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:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Камера размером с крупинку соли 05.12.2021

Ученые из двух университетов США - Принстонского и Вашингтонского - создали крошечную камеру размером с крупинку соли.

Ширина сенсора камеры всего 0,5 мм. Его метаповерхность состоит из 1,6 млн цилиндров под особым наклоном. Они улавливают и преломляют свет правильным образом, а затем алгоритмы формируют из этих данных изображение.

Несмотря на то, что новый датчик в полмиллиона раз меньше обычного объектива, сделанные им снимки не уступают по качеству и даже лучше. Разработчики считают, что миниатюрная камера открывает новые возможности в разных областях, от робототехники до медицины.

Ранее американские специалисты создали компьютер толщиной с лист бумаги. Такое устройство можно наклеить на сломанную кость и оно сообщит врачам, когда пора удалять винты и пластины.

Другие интересные новости:

▪ Многофункциональный адаптер Xiaomi USB-C Multi-Function

▪ Акустика Microlab Н30BT с поддержкой NFC

▪ Эффективно впитывающий пластырь

▪ Ночник может привести к лишнему весу

▪ Звук управляет светом

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Предварительные усилители. Подборка статей

▪ статья Шри Чинмой. Знаменитые афоризмы

▪ статья Как европейцы скрестили два индейских символа войны и мира? Подробный ответ

▪ статья Свинка, или эпидемический паротит. Медицинская помощь

▪ статья Прибор для измерения величины емкости и тока утечки электролитических конденсаторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Четыре разных карты становятся одинаковыми. Секрет фокуса

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