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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Pilota della stazione radio. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Stazioni radio, ricetrasmettitori

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Nonostante le dimensioni e il peso relativamente piccoli, questa stazione radio FM CB (27 MHz) ha una sensibilità del ricevitore di 0,15 μV e una potenza di uscita del trasmettitore di 1...1.5 W (con alimentazione di 9 V). La differenza più significativa rispetto alla maggior parte delle stazioni radio di una classe simile è il sistema di riduzione del rumore regolabile in continuo. "PILOT", ovviamente, ha i suoi svantaggi. Questa è, prima di tutto, la selettività relativamente bassa del ricevitore nei canali adiacenti (40 dB) e laterali (30 dB), che è determinata dai parametri del filtro di frequenza intermedia (465 kHz).

Il controllo dello squelch è anche un controllo della sensibilità. Il livello di rumore udito nell'altoparlante diminuisce dolcemente, il che dà certezza benefici:

- offre la possibilità di regolare il volume e il soppressore di rumore per impostare la massima sensibilità a un livello di rumore accettabile;
- consente di valutare la sensibilità del ricevitore ad uno specifico livello di riduzione del rumore.

Il “PILOT” è alimentato da una tensione di 6,3...12 V, consumando non più di 10 mA in modalità di ricezione standby. Durante la trasmissione il consumo di corrente è di circa 300 mA (con una potenza di 1 W). I dati sul consumo attuale si basano su una tensione di alimentazione nominale di 9 V e con un'antenna equivalente.

Pilota della stazione radio
Riso. 1 (clicca per ingrandire)

Il segnale di ingresso (Fig. 1) dall'antenna attraverso i contatti dell'interruttore SB1.2 (ricezione/trasmissione) viene fornito all'ingresso di un amplificatore a radiofrequenza (RFA), realizzato secondo un circuito cascode utilizzando transistor VT1, VT2 . Dall'uscita del controllo della frequenza RF il segnale viene inviato all'ingresso del mixer (alla base VT3). L'emettitore VT3 riceve tensione dalla bobina di accoppiamento del circuito dell'oscillatore locale assemblato su VT4. Il punto di funzionamento del transistor del mixer è determinato dal rilevamento della tensione dell'oscillatore locale. Dall'uscita del mixer, una tensione a frequenza intermedia (465 kHz) viene fornita attraverso un piezofiltro all'ingresso del microcircuito DA1. Nel microcircuito, il segnale IF viene amplificato da un amplificatore limitatore (CA) e demodulato da un rilevatore di frequenza (FD). La tensione di uscita di quest'ultimo viene fornita al controllo del volume RP1 e, parallelamente, all'ingresso non invertente dell'amplificatore operazionale (amplificatore operazionale) come parte di DA1, che funge da amplificatore-filtro RF per il soppressore del rumore . Dal cursore di controllo del volume, il segnale arriva all'amplificatore audio (AF), realizzato sull'amplificatore operazionale DA2 e sui transistor VT6, VT7 (stadio di uscita), la cui uscita viene caricata sull'altoparlante B2 (50 Ohm).

Se non c'è segnale all'ingresso del ricevitore, c'è un livello di rumore massimo all'uscita BL, che viene amplificato dall'amplificatore operazionale e alimentato al raddrizzatore (VD2, VD3). Il carico del raddrizzatore è il regolatore del livello di riduzione del rumore RP2, dal cui motore viene fornita una tensione costante alla base dell'interruttore analogico VT5. Un transistor aperto attraverso il condensatore C28 bypassa l'ingresso dell'ecoscandaglio.

Quando un segnale appare all'ingresso del ricevitore, il livello di rumore sull'uscita BL diminuisce e il grado di deviazione dell'ingresso di frequenza ultrasonica da parte del transistor VT5, che devia non solo l'ingresso di frequenza ultrasonica, ma anche l'uscita BL attraverso R23, diminuisce di conseguenza. Ciò porta ad una diminuzione della tensione CC che apre VT5. Grazie a questo feedback, si ottiene un funzionamento regolare del soppressore di rumore. A proposito, il soppressore di rumore può essere facilmente convertito in uno a soglia sostituendo C28 con un resistore da 10...100 kOhm.

L'oscillatore principale (MO) del trasmettitore è realizzato su un transistor VT8 con stabilizzazione della frequenza tramite un risonatore al quarzo ZQ3 operante sull'armonica fondamentale. Questa scelta è determinata dalla necessità di ottenere una deviazione sufficiente (1,5...2 kHz).

Il segnale MG è amplificato in potenza da due cascate (VT9, VT10). Questi transistor funzionano in modalità di commutazione. Il filtraggio delle armoniche della tensione di uscita viene effettuato da un filtro a forma di U (C50, 18, C53), che adatta anche l'impedenza di uscita della cascata su VT10 al carico del trasmettitore (500 m).

Il circuito oscillante in serie (C52, L9) serve per una migliore soppressione della 2a armonica. L'amplificatore operazionale DA3 è un amplificatore-modulatore microfonico. La sua tensione di uscita viene fornita a un varicap VD8, collegato al circuito oscillatorio del generatore. L'alimentazione DA3 è stabilizzata per mantenere una tensione di polarizzazione varicap costante, che è esattamente la metà della tensione di alimentazione DA3.

Il resistore trimmer RP3 regola il guadagno del modulatore. La risposta in frequenza del modulatore è formata da due catene: C39, R36 e C42, RP3. L'uscita del generatore di segnale del tono di chiamata, assemblato sul chip DD3, è collegata all'ingresso invertente di DA1. Il segnale è costituito da raffiche con una frequenza di circa 2500 Hz, con una frequenza di ripetizione di circa 400 Hz. Un segnale di questo tipo è ben compreso anche con un piccolo rapporto segnale-rumore. L'alimentazione viene fornita al chip DD1 attraverso i contatti del pulsante SB2.

Il LED VD6, che si trova strutturalmente sotto il cursore dell'interruttore di alimentazione, è collegato all'alimentazione del trasmettitore tramite un diodo zener VD5 e un resistore R34. Questo indicatore si accende in modalità di trasmissione finché la tensione della batteria non scende a circa 6 V.

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Le statine sono prescritte per coloro che hanno alti livelli di colesterolo "cattivo", cioè lipoproteine ​​​​a bassa densità, che aumentano il rischio di aterosclerosi. Le statine hanno una serie di effetti collaterali, ma a volte si riscontrano anche vantaggi inaspettati: due anni fa scrivevamo che sopprimono il COVID-19, e solo due o tre mesi fa dicevamo che le statine impediscono la metastasi di alcuni tumori maligni.

I ricercatori di Oxford hanno scoperto un altro bonus non segnalato che le statine potrebbero avere: proteggono in una certa misura dalla depressione. Gli autori del lavoro hanno studiato lo stato psicologico di oltre duemila persone per quasi un anno. Hanno valutato la loro memoria e il background emotivo, hanno verificato come reagiscono alle ricompense e quanto bene riconoscono le emozioni sui volti delle altre persone. Allo stesso tempo, la maggior parte dei partecipanti allo studio non ha assunto farmaci, il 4% ha assunto solo statine, un altro 6% - farmaci per la pressione alta e un altro 5% - sia statine che farmaci per la pressione insieme.

Uno dei segni della depressione è un pregiudizio interno nelle emozioni negative; per esempio, nei volti delle persone, una persona in uno stato quasi depressivo tende a vedere paura o rabbia. Si è scoperto che le statine sopprimono l'umore emotivo negativo: coloro che assumevano statine erano meno disposti a vedere paura e rabbia sui loro volti, preferendo attribuire alcune emozioni positive agli stessi volti. Coloro che assumevano droghe per la pressione guardavano il mondo (più precisamente, le foto di altre persone) in modo più cupo.

I ricercatori ritengono che qui possano essere all'opera meccanismi antinfiammatori: abbassando i livelli di colesterolo, le statine calmano indirettamente l'infiammazione. E l'infiammazione lenta di fondo, come abbiamo più volte affermato, può aumentare il rischio di disturbi neuropsichiatrici, inclusa la depressione.

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