Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Универсальный УКВ ЧМ приемник (70-150 МГц). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / radyo alımı

makale yorumları makale yorumları

Birkaç yıl önce yazar, geniş bir frekans aralığını ayarlayabilen ve hem geniş bant hem de dar bant FM'yi anahtarlama yoluyla veya aşırı durumlarda minimum değişiklikle alabilen minyatür bir mobil tek kanallı alıcı oluşturma göreviyle karşı karşıya kaldı.

Изучение технических описаний и эксперименты с однокристальными ЧМ приемниками на базе К174ХА34 и ей подобными, показали полную несостоятельность последних для применения в серьезных конструкциях - низкая чувствительность и избирательность, невозможность регулирования полосы пропускания, проблематичность применения внешнего стабильного гетеродина и т.д. Затем автор просмотрел практически все журналы "Радио" и "Радиолюбитель", за предшествующие годы, надеясь найти что-то готовое. К сожалению, как и ожидалось, ничего готового найти не удалось. Однако наибольший интерес вызвали конструкции [5,8,9]. Причем наиболее оптимальной выглядела конструкция следующего вида - ВЧ и преобразователь от [9], ПЧ и детектор от [5], а ФВЧ и УНЧ от [8]. При этом конструкция получалась достаточно громоздкой.

Следующим этапом поиска был обзор интернет-сайтов производителей микросхем. Именно здесь, на сайте MOTOROLA автор обнаружил [13] схему приемника, которая фактически включала все идеи вышеназванных конструкций. Схема этого приемника, с незначительными дорисовками и исключенными явными "ляпами" приведена на рис. 1.

Универсальный УКВ ЧМ приемник (70-150 МГц)
(büyütmek için tıklayın)

Yukarıdaki şema üzerinde yaratıcı bir şekilde çalışan yazar, aşağıdaki versiyonu uyguladı (Şekil 2). Alıcı devresi, [13]'ün önerileri ve referans listesinde listelenen ve listelenmeyen diğer tasarımların yanı sıra [1]'de özetlenen teori dikkate alınarak inşa edilmiştir.

Evrensel kavramının muhtemelen tamamen doğru olmadığını belirtmekte fayda var. Aksine, alıcıya temel denilebilir çünkü tasarım, bir frekans sentezleyici ve ikinci bir frekans dönüşümünün eklenmesini kolaylaştırarak onu iyi bir tutarlı alıcıya dönüştürür. Bu konuların daha ayrıntılı anlaşılması için MOTOROLA web sitesinden [11,12,13] gerekli belgeleri indirmenizi öneririm. Bu arada, aşağıda tartışılacak olan ikinci bir frekans dönüşümüne başvurmadan dar bantlı bir alıcı yapmanın mümkün olduğunu belirteceğim.

Приемник может быть перестроен в диапазоне от 70 до 150 МГц, без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0.3 мкВ. Напряжение питания - 9 вольт. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - от 2 до 7 вольт, а МС34119 от 2 до 12 вольт. Поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06, выходным напряжением 6 вольт.

Универсальный УКВ ЧМ приемник (70-150 МГц)
(büyütmek için tıklayın)

Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1, поступает во входной контур L2. Индуктивная связь с антенной выполнена не случайно, т.к. это единственный способ обеспечить нормальное согласование с различными антеннами и в широком диапазоне частот [1,6,7]. Для снижения эффекта шунтирования контура L2 входными цепями, и повышения его добротности, а следовательно сужения полосы пропускания и повышения избирательности, применено неполное включение контура.

В качестве усилительного элемента используется полевой транзистор КП307Г. Указанный транзистор имеет высокую крутизну характеристики и приемлемые шумовые показатели. Такие же характеристики имеет двухзатворный КП350, но он сильно боится статического электричества, к тому же требует дополнительных элементов для обеспечения смещения на втором затворе. Все остальные транзисторы показали более худшие результаты и по усилению и по шумам.

Усиленный сигнал выделяется на контуре L3, который по тем же соображениям, что L2, имеет неполное включение. С контура L3, через катушку связи L4 сигнал поступает в смеситель. Такая схема обеспечивает минимальное взаимное влияние УВЧ и смесителя, повышает избирательность, и обеспечивает максимальное согласование с входным каскадом смесителя, выполнено по дифференциальной схеме.

От внутреннего гетеродина в смеситель поступает опорная частота. Опорными элементами гетеродина являются C7L5 и встроенная варикапная матрица, изменяя напряжение на которой резистором R6, можно осуществлять незначительную перестройку по частоте. Резистор R5 предназначен для создания "растяжки". В принципе R5,R6 и C6 можно исключить, соединив 23 ножку MC3362 с положительным проводом, а перестройку осуществлять элементами C7 и L5. С 20 ножки сигнал гетеродина может быть подан на синтезатор частот, а управляющее напряжение должно подаваться в таком случае на 23 ножку.

Сигнал разносной частоты в 6,5 МГц (но может быть и 10,7 МГц и 5,5 МГц, это проверялось) подается на пьезокерамический фильтр Z1 и далее, минуя первый УПЧ и второй преобразователь, на второй УПЧ, ограничитель и фазовый детектор.

С фазового детектора, через ФВЧ на С13R9, обеспечивающих срез частот выше 5 кГц [2,3], сигнал поступает на усилитель НЧ, выполненный по мостовой схеме, на микросхеме MC34119. В отличие от 174 серии этот усилитель имеет значительное усиление, высокую устойчивость к самовозбуждению, низкий уровень собственных шумов, очень высокий КПД и малое количество навесных элементов. Выходная мощность на нагрузке 20 Ом составляет около 0,2 Вт.

Alıcının geniş bant yayıncı olarak kullanılması planlanıyorsa, tavsiyelere göre C13R9 değerlerinin değiştirilmesini [2,3] veya bu devrenin tamamen ortadan kaldırılmasını öneririm.

Детали и конструкция. К сожалению, вариант приемника не был доведен до "коробочного" варианта. Во-первых этого и не требовалось, а во-вторых, автору гораздо интереснее процесс "познания и созидания", нежели "причесывания и вылизывания". Поэтому печатную плату, желающим повторить данную конструкцию, придется разводить самим. Кстати сказать, это приходится делать даже и при наличии рисунка, т.к. зачастую нет тех элементов, которые использовал автор. Да и схема достаточно проста, поэтому трудностей с этим быть не должно.

Макетная плата которую использовал автор имеет размеры 100х30 мм. и выполнена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, толщиной 1,5 мм. Все детали расположены со стороны печатных проводников (благо отверстия сверлить не надо), а вторая сторона используется в качестве экрана. На сколько это хорошо, сказать не берусь. У меня есть подозрение, что это способствует появлению паразитных емкостей. Если посмотреть промышленные УКВ и ДМВ блоки, то все они почему-то выполнены на одностороннем фольгировании. Резисторы, конденсаторы и электролитические конденсаторы могут быть любого типа. Подстроечные конденсаторы типа КПК, но могут быть и другие. Резистор R6 желательно использовать многооборотный. Контур LC частотного детектора взят от импортного приемника (китайского) и должен быть с зеленой или синей раскраской. Емкость такого контура на частоте 10,7 МГц составляет 90 пФ. Следовательно для частоты 6,5 МГц необходима дополнительная емкость Ca - 150 пФ, а для частоты 5,5 МГц - 250 пф.[14]

Пьзокерамический фильт Z1 может быть любого типа. Хотя микросхема расчитана на выходной импеданс 300 Ом (для 10,7 МГц) и 1,5 ком на входной (455 кГц ). Тем не менее все фильтры работают нормально. Необходимо лишь заметить, что фильтры бывают разные даже для одной частоты и имеют разные полосы пропускания, где-то 10-20% от рабочей частоты, а следовательно и избирательность будет отличатся. Кроме того на частоты 6,5 МГц и 5,5 МГц, кроме полосовых выпускаются еще и режекторные(подавляющие) фильтры. Они маркируются обычно одной точкой, а полосовой - двумя.

Катушки индуктивности L2, L3, L5 имеют одинаковую конструкцию. Они намотаны на каркасах диаметром 5 мм (такие каркасы используются в СКМ и СКД телевизоров 3 и 4 поколений), посеребренным проводом 0.7 мм и имеют по 5 витков. Длина намотки 6 мм. Катушки расположены вертикально. Внутри катушек находится сердечник. Латунный для работы в верхней части диапазона (140 МГц), или ферромагнитный для работы в нижней части диапазона (70 МГц). Катушка связи L1 имеет 4 витка (виток к витку) проводом ПЭЛ 0,3 у верхнего вывода L2. Катушка связи L4 имеет 2 витка (виток к витку) проводом ПЭЛ 0,3 у верхнего вывода L3. Отвод у L2 и L3 сделан от середины.

Все контура расчитывались с помощью [14], исходя из следующих соображений. Длина намотки - 6 мм, количество витков 5 + 1 (дополнительный виток учитывает длину отводов и индуктивность дорожек), диаметр намотки 5.5 мм (0.5 мм учитывают неплотность намотки). После расчета получаем L=0.13мкгн. Для настройки на частоту 108 МГц, емкости конденсаторов должны быть следующими C1=С4=17 пФ. Гетеродин работает ниже принимаемой частоты, и к контуру дополнительно подключена варикапная матрица с минимальной емкостью около 5 пФ, отсюда С5=19-5=14 пФ.

Расчетные результаты практически идеально совпали с практикой при учете емкости монтажа 2-3 пФ и емкости исток-сток в 2 пФ. (17 - 3 - 2 = 12 пФ. Именно эту емкость и показывали С1 и С4.) Предельная частота гетеродина - 140 МГц, а с учетом латунного сердечника - 150 МГц.

Для тех, кто желает использовать приемник на 144 МГц или выше, рекомендую уменьшить число витков катушек L2, L3, L5 до 4. Если приемник планируется использовать как широкополосный вещательный, то рекомендую изменить значения C13R9 на основе рекомендаций [2,3], либо исключить эту цепь вообще.

Настройка УНЧ не требуется. Возможно потребуется подобрать значение R12 для оптимального значения усиления и полосы пропускания НЧ как рекомендовано в [4]. Для настройки ФД, пьезофильтр отсоединяется от 19 ножки и на него подается частотно-модулированный сигнал с частотой выбранной ПЧ. Я, например, использовал обычный кварцевый генератор по схеме трехточки, с варикапом включенным последовательно кварцу, модулируя его обычным генератором ЗЧ на одном транзисторе из [2]. Для настройки гетеродина в заданный диапазон, я использовал тот же ВЧ генератор, переделав его в LC генератор, и тот же однотранзисторный ЗЧ. Генератор располагается рядом с приемником, у которого отключается УВЧ (отпаивается резистор R4) и конденсатором С7 производится настройка на частоту генератора. Затем подключается УВЧ, емкость С1 устанавливается минимальной, а L3 подстраивается конденсатором C4 по максимальной громкости сигнала. Затем подключается антенна (кусок провода 50-100 см) и проводится настройка контура L2 конденсатором С1. Окончательная точная настройка контуров производится подстроечными сердечниками. Если УВЧ начнет возбуждаться при точной настройке L2, рекомендую оставить ее несколько расстроенной, выше принимаемой частоты.

Несколько замечаний. Указанный приемник можно переделать в узкополосный вариант.

Bu çeşitli şekillerde yapılabilir:

1) Включить второе преобразование. Это нетрудно сделать посмотрев схему изображенную на рис. 1. Кварц необходимо выбирать на 465 кГц выше или ниже первой ПЧ. Желательно первую ПЧ сделать 10,7 МГц для повышения избирательности по зеркальному каналу. Контур LC необходимо использовать от ПЧ российских транзисторных СВ-ДВ-KB приемников. Использование контуров от импортных (китайских)приемников с желтой раскраской - проблематично, т.к. они имеют частоту настройки 455 кГц, и дотянуть ее до 465 кГц не всегда удается. В качестве фильтра Z2 (рис. 1) можно применить ФП1П-024, ФП1П1-60.1 либо что-то аналогичное;

2) Можно использовать и однократное преобразование, если заменить Z1 (рис. 2) на готовый кварцевый фильтр ФП1П1-307-18 с частотой 10,7 МГц и полосой пропускания 18 кГц и очень большими размерами, либо на MCF-10,7-15 c той же частотой и полосой пропускания 15 кГц . Размеры этого фильтра значительно меньше 15х10х10 мм.

Однако при таком варианте есть и серьезные проблемы. Суть которых в том, что выходное НЧ напряжение частотного (фазового) детектора, тем меньше, чем шире полоса контура ЧД и меньше девиация частоты. (Это дополнительно поясняет, почему при узкополосной ЧМ используется низкая ПЧ). Поэтому для получения достаточной громкости необходимо сузить полосу пропускания контура LC (что очень сложно), либо перед УНЧ ставить дополнительный усилитель. А это шумы! Есть еще один вариант. Вместо LC использовать кварцевый резонатор на 10,7 МГц, как это реализовано в [5]. Однако МС3362 не разрабатывалась для такого применения и автор это не испытывал. Для желающих это проделать рекомендую использовать практически аналогичную микросхему МС13136, но разработанную под кварцевый резонатор в ЧД, вместо LC. Кроме того, оба варианта имеют общий недостаток. При узкой полосе пропускания становятся очень заметными колебания частоты гетеродина, т.е. требуется либо синтезатор, либо кварцевая стабилизация.

Bir gözlem daha. Alıcıda (Şekil 2), yazar çift dönüşüm gerçekleştirerek ilk IF'yi 10,7 MHz ve ikincisini 6,5 MHz yaptı. Sonuç iç karartıcıydı. Alıcı, 1,5-2 km uzaklıkta bulunan 3 kW gücündeki bir radyo istasyonunu zar zor alıyordu. Mikro devreyi değiştirmek herhangi bir sonuç vermedi, daha fazla araştırma yapmadım.

Alıcının boyutunu daha da küçültmek isteyenler için, gövdesinde UHF transistörünün yanı sıra gürültü azaltma sistemi bulunan MC3363'ü kullanmanızı öneririm. Ancak yalnızca düzlemsel bir durumda üretiliyor, bu da kurulumunu zorlaştırıyor ve MC200 için 250 rubleye kıyasla çok daha pahalıya mal oluyor, yaklaşık 25-3362 ruble. MC34119'un maliyeti aynıdır.

Некоторые попутные выводы. Эксперементирую с приведенным приемником, а так же с ВЧ и ПЧ блоками китайского приемника, Урал-Авто, Мелодия-106, т.е. использую ВЧ от разработанного приемника, а ПЧ от другого и наоборот, автор сделал следующие несколько выводов, возможно уже известных:

1) качество приемника (чуствительность и избирательность) в основном определяется качеством ПЧ-ЧД блока и практически не зависит от ВЧ блока;
2) IF ünitelerindeki konsantre seçim filtreleri (FSS), piezoseramik ve hatta kuvars olanlardan önemli ölçüde daha iyi performansa sahiptir, çünkü Gürültüyle birlikte tüm bandı kesmek yerine, sinyali bir frekans bandında izole edin.

Edebiyat

1. Barkan V.F., Zhdanov V.K. Radyo alıcıları. 1972.
2. Bunimovich S.G., Yaylenko L.P. Amatör tek yan bantlı iletişim teknolojisi., 1970.
3. Muravin V. İşitme cihazları. Radyo amatörlerine yardım etmek. Sayı 93, s.42.
4. Grigoriev B. Ultrason transistörlü alıcı Radyo amatörlerine yardımcı olmak için, Sayı 93, s.73.
5. Беседин В. Радиолюбительский телефон. Радио 10, 1993г., с. 29.
6. Кирик О. Мелодия-106-стерео. Радио 3, 1979г., с.31.
7. Хмарцев В. Всеволновый приемник радиокомплеса. Радио 8, 1974г., с.31.
8. Стасенко В. Автомобильная радиостанция диапазона 144-146МГц. Радиолюбитель 2, 1992г., с.20
9. Фролов Е., Доломанов В., Березкин Н. УКВ ЧМ приемник на 145 МГц. Радио 3 1991г., с.22
10. Поляков В. УКВ ЧМ рдиостанция. Радио 10, 1989г., с.30
11. MC3363 mikro devresinin teknik açıklaması. Motorola'nın web sitesi.
12. MC3362 mikro devresinin teknik açıklaması. Motorola'nın web sitesi.
13. MC3362, MC3363'ün kullanımına ilişkin ek notlar. (AN980.PDF) Motorola web sitesi.
14. Strange D. Программа для IBM PC по расчету контуров.

Автор: Алексей Большаков; Публикация: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm radyo alımı.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Dokunma emülasyonu için suni deri 15.04.2024

Mesafenin giderek yaygınlaştığı modern teknoloji dünyasında, bağlantıyı ve yakınlık duygusunu sürdürmek önemlidir. Saarland Üniversitesi'nden Alman bilim adamlarının suni derideki son gelişmeleri, sanal etkileşimlerde yeni bir dönemi temsil ediyor. Saarland Üniversitesi'nden Alman araştırmacılar, dokunma hissini uzak mesafelere iletebilen ultra ince filmler geliştirdiler. Bu son teknoloji, özellikle sevdiklerinden uzakta kalanlar için sanal iletişim için yeni fırsatlar sunuyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen sadece 50 mikrometre kalınlığındaki ultra ince filmler tekstillere entegre edilebiliyor ve ikinci bir deri gibi giyilebiliyor. Bu filmler anne veya babadan gelen dokunsal sinyalleri tanıyan sensörler ve bu hareketleri bebeğe ileten aktüatörler gibi görev yapar. Ebeveynlerin kumaşa dokunması, basınca tepki veren ve ultra ince filmi deforme eden sensörleri etkinleştirir. Bu ... >>

Petgugu Global kedi kumu 15.04.2024

Evcil hayvanların bakımı, özellikle evinizi temiz tutmak söz konusu olduğunda çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Petgugu Global girişiminin, kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve evlerini mükemmel şekilde temiz ve düzenli tutmalarına yardımcı olacak yeni ve ilginç bir çözümü sunuldu. Startup Petgugu Global, dışkıyı otomatik olarak temizleyerek evinizi temiz ve ferah tutan benzersiz bir kedi tuvaletini tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, evcil hayvanınızın tuvalet aktivitesini izleyen ve kullanımdan sonra otomatik olarak temizlemeyi etkinleştiren çeşitli akıllı sensörlerle donatılmıştır. Cihaz, kanalizasyon sistemine bağlanarak, sahibinin müdahalesine gerek kalmadan verimli atık uzaklaştırılmasını sağlar. Ek olarak, tuvaletin büyük bir sifonlu depolama kapasitesi vardır, bu da onu çok kedili evler için ideal kılar. Petgugu kedi kumu kabı, suda çözünebilen kumlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve çeşitli ek özellikler sunar. ... >>

Bakımlı erkeklerin çekiciliği 14.04.2024

Kadınların "kötü çocukları" tercih ettiği klişesi uzun zamandır yaygın. Ancak Monash Üniversitesi'nden İngiliz bilim adamlarının son zamanlarda yaptığı araştırmalar bu konuya yeni bir bakış açısı sunuyor. Kadınların, erkeklerin duygusal sorumluluklarına ve başkalarına yardım etme isteklerine nasıl tepki verdiklerini incelediler. Araştırmanın bulguları, erkekleri kadınlar için neyin çekici kıldığına dair anlayışımızı değiştirebilir. Monash Üniversitesi'nden bilim adamlarının yürüttüğü bir araştırma, erkeklerin kadınlara karşı çekiciliği hakkında yeni bulgulara yol açıyor. Deneyde kadınlara, evsiz bir kişiyle karşılaştıklarında verdikleri tepkiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlardaki davranışları hakkında kısa öykülerin yer aldığı erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Erkeklerden bazıları evsiz adamı görmezden gelirken, diğerleri ona yiyecek almak gibi yardımlarda bulundu. Bir araştırma, empati ve nezaket gösteren erkeklerin, kadınlar için empati ve nezaket gösteren erkeklere göre daha çekici olduğunu ortaya çıkardı. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Bisiklet tekerleği havayı temizler 16.10.2020

Londra'dan bir öğrenci olan Kristen Tapping, hareket ettikçe havayı temizleyen bir bisiklet tekerleği yarattı. ROLLOE adı verilen cihaz, havayı kirleticileri tutan filtrelerden geçirir.

Tapping, Designboom'a “Londra'da bisiklet sürerken lastiklerden ve egzoz borularından kaynaklanan kirliliği görebiliyorum ve hissedebiliyorum” dedi. "Havayı filtrelemek için neden bir araç kullanmayayım diye düşündüm. Ürünün geleceği olduğu ortaya çıkarsa ticari seviyeye getirmeye çalışacağım."

ROLLOE, standart bir bisiklet çerçevesinin önüne monte edilebilir. Tekerleğin üç filtre seviyesi vardır. Birincisi, büyük parçacıkları yakalayan lif kabağı bazlı çevre dostu malzemeden yapılmış bir süngerdir. İkincisi bir HEPA hava filtresi ve üçüncüsü en küçük parçacıkları emen aktif karbon filtresidir.

Bir kişi şehrin içinden geçerken, kirli hava silindirik bir açıklıktan bisiklet tekerleklerine girer, daha sonra merkezkaç kuvvetiyle filtre yığınından zorlanır ve dış çevreden dışarı çıkar. Filtreler haftada bir veya 250 km'de bir değiştirilmelidir.

Diğer ilginç haberler:

▪ Sony a42 II tam kare 99 MP kamera

▪ Buşman bilgisayar

▪ Hayat gezegenle aynı zamanda doğar

▪ NeoBuds Pro Kablosuz Yüksek Çözünürlüklü Ses Kulaklıkları

▪ Lityum iyon pillerin üretimi %390 artacak

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Casus şeyler bölümü. Makale seçimi

▪ makale İnsanları tanıdıkça köpekleri daha çok seviyorum. Popüler ifade

▪ makale En büyük kertenkele nedir? ayrıntılı cevap

▪ makale Gaz-termal ve elektrik ark kaplama. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ makale Pirinç damgalama. Basit tarifler ve ipuçları

▪ Sagem 3xx, 9xx kablo + pin çıkışının şeması, pin çıkışı (pin çıkışı). Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024