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검출기 수신기는 일반적으로 LW, MW[1, 2] 및 드물게 HF 대역에서 AM으로 작동하는 방송국을 수신하도록 만들어집니다. VHF 범위에서는 실제로 사용되지 않습니다. 이것은 첫째, 감지하기에 충분한 신호 레벨을 확보해야 한다는 사실 때문입니다. LW 및 MW 대역에서는 안테나 길이를 늘림으로써 달성되며 VHF 대역에서는 파장이 몇 미터에 불과하기 때문에 거의 쓸모가 없습니다. 둘째, 수신 신호의 선택을 보장할 필요가 있다. LW 및 MW 범위에서 25 ... 100의 로드된 회로 품질 계수가 필요하고 회로가 일반 LC 요소에서 구현될 수 있는 경우 VHF 범위에서 100 이상의 품질 계수가 필요하며 그것을 얻기가 그리 쉽지 않습니다.

또 다른 문제가 있습니다. 간단한 다이오드 검출기는 AM 신호만 복조할 수 있습니다. 따라서 FM 신호를 복조하려면 먼저 FM을 AM으로 변환해야 합니다. 이것은 진동 회로의 진폭-주파수 특성(공진 곡선)의 기울기에서 수행할 수 있습니다. 1.

공동 공진기가 있는 VHF FM 수신기

이 설정을 사용하면 수신된 신호의 주파수가 변경되면 진폭이 변경됩니다. 그런 다음 간단한 다이오드 검출기로 신호를 복조할 수 있습니다. 좋은 변환을 위해서는 특성의 큰 경사도가 필요하다는 것이 분명합니다. 다시 말하지만 회로의 큰 품질 요소입니다.

나선형 공동 공진기는 높은 품질 계수를 가지고 있습니다(그림 2).

공동 공진기가 있는 VHF FM 수신기

여기에는 단일 레이어 코일이 배치된 원형 또는 직사각형 스크린이 포함됩니다. 끝 중 하나는 화면에 닫히고 다른 하나는 열려 있습니다. 공진기를 주파수로 조정하기 위해 금속 코어 또는 플레이트를 나선형의 개방 출력 측으로 가져오고 공진기의 커패시턴스가 변경됩니다. 무부하 나선형 공진기의 품질 계수는 설계 및 튜닝 주파수에 따라 200...5000 범위에 있을 수 있습니다.

검출기 VHF FM 수신기의 구성표는 그림 3에 나와 있습니다. 삼.

공동 공진기가 있는 VHF FM 수신기

그 기초는 나선형 공동 공진기입니다. 외부 안테나는 XS1 커넥터를 통해 나선형으로 연결됩니다. 수신기의 주파수는 가변 커패시터 C1에 의해 조정됩니다. 하프 브리지 정류기(검출기)는 공진기의 신호가 커패시터 C1를 통해 공급되는 다이오드 VD2, VD2에 조립됩니다. 로드는 차폐 와이어로 감지기의 출력에 연결됩니다(커패시턴스가 감지된 신호의 RF 리플을 평활화함) - 입력 임피던스가 큰 고저항 전화기 또는 초음파 주파수. 부하 저항이 높을수록 공진기의 품질 계수가 커집니다. 즉, 더 큰 신호가 다이오드로 이동하고 3H 신호 레벨이 증가합니다.

이러한 수신기를 제작하기 위해서는 먼저 나선형 공진기를 제작해야 한다. 바람직하게는 금속 뚜껑이 있는 원통형 주석 도금 금속 캔이 적합합니다. 수신기의 디자인은 Fig. 4, 88 ... 108 MHz 범위를 위해 설계되었습니다.

공동 공진기가 있는 VHF FM 수신기

캔 1은 직경 75mm, 높이 70mm의 커피 "Nescafe"에서 사용되었습니다. Spiral 2는 직경 2mm의 PEV-2 와이어로 감겨 있으며 6회 회전합니다. 권선은 직경 35mm, 길이 36~40mm로 프레임이 없습니다. 필요한 경우 나선형을 짧게하여 추가 조정을 할 수 있도록 회전 수를 조금 더 만드는 것이 바람직합니다. 전선의 하단은 측벽의 구멍을 통과하여 구부러지고 바깥쪽에 납땜됩니다. XS1 커넥터는 하단 또는 측면에 설치되고 중앙 접점은 권선 시작부터 약 0,1 ... 0,15 회전 거리에서 나선형에 연결됩니다(직선 부분은 포함하지 않음). 캔 내부의 나선형 끝 부분에 더 가깝게 다이오드가 납땜되고 리드 중 하나가 절연 슬리브를 통해 나옵니다.

커패시터 C2는 나선형 PEV-2 0,4 ... 0,5 20 ... 30mm 길이의 와이어 조각으로 나선형 회전 옆에 배치됩니다. 커패시터(C1)의 가동부는 나사(3)에 부착된 금속 디스크(4)의 형태로 이루어진다. 이 나사는 커버(5)에 납땜된 너트 또는 슬리브(6)에서 움직인다. 디스크(3)는 주석의 직경은 나선의 직경과 같으며 손실을 줄이려면 몇도 각도로 1...3 섹터를 절단해야 합니다.

나선형 공진기의 제조에는 직경이 다른 금속 캔을 사용할 수 있으며 직경이 클수록 더 큰 품질 계수를 얻을 수 있습니다. 단순화된 방법[3]을 사용하여 다른 직경 또는 다른 범위의 병으로 공진기를 계산하는 것이 가능하며 이는 상당히 만족스러운 결과를 제공합니다.

우선, H/D = 2...1,2의 비율로 병을 선택하려고 노력해야 합니다(그림 1,3 참조). 여기서 H는 병의 높이입니다. D는 캔의 직경입니다. 비율이 다르면 계산 오류가 커집니다. 회전 수 N = 2586/(Fr), 여기서 F는 상위 튜닝 주파수(MHz)입니다. r - 캔 반경(cm). 나선형 권선 직경(와이어 중앙) d = r, 권선 길이 I = 1,5r, 권선 피치 a = I/N, 와이어 직경 b = a/4. L = 0,25 ... 0,3D 내에서 코일 끝에서 아래쪽 및 위쪽 벽까지의 거리를 유지하는 것이 바람직합니다.

은행을 선택할 때 다음 사항을 고려하십시오. 중요한 것은 내부 표면 처리의 청결도이며 광택이 있으면 좋습니다. 코일과 평행 한 조인트가없는 것이 바람직하지만 대부분의 경우 품질에주의를 기울이고 필요한 경우 납땜해야합니다. 코일의 하단 접지 끝은 직각으로 측벽에 가져와야 합니다.

위의 내용을 바탕으로 저자가 사용한 jar가 최선의 선택이 아니라는 결론을 내릴 수 있습니다. H/D 비율은 ​​약 1이었는데, 이로 인해 하단 회전이 바닥 벽에 너무 가까워 품질 계수가 감소했습니다. 계산 오류는 8 ... 10 %를 초과하지 않았습니다. 회전 수는 6,5 여야하며 조정 후 6으로 나타났습니다.

안테나는 직경이 1 ... 1,5mm이고 파장이 70/XNUMX 인 와이어 조각 (이 경우 약 XNUMXcm) 수신 신호의 레벨은 안테나의 방향과 위치에 따라 크게 달라집니다. 수신기에서는 가능한 가장 작은 정전 용량을 가진 고주파 게르마늄 검출기 다이오드를 사용하는 것이 바람직합니다.

시끄러운 헤드폰 수신을 얻으려면 라디오 방송국 바로 근처에서 가능한 큰 수신 신호 전계 강도가 필요합니다. 이 경우 커패시터 C2의 커패시턴스를 줄임으로써, 즉 나선형에서 와이어 조각을 제거하여 공진기의 품질 계수를 높이도록 노력해야 합니다.

라디오 방송국과의 거리가 먼 경우 신호 강도가 낮아 전화 수신이 어렵습니다. 그런 다음 감지기의 신호는 초음파 주파수 변환기에 공급되어야 하며 입력 저항은 100kOhm 이상이어야 하고 감도는 1 ~ 3mV여야 합니다. 그러한 UHF가 없으면 독립적으로 만들 수 있으므로 전체 VHF FM 수신기를 만들 수 있습니다. 또한 전계효과트랜지스터에 정합단을 만들어 기존의 초음파 주파수 변환기를 그대로 사용할 수 있다.

기사 작성자와 함께 수신기 레이아웃을 테스트 할 때 전송 라디오 방송국과의 거리 (가장 가깝지만 가장 강력하지는 않지만 2km 거리에서 나머지는 더 멀음)로 인해 하나의 라디오 방송국 만 수신되었습니다. 수 kOhm의 저항을 가진 전화기에서 약합니다. 나는 UZCH를 추가해야했고 그 후 2 개의 라디오 방송국 (이 범위에서 작동하는 70 개 중)이 매우 크고 (거의 동일) 좋은 품질로 수신되었습니다. 그 중 800개는 안테나가 수평 방향일 때 더 크게 수신되었고, 850개는 수직으로 수신되었습니다. 주파수에서 이들 무선국은 서로 약 125MHz 떨어져 있으며 상호 간섭은 관찰되지 않았다. 수신기는 창턱에 있었고 안테나 길이는 약 XNUMXcm였습니다. 측정 결과 이 ​​레이아웃에서 로드된 나선형 공진기의 대역폭은 약 XNUMX...XNUMXkHz로 약 XNUMX의 품질 계수에 해당합니다.

신호 레벨이 높으면 나선형의 접지된 끝에 입력 커넥터를 더 가깝게 연결하여 품질 계수를 높이는 것이 좋습니다. 수신기에는 AGC 시스템이나 리미터가 없으므로 3H 출력 신호 전압은 수신된 신호의 레벨에 따라 달라집니다. 이것은 더 강력한 라디오 방송국이 더 높은 볼륨으로 수신됨을 의미합니다.

초음파 회로는 그림 5에 나와 있습니다. XNUMX, 에이.

공동 공진기가 있는 VHF FM 수신기

기본은 표준 단순화 포함의 K174UN7 칩입니다. 초음파 주파수 변환기의 입력에는 트랜지스터 VT1의 소스 팔로워가 설치되어 입력 저항이 증가합니다. 볼륨은 저항 R3에 의해 조절되고 저항 R4는 미세 회로의 최적 이득을 설정합니다.

수신기와의 연결은 가능한 가장 짧은 길이의 차폐선으로 이루어져야 합니다. 예를 들어 가입자 라우드 스피커의 하우징에서 공진기와 UZCH를 하나의 디자인으로 결합하면 우수한 VHF FM 수신기를 만들 수 있습니다. 수신 지점의 신호 레벨이 너무 높아서 수신기 출력이 1V 이상의 감지된 전압을 가지게 될 경우 소스 팔로워 회로는 그림 5에 따라 수정되어야 합니다. XNUMXB.

공동 공진기가 있는 VHF FM 수신기

UZCH의 모든 부품은 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 스케치는 그림에 나와 있습니다. 6.

공동 공진기가 있는 VHF FM 수신기

다음 부품을 장치에 사용할 수 있습니다. 전계 효과 트랜지스터 - KP303G, D, KP307A, B; 극성 커패시터 - K50; 비극성 - K10-17; 가변 저항 - SP4, SPO; 리깅 - SPZ-19; 고정 저항 - MLT, S2-33.

문학

  1. Polyakov V. 이론 : 모든 것에 대해 조금. 4.3 AM 라디오 수신기. - 라디오, 1999, No. 9, p. 49,50.
  2. Polyakov V. 탐지기 수신기 개선. - 라디오, 2001, No. 1, p. 52, 53.
  3. Hanzel G. 필터 설계 핸드북. - M.: Sov. 라디오, 1974.

저자: I.Aleksandrov, 쿠르스크

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Cortex-A72는 3,5 프로세서보다 2014배 빠르게 실행되고 4배 적은 전력을 소비합니다. 다수의 마이크로아키텍처 개선과 새로운 기술 표준인 16nm로의 전환을 통해 더 높은 성능이 제공될 것입니다. 현재 표준은 28nm입니다.

프로세서는 최대 2,5GHz의 주파수에서 작동할 수 있습니다. 64비트가 됩니다.

주요 대상: 최고급 스마트폰, 태블릿 전화, 엔터프라이즈 네트워킹 장비, 서버, 무선 네트워킹 장비, 디지털 TV 및 차량용 자율 주행 시스템.

Cortex-A72는 ARM의 big.LITTLE 기술에서 작동할 수 있습니다. 여기에는 운영 체제 작업 실행 및 레이싱 시뮬레이터 실행과 같은 다른 계획의 작업을 수행하기 위해 서로 다른 코어가 있는 두 개의 프로세서를 결합하는 작업이 포함됩니다. big.LITTLE을 사용하면 Cortex-A72 코어를 Cortex-A53 코어와 결합할 수 있습니다. 함께 제공되는 프로세서는 더 낮은 주파수에서 실행되고 더 적은 전력을 소비하여 배터리 수명을 연장합니다.

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2014-2016년 ARM 아키텍처 기반 스마트폰의 성능 성장.

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