메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

광기계식 센서. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 라디오 아마추어 디자이너

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

느린 스위프 텔레비전 이미지를 얻는 광기계적 방법은 라디오 아마추어에게 가장 저렴합니다. 그 본질은 수평 및 수직 동기 펄스로 보완된 광학 이미지를 전기 신호로 점진적으로 변환하는 데 있습니다.

이 경우 얻은 "이미지"의 품질은 vidicon으로 만든 SSTV 카메라보다 나쁘지 않습니다. 그것은 주로 그림 1에 개략적으로 표시된 장치의 기계적 부분의 실행에 달려 있습니다. 하나.

광기계식 센서
Pic.1

전달하고자 하는 정보(텍스트나 그림)가 적힌 종이나 사진을 실린더(10)에 올려놓고 왼나사로 축(6)에 고정한다. 실린더는 (벨트(9)를 통해) 전기 모터(11)에 의해 회전된다. 감광 장치가 있는 캐리지 3은 나사산이 있는 반팔 4이 부착된 가죽끈 8과 클램핑 플랫 스프링 7로 구성된 백래시 없는 메커니즘에 의해 가이드 5를 따라 이동합니다. 스프링 5 대신 하중을 사용할 수 있습니다. 도 16(도 1의 c에서 점선으로 나타냄).

정보를 한 줄씩 읽는 감광 장치는 포토 트랜지스터에서 드럼까지의 거리를 변경할 수 있는 카트리지(1)에 배치된 포토 트랜지스터(13)와 조명 램프(2)로 구성됩니다. 카트리지에는 소형 렌즈가 장착되어 있습니다. 12.

정보 읽기의 시작에 해당하는 캐리지의 극단적 인 위치에서 접점 SF1을 닫아야 개인 동기화 펄스를 형성합니다. 수평 동기 펄스는 리드 스위치 SF2를 사용하여 형성됩니다. 전송된 정보(사진)가 있는 시트의 시작과 끝이 수렴되는 지점에서 실린더의 끝 부분에 내장된 영구 자석(15)의 영향으로 닫힙니다. 수평 동기 펄스의 필요한 지속 시간(5ms)은 자석과 리드 스위치 사이의 간격을 조정하여 얻습니다. 캐리지는 도체 8을 수동으로 들어 올려 다음 프레임 읽기의 시작에 해당하는 원래 상태로 돌아갑니다.

포토 트랜지스터에 의해 생성 된 전기 신호는 센서의 전자 장치로 들어가고 그 회로는 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

광기계식 센서
그림 2(확대하려면 클릭)

연산 증폭기 DA1에 의해 증폭 된 감광 소자 출력의 비디오 신호 인 광 트랜지스터 VT5는 VDI-VD3 다이오드로 만들어진 진폭 제한기에 공급됩니다. 제한 수준은 센서를 조정할 때 저항 R9, R10에 의해 선택됩니다. 다이오드 VD2 및 V03의 연결 지점에서 비디오 신호는 트랜지스터 VT1 및 VT2에 조립된 전자 키에 도달합니다. 접점 SF1 및 SF2 쌍이 열리면 트랜지스터 VT1이 닫히고 VT2가 열립니다. 이 경우, 트랜지스터 VT2를 통한 비디오 신호는 트랜지스터 VT3, VT4의 멀티 바이브레이터의 주파수 제어 회로에 들어갑니다.

접점 쌍 중 하나가 닫히면 (동기 펄스가 형성되는 동안) 트랜지스터 VT1이 열리고 VT2가 닫힙니다. VT2를 통한 비디오 신호의 통과가 차단되고 멀티 바이브레이터에 의해 생성된 신호의 주파수가 달라집니다. 트리밍 저항 R12 엔진의 위치에. 멀티 바이브레이터의 출력에서 ​​연산 증폭기 DA2에 조립된 능동 저역 통과 필터와 가변 저항 R22인 레벨 컨트롤을 통해 센서의 출력으로 이동합니다.

실린더는 내구성이 있는 플라스틱으로 가공됩니다. 직경은 D \u2d 2L / 8p 공식으로 계산됩니다. 여기서 L은 실린더 외부 축의 나사산 부분의 길이입니다. 권장 액슬 직경은 1mm, 나사산 피치는 41,4mm입니다. 이 경우 실린더의 직경은 150mm여야 합니다. 벨트의 홈 홈 공간을 고려한 실린더의 길이는 XNUMXmm이고 작동 부분의 길이는 액슬의 나사 부분의 길이와 같아야합니다.

엔진 축에서 풀리 14의 작업 표면 직경 d는 모터 샤프트의 속도 N(min-1 단위), 실린더 직경 D(홈 깊이 고려) 및 공식에 따른 실린더의 속도 n(min-1): d= nD/N. SSTV 신호 라인의 지속 시간이 1000ms이기 때문에 n의 값은 1min-60과 동일하게 취해집니다. 예를 들어 전기 모터의 속도가 2500min-1이면 풀리 직경은 16,4mm입니다.

캐리지는 모든 재료로 만들어집니다. 그 디자인은 Fig.3에서 명확하다. 실린더가 고정되는 축은 고품질 스레드와 최소 런아웃이어야 합니다. 볼 베어링에 고정되어 있습니다.

광기계식 센서
Pic.3

전기 모터는 약 1500W의 전력으로 비동기식입니다. 로터의 회전 주파수는 3000 ... XNUMX min-'의 범위에 있을 수 있습니다.

센서의 나머지 부분은 무선 아마추어의 능력에 따라 임의로 만들 수 있습니다.

전자 장치의 조정은 주로 광 트랜지스터의 초점을 맞추고 주파수 변조기를 조정하는 것으로 축소됩니다. 먼저 닫힌 접점 SF1 또는 SF2에서 저항 R12는 멀티 바이브레이터의 주파수를 1200Hz로 설정합니다. 포토 트랜지스터 앞의 이미지의 흑백 조각을 주기적으로 변경하고 저항 R2, R9, R10을 순차적으로 조정하면 멀티 바이브레이터의 주파수가 1500 ... 2300Hz 내에서 변경됩니다.

설명된 센서의 단점은 상대적으로 낮은 효율에 기인할 수 있습니다. 그러나 센서는 테이프 레코더(이 경우 센서의 이미지가 테이프에 미리 기록됨) 및 컴퓨터와 함께 사용할 수 있습니다.

프레임을 128 라인이 아닌 256 라인으로 나누기 위해 해상도가 향상된 유사한 센서를 만드는 것은 매우 유혹적입니다. 이 경우 이미지 읽기 시간을 16초로 늘리면 됩니다. 회선 지속 시간은 60ms로 유지할 수 있지만 120ms로 늘리는 것이 좋습니다. 이 모든 것은 실린더 축의 나사 피치와 회전 주파수의 변경만을 수반합니다.

문학

  1. Balabansky P. 외 SSTV 기법 - Sofia: Technique, 1985.

작가 : E. 수호베르호프(UA3AJT), 모스크바; 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 라디오 아마추어 디자이너.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

HEVC 하드웨어 인코더 19.09.2017

오늘날 HEVC는 고화질 비디오 압축의 주요 표준입니다. 표준은 매우 광범위하고 많은 옵션과 모드를 가지고 있지만 하드웨어에서 10비트 색심도로 작동할 수 있는 솔루션이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 오늘날 거의 모든 PC가 이러한 비디오 디코딩을 처리할 수 있다면 인코딩을 위해 특수 칩(ASIC) 또는 FPGA를 기반으로 하는 특수 장치를 사용하는 것이 더 효율적입니다. 이러한 솔루션은 전력 소비에 대한 성능 비율이 더 우수하기 때문입니다. 이러한 장치에는 VITEC MGW Ace 인코더 컴플렉스가 포함됩니다.

겉으로 보기에는 메탈 케이스에 담긴 상당히 평범한 장치지만 실시간으로 영상 스트림을 압축하도록 설계됐다. H.264 및 H.265 형식이 지원되며 압축은 두 경우 모두 완전히 하드웨어 기반이며 최소 지연(약 60밀리초)으로 발생합니다. 최신 HEVC Gen2 프로세서는 4비트 색심도에서 최대 2:2:10의 업계 최고의 비디오 압축 품질을 제공합니다.

경쟁사보다 우위가 20%에 이릅니다. 이 장치는 완전히 자율적이며 3G-SDI, HD-SDI, SDI, HDMI, DVI 또는 컴포지트 인터페이스를 통한 신호 입력을 지원하며 원격 제어를 위한 편리한 웹 인터페이스를 갖추고 있습니다. 작업자는 1080p 해상도에서 프로세스를 따를 수 있습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 펄스 센서용 유연한 재료

▪ 중성미자로 무게를 잰 지구

▪ 금을 형성하는 별이 발견되다

▪ LTC5508 초소형 광대역 전력 감지기

▪ 자동차 전자 스로틀 제어 시스템용 드라이버 IC

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 번개 보호 섹션. 기사 선택

▪ 마르쿠스 아우렐리우스 안토니누스의 기사. 유명한 격언

▪ 기사 용설란은 어떻게 그 이름을 얻었습니까? 자세한 답변

▪ 기사 상위 계층의 구름. 여행 팁

▪ 기사 백색 LED의 공급 기능. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 기적 스레드. 포커스 시크릿

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024