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Ricevitore VHF. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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In un passato relativamente recente, nel nostro paese è stata ampiamente sviluppata una rete di trasmissione cablata con altoparlanti per abbonati. Oggi gli ascoltatori radiofonici preferiscono le radio VHF FM, soprattutto perché il numero di stazioni radio che trasmettono nelle bande VHF-1 (65,8 ... 74 MHz) e VHF-2 (88 ... 108 MHz) aumenta ogni anno. L'autore dell'articolo pubblicato parla di come i dispositivi cablati obsoleti possono essere trasformati in ricevitori VHF.

Se hai ancora un altoparlante per abbonati, utilizzando la sua custodia con una testina dinamica, produrrai il semplice ricevitore radio VHF di rete offerto qui senza costi speciali. Ciò non richiede parti scarse o costose.

Come sapete, uno dei componenti più complessi di un ricevitore VHF è il percorso di ricezione radio. Ma con l'avvento di microcircuiti specializzati, per esempio. TDA7021 (analogo domestico di K174XA34) e K174XA42. fare un nodo del genere non è così difficile.

Lo schema elettrico del ricevitore è mostrato in fig. 1. Consiste in un amplificatore a radiofrequenza basato su un transistor VT1. un'unità di elaborazione del segnale FM su un chip DA1, un amplificatore di potenza AF su transistor VT5-VT11 e un alimentatore.

Ricevitore VHF
(clicca per ingrandire)

Segnale della stazione radio ricevuto dall'antenna WA1 attraverso la presa dell'antenna XW1. condensatore C1 e bobine L1 e L2, entra nella base del transistor VT1. In questo caso, il circuito oscillatorio di ingresso L1C3 è sintonizzato al centro della gamma VHF-2 per fornire un leggero aumento della risposta in frequenza nella regione ad alta frequenza della gamma operativa. Ciò è necessario per compensare la diminuzione della sensibilità con un aumento della frequenza del microcircuito applicato. Il segnale radio amplificato dal transistor VT1 viene emesso sulla bobina L3 e, attraverso il condensatore C8, viene inviato all'ingresso del microcircuito DA1 L'inclusione del microcircuito è standard, è stato citato nella rivista Radio. 1995. N. 10. p. 62; N. 11, pag. 45.

L'indicatore di sintonia è realizzato sui transistor VT3, VT4 e LED HL4. Il segnale gli viene fornito dal pin 9 del chip DA1. La soglia di sensibilità dell'indicatore è impostata da un resistore di sintonia R4. Quando è sintonizzato con precisione sulla stazione, il LED HL4 si accende. La sintonizzazione alla stazione radio viene effettuata modificando la frequenza di risonanza dei circuiti oscillatori dell'oscillatore locale del microcircuito DA1. Il circuito della gamma VHF-2 include una bobina L5 con varicaps VD3. Gamma VD4, VHF-1 - Bobina L4. varicap VD2 e condensatore C22. Le bobine sono commutate dall'interruttore SA1. La sezione SA1.2 attraverso la resistenza R11, contemporaneamente ai campi di commutazione, accende uno dei LED HL2 o HL3. segnalare l'inclusione dell'una o dell'altra gamma VHF.

L'elemento di sintonia nel ricevitore è un resistore variabile R6. incluso nel circuito del regolatore di tensione sul LED HL1. Dal motore di questo resistore, la tensione di sintonizzazione attraverso il resistore R9 viene fornita ai varicaps VD2 - VD4. cambiando la loro capacità.

L'alimentazione dell'URF e del microcircuito DA1 viene effettuata tramite un regolatore di tensione sul transistor VT2 e sul diodo zener VD5. Il LED HL1 funge anche da indicatore dell'inclusione del ricevitore nella rete.

Il segnale di frequenza audio (3H) dal pin 14 del microcircuito QA1, attraverso il condensatore C23 e il resistore di sintonia R10, viene inviato all'amplificatore buffer sul transistor VT5. Aumenta l'ampiezza del segnale 3H al livello necessario per il funzionamento dell'amplificatore di potenza a frequenza audio (UMZCH).

UMZCH è realizzato secondo un circuito push-pull con una connessione diretta tra le cascate sui transistor VT6 - VT11. Al suo ingresso c'è un controllo del volume: un resistore variabile R18. Il circuito di feedback C33R26R27 viene utilizzato per correggere la risposta in frequenza dell'amplificatore, fornendo un suono più piacevole. L'amplificatore è caricato sulla testina dinamica BA1 attraverso il condensatore C35.

L'alimentazione del ricevitore è realizzata su un trasformatore step-down T1 con un raddrizzatore su un ponte a diodi VD9. La tensione di uscita è stabilizzata da un dispositivo basato su un transistor VT12 e un diodo zener VD8.

Invece del chip TDA7021. come già notato, nel ricevitore è possibile utilizzare la sua controparte domestica - K174XA34. KT1A, KT3127 può funzionare come transistor VT363 nell'URF. KT337. KT3123 con qualsiasi indice di lettere. I restanti transistor VT3-VT6. VT8 - qualsiasi delle serie KTZ102, KT315; VT7 - VT9 - KT361, KT3107. Transistor VT2 - una qualsiasi delle serie KT502. KT815; VTIO-KT814. KT816; VT11. VT12-KT815. KT817 con qualsiasi indice di lettere.

Al posto dei diodi VD1. VD7 può essere installato KD522B, KD521B e VD6 - D2B, D9B. I LED HL1-HL4 si adattano a qualsiasi delle serie AL307 o a quelli importati con i parametri consigliati appropriati. Varicaps VD2 - VD4 - KB 109. KB 132 con indici di qualsiasi lettera. Diodi Zener VD5 - KS162A. KS168A, KS147A, VD8 - D814D. KS512A. KS213J. Condensatori nell'unità VHF, è preferibile utilizzare ceramica in miniatura KD-1, KD-2, KM-4. K10-23; accordatura C1. C3 - KPK-MN. È possibile utilizzare altri tipi, ad esempio. CT4-21. CT4-25. CT4-23. ma dovrai cambiare il modello PCB.

Resistenza variabile R18 - SP-1. SPZ-30 con caratteristica funzionale B; R6 - con movimento lineare del cursore SPZ-23a, lungo 86 mm e con una resistenza di 10 - 100 kOhm (caratteristica funzionale A). Tutti i resistori sintonizzati sono SPZ-38. SPZ-27. Testa dinamica BA1 - qualsiasi potenza fino a 3 watt. Per esempio. 1GDSH-9. 1GDSH-11. 2GDSH-7. ZGDSh-22 e altri.

La bobina L1 ha 3,5 spire di filo PEV da 0,3 mm. L2 - 2,5 giri di filo PEV-0.1 mm. l'avvolgimento è ordinario ed entrambi si trovano sullo stesso telaio in polistirolo con un diametro di 5 mm. La bobina L3 ha 20 spire di filo PEV da 0,5 mm. bobina avvolta su bobina su un mandrino con un diametro di 2 mm. Le bobine dell'oscillatore locale sono senza cornice, L4 ha 7 spire di filo PEV da 0,8 mm. il suo diametro interno è di 6 mm. e la bobina L5 - 5 giri di filo PEV 0.5 mm. diametro interno 4 mm.

Come interruttore di gamma SA1, viene utilizzato un interruttore scorrevole da un registratore radio importato, ma è possibile utilizzare qualsiasi adatto, ad esempio P2K.

Il trasformatore di alimentazione T1 viene utilizzato da un adattatore di rete importato, ma è applicabile a qualsiasi potenza di 5 - 10 W con una tensione sull'avvolgimento secondario di 12 ... 15 V.

La maggior parte delle parti del ricevitore sono montate su tre circuiti stampati: la parte RF - fig. 2, UMZCH - fig. 3 e alimentatore - fig. 4.

Ricevitore VHF
(clicca per ingrandire)

Queste schede sono installate in una custodia che, come già accennato, può essere utilizzata come custodia per altoparlanti dell'abbonato, ma è anche possibile realizzarne una fatta in casa, come mostrato nella foto nella schermata iniziale e nella fig. 5.

Ricevitore VHF

Una presa per antenna e un blocco per l'installazione di un fusibile sono posizionati sulle pareti laterali del case. Il resto dei controlli e delle impostazioni si trova sul pannello frontale. Lo spostamento del motore del resistore R6 viene effettuato dalla manopola di sintonia attraverso il dispositivo a nonio. Tutti i collegamenti tra le singole schede sono realizzati con un cavo di montaggio flessibile. La scheda VHF è collegata alla presa dell'antenna con un pezzo di cavo coassiale.

Se il ricevitore è realizzato come ricevitore a parete, sulla parete posteriore dell'alloggiamento (rimovibile) è necessario prevedere fori per il montaggio a parete.

Configurare un ricevitore è facile. Innanzitutto, il resistore di trimming R19 imposta metà della tensione di alimentazione sui collettori dei transistor VT10, VT11, selezionando il resistore R16 - anche metà della tensione di alimentazione sul collettore del transistor VT5, il resistore di trimming R2 - la caduta di tensione attraverso il resistore R3. uguale a 0,5 V. Quindi, impostando i motori dei resistori di sintonia R4 e RW nella posizione centrale, stabiliscono i limiti delle gamme ricevute allungando o comprimendo le spire delle bobine eterodina L4 e 15. Potrebbe essere necessario ridurre o aggiungere un giro ciascuno. Dopo essersi sintonizzati sulla stazione radio, impostare il resistore R18 nella posizione superiore secondo lo schema e il resistore di regolazione R10 imposta il volume massimo del suono al quale la distorsione non è ancora evidente. Successivamente, il resistore di sintonizzazione R4 raggiunge una chiara accensione del LED HL4 quando è sintonizzato con precisione sulla stazione e la sua estinzione - quando desintonizzato.

La procedura di regolazione finale: ruotando i rotori dei condensatori di sintonia C1 e C3, ottengono la massima sensibilità del ricevitore quando ricevono segnali radio deboli.

Autore: I.Potachin, Fokino, regione di Bryansk

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UFS è una specifica di archiviazione flash generale per vari dispositivi elettronici. Rispetto alla memoria eMMC ampiamente utilizzata, i chip UFS forniscono un aumento significativo delle prestazioni riducendo il consumo energetico.

I nuovi chip Samsung eUFS sono progettati per l'uso in sistemi avanzati di assistenza alla guida (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), cruscotti di nuova generazione e sistemi di infotainment.

Vengono presentati prodotti con una capacità di 64 e 128 GB. Sono realizzati in conformità con lo standard JEDEC UFS 2.1. La velocità di lettura dei dati dichiarata raggiunge 850 MB/s, che è circa 3,4 volte più veloce della memoria eMMC 5.0. Il numero di operazioni di input/output al secondo (IOPS) durante la lettura raggiunge 45, ovvero circa 000 volte in più rispetto a eMMC.

Il chip controller Samsung eUFS contiene un sensore di temperatura che consente di monitorare lo stato dei chip e controllare l'avvicinamento della temperatura ai valori critici.

Samsung annuncia l'inizio della produzione di nuovi prodotti eUFS. Pertanto, tali chip appariranno presto nei sistemi di auto e veicoli connessi con un complesso di autogoverno.

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