ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Applicazione del microcircuito K174PS1. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Applicazione dei microcircuiti La diffusa introduzione dei microcircuiti nei dispositivi radio ha consentito di migliorarne notevolmente i parametri, ridurre gli ingombri e semplificare l'installazione. Particolarmente convenienti sono i microcircuiti universali che possono essere utilizzati in un'ampia varietà di nodi di apparecchiature radio. Questi includono, ad esempio, amplificatori operazionali per uso generale che funzionano con successo in apparecchiature a bassa frequenza e dispositivi di automazione. La stessa versatilità, secondo gli autori, ha un microcircuito funzionale K174PS1. Poiché può funzionare su un'ampia gamma di frequenze, può essere utilizzato non solo in apparecchiature radio a bassa frequenza, ma anche in dispositivi di trasmissione e televisione. L'articolo pubblicato offre ai lettori alcune delle possibili applicazioni di questo microcircuito. Il circuito elettrico di K174PS1 è mostrato in Fig. 1. Si tratta di un miscelatore bilanciato con le seguenti principali caratteristiche tecniche. Pendenza di conversione, mA/V, non inferiore....... 4,5
Nella fig. La Figura 2 mostra un circuito amplificatore differenziale con larghezza di banda e guadagno regolabili. Quando la tensione di controllo massima (~10 V) viene applicata attraverso il divisore R3R2 alla base del transistor VTI, la corrente del collettore che lo attraversa chiude completamente il transistor VT5 del chip DA1 (vedi Fig. 1) ed esclude lo stadio differenziale sui transistor VT4, VT6 dal suo percorso di amplificazione. In questa modalità, il chip DA1 ha un coefficiente di trasmissione massimo (almeno 20 dB). Man mano che la tensione di controllo diminuisce, la corrente del collettore del transistor VT1 diminuirà, il transistor VT5 del microcircuito inizierà ad aprirsi e accenderà gradualmente la cascata differenziale sui transistor VT4, VT6. Lavorando in antifase con la cascata sui transistor VT1, VT3, questa cascata ridurrà il coefficiente di trasmissione del microcircuito DA1. Quando la tensione di regolazione è inferiore a 0,6 V, il transistor VT1 sarà completamente chiuso, le correnti di collettore dei transistor VT2 e VT5 del microcircuito DA1 saranno equalizzate e il suo coefficiente di trasmissione sarà pari a zero. Il dispositivo di amplificazione descritto può svolgere le funzioni di amplificatori 3H ad alta velocità, amplificatori RF e AGC di ricevitori radio e controlli del volume. La profondità di regolazione del guadagno è di almeno 40 dB.La larghezza di banda può essere regolata dal resistore R3 e la banda più ampia (200 MHz) corrisponde alla posizione superiore (secondo il diagramma) del cursore di questo resistore. Sulla fig. 3 mostra un circuito di un amplificatore RF risonante, il suo coefficiente di trasmissione è di circa 20 dB, la frequenza di sintonizzazione entro 160 kHz ... 230 MHz viene modificata da un condensatore variabile C1 incluso nel circuito L1C1. Il guadagno dell'amplificatore dipende dalla modalità di funzionamento della cascata sul transistor VT1, che consente di inserire l'AGC nell'amplificatore con una profondità di regolazione fino a 40 dB, Sulla fig. 4 mostra l'uso del chip K174PS1 nel convertitore di frequenza di un ricevitore radiotelevisivo. Il circuito L1C1 è sintonizzato su una frequenza intermedia, l'impostazione dell'oscillatore locale è determinata dal circuito L2C3C4C7VD1. In assenza di varicap è possibile escludere gli elementi C7, C1, R2, R2 e sintonizzare il circuito dell'oscillatore locale con un condensatore variabile collegato in parallelo all'induttore LXNUMX. Il microcircuito K174PS1 può anche essere utilizzato con successo per rilevare segnali modulati bilanciati in rivelatori sincroni di decoder colore per sistemi televisivi PAL e NTSC. Lo schema di un tale rivelatore è mostrato in Fig. 5. All'ingresso 1 viene applicato un segnale di sottoportante a colori e all'ingresso 2 un segnale dall'oscillatore a cristallo del decodificatore. I segnali rilevati in antifase sono presi dai resistori R1 e R2. All'uscita di un tale rivelatore si ottiene uno dei segnali di differenza di colore. Per un altro segnale è necessario un secondo rivelatore. Questo dispositivo può anche essere un duplicatore di frequenza, per il quale è necessario combinare gli ingressi 1 e 2. Quindi si possono prelevare segnali con doppia frequenza dalle uscite. Gli autori dell'articolo hanno anche testato il funzionamento del microcircuito K174PS1 come oscillatore al quarzo con un decodificatore di colori PLL del sistema PAL (Fig. 6). L'oscillatore al quarzo è assemblato sui transistor VT2, VT5 e il rilevatore di fase è assemblato sui microcircuiti transistor VT1, VT3, VT4, VT6 (Fig. 1). Un segnale flash della sottoportante colore viene fornito all'ingresso del generatore attraverso il condensatore C9. La tensione di errore di fase dei segnali flash della sottoportante colore e dell'oscillatore al quarzo è integrata dagli elementi R4, R5, SZ, C4, amplificata da una cascata differenziale sui transistor VT1, VT2, poi integrata nuovamente dal circuito C1C2R1 con una lunga integrazione tempo e fornito al varicap VD1, fornendo così la regolazione dell'oscillatore al quarzo. Alle uscite 10 e 12 del microcircuito sono presenti due segnali di frequenza della sottoportante, sfasati l'uno rispetto all'altro di 180°. Il segnale al rilevatore sincrono del segnale di differenza di colore “rosso” viene prelevato direttamente dal pin 12 e al rilevatore sincrono del segnale di differenza di colore “blu” - dopo la catena R7C11, che sposta la fase della frequenza della sottoportante segnale di 90°. Letteratura
Autori: V. Bondarev, A. Rukavishnikov, Mosca; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Applicazione dei microcircuiti. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: L’esistenza di una regola entropica per l’entanglement quantistico è stata dimostrata
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