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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Duplexer CB/VHF. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Antenne. Misure, regolazione, coordinamento

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È molto comodo utilizzare l'antenna CB installata sull'auto, non solo per la comunicazione radio, ma anche per migliorare la ricezione radio nella banda FM. Tuttavia, è necessario un dispositivo che consenta sia a una stazione radio CB che a un ricevitore FM di funzionare su un'antenna senza danneggiare quest'ultima con un potente segnale di trasmissione.

Duplex CB/VHF

A tale scopo, puoi utilizzare un dispositivo molto semplice: un duplexer. Il suo circuito è una combinazione di 4 circuiti risonanti in serie che trasmettono segnali di alcune frequenze e sopprimono i segnali di altre.

I circuiti L1-C1 e L3-C3 sono sintonizzati sulla frequenza media della banda C-B (27,2 MHz), mentre L2-C2 e L4-C4 sono sintonizzati sull'inizio della banda FM (90 MHz). Le bobine L1 e L3 sono avvolte con filo isolato di 0,5 mm di diametro su telai di plastica di 7 mm di diametro con nuclei di ferrite. Le bobine senza cornice L2 e L4 hanno 8 giri di filo argentato con un diametro di 1 mm, avvolto su un mandrino con un diametro di 6 mm. I dettagli del duplexer sono collocati in una scatola schermata, sulle cui pareti sono installati i connettori "FM", "CB" e "Ant".

Per configurare il dispositivo fabbricato, un GSS sintonizzato su una frequenza di 27,2 MHz è collegato al connettore "Ant" e resistori con una resistenza di 50 Ohm sono collegati a "FM" e "CBS".

Controllando la tensione RF su questi resistori (ad esempio, con un oscilloscopio), regolando l'induttanza della bobina L3, si ottiene la tensione massima sul connettore C-B e, regolando L1, la tensione minima sul connettore FM. il GSS è sintonizzato su una frequenza di 90 MHz e, modificando la capacità dei condensatori di sintonia C2 e C4, si ottiene rispettivamente una tensione minima al connettore CB e una massima a FM.

È auspicabile che queste operazioni vengano eseguite più volte. assicurandosi che il segnale a 27,2 MHz al jack "FM" sia attenuato di almeno 40 dB.

Letteratura

  1. "Duplexer CB/UKF", Swiat Radio", N6/2003

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Il riconoscimento automatico delle immagini è una delle moderne attività di attualità. Devi riconoscere molto: dai segni e testo ai volti e altre immagini. Di norma, per questo vengono utilizzate reti neurali artificiali, che consumano risorse informatiche ed energetiche significative.

L'idea dei ricercatori dell'Università del Wisconsin-Madison era quella di introdurre bolle e pezzi di materiali che assorbono la luce di varie forme nella lastra di vetro in luoghi "strategici". Cambiando la direzione di propagazione della luce, alla fine dovrebbero portare al fatto che la luce dell'immagine che cade sulla lastra sarà focalizzata o concentrata in un determinato punto. Ogni immagine ha il suo posto, che consente il riconoscimento.

Per dimostrare il concetto, i ricercatori hanno sviluppato una tecnologia per realizzare lastre di vetro in grado di riconoscere i numeri scritti a mano. La luce che emanava dall'immagine del numero, dopo essere passata attraverso la lastra, veniva focalizzata su uno dei nove punti specifici, ognuno dei quali corrispondeva al proprio numero. I pezzi di vetro risultanti hanno superato con successo il test, pur essendo in grado di distinguere tra 3 e 8 scritti a mano.

La progettazione del vetro per il riconoscimento dei numeri era simile al processo di apprendimento automatico, tranne che in questo caso il materiale reale veniva "addestrato" anziché un programma per computer. Era necessario calcolare i punti in cui sarebbero state introdotte le impurità nel bicchiere. In effetti, un tale ambiente produce calcoli neurali artificiali, solo non digitali, ma analogici. Sebbene il processo di apprendimento preliminare possa essere laborioso e intensivo dal punto di vista computazionale, il vetro stesso è quindi facile ed economico da produrre.

Il nuovo modo di eseguire calcoli neurali artificiali analogici propagando la luce in un mezzo presenta numerosi vantaggi. Questi "calcoli" sono inerenti al materiale stesso, quindi non richiedono energia e non utilizzano dispositivi elettronici durante il funzionamento. Ciò potrebbe aprire nuove prospettive per i dispositivi a bassa potenza. I dispositivi di "riconoscimento del vetro" funzionano in tempo reale, letteralmente alla velocità della luce. Il vantaggio di questa tecnologia risiede nella sua capacità di risolvere istantaneamente i problemi di riconoscimento senza alcun consumo di energia. Inoltre, una singola lastra di vetro per il riconoscimento delle immagini può essere utilizzata centinaia di migliaia di volte.

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Costantino
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