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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Ricevitore radio Barkhan sul chip K174XA34. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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La trasmissione VHF FM è ormai diffusa e copre bande geografiche e di frequenza sempre più ampie. La popolarità delle radio VHF sta crescendo ogni giorno. Il ricevitore radio proposto (Fig. 1) è predisposto per ricevere stazioni radio con modulazione FM delle bande “VHF” e “FM”. Il ricevitore è alimentato da tre batterie (700MA/4), la base è il chip K174XA34, che converte il segnale FM modulato in ingresso in suono.

Ricevitore radio Barkhan sul chip K174XA34. Diagramma schematico di un ricevitore radio
Riso. 1. Schema del ricevitore radio (clicca per ingrandire)

Il segnale a radiofrequenza proviene dall'antenna a un circuito a banda larga costituito da capacità di giunzione C1, C2, L1 e VT1. Il circuito ha una debole risonanza ad una frequenza di 100 MHz. L'uso di un tale circuito di commutazione ha consentito di rinunciare alla ristrutturazione dei circuiti di ingresso quando si operava nelle bande VHF e FM. La prima cascata UHF è assemblata su VT1, che compensa le perdite nei circuiti di ingresso. Quindi il segnale viene ulteriormente amplificato da VT2, il cui carico è il trasformatore di adattamento T1. L'utilizzo del T1 ha consentito di abbandonare il circuito aggiuntivo. Dall'avvolgimento II T1, il segnale RF viene inviato ai pin 12 e 13 di DA1. Un'ulteriore trasformazione avviene all'interno di DA1.

Il design K174XA34 ha una serie di soluzioni originali. Questi includono la costruzione del percorso IF su filtri RC attivi, in cui la frequenza intermedia è ridotta a 70 kHz. L'IC utilizza un sistema di sintonizzazione e sincronizzazione della frequenza silenzioso, che riduce la deviazione di frequenza da 75 a 15 kHz e garantisce quindi una bassa distorsione non lineare a basso IF. Con le valutazioni selezionate sul diagramma, il coefficiente armonico del segnale a bassa frequenza con un segnale di ingresso con una deviazione di 75 kHz non supera il 2,3% e con una deviazione di 22 kHz - 0,7%.

L'intervallo del segnale di ingresso del K174XA34 va da 1,5 a 110 MHz, quindi questo circuito integrato può essere utilizzato come amplificatore del ricevitore con una frequenza di ingresso di 1,5 ... 110 MHz stabilizzando la frequenza dell'oscillatore locale con il quarzo. L'utilizzo di un filtro al quarzo o piezoelettrico all'ingresso di tale IF consente di migliorare la qualità dell'elaborazione del segnale RF.

Questo circuito integrato può essere utilizzato in stazioni radio portatili e la frequenza dell'oscillatore locale fг dovrebbe essere stabilizzato e la frequenza di ingresso sarà fг ±70 kHz.

Al pin 5 di DA1, utilizzando SA2, sono collegate le bobine dell'oscillatore locale L2 o L3, che impostano rispettivamente le gamme "FM" e "VHF". La sintonizzazione della frequenza del ricevitore viene effettuata dal varicap VD4, a cui viene applicata la tensione di sintonizzazione dal resistore variabile R8. La tensione di sintonia su R8 è stabilizzata dal LED HL1 e da uno stabilizzatore composto da VT3, VD1 ... VD3, R6, R9. Questo circuito riduce la dipendenza della tensione di sintonia dalle variazioni della tensione di alimentazione.

Il segnale a bassa frequenza dal pin 14 di DA1 viene inviato attraverso il circuito R12-C18-R11 all'ingresso UZCH a DA2. L'IC UZCH è acceso in un circuito a ponte, R10 imposta la sua modalità di funzionamento. La potenza di uscita dell'UZCH quando alimentato da 4 V con un carico di 4 ohm è di 1 watt. Il microcircuito UZCH non richiede ulteriore raffreddamento e rimane operativo quando la tensione di alimentazione scende a 1,6 V. Il segnale di ingresso dell'UZCH sui pin 1 e 3 non deve superare i 50 mV.

La sintonizzazione del ricevitore consiste nell'accordare L2 e L3 in modo che quando viene sintonizzato R8, l'intera gamma ("FM" e "VHF") sia coperta. Regolando L1, è possibile ottenere l'equalizzazione della sensibilità in questi due intervalli. Il valore di R11 deve essere selezionato in base al segnale AF massimo non distorto nell'altoparlante. Con un'installazione corretta e parti riparabili, questo completa l'installazione.

Il ricevitore è montato su una scheda a circuito stampato in fibra di vetro bifacciale con dimensioni di 70x40 mm (Fig. 2). Da un lato ci sono le tracce del circuito stampato e l'altro lato è l'alimentazione "+". Quegli elementi che vanno a "+" sono saldati direttamente alla lamina. Nello schema, questi punti sono contrassegnati da una croce, i restanti fori per i cavi sono svasati per evitare un cortocircuito con la lamina. Questa disposizione del circuito riduce la possibilità di autoeccitazione.

Ricevitore radio Barkhan sul chip K174XA34. Circuito radiofonico
Riso. 2. Il circuito stampato del ricevitore radio

Dettagli

Transistori VT1, VT2 - KT3127A; VT3 - KT3102A...E, KT342A...G. Tutti i resistori sono MLT-0,125, sono installati verticalmente sulla scheda. Condensatori C1, C2, C4, C7, C8, C9 - KM-5A; C3, C5, C6, C11 ... C16, C18 - dalla scheda madre IBM-286, ma possono essere forniti altri piccoli con una capacità di 0,1 ... 0,22 μF; C17 di piccola taglia, d'importazione. LED HL1 - AL307BM. VD4 -КВ109А...В. R8-SPZ-4AM, R12 SPZ-4VM. R12 applicato con interruttore di alimentazione. Le bobine L1...L3 sono avvolte su telai d5 mm con un'anima interna da SB-12A. Il nucleo viene morsicato fino a una lunghezza di 5 mm. L1 contiene 4 giri, L2 - 2,5 giri, L3 - 3,5 giri del filo PEV-2 d0,33 mm. T1 è avvolto su un anello K50x7x4 da 2VCh. L'avvolgimento I contiene 12 giri, l'avvolgimento II - 4 giri di filo PEV-2 d0,27 mm. T1 deve essere incollato alla scheda tramite una guarnizione isolante. Testa dinamica VA1 - qualsiasi banda larga con resistenza dell'avvolgimento 4 ... 16 Ohm. L'interruttore della gamma SA2 è preso da un'autoradio. La qualità del suo suono dipende dal corpo del ricevitore. Ad esempio, è molto difficile ottenere un suono di alta qualità in un case piccolo. La scheda ricevente può essere inserita, ad esempio, in un altoparlante da interno a tre programmi.

Una caratteristica del ricevitore è l'instabilità della tensione di sintonia con un forte cambiamento della temperatura ambiente. Con una tensione di alimentazione così bassa, l'uso di diodi zener è indesiderabile. Pertanto, il ricevitore non utilizza impostazioni fisse per le stazioni radio selezionate.

Il ricevitore rimane operativo con una tensione di alimentazione compresa tra 2,7 e 6 V. Una tensione più alta causerà il guasto di DA1 e DA2. Se viene utilizzata una sola gamma, non è necessario SA2, così come UHF su VT1. Quando il ricevitore funziona in un intervallo, è anche possibile escludere la cascata sul transistor VT2 e collegare il collettore VT1 all'avvolgimento I del trasformatore T1. Ciò aumenta la sensibilità del ricevitore.

È possibile migliorare leggermente la stabilità della temperatura utilizzando al posto dei LED a infrarossi HL1 con una tensione totale di 2 ... 2,5 kOhm.

Se si installa il ricevitore in un dispositivo con un alimentatore di rete, è possibile inserire impostazioni fisse e stabilizzare l'alimentatore con un diodo zener di tipo KS162. In questo caso, è necessario limitare la tensione su R8 a 2 V.

Sebbene il ricevitore non disponga di un AFC, funziona in modo abbastanza stabile quando alimentato dalla rete. Come antenna, è meglio utilizzare un'antenna telescopica, lunga 300 ... 500 mm. Consumo di corrente in modalità di riposo - circa 300 mA. Se il ricevitore sarà alimentato da un alimentatore di rete, lo stabilizzatore può essere realizzato sul chip KR142EN5A.

Autore: A. Shcherbinin, Barnaul; Pubblicazione: cxem.net

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