Бесплатная техническая библиотека
Звуковое сопровождение - без проводов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аудиотехника
Комментарии к статье
Когда звуковое сопровождение телевизионных передач мешает окружающим, приходится пользоваться головными телефонами, включенными вместо динамической головки телевизора. Есть более радикальный способ - подключить к телевизору вместо головки рамку из провода, протянутого вдоль плинтуса комнаты, и прослушивать передачи на миниатюрный приемник сигналов ЗЧ, укрепленный на головных телефонах.
Чтобы избавиться от проводов, подключаемых к телевизору, автор публикуемой статьи предлагает еще один вариант - передачу сигналов 3Ч по эфиру. Кстати, такой вариант позволит оборудовать системой бесшумного прослушивания радиоприемник, магнитофон, любой другой источник звука.
Лучше всего реализовать предлагаемую систему в диапазоне УКВ, где несложно сделать микромощный УКВ передатчик, а его сигналы принимать на имеющийся малогабаритный УКВ приемник или плейер с УКВ диапазоном.

Схема микромощного УКВ передатчика с частотной модуляцией приведена на рис. 1. Он представляет собой несимметричный мультивибратор с частотозадающим контуром L1C4. Эта схема хорошо знакома радиолюбителям, занимающимся конструированием приемопередающей аппаратуры, она используется при конструировании задающих генераторов плавного диапазона (ГПД).
Отличительная особенность генераторов на основе этой схемы - способность работать на высоких частотах при весьма малых токах и напряжениях.
В качестве источника питания передатчика используется один гальванический элемент напряжением 1,5 В. Постоянный ток через транзисторы задается резисторами R3, R4. Изменение этого тока приводит к небольшому изменению частоты генерируемых колебаний, поэтому для получения частотной модуляции в токозадающую цепь с резистора R1 через конденсатор С1 и резистор R2 подают модулирующее напряжение 3Ч от источника сигнала. Величину девиации регулируют переменным резистором R1, а так как он совмещен с выключателем SA1, то им же выключают передатчик.
Мощность передатчика невелика - меньше 1 мВт, поэтому каких-либо помех радиоприему соседям он не создаст, в то же время этого достаточно для уверенного приема его сигнала в пределах комнаты. При напряжении питания 1,5 В потребляемый ток составляет 0,42 мА, что говорит о высокой экономичности и способности работать от одного элемента питания продолжительное время. Нормальная величина девиации получается при подаче сигнала 3Ч с амплитудой 100 мВ, входное сопротивление при этом составляет 10 кОм, поэтому подключать передатчик можно к линейному выходу телевизора, магнитофона, радиоприемника и т. д.
Работоспособность передатчика сохраняется при уменьшении питающего напряжения до 0,8...0,9 В, т.е. практически до полного истощения элемента питания, а потребляемый при этом ток составляет 0,07...0,1 мА. В качестве антенны используется отрезок медного провода диаметром около 1 мм и длиной от 20 см до 1 м. Чем длиннее антенна, тем больше зона уверенного приема сигнала передатчика.
Все детали устройства размещаются на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Детали устанавливают с одной стороны, а вторая оставлена металлизированной и соединена с общим проводом по контуру платы в нескольких местах. На этой же стороне закреплен элемент питания.
В устройстве можно применить переменный резистор СПЗ-4, СПЗ-3 с выключателем питания, постоянные резисторы - МЛТ, С2-33, оксидный конденсатор - К50, К53, подстроечный - КТ4-25, остальные - КМ, КЛС, КД. Для диапазона УКВ-2 (88... 108 МГц) катушка L1 содержит семь витков провода ПЭВ-2 0,8, намотанного на оправке диаметром 3,5 мм с отводом от середины.
Налаживают передатчик в следующей последовательности. Сначала выбирают диапазон, в котором он будет работать, - это зависит от используемого приемника. Затем приемником настраиваются на участок диапазона, наиболее свободный от вещательных радиостанций и помех. Передатчик подключают к линейному выходу магнитофона или телевизора и конденсатором С4 настраивают его на частоту приемника. Резистором R1 устанавливают наиболее приемлемую девиацию частоты, при которой обеспечиваются нормальная громкость и минимальные искажения. Если громкости будет недостаточно даже при верхнем по схеме положении движка резистора R1, придется уменьшить сопротивление резистора R2.
Затем проверяют зону уверенного приема и, если она оказывается малой, увеличивают длину антенны до 0,7 м.
Передатчик размещают в корпусе (можно пластмассовом) подходящих габаритов, а для подключения к телевизору, магнитофону или другому источнику сигнала используют экранированный провод с соответствующим разъемом.
Если малогабаритного УКВ приемника у вас нет, его несложно сделать, используя отечественные микросхемы К174ХА34, КХА058 или их импортные аналоги. Несколько вариантов таких приемников было описано в [1-3].
Литература
1. Герасимов Н. Двухдиапазонный УКВ приемник. - Радио, 1994, № 8, с. 6-8.
2. Макаров Д. УКВ приемник-в пачке "MARLBORO". - Радио, 1995, № 10, с. 41-43.
3. Семенов Б. Простой УКВ приемник. - Радио, 1996, № 10, с.22,23.
Автор: И. Нечаев, г. Курск; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
Смотрите другие статьи раздела Аудиотехника.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи
11.10.2026
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха
11.10.2026
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Лазерное переключение магнитов
10.10.2026
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива Поиск аксионов ураганом темной материи
24.11.2018
Группа ученых из Королевского колледжа в Лондоне, британского Астрономического института и университета Зарагозы, Испания, обнаружила, что "ураган" темной материи, который проходит прямо сейчас сквозь нашу Солнечную систему, предоставляет отличный шанс для обнаружения аксионов. Напомним нашим читателям, что аксионы - это элементарные частицы, которые являются одним из кандидатов на звание частиц темной материи, а их обнаружение и изучение позволит ученым понять феномен темной материи и связанные со всем этим явления.
Современная наука уже имеет ряд достаточно достоверных косвенных доказательств существования темной материи, несмотря на отсутствие возможности увидеть и "пощупать" ее вживую. И вполне естественно, что ученые продолжают искать новые способы и технологии, которые позволят им прикоснуться к "темной тайне".
Специалисты сконцентрировали свое внимание на звездном потоке S1, состоящем из приблизительно 30 тысяч звезд, который перемещается по траектории, говорящей о том, что звезды этого потока когда-то были частью карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем. Поток S1 был обнаружен только в прошлом году группой астрономов, изучающих данные, собранные космическим телескопом Gaia. Отметим, что S1 - это не первый звездный поток, известный ученым, но он является первым и единственным, чья траектория движения пересекается с пространством Солнечной системы.
Согласно предположениям ученых поток S1 удерживается в виде единого космического объекта силами гравитации заключенной в нем темной материи. И сейчас эта масса темной материи проходит сквозь Солнечную систему, двигаясь со скоростью порядка 500 километров в секунду, это, в свою очередь, дает ученым уникальный шанс для обнаружения и изучения частиц темной материи.
Сейчас ученые уже создали ряд математических моделей, демонстрирующих распределение массы и плотности движущейся темной материи. Данные, полученные в ходе расчетов этих моделей, могут послужить подсказкой для других ученых, по этим данным можно идентифицировать области, в которых шанс на обнаружение темной материи увеличивается в несколько раз. Кроме этого, в данных расчетов моделей содержится информация о том, что же именно и каким образом надо будет искать.
Согласно результатам расчетов шанс обнаружения WIMP-частиц, которые также являются кандидатами на звание частиц темной материи, чрезвычайно мал. А вот шанс обнаружения аксинов в данном случае намного выше, чем при обычных условиях. Это обуславливается тем, что в потоке темной материи, движущееся вместе со звездным потоком S1, могут присутствовать аксионы, имеющие широкий диапазон значений их массы и энергии.
К сожалению, имеющееся на сегодняшний день регистрирующее научное оборудование не способно зарегистрировать аксионы, несмотря на широкий энергетический спектр их потока. Но звездный поток S1 будет пересекать пространство Солнечной системы еще очень долго и, вполне вероятно, что, пока это не закончится, ученые успеют разработать и использовать системы обнаружения частиц следующего поколения, обладающие необходимым уровнем их чувствительности.
|
Другие интересные новости:
▪ NCP4589 - LDO-регулятор с автоматическим энергосбережением
▪ Гормон счастья может вызывать депрессию
▪ Аккумуляторная батарея двойного использования
▪ Электрический карьерный самосвал 793 Electric
▪ Смартфоны продаются лучше обычных сотовых телефонов
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Инструкции по эксплуатации. Подборка статей
▪ статья Как работать с ритмом при монтаже. Искусство видео
▪ статья Кто такие воинственные муравьи? Подробный ответ
▪ статья Приемщик товаров. Должностная инструкция
▪ статья Ремонт резиновой обуви. Простые рецепты и советы
▪ статья АМ-ЧМ радиоприемник с низковольтным питанием. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026