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기존의 VOX 시스템[1]에는 마이크 증폭기가 포함되어 있으며, 이 신호는 저주파 증폭기(ULF), 필터, 평형 변조기 등에 공급되며 다음 원리에 따라 작동하는 음성 신호 변환기로 전달됩니다. 입력 - 출력 - "논리 장치"에 오디오 임계값 초과 신호가 있습니다. 신호 없음 - "논리적 1"(그림 XNUMX).

MULTIBOX 트랜시버 회로도
그림. 1

소리 신호가 있으면 릴레이 K가 활성화되어 라디오 방송국 회로의 접점을 수신 또는 전송합니다. 때때로 수신 부분의 ULF로부터의 신호는 VOX 시스템이 스피커에서 트리거되는 것을 방지하기 위해 변환기 회로에 도입됩니다. 이러한 회로에서는 일반적으로 전자 기계 계전기가 사용되며 접촉 바운스, 응답 지연, 높은 수준의 스위칭 노이즈, 높은 전력 소비 및 낮은 신뢰성 등의 단점이 있습니다.

MultiVOX 시스템(그림 2 - 5)은 고속 및 신뢰성, 낮은 전력 소비를 가지며 운영자 교육을 위해 집단 라디오 방송국에서 사용할 수 있습니다. MulliVOX 시스템의 사용은 대회에서 특히 효과적입니다(많은 운영자 - 하나의 송신기, 많은 운영자 - 많은 송신기).

MULTIBOX 트랜시버 회로도
그림 2(확대하려면 클릭)

회로(그림 3)는 n개의 동일한 VOX 채널(그림 2, 블록 1)로 구성되며, 이 채널에서 나오는 신호는 스위칭 장치(그림 3, 5, 블록 2)에 공급됩니다. 스위칭 유닛 2는 현재 사용 중인 채널에서만 제어 신호를 전달합니다.

MULTIBOX 트랜시버 회로도
Pic.3

실수로 다른 채널에 신호가 나타나면 스위칭 장치에서 제어 신호의 통과를 금지하고 라디오 방송국은 수신을 위해서만 작동합니다. 따라서 라디오 방송국에서 XNUMX명의 교환원이 근무하는 경우 XNUMX명은 방송을 듣고 범위(밴드)별로 특파원을 찾습니다. 그리고 다음 특파원과 무선 교환을 한다. 무선 통신이 끝나면 다른 교환 원이 다음 특파원에게 전화를 걸고 나머지는 수신 작업을합니다. 각 오퍼레이터는 수신 경로의 자체 부분인 자체 평활 범위 생성기(VFO)를 가지고 있다고 가정합니다. 전송을 위해 작업할 때 전송 경로에서 발전기 중 하나만 켜지고 두 명의 운영자(두 주파수에서 작업)의 동시 작업은 제외됩니다.

블록 1(그림 2, 3)은 KT315 트랜지스터(또는 저잡음 아날로그)를 기반으로 하는 마이크 전치 증폭기로 구성된 기존 VOX이며 출력(핀 3)에서 저주파(LF) 신호 단측파대 신호 셰이퍼에 공급됩니다. 전치 증폭기에서 저주파 신호도 K554SAZ 칩에서 만들어진 비교기로 이동합니다. 부하 저항 R7 대신 최대 9마이크로패럿 용량의 커패시터를 연결해야 하는 권선과 병렬로 릴레이(예: RES-100)를 켤 수 있습니다. 개별 라디오의 경우 스위칭 장치 5를 사용하지 않고 블록 1의 단자 2에서 제어 신호를 가져올 수 있습니다.

전위차계 R2는 음성 신호에 대한 VOX 장치의 감도, R6 - 비교기의 임계값을 설정합니다. 출력 신호의 상수 성분을 5에서 1 - 0V로 증가시켜 출력 제어 신호(블록 3의 핀 4)의 레벨을 높이려면 회로 블록의 점 A를 공통 와이어에서 분리하고 전위차계에 연결할 수 있습니다 R10 엔진.

MultiVOX 회로(그림 3)를 사용하면 모든 제어판(마이크 BMa...BMd)에서 작업할 수 있습니다. VFO 신호 스위치(DA.1...DA1.4)의 다이어그램은 조건부로 제공됩니다. 스위치 채널은 마이크로 회로 공급 전압(50-3V - K15, K561의 경우)의 최대 564%의 진폭(피크에서 피크까지)으로 충분히 고주파수 신호를 포함하여 아날로그 신호를 전환하는 데 사용할 수 있습니다. 버퍼 스테이지 또는 직류용 강력한 릴레이 회로.

동시에 스위치되는 회로의 수는 스위치의 제어 전극을 병렬로 연결하여 늘릴 수 있습니다(그림 3, 추가 출력 a...d). 스위치 X와 Y의 제어 입력 사이에 RC 요소와 다이오드를 연결할 수 있으므로 시간이 다른 해당 스위치의 작동을 실현할 수 있습니다.

스위칭 장치 2에 대한 옵션은 그림 4a(4명의 작업자용) 및 그림 XNUMXb(XNUMX명의 작업자용)에 나와 있습니다.

MULTIBOX 트랜시버 회로도
그림 4a

MULTIBOX 트랜시버 회로도
그림 4b

전신으로 작업할 때 키(전자 키)의 제어 신호를 블록 2의 해당 입력에 직접 적용할 수 있습니다.

문학

1. 부니모비치 S.G., 야일렌코 L.P. 아마추어 단측파대 무선 통신 기술. - M.: DOSAAF, 1970.-312s.
2. 아날로그 및 디지털 집적 회로: 참조 매뉴얼 / S.V. Yakubovsky 및 기타 - M .: 라디오 및 통신, 1984. -432 p.

저자: Shustov M., Tomsk; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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이 새로운 기술을 통해 최대 30억 개의 트랜지스터를 인간 손톱 크기의 단일 칩에 배치할 수 있으며 스마트폰에서 우주선에 이르기까지 다양한 장비에 사용할 수 있습니다. 7년 전 IBM이 발표한 세계 최초의 20nm 칩에는 XNUMX억 개의 트랜지스터가 있었습니다.

미세 회로의 트랜지스터 밀도가 높을수록 트랜지스터 사이를 통과하는 신호의 속도가 증가합니다. IBM은 5nm 솔루션이 현재의 40nm 칩보다 생산성이 10% 더 높거나 동일한 속도에서 에너지 효율이 75% 더 높다고 주장합니다.

제시된 칩은 소위 실리콘 나노시트(silicon nanosheet)에 결합된 새로운 유형의 트랜지스터를 사용합니다. 그들은 22개의 게이트를 통해 전자를 보내고, FinFET 트랜지스터(현재 대중 시장에서 가장 진보된 것으로 간주)의 경우 14개의 게이트에 대해 이야기하고 있습니다. FinFET 기술은 7nm 및 XNUMXnm 반도체에 등장했으며 XNUMXnm 칩에 남을 것으로 예상됩니다. IBM Research의 반도체 연구 부사장인 Mukesh Khare는 기술이 기하학적으로 확장 가능하지 않기 때문에 반도체 산업이 FinFET에서 멀어지고 있다고 말했습니다.

Hare는 "7nm를 넘어서는 것은 중요한 혁신입니다. 이것은 설계 및 더 많은 트랜지스터를 결합하는 방법 측면에서 혁신입니다. 이 트랜지스터 구조는 진정한 5nm 공정을 위한 길을 열어줍니다."라고 말했습니다.

현재로서는 5nm 칩의 상용 출시(잠정 날짜 - 2020)에 대해 이야기하기에는 아직 이르다. 그러나 이러한 솔루션의 생산을 위해 IBM이 심자외선(극자외선 리소그래피, EUV)에서 포토리소그래피 기술을 사용할 것이라는 것은 이미 알려져 있습니다.

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