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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Sintonizzatore VHF sul chip KS1066ХА1 (TDA-7000). Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Condensatori resistenze
C1 - 220pf R1 - 22k
C2 - 330/360pf R2 - 100k
C3 - 0,1-0,15 uF R3 -100k-SPZ-36
C4 - 220pf
C5 - 220pf
C6 - 150pf
C7 - 3300pf
C8 - 330-Z60pf
C9 - ZZOOpf
C10 - 180pf
C11 - 0,01uF
C 12 - 220pf
C 13 - 0,01 uF
C14 - 0,01uF
C15 - 0,015-0,022uF
C 16 - 0,1-0,15 uF


Varicap
-KB121A
e/filo - PEL-0,41 10 cm
chip -KS1066HA1

I ricevitori VHF con modulazione di frequenza e, di conseguenza, un basso livello di interferenza atmosferica e antropica, hanno un'elevata qualità del suono. Un set di componenti radio consente di assemblare un ricevitore FM VHF basato sul chip KS1066XA1 (analogo al TDA-7000 di Philips). Il microcircuito include un regolatore di sintonizzazione silenzioso che apre il percorso della frequenza audio solo quando c'è un segnale dalla stazione ricevuta.

Sintonizzatore VHF su chip KS1066XA1 (TDA-7000), diagramma schematico

Un dispositivo elettronico basato sul varicap KB121A consente di coprire le bande VHF domestiche (65,8-73,0 MHz) o estere (88,0 - 108,0 MHz). L'uscita del ricevitore è in buon accordo con qualsiasi amplificatore a bassa frequenza con un'impedenza di ingresso di almeno 22 kOhm (amplificatori per m/s K174UN7, K174UN14, ecc.). Il collegamento del ricevitore VHF tramite le cuffie è mostrato nella Figura 1 e all'amplificatore sul K174UN14 m / s nella Figura 2. Quando la tensione di alimentazione dell'amplificatore è superiore a 4,5 volt, alimentare il ricevitore VHF tramite uno stabilizzatore parametrico. Un decoder stereo può essere collegato all'uscita del ricevitore radio e quindi essere in grado di ricevere trasmissioni stereo.

Sintonizzatore VHF su chip KS1066XA1 (TDA-7000), circuito stampato

Sintonizzatore VHF su chip KS1066XA1 (TDA-7000), circuiti ULF

Principali caratteristiche tecniche

Intervallo di frequenza, MHz - 65,8-73,0 (88-108)
Tensione di alimentazione nominale, V - 4,5
Consumo di corrente, mA - 8
Sensibilità, mkV - 6
Coefficiente armonico a una frequenza di 1 kHz - 0,7
Rapporto rumore/segnale, dB - 50
Banda di cattura AFC, kHz - 300
Banda di frequenze riproducibili, kHz - 10
Tensione di uscita ZCH a carico 22k, mV - 70

L'impostazione del ricevitore consiste nell'impostare i limiti di portata (65,8-73 MHz avvicinando o allungando le spire della bobina L1 (contiene 6-8 spire di filo PEL da 0,41 mm avvolto su un mandrino con un diametro di 3,5 mm con incrementi di 1 mm o 3-4 giri per la gamma 88,0-108,0 MHz).L'antenna può essere un'asta telescopica o un piccolo pezzo di filo di montaggio con una lunghezza di almeno 0,5 m

Pubblicazione: cxem.net

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I produttori di batterie sono scettici sull'uso di soluzioni acquose nei processi tecnologici. L'acqua reagisce con il litio e degrada le prestazioni della batteria. Ma gli scienziati dell'Oak Ridge National Laboratory e della Virginia Tech hanno raccolto la sfida e lungo la strada sono stati ottenuti alcuni risultati incoraggianti.

Il nuovo sviluppo ha sostituito il legante polivinilidene fluoruro (PVDF) popolare tra i produttori di batterie con altri due: un legante dispersibile in acqua a base di lattice e un legante stirene-butadiene solubile in acqua. Il primo è inteso per essere utilizzato in combinazione con un solvente organico (solitamente N-metil-2-pirolidone, NMP), mentre gli altri due interagiscono con l'acqua.

I leganti sono necessari per realizzare catodi e anodi per batterie. Il design degli elettrodi prevede materiali elettrochimici sotto forma di polveri (metalli e grafite), che devono essere sagomati e applicati a collettori di corrente realizzati in rame o foglio di alluminio. Se si utilizza il PVDF per produrre elettrodi, vengono utilizzati solventi organici, che vengono utilizzati anche nella lavorazione degli elettrodi dopo la fine della durata della batteria. Il passaggio a soluzioni acquose e leganti idrosolubili consente di eliminare i solventi nocivi sia in fase di produzione della batteria che in fase di riciclaggio.

Successivi esperimenti con batterie su catodi e anodi, prodotte utilizzando soluzioni acquose, hanno dimostrato che dopo migliaia di cicli di carica, il funzionamento delle batterie non è praticamente diverso da quello delle batterie di riferimento prodotte utilizzando solventi organici. C'è speranza in questo per trasferire la produzione dannosa su una base più rispettosa dell'ambiente.

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