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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Unità radio VHF Yamaha YX-9500. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Ad esempio, si consideri l'unità VHF dell'autoradio Yamaha YX-9500, prodotta nel 1996 (Fig. 4), che presenta diverse soluzioni tecniche interessanti che sono anche caratteristiche di apparecchiature di altri produttori.

Il segnale dall'antenna attraverso il condensatore di accoppiamento C1 viene inviato al circuito di ingresso L1C2C3VD1. L'unità viene sintonizzata in frequenza modificando la tensione di controllo sui varicap VD1-VD3. L'URC risonante è realizzato su un transistor ad effetto di campo a doppia porta VT1. La particolarità della costruzione della cascata è che il segnale di ingresso viene applicato alla seconda porta e la prima porta viene utilizzata per regolare il guadagno. Il transistor VT2 è un tasto che modifica il bias sulla prima porta VT1 (e, di conseguenza, il guadagno) su comando del microprocessore di controllo. Per ottenere un adattamento ottimale e un funzionamento stabile su tutta la gamma di frequenza, il carico viene acceso - il circuito L3VD2 - attraverso la bobina di accoppiamento L2.

All'ingresso del mixer viene attivato il circuito del reattore L4C8, sintonizzato su una frequenza intermedia. Riduce la probabilità di sovraccaricare il mixer con segnali vicini alla frequenza intermedia. Il segnale di ingresso amplificato e il segnale dell'oscillatore locale vengono inviati alla base del transistor mixer VT3. Il segnale IF con una frequenza di 10,7 MHz viene selezionato nel circuito del collettore e inviato all'IF attraverso la bobina di accoppiamento L6.

L'oscillatore locale è assemblato su un transistor VT4 secondo il tradizionale circuito capacitivo a tre punti. Il circuito dell'oscillatore locale L7VD3, al fine di ottenere il massimo fattore di qualità possibile, è debolmente connesso sia al transistor dell'oscillatore locale che allo stadio buffer del transistor VT5. Il design del percorso IF e del decoder stereo è simile a quello già considerato: uno stadio corrispondente su un transistor, due filtri piezoelettrici, un booster sul chip LA1140 e un decoder stereo sul chip LA3375.

Le bobine ad anello sono avvolte con filo smaltato in rame con un diametro di 0,8 mm, un diametro della bobina di 5 mm e hanno i seguenti dati: L1 - 6,5 giri, L2 - 2,5 giri, L3 - 6,5 giri, L7 - 5,5 giri. Bobine del filtro: L4 - induttore standard con un'induttanza di 0,68 μH, L5, L6 - filtro IF standard 10,7 MHz (il condensatore C * è incluso nel design del filtro). La sensibilità del percorso è 2,5 μV, la selettività per il canale adiacente è 45 dB.

La costruzione considerata del percorso di ricezione radio è tipica principalmente per le apparecchiature dei produttori europei. Nei moderni modelli di massa di autoradio di fabbricazione giapponese, vengono sempre più utilizzati percorsi di ricezione radio combinati di seconda generazione, completamente realizzati su un unico chip. Ad esempio, Sanyo produce il chip LA1883M, alloggiato in un contenitore a 64 pin, che funziona con un microprocessore. Percorsi simili sono utilizzati nei loro registratori radio da Sony, Kenwood, Pioneer.

Unità radio VHF Yamaha YX-9500, schema
Riso. 4 (clicca per ingrandire)

Il percorso di ricezione radio di quasi tutte le autoradio economiche di fabbricazione asiatica con sintonizzazione analogica è realizzato secondo lo stesso schema o simile. I percorsi di decodifica AM, FM e stereo sono realizzati su un singolo chip CXA1238 di Sony, che è incluso secondo un circuito tipico. La ristrutturazione del ricevitore viene eseguita da un blocco quadruplo di condensatori di capacità variabile. La commutazione della gamma è interna al pin 15, l'unico controllo è l'interruttore SA1. I segnali della gamma CB vengono selezionati dal circuito di ingresso L1C2L5CP2.1 e inviati all'ingresso del percorso AM (pin 19). Il circuito dell'oscillatore locale L7C6CP2.2 è completamente collegato al microcircuito. Il circuito di ingresso a banda larga della gamma VHF è formato dal circuito L2C3C1, quindi il segnale dopo l'UHF risonante (carico - circuito L3C5CP1.1) viene inviato al convertitore di frequenza. La banda larga IF è comune per entrambi i percorsi, la selettività è determinata dai filtri piezo ZF1 e ZF2. Il risonatore ZF3 fa parte del rivelatore PLL FM. Il decoder stereo, oltre alla funzione principale, svolge le funzioni di un amplificatore lineare nel percorso AM. Il resistore trimmer RP1 imposta la modalità di funzionamento del decoder stereo (frequenza sottoportante - 38 kHz, sincronizzata dal tono pilota). I condensatori C21, C22 insieme ai resistori R10, R11 formano circuiti di compensazione della pre-distorsione.

Autore: A. Shikhatov; Pubblicazione: bluesmobile.com/shikhman

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Per molto tempo, gli esperti hanno cercato di comprendere la natura della diffusione dell'epitopo, un processo in cui la risposta immunitaria del corpo si diffonde da un corpo estraneo (ad esempio le proteine ​​della membrana cellulare dei virus) alle proprie cellule e tessuti, portando allo sviluppo delle più pericolose malattie autoimmuni. Degn e colleghi sono stati in grado di far luce su questo meccanismo studiando lo sviluppo del lupus nei topi.

Un ruolo chiave nella risposta immunitaria è svolto dai linfociti B, che, dopo il riconoscimento dell'antigene, si riuniscono in appositi cluster nei linfonodi - centri germinali - e lì iniziano a produrre anticorpi. Allo stesso tempo, diversi linfociti B si moltiplicano rapidamente ei loro cloni competono tra loro, così che alla fine sopravvive il clone che resiste più efficacemente all'antigene. Quando il sistema fallisce e il corpo scambia la propria proteina normale per quella di qualcun altro e dannosa, i linfociti B, allo stesso modo, iniziano a creare un'arma contro di essa: gli autoanticorpi.

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