Радиопередатчик повышенной мощности без дополнительного усилителя мощности в диапазоне частот 27-28 МГц
Данный радиопередатчик отличается конструкцией задающего генератора, позволяющей получить повышенную мощность излучения без использования дополнительного усилителя мощности.
Радиопередатчик работает на частоте 27-28 МГц с амплитудной модуляцией. Частота несущей стабилизирована кварцем, что позволяет увеличить дальность связи при использовании приемника с кварцевой стабилизацией частоты. Питается устройство от источника питания напряжением 3-4,5 В.
Усилитель звуковой частоты выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315. Для питания микрофона и задания режимов по постоянному току транзисторов VT1, VT2, VT3 используется параметрический стабилизатор напряжения на резисторе R2, светодиоде VD1 и конденсаторе С1. Напряжение 1,2 В поступает на электретный микрофон с усилителем M1 типа МКЭ-3, Сосна и др. Напряжение звуковой частоты с микрофона M1 через конденсатор С2 поступает на базу транзистора VT1. Режим работы этого транзистора по постоянному току задается резистором R1. Усиленный сигнал звуковой частоты, снимаемый с коллекторной нагрузки транзистора VT1 резистора R3, через конденсатор С3 поступает на задающий генератор, осуществляя тем самым амплитудную модуляцию передатчика. Задающий генератор передатчика собран на двух транзисторах VT2 и VT3 типа КТ315 и представляет собой двухтактный автогенератор с кварцевой стабилизацией в цепи обратной связи.
Рис. 1 Радиопередатчик повышенной мощности без дополнительного усилителя мощности
Контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С5, настроен на частоту кварцевого резонатора ZQ1. Контур, состоящий из катушки L2 и конденсатора С7, предназначен для согласования антенны и передатчика.
В устройстве применены резисторы МЛТ-0,125. Конденсаторы использованы на напряжение более 6,3 В. Транзистор VT1 можно заменить на любой n-p-n транзистор, например, на КТ3102, КТ312. Транзисторы VT2, VT3 можно заменить на КТ3102, КТ368 с одинаковым коэффициентом передачи по току. Хороший результат можно получить при использовании микросхемы КР159НТ1, представляющей собой пару идентичных транзисторов.
Контурные катушки намотаны на каркасе диаметром 5 мм, имеющем подстроечный сердечник из карбонильного железа диаметром 3,5 мм. Намотка катушек ведется с шагом 1 мм. Катушка L1 имеет 4+4 витка, катушка L2 4 витка. Обе катушки намотаны проводом ПЭВ 0,5. Дроссель Др1 имеет индуктивность 20-50 мкГн. В качестве антенны используется провод длиной около 1 м.
В качестве источника питания можно использовать одну плоскую батарею КБС-4,5 В или четыре элемента типа А316, А336, А343. Светодиод VD1 типа АЛ307 можно заменить любым другим.
Настройку передатчика начинают с установки режимов транзисторов VT2 и VT3 по постоянному току. Для этого подключают миллиамперметр в разрыв цепи питания в точке А и подбирают величину сопротивления резистора R4 такой, чтобы ток был равен 40 мА.
Настройку контуров L1, L2, С5, С7 проводят по максимуму ВЧ излучения. Причем грубо на рабочую частоту настраивают конденсаторами, а точнее сердечником катушки. Подстроечник катушек L1, L2 должен находиться на расстоянии не более чем 3 мм от центра катушек, т. к. в крайних его положениях генерация может срываться из-за нарушения симметрии плеч транзисторов VT2, VT3.
Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации, 1996 г., стр.62
«Глюки» при переключении источников видеосигнала могут испортить всё,
будь то презентация, спектакль или ТВ-трансляция. На рынке есть много
продуктов, обеспечивающих плавное переключение от одной «картинки» к
другой, но для некоторых приложений этого недостаточно – нужен
«бесшовный переход». Обозреватель InAVate Анна Митчел рассказывает о
решениях, которые делают именно это.
«Как вы можете определить термин «бесшовное переключение?» — спросил меня перед началом интервью Роберт Дрейк, менеджер по научным исследованиям и развитию компании TV One. Это застало меня врасплох, так как я сама собиралась его «опрашивать»& Но вопрос Дрейка оказался абсолютно «в тему».
Хотя некоторые «пуристы» будут утверждать, что «истинно бесшовный переход» от одной картинки к другой происходит незаметно, без черного кадра или «замороженного» изображения, большинство разработчиков оборудования дают более развёрнутые определения. Например, в своей книге «Kramer Guide to Video, Audio and Presentation» д-р Джозеф Крамер определяет бесшовный переход как «процесс, который позволяет заменить изображение от одного источника на другое из другого источника плавно, т.е. не создавая помех или видимых сбоев».
Цитирую далее: «В области видео этот процесс выполняется с использованием кадровой синхронизации источников и коммутации в полевом интервале. В области презентаций это делается с помощью предварительной синхронизации источников видеосигнала или данных, и, опять-таки, с коммутации в полевом интервале. Другая известная и широко используемая технология обеспечивает переход через короткий «фрагмент чёрного».
«В области TV One – шутливо перефразирует цитату Дрейк, – переключение между источниками в основном выполняется через черное и обратно, причем без сбоев, что является важным для нашего предмета обсуждения. В наших системах также предусмотрены кросс-фейды. Мы применяем и еще один метод бесшовного перехода, через врезку (англ. cut, прим. ред.), — продолжает он. — Сигнал с одного источника «замораживается», и это длится чуть дольше кадра, пока система не переключится на другой источник сигнала. Переход через черное используют только потому, что обычно имеется два подключенных к одному тракту системы скалирования источника. В результате вы вынуждены «уводить» сигнал первого из источника в черное. Стандартные скалеры (другое название – масштабаторы, прим. ред.) не воспроизводят видеосигнал, пока не переключатся на другой источник – и в это время просто показывают черное поле. Как будто два поезда с разных сторон должны въехать в одноколейный туннель – и одному из них придётся уступить дорогу. При выполнении плавного перехода с врезкой вместо «ухода» в черное происходит «заморозка» последнего кадра с переходом к следующему. Фактически то же самое, но вместо черного у вас – «последний кадр».
Эзра Озер, вице-президент по маркетингу компании Kramer Electronics, объясняет: «Бесшовная коммутация – эту фразу используют многие производители. Однако надо понимать, что «истинно бесшовный» коммутатор стоит больших денег. На рынке таких аппаратов немного, так что 90% предоставляют пользователям другие варианты «плавных переходов» за гораздо меньшие деньги».
Один из таких практически бесшовных методов переключения называется Fade-Thru-Black и является зарегистрированной торговой маркой компании Kramer. «Зритель видит черное долю секунды, — говорит Озер, — Сначала изображение исчезает, потом появляется черное поле, а затем – новая «картинка». И никаких скачков изображения!»
Фото 2: «Роллс ройс» от Kramer Electronics – видеокоммутатор VP-727.
В плане стоимости, по словам Озера, разница между «безглючными» и «истинно бесшовными» коммутаторами подобна разнице между «Роллс Ройсом» и «Маздой». У Kramer’а есть «Роллс Ройсы» — модели VP-727 и VP-727XL. Оба аппарата имеют по восемь универсальных входов на пяти разъемах BNC; VP-727XL может «похвастаться» ещё и двумя входами HDMI. Модель VP-727XL оборудована выходами HDMI, а VP-727 – выходами DVI-D, в обоих случаях программным и «превьюшным». Оба коммутатора позволяют выполнять истинное бесшовные переходы и двойное скалирование (dual scaling).
Конкурентную продукцию выпускает компания Analog Way. Её «истинно бесшовный» Opus имеет 12 входов (четыре из них – цифровые), объединяет возможность работы с шестью
(ц) http://blog.radiouzel.com/?p=733
Автор трансформаторной версии, Bobby. Вот и схема трансформаторной защиты. Сразу на 2 порта.
Для входных цепей применено мягкое заземление через резистор и стабилитрон, для большей надежности можно еще разрядник поставить вольт на 70. Но не ясно пока, есть ли в нем смысл. А цену он увеличит наверняка.
Трансформаторы намотаны на броневом сердечнике ТВ20 12х4 проводом от витой пары (МГТФ хоть и выглядит надежнее, но мотать им редкое удовольствие), 4х7 витков (или 2х14). Два порта приведены сразу специально, что бы было видно, что в защите общее, а что свое. Пришлось, правда, схему из-за этого развернуть, иначе на лист не помещается никак.
Скручивать экраны разных проводов нельзя, и жестко землить провод с двух сторон не рекомендуется. Поэтому и применено мягкое заземление и токам не даст разгуляться, и напряжению не позволит прыгать, и колебания нехорошие гасить будет.
Хаб имеет общий контур, куда соединяются экраны проводов, гальванически развязанный со схемой. Скорее всего, этот контур и землю схемы желательно связать, что бы они друг относительно друга не менялись. Тогда точно ничего не должно пробить.
Остается добавить, что защита установлена автором на 200 метровом пролете, провод П-296.
Источник: nag.ru
вещания УППВ 033.022 ДЛЭ2.465332.033.022 Э1 Схема структурная>
В этой мини-статье будет описан новый подход к конференцсистеме, как системе – новое и последнее, что существует на сегодняшний день в плане технологий анализа конференцсистем.
http://blog.ksgolos.ru/?p=973
Рон-2 коробка абонентская радиотрансляционная устанавливается на магистральном или другом направлении абонентской линии с возможностью подключения двух отдельных направлений радиотрансляционной сети внутридомовых проводов. В коробке РОН-2 установлены 4 резистора типа МЛТ-0,25 или МЛТ-0,5 сопротивлением 75 Ом или 240 Ом в зависимости от номинального значения напряжения в абонентской сети. Коробка Рон-2 является одновременно ограничительной и ответвительной.
Технические характеристики РОН-2.
Очень важно! Не допускайте отсутствия коробок универсальных в сетях 120 В. Это может привести к выходу из строя трансляционных усилителей радиоузлов, особенно импорта.
L=20lg(r),
где r = 2,5м. Т.е.
L=20lg(2,5) = 8дБ,
Уровень звукового давления на расстоянии 1м при мощности 1 Вт у «GO-01» составляет 90 дБ (характеристическая чувствительность по паспорту). Значит, на расстоянии 2,5 м уровень давления составит 90 – 8 = 82 (дБ).
Однако, номинальная мощность громкоговорителя 3 Вт, а не 1 Вт, следовательно прибавка в давлении составит L
Во всей железячной индустрии, причем далеко не с сегодняшнего дня, намечается тенденция к порче марки. Струны DAddario по этой причине давно исключены из списка достойных. Миди-клавы M-Audio испортили уже не так давно, а сегодня в новости упало, что Soundcraft (да-да, легендарный Soundcraft) уподобился Behringer и Eurosound, начав выпуск плюгавеньких компактных микшеров. Навевает такие нехорошие мысли то, что новая линейка Notepad внешне почти ничем не отличается от упомянутых Behringer и Eurosound. И ведь наверняка при той же схемотехнике Soundcraft еще за марку денежки сдерет.
Куда движемся, господа?
Люди, обладающие абсолютным (аналитическим) музыкальным слухом, с высокой точностью определяют высоту, громкость и тембр звука, способны запоминать звучание инструментов и распознавать их через некоторое время. Они могут правильно проанализировать прослушанное, правильно выделить отдельные инструменты.
Люди, не обладающие абсолютным слухом, могут определить ритм, тембр, тональность, но правильно произвести анализ прослушанного материала для них затруднительно.
При прослушивании высококачественной аудиоаппаратуры, как правило, мнения экспертов расходятся. Одни предпочитают высокую прозрачность и верность передачи каждого обертона, их раздражает отсутствие детализированности звучания. Другие предпочитают звучание размытого, неточного характера, быстро устают от изобилия подробностей в музыкальном образе. Кто-то заостряет внимание на гармонии в звучании, кто-то на спектральном балансе, а кто-то — на динамическом диапазоне. Оказывается, все зависит от типохарактера индивида. Типохарактеры людей подразделяются на следующие парные классы: сенсорную и интуитивную, думающую и чувствующую, экстравертную и интровертную, решающую и воспринимающую.
Люди с сенсорной доминантой обладают четкой дикцией, великолепно воспринимают все нюансы речевого или музыкального образа. Для них чрезвычайно важна прозрачность звучания, когда четко выделяются все звучащие инструменты.
Слушатели с интуитивной доминантой предпочитают размытый музыкальный образ, придают исключительно важное значение сбалансированности звучания всех музыкальных инструментов.
Слушатели с думающей доминантой предпочитают музыкальные произведения с высоким динамическим диапазоном, с чётко обозначенной мажорной и минорной доминантой, с выраженным смыслом и структурой произведения.
Люди с чувствующей доминантой придают большое значение гармоничности в музыкальных произведениях, предпочитают произведения с небольшими отклонениями мажорности и минорности от нейтрального значения, т.е. «музыку для души».
Слушатель с экстравертной доминантой успешно выделяет сигнал из шума, предпочитает слушать музыку с высоким уровнем громкости, мажорность или минорность музыкального произведения определяет по частотному положению музыкального образа в данный момент.
Люди с интровертной доминантой значительное внимание уделяют внутренней структуре музыкального образа, мажорность-минорность оценивают, в том числе, и по смещению частоты одной из гармоник в возникающих резонансах, посторонние шумы затрудняют восприятие аудиоинформации.
Люди с решающей доминантой предпочитают в музыке закономерность, наличие внутренней периодичности.
Слушатели с воспринимающей доминантой предпочитают в музыке импровизацию.
Каждый по себе знает, что одна и та же музыка на одной и той же аппаратуре и в одном и том же помещении не всегда воспринимается одинаково. Вероятно, в зависимости от психоэмоционального состояния наши чувства то притупляются, то обостряются.
С другой стороны, излишняя детализованность и натуральность звучания может раздражать усталого и обременённого заботами слушателя с сенсорной доминантой, что в таком состоянии он предпочитает слушать музыку размытую и мягкую, грубо говоря, предпочтёт слушать живые инструменты в шапке-ушанке.
В какой-то степени на качество звука оказывает влияние «качество» напряжение сети, которое в свою очередь зависит как от дня недели, так и от времени суток (в часы пиковой нагрузки напряжение сети наиболее «загрязнено»). От времени суток зависит и уровень шума в помещении, а значит и реальный динамический диапазон.
На случай, если кому-нибудь понадобится.
Если есть желание собрать абонентский громкоговоритель самостоятельно, я бы рекомендовал поставить стандартный 8-омный динамик. В этом случае можно обойтись без трансформатора, хотя качество приема будет хуже.
13.3.1. Радиотрансляция в высотных зданиях и комплексах программ городского радиовещания должна обеспечивать передачу радиопрограмм базовых для передачи Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы (ГУ ГОЧС г. Москвы) сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, как в мирное, так и в военное время.
13.3.2. Радиотрансляция базовых для ГУ ГОЧС радиопрограмм может быть осуществлена различными способами:
- организацией отдельной распределительной сети для доведения по ней до абонентов базовых для ГУ ГОЧС радиопрограмм, передаваемых через Московскую городскую радиотрансляционную сеть (МГТС);
- передачей базовых для ГУ ГОЧС радиопрограмм, передаваемых радиостанциями УКВ ЧМ радиовещания, по сети кабельного телевидения, с установкой в помещениях радиорозеток, совмещенных с телевизионными;
- передача абонентам базовых для ГУ ГОЧС радиопрограмм (полученных из МГРС или из эфира) через радиоузел местного вещания, с установкой абонентских громкоговорителей с регулятором громкости и селектором программ;
- и др.
13.3.3. Подключение к наружной сети МГРС должно осуществляется с устройством кабельного ввода.
13.3.4. Проектирование МГРС вести по ОСТН-600 -93 [«Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»], РМ-2798-00 [«Инструкции по проектированию систем связи, информатизации диспетчеризации объектов жилищного строительства»], «Правила строительства и ремонта&» [«Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей» ч. 1,2,3 с Дополнениями], «Инструкция по строительству&» [«Инструкция по строительству радиотрансляционных узлов»].
13.3.5. Время живучести системы радиотрансляции не менее 0,5 времени эвакуации из здания.
АРХИВ! Необъятное понятие! Никто не отважился назвать так проект. Между тем именно это и интереснее всего. Вопрос о направлении этого потока, направлении проекта представляется, на наш взгляд, преждевременным…
Если человек без художественного образования берет в руки карандаш и начинает красиво рисовать, о нем говорят: Самородок!
Если человек без филологического или pr-образования берет в руки карандаш и начинает писать тексты, о нем говорят: Самозванец!
Несправедливо?…
Пока речь идет о построении самого пространства в сети: множество одаренных авторов либо вообще не представлены в сети, либо представлены из рук вон плохо. Талант автора и правильное нравственное отношение к изображаемому — вот что определяет для нас его появление в архиве. Нас интересуют не только профессиональные вопросы, но и повседневность, и быт, жизнь наших современников.
Архив публикаций и проектов СКБ «РАСТР» и прочих проектов о звуковом оборудовании и аппаратуре звукоусиления, но не только.
В основном российского производства, но не только.
Часть «общих» публикаций, привлекших внимание авторов.
Непериодичное электронное издание, авторский проект.
Зачем создан этот архив (не думаю, что все из сказанного серьезно, и все же) читайте тут.
Перечень публикаций будет тут.
Все теги архива будут тут.
Возможные негативные эмоции и неприязнь к авторам легко снимаются просмотром телевизионных программ «Аншлаг», «Время», «Кривое Зеркало», «Сельский Час» и т.п. по 10 минут 3 раза в день.
Ссылки на сторонние ресурсы не должны рассматриваться как поддержка взглядов и информации, содержащихся в них. В подготовке страниц использованы открытые материалы ведущих информационных агентств, другие ресурсы сети Интернет, печатные издания и собственные источники информации.
Использование информации этого проекта — на риск, совесть и ответственность посетителя. Какие бы то ни было претензии к Автору в таких случаях абсолютно исключаются.
Пожелание: cсылки на источники полученной информации приветствуются.