Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penerima radio Barkhan pada cip K174XA34. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Penyiaran VHF FM kini meluas dan meliputi jalur geografi dan frekuensi yang lebih besar. Populariti radio VHF semakin meningkat setiap hari. Penerima radio yang dicadangkan (Rajah 1) direka bentuk untuk menerima stesen radio dengan modulasi FM bagi jalur "VHF" dan "FM". Penerima dikuasakan oleh tiga bateri (700MA / 4), asasnya ialah cip K174XA34, yang menukar isyarat FM termodulat input kepada bunyi.

Penerima radio Barkhan pada cip K174XA34. Gambar rajah skematik penerima radio
nasi. 1. Gambarajah skematik penerima radio (klik untuk membesarkan)

Isyarat frekuensi radio datang dari antena ke litar jalur lebar yang terdiri daripada kapasitansi simpang C1, C2, L1 dan VT1. Litar ini mempunyai resonans lemah pada frekuensi 100 MHz. Penggunaan litar pensuisan sedemikian memungkinkan untuk mengetepikan penstrukturan semula litar input apabila beroperasi dalam jalur VHF dan FM. Peringkat UHF pertama dipasang pada VT1, yang mengimbangi kerugian dalam litar input. Kemudian isyarat dikuatkan lagi oleh VT2, bebannya ialah pengubah yang sepadan T1. Penggunaan T1 memungkinkan untuk meninggalkan litar tambahan. Dari penggulungan II T1, isyarat RF disalurkan ke pin 12 dan 13 DA1. Transformasi selanjutnya berlaku di dalam DA1.

Reka bentuk K174XA34 mempunyai beberapa penyelesaian asal. Ini termasuk pembinaan laluan IF pada penapis RC aktif, di mana frekuensi perantaraan dikurangkan kepada 70 kHz. IC menggunakan sistem korelasi untuk penalaan tanpa bunyi dan penyegerakan frekuensi, yang mengurangkan sisihan frekuensi daripada 75 kepada 15 kHz dan dengan itu memastikan herotan bukan linear yang rendah pada JIKA rendah. Dengan penarafan yang dipilih pada rajah, pekali harmonik isyarat frekuensi rendah dengan isyarat input dengan sisihan 75 kHz adalah tidak lebih daripada 2,3%, dan dengan sisihan 22 kHz - 0,7%.

Julat isyarat input K174XA34 adalah dari 1,5 hingga 110 MHz, jadi IC ini boleh digunakan sebagai penggalak penerima dengan frekuensi input 1,5 ... 110 MHz dengan menstabilkan frekuensi pengayun tempatan dengan kuarza. Penggunaan penapis kuarza atau piezo pada input JIKA sedemikian memungkinkan untuk meningkatkan kualiti pemprosesan isyarat RF.

IC ini boleh digunakan dalam stesen radio mudah alih, dan frekuensi pengayun tempatan fг hendaklah distabilkan dan frekuensi input ialah fг ± 70 kHz.

Untuk menyematkan 5 DA1, menggunakan SA2, gegelung pengayun tempatan L2 atau L3 disambungkan, yang masing-masing menetapkan julat "FM" dan "VHF". Penalaan frekuensi penerima dilakukan oleh varicap VD4, yang mana voltan penalaan digunakan dari perintang pembolehubah R8. Voltan penalaan pada R8 distabilkan oleh LED HL1 dan penstabil yang terdiri daripada VT3, VD1 ... VD3, R6, R9. Litar ini mengurangkan pergantungan voltan penalaan pada perubahan voltan bekalan.

Isyarat frekuensi rendah dari pin 14 DA1 disalurkan melalui litar R12-C18-R11 ke input UZCH ke DA2. IC UZCH dihidupkan dalam litar jambatan, R10 menetapkan mod pengendaliannya. Kuasa keluaran UZCH apabila dikuasakan oleh 4 V pada beban 4 ohm ialah 1 watt. Litar mikro UZCH tidak memerlukan penyejukan tambahan dan kekal beroperasi apabila voltan bekalan turun kepada 1,6 V. Isyarat input AF pada pin 1 dan 3 tidak boleh melebihi 50 mV.

Penalaan penerima terdiri daripada penalaan L2 dan L3 supaya apabila R8 ditala, keseluruhan julat ("FM" dan "VHF") dilindungi. Dengan melaraskan L1, anda boleh mencapai penyamaan sensitiviti dalam kedua-dua julat ini. Nilai R11 mesti dipilih mengikut isyarat AF tidak herot maksimum dalam pembesar suara. Dengan pemasangan yang betul dan bahagian yang boleh diservis, ini melengkapkan persediaan.

Penerima dipasang pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca bermuka dua dengan dimensi 70x40 mm (Rajah 2). Di satu sisi adalah trek litar bercetak, dan sebelah lagi ialah bekalan "+". Unsur-unsur yang pergi ke "+" dipateri terus ke kerajang. Dalam rajah, titik-titik ini ditandakan dengan salib, lubang yang tinggal untuk petunjuk adalah countersunk untuk mengelakkan litar pintas dengan kerajang. Susunan litar ini mengurangkan kemungkinan pengujaan diri.

Penerima radio Barkhan pada cip K174XA34. Papan litar radio
nasi. 2. Papan litar bercetak penerima radio

Details

Transistor VT1, VT2 - KT3127A; VT3 - KT3102A...E, KT342A...G. Semua perintang adalah MLT-0,125, ia dipasang secara menegak pada papan. Kapasitor C1, C2, C4, C7, C8, C9 - KM-5A; C3, C5, C6, C11 ... C16, C18 - dari papan induk IBM-286, tetapi yang lain bersaiz kecil dengan kapasiti 0,1 ... 0,22 μF boleh dibekalkan; С17 bersaiz kecil, diimport. LED HL1 - AL307BM. VD4 -КВ109А...В. R8-SPZ-4AM, R12 SPZ-4VM. R12 digunakan dengan suis kuasa. Gegelung L1...L3 dililit pada bingkai d5 mm dengan teras dalam daripada SB-12A. Teras digigit sehingga 5 mm panjang. L1 mengandungi 4 pusingan, L2 - 2,5 pusingan, L3 - 3,5 pusingan wayar PEV-2 d0,33 mm. T1 dililit pada gelang 50VCh K7x4x2. Belitan I mengandungi 12 lilitan, belitan II - 4 lilitan wayar PEV-2 d0,27 mm. T1 mesti dilekatkan pada papan melalui gasket penebat. Kepala dinamik VA1 - mana-mana jalur lebar dengan rintangan belitan 4 ... 16 ohm. Suis julat SA2 diambil daripada radio kereta. Kualiti bunyinya bergantung pada badan penerima. Sebagai contoh, sangat sukar untuk mendapatkan bunyi berkualiti tinggi dalam kes kecil. Papan penerima boleh dimasukkan, sebagai contoh, ke dalam pembesar suara dalaman tiga program.

Ciri penerima ialah ketidakstabilan voltan penalaan dengan perubahan suhu ambien yang kuat. Dengan voltan bekalan yang rendah, penggunaan diod zener adalah tidak diingini. Oleh itu, penerima tidak menggunakan tetapan tetap untuk stesen radio yang dipilih.

Penerima kekal beroperasi pada voltan bekalan 2,7 hingga 6 V. Voltan yang lebih tinggi akan menyebabkan DA1 dan DA2 gagal. Jika hanya satu julat digunakan, maka tidak ada keperluan untuk SA2, serta UHF pada VT1. Apabila penerima beroperasi dalam satu julat, anda juga boleh mengecualikan lata pada transistor VT2, dan menyambungkan pengumpul VT1 ke belitan I pengubah T1. Ini meningkatkan sensitiviti penerima.

Anda agak boleh meningkatkan kestabilan suhu dengan menggunakan bukannya LED inframerah HL1 dengan jumlah voltan 2 ... 2,5 kOhm.

Jika anda memasang penerima dalam peranti dengan bekalan kuasa rangkaian, anda boleh memasukkan tetapan tetap dan menstabilkan bekalan kuasa dengan diod zener jenis KS162. Dalam kes ini, adalah perlu untuk mengehadkan voltan pada R8 kepada 2 V.

Walaupun penerima tidak mempunyai AFC, ia berfungsi agak stabil apabila dikuasakan daripada sesalur kuasa. Sebagai antena, sebaiknya gunakan antena teleskopik, 300 ... 500 mm panjang. Penggunaan semasa dalam mod rehat - kira-kira 300 mA. Jika penerima akan dikuasakan oleh bekalan kuasa rangkaian, penstabil boleh dibuat pada cip KR142EN5A.

Pengarang: A. Shcherbinin, Barnaul; Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Pemproses Qualcomm Snapdragon G3x Gen1 10.12.2021

Qualcomm memperkenalkan cip untuk konsol permainan. Snapdragon G3x Gen1 baharu direka untuk peranti yang menjalankan sistem pengendalian Android.

SoC menerima teras Kryo dan grafik Adreno. Peranti berkuasa Snapdragon G3x Gen1 akan dapat menghasilkan paparan 4K pada 144 fps melalui port USB-C.

Cip menyokong Wi-Fi 6 / 6E, 5G, serta teknologi Snapdragon Sound proprietari, yang meningkatkan kualiti bunyi.

Qualcomm, bersama Razer, menunjukkan konsol permainan prototaip dengan pemproses baharu. Peranti ini mempunyai paparan OLED 6,65" pada 120Hz, sistem penyejukan, empat pembesar suara dan kamera FHD 5 megapiksel yang boleh anda siarkan semasa permainan.

Berita menarik lain:

▪ Camcorder profesional Canon EOS C200

▪ Pembesar suara kereta yang tidak kelihatan

▪ hujan coklat

▪ Kafein menggalakkan pertumbuhan rambut

▪ Penjelajah lunar kompak NASA

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Ilusi visual. Pemilihan artikel

▪ artikel Orang terkenal. Buku Panduan Silang Kata

▪ artikel Siapa yang dipanggil pelanggan di Rom purba? Jawapan terperinci

▪ Pasal Quilach bersabun. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Rahsia (dakwat simpati). Resipi dan petua mudah

▪ artikel Belon melalui lubang dalam rekod. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024