| 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 приемного тракта СВ-FM радиостанции на К174ХА10

     
    Схема приемного тракта СВ-FM радиостанции на К174ХА10

    Подавляющее большинство приемных трактов самодельных СВ-радиостанций, работающих с узкополосной ЧМ, построены на микросхемах типа К174ХА26 и её многочисленных аналогах, а так же других специализированных микросхемах этой серии. Реже встречаются тракты, построенные на комбинации К174ПС1 (ПС4) и К174УР3 (УР7). При этом, популярная и широкодоступная микросхема К174ХА10 остается в тени, — её иногда используют только как УЗЧ. Хотя, она, разработанная для применения в радиовещательной приемной технике, содержит универсальный тракт ПЧ с демодулятором и достаточной хороший УЗЧ.




    В зависимости от включения эта микросхема может работать как полный тракт АМ-приемника или как тракт ПЧ-НЧ ЧМ-приемника, фактически заменяя комбинацию из К174УРЗ и интегрального УЗЧ.
    Здесь описывается несложный экспериментальный приемный тракт СВ-радиостанции, работающей с узкополосной ЧМ, построенный на основе микросхемы К174ХА10.

    Преобразователь частоты выполнен на полевом транзисторе VT1, гетеродин на биполярном — VT2. Сигнал от антенны (или УРЧ) поступает во входной контур L1-C1, включенный непосредственно в затворную цепь полевого транзистора. Напряжение гетеродина поступает в истоковую цепь (в разрыв истоковой цепи включена катушка связи гетеродинного контура).

    Частота гетеродина определяется частотой резонанса кварцевого резонатора Q1. Причем, Q1 может быть и на кратную частоту (в два или три раза ниже требуемой). То, на какой гармонике работает резонатор определяется настройкой контура L2-C2 (настроен на частоту гетеродина). Рабочая точка по постоянному току транзистора VT2 задается делителем R3-R2. Амплитуда колебаний в контуре сильно зависит от ООС, а именно от сопротивления R1 и емкости С3. Подбирая сопротивление R1 можно в некоторых пределах изменять напряжение гетеродина на L3 (это удобнее, чем подбор числа витков L3).

    В стоковой цепи транзистора VT1 включен первый контур двухзвенного ФСС (L4-C5-L5-С7), настроенного на частоту ПЧ. В этом месте, вместо L5-C7 можно установить пьезокерамический фильтр на 465 кГц (если ПЧ = 465 кГц) и таким образом существенно повысить селективность, но это внесет известные ограничения по выбору частот комплекта кварцев для приемного и передающего трактов (разнос должен быть, в этом случае, 465 кГц). В случае применения Ю-ФСС, можно выбрать практически любую ПЧ в разумных пределах (300-1500 кГц), в зависимости от имеющихся резонаторов.

    С выхода ФСС сигнал ПЧ поступает на вход усилителя-ограничителя ПЧ микросхемы (вывод 2). В фазосдвигающей цепи частотного детектора работает контур L6-C19, настроенный точно так же, как и контура L4-C5 и L5-C7.

    Низкочастотный сигнал выделяется на R7, и через его движок поступает на вход УЗЧ (вывод 9). На выходе УЗЧ включен динамик В1.

    Для катушек L1-L3 используются каркасы от контуров СМРК телевизоров УСЦТ. Эти каркасы имеют по четыре секции, и построечный сердечник из ВЧ-феррита, а также латунный или алюминиевый экран. Катушка L1 содержит 12 витков провода ПЭВ 0,23, с отводом от 2-го витка (считая от затвора VT1). Катушки L2 и L3 намотаны на одном общем каркасе. L2 содержит 9 витков провода ПЭВ 0,23. Катушка L3 содержит 1-3 витка того же провода (число витков подбирается при налаживании). Катушка L2 и L3 размещены на каркасе так : L2 занимает три нижние секции (2, 3 и 4 секции, считая от подстроечного винта). Катушка L3 размещается в верхней секции (сразу под подстроечным винтом). Таким образом, при подстройке индуктивность L3 меняется незначительно.

    Катушки L4-L6 намотаны в броневых сердечниках СБ-9А. Данные для промежуточной частоты 465 кГц следующие. Все катушки содержат по 80 витков провода ПЭВ 0,12. У катушки L5 сделан отвод от 10-го витка, у катушки L6 — от середины (40+40 витков). Если использовать каркасы от старых ДМ карманных приемников, состоящие из двух ферритовых чашек диаметром 8 мм, трехсекционного каркаса и ферритового подстроечного сердечника, то катушки должны содержать по 90 витков (для ПЧ = 465 кГц). Можно использовать и готовые контура от более современных приемников, со своими конденсаторами, но нужно соблюсти соотношения витков относительно отводов.

    Для других значений ПЧ (в пределах 300-1500 кГц), можно оставить эти же катушки L4-L6, но в процессе налаживания, подобрать контурные емкости так, чтобы контура настроились в резонанс на конкретную ПЧ при среднем положении их подстроечных сердечников. Предварительно эту операцию можно выполнить для одной из катушек ПЧ, контурные конденсаторы для двух других будут такими же. Например, при ПЧ, равной 1200 кГц, конденсаторы получаются по 360 пФ.

    Налаживание начинают с тракта ПЧ, подавая ЧМ-сигнал ПЧ с девиацией около 3 кГц. Сначала настраивают контур L6-C19 (минимум искажения сигнала на выходе демодулятора). Затем, следует настройка контуров ФСС. Далее, настраивают контур гетеродина по устойчивой генерации требуемой частоты. Затем на вход тракта подключают антенну и подают сигнал от соответствующего передатчика (расположив его антенну на некотором расстоянии). Подбирая число витков L3 (или номинал R1) добиваются наибольшей чувствительности (удаляя передатчик). Затем, по наибольшей чувствительности настраивают входной контур.

    Рис. 2
    'СхемаПри наличии микросхемы К174ПС1 и кварцевого резонатора на частоту гетеродина (не на нижнюю гармонику), преобразователь частоты можно выполнить по схеме, показанной на рисунке 2 (катушка L1' содержит 3 витка, намотана на поверхность L1).


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема коротковолнового радиоприемника
  • AM-Приемный тракт СВ-диапазона
  • СВ-приемный тракт с параметрической установкой частоты
  • Схема приемного тракта СВ-диапазона
  • Приемный тракт на SA612AN
  • Коротковолновый радиовещательный приемник на TDA1572
  • Схема приемного тракта УКВ-ЧМ радиостанции

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение нескольких светодиодов


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


    Схема доработки портативных магнитол


    Схема усилителя мощности аудиоплеера


    Схема Hi-Fi стереоусилителя с эквалайзером



    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