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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Miglioramenti della stazione radio ALAN-100+. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili

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LED SEGNALE CANALE

La stazione radio è dotata di due indicatori LED: “ricezione” - “RX” e “trasmissione” - “TX”. Il LED verde "RX" si accende in modo continuo mentre la stazione è accesa. Insieme ad esso si accende anche l'indicatore del canale digitale, cioè sembrano duplicarsi a vicenda. Ciò consente di “caricare” il LED “RX” con funzioni aggiuntive. Come opzione, può essere utilizzato per indicare la presenza di un segnale corrispondente nel canale. In questo caso il LED "RX" si accenderà solo quando il segnale in ingresso supera un livello preimpostato.

Uno schema di tale modifica è mostrato in Fig. 1. La pista del circuito stampato che va al LED “RX” viene tagliata in prossimità della giunzione tra il circuito stampato principale e il tabellone. Il transistor VT1 è installato nel sito di taglio. La base del transistor VT1 è collegata tramite il resistore R1 al pin 1 del microcircuito IC2. Questo chip svolge la funzione di un soppressore del rumore di soglia. Se il livello del segnale di ingresso è inferiore alla soglia impostata, l'uscita del microcircuito IC2 avrà una tensione non superiore a 1 V. Il transistor VT1 è chiuso e il LED LD2 non si accende. Quando il segnale di ingresso supera la soglia, all'uscita del microcircuito apparirà una tensione di diversi volt, il transistor si aprirà e il LED si accenderà. Quando si passa alla modalità "TX", la tensione di alimentazione del transistor verrà disattivata e il LED si spegnerà.

Miglioramenti della stazione radio ALAN-100+

Transistor VT1: qualsiasi bassa o media frequenza a bassa potenza con un coefficiente di trasferimento della corrente di base di almeno 50.

INDICATORE DI POTENZA IN USCITA S-METER E TRASMETTITORE

L'integrazione della stazione radio con un tale indicatore ti consentirà di valutare la forza del segnale del corrispondente e controllare la potenza del tuo trasmettitore. Tutti i malfunzionamenti dell'antenna (rottura, cortocircuito, variazione significativa dell'SWR) influenzano il livello del segnale di uscita. Il monitoraggio visivo della potenza consentirà di monitorare la funzionalità dell'apparecchiatura dell'antenna.

Il quadrante S-meter della radio ALAN-100+ può essere collegato all'uscita del rilevatore AM o all'uscita del rilevatore a transistor del sistema di riduzione del rumore. In tutti i casi, l'S-meter non dovrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni di queste unità.

Una versione del dispositivo collegato alle uscite del rilevatore AM è mostrata in Fig. 2. Lo stadio buffer sul transistor ad effetto di campo VT1 fornisce un'elevata resistenza di ingresso e non bypassa il rilevatore. Il filtro R1 C1 sopprime la componente variabile del segnale audio e lascia passare quella costante.

Miglioramenti della stazione radio ALAN-100+

Il resistore R5 viene utilizzato per impostare l'ago dello strumento sulla divisione zero della scala e il resistore R3 viene utilizzato per regolare la sensibilità.

In assenza di segnale in ingresso, la tensione ai terminali del microamperometro PA1 è la stessa e attraverso PA1 non scorre corrente. Quando appare un segnale, la tensione della polarità negativa aumenta all'uscita del rilevatore. La tensione alla sorgente del transistor VT1 diminuisce e attraverso il microamperometro PA1 scorre una corrente continua, la cui grandezza è proporzionale al livello del segnale di ingresso. I diodi VD1 e VD2 sono chiusi.

Nella modalità "TX", la tensione ad alta frequenza dall'uscita del trasmettitore viene fornita attraverso il divisore capacitivo C2' C3' C4' al raddrizzatore a diodi VD1' VD2'. La tensione raddrizzata fa sì che la corrente fluisca attraverso il circuito R6' PA1' R3' R2'. Questa corrente è proporzionale alla tensione all'uscita del trasmettitore. Eventuali malfunzionamenti nel sistema dell'antenna si rifletteranno nelle letture dell'indicatore. In modalità di trasmissione, l'alimentazione non viene fornita al drain del transistor VT1'.

Tutte le parti dello strumento, ad eccezione del comparatore, possono essere comodamente posizionate su due circuiti stampati. Uno di questi con i condensatori C2' -C5', diodi VD1', VD2' e resistenza R6 deve essere installato nelle immediate vicinanze della presa dell'antenna, mentre l'altro - con le parti rimanenti - deve essere fissato alla parete laterale della radio alloggiamento accanto al trasformatore 3Ch. Il microamperometro PA1 si collega al dispositivo con un cavo schermato a due fili, e lo schermo deve essere collegato al corpo radio. Per facilitare il collegamento dell'indicatore, è possibile installare una presa sulla parete posteriore della radio (è già presente un foro per essa). È adatta una presa da telefoni stereo, che ha solo un contatto a terra e due isolati.

Il dispositivo può utilizzare il transistor VT1 della serie KP303 con indici di lettere GD; diodi VD1' e VD2' - qualsiasi rilevatore o impulso ad alta frequenza. Condensatore trimmer C4 - tipi KPK-MP, KT4-25; costante: KM, K10. I resistori R3' e R5' possono essere SPZ-3, SPZ-19; il resto è MLT. S2-23. Il microamperometro PA1 deve avere una corrente di deviazione totale di 100...200 µA, ad esempio M4247.

La regolazione viene eseguita nella seguente sequenza. Alla presa dell'antenna della stazione radio è collegata una resistenza con una resistenza di 51 Ohm. Nella modalità di ricezione, il resistore R5' imposta l'ago dello strumento sul segno della scala zero. Quindi un generatore di segnale ad alta frequenza viene collegato alla presa dell'antenna, sintonizzato su una frequenza al centro del raggio operativo della stazione radio (canali 18-20). Dopo aver fornito un segnale di tensione di 1 o 10 mV dal generatore, il resistore R3 imposta l'ago del microamperometro sulla divisione finale della scala. Quindi, utilizzando un attenuatore, la scala viene calibrata in punti, decibel o microvolt. Se viene selezionato il limite di 1 mV, l'intervallo della tensione misurata sarà 65...70 dB e se 10 mV - 85...90 dB. Nel secondo caso la scala sarà molto più grossolana.

Infine, imposta l'indicatore di alimentazione in modalità di trasmissione. Alla presa dell'antenna della stazione radio deve essere collegato un carico adatto o un'antenna ben sintonizzata. Il condensatore C4 viene utilizzato per posizionare l'ago dello strumento approssimativamente al centro della scala. Se questo non funziona, dovrai selezionare il condensatore C3. Quando va fuori scala, è necessario utilizzare un condensatore più grande e quando la deviazione è piccola, è necessario utilizzarne uno più piccolo o rimuoverlo completamente.

INTERRUTTORE DI CANALE SUL MICROFONO DELL'AURICOLARE

I pulsanti di cambio canale della stazione radio ALAN-100+ sono piccoli e, se si trova a breve distanza, cambiare canale è scomodo. Poiché l'auricolare con microfono è solitamente posizionato più vicino all'operatore rispetto alla radio, l'aggiunta di pulsanti all'auricolare migliorerebbe l'usabilità.

Qui sorge il problema della trasmissione dei segnali di commutazione, poiché nel cavo di collegamento non ci sono conduttori liberi. È possibile uscire da questa situazione utilizzando i conduttori esistenti e installando un attuatore nell'alloggiamento della stazione radio.

Nella fig. 3a mostra uno schema della modifica della cuffia con microfono. Sul filo del microfono è presente una tensione costante, che proviene da un partitore resistivo situato sulla scheda principale della stazione radio; viene utilizzato per alimentare il microfono. Collegando i resistori al microfono, la tensione può essere modificata entro piccoli limiti (0,3...0,5 V). L'attuatore deve monitorare questi cambiamenti ed emettere comandi per cambiare canale.

Miglioramenti della stazione radio ALAN-100+

Lo schema dell'attuatore è mostrato in Fig. 3, b. I suoi componenti principali sono un amplificatore CC basato sull'amplificatore operazionale DA1 e due optoaccoppiatori a transistor U1 e U2. I transistor optoaccoppiatori sono collegati in parallelo ai pulsanti di commutazione del canale della stazione radio.

Miglioramenti della stazione radio ALAN-100+

La tensione CC viene fornita all'ingresso dell'amplificatore operazionale attraverso il filtro passa basso R1' C1', che sopprime la componente alternata del segnale 3F. Nello stato iniziale, la tensione all'uscita dell'amplificatore operazionale dovrebbe essere uguale alla tensione attraverso il motore del resistore R4', quindi nessuna corrente scorre attraverso i diodi emettitori dei fotoaccoppiatori. I transistor dell'accoppiatore ottico sono chiusi. In questo stato il dispositivo non ha alcun effetto sul funzionamento del microfono e dei pulsanti, ovvero la radio funziona in modalità normale.

Se si preme uno dei pulsanti del PTT, ad esempio SB2, la tensione CC sul filo del microfono diminuirà. L'amplificatore operazionale DA1 monitora questo cambiamento e anche la tensione alla sua uscita diminuirà. La corrente scorrerà attraverso il LED del fotoaccoppiatore U1, il transistor di questo fotoaccoppiatore si aprirà e bypasserà il pulsante di commutazione del canale "giù". L'algoritmo operativo è lo stesso dei pulsanti principali: una breve pressione commuta su un canale e una pressione prolungata scorre i canali in sequenza. La pressione del pulsante SB1 provocherà un aumento della tensione sul filo del microfono. La tensione all'uscita dell'amplificatore operazionale aumenterà, la corrente scorrerà attraverso il LED del fotoaccoppiatore U2 e il canale passerà a "su".

Tutte le parti dell'attuatore sono posizionate su una piccola scheda. I fotoaccoppiatori U1 e U2 possono essere della serie AOT110, AOT122 con indici di lettere A-G; SB1' e SB2 - eventuali pulsanti di piccole dimensioni con autoritorno, funzionanti sul circuito.

La regolazione viene eseguita nella seguente sequenza. In modalità di ricezione, il resistore R2 imposta la tensione all'uscita dell'amplificatore operazionale uguale alla tensione sul filo del microfono. Quindi la stessa tensione viene impostata sul motore del resistore R4. Queste regolazioni vengono ripetute più volte finché la tensione sui cursori dei resistori R1 e R4, così come all'uscita dell'amplificatore operazionale DA1, è uguale alla tensione sul filo del microfono.

Premendo i pulsanti SB1 e SB2' assicurarsi che la commutazione avvenga correttamente. Se durante una conversazione ad alta voce (in modalità di ricezione) l'attuatore viene attivato, è necessario selezionare la resistenza R3. La sua resistenza deve essere ridotta del 20...30%.

Autore: I. Nechaev, Kursk

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Un gruppo di scienziati di università britanniche e americane ha esaminato i neuroni dei topi, in particolare la parte del cervello responsabile dell'elaborazione delle informazioni visive. Gli scienziati hanno raggiunto un importante passo avanti: sono stati in grado di registrare registrazioni elettriche e ottiche incredibilmente complesse direttamente da un minuscolo dendrite di un neurone mentre il cervello elaborava informazioni visive. Queste registrazioni hanno mostrato che la stimolazione visiva produce specifici segnali elettrici direttamente nei dendriti, che sono sintonizzati per ricevere stimoli visivi.

I nuovi dati hanno smentito la convinzione ampiamente diffusa che questo tipo di calcolo sia svolto solo dalla collaborazione di un gran numero di neuroni e dimostrano come i componenti principali di un neurone possano agire come potenti centri di calcolo a pieno titolo.

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Si presume che l'elaborazione dendritica sia diffusa in molte aree del cervello e in molte specie animali, compreso l'uomo.

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Nikolaj Nikitovich
Come verrebbe implementato sulla stazione radio Onva MK3? Voglio dire, dove collegarsi secondo lo schema?


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