| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема приемника прямого преобразования с однополярным питанием

     
    Схема приемника прямого преобразования с однополярным питанием

    Приемник рассчитан на работу в диапазоне 28-29,7 МГц, принимая сигналы любительских радиостанций, модулированные CW и SSB. Полоса пропускания 2500-3000 Гц, чувствительность при отношении сигнал / шум 3/1 не хуже 0,5-0,7 мкВ. Подавление внеполосных AM сигналов и подавление сигнала гетеродина не хуже 70 дб.




    Эти, достаточно высокие для такого простого приемника, параметры достигнуты благодаря применению в смесителе приемника полевых транзисторов.

    Сигнал от антенны поступает на смеситель через Г-образный полосовой фильтр, в продольной ветви которого работает последовательный контур L1-C1, а в поперечной -параллельный контур L2-C2-C3. Согласование высокоомного входа смесителя с антенной достигается благодаря автотрансформаторному подключению контуров.

    Смеситель построен на двух полевых транзисторах VT1 и VT2, представляющих собой высокочастотные ключи, поочередно открываемые противофазными полуволнами напряжения гетеродина, поступающего на их затворы. В результате поочередного открывания ключей, включенных параллельно, они работают как один ключ, открываемый с частотой в два раза ниже частоты сигнала управления. Поэтому частота гетеродина, которая и является частотой управления, выбрана в два раза ниже частоты водного сигнала.

    Это обстоятельство положительно сказывается на стабильности частоты гетеродина, а тот факт, что полевые транзисторы обладают высоким входным сопротивлением, и как следствие, низким уровнем связи затворов с каналами, снижает проникание сигнала гетеродина в антенную цепь. Кроме того, паразитные емкости затвор-переход полевых транзисторов смесителя подключены к противофазным концам катушки L4, имеющей отвод, и образуют сбалансированный мост, благодаря чему, наводимое во входной цепи напряжение гетеродина подавляется на 30-40 дб, еще около 30 дб дает входной Г-контур. Таким образом исключается синхронное детектирование наводок гетеродина, которое всегда имеет место в приемнике прямого преобразования с обычным диодным смесителем.

    В связи с тем, что каналы полевых транзисторов в открытом состоянии представляют собой эквивалент постоянного резистора и, по этому, не имеют нелинейности, свойственной диодам, такой смеситель не может детектировать АМ-сигналы. Во всяком случае, степень их детектирования несоизмеримо ниже чем при работе обычного диодного смесителя.

    И еще одно, - каналы полевых транзисторов, представляя собой эквивалент постоянного резистора, шумят тоже не более чем обычный постоянный резистор. Такой низкий уровень шума позволяет получить большую чувствительность без применения входного УРЧ. Для получения наибольшей чувствительности при минимальных шумах необходимо чтобы соблюдалось условие открывания транзисторов на пиках гетеродинного напряжения. Для этого создается некоторое отрицательное смещение затворов относительно истоков транзисторов. Была поставлена задача обеспечить питание приемника от однополярного источника, чтобы им можно было пользоваться работая от батарейного источника. Это достигнуто тем, что, в этой схеме, вместо того чтобы подавать отрицательное смещение на затворы транзисторов, подается положительное смещение на из истоки через входной контур от источника на элементах VD1, С4, С5, R1, R2. Величина этого напряжения устанавливается резистором R1. Для транзисторов КП303И это напряжение определено экспериментальным путем и составляет около 2,5 V. Более точно оно устанавливается при настройке, - по наибольшей чувствительности и минимуму шума.

    Гетеродин построен по дифференциальной схеме на полевых транзисторах VT3 и VT4. Частота гетеродина задается контуром L3-C8. Контур перестраивается в пределах 14...14,85 МГц. Гетеродин питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD2. Питание гетеродина и цепи смещения смесителя от параметрических стабилизаторов обеспечивает работоспособность приемника при изменении напряжения питания (9..15V). Однако, при снижении напряжения питания понижается чувствительность за счет снижения коэффициента усиления УНЧ.

    Продукт преобразования выделяется на стоках VT1-VT2. Низкочастотный сигнал выделяется при помощи ФНЧ C10-DL2-C11, который выделяет только низкочастотную составляющую, в пределах полосы около 3000 Гц. Частота среза ФНЧ = 3000 Гц, характеристическое сопротивление - 4,5 кОм.

    С выхода фильтра низкочастотный сигнал поступает на низкочастотный усилитель на операционном усилителе А1. Коэффициент усиления ОУ задается цепью ООС - R7-C14. Для того чтобы ОУ мог работать при питании от однополярного источника на его прямой вход подается от делителя R5-R6 постоянное напряжение, равное половине напряжения питания. С выхода ОУ сигнал поступает на регулятор громкости на R9. Далее следует однокаскадный телефонный усилитель на VT1, нагруженный головными телефонами В1. Сопротивление В1 может быть от 32 до 500 От.

    Катушки намотаны на каркасах диаметром 7 мм с подстроечными сердечниками СЦР-1. За основу взяты каркасы УПЧИ, УПЧЗ старых ламповых телевизоров. В циллиндрической части каждого из таких каркасов содержится два подстроечных сердечника. Используются только циллиндрические части каркасов, распиленные пополам, так чтобы из одного получилось два каркаса, каждый со своим сердечником.

    L1 - 19 витков, L2 - 10 витков с отводом от 3-го, L3 - 13 витков, L4 - 8 витков с отводом от 4-го. Катушка L4 наматывается сложенным вдвое проводом на поверхность L3. После фиксации витков и разделки концов катушки обе половины L4 соединяются последовательно (конец одной половины с началом другой, а точка соединения - отвод). L1-L3 намотаны проводом ПЭВ 0,64, L4 - ПЭВ 0,31.

    Дроссель DL1 намотан на постоянном резисторе МЛТ 0,5 сопротивлением более 100 кОм. Дроссель содержит 150 витков ПЭВ 0,09. Второй дроссель DL2 намотан на ферритовом кольце диаметром 16 мм из феррита типа 1000НМ или 2000НМ (можно другого или карбонильного железа). Содержит 500 витков провода ПЭВ 0,09. Ферритовое кольцо может быть и другого диаметра (12-20 мм).

    При выборе транзисторов для смесителя нужно чтобы оба транзистора были из одной партии (по дате выпуска). Операционный усилитель может любой другой общего применения. Переменный конденсатор С8 - с воздушным диэлектриком. Если есть только конденсатор большой емкости, его максимальную емкость можно понизить включив последовательно с ним постоянный конденсатор.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема приемника прямого преобразования на 28 МГц
  • Приемник прямого преобразования 10м диапазон
  • Схема связного приемника на К174ХА2
  • Основной блок трансивера 160М
  • Преобразователь для СВ-радиостанции
  • Схема приемника прямого преобразования
  • Схема приемника на диапазон 160 метров

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Усилитель-формирователь для частотомера


    Схема табло на микросхеме К176


    Простая схема охранной сигнализации



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved