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ワイヤレスマイクLIEN。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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ラジオマイクLIEN(フランス語から翻訳 - 通信)は、VHF帯域での一方向通信、およびディスコやその他のイベントのサウンド用に設計されています。

ラジオ マイク (PM) LIEN は、70 MHz (VHF1 バンド) の周波数で動作し、周波数変調を備えたマイクロパワー送信機です。 PM 回路 (図 1) は非常に経済的で、9 ボルトの Korund バッテリーで動作し、6 ~ 15 mA の電流を消費します。 コランダムの最大許容放電電流は 20 mA であるため、PM 回路には LED パワーオン インジケータ HL1 が導入されています。 消費電流が小さいため (3 mA)、バッテリーに過負荷をかけることはありませんが、PM の使いやすさが大幅に向上します。

ワイヤレスマイク LIEN. ラジオマイクの模式図
図1。 ラジオマイクの模式図

MKE-3 エレクトレット マイクロフォンの一部であるマイクロフォン アンプは、L 字型の RC リンク (R1-C3) を介して不安定な電圧によって給電され、出力で最大 30 mV の AF 電圧を提供します。 この信号は、カップリング コンデンサ C2 を介して、トランジスタ VT1 の増幅器の入力に供給されます。 カスケードの温度安定性を向上させるために、ベース VT1 へのバイアス電圧はコレクタから R2 を介して供給され、R5 はエミッタ回路に導入されます。 コンデンサ C5 はブロッキング コンデンサであり、発生器から VT2 への超音波周波数回路を貫通する RF 成分を遮断します。

トランジスタ VT2 のカスケードは容量性 7 点です。 抵抗分圧器 R8-RXNUMX によってバイアス電圧 (Uсм)カットオフモード(クラスC)で動作するVT2に基づいています。 したがって、Uсм VT2 に基づいて、+0,8 ... +1,2 V の範囲で選択できます。トリマ抵抗 R8 と並列に、U を安定させる XNUMX つのシリコン ダイオードが接続されています。см バッテリーが放電したときの発電機の周波数ドリフトを最小限に抑えます。

トランジスタ VT2 は、C8 を使用した正帰還によってカバーされます。 コレクタVT2は、並列発振回路L1−C7を含む。 トリマ コンデンサ C2 として使用する場合, そのスロットは、コールド エンドに接続されています。コアを L1 に挿入すると、フェライトに比べてコイル インダクタンスの増加が小さくなります)。

周波数変調器は、要素R6、VD3、C5に組み込まれています。 UZCH の出力から抵抗 R6 を介して AF 電圧が印加されると、VD3 バリキャップの静電容量が変化します。 アノード VD3 から C5 を介して、コイル L4 のタップ (上から 1 ターン目) に変調電圧が印加されます。 これは、変調深度を減らすために行われます。 L1 の単純化された (非格納式) バージョンでは、右側 (図によると) の出力 C5 を下側の出力 L1 に接続できます。 キャパシタンス C5 を減らすか、バリキャップを VD3 として使用し、キャパシタンスのオーバーラップ係数を小さくすることで、変調深度を減らすこともできます。 実際には、過変調が発生した場合 (偏差が 150 ~ 250 kHz を超える場合)、まずキャパシタンス C5 を減らす必要があります。

AF 電圧によって変調された RF 信号は、結合コイル L2 を介して、PEL 1 単芯銅線で作られた WA0,96 アンテナに供給されます。 WA1型 ショートホイップ(ショートピン)は長さ184~206mmで、セットアップ時に実験的に選んでいます。 RM の安定した動作を確保するための重要な要素は、発振回路のコンポーネント、特にアンテナの機械的強度 (不動) です。

ラジオマイクの電源を入れる前に、設置をよく確認してください。 次に、電源接点間の抵抗を確認することをお勧めします。 測定された回路の抵抗はゼロであってはならず、テスター接続の極性が変化したときに変化する必要があります。

また、PM電源回路には接続導体長を最短にしたDCミリアンペアを採用。 ラジオ マイクの消費電流は 20 ~ 25 mA を超えてはなりません。 それ以外の場合は、取り付けを再度確認し、短絡の可能性を排除してください。 Iп = 3...18 mA で、PM の直流設定を開始できます。

  • R1,2 を選択して、マイクの電圧を +3 ... +1 V に設定します。
  • コレクタ VT0,5 の電圧を 1Up に設定します。
  • VT0,8 に基づいて U=+1,2...2 V に設定します。

これで、ジェネレーターのセットアップを開始できます:

  • 無線マイクから少なくとも 70 m の距離に、目的の範囲 (2 MHz) に調整された VHF 受信機を配置します。
  • RMの電源を入れ、同調コンデンサC8のスロットを誘電体ドライバーで回して発電の様子を出します。 特徴的な周波数捕捉(受信機のヒスノイズの消失)により発生の発生を耳でコントロールできます。 受信機を高調波に同調させないようにするには、受信機を PM の近くに置かないでください。
  • VT2コレクタ回路の発振回路を黄銅またはフェライトコアで70局間の放送範囲の最大捕捉幅に応じた共振周波数(XNUMXMHz)に同調させる(範囲の端から異なる周波数に同調可能)または、隣接する XNUMX つの局から等距離にある、放送範囲の空いているセクションで)。

満足のいく結果が得られない場合は、キャパシタンス C7 を変更して、設定を繰り返す必要があります。 チューニング時間を短縮するには、コンデンサ C7 を 6 ~ 30 pF のチューニング容量に置き換えることをお勧めします。 チューニングの結果が満足のいくものであれば、L5 コイルの巻き数を 10 ~ 1% 変更して、共振振幅をさらに大きくすることができます。

発振回路の要素が平衡状態にあるとき、つまりリアクタンス L1 と C1 が等しいとき、発振振幅は最大になります。 L1-C7回路の粗同調は巻数L1の選択および(または)容量C7の変更により行い、同調は同調コアにより平滑同調を行う。 共振の存在は、最小 Ip によっても制御できます。 Ip を制御するには、顕著な周波数ドリフトを避けるために、接続導体の長さが最小のミリ電流計を使用する必要があります。

発振回路が共振に入るときの最小消費電流とVHF受信機の最大帯域幅に焦点を当てて、パラメータC8、L1、C7を連続的に変更して設定を数回繰り返すことをお勧めします。 したがって、矢印設定インジケータ付きの受信機を使用する方が便利です。 また、ラジオ マイクから放射される電力が増加するにつれて、受信機と RM の間の距離を長くする必要があります。

カップリングコンデンサC5(C5 \u1,2d 10 ... 5 pF)の静電容量を選択することにより、偏差の深さ(FM信号の周波数の変化の大きさ)を指定できます。 CXNUMXの増加に伴い、偏差の深さが増加します。 このコンデンサの静電容量は、受信機が RM から動作するときのラウドネス ピークでも、パチパチ音や歪み、さらには無線受信の励起や中断がないようなものでなければなりません。 このタイプの励起は、RMがその波に同調した受信機に近づいたときに現れる特徴的なホイッスルと混同されるべきではありません. この場合、励起(音響フィードバック)を取り除くには、受信機の音量を下げるだけで十分です。

次に、Lien ラジオ マイクをバッテリー パック (たとえば、3336 つの 1L バッテリー) に接続し、周波数を調整して範囲を確認します。 チューニング後、インダクタLXNUMXのコアはパラフィンで満たされ、トリマーコンデンサのローターはニトロ塗料で止められています。

調整された Lien ラジオ マイクは、Ishim-003 放送受信機での動作がテストされ、最大 500 m の範囲 (見通し距離) がありました。

波長計を使用すると、大まかに調整された RM を調整するプロセスを高速化できます (図 2)。 波長計は、並列発振回路 C1-C2-L1、ダイオード検出器 VD1、およびローパス フィルター C3 で構成されます。 波長計回路のパラメータは、ラジオマイクの並列回路のパラメータと同様です。 テスター (マルチメーター) は、DC 電圧計 (測定範囲 - 1 V) のモードで波長計のソケット XS2、XS12 に接続されます。

ワイヤレスマイク LIEN. 波長計
図2。 波長計

アンテナPMにおける交番磁界強度の測定は、次のように行われた。 RM込み。 ラジオ マイクのアンテナ WA1 (その全長に沿って均一に) は、2 回または XNUMX 回巻かれた柔軟な撚り線を絶縁して巻き付け、この線をアンテナ PM から矢印の方向に引っ張ります (図 XNUMX)。同時に電圧計の読みを測定しながら。 波長計の最大読み取り値は、RM の輪郭とそのアンテナの長さを調整することによって達成されます。 XNUMX/XNUMX 波長ピンをアンテナとして使用する場合も、同様の手順を開始できます。 特定の共振周波数の波長 L は、次の式を使用して計算できます。
L = C/f、ここで L は波長、m、 C は光の速度 (300000 km/s)。 f は周波数 (メガヘルツ) です。

70 MHz の周波数の波長 L は 4,2857 m で、4/4 波長ピン (L / 107) の長さは XNUMX 分の XNUMX で、約 XNUMX cm です。

RM回路では、OMLT、VSの抵抗器、および消費電力が0,125 Wの同様の小型抵抗器を使用できます。 トリマ抵抗 R8 - タイプ SPZ-22。 コンデンサ C3、C10 - K50-6、K50-16、K50-35 または類似の酸化物。 C1、C2、C4 ... C7、C9 - タイプ KM4、KM5、K10-7 またはその他のセラミック (非誘導性)。 トリマ コンデンサ C8 - タイプ KT4-23。 VD3 D902 バリキャップを、容量 Cd が 1 ... 3 pF を超えるほぼすべてのシリコンまたはゲルマニウム ダイオードに置き換えることができます。 表を使用して、VD3 の代替品を見つけることができます。
Np.p。 ダイオードタイプ Sd(Uobrで) 注意
1 D220A、D220B 15pF(5V) 過度の変調
2 KD513A、KD521A-G 4pF(0V) 通常の変調
3 D18 0,5pF(3V) 弱い変調

トランジスタ VT1 は、トランジスタ KT315B、G、および VT2 - KT368B に置き換えることができます。 ダイオード VD1、VD2 - 少なくとも 0,7 V の直流電圧降下を持つ任意のシリコン。抵抗 R6 の値は、10 から 100 kOhm の範囲内の任意の値にすることができます。

インダクタ L1 は、直径 6,3 mm のフレームに PEV ワイヤ ø0,5 ... 0,55 mm を 1,5 mm の巻きピッチで巻き付けます。 L1 には 5 つのターンが含まれ、4 番目 (図の上部) のターンからタップがあります。 銀メッキ銅線のコイルはクォリティファクターが高く、発電モードに入りやすいです。 使用済み写真定着液 (次亜硫酸ナトリウム) でワイヤーを銀色にすることができます。 しかし、Ilga-70ラジオのVHF-2-01Eユニットなど、約301 MHzの共振周波数を持つVHFレシーバーの既製のコイルを使用すると、最良の結果が得られます。

構造的には、RM は厚さ 1,5 ~ 2,5 mm の両面がフォイル加工されたファイバーグラスのボード上に作られています。 ボードの片面はスクリーンで、もう片面は 8x4 mm のセルにカットされて組み立てられています。 ボードサイズ - 110x27 mm。

著者: A. Oznobikhin、A. Lebedev、イルクーツク。 出版物: radioradar.net

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キヤノンは2015年までにカメラ組立工場の手作業を完全になくす計画だ。 同社は組立ラインでの手作業を完全になくす意向を発表した、と Associated Press は報じている。

同社のスポークスマンであるミスミ ジュン氏によると、数年以内にカメラの組み立てを完全にロボット化する予定です。 彼は正確な日付を挙げることを拒否したが、2015年である可能性が高いと述べた.

このプロジェクトの目的は、運用コストを削減することです。 キヤノンは、どの程度の節約を達成するつもりかについては明らかにしていません。 同社の代表者は、従業員を削減するつもりはないと付け加えた - 手動操作から免除される従業員は、会社で他の職務を遂行する. キヤノンはすでに生産を部分的に自動化していますが、人は依然としてその不可欠な部分です。 同社は、時間が経つにつれて、ロボットが人間の関与なしに、ある種の製品を独立して生産できるようになると確信しています。 同社は、問題となっている製品を明らかにしていません。

別の日本企業であるトヨタ自動車も、組立ラインの完全自動化に取り組んでおり、コストを節約するだけでなく、より高品質の車両を生産することも目指している、と AP は付け加えた。 代理店は、特に新しい技術がレクサス車の組み立てに使用されていると指摘しています。

Canonは世界最大のカメラメーカーです。 IDC によると、2010 年にはベンダーは世界市場の 19% を所有していました。 16,9位はソニーで12%、2010位はニコンで141%。 10 年末には、世界の出荷台数は 2009 億 2011 万台に達し、XNUMX 年と比較して XNUMX% 増加しました。XNUMX 年の IDC 社の調査結果は公開されていません。

2011 年 31 月 2011 日に終了した 4 年度末のキヤノンの売上高は、前年比 3,56% 減の 46,4 兆 248,6 億円 (3,2 億ドル) でした。 純利益は、246,6 年の 2010 億円から 230 億円とほとんど変わらなかった。ニコンを含む他のメーカーと同様に、同社は昨年のタイでの洪水の結果、損失を被った。 この結果は、日本の地震の影響も受けています。 年次報告書によると、両災害により、売上高は約 120 億円、営業利益は約 XNUMX 億円減少しました。

キヤノンは、2012 年の業績が大幅に改善するとは予想していません。 収益の伸びは 5,4% と予測されています。 利益は前年並みを見込む。 今年の独自の予測は、独立したアナリストの予測よりも低いことが判明しました。

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