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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Stazione radio a 420 ... 435 MHz. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili

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Schema e design

La stazione radio descritta a 420-435 MHz (Fig. 1) è realizzata secondo lo schema del ricetrasmettitore. Le sue caratteristiche sono la semplicità dello schema e del design, l'affidabilità nel funzionamento, l'economia e l'uso del cablaggio stampato.

La potenza fornita al circuito anodico del generatore non supera i 3-4 W (corrente 25 mA a una tensione anodica di 150 V). La sensibilità del ricevitore non è peggiore di 5-10 microvolt.

Stazione radio a 420 ... 435 MHz
Ris.1

La stazione radiofonica è stata gestita senza cambiare le lampade per due anni e ha mostrato buoni risultati sia nelle condizioni di Gorky che sul campo.

Il diagramma schematico della stazione radio è mostrato in fig. 2. Nella parte ad alta frequenza viene utilizzata la lampada L1 6N15P. In modalità di ricezione, funziona come un super rigeneratore push-pull. La stessa lampada, insieme al circuito L3, L4, C4, è un generatore di frequenza di smorzamento; quest'ultimo è scelto per essere 465 kHz, ma può trovarsi nell'intervallo 0,4-4 MHz.

Stazione radio a 420 ... 435 MHz
Ris.2

I telefoni sono collegati direttamente al circuito anodico della lampada L1, che garantisce un volume sufficiente anche quando si ricevono corrispondenti distanti.

Il potenziometro R6 consente di impostare la modalità di super rigenerazione richiesta. Durante la ricezione, la lampada L2 non viene utilizzata, tuttavia, per semplificare la commutazione, la tensione anodica non viene rimossa da essa.

In modalità di trasmissione, la lampada L1 funziona come un generatore push-pull autoeccitato. Il feedback è fornito dalle capacità interelettrodiche della lampada e dalla capacità di montaggio. Il trasmettitore utilizza la modulazione anodica. Il modulatore è assemblato su una lampada L2, al suo ingresso è collegato un microfono in carbonio tramite un trasformatore per microfono. Quest'ultimo è alimentato da una tensione costante prelevata dalla resistenza catodica R5.

La comunicazione con l'antenna è induttiva (loop di comunicazione L1). La stazione radiofonica viene sintonizzata in frequenza spostando un ponticello di cortocircuito lungo la linea a due fili L2. L'impostazione con una capacità o un flag non è praticabile a causa di una forte diminuzione del fattore di qualità della linea e di una diminuzione della potenza del generatore.

disegno

Strutturalmente, la stazione radio è realizzata sotto forma di due blocchi: un blocco RF e un modulatore.

Il primo blocco è inserito in una custodia metallica di 143X90X70 mm, il secondo è realizzato su un circuito stampato (140x90 mm), che viene fissato al primo blocco e collegato ad esso tramite un connettore. Sul circuito stampato, realizzato mediante incisione a foglio getinax, sono presenti prese per l'accensione del microfono, un trasformatore per microfono Tp1, un chip per il collegamento del cavo di alimentazione, una lampada L2, un induttore modulante Dr1, resistenze R2, R3, R4, R5, condensatori C1 e C2 (Fig. 3).

Stazione radio a 420 ... 435 MHz
Fig. 3

Nel blocco, assemblato sul telaio angolare, sono posizionate tutte le altre parti (Fig. 4). La linea a due fili L2 è posizionata su una lastra di polistirene fissata ad un tramezzo verticale. Il pannello frontale presenta un connettore per il collegamento di un alimentatore d'antenna, una vite con manopola isolata per l'impostazione della linea, una manopola di resistenza R6, prese per l'accensione dei telefoni, un connettore per un chip da un modulatore e un interruttore per il tipo di funzionamento P1.

Stazione radio a 420 ... 435 MHz
Fig. 4

L'uso del cablaggio stampato non è obbligatorio, tuttavia i conduttori che collegano i capi della linea L2 agli anodi della lampada L1 devono essere di lunghezza minima.

Il trasformatore del microfono Tp1 è avvolto su un nucleo con una sezione trasversale di 1,5-2 cm2. L'avvolgimento primario I contiene 400 spire di filo PE 0,3, il secondario - II-8000 spire di filo PE 0,08. Come induttanza di modulazione è stata utilizzata l'induttanza del filtro del ricevitore radio Ural (contiene 3000 giri di filo PEL-0,15), l'induttanza non è inferiore a 4 H. Il circuito del generatore di frequenza di spegnimento L4C4 è il circuito dell'IF del ricevitore Baltika. La bobina del circuito L4 è costituita da due sezioni di 142 spire di filo LESHO 7x0,07, avvolte su un telaio in polistirene del diametro di 8,6 mm. Tipo di avvolgimento "Universale".È possibile utilizzare qualsiasi altro circuito IF, la cui frequenza di risonanza è compresa nell'intervallo 0,4-4,0 MHz. La bobina di retroazione L3 ha 30 spire di filo PESHO 0,15 ed è avvolta tra due sezioni del Bobina L4 Bobine d'arresto Dr2 , Dr3, Dr4 e Dr5 senza cornice con un diametro interno di 5 mm, realizzate in filo argentato con un diametro di 0,8 mm e contengono 6 spire ciascuna.

La parte principale della stazione radio è una linea a due fili L2, il cui design è mostrato in fig. 5. La qualità del funzionamento della stazione dipende dalla completezza della sua fabbricazione.

Stazione radio a 420 ... 435 MHz
Ris.5

La linea è realizzata in rame, bronzo, ottone. I tubi e i contatti in lamina di 0,3-0,5 mm di spessore devono essere argentati.

L'ordine di assemblaggio della linea è il seguente. Due tubi 1 vengono inseriti in parallelo nella base 2 e saldati. I contatti 3 sono arrotolati in un tubo, inseriti nei fori del ponticello 4 e anche saldati. Una vite viene inserita nel foro del ponticello (2 mm di diametro) e la sua estremità sporgente è rivettata. Successivamente, il ponticello viene posizionato sui tubi, la vite 5 viene avvitata nella base. Le parti di sfregamento della vite sono lubrificate, ma i tubi non possono essere lubrificati. Il ponticello dovrebbe muoversi senza intoppi, senza distorsioni. Alla base della linea sono presenti due fori filettati per il fissaggio all'isolatore.

Il loop di comunicazione L1 è realizzato in filo di rame argentato con un diametro di 2 mm. La distanza tra la linea e il loop di comunicazione viene selezionata quando si stabilisce la stazione.

Potenza radiofonica

Per alimentare la radio è necessaria una tensione di 150-170 V (corrente 35-40 mA in trasmissione e 17 mA in ricezione). La tensione del filamento è di 6,3 V con una corrente di 0,9 A.

In condizioni stazionarie, l'alimentazione viene fornita da un raddrizzatore convenzionale. Sul campo, viene utilizzata una batteria per il riscaldamento e due batterie BAS-80 collegate in serie vengono utilizzate per alimentare i circuiti anodici.

antenna

La stazione radio può funzionare con canale d'onda (4 elementi) o doppia antenne quadrate. Quest'ultimo è strutturalmente più semplice.

Allestimento di una stazione radiofonica

Una stazione radio correttamente assemblata inizia immediatamente a funzionare. In assenza di sovra-rigenerazione, è necessario invertire le estremità della bobina di retroazione L3. Ottenuta una superrigenerazione stabile, viene verificata la sovrapposizione di frequenza.

Quindi un'antenna è collegata alla stazione radio. In questo caso, le oscillazioni del super rigeneratore possono rompersi, il che indica una forte connessione del circuito con l'antenna. Modificando la distanza tra il loop di connessione L1 e la linea L2, assicurano che la generazione non si interrompa nell'intera gamma di frequenze, monitorandola contemporaneamente. in modo che la potenza del trasmettitore non sia troppo ridotta.

Nella modalità di ricezione, è richiesto un debole accoppiamento dell'antenna con il loop, nella modalità di trasmissione, uno più forte. Pertanto, quando si stabilisce, è necessario fornire una sorta di connessione ottimale.

L'istituzione del trasmettitore della stazione radio consiste in una tale selezione di Dr2, Dr3, Dr4, Dr5 per garantire la massima potenza del generatore. Il modulatore non necessita di regolazioni particolari, vengono controllate solo la qualità e la profondità della modulazione.

La sintonizzazione finale della stazione radio dovrebbe essere eseguita sul campo, utilizzando l'indicatore di intensità del campo più semplice, nonché durante la conduzione di comunicazioni bidirezionali.

Autore: G. Belevich (RA3TCF); Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Il dispositivo è simile nel concetto a Google Glass: occhiali per realtà aumentata creati da Google. Tuttavia, a differenza del progetto di un'azienda americana, gli occhiali cinesi non sono ancora previsti per la produzione in serie. Koh ha affermato che il prodotto è sperimentale e viene testato all'interno di Baidu. Gli occhiali (nome in codice del dispositivo - Baidu Eye) sono in grado di percepire i comandi vocali, trovare informazioni sul Web e riconoscere i volti di persone e oggetti catturati nell'obiettivo delle fotocamere integrate.

I primi rapporti sugli occhiali Baidu sono stati pubblicati dai blog cinesi Sina Technology e Tech in Asia, citando fonti anonime. Dato che i testi sono usciti il ​​primo aprile, molti li hanno considerati uno scherzo. I blog hanno indicato che gli occhiali includevano una cuffia a conduzione ossea e uno schermo LCD.

Gli occhiali per realtà aumentata, da un lato, mostrano all'utente informazioni aggiuntive sugli oggetti che lo circondano e, dall'altro, agiscono come un "sostituto di uno smartphone": consentono di effettuare chiamate, inviare messaggi, cercare informazioni su Internet in movimento. Oltre a Google e Baidu, Canon, Olympus, Microsoft, Oakley e altre società stanno sviluppando occhiali per realtà aumentata. Secondo dati non ufficiali, Apple è interessata anche all'elettronica indossabile, ma ha scelto di affidarsi non agli occhiali, ma agli orologi da polso che possono sostituire smartphone e tablet.

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