菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

带微处理器控制的数字 FM 立体声接收器 60-110 MHz。 无线电电子电气工程百科全书

免费技术库

无线电电子与电气工程百科全书 / 无线电接收

文章评论 文章评论

简要规格:

尺寸:106x36x20 毫米;
电源电压 11-15 V;
电流消耗 45 mA;
灵敏度 1 µV;
输出低频信号幅度为1V(线性输出);
- 60 个长期记忆通道;
- 通过记忆通道切换;
- 在所需频率的频道中录制;
- 单声道/立体声模式;
- 扫描模式;
- 在液晶屏上显示频道号和频率;
- 调谐到电台的 LED 指示和立体声信号的存在;
- 设置接收器的中频和接收范围的边界。

接收器是一个功能完整的单元,带有线路输出,旨在连接到 UMLF。 实际上,接收器本身是组装在索尼 CXA1538 芯片上的。 为了控制接收器的操作,使用了 Atmel AT90S2313 微处理器和 Philips TSA6057 频率合成器。 Holtek HT-1611广泛使用的LCD用作指示器。 指示灯显示通道号、频率以及“单声道/立体声”模式。

接收器实现以下功能算法:

当接收器通电时,记录在第一个存储信道中的频率被设置。 短按“-”或“+”按钮即可切换到另一个频道。 如果长按“-”或“+”键,则进行加速通道选择。

通过按“M/S”按钮选择“单声道/立体声”模式。 在“立体声”模式下,LCD 显示屏上的频道号旁边会显示一个破折号。

通过短按“SK/ZAP”按钮进行扫描。 在这种情况下,在选定的接收范围内执行循环频率扫描。 找到电台后,扫描会自动停止。 通过按任意按钮强制停止扫描。 当“立体声”模式打开时,仅在发送立体声信号的电台自动停止扫描。

要写入某个频率的某个内存通道,您需要:
- 按下“SK/ZAP”按钮并按住“-”和“+”按钮选择所需的存储信道;
- 按下“M / S”按钮并按住“-”和“+”按钮以拨打所需的频率;
- 按“M / S”按钮,选择“单声道”或“立体声”模式;
- 然后按住“SK/ZAP”按钮 3 秒钟,直到显示的频率旁边出现一个破折号。

记录下来。 当电源关闭时,记录的数据将被保留。 如果长时间按住“SK/ZAP”按钮(超过 6 秒),频率将从所选存储信道中删除。 在这种情况下,将出现破折号来代替显示的频率。 现在,当遍历通道时,将不会显示该通道。

数字调频立体声接收器 60-110 MHz,带微处理器控制
(点击放大)

要设置接收器通电时的接收下限,请按“-”按钮。 LCD 显示屏将显示设置的接收下限。 然后使用“-”或“+”按钮拨打所需的频率。 然后按住“SK / ZAP”按钮 3 秒钟,直到显示的频率旁边出现一个破折号。 记录接受的下限。

要设置接收器通电时的接收上限,请按“+”按钮。 LCD 将显示设置的接收上限。 然后使用“-”或“+”按钮拨打所需的频率。 然后按住“SK / ZAP”按钮 3 秒钟,直到显示的频率旁边出现一个破折号。 记录接收上限。

要设置接收器通电时的中频,请按“M / S”按钮。 LCD 将显示设置的中频。 然后使用“-”或“+”按钮拨打所需的频率。 然后按住“SK / ZAP”按钮 3 秒钟,直到显示的频率旁边出现一个破折号。 记录中频。

出版:cxem.net

查看其他文章 部分 无线电接收.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

来自档案馆的随机新闻

水中看不见的塑料 17.03.2020

华盛顿州立大学的一个研究小组发现,最常用的塑料纳米颗粒往往会通过水系统并最终进入水、土壤和污水处理厂。

科学家们研究了进入水生环境的微小纳米级塑料碎片会发生什么。 据估计,每天约有 XNUMX 万亿件微塑料通过污水处理厂进入水环境。 这些小块塑料可能来自个人护理产品中使用的大块塑料或微珠的分解。

一项研究发现,美国 90% 以上的自来水都含有人眼看不见的纳米塑料颗粒。 科学家们研究了聚乙烯和聚苯乙烯纳米粒子的命运,它们被广泛用于各种产品,包括塑料袋、个人护理产品、厨房用具、一次性饮水杯和包装材料。 他们研究了微小的塑料颗粒在各种化学反应中的表现,从咸海水到含有有机物质的水。

研究人员发现,虽然水的酸度对纳米塑料的影响不大,但盐和天然有机物在决定塑料如何移动或沉降方面很重要。 事实证明,微小的塑料碎片留在环境中,对健康和环境造成未知的后果。

其他有趣的新闻:

▪ 带有折叠式 QWERTY 键盘的手机

▪ 未经激光冷却的冷原子束

▪ 智能鞋垫 Zhor Tech

▪ 创新的净水系统

▪ 英特尔扩展了对超线程技术的支持

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站数据传输部分。 文章精选

▪ 凯库勒·奥古斯特的文章。 一位科学家的传记

▪ 文章 太阳系中哪颗行星上有最大的山脉,哪些是最深的洼地? 详细解答

▪ 紧急维修工作的锁匠。 职位描述

▪ 文章 无线电设备的电涌半自动保护。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章 电压高于 1 kV 的开关设备和变电站。 雷电浪涌保护。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024