Схема шести-диапазонного КВ приемника » Вот схема!
Приемник рассчитан на прием любительских радиостанций с телефонной или телеграфной модуляцией в шеста коротковолновых диапазонах: 1,8 МГц, 3,5 МГц, 7 МГц, 14 МГц, 21 МГц и 28 МГц. Приемник построен по супер-гетеродинной схеме с одним преобразованием частоты. Промежуточная частота 500 кГц, селективный элемент — готовый электромеханический фильтр.
Схема показана на рисунке 1. В её основе микросхема К174ХА2, предназначенная для построения радиоприемных трактов. Она содержит преобразователь частоты, гетеродин, усилитель промежуточной частоты и систему АРУ. В данной схеме асе её узлы используются по прямому назначению.
Смена диапазонов происходит полным переключением входных и гетеродинных цепей, для этого служит галетный высокочастотный малогабаритный переключатель на восемь положений (используются шесть), состоящий из восьми коммутирующих плат, расположенный одна над другой (такие переключатели нашли широкое применение в профессиональной измерительной аппаратуре или в электронных приборах оборонного назначения).
Высокочастотные цепи каждого диапазона монтируются на отдельных платах, которые припаиваются непосредственно к контактам переключателя. В результате получается такой модуль, имеющий в середине сам переключатель, вокруг которого, параллельно его оси расположены платы по кругу (получается что-то наподобие барабанного переключателя ПТК от очень старых телевизоров, но контакт надежнее).
Этот модуль крепится к передней панели металлического корпуса приемник крепежными элементами переключателя. Таким образом, поворачивая рукоятку переключателя мы подключаем к преобразователю и гетеродину микросхемы определенную плату с контурами.
На входе преобразователя включен УРЧ на полевом транзисторе VT1, он позволяет согласовать высокое сопротивление входного контура с низким сопротивлением симметричного входа преобразователя.
Сигнал ПЧ выделяется в контуре L1C4 и поступает на электромеханический фильтр Z1, который определяет, практически всю селективность по соседнему каналу и полосу пропускания. С выхода фильтра сигнал поступает на вход УПЧ (вывод 12 А1). С выхода УПЧ (вывод 7 А1) усиленный сигнал поступает одновременно на два узла-детектор АРУ на VD1 и на кольцевой демодулятор на VD2-VD5.
Сигнал опорной частоты 500 кГц вырабатывает кварцевый генератор на VT2. Микросхема имеет две цепи АРУ, первая участвует в автоматической регулировке и получает для своей работы напряжение с выхода детектора на VD1, вторая используется для ручной регулировки, напряжение на нее поступает через резистор R10 (регулятор чувствительности).
Усилитель НЧ сделан на операционном усилителе А2 и транзисторах VT3 и VT4. Громкость регулируется резистором R18. Индикатор Р1 служит для измерения уровня принимаемого сигнала. Приемник смонтирован на одной печатной плате, на которой расположена основная часть схемы, и на шести платах с контурами, монтаж этих плат описан выше.
Детали такие. Все резисторы МЛТ 0.125, конденсаторы К50-35, К10-7В, и КТ в контурах. Переменный конденсатор КПВ-2 с воздушным диэлектриком, используется одна из трех секций. Транзисторы с любыми буквенными индексами, диоды желательно ГД507, но можно и Д18, Д9. Стабилитрон на 6-8В.
Контурные катушки тракта ПЧ намотаны на каркасах от контуров ПЧ транзисторных AM радиоприемников с промежуточной частотой 465 кГц. L1 содержит 60 витков с отводом от середины, L2 — 20 витков, L3 — 60 витков, L4 — 20 витков. Провод ПЭВ 0,12, катушки закрыты алюминиевыми экранами.
Для высокочастотных катушек использованы цилиндрические каркасы из полистирола диаметром 7 мм с резьбовыми подстроечниками из карбонильного железа (взяты укороченные каркасы от контуров УПЧИ ламповых телевизоров). Данные катушек и конденсаторов сведены в таблицу. Тип провода ПЭВ.
приемник на микросхеме MC3361. Схема
KB-приемник предназначен для приема радиостанций, работающих SSB и CW в диапазоне 40М. Но, путем изменения параметров входного и гетеродинного контуров его можно приспособить для работы на любом другом радиолюбительском диапазоне или диапазонах, если сделать переключаемые или сменные контура.
Особенности приемника следующие: Во-первых, в тракте ВЧ-ПЧ и демодулятора работает микросхема МС3361, предназначенная для работы в портативных радиостанциях с узкополосной частотной модуляцией. Во-вторых, схема супергетеродинная, но в ней используется не специализированный фильтр ПЧ для связной аппаратуры, а пьезокерамический фильтр ПЧ для радиовещательных приемников с AM-диапазонами. Это несколько ухудшает параметры по селективности по соседнему каналу, потому что ширина полосы канала на радиолюбительских диапазонах существенно ниже ширины радиовещательной станции. Но все же, учитывая доступность данного фильтра, с этим недостатком вполне можно мириться.
Схема приемника показана на рис.1. Но, для лучшего понимания работы схемы, приведу структурную схему микросхемы МС3361, взятую из тех. документации её производителя (рис.2).
Входной сигнал от антенны поступает на входной контур, состоящий из катушки L1 и конденсаторов С1, С2. Контур настроен на середину диапазона и не перестаивает при настройке на станцию.
В качестве гетеродина используется собственный гетеродин микросхемы А1, к которому через выводы 1 и 2 подключен гетеродинный контур на катушке L1 и конденсаторах С4, С5, С6, С7. Контур при настройке на станцию перестраивается переменным конденсатором С5 емкостью 7-180 пФ. Это конденсатор с твердым диэлектриком от старого советского радиоприемника «Юность». Пределы перестройки этого конденсатора слишком широки для данного случая, поэтому его перекрытие по емкости ограничено с помощью последовательно ему включенного конденсатора С4.
Продукт преобразования выделяется на выводе 3 микросхемы А1. Сигнал промежуточной частоты из него выделяется уже упомянутым пъезокерамическим фильтром на 455 кГц от радиовещательного приемника с АМ-диапазоном. Первоначально автор пытался повысить селективность по соседнему каналу путем последовательного включения двух таких фильтров. Но положительных результатов это не дало, потому что были очень высокие потери чувствительности. В результате пришлось остановиться на варианте с одним фильтром.
Через вывод 5 А1 выделенный сигнал ПЧ поступает на усилитель ПЧ микросхемы. Детектор данной микросхемы предназначен для детектирования ЧМ сигнала. Для того чтобы его «научить» демодулировать SSB и CW потребовалось контур демодулятора заменить генератором опорной частоты, сделанном на транзисторе VT1. Т1 — это готовый экранированный контур тракта ПЧ от импортного транзисторного приемника с AM -диапазоном и ПЧ 455 кГц. Такие контура стандартные, у них внутри две катушки, одна с отводом, и контурный конденсатор. Есть так же и подстроен ни к индуктивности. Катушка связи контура включена так, как должна быть была включена контурная катушка частотного детектора. А сам контур работает в генераторе опорной частоты, состоящем из него и транзистора VT1. Сигнал частоты 455 кГц от него поступает на демодулятор, и заставляет его работать как смеситель частот, поступающих от этого опорного генератора и частоты сигнала ПЧ, поступающего на него от усилителя ПЧ микросхемы.
Низкочастотный демодулированный сигнал выделяется на выводе 9 микросхемы А1 и далее через регулятор громкости R3 поступает на УНЧ на микросхеме А2 типа LM386.
На выходе УНЧ включен динамик В1 от карманного приемника.
Для намотки контурных катушек входного контура и гетеродинного используются ферритовые кольца диаметром 7 мм из феррита 100 НН.
Катушка L1 содержит 13 витков с отводом от 3-го витка провода ПЭВ 0,23.
Катушка L2 содержит 16 витков провода ПЭВ 0,23.
Это данные для диапазона 40 метров.
Вместо пьезофильтра на 455 кГц вполне можно использовать и на 465 кГц (диапазона подстройки контура Т1 хватит).
Контур Т1 — готовый стандартный контур ПЧ от импортного транзисторного приемника с AM -диапазоном и ПЧ 455 кГц. Он с катушкой связи и отводом от контурной.
В процессе налаживания оптимальный режим демодуляции выставляется подстройкой контура Т1 и подгонкой режима работы транзистора VT1 резистором R1.
Смирнов А.И.
Радиоконструктор 08-2016
КВ — приемник MC3361 Схема
ZQV-регенеративный приемник КВ диапазона.
Давненько не выкладывал конструкции простых регенеративных радиопримеников. Восполняем, так сказать, пробел-вашему вниманию предлагается простой регенеративный приемник на любительский диапазон 7 МГц, или радиовещательный 41 м.
Схема этого приемника-регенератора попалась на глаза на соответствующей ветке форума cqham.ru.
Автором схемы является UR5ZQV, поэтому и описываемый регенеративный приемник получил имя ZQV. Думаю, автор не будет в обиде)). Предполагаю, что кроме автора схемы, этот приемник никто больше не повторил, поэтому выступлю в качестве бета-тестера, и попробую изготовить этот регенератор.
Схема прототипа-оригинала представлена ниже:
Приемник очень простой-собран всего на двух транзисторах, к тому же, питается от одной батарейки. Привлек внимание тем, что антенна и база транзистора регенеративного каскада VT1 подключаются к колебательному контуру через емкостные отводы. Интересно было попробовать, как всё это будет работать. Понятно было,что чувствительность у этого приемника будет не очень высокая-ведь усилитель НЧ отсутствует как таковой.
Оригинальная схема претерпела незначительные изменения, добавлен каскад усиления НЧ, германиевые транзисторы заменены на кремний. Хотя и с германиевыми всё работает нормально.
Схема финального варианта приведена ниже:
Здесь, собственно, и описывать нечего…
На транзисторе VT1 собран регенеративный каскад. Диапазон рабочих частот приемника определяется контурной системой L1C1C2C3C4C5. По диапазону приемник перестраивается переменным конденсатором С1, в качестве которого использован двухсекционный КПЕ от УКВ блоков. Используется одна секция.
Резистор R1 служит регулятором уровня регенерации. Продетектированный сигнал выделяется на коллекторной нагрузке транзистора VT1 катушке L2 и через конденсатор С9 подается на усилитель НЧ, собранный транзисторах VT2 и VT3. К выходу усилителя НЧ можно подключить обычные мультимедийные наушники или активную компьютерную акустическую систему.
Регенератор ZQV собран на самых распространенных деталях.
Катушка L1 намотана на серийном четырехсекционном каркасе с подстроечным сердечником, и содержит 45 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,12 мм. Отвод сделан от 10-го витка, считая снизу.
Дроссель L2 имеет индуктивность 1 Гн. Я в этой позиции применил трансформатор ТОТ-12. Точнее, применил его первичную обмотку, которая как раз имеет близкую индуктивность.
Регенеративный приемник ZQV собран на небольшой печатной плате. Выглядит он так:
[spacer height=»20px»]Расположение основных элементов:
Налаживание этого регенератора несложное.
После подачи питания убеждаются в работоспособности усилителя НЧ. Он работает сразу при исправных деталях. Далее, убеждаются в наличии постоянного напряжения на коллекторе транзистора VT1 в пределах 3 В.
Следующий этап-проверка наличия генерации, формы колебаний ( она должна быть синусоидальной) и возможность регулирования амплитуды колебаний переменным резистором R1. Колебания должны возникать плавно и без скачков, и так же плавно регулироваться от максимального значения до нуля.
Подстроечником катушки L1 устанавливают требуемый диапазон рабочих частот, а растягивающим конденсатором С2 необходимое перекрытие.
Вот и вся настройка.
Нужно сразу отметить, что этому регенератору нужно заземление, хотя бы примитивное. В противном случае, подключение антенны сопровождается появлением мощного фона переменного тока. Приемник был испытан на радиолюбительском диапазоне 7 МГц в режимах CW и SSB, а также в радиовещательном диапазоне 41 м при приеме АМ радиостанций. Использовалась антенна Sloper диапазона 7 МГц.
Впечатления: этот регенеративный приемник ZQV вполне работоспособный. Принимает довольно чистенько, особенно АМ станции. Но требует наличия аттенюатора. В противном случае, при подключении полноразмерной антенны наблюдается некоторое «подплакивание» сигнала мощных станций. Это, впрочем, характерно для всех простых регенеративных приемников. В АМ режиме этого эффекта, естественно, нет и в помине.
Отмечу, что не удалось добиться сужения полосы пропускания до приемлемых значений. Думаю, виной всему катушка L1, точнее, её невысокая добротность.
Отсюда вывод-катушку L1 нужно мотать или на кольце Amidon, или на каркасе диаметром 2…3 см.
Понравилось, что можно уверенно слушать станции на наушники, причем, частенько даже возникает необходимость в регулировке (уменьшении) громкости.
В общем, как конструкция выходного дня этот регенератор очень даже может быть.
Короткое видео о работе приемника. На диапазоне 7 МГц работает в режимах CW и SSB. На радиовещательном диапазоне 41 м принимает станции с АМ.
Архивы Приемники — Сайт радиолюбителей и радиомастеров. Схемы и сервис мануалы.
После окончания Великой Отечественной войны я пошел учиться в железнодорожную школу. В это время началась электрификация деревни. Но до нашего поселка Комаровка очередь долго не доходила. Мы читали по вечерам при керосиновых лампах, а…
Любая работа за письменным столом проходит веселее, когда сопровождается приятной радиопередачей. Но, чтобы отыскать ее, приходится отвлекаться на настройку приемника. Другое дело, если радиоприемник снабжен фиксированными настройками — достаточно считанных секунд, чтобы выбрать подходящую…
Схема УКВ приемника предназначена для работы в двухметровом диапазоне радиосвязи (144 МГц). Особенности схемы УКВ приемника: простота схемы радиоприемника и налажиÐ
Приемник может принимать сигналы радиолюбительских станций, работающих телеграфом или телефоном в любом из КВ-диапазонов. Смена диапазона и настройка на частоту Ð
Основой устройства является специализированная микросхема УКВ ЧМ радиоприёмника К174ХА34А, он снабжён светодиодным индикатором настройки и УЗЧ на микросхеме TDA2003.
Для создания схемы всеволнового УКВ приемника, принимающего как радиовещательные станции, так и звук телевидения, радиолюбители чаще всего используют всеволновыÐ
Большинство отечественных схем КВ-приемников строится на базе микросхемы K174XA10. Микросхема содержит полный тракт AM радиовещательного приемника, включая УНЧ, и траÐ
Для приема радиовещательных станций в КВ-диапазоне обычно пользуются супергетеродинными приемниками. А приемник прямого усиления, — это для приема местных не удал
Приемник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне 520-1650 кГц, то есть в MW AM диапазоне. Аппарат стационарный, позволяющий принимать не только месÑ
Приемник предназначен для приема сигналов с узкополосной ЧМ в диапазоне 400…450 МГц. Однако пределы перестройки могут быть и другими, они задаются программно. Чувствительность приемника — около 0,5 мкВ. Он построен по схеме супергетеродина с…
Обзорный КВ приемник — Самодельные — Приемники, узлы и блоки. — Каталог статей и схем
Традиционно, отдавая часть пространства на СМР для публикации материалов по приемной любительской аппаратуре, предлагаем свободный перевод публикации о классическом варианте КВ приемника с двумя преобразованиями частоты (P.Gianakopoulos, 2003). Исходный (авторский) материал, к сожалению, не найден. На форуме CQHAM.ru имеется двухстраничная конференция по этому приемнику. Оттуда и взят материал для перевода. В других местах радиолюбительского интернета также имеются ссылки на эту популярную схему.
В приемнике применены стандартные и доступные элементы, он охватывает весь КВ диапазон, схема классическая. Конечно, может вызвать нарекания выбор первой ПЧ (из-за «пораженок»). Ширина полосы пропускания оставляет желать лучшего (хотя как сказать — такая широкая, 5,8 кГц, ПП позволяет не переключать фильтр при приеме радиостанций с АМ и SSB модуляцией), можно найти и другие «недочеты» в конструкции этого карманного КВ приемника.
Но зато подкупает простота конструкции и многовариантность замены радиоэлементов, в том числе и на отечественные, в схеме, или даже целых узлов (например, радиолюбителя может не устроить ДПФ на пин-диодах, или можно применить схему другого синтезатора…). Таким образом, схемку можно при желании «подправить». В общем, смотрите сами.
Качество сканов в публикации не очень высокое, что, в принципе, можно компенсировать, обратившись по ссылкам на уже упоминавшемся форуме CQHAM.ru (адрес приведен в конце перевода). По ним же в архивах можно найти фото печатных плат под SMD элементы и некоторые другие схемотехнические варианты конструкции приемника.
Технические данные
Частотный диапазон … 0,001 — 30 МГц
Входное сопротивление … 50 Ом
Настройка радиоприемника … синтезатор DDS на АD9851,
шаг настройки … 10 Гц
Поддиапазоны:
0 — 0.5 МГц
0.5 — 1.5 МГц
1.5 — 3 МГц
3 — 6 МГц
6 — 12 МГц
12 — 20 МГц
20 — 30 МГц
MDS … -139 дБм
IP3 … +14 дБм
1-я ПЧ … 10.7 МГц
2-я ПЧ … 455 кГц
Полоса пропускания ПЧ:
5.8 кГц при ослаблении 3 дБ,
11.0 кГц при ослаблении 60 дБ
Вид модуляции: АМ, SSB
Выходная мощность … 0.5 Вт на нагрузке 8 Ом
Источник питания … 12 – 15 В
Описание работы схемы
Рис.1
Входные цепи.
Сигналы с антенного разъема проходят через входные диапазонные полосовые фильтры (ДПФ), которые первоначально определяют диапазон. Для переключения диапазона в схеме применены пин-диоды. Кроме того они нивелируют индуктивность и емкость соединительных проводников схемы (платы) и снижают уровень интермодулляционныых наводок (помех).
Рис.2
Первый смеситель.
После ДПФ сигналы проходят к входу приемника R.F. IN и через фильтр нижних частот попадают на вход двойного балансного смесителя TUF-3. Этот тип смесителя применен из-за его характерологической способности работать (управлять) с поступающими мощными сигналами. С выхода смесителя через диплексер, примененный для согласования по промежуточной частоте, сигнал поступает на вход УПЧ-1 (I.F.).
Синтезатор.
С приемником применяется синтезатор DDS, собранный на микросхеме ANALOG DEVICES AD9851. Для фильтрации продукции DDS применен 10-звенный полосовый фильтр, включенный перед усилителем частоты синтезатора. Вместе с фильтром нижних частот усилителя выход частоты синтезатора составляет +8 дБм.
Рис.3
Фильтр первой ПЧ.
После первого смесителя сигналы поступают на керамический фильтр 10,7 МГц, который вносит ослабление сигнала ПЧ-1 и защищает второй смеситель от сильных внеполосных сигналов. Транзистор MRF904 обеспечивает усиление ПЧ. Уровень шумов этого каскада составляет приблизительно 1,3 дБ. Ослабление в кристаллическом фильтре на частоте 10.7 МГц обеспечивает дополнительную селективность по второй ПЧ. Применены соответствующие цепи питания второго смесителя.
Второй смеситель.
В качестве второго смесителя используется микросхема NE602 (активный двойной балансный смеситель). Она применена в связи с тем, что кристаллический фильтр 10.7 МГц ограничивает (снижает) уровень сигнала в этом месте схемы, и «более слабый» миксер, такой как NE602, может использоваться с удовлетворительными результатами. NE602 имеет встроенный генератор, что упрощает проектирование схемы. Ее выходное сопротивление по ПЧ оптимально походит для согласования с любым из керамических или механических фильтров, имеющих входной импеданс около 2 кОм.
Сигнал ОГ 10.245 МГц смешивается с ПЧ 10.7 МГц, в результате чего получается сигнал второй ПЧ 455 кГц.
Усилитель ПЧ-2.
Далее сигналы со второго смесителя проходят электромеханический фильтр на 455 кГц, полоса пропускания которого составляет 5.8 кГц (аналог нашего ЭМФ-500-6,0В – ред.). Отфильтрованный сигнал второй ПЧ подается к входу I.F. IN усилителя приемника на микросхеме TDA1572. Ее усиление составляет приблизительно 80 дБ, она имеет АРУ и вносит незначительные искажения при преобразовании сигнала. Полученный сигнал подается на аналоговые ключи микросхемы МС14066, где через буферный каскад детектируется в АМ сигнал, или используется для однополосной демодуляции, смешиваясь с сигналом BFO.
Опорный генератор (BFO).
Часть сигнала ПЧ через разделительный резистор 36 кОм поступает на микросхему NE602. На ней собран настраиваемый генератор по схеме Хартли, частота которого используется для BFO; таким образом, частота поступающего сигнала генератора может быть оптимально установлена для выделения однополосного сигнала (USB или LSB). Далее SSB-сигнал поступает на ключевой детектор, собранный на микросхеме МС14066. При использовании МС14066 переключателем можно выбрать соответствующий демодулятор – АМ или SSB.
УЗЧ.
Собран на микросхеме LM386, которая обеспечивает усиление НЧ мощностью до 0,5 Вт на Rн=8 Ом.
Электропитание.
Для получения полного усиления требуется обеспечить питание +15V DC. По цепям питания используются отдельные входы каскадов с целью минимального проникновения помех во всем диапазоне работы приемника.
Рис.4
Источник: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2935&page=1
Свободный перевод В.Кононенко, RA0CCN
Самодельный КВ приемник на любительские диапазоны: схема
Самодельные КВ приемники (короткой волны) производятся на базе резисторных коммутаторов. Многие модификации включают в себя проводной переходник и оснащаются усилителями. Стандартная схема имеет стабилизаторы повышенной частотности. Для настройки каналов применяются регуляторы с подкладками.
Также надо отметить, что приемники отличаются между собой по проводимости и частотности тетродов. Для того чтобы детально разобраться в этом вопросе, надо рассмотреть схемы наиболее популярных приемников.
Устройства низкой частоты
Схема самодельного КВ приемника низкой частоты включает в себя управляемый модулятор, а также набор конденсаторов. Резисторы для устройства подбираются на 4 пФ. У многих моделей имеются контактные триоды, которые работают от преобразователей. Также надо отметить, что схема приемника включает в себя только однополюсные трансиверы.
Для настройки каналов применяются регуляторы, которые устанавливаются в начале цепи. Некоторые модели делаются только с одним переходником, а разъем под них подбирается линейного типа. Если рассматривать простые модели, то у них используется сеточный усилитель. Он работает при частоте 400 МГц. Изоляторы устанавливаются за модуляторами.
Ламповые модели высокой частоты
Самодельные ламповые КВ приемники высокой частоты включают в себя контактные преобразователи и датчики с низкой проводимостью. Некоторые специалисты положительно отзываются о данных устройствах. В первую очередь они отмечают возможность подключения трансиверов. Триггеры под модификации подходят контроллерного типа. Наиболее часто встречаются устройства с полупроводниковыми резисторами.
Если рассматривать стандартную схему, то компаратор имеется регулируемого типа. Резисторы на выходе устанавливаются с емкостью не менее 3.4 пФ. Проводимость при этом не опускается ниже отметки 5 мк. Регуляторы устанавливаются на три или четыре канала. В большинстве приемников используется только один фазовый фильтр.
Импульсные модификации
Импульсный самодельный КВ приемник на любительские диапазоны способен работать при частоте 300 МГц. Большинство моделей складываются с контактными стабилизаторами. В некоторых случаях используются трансиверы. Повышение чувствительности зависит от проводимости резисторов. Емкость конденсаторов на выходе равняется 3 пФ.
Проводимость контакторов в среднем составляет 6 мк. Большинство приемников производятся с дипольными переходниками, под которые подходят разъемы РР. Очень часто встречаются конденсаторные блоки, которые работают от тиристоров. Если рассматривать модели на лампах, то важно отметить, что у них используются однопереходные компараторы. Они включаются только при частоте 300 МГц. Также надо сказать, что есть модели с триодами.
Однополюсные устройства
Легко настраиваются именно однополюсные самодельные ламповые КВ приемники. Своими руками модель собирается с переменными компараторами. Большинство модификаций устроены со стабилизаторами низкой проводимости. Стандартная схема приемника предполагает применение дипольных резисторов, у которых емкость на выходе равняется 4.5 пФ. Проводимость при этом может доходить до 50 мк.
Если самостоятельно собирать модификацию, то компаратор надо заготавливать с трансивером. Резисторы напаиваются на модулятор. Сопротивление элементов, как правило, не превышает 45 Ом, однако есть исключения. Если говорить про приемники на реле, то у них используются регулируемые триоды. Работают данные элементы от модулятора, и они отличаются по чувствительности.
Сборка многополюсных приемников
Какие преимущества имеет многополюсный детекторный КВ приемник на любительские диапазоны? Если верить отзывам экспертов, данные устройства выдают высокую частоту и при этом потребляют мало электроэнергии. Большинство модификаций собираются с дипольными контакторами, а переходники применяются проводного типа. Разъемы под устройства подходят разных классов.
Некоторые модели содержат фазовые фильтры, которые снижают риск сбоев от волновых помех. Также надо отметить, что стандартная схема приемника предполагает применение регулятора для настройки частоты. Компараторы у некоторых экземпляров имеются канального типа. При этом триод используется только с одним изолятором, а проводимость у него не опускается ниже 45 мк. Если рассматривать приемники на расширителях, то они способны работать только на низких частотах.
Модели с двухпереходным преобразователем
Приемники КВ на любительские диапазоны с двухпереходными преобразователями способны стабильно поддерживать частоту на уровне 400 МГц. У многих моделей применяется полюсный стабилитрон. Он работает от преобразователя и имеет высокую проводимость. Стандартная схема модификации включает в себя контроллер на три выхода и конденсатор. Усилитель для модели подходит с варикапом.
Также надо отметить, что высокочастотные устройства с преобразователем данного типа могут отлично справляться с импульсными помехами от блока. Компараторы применяются с сеточными и емкостными резисторами. Параметр сопротивления на входе цепи равняется около 45 Ом. При этом чувствительность приемников может сильно отличаться.
Устройства с трехпроводным преобразователем
Самодельный КВ приемник на любительские диапазоны с трехпроводным преобразователем имеет один контактор. Разъемы используются с обкладкой и без нее. Также надо отметить, что резисторы применяются разной проводимости. В начале цепи имеется элемент на 3 мк. Как правило, он применяется однополюсного типа и пропускает ток только в одном направлении. Конденсатор за ним располагается с линейным проводником.
Также надо отметить, что резисторы на выходе цепи обладают невысокой проводимостью. Во многих приемниках они используются переменного типа и способны пропускать ток в обоих направлениях. Если рассматривать модификации на 340 МГц, то в них можно встретить компараторы с сеточными триодами. Они работают при повышенном сопротивлении, а напряжение составляет целых 24 В.
Модификации на 200 МГц
Самодельный КВ приемник на любительские диапазоны с частотой 200 МГц является очень распространенным. В первую очередь надо отметить, что модели не способны работать на компараторах. Линейные модификации часто встречаются. Однако наиболее распространенными устройствами принято считать модели с переходными декодерами. Устанавливаются они с набором переходников. Резисторы в начале цепи применяются высокой емкости, а сопротивление у них равняется не менее 55 Ом.
Усилители встречаются с фильтрами и без них. Если рассматривать коммутируемые модификации, то у них применяются дуплексные конденсаторы. При этом стабилизатор используется с регулятором. Для настройки каналов необходим модулятор. Некоторые приемники работают с ресиверами. У них имеется разъем серии РР.
Устройства на 300 МГц
Самодельный КВ приемник на любительские диапазоны с частотой 300 МГц включает в себя две пары резисторов. Компараторы у моделей встречаются с проводимостью 40 мк. Некоторые модификации содержат проводные расширители. Данные элементы способны значительно снимать нагрузку с конденсаторов.
Если верить отзывам специалистов, то модели данного типа выделяются повышенной чувствительностью. Самодельные устройства производятся без тетродов. Для улучшения проводимости сигнала применяются только транзисторы. Также надо отметить, что существуют устройства с канальными фильтрами.
Модификации на 400 МГц
Схема устройства на 400 МГц предполагает применение дипольного переходника и сети резисторов. Трансивер у модели применяется с открытым фильтром. Чтобы собрать устройство своими руками, в первую очередь заготавливается тетрод. Конденсаторы под него подираются низкой проводимости и чувствительностью на уровне 5 мВ. Также надо отметить, что распространенными устройствами считаются приемники с преобразователями низкочастотного типа. Далее, чтобы собрать устройство своими руками, берется один модулятор. Устанавливается данный элемент перед преобразователем.
Ламповые устройства низкой чувствительности
Ламповый КВ приемник на любительские диапазоны низкой чувствительности способен работать на разных каналах. Стандартная схема устройства предполагает применение одного стабилизатора. При этом переходник используется открытого типа. Проводимость резистора должна составлять не менее 55 мк. Также важно отметить, что приемники производятся с обкладками. Чтобы собрать устройство своими руками, заготавливается набор конденсаторов. Емкость у них обязана составлять не менее 45 пФ. Отдельно важно отметить, что приемники данного типа выделяются наличием дуплексных адаптеров.
Приемники высокой чувствительности
Устройство высокой чувствительности работает при частоте 300 МГц. Если рассматривать простую модель, то она собирается на базе компаратора с проводимостью от 4 мк. При этом фильтры под нее разрешается применять с обкладкой.
Транзисторы на приемник устанавливаются однопереходного типа, а фильтры используются на 4 пФ. Довольно часто встречаются проводные трансиверы. Они обладают хорошей проводимостью и не требуют больших энергозатрат.
Модулятор разрешается применять только с одним варикапом. Таким образом, модель способна работать на разных каналах. Для решения проблем с отрицательным сопротивлением используется расширительный конденсатор.
Практическая схема | Техника радиоприёма
В качестве примера практической конструкции на рис. 5.20 приведена схема KB регенератора на диапазон 28-30 МГц, в котором регенеративный каскад выполнен по вышеописанной схеме. Контурная катушка L1 содержит 6 витков посеребренного провода диаметром 0,8-1,5 мм, намотанных на керамическом или ребристом пластмассовом каркасе диаметром 20-25 мм. Намотка ведется с шагом не менее 2 мм. В катушке можно использовать подстроечный сердечник, но только из высокочастотного магнитодиэлектрика с малыми потерями.
Низкочастотные ферриты здесь непригодны. Конденсаторы С1 (связь с антенной) и С3 (настройка) выполнены на базе воздушных подстроечных типа КПВ. Каждый из конденсаторов содержит по одной подвижной и одной неподвижной пластине. Их оси надставлены диэлектрическими втулками (чтобы руки не влияли на настройку приемника) и выведены сквозь металлическую переднюю панель. Ось регулятора обратной связи R1 (обычный переменный резистор типа СП) также выведена на переднюю панель. В регенеративном каскаде использован СВЧ транзистор типа КТ3109, но с равным успехом можно применить КТ363 или другой, структуры p-n-р с граничной частотой не менее 600-800 МГц.
УЗЧ приемника выполнен на двух транзисторах VT2 и VT3 по схеме с непосредственной связью между каскадами. Для стабилизации режима смещение на базу первого транзистора подается из эмиттерной цепи второго, для чего там установлен резистор R5, зашунтированный по переменному току конденсатором С6. УЗЧ работает на высокоомные головные телефоны. Благодаря применению в первом каскаде транзистора с высоким статическим коэффициентом передачи тока и нагрузке второго на телефоны с высоким полным сопротивлением, усиление по напряжению получается значительным — порядка 10 000 и более. В то же время ток, потребляемый всем приемником, не превосходит долей миллиампера. Налаживание УЗЧ сводится к подбору сопротивления резистора R3 такой величины, чтобы напряжение на эмиттере VT3 составило 0,7-1 В.
Правильно собранный регенеративный каскад вообще не требует налаживания, кроме установки рабочего диапазона подбором числа витков контурной катушки (или их сдвиганием-раздвиганием). Чувствительность приемника к AM сигналам оказалась лучше 1 мкВ, а в автодинном режиме приема телеграфных сигналов — 0,5 мкВ. Подход к точке генерации оказался настолько плавным, что даже на частоте около 30 МГц удалось отследить захват частоты регенератора либо несущей, либо каждой из боковых частот сигнала ГСС, промодулированного звуковым сигналом с частотой 1 кГц. Напряжение несущей при этом составляло около 1 мкВ.
Читать дальше — Синхродины
Схема защиты от высокого напряжения для телевизионного приемника
Это изобретение относится к схемам защиты от высокого напряжения для телевизионных приемников или телевизионных дисплеев. В типичном телевизионном приемнике напряжение постоянного тока, создаваемое высоковольтным генератором, прикладывается к конечному анодному электроду кинескопа для ускорения на люминофорном экране электронного луча, генерируемого на катоде кинескопа. Чтобы гарантировать, что телевизионный приемник не работает в условиях сбоя при чрезмерных уровнях напряжения Ultor, телевизионный приемник может включать схему защиты от высокого напряжения, которая отключает нормальное отображение телевизора, например, путем отключения генератора высокого напряжения, когда напряжение Ultor приближается к недопустимому. ценности.Схема защиты от высокого напряжения может включать в себя компаратор, который при активации отключает генератор высокого напряжения. Напряжение считывания, представляющее последнее напряжение, подается на входную клемму компаратора. На другую входную клемму подается опорное напряжение. Когда напряжение измерения напряжения Ultor превышает пороговый уровень, установленный опорным напряжением, включается компаратор, чтобы отключить телевизионный приемник и генератор высокого напряжения.
Особенностью изобретения является обеспечение возможности отключения во время состояния перегрузки по току, например, во время перегрузки терминала ultor из-за чрезмерного потребления тока пучка.Другой особенностью изобретения является изменение в зависимости от нагрузки тока пучка порогового значения напряжения последнего, выше которого включается компаратор отключения. Такая компоновка позволяет активировать компаратор при более низких пороговых значениях напряжения на выходе, когда нагрузка по току пучка велика, без излишней активации компаратора, когда нагрузка по току пучка мала и могут быть допустимы более высокие напряжения на выходе.
Генератор высокого напряжения, реагирующий на переменное напряжение, вырабатывает последнее напряжение на клемме ultor.Напряжение считывания, представляющее напряжение ultor, подается на компаратор, чтобы активировать компаратор для выработки сигнала отключения, когда напряжение ultor превышает пороговый уровень. Напряжение считывания, представляющее ток луча, подается на компаратор, чтобы изменять пороговый уровень напряжения конечного устройства с изменениями напряжения считывания тока луча. Переключатель, подключенный к компаратору и реагирующий на состояние отказа из-за перегрузки по току, меняет состояния, когда возникает условие отказа, чтобы активировать компаратор и произвести сигнал отключения.
В соответствии с другим признаком изобретения фильтр подключен к двум входным клеммам компаратора. Фильтр состоит из емкости и последовательного соединения диода и сопротивления, соединенных через емкость. Диод является проводящим во время нормальной работы телевизионного дисплея и создает напряжение на емкости в соответствии со значением, выбранным для сопротивления. Предварительная зарядка емкости во время нормальной работы телевизионного дисплея предотвращает активацию компаратора во время переходных рабочих условий, которые могут возникнуть в высоковольтном генераторе во время нормальной работы телевизионного дисплея, но не являются достаточно значительными, чтобы гарантировать активацию компаратора и отключение высокого напряжения. генератор.
На чертеже показаны отклоняющая схема и генератор высокого напряжения со схемой защиты, воплощающей изобретение.
На РИСУНКЕ напряжение питания от источника 20 подается через двухпозиционный переключатель 21, выпрямляется двухполупериодным мостовым выпрямителем 25 и фильтруется конденсатором 27 для создания нерегулируемого напряжения питания постоянного тока, В в , например, +150 В на выводе 24. Регулятор 26 напряжения вырабатывает регулируемое напряжение питания развертки B +, например, +123 В постоянного тока, на выводе 29 B +.Конденсатор 28 фильтра подсоединен к клемме 29 B +.
Напряжение питания развертки B + возбуждает генератор 32 горизонтального отклонения для выработки тока сканирования в обмотке горизонтального отклонения во время каждого цикла отклонения. Генератор включает в себя генератор 34 строчной развертки, транзистор 35 возбуждения, трансформатор 43 возбуждения и выходной каскад 36 строчной развертки. Выходной каскад 36 строчной развертки содержит транзистор 37 строчной развертки, демпферный диод 38, обратный конденсатор 39 и последовательную схему. S-образного конденсатора 40 и обмотки горизонтального отклонения 41.После отключения выходного транзистора 37 строчной развертки на отклоняющей обмотке 41 строчной развертки создается импульсное напряжение обратного хода. Напряжение обратного импульса прикладывается к первичной обмотке 31а трансформатора обратного хода 31 для создания импульсных напряжений обратного хода в различных вторичных обмотках обратного хода. трансформатор с обмотками 31b-31e, показанный на РИСУНКЕ. Обмотки 31c-31e являются частью генератора высокого напряжения 30. Повышенные импульсные напряжения обратного следа, возникающие на высоковольтных обмотках 31c-31e, выпрямляются диодами 46-48, фильтруются емкостью 22 для создания постоянного напряжения на выходе ultor. U для конечной нагрузки кинескопа телевизионного приемника, схематично изображенного на ФИГУРКЕ как импеданс 50.
Путь постоянного тока для тока конечного пучка, протекающего от вывода U ultor к нагрузке 50 ultor, проходит от вывода 65 через резистор 63 к выводу 61. Нижняя часть обмотки 31c высокого напряжения соединена с выводом 61 через резистор 60 и соединен с землей через фильтрующий конденсатор 62. Вывод 65 является соединительным выводом делителя напряжения, содержащего резистор 63 и резистор 64, подключенный между выводом 61 и источником постоянного тока +23 В. Обычная схема 66 ограничителя тока пучка подключена к выводу 65 и поддерживает относительно постоянное напряжение на этом выводе до тех пор, пока не начнется действие по ограничению пучка.Таким образом, клемма 61 содержит клемму считывания тока луча, и напряжение V bc , создаваемое на клемме 61, представляет собой характерное напряжение считывания тока конечного луча, которое изменяется в зависимости от изменений в среднем токе конечного луча I bc , подаваемом с клеммы U и протекает через резистор 60, обмотки высокого напряжения 31c-31e и схему выпрямителя высокого напряжения из диодов 46-48.
Схема 88 защиты от высокого напряжения блокирует нормальную работу телевизионного дисплея или приемника в условиях сбоя, например, во время генерации чрезмерного напряжения на клемме U.Схема 88 защиты включает в себя вторичную обмотку 31b трансформатора обратного хода, которая вырабатывает характерное напряжение измерения последнего напряжения V HV на клемме 56 измерения напряжения последнего, транзистор 76 компаратора, схему 90 связи сигнала тока и транзистор 77 с фиксацией или отключением.
Напряжение импульса обратного хода V r , возникающее на обмотке 31b обратного трансформатора, делится резисторами 51 и 52 деления напряжения и подается через резистор 53 на анод диода 54.Пиковое выпрямленное напряжение импульса обратного хода фильтруется конденсатором 57 для создания постоянного напряжения V HV , которое представляет амплитуду импульса обратного хода и, таким образом, является напряжением считывания, представляющим величину напряжения конечного элемента, развиваемого на клемме U конечного устройства. Напряжение считывания напряжения Ultor V HV делится резисторами 87 и 97 деления напряжения и подается на входную клемму 70 эмиттера транзистора 76 компаратора. Опорное напряжение +33 В V ref , создаваемое на клемме 84, подается через резистор 72 и резистор 73 к входной клемме 71 базы транзистора 76 компаратора.Опорное напряжение V ref создается на диоде опорного напряжения 74, при этом ток смещения для диода подается от источника питания +210 В через резистор 79. Конденсатор 78 подключен к опорному диоду 74.
Фильтр 91 соединен между двумя входными выводами 70 и 71 транзистора 76 компаратора. Фильтр содержит конденсатор 89 и последовательную схему из резистора 58 и диода 59, при этом катод диода 59 соединен с эмиттером транзистора 76.
При нормальных рабочих условиях напряжения Ultor и тока пучка, напряжение измерения Ultor V HV недостаточно, чтобы блокировать проводимость диода 59. Ток для нормально проводящего диода 59 течет от клеммы 84 опорного напряжения через резисторы 72, 73 и 58. Таким образом, напряжение на эмиттере транзистора 76 ниже, чем напряжение на базе, из-за падения напряжения, возникающего при последовательном расположении резистора 58 и диода 59, тем самым смещая транзистор в обратном направлении.
Для предоставления информации о токе пучка на транзистор 76 компаратора схемы 88 защиты высокого напряжения, вывод 61 измерения тока пучка соединен через резистор 81 и схему 90 связи сигнала тока с выводом 92, выводом соединения резисторов 72 и 73. Конденсатор 83 фильтра соединен с резистором 81. Схема 90 связи сигналов содержит импеданс или резистор 82 и обратный пробой или стабилитрон 80, соединенные поперек них.
При нулевой нагрузке по току пучка напряжение V bc на выводе 61 измерения тока пучка близко к напряжению, развиваемому на входном выводе 65 ограничителя пучка, иллюстративно около потенциала земли на ФИГ.Когда ток пучка I bc увеличивается, напряжение V bc уменьшается и становится отрицательным. При потреблении тока пучка I max начинает работать схема 66 ограничителя пучка и предотвращает значительное увеличение тока пучка, превышающее значение I max .
При нормальных условиях нагрузки по току пучка, то есть при условиях нагрузки I bc между нулем и I max , стабилитрон 80 схемы 90 связи сигнала тока не проводит ток.Ток протекает от вывода 84 к выводу 61 измерения тока луча через резистор 72, резистор 82 и резистор 81. Таким образом, ток в резисторе 82 увеличивается по мере увеличения тока пучка I bc .
Напряжение V sum , создаваемое на выводе 92 и прикладываемое к входному выводу 71 базы транзистора 76 компаратора, содержит пропорциональную сумму опорного напряжения V ref и напряжения измерения тока пучка V bc с константами пропорциональности определяется номиналами резисторов 72, 81 и 82.Суммирующее напряжение V sum , следовательно, изменяется с нагрузкой пучка по току и уменьшается с увеличением тока пучка I bc .
Транзистор 76 компаратора сравнивает напряжение измерения V HV конечного напряжения с суммируемым напряжением V sum . При нормальном напряжении Ultor и условиях нагрузки тока пучка, напряжение V HV измерения напряжения Ultor недостаточно, чтобы блокировать проводимость диода 59, и транзистор 76 смещен в обратном направлении. Если в ненормальных условиях работы высоковольтного генератора 30 напряжение последнего превышает заданный пороговый уровень, напряжение измерения напряжения последнего V HV увеличивается в достаточной степени для обратного смещения диода 59 и активации транзистора 76 компаратора в проводимость путем прямого смещения его базы. эмиттерный переход.
Транзистор 76 и транзистор 77 образуют регенеративную защелку 75, которая активируется при активации транзистора 76 компаратора. При включении защелка 75 вырабатывает сигнал отключения на выводе A в виде тока защелки, текущего из эмиттера транзистора 77 Клемма A соединена с базой транзистора 35 управления строчной разверткой. Ток фиксации сигнала отключения, вытекающий из клеммы A, смещает транзистор 35 управления в прямом направлении и поддерживает его непрерывную проводимость, пока защелка 75 находится под напряжением.Когда задающий транзистор 35 поддерживается постоянно проводящим с помощью защелки 75, генератор 32 горизонтального отклонения отключается, отключая и выключающий генератор 30 высокого напряжения и снимая напряжение последующего с клеммы U.
Когда транзистор 76 компаратора активируется и активирует защелку 75, поддержание ток для защелки сначала получается от клеммы 56 датчика напряжения Ultor, а затем от источника питания +16 В через резистор 158 и диод 55, когда напряжение на клемме 56 уменьшилось в достаточной степени для прямого смещения диода 55.Если и питание +16 В, и питание +23 В для генератора строчной развертки 34 и задающего транзистора 35 получены из напряжений, возникающих во вторичных обмотках трансформатора обратного хода, источник питания +16 В должен быть спроектирован так, чтобы затухать медленнее, чем питание +23 В. после того, как защелка 75 находится под напряжением. Таким образом, защелка 75 будет оставаться под напряжением до тех пор, пока напряжение питания +23 В не уменьшится в достаточной степени, чтобы предотвратить возобновление работы генератора отклонения после обесточивания защелки.
Особенностью изобретения является обеспечение возможности активации транзистора 76 компаратора в условиях перегрузки по току.За счет включения стабилитрона 80, подключенного к полному сопротивлению 82, диод 80 функционирует как переключатель для активации транзистора 76 компаратора, когда диод или переключатель 80 меняют свое состояние, например, на проводящее состояние.
Если в высоковольтном генераторе 30 возникает состояние отказа, так что нагрузка по току пучка на клемме U ultor значительно превышает потребляемый ток пучка I max , диод 80 выходит из строя и становится проводящим. Такое состояние перегрузки может возникать из-за отказа схемы 66 ограничителя луча или из-за постоянного короткого замыкания на землю конечного анодного электрода кинескопа.
В условиях неисправности, когда потребляемый ток пучка превышает I max , напряжение считывания тока пучка V bc становится достаточно отрицательным, чтобы потреблять ток от клеммы 92 через импеданс 82, достаточный для выработки напряжения на полном сопротивлении, которое разрушается. диод 80. Любое небольшое уменьшение напряжения считывания V bc из-за небольшого увеличения потребляемого тока пучка будет подаваться непосредственно на суммирующий вывод 92 через относительно небольшое сопротивление 81 и диод 80, а не через резистор 81 и ослабляющий резистор 82 большого номинала. .Напряжение V bc будет вносить вклад в большую пропорциональную величину в суммирующее напряжение V sum после того, как диод 80 станет проводящим, позволяя напряжению на входном базовом выводе 71 компаратора уменьшиться в достаточной степени, чтобы активировать транзистор 76 компаратора, даже если чрезмерное напряжение конечного элемента не генерируется.
Чтобы предотвратить ошибочную активацию транзистора 76 компаратора, когда телевизионный приемник включается или выключается путем замыкания или размыкания двухпозиционного переключателя 21, напряжение питания для опорного диода 84 выбирается существенно большим, при напряжении +210 вольт. , чем напряжение питания для поддерживающего тока защелки при напряжении +16 вольт, а также выбирается существенно большим, чем напряжение измерения напряжения Ultor V HV .Напряжение питания +210 В также возрастает от нулевого напряжения и медленнее спадает до нулевого напряжения при включении и выключении телевизионного приемника соответственно. Кроме того, относительно небольшой резистор 79 используется для обеспечения тока смещения для опорного диода 74. Благодаря этим мерам напряжение на выводе 70 во время включения и выключения телевизионного приемника не становится больше, чем напряжение на выводе 71, и ошибочной активации транзистора 76 компаратора можно избежать.
Особенность изобретения состоит в том, чтобы обеспечить адекватную фильтрацию напряжений, подаваемых на входные клеммы 70 и 71 компаратора и на базу запирающего транзистора 77, чтобы предотвратить ошибочное отключение генератора 32 горизонтального отклонения в переходных условиях, которые могут возникнуть во время отображения на экране телевизора. операция.
Значение конденсатора фильтра 83 выбрано достаточно большим, чтобы предотвратить переходную нагрузку пикового тока луча содержимым видеосигнала телевизионного приемника и переходную дугу кинескопа из-за активации транзистора 76. Если значение конденсатора 83 было слишком большим, резкое, но нормальные переходы от сцен с высокой яркостью к сценам с низкой яркостью могут ошибочно активировать транзистор 76 компаратора, потому что напряжение V HV увеличится до своего низкого значения яркости быстрее, чем сумма напряжений V после сильной фильтрации.
Во время переходной дуги токи контура заземления и другие наводки могут пытаться увеличить напряжение на базе фиксирующего транзистора 77 и включить сначала транзистор 77, а затем транзистор 76. RC-цепь, конденсатор фильтра 85 и резистор 86 соединены между собой. электроды базы и эмиттера транзистора 77 для предотвращения такого ошибочного срабатывания защелки 75.
Слишком большое значение для конденсатора 85 будет обходить базовый ток от транзистора 77 в течение слишком длительного интервала после активации транзистора 76 компаратора, что приводит к относительно медленное регенеративное включение защелки 75.Такое медленное включение нежелательно, потому что ток фиксации, протекающий в базу транзистора 35 драйвера во время интервала медленного включения, будет недостаточным для поддержания транзистора в его безопасном рабочем режиме. Транзистор драйвера может выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки.
Фильтр 91 подключен к двум входным клеммам 70 и 71 компаратора 76. Во время нормальной работы телевизионного приемника диод 59 смещен в прямом направлении. Диод 59 не позволяет переходным режимам слишком сильно снижать напряжение эмиттера и вызывать деструктивный обратный пробой транзистора 76.Резистор 58 позволяет создавать на конденсаторе 89 напряжение отрицательной полярности относительно клеммы 71 и выбираемой величины. Можно использовать относительно небольшой и менее дорогой конденсатор 89, в то же время обеспечивая достаточную задержку, так что переходный процесс, который на мгновение увеличивается напряжение V HV не меняет полярность на конденсаторе 89 достаточно быстро, прежде чем исчезнет, чтобы ошибочно активировать транзистор 76 компаратора. Таким образом, обеспечивая надлежащую величину предварительной зарядки конденсатора 89 путем правильного выбора резистора 58, вводится временная задержка. от начального повышения напряжения V HV до достижения напряжения активации компаратора, чтобы предотвратить ошибочную активацию переходными напряжениями.Аналогичные соображения применимы к ошибочной активации из-за срабатывания контура заземления на эмиттере транзистора 76 во время переходной дуги.
Увеличение емкости конденсатора 89, чтобы избежать ошибочной активации, вместо увеличения величины предварительной зарядки в конденсаторе меньшего номинала, как правило, не является удовлетворительным решением. Использование конденсатора 89 большой емкости замедляет процесс фиксации защелки 75 и создает чрезмерную нагрузку на транзистор 35 строчной схемы управления от начала до завершения процесса фиксации.
Toyota Avalon Руководство по обслуживанию и ремонту — Цепь источника питания радиоприемника
Toyota Avalon Руководство по обслуживанию и ремонту — Цепь источника питания радиоприемника — Аудиовизуальная система (для модели Hv)ОПИСАНИЕ Это схема источника питания для работы блока приемника радио и дисплея. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ УВЕДОМЛЕНИЕ: Перед выполнением следующей процедуры проверьте предохранители цепей, относящихся к этой системе. ПРОЦЕДУРА
(a) Отсоедините разъемы приемника радио и дисплея G3 и G2 в сборе. (b) Измерьте сопротивление в соответствии со значениями в таблице ниже. Стандартное сопротивление:
(c) Измерьте напряжение в соответствии со значениями в таблице ниже. Стандартное напряжение:
|
Toyota Avalon Руководство по эксплуатации
Toyota Avalon Руководство по ремонту и обслуживанию
© 2021 Авторские права www.tavalon.net
0,0296
, последний выпуск, июль 2015 г. — журнал о низких комиссиях за обработку в EEE / ECE / E & I / ECE / ETE
Конструкция драйвера светодиода на основе обратного преобразования без вспомогательной обмотки
Пэнчэн Сюй , Чжиган Хан
Магистр, кафедра электронных наук и технологий, Университет Тунцзи, Шанхай, Китай
Доцент кафедры электронных наук и технологий, Университет Тунцзи, Шанхай, Китай
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407001
Снижение шума изображений с использованием алгоритма гибридного слияния изображений
Прия Мамачан, Jinu Baby
Доцент кафедры ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
PG Студент [SP], факультет ECE, Колледж инженерии и технологий Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407002
Анализ динамического поведения ветряной турбины на основе DFIG во время симметричного трехфазного короткого замыкания на конце сети с использованием защиты ломом
Nagendra Singh, Prasenjit Basak
Стипендиат кафедры электротехники и приборостроения, Университет Тапар, Патиала, Пенджаб, Индия.
Доцент кафедры электротехники и приборостроения, Университет Тхапар, Патиала, Пенджаб, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407003
Моделирование и имитация фотоэлектрического генератора и MPPT с использованием метода P&O и контроллера нечеткой логики
Раджиндер Сингх, Прасенджит Башак
Ученый-исследователь, ME (Энергосистема), Департамент электротехники и приборостроения, Университет Тхапар, Патиала, Пенджаб, Индия
Доцент, ME (Энергосистема), Департамент электротехники и приборостроения, Университет Тхапар, Патиала, Пенджаб, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407004
Умный вентилятор на основе ультразвукового датчика
Амит Баран Рой, Апратим Хальдер, Рахул Шарма
UG Студент, кафедра измерительной техники, инженерный колледж BMS, Бангалор, Индия
UG Студент, кафедра измерительной техники, инженерный колледж BMS, Бангалор, Индия
UG Студент, кафедра измерительной техники, инженерный колледж BMS, Бангалор, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407005
Внедрение распределенного контроллера потока мощности для улучшения качества электроэнергии для линии электропередачи 220 кВ
Гаурав В. Вагхульде, Прасад Д. Кулькарни
PG Студент [EPS], кафедра EE, Инженерный колледж KCE, Джалгаон, Махараштра, Индия
Доцент кафедры ЭО, Инженерный колледж KCE, Джалгаон, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407006
Одноступенчатый полумостовой преобразователь PFC PMBLDCM с регулируемой скоростью вращения
Доктор.E.V.C. Сехара Рао
Доцент кафедры EEE, CBIT, Хайдарабад, Телангана, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407007
Интеграция солнечных фотоэлектрических систем в интеллектуальную сеть — проблемы и проблемы
Т. Каур
Доцент кафедры электротехники Технологического университета PEC, Чандигарх, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407008
Разработка беспроводной мыши с управлением жестами с использованием микроконтроллера
Проф.Сунита В. Будихал, Анант Р. Чоудхари, Крипа С. Патил, Наяна П. Десаи
Доцент кафедры электричества и связи, Колледж английского и технического образования BVB, Хубли, Карнатака, Индия
B.E., стипендиат, кафедра электротехники и коммуникаций, Колледж английского и технического образования BVB, Хубли, Карнатака, Индия
B.E., стипендиат, кафедра электричества и связи, BVB College of Engg & Tech, Хубли, Карнатака, Индия
B.E., стипендиат, кафедра электротехники и коммуникаций, Колледж английского и технического образования BVB, Хубли, Карнатака, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407009
Категоризация ловушек в утопленном затворе, обычно выключенном MOSHEMT на InAlN / GaN
Н.Анбусельван, А.Ашоккумар, В.Райкумар
Профессор кафедры электроники и техники связи, Инженерный колледж SKP Тируваннамалай, Тамилнад, Индия
Доцент кафедры электроники и техники связи, Инженерный колледж SKP Тируваннамалай, Тамилнад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407199
Прогрессивная передача изображения по системе OFDM с минимальным отношением пиковой мощности к средней (PAPR)
Проф. Н. Д. Пергад, Ашок М. Мисал
Доцент, Департамент E&TC, Инженерный колледж Шри Тулджи Бхавани, Тулджапур, Махараштра, Индия
PG Студент, факультет E&TC, инженерный колледж Шри Тулджи Бхавани, Тулджапур, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407010
Влияние на эффективность из-за изменения высоты участка прямоугольной микрополосковой антенны
Манджари Бхарати
Ассистент-профессор кафедры ECE, Технический колледж доктора Судхира Чандры Сур, Калькутта, Западная Бенгалия, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407011
Модуляция и моделирование возобновляемых источников энергии с использованием методов MPPT
Мохд Ильяс, Прити Бенджвал, Дж.С.хан
Научный сотрудник и доцент кафедры EEE, Университет Аль Фалах, Фаридабад, Харьяна, Индия
PG Студент [Энергосистема], Отдел EEE, Университет Аль Фалах, Фаридабад, Харьяна, Индия
Профессор, кафедра EEE, Университет Аль Фалах, Фаридабад, Харьяна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407013
Фотовольтаическая система, подключенная к сети, на основе инвертора с переключаемой связью и индуктором с квази-Z-источником
К.П. Нитья, Суми Паттанаяк, Б. Ришана, Р. Айшварья
Четвертый курс BE, Отдел EEE, Технологический институт Панимала, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Четвертый курс BE, Отдел EEE, Технологический институт Панимала, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Четвертый курс BE, Отдел EEE, Технологический институт Панимала, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407014
Система контроля уровня жидкости на основе виртуальных приборов
Криджай Раджпут, Винод Кумар Гири
PG Студент [C&I], Dept.of EE, M.M.M.U.T., Горакхпур, Уттар-Прадеш, Индия
Профессор, Департамент ЭО, M.M.M.U.T., Горакхпур, Уттар-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407015
Реализация FPGA для обнаружения рака кожи с использованием алгоритма TDLS
В. Кришна Шри, Дж. Хушбу
Доцент кафедры ECE, Инженерный колледж VNR Vignana Jyothi, Хайдарабад, Индия
PG Студент [VLSI], кафедра ECE, VNR Vignana Jyothi Engineering College, Хайдарабад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407016
Управление энергопотреблением гибридной системы с эффективной стратегией управления для сглаживания колебаний мощности с использованием аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) — пример из практики
H S Shalini, Chandasree Das
PG Студент [силовая электроника], кафедра EEE, инженерный колледж BMS, Бангалор, Карнатака, Индия
Доцент кафедры EEE инженерного колледжа BMS, Бангалор, Карнатака, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407017
Дизайн архитектуры BIST для тестирования 8 × 8 SRAM с использованием метода переходных токов
Рохит Джайн, Раджеш Хатри
PG Студент [Микроэлектроника и проектирование СБИС], Отдел инженерных исследований и электротехники, SGSITS Indore, MP, India
Доцент, Департамент инженерной разведки и инженерии, SGSITS Indore, MP, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407018
Реализация гибридной системы ветра / фотоэлектрической системы с использованием MATLAB / Simulink
Анджали Рана1, Мохаммад Ильяс
М.Студент технического факультета [Энергетические системы], кафедра EEE, Университет Аль-Фла, Фаридабад, Харьяна, Индия
Доцент кафедры EEE, Университет Аль-Фла, Фаридабад, Харьяна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407019
Снижение шумов сигналов ЭКГ с помощью преобразования фреймлета
M.Kanmani, Dr.T.V.U. Киран Кумар
Доцент кафедры ECE, Иерусалимский инженерный колледж, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедрыECE, Университет Бхарата, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407133
Разработка фотоэлектрического модуля с системой отслеживания точки максимальной мощности INC
Мохаммад Асиф, Аминуддин Ахмед
Магистр технических наук [PS], кафедра EEE, Университет Аль-Фла, Фаридабад, Харьяна, Индия
Доцент кафедры EEE, Университет Аль-Фла, Фаридабад, Харьяна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407020
Обработка шума и выбросов на одном изображении Устранение размытости с использованием разреженности L0
Апарна Ашок, Дипа П. Л.
PG Студент [Обработка сигналов], кафедра. ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Трируванантапурам, Керала, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тируванантапурам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407021
Алгоритм MHDE для гидротермального планирования
Т.Сараванан, В.Сринивасан, Г.Сарита
Профессор, кафедра ETC, Университет Бхарата, Ченнаи, Индия
Доцент кафедры ETC, Бхаратский университет, Ченнаи, Индия
Доцент, Технологический институт Сайрам, Ченнаи, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407134
Управление перегрузками при передаче в реструктурированных энергосистемах
Кунал М.Lokhande, Vinod G. Bhongade, Subroto Dutt
Студент (EMS), факультет электротехники, Колледж инженерных исследований и технологий имени Раджива Ганди, Чандрапур, Индия
Доцент кафедры электротехники Колледжа инженерных исследований и технологий Раджива Ганди, Чандрапур, Индия
Доцент кафедры электротехники Колледжа инженерных исследований и технологий Раджива Ганди, Чандрапур, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407023
Автоматическая система помощи водителю — безбликовое управление дальним светом
D Swetha Padmaja, K.R.K. Састри
PG Студент [ESVD], факультет ECE, Инженерный колледж Гаятри Видья Паришад, Вишакхапатнам, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерный колледж Гаятри Видья Паришад, Вишакхапатнам, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.04070024
Девятифазный трансформатор через базовую автономную интегрированную ветроэнергетическую систему MLI
Д.Ануша, Л. Суреш Кумар
PG Студент [P&ID], Отдел EEE, Технологический институт GMR, Раджам, Андхра-Прадеш, Индия
Доцент кафедры EEE Технологического института GMR, Раджам, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407025
Реализация протоколов связи в ПЛИС для тестирования микроконтроллеров
Бетти Джордж, Тина Раджа
Студент PG [Прикладная электроника], кафедра.ECE, Инженерный колледж Университета MG, Тодупужа, Керала, Индия
Ученый / инженер «SE», QDAC / QRAG / SR / VSSC, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407026
Конструкция триггера, запускаемого импульсным сигналом с эффективным использованием площади, с использованием инвертора, замененного вентилем NMOS
Д.П. Баласубраманян, С. Филомина
Доцент кафедры ECE, Иерусалимский инженерный колледж, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедрыECE, Университет Бхарата, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407146
Реализация
VIP для кодировщика Mil-Std Manchester — декодера с использованием системы Verilog
Ниша Г. Р., Асвати Кришнан
Ученый / инженер, SF, QDAC / QRAG / SR / VSSC, Тривандрам, Керала, Индия
Студент PG [Прикладная электроника], факультет ECE, Инженерный колледж Университета MG, Тодупужа, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407027
Адаптивный регулятор тока гистерезиса для синхронного двигателя с внутренним постоянным магнитом
П. Мамта, А. К. Надир, Бина Сингх
Магистр технических наук, факультет EEE, Университет Лингая, Фаридабад, Харьяна, Индия
Профессор, кафедра EEE, университет Лингая, Фаридабад, Харьяна, Индия
Доцент кафедры EEE, Университет Лингая, Фаридабад, Харьяна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407028
Обзор оптимизации роя частиц
Т.Сараванан, В.Сринивасан, Г.Сарита
Профессор, кафедра ETC, Университет Бхарата, Ченнаи, Индия
Доцент кафедры ETC, Бхаратский университет, Ченнаи, Индия
Доцент Сайрамского технологического института. Ченнаи, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407147
Отслеживание солнечной активности с помощью телеметрии в ирригационной системе
С.Матанкумар, П.Логанатан
AP, Департамент EEE, Инженерный колледж V.M.K.V, Университет Винаяка Миссионс, Салем, Тамилнад, Индия
AP, Департамент EEE, Инженерный колледж V.M.K.V, Университет Винаяка Миссионс, Салем, Тамилнад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407029
Анализ и реализация квадратичного повышающего преобразователя для приложений наносетки
К. Х. Бина, Аниш Бенни
PG Студент, кафедраEEE, Инженерный колледж Амаль Джиоти, Коттаям, Керала, Индия,
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж Амаль Джиоти, Коттаям, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407030
Новая схема кодирования передачи для системы MIMO-OFDM
Шрикант Г. Вайдья, Сонал Хонале
PG Студент [WCC], кафедра WCC, Инженерный колледж ABHA Gaikwad Patil, Нагпур, Индия
Доцент кафедрыWCC, Инженерный колледж ABHA Гайквад Патил, Нагпур, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407031
Оценка производительности методов уменьшения PAPR в системах с несколькими несущими на основе банка фильтров в каналах AWGN и замираниях
Neenu Raju, Sakuntala S. Pillai
PG Студент [TCE], факультет ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Профессор и декан (НИОКР), кафедраECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407032
Дизайн и анализ модифицированной круглой микрополосковой патч-антенны с круговой поляризацией и подавлением гармоник
Локеш К. Садрани, Пунам Синха
PG Студент (MMW), факультет ECE, UIT Barkatullah University Bhopal, Мадхья-Прадеш, Индия
Профессор и руководитель отдела ECE, UIT Barkatullah University Bhopal, Мадхья-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407033
Шифрование изображений на основе карт Тинкербелл с использованием Magic Square
Джина Паппачан, Jinu Baby
PG Студент [TCE], факультет ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407034
Солнечные фотоэлектрические генераторы с поддержкой MPPT и управлением V-f и P-Q в микросетях
Т.Джагадиш, доктор В. Ганеш
P.G. Студент [EPS], Департамент EEE, JNTUACE Pulivendula, Kadapa, Andhra Pradesh, India
Профессор, Департамент EEE, JNTUACE Pulivendula, Кадапа, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407035
Удаление чередования и идентификация импульсных радиолокационных сигналов с использованием системы приемника ESM
П. Ракеш Кумар, Н. Рамья, В. Дхананджаюлу
Доцент, Департамент ECE, LBRC of Engineering (Автономный), Милаварам, AP, Индия
Студент Mtech [SSP], Департамент ECE, LBRC of Engineering (Автономный), Милаварам, AP, Индия
Ученый-D, DLRL-DRDO, Hydrebad, AP, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407036
Биомасса и ее значение для электростанции
Решми Банерджи
Доцент кафедры электротехники Технологического института им. Гуру Нанака, Калькутта, Вашингтон, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407037
Моделирование ИП с помощью устройства динамического восстановления напряжения на основе нечеткой логики в качестве средства восстановления провала напряжения в системе распределения
К. Виджая Бхаскар, К.Сатиш
Доцент кафедры EEE, SVPCET, Путтур, Андхра-Прадеш, Индия
PG Студент [EPS], Департамент EEE, SVPCET, Путтур, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407038
Низкая сложность предварительного кодирования BICMB-OFDM-SG для беспроводной широкополосной системы
В. Хемалата, К. Суббулакшми
Доцент кафедры ECE, Иерусалимский инженерный колледж, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедрыECE, Университет Бхарата, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407151
Высокий повышающий преобразователь с двумя индукторами, интегрированный с каскадным умножителем напряжения Кокрофта-Уолтона
Vista Steny, Athira P.C
PG Студент [PED], кафедра EEE, Инженерный колледж Неру и исследовательский центр, Пампади, Керала, Индия
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж Неру и исследовательский центр, Пампади, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407039
Многопортовый полу-двойной активный мостовой преобразователь
A.Sreeshma, P.C.Athira
PG Студент [PED], Департамент EEE, NCERC, Пампади, Керала, Индия
Доцент кафедры EEE, NCERC, Пампади, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407040
Солнечная батарея с постоянным магнитом с питанием от инвертора T без системы привода двигателя постоянного тока
Нубла Фатима К.A, Рина Р. Раджан
PG Студент [Силовая электроника и приводы], Департамент EEE, NCERC, Триссур, Керала, Индия
Доцент кафедры EEE, NCERC, Триссур, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407041
Оптимальное размещение единиц измерения фазора с помощью целочисленного двоичного программирования
Банда Шринивас, д-р С.Ф. Kodad
Доцент кафедры EEE Технологического и инженерного института Кришны Мурти, Хайдарабад, штат Техас, Индия
Professor & HOD, Dept.EEE, Институт технологий и менеджмента PES, Шивамогга, Карнатака, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407042
Преобразование водяных знаков домена на основе
Измерение сжатия и скремблирование
Сайра Томас, Атира V
PG Студент [Обработка сигналов], Департамент ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407043
Система сквозной передачи видео в различных беспроводных средах
Шиби К. Джон, доктор Т. В. У. Киран Кумар, д-р Алиса Абрахам
Доктор философии, Отделение ECE, Университет Бхарат, Ченнаи, Тамилнад, Индия
Бывший главный врач, факультет ДОО, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамилнад, Индия
Президент, Импакт-колледж инженерных и прикладных наук, Бангалор, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407044
Роль DSTATCOM в распределительной сети при различных условиях сбоя
Манприт Сингх, Джасприт Каур
PG Студент, факультет ЭО, Инженерный колледж Баба Банда Сингх Бахадур, Фатехгарх Сахиб, Пенджаб, Индия
Доцент кафедры ЭО, Инженерный колледж Баба Банда Сингх Бахадур, Фатехгарх Сахиб, Пенджаб, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407045
Реализация I
2 C с использованием контроллера ARM9В.Лакшми Бхавани, K.R.K.Sastry
PG Студент [ESVD], факультет ECE, Инженерный колледж Гаятри Видья Паришад (автономный), Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерный колледж Гаятри Видья Паришад (автономный), Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407046
Проектирование и анализ трехмерной частотно-избирательной поверхности с подавлением полосы частот с множественными нулями передачи и псевдоэллиптическим откликом
Вишумендра Тхакур, Бимал Радж Дутта, Бинод Кумар Канауджиа
PG Студент [Микроволновая печь], кафедра.ECE, Инженерно-технологический колледж Шри Рама Мурти Смарака, Барейли, Соединенное Королевство, Индия,
Заведующий отделом Департамента ECE, Инженерно-технологический колледж Шри Рам Мурти Смарак, Барейли, Соединенное Королевство, Индия
Заведующий отделом Департамента ECE, Институт передовых коммуникационных технологий и исследований Амбедкара, Дели, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407047
Модификация аккумулятора на основе моделей веса
Тамил Сельви, Жасмин
Доцент кафедрыECE, Иерусалимский инженерный колледж, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Ассистент-профессор кафедры ECE, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407155
Оптимальное управление сингулярной системой с помощью дискретного преобразования Фурье
Шилпа Арора
Доцент кафедры ЭО, Инженерный колледж Пурнима, Джайпур, Раджастан, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407048
Генерация событий качества электроэнергии в среде MATLAB / Simulink
Винит Кумар, Манбир Каур
PG Студент (энергосистема), кафедра EIE, Университет Тапар, Патиала, Пенджаб, Индия
Доцент кафедры EIE, Университет Тапар, Патиала, Пенджаб, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407049
Новая архитектура для двуххвостового компаратора на основе инвертора
Д.Бхавья, Р. Манодж Кумар
PG Студент [встраиваемые системы и проектирование СБИС], Инженерный колледж Гаятри Видья Паришад (автономный), Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
Ассистент-профессор кафедры ECE, Инженерный колледж Гаятри Видья Паришад (автономный), Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407050
Управление роботизированной рукой через Интернет / ЛВС для работы с пациентом
С.Сентил Кумар
Доцент, Исследовательский центр робототехники, Бхаратский университет, Ченнаи, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407156
АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО КОНТУРА МНОГОУРОВНЕВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОДХОДЯЩЕГО КОНДЕНСАТОРА Н-МОСТОВОГО ТИПА
С.Деварадж, доктор Анаита G S
PG Студент [EPE], кафедра электротехники и электроники, инженерный колледж RV, Бангалор, Индия
Доцент кафедры электротехники и электроники инженерного колледжа Р. В., Бангалор, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407051
Каскадный многоуровневый инвертор на основе PD-PWM с H-мостом для фотоэлектрических систем
Сангита Р. Гупта, доктор Анаита Г. С.
PG Студент (EPE), кафедра электротехники и электроники, инженерный колледж RV, Бангалор, Индия
Доцент кафедры электротехники и электроники инженерного колледжа Р. В., Бангалор, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407052
Система мониторинга здравоохранения с использованием беспроводной сенсорной сети с GSM
Сунил Л.Рахан, профессор Рамеш С. Павасе
PG Студенты (микроволновая печь), факультет электроники и телекоммуникаций, инженерный колледж Амрутвахини, Сангамнер, Махараштра, Индия
Доцент кафедры электроники и телекоммуникаций инженерного колледжа Амрутвахини, Сангамнер, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407053
Учетверенный повышающий преобразователь постоянного тока с чередованием напряжения с реализацией нечеткой логики
Сини П.Пулозе, Арчана P
PG Студент [PED], Департамент EEE, NCERC, Пампади, Триссур, Керала, Индия
Доцент кафедры EEE, NCERC, Пампади, Триссур, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407054
Развитие энергетики в Иране и Португалии: различия в потреблении и перспективы на будущее
Мохсен Шабаниверки, Катарина Пачеко Виейра
Клуб молодых исследователей, отделение в Абхаре, Исламский университет Азад, Абхар, Иран
М.S. Студент, факультет наук и технологий, Новый университет Лиссабона, Лиссабон, Португалия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407055
Система предупреждения столкновений транспортных средств и связи на базе PCS
С. Шиваджоти Кавита, М. Бхарати, доктор С. Сентил Кумар
Доцент кафедры электроники и приборостроения Иерусалимского инженерного колледжа, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедрыэлектроники и приборостроения, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедры электроники и приборостроения, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407160
Высокопроизводительные импульсные защелки с условным нажатием и вытягиванием с использованием метода двойного стека
Шайк Хадар Шариф, Р. Синдхура
Доцент кафедры ECE, VNR Vignana Jyothi Institute Engineering and Technology, Хайдарабад, Индия
Студент PG [СБИС], кафедра.ECE, VNR Vignana Jyothi Institute Engineering and Technology, Хайдарабад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407056
Моделирование заграждающего фильтра, полученного из оптимального заградительного фильтра
С. Ян
Доцент кафедры ЭО и КН, Алабамский университет A&M, Хантсвилл, Алабама, США
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407057
Повышающий прямой обратный преобразователь с бездиссипативным демпфером для солнечной энергии
Дивья Дилип Кумар, Махешваран.K
PG Студент [PED], кафедра EEE, Инженерный колледж Неру и исследовательский центр, Триссур, Керала, Индия
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж Неру и исследовательский центр, Триссур, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407058
Анализ устойчивости линии передачи переменного тока с использованием UPFC на различных длинах линии передачи
Susial Kumar, Neha Gupta
Магистр технических наук, кафедраof EE, OITM, Хисар, Харьяна, Индия
Доцент кафедры ЭЭ, OITM, Хисар, Харьяна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407059
Эффективный метод экономического обеспечения дополнительной мощности в условиях дерегулирования
Sk. М. Ислам, д-р Дж. Джампати
Доцент кафедры электротехники, Jalpaiguri Govt. Engg. Колледж, Джалпайгури, Западная Бенгалия, Индия
Директор, Jalpaiguri Govt. Engg.Колледж, Джалпайгури, Западная Бенгалия, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407060
Шифрование и реконструкция изображений с высоким разрешением с использованием масштабируемых кодов
Х. К. Бхангале, Н. Р. Бурад
Доцент кафедры ECE, Английский колледж им. Г. Х. Райони, Джалгаон, Махараштра, Индия
PG Студент [цифровая электроника], факультет ECE, Колледж Дж. Х. Райзони, Англия, Джалгаон, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407061
Надежный алгоритм управления асинхронным двигателем без датчика скорости с SVPWM и оценкой
Д. Паванкумар, С. Шридхар
PG Стипендиат, Энергетика и промышленные приводы, Отдел EEE, JNTU College of Engg., Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Доцент кафедры EEE, JNTU College of Engg., Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407062
Экспериментальный алгоритм MMSE для оценки MSE и SER вместе с SNR
Харшал С.Павар, Мита Бакули
PG Студент [СБИС и встроенные системы], Департамент E&TC, G.H. Raisoni College of Engineering & Management, Ваголи, Пуна, Махараштра, Индия
Доцент кафедры E&TC, G.H. Raisoni College of Engineering & Management, Ваголи, Пуна, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407063
Определение холестерина с использованием алгоритма адаптивного среднего без укола иглой
К.Джеякумар, Силамбарасан. Т., д-р T.V.U. Киран Кумар
Кафедра электроники и телекоммуникаций, Университет Бхарата, Ченнаи, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедры электроники и телекоммуникационной техники, Университет Бхарата, Ченнаи, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедры дошкольного образования, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407163
Pan Sharpening с использованием модифицированного алгоритма SparseFI
Nandana U.С., Дипа П. L
PG Студент [Обработка сигналов], Отдел ECE, Колледж инженерии и технологий Мар Базелиос, Тируванантапурам, Керала, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тируванантапурам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407065
Простое техническое руководство по пониманию материнской платы ПК, поиску и устранению неисправностей и ее ремонту: ЧАСТЬ I
Шахера С.Патель
Доцент кафедры электроники, Университет Сардара Пателя, Валлабхвидьянагар, Гуджарат, Индия.
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407066
Кластеризация гиперспектральных полос с использованием метода предварительного кодирования EBCOT
Доктор Т. Арумуга Мария Деви, И. Раджешвари
Доцент кафедры CITE, Университет MS, Тирунелвели, Тамилнад, Индия
Магистр филологии, кафедра CITE, Университет MS, Тирунелвели, Тамилнад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407067
Оценка скорости ротора в приводе асинхронного двигателя с помощью наблюдателя скользящего режима
М. Анка Рао, М. Виджая Кумар, М. Джилан Баша
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж JNTUA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Профессор, кафедра EEE, Инженерный колледж JNTUA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
PG Студент [PID], кафедра EEE, Инженерный колледж JNTUA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407068
Анализ скорости и крутящего момента привода IVCIM с использованием контроллера Fuzzy MRAC
М. Анка Рао, проф. Виджая Кумар, Й. Сай Тежа Редди,
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж JNTUA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Профессор, кафедра EEE, Инженерный колледж JNTUA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
PG Студент [PID], кафедра EEE, Инженерный колледж JNTUA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407069
Расширенная стеганография: вложение аудио высокой емкости в цветное изображение
Амол Бхуджаде, профессор Сону Лал
Магистр технических наук (цифровая коммуникация), кафедра CE, Технический колледж IES, Бхопал, Индия
Профессор, кафедра CE, Технический колледж IES, Бхопал, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407070
Повышение контрастности изображения с помощью пирамидального преобразования и SVD
Срилакшми С., Ануп К.Джонсон
PG Студент [SP], факультет ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407071
Пластическое хирургическое распознавание лиц с использованием многомодового подхода
Вайбхав Р. Вагаре, Хариш К. Бхангале
ME Студент, кафедра электроники (цифровая электроника), Г.H.R.I.E.M., Джалгаон, Махараштра, Индия
HOD, Департамент электроники (цифровой электроники), G.H.R.I.E.M., Джалгаон, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407072
DCT-преобразование 8 × 8 низкой сложности для сжатия изображений
Парвин Тамболи, Апарна Шинде
PG Студент [VLSI & ES], Департамент E&TC, D.Y. Инженерный колледж Патил, Акурди, Пуна, Махараштра, Индия
Доцент кафедрыof E&TC, Инженерный колледж им. Д. Ю. Патила, Акурди, Пуна, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407073
Удаление фантомных изображений в изображениях с расширенным динамическим диапазоном с использованием SVD и карты диспаратности
Найана А., Ануп К. Джонсон
PG Студент [Обработка сигналов], Департамент ECE, Колледж инженерии и технологий Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407074
Анализ АРУ и АРН для систем питания с одной и двумя зонами с использованием нечеткой логики
Вивек Натх, Д.К. Самбария
PG Студент [Энергетическая система], кафедра электротехники, Раджастанский технический университет, Кота, Индия
Доцент кафедры электротехники Раджастанского технического университета, Кота, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407075
Стробирование тактовых импульсов с низким энергопотреблением на основе стробирования тактовых импульсов с упреждением
Aparna S.Шинде, Маюри Б. Джунгхаре
Доцент кафедры E&TC, Д. Ю. Патил, Инженерный и технологический колледж, Акурди, Пуна, Индия
PG Студент [VLSI], факультет E&TC, D.Y.Patil, Колледж инженерии и технологий, Акурди, Пуна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407076
Топологическое проектирование компьютерных сетей связи
д-р С.Лата, д-р С.Сентил кумар
Доцент и заведующий кафедройэлектроники и приборостроения, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедры электроники и приборостроения, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407167
Проектирование и моделирование архитектуры параллельной генерации CRC для высокоскоростных приложений
Дипали П. Атравалкар, Манодж Д. Багде
Студент PG [Цифровая электроника], кафедра.ЕЭК, Институт инженерии и менеджмента им. Г. Х. Райзони, Джалгаон, Махараштра, Индия
Отделение ECE [Цифровая электроника], Институт инженерии и менеджмента им. Г. Х. Райзони, Джалгаон, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407077
Эффект ячейки умножителя напряжения в преобразователе постоянного тока с высоким коэффициентом усиления
Reshma M, Sheeja G, Sreehari G Nair
PG Студент [силовая электроника], кафедра EEE, Академия науки и технологий Видья, Тисур, Керала, Индия
Студент PG [Силовая электроника], кафедра.EEE, Академия науки и технологий Видья, Тисур, Керала, Индия,
Доцент кафедры EEE, Академия науки и технологий Видья, Тисур, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407078
Двуногий шагающий робот, управляемый жестами, с использованием Kinect
Нину Джеймс, Роза Мария Хосе
PG Студент [СБИС и встроенные системы], Департамент ECE, V.J.C.E.T, Важакулам, Эрнакулам, Керала, Индия
Доцент кафедрыECE, Колледж инженерии и технологий Висваджьоти, Эрнакулам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407079
Оптимизация алгоритма неотрицательного разреженного кодирования для уменьшения шума ветра
Э. Хашеми Чалештори, М. Эмади
Кафедра компьютерной инженерии, Наджафабадский филиал, Исламский университет Азад, Наджафабад, Иран
Кафедра электротехники, филиал Мобараке, Исламский университет Азад, Мобараке, Иран
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407080
Анализ спектральной эффективности в сетях нисходящих фемтосот OFDMA
Сандхья Ю. А., Свапна П. С., Сакунтала С. Пиллаи
PG Студент [TCE], факультет ECE, Колледж инженерии и технологий Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Доцент кафедры ECE, Колледж инженерии и технологий Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Профессор и декан (R&D), Департамент ECE, Колледж инженерии и технологий Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.04070781
Тестирование и оценка многопараметрической системы сбора физиологических данных при стрессе + Gz
Биндушри Ядав М., д-р Аравинд А.С., д-р С.С. Прасаннакумар
PG Студент (BMSP & I), Департамент электроники и приборостроения, RVCE, Бангалор, Индия
Профессор и руководитель отдела биомедицинской инженерии, IAM, IAF, Бангалор, Индия
Профессор, кафедра электроники и приборостроения, RVCE, Бангалор, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407082
Обзор методологии рекуперативного торможения в электромобиле
Йогеш Абхале, Пратик Нигам
Старший научный сотрудник (силовая электроника), кафедра электротехники, RKDFIST, Бхопал, Индия
Начальник отдела электротехники и электроники, RKDFIST, Бхопал, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407083
Синтез широкого луча для атмосферного радара
К.Лакшми Анита, доктор Н. Дипика Рани, профессор Г. Т. Рао
PG Студент, кафедра ECE, Инженерный колледж GVP (A), Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
Доцент кафедры ECE, Инженерный колледж GVP (A), Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
Профессор, кафедра ECE, Инженерный колледж GVP (A), Вишакхапатнам, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407084
Реализация интерфейса управления движением на ПЛИС
Шантану Телхаркар, Шриранг Дабаде, Теджас Карангале, Шардул Телхаркар
Студенты УГ, кафедраэлектроники, Автономный инженерный колледж KJ Somaiya, Видьявихар, Мумбаи, Индия
UG Студент, факультет электроники и телекоммуникаций, Автономный инженерный колледж KJ Somaiya, Видьявихар, Мумбаи, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407085
Конструкция простой прямоугольной микрополосковой антенны с щелевым соединением для широкополосной работы
Калпана Чикатвар, д-р С. Н. Мулги
Доцент, Департамент E&CE, Технологический институт Бхиманна Хандре, Бхалки, Карнатака, Индия
Профессор, факультет прикладной электроники, Университет Гулбарга, Калабураги, Карнатака, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407086
Оценка скорости бессенсорного векторного привода асинхронного двигателя с использованием ANN
Б.Совьяня, М. Виджая Кумар, М. Анка Рао
PG Студент [PID], кафедра EEE, JNTU, Анантапур, Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Профессор, директор приемной комиссии JNTU, Анантапур, Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Доцент кафедры EEE, JNTU, Анантапур, Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407087
Планарная печатная квази-Яги антенна — исследование
Чинчу Джейкоб, Сабит К., Соория Прабхакаран, Ниту Бхаскаран
PG Студент, Департамент ECE., SNGCE, Kadayiruppu, Kolenchery, Kerala, India
PG Студент, Департамент ECE., SNGCE, Kadayiruppu, Kolenchery, Kerala, India
PG Студент, Департамент ECE., SNGCE, Kadayiruppu, Kolenchery, Kerala, India
Доцент, Департамент ECE, SNGCE, Кадайруппу, Коленчери, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407088
Турбо-код с OFDM в канале связи Powerline (PLC)
Гиту С.С., С. Нараянан
PG Студент, кафедра ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Профессор, кафедра ECE, Инженерно-технологический колледж Мар Базелиос, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407089
Модифицированная трехфазная четырехпроводная топология UPQC с пониженным номинальным напряжением промежуточного контура
М.Нандагопал, С.Сундарраджан, К.С.С. Прасад
Стипендиат PG, кафедра EEE, Университет Бхарата, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедры EEE, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407172
Исследование сглаживания формант с использованием поли-фитинга на мужской / женской речи
Акшай Кумар, Рандхир Сингх, Парвин Лехана
Инженерно-технологический колледж Шри-САИ, Пенджаб, Индия
Отдел.физики и электроники, Университет Джамму, Джамму, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407090
Конструкция микрополосковой патч-антенны с геометрией снежинки Коха для многополосных приложений
Найна С. Дандгавхал, проф. М.Б. Каду, профессор Р. П. Лабаде
PG Студент, факультет E&TC, AVCOE, Сангамнер, Махараштра, Индия
Профессор, Отдел E&TC, AVCOE, Сангамнер, Махараштра, Индия
HOD, Dept.of E&TC, AVCOE, Сангамнер, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407091
Анализ подключенной к сети ветроэнергетической системы с использованием MATLAB / Simulink
Мохд Ильяс, Яшпал Рана, Дж.С. Хан
Ученый и доцент кафедры EEE, Университет Аль-Фалах, Фаридабад, Харьяна, Индия
PG Студент [Power Systems], кафедра EEE, Университет Аль-Фалах, Фаридабад, Харьяна, Индия
Профессор, кафедраEEE, Университет Аль-Фалах, Фаридабад, Харьяна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407092
Управление переключением двойного активного мостового преобразователя переменного тока в постоянный
Премкумар С., Раму Г., Гунасекаран С., Баскар Д.
Доцент кафедры электротехники и электроники, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407177
Сравнение методов регулирования скорости приводов с асинхронным двигателем с полевым управлением
М.Анка Рао, М. Виджая Кумар, П. Муника
Доцент кафедры EEE, JNTU, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Профессор, кафедра EEE, JNTU, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
PG Студент [PID], Департамент EEE, JNTU, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407093
Производительность предварительного кодирования на основе выравнивания помех в системе MIMO-OFDM
Листовой. С. Кокаре, Балирам.С. Гаял
П.Г. Студент (коммуникационная сеть), Инженерный колледж Индиры и менеджмента, Пуна, Махараштра, Индия
Профессор кафедры E&TC Колледжа инженерии и менеджмента Индиры, Пуна, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407094
Сжатие изображения МРТ с использованием сжатого зондирования
Neha Madhukumar, Baiju P S
Студент PG [Обработка сигналов], Отдел ECE, Технологический институт LBS для женщин, Тривандрам, Керала, Индия
Доцент кафедрыЕЭК, Технологический институт для женщин LBS, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407095
Модифицированный десятичный матричный код для обнаружения и коррекции сбоев ячеек в SRAM
Б.Шафиулла, К. Рави Шанкар Редди
PG Scholar [DECS], Департамент ECE, JNTUCEA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Лектор, Отделение ECE, JNTUCEA, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407096
Проектирование и разработка графического интерфейса MATLAB и системы быстрого доступа к инвентаризации на основе Zigbee
Лалит вашиштха, Прашант Бхардвадж
Академический и консультационный отдел (ACSD), Центр развития передовых вычислений (C-DAC), Мохали, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407097
MRAS и методы адаптивного наблюдателя для оценки скорости в бессенсорном приводе асинхронного двигателя с векторным управлением
М.АнкаРао, М. Виджая Кумар, М. Харика
Доцент кафедры EEE, JNTU, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Профессор, кафедра EEE, JNTU, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
PG Студент [PID], Департамент EEE, JNTU, Анантапур, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407098
Анализ производительности усилителя EDFA для системы DWDM с использованием RZ
Динеш Берди, Мандип Сингх
PG Студент [ECE], Dept.ECE, Университетский инженерный колледж, Пенджабский университет, Патиала, Индия
Ассистент-профессор кафедры ECE, Университетский инженерный колледж, Пенджабский университет, Патиала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407099
Обзор протоколов маршрутизации для беспроводной связи
Nitish Barya, Himanshu Jaiswal
UG Студент, факультет ECE, Институт инженерии и информационных технологий Труба, Бхопал, Индия
UG Студент, факультет ECE, Институт инженерии и информационных технологий Труба, Бхопал, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407100
Распознавание отпечатка ладони с использованием геометрических и текстурных элементов
Эр-Рэнприт Каур, Maninder Kaur
Доцент кафедры CSE, Инженерный колледж RIMT-IET, М. Гобиндгарх, Пенджаб, Индия
Магистр технических наук, кафедра CSE, Инженерный колледж RIMT-IET, М. Гобиндгарх, Пенджаб, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407101
Синхронизация двух двигателей стеклоочистителей с использованием микроконтроллера PIC
Р.Д. Павар, доктор С. К. Шах
PG Студент [СБИС и встраиваемые системы], Департамент E&TC, Smt. Инженерный колледж Кашибаи Навале — Пуна, Махараштра, Индия
Профессор и HOD, отдел E&TC, Smt. Инженерный колледж Кашибаи Навале — Пуна, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407102
Интеллектуальная система помощи водителю автомобиля
Ашутош У. Джадхав, Н.М. Вагдарикар
PG Студент [СБИС и встраиваемые системы], кафедра.компании E&TC, Smt. Инженерный колледж Кашибаи Навале — Пуна, Махараштра, Индия
Асс. Профессор, кафедра E & TC, Smt. Инженерный колледж Кашибаи Навале — Пуна, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407103
Улучшенный метод бесщеточных двигателей постоянного тока с оценкой постоянного крутящего момента для бытовой техники
Раманатан, К.С.С. Прасад
Отделение EEE, Университет Бхарата, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедрыof EEE, Университет Бхарата, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407181
Система подбора и размещения под управлением Android с использованием гибкого минимального захвата
Дхайрьяшил М. Патил, доктор С. К. Шах
PG Студент [СБИС и встраиваемые системы], Департамент E&TC, Smt. Инженерный колледж Кашибаи Навале — Пуна, Махараштра, Индия
Профессор и руководитель PG, Департамент E & TC, Smt. Инженерный колледж Кашибаи Навале — Пуна, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407104
Привод асинхронного двигателя с регулируемой скоростью без датчика с использованием измерений в звене постоянного тока
Д-р E.V.C. Сехара Рао
Доцент, Департамент EEE, CBIT, Хайдарабад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407105
Мониторинг и безопасность паломников с помощью обнаружения панического бегства и отслеживания паломников
Шарли Кулкарни, С. К. Шах
PG Студент, кафедра E&TC, STES Smt.Инженерный колледж Кашибай Навале, Пуна, Махараштра, Индия
HOD PG, СТЭС Smt. Инженерный колледж Кашибай Навале, Пуна, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407106
Конструкция одноступенчатого уравновешенного прямого-обратного преобразователя
Мохаммед Абдул Хадер Азиз Биабани, д-р Мохаммед Хасиб Хан, д-р Аршиа Азам
PG Студент [PES], факультет EEE, Колледж инженерии и технологий Muffakham Jah, Хайдарабад, Индия
Профессор, кафедра EEE, Колледж инженерии и технологий Muffakham Jah, Хайдарабад, Индия
Доцент кафедры ECE, Политехнический институт, Национальный университет урду имени Мауланы Азад, Хайдарабад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407107
Оценка некоторых методов обнаружения неисправностей в беспроводных сенсорных сетях: обзор
Arezou Chehregosha, Mehran Emadi
Магистр [компьютер], кафедра СЕ, филиал Йезд, Исламский университет Азад, Йезд, Иран
Доцент кафедры ЭО, отделение Мобараке, Исламский университет Азад, Мобараке, Иран
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407108
Разработка и анализ различных 32-битных умножителей в подходе к быстрому умножителю
Савита Наир, Р.Х. Кхаде, Аджит Сараф
PG Студент, факультет электроники, PIIT, Панвел, Махараштра, Индия
Доцент кафедры электроники, PIIT, Панвел, Махараштра, Индия
Доцент кафедры электроники, PIIT, Панвел, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407109
Частотно-временное обучение OFDM: новая техника
Пурва Куте, доктор Ачала Дешмук
Студент PG [Сети связи], кафедра.ENTC, Sinhgad College Engineering, Vadgaon (bk), Пуна, Индия
Доцент кафедры ENTC, Sinhgad College Engineering, Vadgaon (bk), Пуна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407110
Широкополосная микрополосковая патч-антенна с подложкой FR4
Ахмед Абдулла Римон, Апу Самаддар, Назрул Ислам Шон
Бывший студент, факультет EEE, Американский международный университет — Бангладеш, Дакка, Бангладеш
Бывший студент, кафедраof EEE, Американский международный университет — Бангладеш, Дакка, Бангладеш
Бывший студент, факультет EEE, Американский международный университет — Бангладеш, Дакка, Бангладеш
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407111
Беспроводной мониторинг ветряных турбин с использованием Arduino
С.Пракаш, С.П. Виджаярагаван
Доцент кафедры EEE, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедрыof EEE, Университет Бхарата, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407185
Треугольная маршрутизация в мобильном IP для Интернета будущего поколения
Анураг Дхьяни, Прити Мишра
Ученый-исследователь, Департамент ЕЭК, G.I.T.M, Лакхнау, Уттар-Прадеш, Индия
Доцент кафедры ECE, S.R.I.M.T, Лакхнау, Уттар-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407112
Считывание показаний счетчика электроэнергии на основе Интернета вещей, обнаружение краж и отключение с использованием модема ПЛК и оптимизация энергопотребления
Даршан Айер Н., д-р.К. А. Радхакришна Рао,
Магистр технических наук, факультет ECE, Инженерный колледж PES, Мандья, Карнатака, Индия
Профессор, кафедра ECE, Инженерный колледж PES, Мандья, Карнатака, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407113
Модифицированный метод MSRCR для гиперспектральных изображений с различными уровнями повышения разрешения
Т.Арумуга Мария Деви, Г.Арумугарадж
Доцент кафедры CITE М.S. University, Тирунелвели, Тамилнад, Индия
M.Phil, стипендиат, департамент CITE, M.S. Университет, Тирунелвели, Тамилнад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407114
Новая удобная для пользователя схема визуальной криптографии с использованием модификации значения пикселя
Shyni T S, Анусри L
PG Студент [SP], Департамент ECE, LBSITW, Тривандрам, Керала, Индия
Доцент кафедры AE&I, LBSITW, Тривандрам, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407115
Сравнение DDR SDRAM, DDR2 SDRAM и DDR3 SDRAM
Сонам Верма, Аканкша Шривастава
Тренажер СБИС (технология передачи сигналов в реальном времени), Бангалор, Карнатака, Индия
Доцент кафедры EEE, Университет Лингаяс, Фаридабад, Харьяна, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407116
Реализация и сравнение двух новых подходов к конвейерному логарифмическому умножителю
Шардул П.Телхаркар, Шантану П. Телхаркар, Шриранг Г. Дабаде
Бакалавр технических наук, кафедра электроники и телекоммуникаций, Автономный инженерный колледж им. К. Дж. Сомайи, Университет Мумбаи, Индия
Бакалавр технических наук, факультет электроники, Автономный инженерный колледж им. К. Дж. Сомайи, Университет Мумбаи, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407117
Сравнительный анализ управления напряжением и реактивной мощностью в распределительной системе с распределенной генерацией и без нее
Варун Дев Мишра Др.Джиоти Шривастав
PG Студент, факультет электротехники, SHIATS-DU Naini, Аллахабад, Индия
Доцент кафедры электротехники Университета ШИАТС, Аллахабад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407118
Повышение качества беспроводного сигнала за счет улучшения SNR для каналов MIMO с использованием 64 QAM
Прадип Нандихалли, Анита А
PG Студент [DCN], кафедра ECE, Инженерный колледж Рао Бахадур и Махабалесвараппа, Беллари, Кантонмент, VTU-Карнатака, Индия
Доцент кафедрыECE, Инженерный колледж Рао Бахадур и Махабалешвараппа, Беллари, Кантонмент, ВТУ-Карнатака, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407119
Протокол статического спящего режима для системы обнаружения лесных пожаров
Маниш Карандикар, Дени Бобаде
Ученый-исследователь, Общество исследований и развития Джигьяса, Открытый университет Яшвантрао Чаван Махараштра, Махараштра, Индия
Ученый-исследователь, Общество исследований и развития Джигьяса, Открытый университет Яшвантрао Чаван Махараштра, Махараштра, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407120
Плоская перевернутая F-антенна (PIFA) для портативных устройств — исследование
Чинчу Джейкоб, Сабит К., Соория Прабхакаран, Ниту Бхаскаран
PG Студент, Департамент ECE., SNGCE, Kadayiruppu, Kolenchery, Kerala, India
Доцент, Департамент ECE, SNGCE, Кадайруппу, Коленчери, Керала, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407121
Оценка производительности активного и пассивного фильтров на основе CSI
С.Шерин, Анита Сампаткумар
Доцент кафедры EEE, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Доцент кафедры EEE, Бхаратский университет, Ченнаи, Тамил Наду, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407191
Оптимальное распределение SVC для повышения стабильности напряжения с использованием алгоритма поиска гармонии
К. Джотшна Деви, Н. Мадхури
Доцент кафедры EEE, SVPCET, Путтур, Андхра-Прадеш, Индия
PG Студент, Департамент EEE, SVPCET, Путтур, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407122
Модифицированная топология преобразователя для гибридных ветряных и фотоэлектрических систем
Н. Кавита, К. Дургалакшми, Б. Кишор
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж доктора Махалингама, Поллачи, Тамилнад, Индия
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж доктора Махалингама, Поллачи, Тамилнад, Индия
Доцент кафедры EEE, Инженерный колледж доктора Махалингама, Поллачи, Тамилнад, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407123
Система ветрогенерации на основе нейро-нечеткого контроллера с использованием летающих суперконденсаторов
Н. Свати, М. Рамсекхар Редди, М. Виджая Кумар
PG Студент [PID], кафедра EEE, Инженерный колледж JNTU, Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Доцент кафедры EEE инженерного колледжа JNTU, Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Профессор, кафедра EEE, Инженерный колледж JNTU, Анантапураму, Андхра-Прадеш, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407124
Моделирование и моделирование приводов асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором с регулируемой скоростью
Khadim Moin Siddiqui, Kuldeep Sahay, V.K.Giri
Стипендиат, кафедра ЭЭ, Инженерный и технологический институт, Лакхнау, UP, Индия
Профессор, кафедра ЭЭ, Инженерный и технологический институт, Лакхнау, UP, Индия
Профессор, кафедра ЭО, Технологический университет Мадана Мохана Малавия, Горакхпур, ЮАР, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407125
Каскадные многоуровневые инверторы для фотоэлектрических систем питания
Лалит Датта, Радж Киран Б., В. Шива Брахмаия Рама
Стипендиат PG [Энергетическая система], Департамент ЭО, Университет Мевара, Читторгарх, Раджастхан, Индия
Доцент кафедры ЭО, Университет Мевара, Читторгарх, Раджастан, Индия
Доцент кафедры ЭО, Университет Мевара, Читторгарх, Раджастан, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407126
Важность магнитогидродинамической генерации
Решми Банерджи
Доцент кафедры электротехники Технологического института им. Гуру Нанака, Калькутта, Вашингтон, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407127
Новый подход к повышению динамической устойчивости с использованием статического VAR-компенсатора (SVC) с ПИД-демпфированием, управляемым ИНС
M.Hariprasad, A.Hemasekhar
Студент PG [EPS], кафедраEEE, SVPCET, Puttur A.P., Индия
Доцент и HOD, Департамент EEE, SVPCET, Puttur A.P., Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407128
Новый трехуровневый преобразователь переменного тока в постоянный с чередованием
С.П. Виджаярагаван, Б.Картик, С.Хэмаприя
Доцент кафедры EEE, Бхаратский университет, Ченнаи, Индия
Ассистент-профессор кафедры ECE, Бхаратский университет, Ченнаи, Индия
PG Scholar, Dept.of EEE, Университет Бхарата, Ченнаи, Индия
Аннотация PDF 10.15662 / ijareeie.2015.0407198
KIA78 * pI Реферат: транзистор КИА78 * п ТРАНЗИСТОР 2Н3904 хб * 9Д5Н20П хб9д0н90н КИД65004АФ МОП-транзистор хб * 2Д0Н60П KIA7812API | Оригинал | 2N2904E BC859 KDS135S 2N2906E BC860 KAC3301QN KDS160 2N3904 BCV71 KDB2151E KIA78 * pI транзистор KIA78 * р ТРАНЗИСТОР 2Н3904 хб * 9Д5Н20П khb9d0n90n KID65004AF Транзистор MOSFET хб * 2Д0Н60П KIA7812API | |
кб * 9Д5Н20П Аннотация: Стабилитрон khb9d0n90n 6v транзистор khb * 2D0N60P KHB7D0N65F BC557 транзистор kia * 278R33PI KHB9D0N90N схема транзистора ktd998 | Оригинал | 2N2904E BC859 KDS135S 2N2906E BC860 KAC3301QN KDS160 2N3904 BCV71 KDB2151E хб * 9Д5Н20П khb9d0n90n Стабилитрон 6в хб * 2Д0Н60П транзистор KHB7D0N65F BC557 транзистор kia * 278R33PI Схема КХБ9Д0Н90Н ktd998 транзистор | |
2225L-11-52 Резюме: 14005-1P1 PI96B30P00F00Z1 MD-25-M-3000X 143-022-03 395-044-558-201 621-025-260-043 627-037-220-047 213-020-602 PLCC-032-T-N | Оригинал | 10-ТТ PLCC-028-T-N SMP-28LCC-N SMP-32LCC-N PLCC-32-SMT-TT PLCC-032-T-N SMP-44LCC-N PLCC-44-SMT-TT PLCC-044-T-N PLCC-052-T-N 2225Л-11-52 14005-1П1 PI96B30P00F00Z1 MD-25-M-3000X 143-022-03 395-044-558-201 621-025-260-043 627-037-220-047 213-020-602 PLCC-032-T-N | |
ICME68H-R0-D1120NHA Аннотация: ICM-C68S-TS13-6N95D ICM-C68S-TS13-5034A ICM-C68S-TS13-6084B | Оригинал | 68-контурный 635 мм ICM-C68H-S112-400R1 ICME-C68L-300HA / C68R-300HA.20NHA / L0-D1120NHA / R0-D1121NHA / L0-D1121NHA 20RHA / L0-D1120RHA / R0-D1121RHA / L0-D1121RHA ICME68H-R0-D1120NHA ICM-C68S-TS13-6N95D ICM-C68S-TS13-5034A ICM-C68S-TS13-6084B | |
2005-85 129-005 Абстракция: 6086B 988002 | Оригинал | 68-контурный 635 мм ( ICM-C68H-S112-400N1 / 400R1 -C68L-300H / C68R-300H. ICM-C68H-S112-403N1 ICME-C68L-303H / C68R-303H. -D1120RH / L0-D1120RH / R0-D1121RH / L0-D1121RH 85 129-005 6086B 988002 | |
трансформатор переменного тока 220 постоянного тока 12 Аннотация: Трансформатор класса 130 (B) с центральным ответвлением Трансформатор с центральным ответвлением Трансформатор с центральным ответвлением 4812b 220110 трансформатор с центральным ответвлением Stancor p-6378 силовой трансформатор Stancor выходной трансформатор | Оригинал | Д-350 П-8634 GSD-500 ГИС-500 ГИСД-500 ГСД-750 ГИС-1000 GSD-1000 ГИСД-1000 ГСД-1500 трансформатор AC 220 dc 12 Трансформатор класса 130 (B) трансформатор с центральным ответвлением трансформатор с центральным ответвлением 4812b 220 110 трансформатор центральный ответвитель трансформатора Stancor p-6378 силовой трансформатор Выходной трансформатор Stancor | |
Продолжить PCD3 Аннотация: Эквивалент A / ICE2QS03 a / TDA7292 эквивалент TI040 TI041 a / 5r199p эквивалент эквивалент a / k5a50d эквивалент U16594EJ1V0UM IE-V850ES-G1 | Оригинал | 144 ГДж ЭА-144-20-0 GMA144-20-0 U16594EJ1V0UM Продолжить PCD3 Эквивалент A / ICE2QS03 эквивалент a / TDA7292 TI040 TI041 эквивалент a / 5r199p эквивалент эквивалент a / k5a50d U16594EJ1V0UM IE-V850ES-G1 | |
2010 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | 68-контурный 635 мм ICM-C68H-S112-400N1 / 400R1 -C68L-300HA / C68R-300HA.ICM-C68H-S112-403N1 ICME-C68L-303HA / C68R-303HA. 20NHA / L0-D1120NHA / R0-D1121NHA / L0-D1121NHA 20RHA / L0-D1120RHA / R0-D1121RHA / L0-D1121RHA | |
2009 — ICM-C68H-SS1A-4109t Аннотация: ICM-C68S-TS13-5033A ICME-C68R-303HA D1120 E60389 LR20812 ICM-C68S-TS | Оригинал | 68-контурный 635 мм ICM-C68H-S112-400N1 / 400R1 -C68L-300HA / C68R-300HA. ICM-C68H-S112-403N1 ICME-C68L-303HA / C68R-303HA.20NHA / L0-D1120NHA / R0-D1121NHA / L0-D1121NHA 20RHA / L0-D1120RHA / R0-D1121RHA / L0-D1121RHA ICM-C68H-SS1A-4109t ICM-C68S-TS13-5033A ICME-C68R-303HA D1120 E60389 LR20812 ICM-C68S-TS | |
4812b Аннотация: sta6013 P-8364 Stancor ppc-22 DSW-612 4190A P-8384 P-8362 GSD-100 stancor transformer | Оригинал | ЗВЕЗДА-9005 ЗВЕЗДА-9006 ЗВЕЗДА-9007 П-6133 П-6454 STA-4125T П-8638 ТГК130-230 П-8622 ТГК175-230 4812b sta6013 П-8364 Станкор ппк-22 DSW-612 4190A П-8384 П-8362 GSD-100 трансформатор stancor | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | 14Б1-А | |
симистор демпфер варистор Аннотация: 3-х фазный тиристорный привод постоянного тока фототиристор PHOTOCOUPLER фототриак демпфер тиристорный симистор демпферный симистор триггерная схема Phototriac Coupler демпфер | Оригинал | ||
LC1D09JL Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | LC1D09JL LC1D09JL | |
LC1D09MD Аннотация: LC1-D09 контактор philips 140Aac | Оригинал | LC1D09MD LC1D09MD LC1-D09 контактор philips 140 А перем. | |
2003 — QOB360 Аннотация: Автоматические выключатели квадратного сечения d qo центр нагрузки HQO206 schneider SHUNT TRIP QO2175SB CIRCUIT независимый расцепитель q1100an воздушный автоматический выключатель | Оригинал | QOB360 QOB360 Предохранители квадрат d qo центр нагрузки HQO206 schneider SHUNT TRIP QO2175SB СХЕМА независимый расцепитель q1100an воздушный выключатель | |
LC1DT20U7 Реферат: IEC 60947-4-1 LC1-DT20 schneider lc1d | Оригинал | LC1DT20U7 LC1DT20U7 МЭК 60947-4-1 LC1-DT20 schneider lc1d | |
LC1-DT40 Аннотация: LC1Dt40 | Оригинал | LC1DT40C7 LC1-DT40 LC1Dt40 | |
LC1-D09 Аннотация: lc1d098 LC1D098ED | Оригинал | LC1D098ED LC1-D09 lc1d098 LC1D098ED | |
lc1d128 Аннотация: LC1D128M7 контактор LC1-D LC1-D128 контактор Philips 100A1 LC1-D12 | Оригинал | LC1D128M7 lc1d128 LC1D128M7 Контактор LC1-D lc1-d128 контактор philips 100A1 LC1-D12 | |
2002 — C9052-02 Аннотация: Hamamatsu Corporation ac dc частотомер Схема фотодиодов S5821 S2386 C9052-04 C9052-03 C9052 A9053-01 | Оригинал | C9052 C9052-04 A9053) C9052-01 / -02 / -03 A9053-01) C9052-01 C9052-02 C9052-03 SE-171 KACC1083E03 C9052-02 Hamamatsu Corporation ac dc Цепь частотомера фотодиоды S5821 S2386 C9052-03 A9053-01 | |
2003 — QO2175SB Аннотация: автоматический выключатель qo-mbgx HQO306 q1100an квадратный D qo 20-амперный выключатель «Автоматические выключатели» Автоматические выключатели QOB120VH квадратный d G1 центр нагрузки | Оригинал | QOB120VH 120 / 240В QO2175SB qo-mbgx автоматический выключатель HQO306 q1100an Выключатель Square D qo 20 ампер «Предохранители» Предохранители QOB120VH квадрат d G1 центр нагрузки | |
14B1-A Аннотация: J21A J41C J11-A j71A | Оригинал | ||
2013 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | IDCB75 — SA-ENG SA-IDCB62 | |
2003 — QO230 Аннотация: q1100an qo-mbgx square d qo МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0730DB0301 HQO306 «Автоматические выключатели», квадрат d G1 центр нагрузки, квадрат d кривые автоматического выключателя | Оригинал | QO230 120 / 240В QO230 q1100an qo-mbgx квадрат d qo МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0730DB0301 HQO306 «Предохранители» квадрат d G1 центр нагрузки кривые автоматического выключателя с квадратом d | |
2003 — квадрат d qo центр нагрузки Аннотация: «Автоматические выключатели» Автоматические выключатели QO240 HQO206 HQO306 Электрические выключатели Schneider QO2175SB квадратные d qo Главный автоматический выключатель на щитовой панели | Оригинал | QO240 120 / 240В квадрат d qo центр нагрузки «Предохранители» Предохранители QO240 HQO206 HQO306 Электрические выключатели Schneider QO2175SB квадрат d qo щитовой главный автоматический выключатель |
Цепи синхронизации ТВ-приемника | Разделение горизонтальной и вертикальной синхронизации
Цепи синхронизации ТВ-приемника:Задача схем синхронизации ТВ-приемника — обрабатывать полученную информацию таким образом, чтобы гарантировать, что вертикальные и горизонтальные осцилляторы в приемнике работают на правильных частотах.
Эта задача разбита на три конкретные функции, а именно:
- Извлечение информации о синхронизации из составного сигнала
- Предоставление импульсов кадровой синхронизации (из переданных импульсов кадровой синхронизации)
- Обеспечение горизонтальных синхроимпульсов (из переданных горизонтальных, вертикальных и выравнивающих импульсов)
Часть схемы на рис. 17-13a «ограничитель» показывает обычный метод удаления информации синхронизации из полученного составного сигнала.Ограничитель использует смещение типа утечки и низкое напряжение питания стока для выполнения функции, которая очень похожа на ограничение амплитуды. Из осциллограмм на рис. 17-13b видно, что видео напряжение было приложено к усилителю, смещенному за пределы отсечки, так что только концы синхроимпульсов вызывают протекание выходного тока. Было бы нецелесообразно использовать фиксированное смещение для ограничителя синхронизации из-за возможного изменения напряжения сигнала на входе ограничителя. Если это произойдет, фиксированное смещение может чередоваться между слишком высоким для прохождения какой-либо синхронизации или настолько низким, что на выходе для сильных сигналов будут присутствовать напряжения гашения и даже напряжения видеосигнала: иногда используется комбинация фиксированного смещения и смещения типа утечки.
Разделение горизонтальной синхронизации:Выходной сигнал ограничителя синхронизации разделяется, как показано на рисунке 17-13a, часть его идет на комбинацию C 3 и R 2 . Это дифференцирующая схема, формы входных и выходных сигналов которой показаны на рисунке 17-14. Положительный импульс получается для каждого переднего фронта синхроимпульса, а отрицательный импульс — для каждого заднего фронта. Когда форма входного синхросигнала имеет постоянную амплитуду, дифференцирующая схема не выводит сигнал.Постоянная времени дифференцирующей схемы выбирается таким образом, чтобы к моменту прихода заднего фронта импульс из-за переднего фронта почти затухал. Выходной сигнал не состоит из столь резких импульсов, как показано на упрощенном изображении.
Выход дифференциатора на стыке C 3 и R 2 на рисунке 17-14, как видно, содержит как отрицательные импульсы, так и желаемые положительные. Эти отрицательные триггеры могут быть удалены с помощью диода, такого как показанный.На практике проблема решается с помощью диодов в цепях синхронизации горизонтального ТВ-приемника AFC. Обратите внимание, что не все положительные триггеры в конце вертикального поля действительно нужны каждый раз. Если перерисовать рисунок 17-14, чтобы показать ситуацию в конце нечетного поля, будет видно, что тогда понадобятся импульсы, не использованные в конце четного поля.
Разделение вертикальной синхронизации:Конденсатор связи C c на рисунке 17-13a подключен к схеме, состоящей из C 1 , R 1 и C 2 , которую следует признать стандартной интегрирующей схемой.Его постоянная времени сделана такой, чтобы получить формы сигналов, показанные на рисунке 17-15. То есть его постоянная времени делается большой по сравнению с длительностью бина горизонтальных импульсов, а не с шириной вертикального синхроимпульса. Если учесть, что первые имеют ширину около 8 мкс, а ширина последних чуть более 190 мкс, задача не кажется очень сложной. Эта ситуация просто показывает, сколько мыслей было вложено в разработку самих стандартов. Интегрирующую схему можно рассматривать как фильтр нижних частот с такой частотой среза, что строчные синхроимпульсы производят очень небольшой выходной сигнал, а вертикальные импульсы имеют частоту, которая попадает в полосу пропускания фильтра.
Осциллограммы на рис. 17-15 объясняют работу вертикального интегратора, но не отражают реальную ситуацию. Их специально нарисовали, чтобы показать, что произошло бы, если бы не было выравнивающих импульсов. Как показано пунктирной линией на рисунке 17-15c, без предварительных уравнивающих импульсов заряд, остающийся в интегрирующей цепи, был бы больше в конце нечетного поля, потому что предыдущий строчный импульс был бы значительно ближе, чем в конец четного поля.
Генератор запускается не потому, что прибывает бесконечно тонкий синхроимпульс, а когда синхроимпульс достаточной ширины достигает определенной амплитуды. Это показано на рисунке 17-15c. Также видно, что интегрированный импульс в конце нечетного поля достигнет этого уровня раньше, чем импульс, сформированный в конце четного поля. Если бы это было разрешено, нечетное поле стало бы несколько короче (четное поле несколько длиннее), чем требуемые 262 1/2 строки. Взгляд на рисунок 17-5 показывает, что это может оказать вредное воздействие на механизм чередования.Строки одного поля больше не будут посередине между строками другого поля. Проблему можно было бы решить, используя интегрирующую схему с гораздо большей постоянной времени, чтобы гарантировать, что она практически не заряжается строчными импульсами. Это привело бы к значительному уменьшению выходного сигнала интегратора для импульсов вертикальной развертки, так что пришлось бы использовать усилитель вертикальной синхронизации.
В ситуации вещания всегда есть тысячи приемников для каждого передатчика.Гораздо эффективнее устранить потенциальную проблему в одном передатчике, чем в тысячах приемников. Здесь это достигается за счет передачи импульсов предварительного выравнивания. Поскольку они передаются, внешний вид последовательности импульсов, непосредственно предшествующей вертикальному импульсу, теперь будет одинаковым в конце любого поля, и результирующий выходной сигнал будет одинаковым в обоих случаях. До импульсов предварительного выравнивания в конце двух полей все еще существует дисбаланс. Это так далеко вверх по потоку, что любой заряд из-за этого дисбаланса рассеивается к моменту поступления импульса вертикальной синхронизации.
Функция предварительных выравнивающих импульсов рассматривается как выравнивание заряда на конденсаторах интегрирующей цепи непосредственно перед приходом вертикального синхроимпульса. Функция постквалифицирующих импульсов несколько менее ясна. На рис. 17-14 показано, что первый послевыравнивающий импульс необходим для горизонтальной синхронизации в конце четного поля, и предполагается, что остальные вставляются для симметрии.
Основы связи UART
Помните, когда у принтеров, мышей и модемов были толстые кабели с огромными неуклюжими разъемами? Те, которые буквально нужно было прикрутить к вашему компьютеру? Эти устройства, вероятно, использовали UART для связи с вашим компьютером.Хотя USB почти полностью заменил эти старые кабели и разъемы, UART определенно не ушли в прошлое. Вы обнаружите, что UART используются во многих проектах DIY-электроники для подключения модулей GPS, модулей Bluetooth и модулей считывания карт RFID к вашим Raspberry Pi, Arduino или другим микроконтроллерам.
UART — это универсальный асинхронный приемник / передатчик. Это не протокол связи, такой как SPI и I2C, а физическая схема в микроконтроллере или автономная ИС.Основное назначение UART — передача и прием последовательных данных.
Одна из лучших особенностей UART заключается в том, что он использует только два провода для передачи данных между устройствами. Принципы, лежащие в основе UART, легко понять, но если вы не читали первую часть этой серии, Основы протокола связи SPI, это может быть хорошим началом.
Введение в связь UART
При обмене данными по UART два UART напрямую связываются друг с другом. Передающий UART преобразует параллельные данные от управляющего устройства, такого как CPU, в последовательную форму, последовательно передает их принимающему UART, который затем преобразует последовательные данные обратно в параллельные данные для принимающего устройства.Только два провода необходимы для передачи данных между двумя UART. Данные передаются от вывода Tx передающего UART к выводу Rx принимающего UART:
UART передают данные асинхронно , что означает отсутствие тактового сигнала для синхронизации вывода битов из передающего UART с дискретизацией битов принимающим UART. Вместо тактового сигнала передающий UART добавляет к передаваемому пакету данных стартовые и стоповые биты. Эти биты определяют начало и конец пакета данных, поэтому принимающий UART знает, когда начать чтение битов.
Когда принимающий UART обнаруживает стартовый бит, он начинает считывать входящие биты с определенной частотой, известной как скорость передачи бод. Скорость передачи — это мера скорости передачи данных, выраженная в битах в секунду (бит / с). Оба UART должны работать примерно с одинаковой скоростью передачи. Скорость передачи между передающим и принимающим UART может отличаться только примерно на 10%, прежде чем синхронизация битов станет слишком большой.
Оба UART также должны быть настроены для передачи и приема одинаковой структуры пакетов данных.
Как работает UART
UART, который будет передавать данные, получает данные от шины данных. Шина данных используется для отправки данных в UART другим устройством, например ЦП, памятью или микроконтроллером. Данные передаются от шины данных к передающему UART в параллельной форме. После того, как передающий UART получает параллельные данные из шины данных, он добавляет стартовый бит, бит четности и стоповый бит, создавая пакет данных. Затем пакет данных выводится последовательно, бит за битом на выводе Tx.Принимающий UART считывает пакет данных бит за битом на своем выводе Rx. Затем принимающий UART преобразует данные обратно в параллельную форму и удаляет стартовый бит, бит четности и стоповые биты. Наконец, принимающий UART передает пакет данных параллельно шине данных на принимающей стороне:
передаваемых данных UART организованы в пакетов . Каждый пакет содержит 1 стартовый бит, от 5 до 9 бит данных (в зависимости от UART), дополнительный бит четности и 1 или 2 стоповых бита:
Стартовый бит
Линия передачи данных UART обычно находится под высоким уровнем напряжения, когда она не передает данные.Чтобы начать передачу данных, передающий UART переводит линию передачи с высокого на низкий на один такт. Когда принимающий UART обнаруживает переход от высокого напряжения к низкому, он начинает считывать биты в кадре данных с частотой, равной скорости передачи в бодах.
Фрейм данных
Фрейм данных содержит фактические передаваемые данные. Если используется бит четности, он может иметь длину от 5 до 8 бит. Если бит четности не используется, длина кадра данных может составлять 9 бит. В большинстве случаев данные отправляются первым с младшим значащим битом.
Четность
Четность описывает четность или нечетность числа. Бит четности — это способ для принимающего UART определить, изменились ли какие-либо данные во время передачи. Биты могут быть изменены электромагнитным излучением, несоответствием скорости передачи данных или передачей данных на большие расстояния. После того, как принимающий UART считывает фрейм данных, он подсчитывает количество битов со значением 1 и проверяет, является ли сумма четным или нечетным числом. Если бит четности равен 0 (четность), бит 1 в кадре данных должен составлять четное число.Если бит четности равен 1 (нечетная четность), бит 1 в кадре данных должен составлять нечетное число. Когда бит четности совпадает с данными, UART знает, что передача была без ошибок. Но если бит четности равен 0, а сумма нечетная; или бит четности равен 1, а результат четный, UART знает, что биты в кадре данных изменились.
Стоп-биты
Чтобы сигнализировать об окончании пакета данных, отправляющий UART переводит линию передачи данных с низкого напряжения на высокое в течение как минимум двух битов.
Шаги передачи UART
1. Передающий UART получает данные параллельно от шины данных:
2. Передающий UART добавляет стартовый бит, бит четности и стоповый бит (ы) к кадру данных:
3. Весь пакет последовательно отправляется от передающего UART к принимающему UART. Принимающий UART производит выборку линии данных с предварительно сконфигурированной скоростью передачи:
.4. Принимающий UART отбрасывает стартовый бит, бит четности и стоповый бит из кадра данных:
5.Принимающий UART преобразует последовательные данные обратно в параллельные и передает их на шину данных на принимающей стороне:
Преимущества и недостатки UART
Ни один протокол связи не идеален, но UART довольно хорошо справляются со своей задачей. Вот несколько плюсов и минусов, которые помогут вам решить, соответствуют ли они потребностям вашего проекта:
Преимущества
- Использует только два провода
- Тактовый сигнал не требуется
- Имеет бит четности для проверки ошибок.
- Структура пакета данных может быть изменена, если для этого настроены обе стороны
- Хорошо документированный и широко используемый метод
Недостатки
- Размер кадра данных ограничен максимум 9 битами
- Не поддерживает несколько ведомых или несколько главных систем
- Скорости передачи каждого UART должны быть в пределах 10% друг от друга
Перейдите к третьей части этой серии статей, «Основы протокола связи I2C», чтобы узнать о другом способе связи электронных устройств.Или, если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с первой частью «Основы коммуникационного протокола SPI».
И, как всегда, дайте нам знать в комментариях, если у вас есть вопросы или что-то еще, что можно добавить! Если вам понравилась эта статья и вы хотите, чтобы она была похожа на нее, обязательно подпишитесь — мы отправляем электронное письмо, когда публикуем новые сообщения.
Дизайн приемника мощности 5 Вт для резонансной беспроводной системы передачи энергии 6,78 МГц с цепью переключения источника питания — Корейский университет
@article {ab636e75fb1e45c099d7ac40be13c9e2,
title = «Дизайн приемника мощности 5 Вт для 6.Система резонансной беспроводной передачи энергии 78 МГц со схемой переключения питания «,
аннотация =» Представлена система резонансной беспроводной передачи мощности (БПЭ) 6,78 МГц с полностью интегрированным приемником мощности мощностью 5 Вт. Обычный линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) обеспечивает питание цепи в приемнике энергии. Однако по мере увеличения необходимого рабочего тока увеличивается потребляемая мощность стабилизатора LDO, что снижает энергоэффективность. Для повышения энергоэффективности приемника в данной работе предлагается схема переключения источника питания (PSSC).Когда начинается работа, PSSC меняет источник питания с низкоэффективного стабилизатора LDO на высокоэффективный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный. Регулятор LDO работает только для инициализации. Этот чип был изготовлен с использованием технологии высоковольтного биполярного CMOS-DMOS 0,18 мкм (BCD) с площадью кристалла 2,5 мм × 2,5 мм. Максимальная эффективность передачи мощности составляет 81%. «,
keywords =» A4WP, Беспроводная система передачи энергии, резонансная связь, беспроводной приемник энергии «,
author =» Джунил Мун и Хёнсок Хван и Бёнхак Джо и Шин, { Хи Ам} и Ким, {Су Вон} «,
note =» Информация о финансировании: Эта работа была поддержана грантом Корейского института оценки промышленных технологий (KEIT), финансируемым правительством Кореи (MOTIE) (10045400, HF -Полосная магнитно-резонансная беспроводная зарядка SoC для мобильных устройств).Авторские права издателя: {\ textcopyright} 2016 IEEE. «,
год =» 2016 «,
месяц = ноябрь,
doi =» 10.1109 / TCE.2016.7838086 «,
language =» English «,
volume = «62»,
pages = «349-354»,
journal = «IEEE Transactions on Consumer Electronics»,
issn = «0098-3063»,
publisher = «Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.