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헤드폰으로 TV 프로그램을 듣기 위해 TV에서 유선 통신 라인을 뽑을 필요가 전혀 없습니다. 제안된 무선 시스템은 적외선(IR)을 사용하여 도움이 될 것입니다(V. Gushchin, I. Fostyak의 "Broadcasting on IR 광선" in "Radio", 1986, No. 1, p. 27). LED의 방사. 즉, TV에 저전력 송신기를 설치하여 음의 주파수로 변조된 적외선을 방출하고, 수신기를 헤드폰에 부착하여 이러한 파장을 포착하여 변조 신호를 추출합니다.

튜브 TV용 셋톱박스 송신기의 구성은 그림 1에 나와 있습니다. 송신기에 전원을 공급하기 위해 작동 모드 스위치의 접점 SA1을 통해 TV의 전원 변압기(T1)의 필라멘트 권선에서 공급되는 교류 전압인 반파장 및 다이오드 정류기 VD1.1이 사용되었습니다. 정류된 전압은 산화물 커패시터 C1에 의해 평활화되고 트랜지스터 VT1에 만들어진 전류 안정기에 공급됩니다. 스태빌라이저의 기준 요소로 HL1 LED가 사용되며 이는 동시에 송신기가 켜져 있음을 나타내는 표시기 역할을 합니다.

IR 사운드 전송
그림 1(확대하려면 클릭)

2개의 직렬 연결된 다이오드(HL5-HL50) 체인이 IR 범위의 방사원인 전류 안정기에 연결됩니다. 이들을 통과하는 전류는 XNUMXmA로 선택되는 반면 다이오드는 최대 전력의 약 절반을 방출합니다.

오디오 주파수 전압은 커패시터 C2를 통해 3Ch 증폭기의 변압기(T2)의 3차 권선에서 LED로 공급됩니다. 동시에 XNUMXH 진동에 맞춰 LED에서 방출되는 전력이 변경됩니다. 이것이 IR 방사가 변조되는 방식입니다.

트랜스미터는 스위치의 이동 접점이 다이어그램에 따라 더 낮은 위치에 있을 때 작동을 시작합니다. 이 경우 TV의 동적 헤드가 꺼집니다.

수신기 회로는 그림 2에 나와 있습니다. IR 방사를 수신하는 하나의 VD1 LED가 있습니다. DA3 연산 증폭기에 조립된 1H 증폭기에 연결됩니다. 증폭기의 출력에서 ​​오디오 주파수 신호는 직렬로 연결된 헤드폰의 캡슐 BF1 및 BF2로 공급됩니다. 사운드 볼륨은 가변 저항 R5에 의해 조절됩니다. 수신기는 GB1("Krona") 배터리로 전원이 공급됩니다.

IR 사운드 전송
Pic.2

송신기는 문자 인덱스 A-M이 있는 KT208 트랜지스터와 MP25, MP26 시리즈의 모든 트랜지스터를 사용할 수 있습니다. 정류기 다이오드 - D226, D7, KD103 시리즈 중 하나; HL 1 LED - AL 102 시리즈 중 하나; 나머지 LED - AL 107 시리즈 중 하나 산화물 커패시터 - K50-24 또는 이와 유사한 저항기 - MLT-0,125, MLT-0,25. 스위치(TV 뒷면에 장착) - MT1, P2K.

수신기는 연산 증폭기 K140UD6, K140UD7, AL 107 시리즈의 모든 LED, 커패시터 K53-1, K50-6(C1, C2), KLS, KM(C3), 고정 저항 MLT-0,125, MLT-0,25, 가변을 사용할 수 있습니다. 저항 - SP3-3v(SA1 전원 스위치 포함), 헤드폰 TON-1, TON-2, TEG-1(모든 버전에서 캡슐은 직렬로 연결됨).

송신기 및 수신기의 세부 사항은 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 적절한 치수의 경우 보드가 설치됩니다. LED 반대편에는 케이스의 전면 벽에 구멍이 뚫려 있습니다. 송신기의 LED는 수평이어야 하고 뷰어를 향해야 합니다. 수신기의 LED가 비슷한 위치를 차지해야 하지만 송신기를 향해야 합니다.

송신기 전력과 수신기 감도는 비교적 넓은 방의 어느 지점에서나 안정적인 수신에 충분합니다. 또한 수신기는 송신기의 LED에서 나오는 직접적인 IR 방사뿐만 아니라 천장, 벽 및 다양한 물체에서 반사되는 적외선도 자신 있게 수신합니다. 발광 다이오드와 수신 LED는 방사 패턴이 좁기 때문에 균일한 수신을 위해서는 발광 다이오드를 다른 방향으로 향하게 하고 하나 또는 둘을 천장이나 벽으로 향하게 하는 것이 바람직합니다. 그러면 머리의 위치에 관계없이 소리의 볼륨이 동일하게 됩니다.

작은 방의 경우 발광 LED의 수를 줄이고 안정적인 수신을 위해 필요한 만큼 실험적으로 선택할 수 있습니다. 송신기 회로는 변경되지 않습니다.

송신기는 필라멘트 권선이 없는 트랜지스터 TV에도 사용할 수 있습니다. 이 경우 변조 방식은 동일하게 유지되며 커패시터 C2의 커패시턴스만 470μF(공칭 전압 15V에서)로 증가하고 저항이 0,5옴인 일정한 저항 MLT-2가 직렬로 연결됩니다. 커패시터 및 방출 LED는 40 개의 LED에서 50 ... 5,2mA의 전류에서 약 1,3V (각각 XNUMXV)의 전압 강하가 제공되는 저항을 가진 급랭 저항을 통해 전원에 연결됩니다. 저항 양단의 전압 강하에 따라 저항에 필요한 정격 전력 손실이 결정됩니다. 물론 이러한 전원 공급 장치가있는 현재 안정기의 부품은 필요하지 않습니다.

송신기를 TV 정류기에 연결하기 어려운 경우 최소 9mA의 전류에서 15 ... 50V의 출력 전압을 갖는 별도의 안정화 장치에 의해 전원이 공급됩니다.

이러한 통신 시스템에는 TV뿐만 아니라 라디오 수신기, 테이프 레코더와 같은 다른 장치도 장착할 수 있다는 점을 추가해야 합니다.

저자: I. Nechaev, Kursk; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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기록적인 거리에 걸쳐 전송된 FOCL 데이터 13.07.2015

캘리포니아 대학 샌디에이고의 과학자들은 Qualcomm의 연구원들의 도움을 받아 광섬유 네트워크의 주요 문제 중 하나인 장거리 신호 왜곡에 대한 해결책을 제시했습니다.

최신 네트워크에서 하나의 광섬유 케이블은 서로 다른 주파수를 사용하는 30~200개의 데이터 전송 채널을 수용할 수 있습니다. 거리가 증가함에 따라 다른 채널의 신호가 서로 겹치기 시작하여 데이터 손실이 발생합니다. 이를 피하기 위해 통신 사업자는 일정 거리에 복잡하고 값비싼 중계기를 설치합니다.

연구원들은 중계기를 제거하여 광섬유 네트워크 구축 비용을 줄이는 방법을 찾았습니다. 그들은 자신들의 성취를 광섬유 네트워크의 "최대 한계"를 극복했다고 말합니다.

광섬유 케이블의 신호 계층화는 알려진 법칙에 따라 발생합니다. 연구원 발명의 본질은 후속 왜곡이 평준화되는 방식으로 신호를 미리 구성하는 것입니다.

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