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위성 텔레비전 신호의 안테나와 수신기(수신기)를 설치한 후에 원격 제어(RC)의 범위를 늘리는 장치의 필요성이 생겼습니다. 수신기는 방에 있고 TV는 부엌에 있습니다. 그들은 받침대를 따라 놓인 케이블로 연결됩니다. 수신기에는 리모콘이 장착되어 있습니다. 그러나 위성 TV 채널을 전환하려면 방으로 가서 수신기로 이동해야 합니다.

과제는 부엌에 설치된 TV를 떠나지 않고 위성 TV 채널을 전환할 수 있도록 리모컨의 범위를 늘리는 장치를 개발하는 것이 었습니다. 이 장치는 하루 만에 조립 및 조정이 가능할 정도로 단순해야 합니다(주말 설계). 구형 리모콘 케이스에 넣어야 하고 AA 배터리 XNUMX개 또는 갈바니 전지로 전원을 공급받아야 하며 소비 전류가 너무 작아서 몇 개월 동안 배터리를 교체하거나 충전할 필요가 없습니다.

원격 제어를 위한 간단한 연장 코드
그림. 1

이러한 모든 요구 사항은 제안된 장치에 의해 충족되며 그 구성은 그림 1에 나와 있습니다. 1. 이 장치에는 전원 배터리 GB1, 전류 제한 저항 R1, 적외선에 민감한 광다이오드 VD2, 부하 저항 R1, 트랜지스터 VT2, VT3 및 저항 R2을 기반으로 하는 XNUMX단계 전류 증폭기 및 적외선 방출이 포함되어 있습니다. 다이오드 VDXNUMX.

장치는 이렇게 작동합니다. 리모콘의 방사는 포토 다이오드 VD1로 향합니다. 포토 다이오드 VD1 회로의 전류 펄스는 트랜지스터 VT1 및 VT2를 증폭합니다. 또한 트랜지스터 VT2의 컬렉터 회로에서 증폭 된 전류 펄스는 VD2 다이오드의 방사가 수신기의 광 검출기에 떨어지도록 수신기 옆에 위치한 적외선 방출 다이오드 VD2에 연결 라인을 통해 공급됩니다. 수신기는 원격 제어 명령과 동일한 방식으로 방출 다이오드 VD2의 펄스에 응답합니다.

원격 제어를 위한 간단한 연장 코드
그림. 2

이 장치는 표면 장착으로 조립되며 오래된 TV의 리모콘이 고장난 경우에 배치됩니다. VD1 포토다이오드는 이전에 원격 제어 방출 다이오드가 설치된 위치에 장착됩니다. 외관은 사진 무화과에 나와 있습니다. 2. 기기는 주방에 설치된 TV 옆에 있습니다. 그것의 왼쪽에는 수신기의 리모콘이 있습니다. 사진 그림과 같이 수신기 옆의 방출 다이오드 VD2. 삼.

원격 제어를 위한 간단한 연장 코드
그림. 3

방출 다이오드 VD2는 극성이 바뀌지 않도록 서로 다른 색상의 두 MGSHV 와이어 라인으로 트랜지스터 VT2의 콜렉터 회로에 연결됩니다. 라인은 수신기를 TV에 연결하는 케이블 옆의 주각을 따라 놓입니다. 라인 길이 - 16m.

적외선 범위의 광다이오드 VD1과 방출 다이오드 VD2는 볼 컴퓨터 "마우스"에서 사용됩니다. 모든 리모콘에서 VD2 방출 다이오드를 사용할 수도 있습니다. 대기 모드에서의 전류 소비 - 수십 마이크로 암페어. 따라서 전원 스위치가 설치되어 있지 않습니다. 작동 XNUMX개월 동안 배터리는 한 번만 충전하면 되었습니다.

설정시 대기모드에서의 소비전류 측정이 필요합니다. 50μA를 초과해서는 안되며 그렇지 않으면 저항 R2의 저항을 줄입니다. 적외선 방출 다이오드 VD2 대신 AL307KM 또는 L-1513SRC-E와 같은 고휘도 LED를 임시로 설치하고 리모콘 버튼을 눌렀을 때 켜지는지 확인합니다.

저자: S. Bodagov

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차세대 통신의 기본은 테라헤르츠 주파수다. NASA, 미 공군 및 아마존의 도움 덕분에 과학자들은 100기가헤르츠 이상의 주파수에서 데이터 전송이 매우 현실적이라는 것을 증명할 수 있었습니다. 이전에는 모든 것이 5G에서 재생되었으며 주파수는 71기가헤르츠입니다.

그러나 주요 문제는 남아있었습니다. 주파수가 높을수록 거리 신호를 전송할 수 있기 때문에 장거리로 데이터를 전송할 수 없었습니다. 실험실 조건에서도 팔 길이만큼 신호를 전송할 수 있으며 이 기술은 실제로 적용할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.

그러나 Jornet과 그의 팀은 포기하지 않았습니다. 다양한 실험과 특수 신호 믹서 작업을 통해 신호 소스 자체에 정보를 직접 주입했습니다. 그러나 신호가 매우 왜곡되었기 때문에 다른 쪽 끝에서 그들은 "정보 혼란"을 받았습니다. 그런 다음 과학자들은 우아하고 창의적인 솔루션을 찾았습니다. 신호를 왜곡하고 출력에서 ​​XNUMXkm 거리에서 순수한 형태로 얻을 수있었습니다.

한 과학자 팀이 장거리 테라헤르츠 링크를 구축하기 위해 미 공군 기지에서 5일 동안 격렬한 시간을 보냈고, 다음 날 오류 없이 정보를 보내고 복구할 수 있었습니다. Jornet과 그의 공동 작업자가 개발한 이 시스템은 XNUMXG 네트워크를 "XNUMX배" 이상 능가하는 주파수와 처리량을 달성했습니다.

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