дайджест
|
|
íàëà (“Electronics World incorporating |
|
|
|
Wireless World” ¹1/2000, ñ.41 *). |
|
|
|
Два независимых опорных напря- |
|
|
|
жения от 0 до 5 В с 12-разрядной точно- |
|
|
|
стью могут быть заданы командами, пе- |
|
|
|
редаваемыми через параллельный |
|
|
|
порт ПК на устройство, разработанное |
|
|
|
Д.Террадом (рис.28). Оно состоит из |
|
|
|
буферов на триггерах Шмитта IC1 и двух |
|
|
|
12-разрядных ЦАП IC2, IC3. На рис.29 |
|
|
|
показан пример передачи управляющих |
|
|
|
данных для установки выходного напря- |
|
|
|
жения 4 В на выходе В (IC3) и 30 мВ на |
|
|
|
выходе A (IC2). При максимальном опор- |
|
|
|
ном напряжении 5 В, которому на входе |
|
Ðèñ.27 |
|
12-разрядного ЦАП соответствует код N |
|
|
= 4095, напряжению 4 В будет соответ- |
||
|
|
||
|
|
ствовать код Nb = 3276 (в двоичном коде |
|
|
|
110011001100), à 30 ì – Na = 49 (â äâî- |
|
|
|
ичном коде 000000110001). На диаграм- |
|
|
|
ìå ðèñ.29 ýòè |
|
|
|
данные инвер- |
|
|
|
тированы, по- |
|
|
|
скольку тригге- |
|
|
|
ры IC1 инверти- |
|
|
|
ðóþò |
сигнал. |
|
|
16-разрядное |
|
|
|
слово данных |
|
|
|
äëÿ |
второго |
|
|
ЦАП передает- |
|
|
|
ся первым, с |
|
|
|
четырьмя лиди- |
|
|
|
рующими нуля- |
|
|
|
ми и старшим |
|
|
|
разрядом пер- |
|
Ðèñ.28 |
|
вым. В статье |
|
|
приведена про- |
||
|
|
||
|
|
грамма на язы- |
|
|
|
ке C, позволяю- |
|
|
|
щая управлять |
|
|
|
обоими напря- |
|
|
|
жениями с кла- |
|
|
|
â è à ò ó ð û |
|
|
|
(“Electronics |
|
|
|
W o r l d |
|
|
|
incorporating |
|
|
|
Wireless World” |
|
|
|
¹ 1 2 / 9 9 , |
|
|
|
ñ.1010, 1011). |
|
|
3 года. Сохра- |
Обратную задачу, а именно 12-раз- |
|
Ðèñ.29 |
няется до 2048 |
рядное аналого-цифровое преобразо- |
|
|
отсчетов тем- |
вание входного напряжения, передачу |
|
|
пературы в диданных в ПК через параллельный порт |
||
|
апазоне от –40 |
и индикацию на дисплее измеренного |
|
|
äî +85 °Ñ ñ ïî- |
значения, решает преобразователь, |
|
|
грешностью не |
разработанный Робертом Пенфолдом |
|
|
более ±2 °С. В (рис.30). Схема настолько проста, что |
||
|
статье приве- |
|
|
|
дена програм- |
Ðèñ.30 |
|
|
ма инициали- |
||
|
|
|
|
|
зации, съема и |
|
|
|
ñ î õ ð à í å í è ÿ |
|
|
|
данных в файл |
|
|
|
(написана на |
|
|
туры от 1 до 255 минут, время неактив- |
Visual Basic 5). Она же в виде исходных |
|
|
ности до начала сбора данных и др. па- |
текстов и скомпилированных exe-фай- |
|
|
раметры) устройство отключается от ПК |
лов доступна непосредственно у автора |
|
|
и работает автономно от литиевой 3- |
(Dr.Pei An) Pan@intec-group.co.uk , à òàê- |
|
|
вольтовой батареи, которой хватает на |
же на официальном сайте нашего жур- |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
Радиохобби 1/2000 |
|
не требует пояснений, но (после тести- |
|
требляет всего 9 мВт. Управляющая про- |
|
||
рования устройства) VR1 следует отклю- |
|
грамма на Delphi 1 приведена в листин- |
|
||
чить от шины питания +5 В и подавать |
ге 2, а пример индикации на рис.31 |
|
|||
на него измеряемое напряжение. ИМС |
|
(“Everyday Practical Electronics/ETI”, ¹2/ |
|
||
АЦП AD7896 обеспечивает до 100000 |
2000, ñ.120, 121). |
|
|||
преобразований в секунду и при этом по- |
|
Расщепитель последовательного |
|
||
|
|
|
порта ПК (рис.32) предложен В.Айпом. |
|
|
|
|
|
Он состоит из двух преобразователей |
|
|
|
|
|
|
уровня RS232 <-> TTL/CMOS (IC1, IC2) |
|
|
|
|
|
и мультиплексора IC3. Сигналы с двух |
|
|
|
|
|
входных портов A0-A3 и B0-B3 выбира- |
|
|
|
|
|
ются и направляются на выходной порт |
|
|
|
|
|
Y0-Y3 в зависимости от логического |
|
|
|
|
|
уровня на выводе SEL (вывод 1 IC3). |
|
|
|
|
|
Когда SEL=0, сигналы с порта A пере- |
|
|
Ðèñ.31 |
|
|
|
|
|
|
|
даются на порт Y и с последовательным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
портом ПК (SK1) оказывается соединен |
|
Listing 2: Converter Program |
|
|
|
||
unit Adconv; |
|
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); |
|
||
|
|
||||
|
begin |
|
|||
Листинг 2 |
|
|
|||
|
Prn1 := 632; |
|
|||
interface |
|
Prn2 := 633; |
|
||
|
|
|
|
|
|
uses |
|
Prn3 := 634; |
|
||
|
Port[Prn3] := 1 |
|
|||
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 3 |
|
|||
Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, |
|
|
|||
ExtCtrls, StdCtrls; |
|
Port[Prn3] := 1 |
|
||
|
Repeat |
|
|||
|
|
|
|
|
|
type |
|
Busy := Port[Prn2] AND 16; |
|
||
|
Until Busy = 0; |
|
|||
TForm1 = class(TForm) |
|
|
|||
|
Port [Prn3] := 0; |
|
|||
Panel1: TPanel; |
|
|
|||
|
Port [Prn3] := 1; |
|
|||
Timeri: TTimer; |
|
|
|||
|
Port [Prn3] := 0; |
|
|||
Button1: TButton; |
|
|
|||
|
Port [Prn3] := 1; |
|
|||
Button2: TButton; |
|
|
|||
|
Reading := 0; |
|
|||
procedure Timer1Timer(Sender: TObject); |
|
|
|||
|
Dta := Port[Prn2] AND 32; |
|
|||
procedure Button1Click(Sender: TObject); |
|
|
|||
|
If Dta = 32 Then Reading := 2048; |
|
|||
procedure Button2Click(Sender: TObject); |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 0; |
|
|||
private |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 1; |
|
|||
{ Private declarations} |
|
|
|||
|
Dta := Port[Prn2] AND 32; |
|
|||
public |
|
|
|||
|
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 1024); |
|
|||
{ Public declarations} |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 0; |
|
|||
end; |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 1; |
|
|||
|
|
|
|
|
|
var |
|
Dta := Port[Prn2] AND 32; |
|
||
|
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 512); |
|
|||
Form1: TForm1; |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 0; |
|
|||
Prn1: Word; |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 1; |
|
|||
Prn2: Word; |
|
|
|||
|
Dta := Port[Prn2] AND 32; |
|
|||
Prn3: Word; |
|
|
|||
|
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 256); |
|
|||
Reading: Word; |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 0; |
|
|||
Dta: Byte; |
|
|
|||
|
Port[Prn3] := 1; |
|
|||
Busy: Byte; |
|
|
|||
|
Dta := Port[Prn2] AND 32; |
|
|||
S: String; |
|
|
|||
|
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 128); |
|
|||
|
|
|
|
|
|
implementation |
|
Port[Prn3] := 0; |
|
||
|
Port[Prn3] := 1; |
|
|||
|
|
|
|
|
|
{$R *.DFM} |
|
Dta := Port[Prn2] AND 32; |
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
дайджест
“расщепленный” порт X (SK2), а при SEL=1 – порт Y (SK3). Переключение между выбором X или Y управляется сигналом RTS, состояние которого можно легко переключать программно посредством управляющих регистров UART ПК (“Everyday Practical Electronics/ ETI”, ¹12/99, с.897).
Блок питания, разработанный Джефом Коллином (рис.33), обеспечивает стабилизированное напряжение 5-30 В
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 64); Port[Prn3] := 0;
Port[Prn3] := 1;
Dta := Port[Prn2] AND 32;
If Dta = 32 Then Reading :== (Reading + 32); Port[Prn3] := 0;
Port[Prn3] := 1;
Dta := Port[Prn2] AND 32;
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 16); Port[Prn3] := 0;
Port[Prn3] := 1;
Dta := Port[Prn2] AND 32;
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 8); Port[Prn3] := 0;
Port[Prn3] := 1;
Dta := Port[Prn2] AND 32;
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 4); Port[Prn3] := 0;
Port[Prn3] := 1;
Dta := Port[Prn2] AND 32;
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 2); Port[Prn3] := 0;
Port[Prn3] := 1;
Dta := Port[Prn2] AND 32;
If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 1); Str(Reading, S);
Panel1.Caption := S; end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin
Timer1.Enabled := False; end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin
Timer1.Enabled := True; end;
Ðèñ.32
Радиохобби 1/2000 |
17 |
дайджест
при токе до 10 А и имеет защиту от перегрузок и к.з. Его сердцевиной является интегральный стабилизатор IC1, управляющий по базовым цепям квартетом мощных транзисторов Tr1-Tr4 c выравнивающими резисторами R1-R4 в цепях
эмиттеров. Резисто-
ром R8 регулируется Ðèñ.33 выходное напряже-
ние, а R11 устанавливает минимальное выходное напряжение. Транзисторы Tr5, Tr7 выполняют функции ограничите-
Ðèñ.34
ля тока (порог 5 или 10 А выбирается переключателем Sw2). Защиту от к.з. нагрузки обеспечивают транзистор Tr6 и тиристор TH1 с соответствующей индикацией светодиодом D2. После устранения к.з. устройство возвращается в рабочий режим кнопкой Sw4 (“Electronics World incorporating Wireless World” ¹1/ 2000, с.40).
Тиристорный зарядный блок Красимира Рилчева (рис.34) предназначен для зарядки аккумуляторов грузовых автомобилей и тракторов. Он обеспечи- вает плавно регулируемый (резистором RP1) зарядный ток до 30 А. Принцип регулирования – фазоимпульсный на основе тиристоров, обеспечивающий максимальный КДП, минимальную рассеиваемую мощность и не требующий мощных выпрямительных диодов. Сетевой трансформатор выполнен на магнитопроводе сечением 40 см2, первичная обмотка содержит 280 витков ПЭЛ-1,6, вторичная 2х28 витков ПЭЛ-3,0. Тиристоры установлены на радиаторах 120х120 мм (“Радио, Телевизия, Електроника” ¹9/99, с.23, 24 *).
Преобразователь постоянного напряжения Симко Дьеря (рис.35) обеспечивает регулируемое (резистором 2,5k) в пределах 2-15 В стабилизированное напряжение с током нагрузки до 1 А при питании от аккумулятора или другого нестабилизированного источника напряжением 10-12 В. После диода за-
щиты от переполюсовки и П-образно- го CLC–фильтра входное напряжение поступает на ИМС TDA2002, включенную авто-
генератором и нагруженную на выпрямитель с удвоением напряжения. Выход последнего соединен со входом интегрального стабилизатора LM317 (“Hobby Elektronika” ¹11/99, с.377).
Ï ð è ñ ò à â ê à - õ à ð à ê ò å ð è î ã ð à ô
(рис.36), предложенная Георгием Мин- чевым, позволяет наблюдать на экране осциллографа коллекторные вольт-ам- перные характеристики транзисторов малой и средней мощности при фиксированном токе базы. Такие испытания полезны не только при отборе пар транзисторов для двухтактных схем, но и при оперативной проверке их исправности.
Ðèñ.36
Ðèñ.35
Постоянный ток базы задается резистором RP5, подключенным к маломощному стабилизатору R2-R4C1VD5VD6. Канал X осциллографа подключается к пульсирующему (одна полуволна синусоиды) напряжению Uc, амплитуду которого можно ограничить резистором RP1. Через резистор-сенсор коллекторного тока R6 напряжение Uc также прикладывается к коллектору транзистора. Канал Y осциллографа подключен параллельно резистору R6 и поэтому отклонение луча по вертикали соответствует току коллектора, в то время как отклонение по горизонтали – напряже-
18 |
Радиохобби 1/2000 |
дайджест
диаметром 10 и длиной
Ðèñ.37 50 мм фототранзистора VT1, УНЧ на ИМС
DA1 и телефонного кап-
сюля BF1. Передающая содержит микрофон BM1, усилитель DA2, выход которого через резистор R13 модулирует яркость лазера указки звуковым сигналом. Налаживание заключается в ориентации лазеров точно на фото-
нию коллектор-эмиттер (за вычетом не- |
Ðèñ.38 |
|
значительного падения на резисторе |
||
R6). Переключателем S2 выбирают тип |
|
|
проводимости испытуемого транзисто- |
|
|
ра VTx, в показанном положении это p- |
|
|
n-p. Трансформатор Т1 выполнен на маг- |
|
|
нитопроводе сечением 5 см2, первичная |
|
|
обмотка содержит 2000 витков ПЭЛ- |
|
|
0,15, вторичная 2х120 витков ПЭЛ-0,57 |
|
|
(“Радио, Телевизия, Електроника” ¹10/ |
|
|
99, ñ.23,). |
|
|
При подборе кварцевых резонато- |
|
|
ров (например, для кварцевого фильт- |
|
|
ра) окажется полезным тестер Пекка |
|
|
Вэхэкангаса (рис.37). Он состоит из |
|
|
двух кварцевых автогенера- |
Ðèñ.39 |
|
торов (IC1b, IC1c), смесите- |
|
|
ля IC1a, IC1d, буфера IC2a, |
|
|
детектора огибающей (IC2b |
|
|
и диодный детектор), а так- |
|
|
же буфера-формирователя |
|
|
IC2c. Частота импульсов на |
|
|
выходе последнего равна |
|
|
разности частот основного |
|
|
резонанса кварцевых резо- |
|
|
наторов X1 и X2 (“Electronics |
|
|
World incorporating Wireless |
|
|
World” ¹2/2000, ñ.135). |
|
|
Положение скрытых за |
|
|
стеной газоили водопро- |
|
|
водных труб легко сможет |
|
|
обнаружить детектор, пред- |
|
|
ложенный Джоном Мосли |
|
|
(рис.38). Резистором RV1 |
|
|
при налаживании добиваются режима |
витка, при монтаже необходимо соблю- |
транзисторы (ни в коем случае не на- |
генерации чуть выше порога самовоз- |
дать указанные на рисунке схемы соеди- |
правляйте лазерные указки на глаза, |
буждения (при этом светодиод LD1 едва |
нения начала и конца обеих обмоток. По- |
вы можете лишиться зрения!) è ðåãó- |
светится). При приближении катушек |
требляемый от батареи типа “Крона” ток |
лировке громкости и чувствительности |
L1L2 к металлической трубе генерация |
не превышает 30 мА (“Electronics And |
резисторами R9, R2 (“Радио” ¹1/2000, |
срывается, транзистор TR2 призакрыва- |
Beyond” ¹1/2000, ñ.15, 16 *). |
ñ.54, 55 *). |
ется, а TR3 полностью открывается, вы- |
Игорь Нечаев на основе китайской |
Н.Герцен на основе селектора ТВ |
зывая увеличение яркости свечения све- |
лазерной указки разработал светотеле- |
каналов СК-М-24-2 сконструировал ге- |
тодиода. Резистором RV2 можно регу- |
фон (рис.39), посредством которого |
нератор качающейся частоты |
лировать чувствительность прибора |
можно переговариваться (двумя комп- |
(рис.40), который совместно с высоко- |
(дальность обнаружения). Катушки L1 и |
лектами устройства) на расстоянии в |
частотным осциллографом позволяет |
L2 намотаны на ферритовом стержне (с |
несколько сотен метров при условии |
визуально наблюдать АЧХ различных ус- |
магнитной проницаемостью 400…600) |
прямой видимости (например, между |
тройств в частотном диапазоне от 0,5 до |
диаметром 8 и длиной 50 мм проводом |
домами). Приемная часть состоит из |
100 МГц (при девиации до ±5 МГц). |
ПЭЛ-0,3. L1 содержит 120 витков, L2 43 |
размещенного в непрозрачной трубке |
Вновь вводимые детали выделены более |
|
|
|
Радиохобби 1/2000 |
|
19 |
дайджест
толстыми линиями, а |
|
|
лишние необходимо вы- |
|
|
паять. Устройство состо- |
|
|
ит из двух ЧМ-генерато- |
|
|
ðîâ (VT1 – 150…250 ÌÃö |
|
|
– управляется постоян- |
|
|
ным напряжением с ре- |
|
|
зистора R26, |
VT3 – |
|
150…160 МГц – управля- |
|
|
ется пилообразным на- |
|
|
пряжением горизонталь- |
|
|
ной развертки осциллог- |
|
|
рафа), смесителя (VT2) |
|
|
с повторителем (VT4), |
|
|
ФНЧ, выделяющего раз- |
|
|
ностную частоту (L3-L5, |
|
|
C15-C18) и выходного |
|
|
усилителя (VT5, VT6) с |
|
|
регулятором |
уровня |
|
R25. L3 и L5 – бескар- |
Ðèñ.40 |
|
касные, содержат по 11 |
||
витков, намотанных на |
|
|
оправке диаметром 3 |
|
|
мм, L4 – 5 витков на оп- |
|
|
равке 4 мм (“Радио” |
|
|
¹12/99, ñ.30, 31). |
Эмил Тафро, T99W |
Широкополосная комнатная актив- |
предложил конструкцию |
ная рамочная антенна С. ван Руджи |
и испытал несколько ти- |
(рис.41) повышает эффективность при- |
пов антенн на основе |
ема радиостанций всех КВ диапазонов |
прямоугольной прово- |
(3-30 МГц) примерно в 3-5 раз по срав- |
лочной рамки с соотно- |
нению с телескопической. В связи с тем, |
шением сторон 1:3. Пре- |
что рамочные антенны чувствительны к |
имущество таких рамоч- |
магнитной составляющей электромаг- |
ных антенн в небольшой |
нитного поля, электрические помехи, со- |
высоте подвеса при ус- |
здаваемые различными бытовыми при- |
ловии, что короткая сто- |
|
рона расположена вер- |
|
тикально. Так например, |
|
рамку для 40-метрового |
|
диапазона (рис.42) дос- |
|
таточно поднять на высо- |
|
ту около 10 метров, что- |
|
бы нижняя ее сторона |
|
была в 5 метрах от зем- |
|
ли. Запитывается рамка |
|
50-омным коаксиальным |
|
кабелем. Для настройки |
|
рамки до КСВ 1:1 в за- |
|
данном участке диапазо- |
|
на полезно включить в |
|
разрыв нижней стороны |
Ðèñ.41 |
рамки короткозамкнутый |
|
шлейф (рис.43). Можно |
|
изготовить двухдиапа- |
|
зонную антенну, напри- |
|
мер для 80 и 40 метров, |
борами, оказываются значительно ос- |
разместив внутри рамки |
лабленными. Собственно рамка состо- |
на 80 м антенну на 40 м |
ит из 2-4 витков изолированного прово- |
(рис.44). Для желающих |
да (диаметр значения не имеет), уло- |
получить более эффек- |
женного в оконной раме (у автора 82 х |
тивную антенну, можно |
133 см, 3 витка). Дифференциальный |
предложить дополнить |
усилитель (T1, T2) имеет коэффициент |
активную рамку, напри- |
усиления 10 дБ вплоть до 30 МГц, а бу- |
мер рефлектором (по- |
фер Т3 позволяет соединять выход уст- |
добная конструкция для |
ройства с входом приемника не только |
диапазона 40 метров |
напрямую, но и через 75-омный кабель |
показана на рис.45) или |
любой длины (“Elektor Electronics” ¹1/ |
добавить еще один или несколько ра- |
2000, ñ.20, 21 *). |
мочных директоров. Была построена |
Ðèñ.42
Ðèñ.43
Ðèñ.44
Ðèñ.45
4-элементная рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 для 40 метров и
20 |
Радиохобби 1/2000 |