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IF 音频转换器 6,5 MHz 至 5,5 MHz。 无线电电子电气工程百科全书

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请您注意一个简单但经过充分验证的电路,用于 6,5 MHz 至 5,5 MHz 的 IF 声音转换器。 我尝试了许多电路解决方案,但我停止了这个,因为它的几乎所有元素都可以广泛使用,并且转换器无需任何设置即可开始工作。

K174UR2芯片是电视接收机图像通道的中频放大器。 在典型的包含中,它通常根据具有平衡输入的电路打开。

中频音频转换器 6,5 MHz 至 5,5 MHz

在我们的例子中(见图),微电路根据具有不对称输入的简化电路进行连接。 结论1(IF的输入端)和结论2、15(CFO电路的滤波器)分别通过电容C3和C5、C4接地。 AGC 引脚 5 和 6 未使用。 水平同步输入(引脚 7)接地。 电阻器 R8 连接到引脚 9 和 9,而不是电路。 电阻器 R7 设置最大增益。 在通过电容器 C16 的 IF 输入端(引脚 1),信号从电视调谐器的输出端提供,经过放大并通过 6,5 MHz 带通压电滤波器馈送到晶体管 VT1 的基极,在晶体管 VT12 的基极上2 MHz 发生器已组装完毕。 频率由 ZQ2 石英谐振器稳定。 因此,在输出处获得差频:f1=f-f12=6,5MHz-5,5MHz=3MHz。 该声音中频通过 ZQXNUMX 带通压电滤波器到达电视或录像机的中频滤波器。

细节、施工: C1、C8、C9 - CT-1; C7 - K50-35、K50-16,所有其他电容器 - K73-17、KM-6、KM-5; 所有电阻器 - MLT 0,125; ZQ1 - FP1P8-62.02(黄点和白点)或 SFE 6,5 M; ZQ3 - FP1P8-62.01(黄点)或 SFE 5,5 M; VT1 - KT312、KT315 任何字母索引。 转换器组装在尺寸为 45x40 毫米的印刷电路板上。 转换板安装在录像机或电视中的方法如下: 1. 板本身从上方小心地焊接到调谐器上; 2、板子1脚用短线连接到调谐器的IF脚; 3. 电路板输出 2 - 带 12 V 调谐器输出。 4. 板的引脚 3 - 在 VCR 或 TV 板上具有 5,5 MHz IF 滤波器输入。 总之,我想指出,我在许多进口电视和录像机中安装了这个转换器,并从最好的一面展示了自己。

作者:V.Kravchuk,布雷斯特; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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所有这些海水淡化技术都有两个主要缺点——这些技术要么过于昂贵且浪费大量能源,要么净化系统很快就会堵塞而无法使用。 从经济角度来看,所有这些都使海水淡化变得毫无意义。

2010 年诺贝尔物理学奖获得者 Andrei Geim 和他在曼彻斯特大学的同事发现了石墨烯的新用途,这是 Geim 和 Konstantin Novoselov 在 2004 年创造的一种新型碳基材料。 他们发现,通过考虑不同离子在被水分子包围时的行为方式,石墨烯可以变成一种特殊的原子“筛子”。

海姆的团队引起了人们对水的一个简单特性的关注,这一特性已经为化学家们所知了一百多年——与带负电荷和带正电荷的离子形成弱氢键的能力。 水的这种“技能”解释了为什么它本身会溶解大部分盐、糖、酸和其他有机和无机化合物。 事实上,盐溶解在水中后,它的每一个离子都被一种水分子的“皮毛”包裹着。

正如 Game 和他的同事所指出的,这种“皮大衣”中的离子在尺寸上将明显大于水分子本身或带中性电荷的原子。 多亏了这一点,如果创建了一个允许水分子通过但不允许较大离子通过的筛子,它们就可以从水中筛选出来。 离子将被它们延迟,因为它们根本不“适合”它们而不会丢失一些水分子,从物理定律的角度来看,从能量的角度来看这是不利的。

长期以来,科学家们一直试图将“诺贝尔碳”用于这些目的,但问题是石墨烯薄膜在进入水中时会膨胀,并开始不仅通过水,还开始通过镁、钠和许多其他物质离子。 Game、Nyre 和他们的同事解决了这个问题,他们学习了如何使用普通的环氧树脂胶水粘合单条石墨烯,使其与水接触时几乎不会膨胀。

在这种形式下,这种“石墨烯筛”只通过了 2% 的镁、钠、钾、锂和其他离子,这实际上将它们变成了不需要外部能源的超高效水脱盐剂。 目前尚不清楚这些薄膜将如何应对污染。 物理学家计划在不久的将来进行检查。

哪些离子以及它们中有多少通过这样的“筛子”取决于薄膜之间的距离,这使得它们不仅可以用于水淡化,还可以用于从不需要的离子或分子中清除各种样品。 正如科学家所希望的那样,他们的膜易于制造、低成本和高效率将帮助他们迅速渗透到地球上最贫穷的角落,从而帮助解决取水问题。

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