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Transmisor FM para señales de vídeo y audio de baja frecuencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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Este circuito transmisor está diseñado para transmitir señales de AUDIO y VIDEO a través del canal de radio. El generador de microondas en sí se toma de un VCO prefabricado fabricado por MURATA (o similar) a una frecuencia de 1GHz. Tendrá que cambiar algo en él, aumentar la frecuencia (soldando un trozo de alambre plateado (necesariamente) paralelo a la inductancia del circuito de ajuste de frecuencia para que la frecuencia aumente ~ 1.3GHz), mientras que la pendiente de control debería sea ​​~ 25-40MHz / V, de lo contrario, deberá instalar un amplificador de video: (

El VIDEO se alimenta a la entrada de control a través de una resistencia de sintonización, que establece la profundidad de FM. La señal del generador de subportadora de sonido también se "inyecta" allí. El generador de subportadora está sintonizado (elementos L1, C1) a una frecuencia de 6.5 MHz. El nivel de AUDIO debe ser tal que la desviación de frecuencia no supere los 75 kHz. Con un trimmer ajustamos el nivel de la subportadora para que no afecte a la calidad de la imagen. seleccionando resistencias en las bases PA se logran corrientes de consumo: para la primera etapa ~ 8mA, para la segunda ~ 15mA y para la tercera ~ 45mA.

Transmisor FM para señales de vídeo y audio de baja frecuencia. Circuito transmisor FM para señales de video y audio de baja frecuencia
(haga clic para agrandar)

Todo el circuito está ensamblado por montaje de doble cara en una placa de 48x13 mm.

Si no tiene la oportunidad de pedir un tablero de tres capas, hágalo como lo hice yo: haga dos tableros en textolita d = 0.5 mm con metalización de doble cara de 48x13 mm de tamaño. Un lado permanece intacto (hará de pantalla divisoria, y el circuito se coloca en el segundo. La primera placa tiene un convertidor DC/DC (utilicé MAX1674), un amplificador de micrófono (dos etapas) y un generador de 6.5MHz. En el segundo, toda la parte de microondas (no olvide observar las reglas para el montaje de microondas, tierra máxima, conductores cortos, etc.) Después de eso, las placas se doblan con los lados de la pantalla y se cosen con tapas de cobre.

Toda la estructura (es decir, la placa, la cámara de video CMOS y el contenedor para el elemento AA) tiene unas dimensiones de 125 mm de largo y 18.5 mm de diámetro.

Un poco de sutileza: la placa se alimenta a través de estranguladores L=80-120nH, y la señal de microondas de la etapa de salida del TX se alimenta a través de una capacitancia de separación a la carcasa metálica del contenedor de energía que sirve como antena.

Publicación: cxem.net

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Las máquinas moleculares son construcciones de moléculas capaces de realizar operaciones mecánicas simples bajo control humano. Las nanomáquinas suelen estar controladas por corriente eléctrica, calor y luz. Por ejemplo, para las próximas carreras se utilizarán moléculas que pueden moverse sobre la superficie de un sustrato redondo de oro bajo la influencia de una corriente eléctrica.

Cada uno de los equipos recibirá un sector separado para su automóvil, y el control se llevará a cabo mediante un microscopio de efecto túnel. El movimiento de las nanomáquinas sobre la superficie ocurrirá debido a la energía de los electrones transferidos a la molécula desde la punta de la aguja bajo tensión. Está prohibido influir mecánicamente en las moléculas. El equipo que recorra la máxima distancia será el ganador.

La pista de carreras tendrá una configuración bastante simple: una recta de 20 nm, luego un giro de 45 grados, una recta de 50 nm, un giro de 45 grados nuevamente y una línea de meta de 20 nm. La duración de la competición es de 38 horas. Curiosamente, en caso de un nanoaccidente, la máquina molecular se puede reemplazar, pero la aguja de un microscopio de efecto túnel no se puede cambiar.

El diseño de las nanomáquinas varía de un equipo a otro. Por ejemplo, los franceses desarrollaron un automóvil plano alargado con cuatro "ruedas", el equipo suizo fabricó un vehículo "aerodeslizador" y los alemanes construyeron un nanomecanismo completo de cuatro moléculas unidas por hidrógeno. Las carreras tendrán lugar en el laboratorio del Centro de Investigación de Materiales y Estructuras (CNRS).

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