| 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:

    Высококачественный приемный тракт УКВ-тюнера

     
    Высококачественный приемный тракт УКВ-тюнера

    В настоящее время большинство самодельных УКВ-ЧМ радиовещательных приемников строится либо на микросхемах с низкой ПЧ (К174ХА34) или по схеме с высокой ПЧ на импортной ТА2003 или других аналогах. Вся эта база предназначена для построения ЧМ-трактов низкого класса, то есть, высокого качества звучания от этих приемников ждать нет смысла, поскольку, основное задание - сделать как можно более простой и легко повторяемый тракт с более или менее приемлемыми характеристиками.




    Конечно, дорогая промышленная аппаратура строится на другой базе. В то же время, за годы существования радиолюбительства в России было разработано много интересных решений, позволяющих используя, сейчас доступную элементную базу, строить УКВ-ЧМ приемные тракты с очень высокими показателями по качеству выходного аудиосигнала. В частности - это использование в качестве частотного детектора системы фазовой автоподстройки частоты. Что дает возможность, при уверенном приеме, получить частотный диапазон аудиосигнала 30-20000 Гц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,1%. Это для большинства имеющихся в продаже УКВ-ЧМ приемников и сейчас является почти недостижимым пределом.

    Предлагаемая здесь схема приемного тракта УКВ-ЧМ тюнера построена с высокой промежуточной частотой (10,7 МГц) и фазовым частотным детектором. Несмотря на кажущуюся сложность схема довольно проста как в изготовлении так и в налаживании. В схеме работают три доступных микросхемы -две К174ПС1 и одна К174УРЗ.

    Высокочастотный преобразователь выполнен на А1. Сигнал из антенны поступает на входной контур L1-C2, настроенный на середину диапазона 88-108 МГц. С него сигнал через С4 поступает на вход балансного смесителя микросхемы А1. Гетеродин А1 не используется, - он сделан на транзисторах VT1 и VT2, включенных по схеме мультивибратора, нагруженного гетеродинным контуром L4-C9-VD2. Такое построение гетеродина обеспечивает его большую стабильность.

    Настройка на станцию производится путем перестройки гетеродинного контура при помощи варикапа VD2, на который поступает напряжение, изменяемое от 0 до 12V, от системы фиксированных настроек тюнера, которая здесь не описывается (используется модуль выбора программ от старого полупроводникового цветного телевизора, но это может быть любой другой узел, вырабатывающий постоянное напряжение настройки, например, обычный переменный резистор.).
    Сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц выделяется контуром L2-C7, и дополнительно отфильтровывается полосовым пьезокерамическим фильтром Z1.

    На микросхеме А2 (К174УРЗ) выполнен усилитель - ограничитель ПЧ. Частотный детектор этой микросхемы не используется. А выходом УПЧ служат выводы 3 и 5, к которым, при обычной схеме, подключается фазосдвигающий контур ПЧ. Здесь с этих выходов снимаются противофазные сигналы ПЧ, которые поступают на демодулятор, выполненный на микросхеме A3 (К174ПС1).

    На микросхеме A3 выполнен частотный демодулятор с ФАПЧ. A3 содержит фазовый детектор и усилитель постоянного тока. Генератор, управляемый напряжением (ГУН), выполнен на полевом транзисторе VT5. Его частота задается контуром L6-C23-VD2-VD3. Выходной сигнал поступает на смеситель A3 через выводы 11 и 13 (через катушку связи L5). Частота генератора подстраивается при помощи варикапов VD2 и VD3, входящих в состав матрицы КВС120А. Напряжение на варикапы поступает с выхода УПТ микросхемы A3 (вывод 3). Это напряжение образуется в результате преобразования сигналов, задающих ГУНом на VT5 и сигналов ПЧ, поступающих от А2.

    Это напряжение воздействует на варикапы VD2 и VD3 и изменяет частоту ГУНа на VT5 так, чтобы его частота была как можно ближе частоте ПЧ. Поскольку частота ПЧ промодулирована по частоте, то изменение напряжения на выводе 3 A3 повторяет изменения напряжения, которые были при частотной модуляции на радиостанции. В результате, на выводе 3 A3 оказывается демодулированный сигнал. Высокая линейность ГУНа на VT5 дает такой низкий коэффициент нелинейных искажений НЧ-сигнала.

    Усиливается НЧ сигнал при помощи усилителя на транзисторах VT3 и VT4. Тракт собирался на промышленной макетной печатной плате (посадочные места под микросхемы и монтажные площадки с короткими дорожками, - такие платы сейчас встречаются в продаже на рынках).

    Вместо микросхем К174ПС1 можно применить К174ПС4. Микросхему К174УРЗ можно заменить аналогичной микросхемой от трактов ПЧЗ старых полупроводниковых телевизоров - К174УР4. Транзисторы КТ3107 можно заменить на КТ361. В гетеродине (VT1-VT2) нужно использовать одинаковые транзисторы. Варикап КВ109 можно заменить на КВ102, или матрицу КВС111. Варикапную матрицу VD2-VD3 можно заменить отдельными варикапами типа КВ132, КВ127 или другими, дающими большое перекрытие по емкости.

    Конденсаторы С2 и С9 керамические типа КПК-МН. Можно использовать конденсаторы и с другим перекрытием, например, 3...12 пф или 4...15 пф.

    Постоянные конденсаторы, работающие в контурах должны быть с минимальным ТКЕ. Желательно там использовать КТ, КД, или импортные керамические.
    Пъезокерамический фильтр может быть любой, полосовой на 10,7 МГц. Если такого нет, можно использовать полосовой фильтр на 6,5 МГц или 5,5 МГц от телевизионных приемников. Конечно, это потребует изменения параметров контуров на L2 и L6.

    Катушки L1 и L4 не имеют каркасов, - их внутренний диаметр 4 мм. Содержат они по 10 витков провода ПЭВ 0,8. Катушки L2-L3 и L5-L6 намотаны на четырехсекционных каркасах с ферритовыми подстрочными сердечниками. Каркасы - готовые, от радиоканалов старых отечественных полупроводниковых телевизоров (конкретно, -от модуля СМРК-1-6, но можно от любого другого "СМРК"). Катушка L2 содержит 20 витков ПЭВ 0,1, катушка связи L3 - 5 витков того же провода. Намотка - по секциям. L3 расположена на поверхности L2 в верхней секции каркаса. Катушка L6 содержит 30 витков с отводом от 8-го (L6 размещена в трех нижних секциях каркаса, по 10 витков в каждой). L5 намотана в верхней секции каркаса, содержит 6 витков. Провод - ПЭВ 0,1.

    Налаживание. Сначала необходимо, с отключенными С10 и С12, установить частоту ГУНа на VT5 на уровне 10,7 МГц путем подстройки L6.

    Затем, настроить, при помощи лабораторного генератора, на 10,7 МГц контур L2 С7. После, восстановить С11 и С12, подключить антенну и попытаться настроить приемник на любую радиостанцию. Прием может сопровождаться сильными искажениями. Затем, подстроить контур на катушке L6 так, чтобы сразу исчезли искажения. При этом произойдет захват системы ФАПЧ и искажения минимизируются.

    Назад Вперед

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • УКВ-ЧМ приемный тракт на микросхеме ТА2003
  • Приемный тракт УКВ-ЧМ с высокой ПЧ
  • Схема приемного тракта СВ-диапазона
  • Схема УКВ-ЧМ приемника на базе FM-тюнера
  • Схема приемного тракта СВ-FM радиостанции на К174ХА10
  • Схема УКВ-ЧМ приемника на импортной микросхеме
  • Приемный тракт на SA612AN

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение нескольких светодиодов


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


    Схема самонастривающего инфракрасного датчика


    Усовершенственная охранная система с восьмью датчиками


    Адаптер питания устройства от бортовой сети автомобиля



    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