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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Radio VHF con telecomando. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Altrettanto importanti sono le comodità del consumatore delle apparecchiature radio, in relazione a ciò, l'interesse per vari dispositivi di controllo remoto non si indebolisce. Di seguito è riportata una descrizione di un dispositivo di controllo remoto per un ricevitore VHF che consente di cambiare le frequenze di ricezione preimpostate e regolare il volume del suono. Il dispositivo è adatto a qualsiasi radio con sintonizzazione elettronica e controllo elettronico del volume.

Il dispositivo proposto consente il controllo sia remoto (tramite radiazione IR) che a pulsante del ricevitore VHF, descritto nell'articolo di M. Shikin "Ricevitore di trasmissione VHF con doppia conversione di frequenza"(" Radio ", 2000, n. 11, pp. 18-20).

Lo schema del pannello di controllo è riportato in fig. 1. È realizzato secondo lo schema di un generatore di impulsi numerici. Quando viene premuto uno dei pulsanti SB1 - SB4, i diodi emettitori di infrarossi VD2 e VD3 trasmettono burst di impulsi, il cui periodo di ripetizione dipende dalla costante di tempo del circuito R1C1 (circa 0,5 s). La frequenza di riempimento degli impulsi è di circa 5 kHz (a seconda della costante di tempo del circuito R3C2), il ciclo di lavoro è vicino a 2 (meandro), il numero di impulsi in un pacchetto va da 5 a 8 (a seconda di quale pulsante sul viene premuto il telecomando).

Radio VHF con telecomando

Quando i pulsanti non vengono premuti, la tensione di alimentazione viene applicata agli ingressi dell'elemento DD1.2 attraverso il resistore R2, quindi l'uscita dell'elemento sarà bassa, bloccando il funzionamento del generatore di clock montato sugli elementi DD1.3 e DD1.4. In questo caso, l'uscita dell'elemento DD1.4 sarà alta. Pertanto, il transistor VT1 è chiuso e nessuna corrente scorre attraverso i diodi di studio. La corrente prelevata dall'alimentatore in questa modalità non supera alcune centinaia di microampere.

Quando si preme un pulsante, un livello alto all'uscita dell'elemento DD1.2 porta all'apertura del diodo VD1 e alla scarica rapida del condensatore C1. L'elemento DD1.1 inverte il segnale e appare un livello basso all'ingresso R del contatore DD2 (pin 15), consentendo il conteggio degli impulsi provenienti dall'uscita del generatore di clock (elemento DD1.4) all'ingresso CN ( pin 14) del contatore DD2. Allo stesso tempo, un livello alto all'uscita dell'elemento DD1.2 consente il funzionamento del generatore di clock sugli elementi DD1.3 e DD1.4.

Dopo la generazione degli impulsi, il cui numero dipende dal pulsante premuto, sulla corrispondente uscita del contatore DD2 compare un livello alto. Un livello basso all'uscita dell'elemento DD1.2 arresta il generatore di clock. In questo caso, il transistor VT1 si chiude e i diodi VD2 e VD3 smettono di emettere. La durata del messaggio trasmesso è 1 ... 1,6 ms (a una frequenza del generatore di 5 kHz).

Dopo circa 0,5 s necessari per caricare il condensatore C1 attraverso il resistore R1, una caduta di tensione positiva all'uscita dell'elemento DD1.1 ripristina il contatore DD2 e, se uno qualsiasi dei pulsanti viene tenuto premuto, il generatore emette diodi emettitori IR il successiva serie di impulsi, il cui numero dipende dal numero del pulsante premuto (numero di impulsi = numero del pulsante + 4). I pulsanti SB1 e SB2 vengono utilizzati per controllare il volume, mentre i pulsanti SB3 e SB4 vengono utilizzati per cambiare programma.

Il telecomando riceve alimentazione da una batteria Krona o simile, con un EMF di 9 V.

Lo schema di un ricevitore IR con decoder è mostrato in fig. 2. Sul chip DA1 è assemblato un amplificatore che converte gli impulsi di corrente eccitati nel fotodiodo VD1 sotto l'influenza dei lampi IR del telecomando in impulsi di tensione, la cui ampiezza è sufficiente per controllare direttamente i microcircuiti digitali.

Radio VHF con telecomando
(clicca per ingrandire)

Quando il primo burst di impulsi viene ricevuto dal telecomando, il contatore DD2 conta il numero di impulsi ricevuti e alla sua uscita corrispondente appare un livello alto. La commutazione dei programmi è possibile solo quando vengono ricevuti sette o otto impulsi, poiché solo in questo caso, dopo 10 ms (la costante di tempo del circuito R3C7) dopo l'arrivo del primo impulso, appare una caduta di tensione positiva all'ingresso di conteggio del microcircuito DD4 (pin 15) e all'ingresso di trasferimento (pin 5) DD4 - livello basso.

Alla ricezione di un pacchetto con un numero di impulsi pari a sette, al momento della commutazione del contatore DD4, la sua uscita 10 sarà bassa. Pertanto, lo stato del contatore DD4 diminuisce di uno ogni 0 5 s con l'arrivo del successivo burst di impulsi. Se ci sono otto impulsi nel burst, allora lo stato del contatore DD4 viene analogamente aumentato di uno.

Alla ricezione di burst con il numero di impulsi cinque e sei, lo stato del contatore DD4 non cambia, poiché al momento dell'azione sul suo ingresso di conteggio un impulso di polarità positiva al suo ingresso di trasferimento è alto. Dal momento in cui arriva il burst di impulsi, il singolo vibratore sugli elementi DD1.1 e DD1.2 genera una caduta di tensione negativa di circa 1.1 s all'uscita dell'elemento DD0,3, dopodiché il circuito differenziatore R4C5 genera un reset impulso per il contatore DD2, ed è pronto per il conteggio degli impulsi in un burst dopo circa 0,2 s.

Il decoder DD6 con l'indicatore HG1 visualizza il numero del programma selezionato (0-9) in un codice a sette segmenti. Il decodificatore DD7 seleziona elementi di sintonizzazione fissi - resistori variabili R10-R19, la cui tensione viene alimentata attraverso il follower dell'emettitore sul transistor VT2 ai varicap del ricevitore. La scelta dei programmi dal pannello di controllo viene effettuata con i pulsanti SB3-SB6 mediante il metodo di caricamento parallelo del codice binario nel contatore DD4. I canali 8 e 9 sono riservati e attivabili solo da telecomando.

Il controllo del volume viene effettuato modificando la resistenza del canale del transistor ad effetto di campo VT1. Quando chiudi quest'ultimo, il volume aumenta e quando lo apri diminuisce. Al ricevitore sopra menzionato (vedi il suo schema), il drain del transistor è collegato all'uscita destra (secondo lo schema) del resistore R13 e R12 è escluso. La resistenza del canale è controllata caricando e scaricando il condensatore C8, collegato tra il gate e il source del transistor VT1, tramite il resistore R5 con chiavi elettroniche DD5.1 ​​​​e DD5.2. Il volume può essere regolato anche dal pannello comandi tramite i pulsanti SB1 e SB2 collegati in parallelo alle chiavi elettroniche.

Quando si monta un ricevitore IR, un amplificatore su un chip DA1 viene posizionato in uno schermo di rame o ottone collegato a un filo comune. Non ci sono requisiti di installazione speciali per altri elementi del dispositivo di controllo remoto.

Autore: M. Ozolin, villaggio di Krasny Yar, regione di Tomsk.

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La pellicola in silicone leviga le rughe 30.05.2016

Per la maggior parte di noi, l'invecchiamento non è associato a mutazioni, non ai telomeri cromosomici, non all'usura dei mitocondri, ma alle rughe.

In effetti, la pelle invecchia rapidamente e inizia a sembrare insignificante, ma il problema qui non è solo nel cattivo aspetto: perdendo elasticità e forza, la pelle smette di proteggerci da batteri, tossine, calore e freddo, radiazioni radioattive; infine, non si rigenera bene quando viene ferita. E quanto sarebbe bello se la pelle viziata, invecchiata e inutilizzabile potesse essere sostituita con un analogo artificiale.

Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology, guidati da Daniel Anderson (Daniel Anderson) hanno creato un film polimerico che ha l'elasticità e la forza della vera pelle.

Il film simile alla pelle era costituito da filamenti di silossano, la cosiddetta varietà di composti organici le cui molecole sono costruite sulla base di uno scheletro di atomi di silicio e ossigeno. I ricercatori hanno testato un centinaio di polimeri silossanici reticolati tramite legami chimici; di conseguenza, siamo riusciti a trovarne uno più adatto alla vera pelle umana.

Il "rivestimento sintetico" è più estensibile (il film silossanico potrebbe essere allungato 250 volte, dopodiché è tornato al suo stato originale, mentre la pelle può essere allungata solo 180 volte), inoltre, gli autori dell'opera affermano che il loro materiale è più adatto per la medicazione delle ferite rispetto ai tradizionali idrogel di silicone e poliuretano.

Il processo di applicazione del film sulla pelle avviene in due fasi ed è simile a una procedura cosmetica convenzionale: prima viene applicata una materia prima polisilossanica, quindi viene aggiunto un catalizzatore, che innesca la formazione di ulteriori legami chimici tra il silossano molecole.

La cosa più importante è che l'intera procedura è già stata testata su volontari: il film stesso non si vede in alcun modo, ma allo stesso tempo migliora l'aspetto della pelle stessa - ad esempio, con l'aiuto di un nuovo prodotto , è stato possibile ridurre rughe e borse sotto gli occhi. In altre parole, il film silossanico ha restituito alla pelle invecchiata la compattezza e l'elasticità perdute.

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