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SA160A 芯片上的接收器范围为 612 米。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 无线电接收

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在业余技术中,越来越多的设备设计不是完全或部分构建在分立元件基础上,而是构建在功能上替代一个或多个节点的集成电路上。 在本文中,作者提出了一种业余超外差接收器,范围为160米,其中频率转换由SA612A微电路执行,该微电路是有源双平衡混频器。

由于电路非常简单,这是一款成熟的具有一次频率转换的无线电接收器。 所提出的接收器的电路图如图 1 所示。 612. SA2004A芯片的详细资料可以参见《无线电》,4年第48期,第49页。 XNUMX、XNUMX。

接收器范围 160 米芯片 SA612A
(点击放大)

该设备的工作原理如下。 射频信号由带通滤波器 L1C2C3C4L2 选择,并通过耦合电容器 C6 馈送到混频器 DA1(引脚 1)的输入端。 本机振荡器信号施加到 DA6 芯片的引脚 7 和 1。 通过改变变容二极管VD1上的控制电压来调节本地振荡器的频率。

等于 500 kHz 的中频信号(定义为输入信号与本地振荡器信号的频率之差)由机电滤波器 Z1 分离。 机电滤波器FEM-035-500V-3.1作为主选滤波器。

DA2芯片上组装有解调器和500kHz参考频率发生器电路。 音频信号通过C19R6元件上最简单的低通滤波器被馈送到音频放大器(DA4芯片)。

UZCH被AGC系统覆盖。 电流钥匙VT1用作AGC系统的控制元件。 虽然它被设计用于开关电路,但它在这种线性电路中也能很好地工作,具有不可否认的高沟道电阻和零栅极偏置的优势。 也就是说,在没有信号的情况下,它实际上不会分流 UZCH 输入。 UZCH增益约为46 dB。 可以通过耳机或扬声器听到接收器的输出。 信号的音量由电阻R9调节。

这种接收路径的灵敏度至少为3μV,信噪比为12dB,相邻接收通道和通带中的参数由所应用的EMF的特性决定。 无线电接收器组件的外观如图2所示。 XNUMX.

输入带通滤波器线圈 L1 和 L2 采用 SB9 铠装磁芯制成,各包含 30 匝 PEV 0,15 电线。 L1 线圈的抽头从第 6 匝(从接地端算起)开始,L2 线圈的抽头从第 15 匝开始。 线圈L3缠绕在直径为8毫米的聚苯乙烯框架上,调音芯由羰基铁制成,并包含40匝PEV-0,15线。

接收器范围 160 米芯片 SA612A

您可以将传统的 EMF 应用于上边带或下边带,而不是无线电接收器中的小型 PEM。 当使用横向 GPA 较低的 EMF 时,需要进行重建,使其频率为 1300-1500 kHz。 没有抽头的 EMF 的连接方式如图 3 所示。 XNUMX.

可以使用标称电容为 20 ... 30 pF 的任何低压变容二极管来代替指定类型的变容二极管。 在没有KP501的情况下,KR1KT1064或KR1KT1014作为VT1相当合适。 后者可以通过拉直一侧的引线来侧面安装。

首先,调整接收器的 GPA。 将调谐旋钮R1设置到较低(如图所示)位置,通过调节线圈L3的磁芯,获得2300kHz的生成频率值。 通过容量为 7 ... 1 pF 的电容器将频率计连接到 DA68 微电路的引脚 120 即可控制频率。 之后,将R1滑块移至上方位置,再次控制生成频率的值。 它必须至少为 2500 kHz。 如果GPA调谐范围小于需要的范围,则需要减小电容器C8的电容。 然后再次重复测试。 如果 GPA 的调谐范围远大于所需的范围,则应增加电容 C8。 带通滤波器可轻松调节以获得最大接收音量。

作者:Alexey Temerev (UR5VUL),Svetlovodsk,乌克兰

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Mi Air Charge 是一项技术的名称,同时也是一个小型设备,内部有专门的天线。 其中一些天线用于跟踪房间中小工具的位置,而另一些则负责能量的定向传输。 Mi Air Charge 不适用于市场上现有的智能手机 - 小米已将这项技术保留用于未来的创新。

小米 Air Charge 主盒包含五相天线,用于“监视”智能手机或其他兼容设备。 小米表示,该技术未来将适用于其智能手表、手环和其他便携式电子产品。

Mi Air Charge 需要几毫秒的时间来跟踪设备的充电位置。 由 144 根天线组成的阵列负责充电本身,允许定向发射毫米波。 这从根本上将小米 Air Charge 与现有的使用电磁感应的无线充电器区分开来。

智能手机或任何兼容设备充当 Mi Air Charge 方案中的接收器。 小米建议在其中安装两个天线单元,第一个是信标,允许主站确定小工具在太空中的当前位置。 第二个是一组 14 个微型天线,用于捕获微波。 此外,该设备必须配备将这些微波转化为电能的转换器。

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