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Conversor VHF de oscilador local estável. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Como osciladores locais não sintonizáveis ​​​​para conversores na faixa de 144-146 MHz, geralmente são usados ​​​​osciladores de tubo ou transistor, estabilizados por quartzo, gerando na faixa de 10-50 MHz (o ressonador de quartzo é excitado no terceiro - quinto harmônico mecânico ) e dois - três estágios de multiplicação de frequência. Ao mesmo tempo, os osciladores locais de transistor de estágio único estabilizados por quartzo nos harmônicos mecânicos mais altos (até o décimo primeiro) têm várias vantagens: a ausência de harmônicos de baixa frequência com amplitudes suficientemente grandes no espectro do sinal; pequenas dimensões, que permitem blindagem completa e controle de temperatura da unidade osciladora local por meios bastante simples; instabilidade de baixa temperatura da amplitude do sinal de saída (devido à presença de um número mínimo de circuitos de banda estreita); maior confiabilidade (devido a menos elementos).

Um circuito prático de um oscilador local na frequência de 115 MHz, projetado para um conversor na faixa de 144-146 MHz na frequência intermediária de 29-31 MHz, é mostrado na figura. É montado em um transistor T1, conectado de acordo com um circuito de base comum, com um ressonador de quartzo em um circuito de realimentação positiva entre o circuito coletor e o circuito emissor. Tal auto-oscilador gera constantemente em frequências de até 250-300 MHz. Para atingir condições ótimas de autoexcitação e estabilidade máxima da frequência de geração, os fatores de inclusão do transistor e do quartzo no circuito coletor são escolhidos para serem 0,65 e 0,25, respectivamente.

Conversor VHF de oscilador local estável

Designação do esquema indukatividade, μH Exttamanho da empresa Fio quadro Passo enrolamento, mm Número de voltas
DR1, DR2 1,3 PELSHO 0,12 Resistor MLT-0,5, 1 Mohm

diâmetro de cerâmica 18 mm

diâmetro de cerâmica 6 mm
0,2 27
L1 6 50 prateado 1.2 20
0.64
L2 0,3 25 PELSHO 0,25 0,5 6

O quartzo é conectado através de um capacitor C8 (15pF). Um indutor L2 é conectado em paralelo ao ressonador de quartzo, que compensa a capacitância estática do quartzo. O gerador é excitado no sétimo harmônico mecânico de quartzo com frequência de ressonância de 16,44 MHz. Nesse caso, a amplitude do sinal de saída atinge 120-140 mV. Além disso, é possível excitar o oscilador no décimo primeiro harmônico (o ressonador de quartzo deve estar com frequência de ressonância de 10,45 MHz), porém a amplitude do sinal é um pouco menor, além disso, a afinação do oscilador fica mais complicada: torna-se crítico mesmo para pequenas dessintonizações do coletor e circuitos de compensação. O design do oscilador local usa um desacoplamento eficaz dos circuitos da fonte de alimentação usando um filtro LC protetor em forma de L duplo. A saída do oscilador é projetada para conectar um cabo coaxial padrão de 75 ohms e possui uma conexão capacitiva parcial com o circuito coletor.

A potência consumida pelo oscilador local nos circuitos de alimentação não é superior a 60 mW. Detalhes e design determinam a estabilidade da frequência de geração na mesma medida que a escolha do circuito. Portanto, é aconselhável usar resistores fixos MLT-0,5 (ou MLT-0,25) no projeto; resistor R3-SPO-0,15; capacitores C1 e C2 - KCO, SGM ou K10-7v, C3-KSO, SGM, C4 -KPK-1 ou KPK-M; capacitores de loop e capacitor C7 - KT-1, e é desejável levar C5 e C6 com TKE positivo (grupos P120, azul ou PZZ - cor do corpo cinza) e C8 - com TKE negativo (grupos MZZ, M47 - azul, respectivamente , com ponto marrom ou vermelho). Os dados das bobinas e bobinas são fornecidos na tabela. A bobina L1 é colocada em uma tela de alumínio de 35x35x50 mm. As torneiras, contando da extremidade superior de acordo com o diagrama, são da quinta volta - para o capacitor C8 e da décima terceira volta - para o coletor do transistor T1.

O design é feito na forma de um bloco em um chassi separado (do conversor) com dimensões de 80x45x75 mm. O oscilador local é sintonizado usando um testador, um VHF GSS e um voltímetro de tubo de RF. Ao selecionar a resistência do resistor R5, a corrente do emissor é ajustada para 2-3,5 mA (ou mais) até que ocorra uma geração estável. Usando o resistor Lz, a tensão é selecionada na base do transistor T1. Em seguida, o núcleo de sintonia da bobina L2 ajusta o circuito de compensação. Em seguida, o circuito coletor é sintonizado em uma frequência ligeiramente superior (500-600 kHz) à frequência de geração - nesse caso, a instabilidade de frequência do oscilador será mínima.

A derivação da bobina L1 para ligar o coletor do transistor T1 é selecionada entre 11 e 15 voltas - até que apareça uma geração estável. dessintonização do circuito coletor. (Esta desafinação, quando se utiliza o sétimo harmônico mecânico de quartzo, pode atingir um valor da ordem de 7 MHz). O valor de desafinação máximo permitido do circuito de compensação é 5-25 kHz.

Literatura

  1. Rádio nº 10/1971, c.27

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Parece fantástico, mas foi exatamente isso que Martin Fussenegger e seus colegas da ETH Zurich (Suíça) conseguiram fazer – os pesquisadores criaram um dispositivo que transforma impulsos cerebrais em sinais regulatórios genéticos. Além disso, a transferência de pensamentos foi realizada entre uma pessoa e um rato, ou seja, uma pessoa pensou em algo, e ocorreram mudanças fisiológicas em um animal.

No entanto, se você desmontar o dispositivo descrito na Nature Communications em suas partes componentes, verifica-se que não há nada superfantástico nele - os autores do trabalho em seus experimentos simplesmente combinaram descobertas biotecnológicas conhecidas e bem desenvolvidas. Em primeiro lugar, é uma interface cérebro-computador (BCI) e, em segundo lugar, métodos optogenéticos. Com a ajuda de uma interface cérebro-computador, foi possível transformar os ritmos EEG do cérebro em algum tipo de sinal direcionado para fora, destinado a um dispositivo externo. Um sensor de EEG foi colocado na testa de uma pessoa, e a pessoa foi solicitada a completar uma das três tarefas: jogar um jogo de computador por dez minutos; tente acender o LED implantado no mouse por força de vontade; finalmente, ele podia simplesmente descansar, sonhar acordado com qualquer coisa ou meditar.

Nos três casos, o cérebro produziu sinais bastante especiais que foram transmitidos via Bluetooth para um dispositivo implantado no mouse. O animal corria livremente na superfície gerando um campo eletromagnético, e dependendo do estado mental humano, um certo impulso ia da superfície para o implante-receptor.

O próprio implante era uma célula com células sintetizando uma determinada proteína que poderia sair do implante e ativar a síntese de interferon. As células foram modificadas optogeneticamente, ou seja, carregavam uma fotoproteína que reage a um pulso de luz de determinado comprimento de onda. O pulso de luz ligou o fotorreceptor e já deu um sinal para a síntese de uma proteína, incluindo a síntese de interferon em camundongos.

Ou seja, o sinal mental literalmente acendeu a luz no implante, equipado com um LED especial. Além disso, em uma das variantes do experimento, como mencionado acima, uma pessoa poderia monitorar o estado do implante e ativá-lo propositalmente com um esforço neuropsicológico.

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