Menu English Ukrainian Russo Início

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Esquemas de dispositivos radioeletrônicos e elétricos

Por que a estação de rádio Ural-R não faz barulho. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Biblioteca técnica gratuita

Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis

Comentários do artigo Comentários do artigo

O uso não padrão de microcircuitos às vezes pode levar a efeitos inesperados. Esse. por exemplo, eles mostraram tentativas de lidar com um fato bem conhecido - os níveis de ruído para diferentes cópias da estação de rádio Ural-R são diferentes. Em particular, alguns deles quase não fazem barulho, mas têm sensibilidade reduzida. Muitos radioamadores pensam que isso é determinado pelas características de ruído do transistor do estágio de entrada UHF e começam a experimentar nessa direção. Na maioria dos casos, esses experimentos não fornecem resultados perceptíveis.

A coisa é. que o principal motivo do diferente "ruído" das estações de rádio é a penetração do sinal do segundo oscilador local (174 MHz) no caminho IF do microcircuito K10,235URZ. Este chip foi projetado para operar a uma frequência de 10,7 MHz. e na estação de rádio Ural-R é usado na frequência de 465 kHz. O sinal do segundo oscilador local cai na banda de frequência operacional do microcircuito e é amplificado por ele. As medições mostraram que na entrada do piezofiltro do segundo IF (465 kHz), a tensão do segundo oscilador local na estação de rádio "Ural-R" pode chegar a 50 ... 100 mV. O filtro piezo suprime este sinal em 55...60 dB. portanto, na entrada do microcircuito, a tensão do oscilador local pode ser de 50 ... 200 μV, o que excede o nível correspondente ao limite.

Em outras palavras, dois sinais são recebidos na entrada do microcircuito: útil (com frequência de 465 kHz e ruído de acompanhamento) e heteródino. E a sensibilidade da estação de rádio depende de qual delas é mais potente. Se o ruído "vencer", a sensibilidade será máxima (é determinada pelo primeiro estágio UHF). Se o sinal do oscilador local for mais poderoso, no amplificador-limitador do microcircuito ele será suprimido como ruído. bem como um sinal útil. A saída nesta situação será a blindagem adicional dos nós correspondentes da estação de rádio.

Autor: I.Nechaev (UA3WIA)

Veja outros artigos seção Comunicações de rádio civis.

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Operação bem-sucedida com o Google Glass 12.11.2013

Uma equipe de cirurgiões da Universidade do Alabama em Birmingham (EUA) realizou a primeira operação usando a tecnologia de realidade virtual VIPAAR e óculos de vidro Google. A combinação dessas duas tecnologias foi um passo importante para o desenvolvimento da telemedicina prática.

VIPAAR (Virtual Interactive Presence in Augmented Reality ou "Virtual Interactive Presence in Augmented Reality") é uma tecnologia desenvolvida por cientistas da Universidade do Alabama em Birmingham que permite videoconferência interativa bidirecional em tempo real.

O cirurgião ortopédico Brent Ponce realizou uma substituição total do ombro em 12 de setembro de 2013 no Hospital Universitário. Durante esse tempo, outro médico interagiu com ele - Phani Dantuluri de seu consultório em Atlanta. Ponce usou óculos Google durante a operação, e a câmera embutida transmitiu a imagem da mesa de operação para o Dr. Dantuluri, que, graças à VIPAAR, o médico viu em seu monitor o que estava acontecendo na sala de cirurgia em Birmingham. Além disso, ele poderia participar virtualmente da operação com suas próprias mãos: Dr. Ponce viu as "mãos" virtuais de Danturuli no monitor de seus óculos. Ou seja, graças a essa tecnologia, você pode “ajudar” virtualmente seu colega, mostrando quais ações você precisa fazer com as mãos. Parece que os cirurgiões estão por perto, não a milhares de quilômetros de distância. Claro, você pode discutir imediatamente o curso da operação e tomar uma decisão conjunta rapidamente.

De acordo com os desenvolvedores, essa tecnologia melhorará significativamente os cuidados médicos, porque agora cirurgiões experientes poderão ajudar virtualmente seus jovens colegas.

A VIPAAR deve sua existência ao Dr. Barton Guthrie, que expressou insatisfação com a telemedicina há cerca de 10 anos. A chamada "telemedicina" não é muito diferente de uma simples conversa telefônica entre dois médicos, e neste caso o médico mais experiente não pode ajudar o colega. No caso de utilização do programa VIPAAR, “mãos” virtuais participam da operação, mostram o que e como fazer. A tecnologia VIPAAR permite que um médico remoto veja características anatômicas, dê instruções ou até mesmo demonstre a colocação correta de instrumentos. Isso proporciona um melhor atendimento ao paciente em qualquer hospital.

Os desenvolvedores observam que o uso do VIPAAR vai além da medicina e da cirurgia. A tecnologia será útil para serviços de reparo para consertar, por exemplo, o sistema de aquecimento de uma casa, para manter o processo de produção industrial etc.

Nota-se que os médicos Ponce e Dantuluri ficaram satisfeitos com os resultados de sua interação interativa. Agora, ajustes precisam ser feitos para ajustar o VIPAAR e o Google Glass, mas os cientistas dizem que a tecnologia pode se tornar onipresente em alguns anos, e a teleconsulta em medicina se tornará comum.

Outras notícias interessantes:

▪ Nova especificação ATX da Intel

▪ Macacos amam música mais do que filmes

▪ Transplante de órgãos sem rejeição de tecidos

▪ A inteligência artificial criou um novo material

▪ O campo magnético da Terra tem um ciclo claro

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site Medidores elétricos. Seleção de artigos

▪ artigo Mostre onde os lagostins hibernam. expressão popular

▪ artigo Em que século ocorreu a última execução na guilhotina e as mulheres suíças receberam o direito de voto? Resposta detalhada

▪ Artigo Iluminação

▪ artigo Designs baseados em um mouse de computador. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

▪ artigo De uma grande bola - uma pequena. Segredo do foco

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024