| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Светодиоды. История создания
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Вседиапазонный КВ-приемник

     
    Вседиапазонный КВ-приемник

    Это еще одна разработка на тему лабораторных средств радиосвязи, то есть, использующих в качестве органа настройки лабораторный ВЧ генератор с частотомером. Приемник может принимать SSB и CW радиостанции в любом KB любительском диапазоне. Частота настройки практически равна частоте, выставленной на лабораторном генераторе ВЧ.





    Заметьте, приемник вообще не имеет никаких LC-цепей или контуров. Нет даже входного контура. С точки зрения концепции данного приемника, - то есть никаких переключателей диапазонов, а частота настройки зависит только от частоты на выходе ГВЧ, который используется как гетеродин, это правильно. Но отсутствие входного контура делает возможным прием на гармониках частоты гетеродина, что создает определенные помехи.

    Схема построена по принципу прямого преобразования. Причем, частота гетеродина равна частоте принимаемого сигнала.

    Сигнал от антенны через разъем Х1 поступает на плавный аттенюатор, в качестве которого используется переменный резистор R1. С его помощью можно регулировать чувствительность приемника, и в какой-то мере, таким образом отстраиваться от помех, снижая уровень эфирного шума.

    Каскад УРЧ выполнен на полевом транзисторе VT1. Этот каскад кроме усиления РЧ сигнала еще и создает противофазные сигналы для подачи их на симметричные входы балансного смесителя микросхемы А1. Сигналы снимаются с истока и стока транзистора. Благодаря равенству сопротивлений R3 и R4 противофазные выходные имеют практически равные амплитуды.

    Полевые транзисторы наравне с явными достоинствами, такими как широкий динамический диапазон, высокое входное сопротивление, имеют и существенные недостатки, ставшие следствием именно высокого сопротивления затвора. Чтобы снизить вероятность пробоя затвора транзистора статическим электричеством или высоким уровнем сигнала, наводками в антенне, в схеме есть диодный ограничитель на VD1 и VD2. Диоды включены встречно-параллельно, и пока уровень сигнала не превышает их прямого напряжения падения, они не оказывают никакого влияния. Но с повышением уровня входного сигнала сверх этих порогов, диоды открываются и снижают входное сопротивление приемника, замыкая сильный сигнал до того как он попадает на затвор VT1.

    Преобразователь частоты - демодулятор выполнен на микросхеме А1 - NE602. Это полный аналог микросхемы SA602, широко известной радиолюбителям. Противофазные сигналы РЧ с выхода каскада на VT1 поступают на симметричные входы А1 (выводы 1 и 2).

    Назад Вперед

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема приемника на диапазон 160 метров
  • КВ-приемник на обзорный диапазон 1,8-7,5 МГц
  • КВ-приемник прямого преобразования
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Схема приемника прямого преобразования
  • Схема приемника прямого преобразования на 28 МГц
  • Приемник прямого усиления на полевым транзистором

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Сигнализатора заднего хода автомобиля


    Схема сигнализатора отключения электросети


    Схема активной акустической системы



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved