ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Sensor fotomecânico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador O método fotomecânico de obter uma imagem de televisão de varredura lenta é o mais acessível para radioamadores. Sua essência está na conversão progressiva de uma imagem óptica em um sinal elétrico, complementado por pulsos de sincronização horizontal e vertical. A qualidade da "imagem" obtida neste caso não pode ser pior do que a de uma câmera SSTV feita em um vidicon. Depende principalmente do projeto da parte mecânica do dispositivo, mostrado esquematicamente na Fig. 1.
Uma folha de papel com informações (texto ou desenho) a ser transmitida, ou uma fotografia, é colocada no cilindro 10, que é fixado no eixo 6 com um fio à esquerda. O cilindro é girado por um motor elétrico 9 (através de uma correia 11). O carro 3 com a unidade fotossensível é movido ao longo da guia 4 por um mecanismo sem folga que consiste em uma trela 8 com uma meia manga rosqueada 7 presa a ela e uma mola plana de fixação 5. Em vez da mola 5, você pode usar carga 16 (na Fig. 1, c é mostrado por uma linha tracejada). Uma unidade fotossensível que lê informações linha por linha consiste em um fototransistor 1 colocado em um cartucho 13, que permite alterar a distância do fototransistor ao tambor, e uma lâmpada de iluminação 2. O cartucho é equipado com uma lente em miniatura 12. Na posição extrema do carro, correspondente ao início da leitura da informação, os contatos SF1 devem ser fechados, formando um pulso de sincronismo pessoal. Os pulsos de sincronização horizontal são formados usando a chave reed SF2. Ele fecha sob a influência de um ímã permanente 15 embutido na extremidade do cilindro no ponto onde o início e o fim da folha com a informação transmitida (foto) convergem. A duração necessária do pulso de sincronização horizontal (5 ms) é obtida ajustando a distância entre o ímã e o interruptor reed. O carro é devolvido ao seu estado original, correspondente ao início da leitura do próximo quadro, manualmente levantando o condutor 8. O sinal elétrico gerado pelo fototransistor entra na unidade eletrônica do sensor, cujo circuito é mostrado na Fig. 2. Amplificado pelo amplificador operacional DA1, o sinal de vídeo da saída do elemento fotossensível - o fototransistor VT5 é alimentado ao limitador de amplitude, feito nos diodos VDI-VD3. O nível de limitação é selecionado pelos resistores R9, R10 ao ajustar o sensor. Do ponto de conexão dos diodos VD2 e V03, o sinal de vídeo chega a uma chave eletrônica montada nos transistores VT1 e VT2. Quando os pares de contatos SF1 e SF2 estão abertos, o transistor VT1 está fechado e o VT2 está aberto. Neste caso, o sinal de vídeo através do transistor VT2 entra no circuito de controle de frequência do multivibrador nos transistores VT3, VT4. Quando um dos pares de contatos é fechado (durante a formação de um pulso de sincronismo), o transistor VT1 abre e VT2 fecha - a passagem do sinal de vídeo pelo VT2 é bloqueada e a frequência do sinal gerado pelo multivibrador dependerá na posição do motor R12 do resistor de compensação. Da saída do multivibrador, através de um filtro ativo passa-baixa montado em um amplificador operacional DA2, e um controle de nível - um resistor variável R22 - vai para a saída do sensor. O cilindro é usinado em plástico durável. Seu diâmetro é calculado pela fórmula: D \u2d 2L / 8p, onde L é o comprimento da parte rosqueada do eixo fora do cilindro. O diâmetro do eixo recomendado é de 1 mm, o passo da rosca é de 41,4 mm. Neste caso, o cilindro deve ter um diâmetro de 150 mm. O comprimento do cilindro, levando em consideração o espaço para a ranhura da correia, deve ser de XNUMX mm, enquanto o comprimento de sua parte de trabalho deve ser igual ao comprimento da parte rosqueada do eixo. O diâmetro d da superfície de trabalho da polia 14 no eixo do motor é calculado com base na velocidade N (em min-1) do eixo do motor, no diâmetro D do cilindro (levando em consideração a profundidade da ranhura) e a velocidade n (min-1) do cilindro, segundo a fórmula: d= nD/N. O valor de n é tomado igual a 1000 min-1, pois a duração da linha do sinal SSTV é de 60 ms. Se, por exemplo, a velocidade do motor elétrico for de 2500 min-1, o diâmetro da polia será de 16,4 mm. O carrinho é feito de qualquer material. Seu design é claro na Fig.3. O eixo no qual o cilindro é fixado deve ser de rosca de alta qualidade e excentricidade mínima. É fixado em rolamentos de esferas.
O motor elétrico é assíncrono, com potência de cerca de 1500 W. A frequência de rotação de seu rotor pode estar na faixa de 3000 ... XNUMX min-'. As partes restantes do sensor podem ser feitas arbitrariamente, dependendo das capacidades do radioamador. O ajuste da unidade eletrônica se reduz principalmente à focalização do fototransistor e ao ajuste do modulador de frequência. Primeiro, com contatos fechados SF1 ou SF2, o resistor R12 ajusta a frequência do multivibrador para 1200 Hz. Ao alterar periodicamente os fragmentos preto e branco da imagem na frente do fototransistor e ajustar sequencialmente os resistores R2, R9, R10, a frequência do multivibrador é alterada dentro de 1500 ... 2300 Hz. A desvantagem do sensor descrito pode ser atribuída à eficiência relativamente baixa. No entanto, o sensor pode ser usado em conjunto com um gravador (neste caso, a imagem do sensor é pré-gravada na fita) e até mesmo com um computador. É muito tentador fazer um sensor semelhante com resolução aumentada - para dividir o quadro não em 128 linhas, mas em 256. Nesse caso, será necessário apenas aumentar o tempo de leitura da imagem para 16 s. A duração da linha pode ser mantida em 60 ms, mas é melhor aumentá-la para 120 ms. Tudo isso implicará apenas uma mudança no passo da rosca no eixo do cilindro e na frequência de sua rotação. Literatura
Autor: E. Sukhoverkhov (UA3AJT), Moscou; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Veja outros artigos seção Designer de rádio amador. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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