라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 광기계식 센서. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 라디오 아마추어 디자이너 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.
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. 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.
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
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. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법
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