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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Amplificatore audio IF di alta qualità. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / TV

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Per ricevere l'audio, i televisori attualmente prodotti sono costruiti secondo il cosiddetto schema a canale singolo. In essi, le oscillazioni della frequenza portante intermedia dell'immagine (38 MHz) vengono utilizzate come eterodina per estrarre il segnale della seconda frequenza intermedia del suono (6,5 MHz). Con questa progettazione del percorso, la risposta in frequenza dell'amplificatore di immagine IF (IPHA) è generalmente ottimale per il segnale dell'immagine, non per il suono. Per questo motivo, la qualità del segnale audio a volte è scarsa. Inoltre, quando il segnale dell'immagine si interrompe, è anche impossibile ricevere l'audio.

Tuttavia, c'è un altro modo per costruire percorsi radiofonici dei televisori: due canali. Oltre a UPCHI, in questo caso contengono un amplificatore del primo IF (31,5 MHz) dell'accompagnamento sonoro (UPCHZ). Alla stessa frequenza viene rilevato il segnale modulato in frequenza ricevuto (senza conversione al secondo intermedio).

La separazione dei canali dell'immagine e del suono consente di progettarli in modo ottimale, eliminare l'influenza reciproca e, di conseguenza, migliorare la qualità del suono. Inoltre, quando si utilizza un selettore all-wave sulla TV, ad esempio SK-V-1, diventa possibile ricevere programmi in VHF e quando è collegato un decoder stereo e il circuito di correzione della pre-distorsione è disattivato , trasmissioni stereo. Inoltre, se necessario, la tensione di controllo per il dispositivo di controllo automatico della frequenza dell'oscillatore locale (APCG) può essere rimossa dall'UPCHZ e il dispositivo stesso può funzionare a livelli di segnale di ingresso inferiori rispetto alla ricezione a canale singolo.

Principali caratteristiche tecniche

26
Rapporto segnale/rumore misurato con un circuito di correzione della pre-distorsione con una deviazione di frequenza di ±50 kHz, una frequenza di modulazione di 1 kHz e una tensione di ingresso di 1 mV, dB .... 64
Coefficiente armonico,%....0,6
Tensione di uscita con deviazione di frequenza ±50 kHz, mV....250
Tensione di alimentazione, V....12
Consumo di corrente, mA....28

Un diagramma schematico dell'UPCHZ, proposto per la ricezione a due canali, è mostrato in fig. uno.

Amplificatore audio IF di alta qualità
(clicca per ingrandire)

Il segnale a frequenza intermedia di 31,5 MHz è amplificato e limitato in stadi realizzati secondo il circuito cascode sui transistor VT1-VT4 e nel chip DA1. L'uso di amplificatori cascode basati su transistor di campo e bipolari ha permesso di ottenere il guadagno elevato e stabile richiesto. Sebbene il microcircuito K174URZ (DA1) sia progettato per funzionare a una frequenza intermedia di 10,7 MHz, si è rivelato in grado di mantenere caratteristiche soddisfacenti anche quando si opera a una frequenza di 31.5 MHz.

La selezione della frequenza in UPCHZ è fornita dai filtri passa banda a due loop L1С6L2C7 e L4C13L5C14L6. Larghezza di banda UPCHZ a -6 dB - circa 600 kHz.

Per la sintonizzazione automatica della frequenza (AFC) e il circuito di sfasamento del rivelatore del microcircuito DA1, è inclusa una matrice varicap VD1. Quando la frequenza del segnale cambia all'interno della banda passante dell'UPCHZ, il circuito L7C23C24VD1 si regola in modo che il rilevamento avvenga sulla sezione centrale e più lineare della curva a S. Ciò garantisce una distorsione non lineare minima. Inoltre, viene ampliata la larghezza di banda di sintonizzazione dell'oscillatore locale del televisore, che fornisce una buona qualità dell'immagine e del suono.

Il preamplificatore 3H è assemblato sui transistor VT5 e VT6.

La tensione AFC al selettore di canale può essere rimossa dal pin 8 o 10 del chip DA1, a seconda della polarità richiesta del segnale di controllo.

Le bobine L1, L2, L4, L5, L7 sono avvolte con filo PEV-1 0,38 su telai in polistirene con un diametro di 5 e una lunghezza di 10 mm. I primi quattro ne contengono 11, gli ultimi 14 turni. La bobina 1.6 (2 spire di filo PEV-1 0,1) è avvolta tra le spire della bobina L5. Tutte le bobine sono dotate di trimmer con un diametro di 4 e una lunghezza di 8 mm realizzati in ferrite 9VN e sono racchiuse in schermi saldati alla lamina sul lato del pezzo. Per garantire la comunicazione tra le bobine L1, L2 e L4 - L6, sono stati praticati dei fori nelle pareti adiacenti dei loro schermi (Fig. 2). L'induttore L3 è avvolto su un resistore MLT (1 kOhm, 0.25 W) con un filo PEV-1 0,1 e contiene 60 giri. L'amplificatore utilizza resistori MLT, condensatori K50-6 (K50-16), K10-7V e KD.

Amplificatore audio IF di alta qualità
Fig. 2

UPCHZ è montato su una tavola in fibra di vetro a doppia faccia con uno spessore di 1,5 mm. Il disegno della scheda e il posizionamento delle parti su di essa sono mostrati in fig. 3, l'aspetto del dispositivo assemblato - in fig. quattro.

La lamina sul lato di installazione della parte è collegata al filo comune della scheda, per cui i cavi delle parti collegate al cavo comune sono saldati alla lamina su entrambi i lati (i fori per gli altri cavi sono svasati sul lato della parte). È preferibile posizionare la scheda in uno schermo di metallo.

Amplificatore audio IF di alta qualità
Fig. 4

Durante la configurazione, le correnti attraverso i transistor degli amplificatori cascode vengono impostate pari a 4...6 mA selezionando i resistori R2 e R8. Per configurare UPCHZ, avrai bisogno di un misuratore di risposta in frequenza. ad esempio X1-48. Innanzitutto, prima di installare le bobine L4 - L6, i pin 13 e 12 del microcircuito DA1 sono collegati tramite un resistore da 75 Ohm. Il segnale di uscita X13-0,01 viene fornito al pin 1 attraverso un condensatore con una capacità di 48 μF e il suo ingresso a bassa frequenza è collegato all'uscita dell'UPCHZ. Ruotando il trimmer della bobina L7, assicurarsi che il centro della curva a S coincida con la frequenza di 31,5 MHz. Quindi, dopo aver sostituito le bobine L4-L6, inviare un segnale da X1-48 all'ingresso dell'UPCHZ, collegare la testa del rilevatore del dispositivo al pin 13 del microcircuito DA1 e, modificando l'induttanza delle bobine L1, L2 e L4-L6, raggiungono il guadagno massimo alla frequenza di 31,5 MHz. L'UPCHZ viene infine impostato alimentando un segnale da un generatore di segnale modulato in frequenza, ad esempio G4-70.

Autori: V. Bogdanov, V. Pavlov; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Oggi, tutte le principali case automobilistiche offrono auto ibride ai clienti e alcune offrono auto completamente elettriche. Tutte queste auto sono costruite attorno a batterie agli ioni di litio, solitamente sotto forma di un enorme blocco posto nella parte inferiore dell'auto. Il peso extra della batteria riduce l'efficienza del carburante dei veicoli ibridi ed elettrici e talvolta ne peggiora la maneggevolezza.

Volvo offre un concetto completamente nuovo: il posizionamento delle batterie nel cofano, nelle portiere e nel tetto dell'auto. È attualmente in fase di test un prototipo S80 dotato di tettuccio della batteria.

Con le tradizionali batterie agli ioni di litio, è impossibile raggiungere la sicurezza di un'auto di questo tipo: un forte colpo alle portiere, al cofano e al tetto è molto probabile in caso di incidente e può provocare un incendio nell'auto, ustioni chimiche ai passeggeri. Tuttavia, nel concept Volvo non si fa menzione delle batterie agli ioni di litio, ma si prevede di utilizzare supercondensatori innovativi basati su una combinazione di fibre di carbonio e resina polimerica. Strati di questi materiali formano una riserva di energia che può essere modellata per adattarsi ai contorni della carrozzeria dell'auto. Inoltre, i supercondensatori non solo sono più sicuri degli ioni di litio, ma hanno anche una maggiore resistenza caratteristica dei compositi di carbonio. Pertanto, il supercondensatore non solo immagazzina energia, ma funge anche da struttura di alimentazione del corpo, aumentando la sicurezza dei passeggeri.

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