Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Радіоподовжувач супутникового тюнера

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телебачення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Якщо до одного супутникового ресивера (відеомагнітофону або DVD-програвачу) підключено кілька телевізорів, розміщених у різних кімнатах, то виникає проблема керування, оскільки застосування ІЧ ПДК можливе тільки в кімнаті, де встановлений цей апарат. У цій ситуації допоможе "радіоподовжувач".

У більшості випадків вся інформація про режим роботи супутникового тюнера, відеомагнітофона або DVD-плеєра виводиться на екран телевізора, тому для того, щоб керувати ними з віддаленого приміщення на відстані кількох десятків метрів, можна використовувати радіоподовжувач. Для його побудови використано схемотехнічні рішення, застосовані в радіочастотних модулях радіоприймача та радіопередавача, опис яких можна знайти в журналі Радіо (С. Петрусь. Радіочастотні модулі. – Радіо, 2007, № 2, с. 46, 47).

Радіоподовжувач супутникового тюнера
Рис. 1

Пристрій складається з двох вузлів: перший - це приймач ІЧ сигналів з радіопередавачем, що перетворює сигнали ІЧ ПДК в радіосигнал, і другий - приймач радіосигналу з ІЧ випромінювачем, який здійснює зворотне перетворення. Перший вузол встановлюють поруч із телевізором, а другий - поруч із керованим апаратом.

Схема першого вузла показано на рис. 1. Приймач ІЧ сигналів зібраний на спеціалізованому модулі TSOP1736 (В1), на його виході формуються прямокутні імпульси з логічними рівнями, за тривалістю відповідні пачкам, що приймаються, імпульсів ІЧ випромінювання від ПДУ. Ці імпульси надходять на базу транзистора VT1, який працює в ключовому режимі і керує роботою генератора, що задає, на транзисторі VT2 і вихідного каскаду на транзисторі VT3.

генератор, Що Задає, зібраний за схемою ємнісної триточки, його частота (433,92 МГц) стабілізована ПАР-ре-зонатором ZQ1.

Радіоподовжувач супутникового тюнера
Рис. 2

При натисканні на кнопки ІЧ ПДУ сигнали приймаються модулем В1 і його виході з'являються сигнали прямокутної форми. При низькому рівні на виході модуля В1 транзистор VT1 відкриється і імпульс напруги, що відкриває через ФНЧ R2C2R5 надходить на базу транзистора VT2 - задаючий генератор почне працювати. Одночасно цей імпульс через діод VD1 і ФНЧ R4C3R6 надходить на базу транзистора VT3 і струм колектора зросте, що збільшує його коефіцієнт посилення. Посилений сигнал через узгоджуючий контур C8L3C10 надходить в антену. При високому рівні на виході модуля В1 транзистори VT1, VT2 закриваються, генератор, що задає, припиняє роботу і ВЧ сигнал в антену не надходить. Так формується імпульсний ВЧ сигнал, який за тимчасовими параметрами аналогічний пачкам імпульсів, випромінюваних І ПДУ. Через резистори R3, R4, R6 напруга зміщення надходить на базу транзистора VT3, і він постійно знаходиться у відкритому стані при струмі колектора 7... 10 мА, це зменшує спотворення сигналу, що посилюється. Напруга живлення всіх каскадів стабілізована інтегральним стабілізатором напруги на мікросхемі DA1.

Схема другого вузла показано на рис. 2. Він складається з надрегенеративного каскаду на транзисторі VT1, підсилювача на ОП DA1.1, компаратора на ОП DA1.2, генератора прямокутних імпульсів на мікросхемі DA2 і ключового каскаду на транзисторі VT2. Зв'язок надрегенеративного каскаду з антеною – індуктивний. Прийнятий і продетектований імпульсний сигнал з транзистора емітера VT1 через ФНЧ R4C6 надходить на вхід підсилювача і після посилення - на вхід компаратора. Вихідний сигнал компаратора управляє роботою імпульсного генератора. Напруга живлення стабілізована стабілізатором напруги DA3.

Радіоподовжувач супутникового тюнера
Рис. 3

Коли на вхід надрегенеративного каскаду надійде сигнал передавача, на виході компаратора з'явиться високий рівень і імпульсний генератор на мікросхемі почне працювати. Імпульси з частотою проходження близько 36 кГц через резистор R17 надходять на базу транзистора VT2, імпульсний струм протікає через випромінюючий діод ІЧ діапазону VD1 і світлодіод HL1, який світить. Якщо на вході надрегенеративного каскаду сигналу немає, на виході компаратора низький рівень, імпульсний генератор не працює і транзистор VT2 закритий. Так формуються імпульси ІЧ випромінювання, за своєю структурою аналогічні імпульсам ІЧ ПДК. Вони надходять на ІЧ приймач керованої апаратури (тюнер, відеомагнітофон тощо).

У пристрої застосовані переважно деталі для поверхневого монтажу: резистори Р1-12 типорозміру 0805 або 1206, конденсатори - К10-17в або аналогічні імпортні. Усі котушки безкаркасні та намотані на оправці діаметром 3 мм. У радіопередавачі вони містять по 5 витків дроту ПЕВ-2 0,35, причому L1 і L2 намотані виток до витка, а L3 - з кроком 0,7...1 мм. У надрегенеративному каскаді котушки L1, L2 намотані проводом ПЕВ-2 0,67 і містять 10 і 2,5 витка відповідно, на платі їх розміщують впритул один до одного, котушка L3 намотана проводом ПЕВ-2 0,2, містить 30 витків і для міцності залита невеликою кількістю термоклею. Антенною служить відрізок дроту ПЕВ-2 0,67 довжиною близько 16 см.

Всі деталі монтують з одного боку друкованих плат із двох сторонньо фольгованого склотекстоліту товщиною 1 мм. Креслення плати ІЧ приймача з радіопередавачем показано на рис. 3 а плати радіоприймача з І К випромінювачем - на рис. 4. Фольга з одного боку залишена повністю (крім майданчиків навколо отворів для висновків ІЧ модуля TSOP1736, мікросхем 78L05, NE555N, транзистора 2SC2712) і використовується як загальний дроти. Через інші отвори металізовані поверхні сторін з'єднані відрізками лудженого дроту. Плати поміщають у корпуси відповідного розміру, в яких роблять отвори для ІЧ модуля, що випромінює діода та антен. Для живлення вузлів можна застосувати мережеві блоки живлення з вихідною напругою 7...9 і струмом до 100 мА.

Налагодження вузла передавача з ІЧ приймачем полягає в налаштуванні антенного контуру шляхом стиснення або розтягування витків котушки L3 по максимуму сигналу, що випромінюється. Його можна контролювати за допомогою найпростішого індикатора напруженості поля або застосувати вузол радіо, видаливши його на деяку відстань. У процесі налагодження ІЧ модуль необхідно опромінювати імпульсами від ПДК.

Радіоподовжувач супутникового тюнера
Рис. 4

Налаштування вузла радіоприймача з інфрачервоним випромінювачем на частоту передавача проводиться стисненням або розсуванням витків контурної котушки L1 до отримання максимальної чутливості. У процесі налаштування сигнал зручно контролювати на виході ОУ DA1.1, підключивши до нього УЗЧ з навушниками або гучномовцем. Якщо спостерігається світіння контрольного світлодіода HL1 після припинення роботи радіопередавача, слід підібрати резистор R11 так, щоб світлодіод згасав відразу після закінчення роботи радіопередавача.

Для керування одним апаратом з декількох кімнат у кожній з них слід встановити вузол ІЧ приймача з радіопередавачем або зробити такий вузол мобільним та носити його із собою. Причому мають у своєму розпорядженні його в межах дії ІЧ ПДУ. Радіоприймач з ІЧ випромінювачем поміщають поруч із керованим апаратом так, щоб випромінюючий діод ІЧ діапазону "опроміняв" передню панель цього апарата.

Автор: С. Петрусь, м. Кременчук, Україна; Публікація: radioradar.net

Дивіться інші статті розділу телебачення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Гаджет живиться лише від тепла людського тіла 17.11.2016

Подано пристрій, який використовує термоелектричну технологію для перетворення тепла тіла клієнта на електроенергію.

Один з головних каменів спотикання, що постають перед людьми, які роздумують над покупкою розумного годинника, це думка про те, що їх треба заряджати щодня. Компанія пропонує відповідь - у вигляді годинника, який заряджати не треба. Matrix PowerWatch заряджається лише від тепла людського тіла.

Виріб використовує те, що відоме як "термоелектрична технологія" для перетворення тепла тіла клієнта на електроенергію.

"Це єдиний розумний годинник, який показує не тільки, скільки ви спалили калорій і яку відстань подолали за день, але й скільки електроенергії ви виробляєте", - пише компанія на своїй краудфандинговій сторінці.

Коли годинник знімає з руки, дані користувача зберігаються в пам'яті, і годинник "відправляється спати", використовую лише малу дещицю енергії.

Годинник сконструйований для підтримки фітнес-софту Apple Healthkit та Google Fit.

Інші цікаві новини:

▪ Твердотільний накопичувач Transcend MSM610

▪ Зовнішні відеокарти Gigabyte Aorus RTX 3080/3090 Gaming Box

▪ Розчинний транзистор

▪ Повітря храму небезпечне для здоров'я

▪ Кора головного мозку є і у птахів

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Регулятори струму, напруги, потужності. Добірка статей

▪ стаття Прощавай, улюблене місто! Ідемо завтра в море. Крилатий вислів

▪ статья Яких розмірів можуть досягати сонячні протуберанці? Детальна відповідь

▪ стаття Верстат з ручного дриля. Домашня майстерня

▪ стаття Виготовлення зварювального трансформатора. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Пускозарядний пристрій із синхронним випрямлячем. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024