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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Trasmettitore a 144 MHz su chip 74HC00. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili

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I microcircuiti digitali della serie 74HC possono funzionare a frequenze fino a 150 MHz e superiori. Ciò consente di costruire sulla loro base circuiti di trasmissione a bassa potenza operanti a frequenze della gamma di 2 metri (144 MHz).

Trasmettitore 144 MHz su chip 74HC00

La figura 1 mostra un diagramma schematico di un trasmettitore radio chirp a banda stretta di micro potenza operante a 144,855 MHz.

L'oscillatore principale è realizzato sull'elemento D1.1 secondo il circuito multivibratore al quarzo. La frequenza di generazione è impostata dal risonatore al quarzo Q1. Affinché il trasmettitore rientri nell'intervallo 144-146 MHz, il risonatore deve trovarsi a una frequenza compresa tra 16 e 16,22 MHz. In questo caso, il risonatore è a 16095 kHz.

Come sapete, la frequenza di un tale multivibratore dipende in una certa misura dalle capacità collegate tra le uscite del risonatore e il meno comune. Una di queste capacità è formata da un circuito costituito da un condensatore 1 (svolge le funzioni di uno separatore, escludendo la penetrazione della tensione modulante all'ingresso D1 1) e un varicap, con l'aiuto del quale viene modulata la frequenza eseguito. Il condensatore C2 può regolare la frequenza di generazione entro un piccolo intervallo.

Elemento D1.2 - cascata di buffer. Il circuito sugli elementi D1.3 e D1.4 viene utilizzato per generare impulsi brevi. All'uscita di D1.4 si forma un segnale costituito da molte armoniche. La nona armonica corrisponde alla frequenza della gamma di due metri.

L'antenna è collegata direttamente all'uscita dell'elemento D1.4. Il segnale emesso ha molte armoniche e la frequenza alla quale sarà il massimo dipende dall'accordatura dell'antenna. Per il funzionamento a 144 MHz, l'antenna è un'asta lunga 50 cm È possibile utilizzare un'asta più corta, ma questo riduce il raggio di ricezione.

La potenza del trasmettitore è molto bassa (5-10 mW).

Il principale vantaggio del trasmettitore, il cui circuito è mostrato in Figura 1, è l'assenza di bobine nel circuito.

È possibile migliorare la purezza del segnale di uscita e aumentarne la potenza integrando il circuito con un amplificatore di potenza basato su un transistor con uscita risonante, che è sintonizzato sull'antenna utilizzata. Un diagramma di tale trasmettitore è mostrato nella Figura 2. L'unica differenza è nell'amplificatore di potenza su VT1. Nel suo circuito di raccolta è incluso un circuito sintonizzato, insieme all'antenna, a 144.855 MHz.

Bobina L1 su un telaio in plastica con un diametro di 4 mm, con un'anima in ottone di sintonia. Contiene 6 giri di filo PEV 0.43.

Lo stadio di uscita viene regolato con un'antenna funzionante, regolando il circuito e il rapporto del trasformatore capacitivo, utilizzando il trimmer L1 e le condense C9 e C8. L'impostazione è controllata da un misuratore d'onda risonante.

Trasmettitore 144 MHz su chip 74HC00

La potenza di uscita (Fig. 2) è di circa 200 mW.

Autore: Andreev S.; Pubblicazione: radioradar.net

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L'uso di Argus richiede una complessa operazione invasiva in cui 60 minuscoli elettrodi, per lo più aghi di vetro ultrasottili, vengono impiantati nella retina del paziente. Inoltre, il paziente deve indossare occhiali speciali con un processore e una videocamera prodotti da Texas Instruments. Il processore converte l'immagine in schemi di attività elettrica, che vengono trasmessi in modalità wireless a un ricevitore collegato a una griglia di elettrodi all'interno dell'occhio. Quindi gli elettrodi stimolano le cellule nervose nella retina e i segnali vanno alla parte del cervello che elabora le informazioni visive.

Va notato che la visione attraverso gli occhiali Argus differisce dalla normale visione di una persona sana. Con l'aiuto degli occhiali, una persona vede solo i bordi degli oggetti, i loro contorni nei toni del grigio, ma con contrasto diverso. È difficile descrivere un'immagine del genere, all'incirca assomiglia a questa: guarda la tua stanza, ad esempio, verso la finestra, e ora chiudi gli occhi: i ricordi sono un "impronta" e sembreranno come una persona cieca con gli occhiali Argus vede. A prima vista, questa è un'immagine molto povera e priva di informazioni. Certo, non consente, ad esempio, di leggere libri o distinguere piccoli dettagli, ma grazie ad Argus diventa possibile attraversare la strada in sicurezza, spostarsi in una stanza sconosciuta, ecc.

Inoltre, sono attualmente in corso esperimenti per dare al sistema Argus la capacità di percepire i colori. Per fare questo, in laboratorio, al processore di occhiali viene "insegnato" a creare schemi elettrici di colori rosso e verde. Dopo aver completato la modifica del software, i pazienti saranno in grado di distinguere tra due colori importanti, che, tra l'altro, significano un divieto o un'autorizzazione, ad esempio, a un semaforo.

Molti ciechi hanno bisogno di dispositivi come l'Argus. Ma lo stesso Argus è stato presentato al pubblico per la prima volta 10 anni fa e solo ora è approvato dalla Food and Drug Administration statunitense. Proprio questo è il problema: oggi i microchip Argus, prodotti 10 anni fa, sono obsoleti, ma la semplice sostituzione è vietata dalla legge, in fondo solo i vecchi microchip sono certificati.

Finora gli sviluppatori si sono concentrati sul software, ma questa non è una soluzione al problema. Apparentemente, per l'adozione diffusa di impianti ad alta tecnologia, sono necessari cambiamenti nelle procedure di certificazione e nelle sperimentazioni cliniche, altrimenti le apparecchiature mediche saranno una generazione indietro rispetto all'avanguardia del progresso scientifico e tecnologico.

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Vyacheslav Mikhailovich Svateev
Varicap VV909V - che tipo di animale è questo? Non ci sono dati su di esso. Inoltre non è in vendita. Dove comprarlo? Se c'è un equivalente, per favore fatemelo sapere.

Ivan
KV121=VV909


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