Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Люминесцентная линейная шкала. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Шкала предназначена для двухдиапазонного УКВ ЧМ радиовещательного приемника или тюнера с электронной настройкой. Практически, она представляет собой вольтметр, измеряющий напряжение на варикапах или переменном резисторе - органе настройки. Шкала линейная дискретная, содержащая для каждого диапазона по десять светящихся элементов. При настройке на станцию изменяется длина световой линии, состоящей из этих элементов.

В качестве индикатора используется электролюминесцентный индикатор ИВ27М, предназначенный для динамической индикации 13-ти разрядов, в каждом из которых цифра создается из семи сегментов - анодов. Одинаковые сегменты всех тринадцати цифр включены в месте, а переключение разрядов производится переключением управляющих сеток. Таким образом, чтобы создать шкалу нужно подать положительное напряжение на один из анодов, например на сегмент "А" и переключать сетки. Если нужно на одном индикаторе создать две или три шкалы можно подключать кроме сегмента "А" еще сегменты "Q" и "В" (все горизонтальные линии семисегментного кода). В данном случае шкалы две, по числу диапазонов, при переключении диапазонов одновременно переключаются сегменты "А* и "В".

Обычно для питания цепей накала таких индикаторов используют дополнительный генератор с ВЧ трансформатором, который вырабатывает переменное напряжение 3,1В. В данном случае питание накала производится постоянным напряжением +12В, которое понижается до 3,1В простым включением постоянного резистора R16 последовательно с нитью накала. Такое решение может показаться спорным, но автор неоднократно использовал такую схему питания нити накала люминесцентных индикаторов при ремонте электронных часов и различных измерительных приборов, в качестве замены вышедшего из строя генератора.

Принципиальная схема шкалы показана на рисунке. В ее основе лежит принцип измерения напряжения методом последовательного приближения ступенчато-нарастающего опорного напряжения к измеряемому.

Люминесцентная линейная шкала

Роль измерителя выполняет компаратор D3. На его инверсный вход поступает напряжение от резистора настройки приемника, а на прямой вход - ступенчато-нарастающее напряжение от матрицы резисторов R6-R15. Эти резисторы подключены к выходам десятичного дешифратора счетчика D2. На его вход поступают импульсы от мультивибратора на элементах D1.1 и D1.2. В результате состояние счетчика ступенчато меняется от нуля до девяти. Соответственно меняется и напряжение в точке соединения этих резисторов. В результате на резисторе R5 напряжение ступенчато, десятью ступенями, нарастает от уровня логического нуля до уровня логической единицы.

С резистора R5 это напряжение поступает на прямой вход компаратора. В результате в какой-то момент напряжение на этом входе становится больше напряжения на его инверсном входе, и в этот момент компаратор меняет свое состояние, нулевой уровень на его выходе становится единичным. Эта единица поступает на вход R счетчика D2 и устанавливает его в нулевое положение. Напряжение на резисторе R5 сразу же падает до нуля и компаратор возвращается в исходное положение. Теперь счетчик снова начинает работать, и считает до тех пор пока напряжение на прямом входе D3 опять не достигнет напряжения на его инверсном входе. Таким образом компаратор ограничивает счет счетчика на некотором уровне, соответствующем уровню входного измеряемого напряжения. В результате последовательно зажигаются сегменты нескольких разрядов, например четырех. Поскольку частота переключения счетчика достаточно высока (600 гц), такое переключение зрительно воспринимается как постоянное свечение некоторой линейки, состоящей, например, из четырех сегментов. Зрительно получается так, что соответственно увеличению входного напряжения, то есть напряжения, поступающего на варикапы, увеличивается и длина светящейся линии. Таким образом, при настройке на самый высокочастотный участок диапазона светится линия максимальной длины, состоящая из десяти сегментов, а в самом низкочастотном участке светится только один крайний сегмент.

Переключение шкал производится переключением анодов-сегментов при помощи элементов D1.3 D1.4. Управление - изменением логического уровня на входе D1.3. В данной конструкции используется индикатор ИВ27М как самый дешевый (его розничная стоимость в магазинах типа "Юный техник" близка к стоимости одного светодиода) и самый длинный. Понятно, что можно использовать другой индикатор, важно только чтобы он мог работать при напряжении на анодах и сетках от 10-ти до 15-ти вольт. В противно случае, если индикатор работает только при более высоком напряжении придется предусмотреть двуполярное питание, и запитывать цепь накала от отрицательного напряжения, включив R16 между нитью накала и общим проводом, либо сделать генератор, вырабатывающий отрицательное напряжение.

На схеме выводы индикатора обозначены дробными числами, дело в том, что индикатор ИВ27М имеет две группы выводов, расположенные с торцов, на одном торце 15 выводов, на втором 11, поэтому "5/15" значит 5-й вывод 15-ти выводного торца, а "9/11" значит 9-й вывод 11-ти выводного торца.

Напряжение питания шкалы с этим индикатором может быть в пределах 11...15В, поскольку 10В это минимум для индикатора, а 15В - максимум для микросхем. Шкала наиболее подходит для автомобильного приемника.

Шкалу можно использовать и как линейный вольтметр, и как измеритель уровня, если дополнить ее соответствующими входными цепями.

Литература

  1. Андреев С. "Шкала настройки с двигающейся точкой", Радиоконструктор 12-98 стр. 28-29.

Автор: Андреев С.

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< 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

Аккумулятор для гаджетов заряжается за одну минуту 09.04.2015

Ученые из Стэнфордского университета изобрели высокопроизводительный аккумулятор, который быстро заряжается, долго держит заряд и имеет невысокую себестоимость. Исследователи считают, что разработка сможет заменить множество типов коммерческих литиево-ионных и щелочных батарей.

Исследователи не сообщили о емкости разработанного аккумулятора, но заявили, что их технологию можно будет использовать практически в любых устройствах - от смартфонов до электромобилей и ветрогенераторов. Если такую батарею поместить в смартфон, то ее можно будет полностью заряжать от электросети за одну минуту, сообщили ученые. В современных телефонах на зарядку аккумулятора уходит несколько часов.

В конструкции нового аккумулятора исследователи использовали алюминий - перспективный для индустрии перезаряжаемых источников питания материал, позволяющий снизить себестоимость, обеспечивающий более высокую плотность заряда и обладающий меньшей воспламеняемостью.

Из алюминия ученые Стэнфордского университета изготовили анод - положительный полюс батареи. Катод (отрицательный полюс) они изготовили из графита. В батарею был помещен жидкий электролит, заключенный в полимерный мешок.

"Люди пробовали различные материалы для катода. Мы случайно обнаружили, что лучше всего использовать графитный катод, представляющий собой по большей части углерод. Мы нашли несколько типов графитового материала с высокой производительностью", - рассказал профессор Стэнфордского университета по химии Хунцзе Дай (Hongjie Dai), участвующий в разработке.

Ученым удалось добиться и длительного срока службы экспериментальной батареи. Она выдержала свыше 7,5 тыс. циклов перезарядки без потери свойств. Предыдущие прототипы алюминиевых батарей деградировали уже после 100 циклов, рассказал Дай. Для сравнения, современные батареи поддерживают около тысячи циклов без существенной потери емкости.

Другие интересные новости:

▪ Открытие, сделанное голубями

▪ Бесшумный дрон на ионном двигателе

▪ Новые микроконтроллеры для электронных балластов ламп

▪ MCP4725 - ЦАП и память EEPROM

▪ Церкви Галлея

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей

▪ статья Прочие иллюзии и эффекты. Энциклопедия зрительных иллюзий

▪ статья Чем замечательно Саргассово море? Подробный ответ

▪ статья Гусеница для мотонарт. Личный транспорт

▪ статья Вызов параллельного телефона. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Вводы и проходные изоляторы. 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