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TDA7088T 칩을 기반으로 한 VHF 무선 수신기의 양방향 주파수 스캐닝. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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TDA7088T 초소형 회로를 켜기 위한 일반적인 회로는 작동 주파수 범위에서 "위쪽"으로만 단방향 스캐닝을 제공합니다. 이 기사에서는 이 칩의 무선 수신기에 "다운" 스캔 기능을 도입하는 간단한 방법을 제안합니다.

TDA7088T 칩과 그 아날로그는 저렴한 휴대용 VHF FM 라디오 수신기에 널리 사용되며 라디오 아마추어도 설계에 사용합니다[1, 2]. 이 칩의 특징은 범위를 스캔하여 스테이션에 자동으로 튜닝하는 기능입니다. 자동 튜닝 기능이 있는 수신기와 수동 튜닝 기능이 있는 기존 수신기(가변 커패시터 손잡이 대신 XNUMX개의 버튼) 간의 순전히 건설적인 외부 차이 외에도 이 솔루션은 중요한 이점이 있습니다. 수신기 입력에서 충분한 신호 레벨, 튜닝 선택한 방송국에 대한 주파수는 AFC(마이크로 회로 주파수)에 내장된 자동 튜닝 시스템을 사용하여 자동으로 유지됩니다.

그러나이 미세 회로 [3]를 켜는 일반적인 방식에서는 자동 튜닝 모드에서 범위 내에서 단방향 스캔 "위쪽"만 가능하다는 특정 단점이 있습니다. 결과적으로 이러한 수신기를 사용하는 것은 불편하다. 예를 들어 모스크바에서는 수십 개의 라디오 방송국이 VHF-2 대역(87,5 ... 108MHz)에서 작동합니다. 따라서 더 낮은 주파수에서 작동하는 이웃 라디오 방송국에 맞추려면 "재설정"버튼으로 설정을 범위의 시작 부분으로 재설정 한 다음 "스캔"버튼을 수십 번 연속적으로 눌러야합니다 시간, 필요한 라디오 방송국에 맞추십시오. 종종 이 버튼을 짧게 누르면 수신기가 재구축할 시간이 없고 AFC 시스템이 동일한 스테이션을 다시 캡처합니다. 너무 길게 누르거나 신호가 약하면 수신기가 라디오 방송국을 "건너뛸" 수 있으며 튜닝 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

이러한 단점을 없애기 위해 자동 튜닝을 배제하고 가변 저항을 이용한 수동 튜닝을 도입하는 것이 제안된다[4]. 이 경우 스테이션에서의 튜닝이 너무 예리하여 다중 회전 가변 저항을 사용해야 하며 미세 회로의 핀 16이 비어 있기 때문에 AFC 시스템은 더 이상 선택한 스테이션을 "유지"하지 않습니다. 따라서 국부 발진기 주파수의 안정성에 대한 요구 사항과 그에 따른 공급 전압이 증가합니다. TDA7088T 칩[3]에 대한 참조 데이터는 가변 커패시터와 추가 varicap의 AFC 시스템에 의한 수동 튜닝 회로를 제공하지만 이 경우 이 시스템을 비활성화할 수 있는 가능성을 제공하는 것이 좋습니다. TDA7088T 칩이 널리 사용되기 이전을 포함하여 아날로그 범위 스캐닝 및 후속 주파수 캡처 기능이 있는 VHF 수신기 회로가 이미 제공되었다는 점에 유의해야 합니다. 반자동 수신기 튜닝 시스템은 [5]에서 제안되었고, 이러한 튜닝 시스템을 가진 다소 복잡한 VHF 수신기의 실제 설계는 [6]에서 제안되었다. [7]에서는 VHF 수신기의 자동 동조 시스템에 대해 설명하였다. 이러한 설계는 양방향 스캐닝을 제공하지만 구현하기 어렵고 TDA7088T 칩의 수신기를 업그레이드하는 데 적합하지 않습니다.

TDA7088T 칩을 기반으로 하는 VHF 라디오 수신기의 양방향 주파수 스캐닝

동시에 이러한 라디오 수신기에 범위를 "아래로" 스캔하는 기능을 도입하는 것은 어렵지 않았습니다. 이를 위해 몇 가지 세부 정보를 추가해야 했습니다. 그림은 완성될 수신기 회로의 단편을 보여줍니다. 부품 번호 매기기는 "Posson"수신기 [1]의 체계에 해당하며 새로 도입 된 요소는 두꺼운 선으로 표시됩니다. TDA16T 칩의 핀 7088과 커패시터 C1과 저항 R13의 접합점이 있는 SA2 버튼의 핀(이전의 "재설정" 버튼)을 연결하는 인쇄 도체는 조심스럽게 절단해야 하며 VD1 * 다이오드가 틈에 납땜되어야 합니다. 버튼과 칩에 음극. 도체 단선의 위치는 십자 표시가 있는 다이어그램에 표시됩니다. 이 개선 후에 SA1 버튼은 "다운" 스캔 버튼으로 작동합니다. 그것을 누르면 커패시터 C13은 자체 누설 저항과 커패시터 C1의 누설 저항뿐만 아니라 다이오드 VD1'과 varicap VD5의 역전류에 의해 천천히 방전됩니다. varicap의 전압은 점차 감소하고 커패시턴스는 증가하며 수신기의 튜닝 주파수는 감소합니다.

따라서 "아래로"를 스캔할 때 수신기 튜닝은 반자동입니다. 즉, 라디오 방송국에 맞출 때까지 버튼을 누르고 있어야 합니다. 그런 다음 손을 떼면 원하는 라디오 방송국에서 멈추거나 계속 누르고 있으면 스캔이 계속됩니다. "스캔"버튼의 작동 모드는 수정 후에도 변경되지 않습니다.

커패시터(C1')는 버튼이 해제될 때 미세 회로의 고저항 출력 회로(16)에 유도된 간섭을 억제하기 위해 설치된다. 간섭 전압은 가변 커패시터의 튜닝을 "녹다운"할 수 있는 VD1 ​​'다이오드에 의해 정류될 수 있습니다. 내장된 자동 주파수 제어 시스템(AFC)을 사용하여 유지됩니다.

그러나이 미세 회로를 켜는 일반적인 회로 [3]에는 특정 단점이 있습니다. 자동 튜닝 모드에서는 수신기 만 가능합니다. 이 버튼이 수신기 보드에 있으면 이 커패시터를 설치할 필요가 없습니다. 저자는 두 개의 설정 버튼이있는 축소 된 "마우스"조작기 형태의 별도 장치에 케이블로 연결된 개인용 컴퓨터의 축소 사본 형태로 만들어진 기념품 수신기를 현대화했습니다. 이 경우 커패시터 C1'의 설치가 필요했습니다.

원하는 경우 범위 내에서 단방향 스캔을 "위쪽"으로 둘 수 있습니다. 결과적으로 이러한 수신기를 사용하는 것은 불편하다. 예를 들어 모스크바에서는 수십 개의 라디오 방송국이 VHF-2 대역(87,5 ... 108MHz)에서 작동합니다. 따라서 더 낮은 주파수에서 작동하는 이웃 라디오 방송국에 맞추려면 "재설정"버튼으로 설정을 범위의 시작 부분으로 재설정 한 다음 "스캔"버튼을 수십 번 연속적으로 눌러야합니다 시간, 필요한 라디오 방송국에 맞추십시오. 종종 이 버튼을 짧게 누르면 수신기가 재구축할 시간이 없고 AFC 시스템이 동일한 스테이션을 다시 캡처합니다. 너무 길게 누르거나 신호가 약하면 수신기가 라디오 방송국을 "건너뛸" 수 있으며 튜닝 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

이러한 단점을 없애기 위해 자동 튜닝을 배제하고 가변 저항을 이용한 수동 튜닝을 도입하는 것이 제안된다[4]. 동시에 스테이션에서의 튜닝은 너무 예리하여 다중 회전 가변 저항을 사용해야하며 미세 회로의 핀 16이 비어 있기 때문에 밝혀졌습니다. TDA7088T 칩이 널리 사용되기 이전을 포함하여 아날로그 범위 스캐닝 및 후속 주파수 캡처 기능이 있는 VHF 수신기 회로가 이미 제안되었습니다. 반자동 수신기 튜닝 시스템은 [5]에서 제안되었고, 이러한 튜닝 시스템을 가진 다소 복잡한 VHF 수신기의 실제 설계는 [6]에서 제안되었다. [7]에서는 VHF 수신기의 자동 동조 시스템에 대해 설명하였다. 이러한 설계는 양방향 스캐닝을 제공하지만 구현하기 어렵고 TDA7088T 칩의 수신기를 업그레이드하는 데 적합하지 않습니다.

동시에 이러한 라디오 수신기에 범위를 "아래로" 스캔하는 기능을 도입하는 것은 어렵지 않았습니다. 이를 위해 몇 가지 세부 정보를 추가해야 했습니다. 그림은 완성될 수신기 회로의 단편을 보여줍니다. 부품 번호 매기기는 "Posson"수신기 [1]의 체계에 해당하며 새로 도입 된 요소는 두꺼운 선으로 표시됩니다. TDA16T 칩의 핀 7088과 커패시터 C1과 저항 R13의 연결 지점이 있는 SA2 버튼의 핀(이전의 "재설정" 버튼)을 연결하는 인쇄 도체는 수신기에서 처음에 빠르게 조정해야 합니다. 커패시터 C2에 병렬로 연결된 SB13 '"리셋" 버튼을 추가하여 범위를 확장합니다. SB 1 '버튼을 1 ... 10kOhm의 저항으로 저항 R100'과 직렬로 연결하여 범위 끝으로 빠르게 전환할 수 있습니다. 커패시터 C13 및 수신기의 공통 와이어 (마이너스 전원 공급 장치). 수십 메가 옴의 저항을 가진 저항 R1'을 설치하면 버튼 SB1'을 누르면 범위에서 느린 스캔 "위"가 수행됩니다(버튼을 누를 때 "아래로" 발생하는 것과 유사) SA1).

다이오드 VD1' - 모든 저전력 정류기(KD102, KD103 시리즈) 또는 펄스형(KD521, KD522 시리즈) 실리콘 다이오드, 역전류가 가능한 한 작아야 합니다. 커패시터 C1 '-세라믹, 예를 들어 K10-17 또는 표면 실장 K10-17v(또는 수입), 저항 R1 * - 모든 저전력. 버튼은 자체 반환 기능이 있는 작은 크기의 모든 버튼을 사용할 수 있습니다. 다이오드, 커패시터 및 저항은 기판에 직접 장착되고 추가 버튼은 케이스에 장착됩니다.

업그레이드된 수신기는 조정할 필요가 없습니다. 다운스캔이 너무 빠르면 역전류가 적은 VD1' 다이오드를 선택해야 할 수 있습니다. 가열된 다이오드는 역전류가 증가하기 때문에 설치된 다이오드가 납땜 후 냉각된 후에야 설치된 다이오드가 적합하다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 다이오드 VD1' 및 varicap VD1(투명 유리 케이스에 있는 경우)에 빛을 피하고 케이스에 보드를 설치하기 전에 수신기의 작동을 확인하는 것이 좋습니다. 빛은 역전류를 증가시키고 하향 스캔은 너무 빠를 수 있습니다. 적절한 다이오드를 찾을 수 없으면 추가 커패시터를 병렬로 설치하여 커패시터 C13의 커패시턴스를 늘릴 수 있습니다. 제안된 개정 이후에는 수신기를 사용하는 것이 훨씬 더 편리해졌습니다.

문학

1. Dahin M. 자동 튜닝 기능이 있는 수신기. - 라디오, 2001년 6호, p. 33, 34
2. Karpenko A. MANBO 수신기 및 그 수정. - 라디오, 2004, No. 11, p. 56, 57.
3. 배터리 공급을 위한 TDA7088T FM 수신기 회로. - lib.chipdip.ru/160/DOC000160443.pdf
4. Kvashenko V. 스캐닝 수신기의 수동 튜닝. - 라디오, 2003, 5번, p. 이십.
5. Polyakov V. 수신기의 반자동 전자 튜닝. - 라디오, 1981, No. 10, p. 35 36.
6. Altshuler M. 경제적인 VHF 수신기. - 라디오, 2004년, 4호, 15-17페이지; 5, p. 7-9; 6, p. 14-16
7. Petrovsky S. VHF FM 수신기를 위한 간단한 튜닝 시스템. -platan.ru/shem/pdf/ukv_chm.pdf

저자: P. Maksimov, 모스크바; 발행: radioradar.net

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Technion(이스라엘 공과대학)의 연구원들은 환경 친화적이고 효율적인 방법으로 해조류에서 직접 전류를 생성하는 새로운 방법을 개발했습니다.

Technion 박사 과정 학생인 Yaniv Schlosberg가 해변에서 수영을 하다가 처음 떠오른 아이디어는 Technion의 Large Energy Program(GTEP) 회원인 Technion 학부의 연구원 팀과 하이파의 이스라엘 해양학 및 조류학 연구소(IOLR).

알려진 바와 같이 화석연료의 연소는 기후변화에 영향을 미치는 온실가스 및 기타 오염물질의 배출로 이어지며, 이러한 연료의 생산, 운송, 가공 및 소비의 모든 단계에서 다양한 형태의 환경오염이 발생한다. 기후 위기와 환경 문제는 대체, 청정 및 재생 가능한 에너지원에 대한 연구와 탐색을 주도하고 있습니다. 그 중 하나는 미생물 연료 전지(MFC) 및 BPEC 생체 광전지의 전류원으로 살아있는 유기체(예: 박테리아)를 사용하는 것입니다. 일부 박테리아는 전자를 전달하는 능력이 있지만 지속적으로 공급되어야 하며 일부는 병원성입니다.

전기의 대체 소스는 광합성 박테리아, 특히 남조류(청녹조류라고도 함)일 수 있습니다. 시아노박테리아 자체는 이산화탄소, 물 및 햇빛에서 음식을 얻고 대부분의 경우 무해합니다. "스피루리나"와 같은 일부는 일반적으로 "슈퍼푸드"로 간주되며 대량으로 재배됩니다.

노암 아디르(Noam Adir) 교수와 가디 슈스터(Gadi Schuster) 교수 연구팀은 이미 남조류를 이용해 전기와 수소 연료를 생산하는 방법을 개발했다. 그러나 시아노박테리아는 또한 단점이 있습니다. 광합성이 없는 어둠 속에서 전류를 덜 생산하고 그들로부터 받는 에너지가 기존의 태양 전지보다 적습니다. 따라서 BPEC 기술은 환경 친화적이지만 상업적으로 덜 매력적입니다.

그들의 새로운 작업에서 Technion과 IOLR의 연구원들은 새로운 광합성 소스인 조류를 사용하여 이 문제를 해결하려고 시도했습니다. 이 연구는 화학 및 GTEP 기술부의 Noam Adir 교수와 박사 과정 학생 Yaniv Schlosberg가 주도했습니다. 그들은 Tunde Toth 박사(화학과), Gadi Shuster 교수, David Merii 박사, Nimrod Krupnik 및 Benjamin Eichenbaum(생물학과), Omer Yehezkeli 박사 및 Matan Meyrovic(생명공학 및 식품 공학) 및 하이파에 있는 IOLR의 Alvaro Israel 박사. 많은 종류의 해초가 이스라엘의 지중해 연안에서 자연적으로 자랍니다. 특히 ulva(바다 상추라고도 함)는 연구 목적으로 IOLR에서 대량으로 재배됩니다.

조류와 BPEC를 연결하는 새로운 방법을 개발하여 연구원들은 남조류보다 1000배 더 강한 전류를 얻었으며 표준 태양 전지 수준입니다. Adir 교수는 이러한 현재의 강도는 조류의 높은 광합성 속도와 BPEC의 전해질로 자연 해수에서 조류를 사용할 수 있는 능력 때문이라고 지적합니다. 또한 해조류는 어둠 속에서 전류를 생성하여 빛에서 전류의 약 50 %를 생성합니다. 어둠 속에서 에너지 원은 조류 호흡이며 광합성 중에 얻은 설탕이 영양에 사용됩니다. 남조류와 마찬가지로 전류를 생성하는 데 추가 화학 물질이 필요하지 않습니다. "Sea lettuce"는 중간 분자를 방출하여 전자를 BPEC 전극으로 운반하여 전류를 생성합니다.

화석 연료를 기반으로 하는 에너지 생산 기술은 "탄소 양성"으로 알려져 있습니다. 이것은 연료가 연소될 때 탄소가 대기 중으로 방출된다는 것을 의미합니다. 태양 전지 기술은 "탄소 중립"으로 알려져 있으며 태양에서 에너지를 추출할 때 새로운 탄소가 실제로 대기로 방출되지 않습니다. 그러나 태양 전지의 생산과 사용 장소로의 운송은 몇 배나 더 많은 탄소 양성입니다. 테크니온에서 개발한 새로운 생체전기기술은 그야말로 '카본 네거티브'다. 해조류는 낮에는 대기 중 탄소를 흡수하고 산소를 방출하고 밤에는 호흡을 통해서만 탄소를 방출해 성장한다. 동시에 해조류는 이미 식품, 화장품 및 제약 산업을 위해 대규모로 재배되고 있습니다.

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