Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Приемник персонального радиовызова для диапазона 148...174 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Система персонального радиовызова предназначена для организации диспетчерских сетей в организациях, на промышленных предприятиях, в строительстве, жилых зонах и т.п. В системе предусмотрены: оперативное оповещение персонала в пределах обслуживаемой зоны; индивидуальный вызов до 100 тысяч абонентов и передачи им цифробуквенной информации (например, номера телефона, по которому нужно позвонить), отображаемой на 8-разрядном цифробуквенном ЖК-индикаторе носимого приемника; звуковая сигнализация вызова; запоминание последнего принятого сообщения; передача речевых сообщений. Система содержит стационарный передатчик с АФУ, пульт управления диспетчера на базе персонального компьютера, носимые приемники, зарядные устройства для носимых приемников.

Приемник персонального вызова, схема которого показана на рис.1, рассчитан на работу на частоте 150,741 МГц. Наличие в приемнике 8-разрядного цифросимвольного индикатора на жидких кристаллах позволяет создавать на его основе системы радиовызова самой различной конфигурации, степени охвата и информативности [1]. Конструктивные и схемотехнические решения приемника обладают большой гибкостью и легко могут быть адаптированы под требования потребителя. Приемник состоит из двух достаточно самостоятельных частей - радиоприемного и декодирующего устройств. Радиоприемное устройство выполнено на 9 транзисторах VT1...VT9 и одной микросхеме D1 по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты и использованием однокварцевого гетеродина.

Приемник персонального радиовызова для диапазона 148...174 МГц
(нажмите для увеличения)

Рассмотрим работу радиоприемного устройства. Сигнал, принятый на встроенную антенну WA1, через антенный контур LI, C2, C3 поступает на вход одноконтурного усилителя высокой частоты, выполненного на транзисторе VT3, индуктивности L2 и конденсаторах С7, С8, С9. Первый смеситель (транзистор VT4) смешивает сигнал (Fc), снимаемый с контура УВЧ, и сигнал с выхода удвоителя частоты. Умножитель, собранный на транзисторе VT5, индуктивностях L3, L4 и конденсаторах С10...С13, удваивает частоту (Fг) кварцевого генератора (VT6, BQ1). Нагрузкой первого смесителя является двухконтурный фильтр L5, L6, С15...С18, С21, С22, настроенный на разностную частоту Fпчв=Fc-2Fг, с выхода которого через буферный каскад на транзисторе VT8 преобразованный сигнал подается на вход микросхемы DA1.

Микросхема DA1 (К174ХА26) представляет собой универсальный экономичный тракт обработки ЧМ-сигналов с низкой промежуточной частотой и выполняет в данном случае функции второго смесителя частоты, усилителя-ограничителя и частотного демодулятора. Второй смеситель является балансным, он преобразует сигнал Рпчв в частоту Рпчн, для чего на один его вход (вывод 18) подается сигнал Рпчв, а на второй вход (вывод 1) - сигнал от кварцевого генератора. Разностная частота Рпчн=465 кГц выделяется пьезокерамическим фильтром Z1, усиливается и детектируется. Контур L8, С28, R25 выполняет роль фазосдвига-ющей цепи частотного демодулятора.

На транзисторе VT9 собран формирователь, преобразующий выходной НЧ сигнал микросхемы DA1 в последовательность прямоугольных импульсов. Регулировка порога формирователя осуществляется потенциометром R27.

Благодаря наличию стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторах VT1, VT2, радиоприемное устройство сохраняет работоспособность при снижении питающего напряжения до 4В.

В радиоприемном устройстве широко используется барьерный режим работы транзисторных каскадов [2], суть которого состоит в последовательном питании активных элементов, что позволяет существенно сэкономить ток потребления по сравнению с традиционным параллельным питанием.

Все элементы радиоприемного устройства вместе со встроенной антенной размещены на печатной плате размером 75 х 50 мм.

Основные характеристики радиоприемного устройства приведены в табл.1.

Таблица 1

Мп/п Наименование параметра Норма Примечания
1 Диапазон частот, МГц 148...174 МГц
2 Ток потребления, мА не более 7 ипит=5В
3 Чувствительность со входа антенного контура, мкВ не более 0,25 при С/Ш=20дБ

Таблица 2

Первая кодограмма Вторая кодограмма Третья кодограмма
Синхро-посылка Кодовые слова Синхро-посылка Кодовые слова Синхро-посылка Кодовые слова
Адрес Первая половина информации Вторая половина информации

На вход декодера, выполненного на матричной БИС КР1806ХМ1-584 [3], с выхода НЧ радиоприемного устройства поступает сообщение в виде, приведенном в табл.2. Первая кодограмма содержит адрес, а вторая и третья - информацию.

Приемник персонального радиовызова для диапазона 148...174 МГц
(нажмите для увеличения)

Декодирующее устройство приемника персонального радиовызова, электрическая схема которого приведена на рис.2, выполнено на 9 микросхемах. В исходном состоянии декодер находится в режиме приема импульсов вызова (ИВ). При совпадении адреса, содержащегося в первой кодограмме, с адресом, зашитым на входах АД1...АД24, сигналом КГП включается звуковая сигнализация вызова (D2.2, D2.3, D6.2, НА1) и декодер D3 переводится в режим приема ТКИ. Принимаемая первая половина информации (вторая кодограмма) декодируется, и вторым сигналом КГП запускается схема последовательной записи информации в регистр потребителя (D1.3, D1.4, D4.4, D6.3, D6.4, D7). Информационная цепь: вывод 33 микросхемы D3- вывод 3 микросхемы D9.

Регистр потребителя находится в специализированой микросхеме управления индикатором D9 (МБИС К1515ХМ1-560). Вторая половина информации принимается в третьей кодограмме и переписывается в регистр потребителя точно так же, как и первая половина информации.

Счетчик (D5.2, D8.1, D8.2) разрешает запись информации в регистр потребителя и запрещает запись адреса при повторе сообщения.

На рис.3 показаны временные диаграммы некоторых сигналов.

Приемник персонального радиовызова для диапазона 148...174 МГц

Восьмиразрядный цифро-символьный индикатор HL1 позволяет отображать любое число в диапазоне от 00000000 до 99999999 и любой (один из восьми) мнемонический символ. После просмотра поступившей информации нажатием кнопки СБРОС (SB1) стирается информация, находившаяся в регистре потребителя (D9) и декодер D3 переводится в исходный режим приема ИВ.

Генератор опорных тактовых импульсов выполнен на микросхемах Dl.1, D1.2 и кварцевом резонаторе BQ1.

Декодирующее устройство вместе с индикатором размещено на печатной плате 75 х 50 мм.

Габаритные размеры приемника персонального радиовызова не превышают 120 х 57 х 24 мм.

Литература

1. Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова. - М.:Радио и связь, 1988.
2. Бородин В.К. Высокочастотный усилитель Авт. Св. СССР № 254573.
3. Н.Шевченко. Интегральная микросхем КР 1806ХМ 1 -584. Радиолюбитель. -1995. - №2. - С.48 №3. - С.47.; №4. - С.45.

Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Солнечные панели тоньше паутины 19.04.2012

Ученые разработали гибкие солнечные панели толщиной около 1,9 микрометров.
Австрийские и японские исследователи представили солнечные панели тоньше нити паутины, причем настолько гибкие, что их можно обернуть вокруг человеческого волоса.

Новая технология открывает возможность создания тонкопленочных устройств с электродами толщиной всего около 1,9 микрометров толщиной - это 1/10 от толщины самых тонких современных солнечных панелей.

Ультратонкая солнечная панель может найти широчайшее применение, ведь ее вес настолько мал, что его невозможно ощутить человеческой рукой. Тончайшие гибкие солнечные панели на полимерной основе можно встраивать в одежду, мобильные электронные устройства, летательные аппараты, медицинские датчики для пожилых людей, космическую технику и т.д.

При этом новые панели обладают главным достоинством традиционных - масштабируемостью. Другими словами: чем больше солнечная панель, тем больше электроэнергии она производит. Также благодаря малой толщине и гибкости новая солнечная панель более устойчива к повреждениям на излом и протыканию. В частности, ее можно растянуть на 300%, и панель продолжит работать.

Эффективность преобразования света в электроэнергию у новой панели невысока: около 4,2%. Однако для такой технологии это уже достижение, ведь современные тяжелые кремниевые панели нельзя нанести, например, на легкий парус яхты. По словам разработчиков, в коммерческую продажу новинка поступит в течение пяти лет.

Другие интересные новости:

▪ Камера в маске

▪ Смартфон Samsung для слабовидящих людей

▪ Перевод языка жестов в реальном времени

▪ Большая часть молодых людей следит за своим телом ради соцсетей

▪ Как быстро проснуться

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Афоризмы знаменитых людей. Подборка статей

▪ статья Внутренние болезни. Конспект лекций

▪ статья Какая птица является рекордсменом по глубине ныряния? Подробный ответ

▪ статья Гусиный лук желтый. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Устройство плавного включения ламп накаливания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Однокристальный AC/DC преобразователь с ЧИМ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026