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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Trasmettitore radio con FM nella gamma di frequenza 1-30 MHz. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / trasmettitori

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Il dispositivo descritto di seguito può operare nella gamma di 1-30 MHz con modulazione di frequenza. Il trasmettitore radio è alimentato a 220 V. La stessa rete viene utilizzata dal dispositivo come antenna. Lo schema del trasmettitore radio è mostrato in figura.

Trasmettitore radio FM nella gamma di frequenza 1-30 MHz

L'unità di alimentazione del dispositivo è assemblata secondo un circuito senza trasformatore. La tensione di rete di 220 V viene fornita alle induttanze Dr1, Dr2 e al condensatore di spegnimento C2, sul quale viene spento l'eccesso di tensione. La tensione alternata viene rettificata dal ponte VD1, il cui carico è il diodo zener VD2 del tipo KS510. Le ondulazioni di tensione sono attenuate dal condensatore C3.

L'amplificatore modulante è realizzato su un transistor VT1 tipo KT315. Il segnale di frequenza audio viene inviato alla base di questo transistor da un microfono electret con un amplificatore M1 del tipo MKE-3 o M1-B2 "Pine". La tensione di frequenza audio amplificata attraverso il resistore R2 viene fornita al varicap VD3 del tipo KB109A, la cui variazione di capacità consente la modulazione di frequenza.

L'oscillatore principale è realizzato secondo il circuito induttivo a tre punti su un transistor VT2 del tipo KT315. La frequenza del generatore è determinata dagli elementi del circuito oscillatorio L1, C5, C4, VD3. Il feedback è fornito attraverso il condensatore C7.

Le modalità dei transistor VT1 e VT2 per la corrente continua sono regolate rispettivamente dai resistori K5 e R4. Le tensioni di polarizzazione dei transistor VT1 e VT2 sono formate da questi resistori e da uno stabilizzatore parametrico realizzato su un resistore di cortocircuito, un LED VD4 di tipo AL307 e un condensatore C8. In questo modo si ottiene una maggiore stabilità di frequenza rispetto alla commutazione normale.

La tensione ad alta frequenza, modulata in frequenza da un segnale audio, dalla bobina di accoppiamento L2 entra nella rete 220 V attraverso un condensatore di separazione C1. Il condensatore C1 riduce l'influenza della tensione di rete sull'oscillatore master.

Gli induttori Dr1 e Dr2 escludono la penetrazione della tensione ad alta frequenza attraverso i circuiti di potenza. Gli induttori Dr1 e Dr2 sono avvolti su barre di ferrite e contengono 100 spire di filo PEV da 0,1 mm ciascuna. Le bobine L1 e L2 sono avvolte su un telaio con un diametro di 5 mm con un nucleo di sintonia. Per la gamma 27 MHz, la bobina L1 ha 10 spire con un tocco dal centro, avvolto con un filo PEV da 0,3 mm. La bobina di accoppiamento L2 ha 2 spire dello stesso filo.

I condensatori C1 e C2 devono essere progettati per una tensione operativa di almeno 250 V. Il gruppo diodi KTs407 può essere sostituito da quattro diodi KD105, KD102. Al posto del diodo zener VD2, è possibile utilizzare qualsiasi altro con una tensione di stabilizzazione di 8-12 V. Il LED VD4 del tipo AL307 può essere sostituito con qualsiasi LED o due o tre diodi al silicio collegati in avanti.

Quando si utilizzano parti standard e un'installazione corretta, l'impostazione consiste nella regolazione della frequenza dell'oscillatore principale con il condensatore C5.

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All'inizio del 2014, Movidius ha introdotto Myriad-1, il suo primo processore visivo (VPU - Vision Processing Unit nella terminologia dell'azienda). Google ha utilizzato questo chip nello smartphone Project Tango, che ha suscitato grande interesse nel pubblico. Ora Movidius ha svelato la sua nuova generazione di VPU Myriad-2, che apparirà nei prodotti commerciali il prossimo anno.

Mentre Myriad-1 è stato progettato con l'obiettivo di mettere le capacità VPU nelle mani degli sviluppatori il prima possibile, l'obiettivo principale di Myriad-2 è migliorare le prestazioni senza sacrificare l'efficienza energetica. Vale la pena notare che il nuovo chip è retrocompatibile con Myriad-1, quindi qualsiasi codice esistente verrà eseguito su di esso senza alcuna modifica, ma molto più velocemente grazie a una serie di profonde ottimizzazioni hardware di Movidius.

La seconda generazione di VPU di Movidius utilizza una combinazione di hardware a funzione fissa e blocchi programmabili, mentre la prima generazione si basava interamente su blocchi programmabili. È chiaro che semplici blocchi di piccole dimensioni che svolgono determinate funzioni possono aumentare notevolmente le prestazioni senza aumentare il consumo di energia. A loro volta, blocchi programmabili più complessi sono generalmente meno efficaci nella risoluzione di problemi semplici.

La società osserva che Myriad-2 ha ricevuto 12 core principali, mentre il chip della generazione precedente includeva 8 core. Oltre all'aumento del numero delle unità, la loro frequenza operativa è stata più che triplicata: da 180 MHz a 600 MHz. Le prestazioni di calcolo complessive del chip raggiungono i 2 Teraflop (una cifra molto teorica, tenendo conto del funzionamento dei blocchi con funzionalità fissa), mentre il consumo energetico è di soli 500 mW, tanto che Myriad-2 può essere utilizzato nei dispositivi mobili.

Puoi utilizzare la potenza del chip Myriad 2 utilizzando l'API aperta OpenCL. Come osserva il produttore, il compito principale della VPU è garantire che i dispositivi mobili scattino foto con una qualità simile alle fotocamere SLR. È impossibile utilizzare una matrice di grandi dimensioni e obiettivi enormi nei dispositivi mobili, quindi tutto questo dovrebbe essere sostituito dalle tecnologie di fotografia computazionale.

La sfida consiste nel ricostruire le informazioni visive utilizzando algoritmi e dati aggiuntivi (multi-frame, seconda fotocamera, statistiche e così via). Ci sono milioni di pixel su ogni fotogramma, quindi è necessaria molta potenza di calcolo per elaborare i dati. Tuttavia, quando si tratta di dispositivi mobili, dovresti anche pensare al consumo di energia.

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