Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Odbiornik radiowy VHF w obudowie Selga-405. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / odbiór radia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W przypadku „Selga-405” autor zmontował radiostację VHF zasilaną z sieci, wykorzystując części z oryginalnego urządzenia.

W ostatnim stuleciu przemysł krajowy wyprodukował dużą liczbę przenośnych odbiorników radiowych zasilanych bateryjnie z pasmami LW, MW i rzadziej HF. Dziś te zakresy są praktycznie puste - część rozgłośni przeniosła się z anteny do internetu, część została zamknięta. Z tego powodu zachowane kopie takich radioodbiorników stały się bezużyteczne. Jednocześnie pasma nadawcze VHF wciąż „żyją”, więc takie radia można przerobić na pracę na VHF.

Jedną z możliwych metod pokazano na przykładzie domowego odbiornika radiowego „Selga-405” z 1984 r. Spośród kilku dostępnych rozwiązań obwodów wybór padł na opcję z domowym mikroukładem KR174XA34. Ten mikroukład jest torem Low-IF FM do odbioru i przetwarzania sygnałów z modulacją częstotliwości w paśmie VHF [1, 2]. W latach 1990. autor zmontował około 1066 odbiorników radiowych na tym mikroukładzie, a także inne podobne o niskim IF KS1XA142, K42XA20. Mikroukłady te wyróżniają się dużą niezawodnością - ani jednej awarii, wysoką czułością, prostotą układu przełączającego, a opisany w [3] negatywny efekt nie został zauważony we wszystkich produkowanych odbiornikach.

Schemat odbiornika radiowego VHF pokazano na ryc. 1. Z oryginalnego urządzenia była obudowa, kondensator zmienny z noniuszem, rezystor regulacji głośności, płytka drukowana i głowica dynamiczna. Sygnał radiowy VHF z anteny teleskopowej WA1 przez kondensatory sprzęgające C13, C15 jest podawany do UHF, zmontowanego na niskoszumowym tranzystorze wysokiej częstotliwości VT2 zgodnie ze wspólnym obwodem emitera. Dioda VD6 chroni ten tranzystor przed uszkodzeniem. Napięcie polaryzacji do podstawy VT2 pochodzi z wyjścia kolektora tego tranzystora przez rezystory R6, R7. Kondensator C14 zapobiega powstawaniu sprzężenia zwrotnego RF poprzez zwiększenie wzmocnienia tego stopnia przy wysokich częstotliwościach. Rezystor R8 służy jako obciążenie tranzystora. Kaskada UHF jest zasilana napięciem około 4,1 V przez filtr L3C16.

Radio VHF w obudowie Selga-405
Ryż. 1. Schemat odbiornika radiowego VHF (kliknij, aby powiększyć)

Wzmocniony sygnał RF przez kondensator sprzęgający C18 jest podawany na wejście mikroukładu DA2 (styk 12). W stacji radiowej odbiornik jest dostrajany za pomocą kondensatora zmiennego C33, który dostosowuje częstotliwość roboczą obwodu oscylacyjnego. Kondensator C31 - rozciąganie. Parametry obwodu oscylacyjnego dobiera się tak, aby obejmowały zakres częstotliwości 63...110 MHz. Wybrano nieco rozszerzony zakres odbieranych częstotliwości, aby w przypadku starzenia się elementów, silnych zmian temperatury otoczenia, stacje radiowe znajdujące się na krańcach zasięgu nie wylądowały za burtą DA1 APL1117-ADJ.

Sygnał audio o niskiej częstotliwości z wyjścia DA2 (pin 14) przez filtry R11C35, Z3, kondensator separujący C37 i zamknięte styki przełącznika SB1.2 trafia do regulatora głośności - rezystora zmiennego R14. Napięcie jest usuwane z pinu 9 DA2 w celu kontrolowania wskaźnika LED poziomu sygnału strojenia stacji radiowej. Napięcie to jest podawane przez filtr C29Z2 do wtórnika emitera VT1. Gdy stacja radiowa jest dostrojona, a poziom sygnału jest wysoki, dioda LED gaśnie.

Moduł A1 VHF montowany jest na osobnej płytce drukowanej wykonanej z obustronnie foliowanego włókna szklanego o wymiarach 65x28 mm i grubości 2 mm. Moduł ekranowany blaszką, UHF na tranzystorze VT1 jest ekranowany od układu DA2. Kondensator zmienny jest również ekranowany. Dolna warstwa folii służy również jako ekran. Dolna warstwa folii jest połączona ze wspólnym przewodem górnej warstwy za pomocą 15 zworek równomiernie rozmieszczonych na płytce. Na górnej warstwie folii za pomocą przecinarki ręcznej wycina się przewody tak, aby pasowały do ​​istniejących części (rys. 2).

Radio VHF w obudowie Selga-405
Ryż. 2. Plansza z elementami

Moduł VHF otrzymuje moc około 4,1 V przez filtr Z1 z regulatora napięcia DA1 i pozostaje sprawny, gdy napięcie zasilania spadnie do 1,9 V. Ponieważ stacja radiowa jest dostrajana przez kondensator zmienny, nie błądzi z powodu zmiany w napięciu zasilania. Podobny moduł zastosowano przy konwersji radioodbiorników „Selga-404”, „Junost KP-101”, „Sygnał RP-204” oraz przy modernizacji odbiornika radiowego „Rosja RP-303”, a także przy pewne zmiany, w innych projektach.

Wzmacniacz częstotliwości audio jest montowany na układzie scalonym DA3 (LM386N-1). Rezystor R15 eliminuje działanie przy zerowej głośności, zmniejszając szansę, że radio będzie działać, gdy nie jest potrzebne. Obciążeniem wzmacniacza DA3 jest dynamiczna głowica BA1, podłączona do wyjścia mikroukładu przez kondensator izolujący C44. Obwód tłumiący R16C42 zapobiega samowzbudzeniu układu DA3 przy częstotliwościach ultradźwiękowych.

Ponieważ wiele przenośnych urządzeń cyfrowych ma słabą jakość dźwięku, zaleca się podłączenie ich do zewnętrznego UHF. W tym celu nowe radio zostało wyposażone w gniazdo XS1. Przełącznikiem SB1 wybierz tryb pracy „Radio” / „Wzmacniacz”. Rezystory R12, R13 sumują sygnał stereo do monofonicznego, kondensator C36 zapobiega wprowadzaniu częstotliwości radiowych UZCH. Czułość UZCH jest wystarczająca do współpracy z dowolnym cyfrowym urządzeniem multimedialnym.

Dziś nie ma zwyczaju „chodzenia” z takimi radiotelefonami, więc urządzenie nie zapewnia autonomicznego zasilania. Ale w razie potrzeby można podłączyć zewnętrzne źródło autonomicznego zasilania o napięciu 3,3 ... 12 V, na przykład [4-6]. Dioda Schottky'ego VD5 zabezpiecza urządzenie przed odwróceniem napięcia zasilania. Zamiast baterii ogniw galwanicznych lub baterii, w obudowie odbiornika wbudowany jest zasilacz sieciowy. Napięcie sieciowe 230 V podawane jest do uzwojenia pierwotnego transformatora obniżającego napięcie T1 poprzez zwarte styki wyłącznika SA1, rezystor bezpieczeństwa R1 oraz termistor RK1 o dodatnim temperaturowym współczynniku rezystancji, który działa jako bezpiecznik z możliwością resetowania napięcia.

W przypadku wzrostu prądu przez uzwojenie pierwotne transformatora, na przykład przy nienormalnie wysokim napięciu sieciowym, termistor nagrzewa się, jego rezystancja wzrasta z 20 ... 30 omów do dziesiątek, a nawet setek kiloomów , co zapobiega uszkodzeniu transformatora. Z uzwojenia wtórnego T1 napięcie przemienne około 8,5 V jest dostarczane do prostownika diodowego mostka zamontowanego na diodach Schottky'ego VD1-VD4. Kondensator C6 wygładza tętnienia wyprostowanego napięcia.

Na układzie DA1 (APL1117-ADJ) montowany jest regulator napięcia +4,1 V. Napięcie wyjściowe ustawia się wybierając rezystor R4 - im niższa jego rezystancja, tym niższe napięcie wyjściowe. Diody HL1, HL2 świecą przy napięciu zasilania powyżej 5 V, służą do oświetlania skali strojenia.

Widok rozmieszczenia węzłów w obudowie przedstawiono na rys. 3. Kluczowy wyłącznik sieciowy KCD-2011 (SA1) znajduje się na tylnej ścianie odbiornika radiowego obok transformatora sieciowego, można go zastąpić np. MRC-101-6A, KCD1-101. Przełącznik SB1 - RS10. Rezystor R1, kondensator C1 i termistor RK1 umieszczono na osobnej płytce o wymiarach 35x20 mm. Diody VD1-VD4, kondensatory C2-C6 są zamontowane na płytce o wymiarach 35x24 mm. Rezystory R12, R13, kondensator C36 oraz gniazdo XS1 zamontowane są na płytce o wymiarach 33x18 mm. Moduł VHF jest przyklejony do płyty głównej urządzenia w taki sposób, aby przewód od kondensatora C31 do C33 był jak najkrótszy. Węzły UZCH i stabilizatora napięcia znajdują się na płycie głównej. Montaż - na zawiasach. Nie zaniedbuj prawidłowego okablowania wspólnego przewodu dla obwodów zasilania, sygnału i wysokiej częstotliwości.

Radio VHF w obudowie Selga-405
Ryż. 3. Widok układu węzłów w obudowie

Zamiast układu KR174XA34 można użyć K174XA34, KR174XA34A. Do układu LM386N-1 przyklejono miedziany radiator o powierzchni chłodzącej co najmniej 3 cm.2. Zamiast ultradźwiękowej przetwornicy częstotliwości ten mikroukład można wykorzystać do montażu innego wzmacniacza, który działa przy napięciu zasilania 3 ... ADJ. Odpowiedni jest również każdy podobny stabilizator o niskim spadku napięcia w odpowiednim obwodzie przełączającym. Zamiast tranzystora wysokiej częstotliwości SS12 odpowiedni jest dowolny z serii 1117SC1117, 1117SC1117, KT9018, KT2, 1730T2, 1395T368, KT399T2, KT399, KT2T372, KT372,2, 382T382. Tranzystor KT325,2B możemy wymienić na dowolny z serii KT325, KT355, KT2, SS355, PN3102, BC312, BC315. Tranzystory wymienione w opcjach wymiany różnią się pinoutem.

Zamiast diod Schottky'ego EC31QS04 można zainstalować SB140, SB150, SB160, 1 N5819, MBRS140T3. Diodę 1 N4148 można zastąpić PMLL4148, PMLL4446, PMLL4448, KD503A. Diody LED HL1, HL2 - super jasne, do montażu natynkowego, świecą na żółto (od podświetlenia przycisków radia samochodowego). LED RL32-SR114S - świecenie czerwone, można zastąpić dowolnym świeceniem ciągłym bez wbudowanych rezystorów, najlepiej o możliwie najniższym napięciu roboczym.

Cewka L2 - bezramkowa, zawiera 19 zwojów drutu nawojowego o średnicy 0,39 mm, nawiniętych na trzpień o średnicy 3 mm. Cewka L4 - bezramkowa, zawiera sześć zwojów drutu nawojowego o średnicy 0,39 mm, nawiniętych na trzpień o średnicy 3 mm. Wewnątrz tej cewki wkłada się kawałek gumy piankowej, który jest następnie impregnowany parafiną. Kondensator C31 jest również wypełniony parafiną. Dławik L1 - gotowy, produkcja przemysłowa, uzwojony na ferrytowym obwodzie magnetycznym w kształcie litery H, rezystancja uzwojenia - nie więcej niż 1 om, indukcyjność - im więcej, tym lepiej. Induktor L3 jest podobny, o indukcyjności 100 ... 1000 μH i rezystancji uzwojenia 3 ... 15 omów.

W zasilaczu zastosowano transformator TS6-2. Uzwojenie wtórne jest nawinięte, zawiera 115 zwojów drutu nawojowego o średnicy 0,33 mm. Uzwojenie - zakręt za zakrętem, ani jeden zakręt nie powinien zachodzić na siebie, w przeciwnym razie uzwojenie nie zmieści się w oknie. Zamiast takiego transformatora odpowiedni jest na przykład zunifikowany TP-112-1. WA1 - obrotowa antena teleskopowa o długości 56 cm Domowa głowica dynamiczna 0,5GD-37 różni się od podobnych tej samej wielkości dobrą jakością dźwięku i wysoką czułością. Można zastąpić podobnym 1GDSH-6. Obudowa głowicy dynamicznej jest podłączona do wspólnego przewodu.

Jak wspomniano powyżej, używany jest standardowy rezystor zmienny, przełącznik zasilania w nim nie jest używany. Tego przełącznika nie można używać do przełączania napięcia sieciowego 230 V. Wystarczy dowolny rezystor zmienny o rezystancji 4,7-22 kOhm. Termistor ZPB53BL200C (RK1) jest używany z jednostki rozmagnesowującej kineskop TV Funai. Można zastąpić ZPB53BL300C lub inną rezystancją 20...30 omów w temperaturze pokojowej lub resetowalnym bezpiecznikiem polimerowym SF250-080. Rezystor R1 - importowany niepalny lub nieciągły. Pozostałe rezystory są dowolnego typu ogólnego zastosowania, pożądane jest zastosowanie rezystorów natynkowych w module VHF. Kondensator C1 - ceramiczny na napięcie znamionowe co najmniej 1000 V DC lub 250 V AC. Kondensator C38 to mały kondensator foliowy. Kondensatory tlenkowe - importowane analogi K50-68, K53-19. Pozostałe niepolarne kondensatory stałe są ceramiczne, na napięcie znamionowe co najmniej 25 V. Kondensator C31 powinien mieć jak najniższy TKE. Filtry Z1-Z3 - DST9NC52A222Q55B lub DST9HB32E222Q55B - kondensatory o pojemności 2200 pF, na zaciskach których umieszczone są rurki ferrytowe. Można je zastąpić kondensatorami ceramicznymi 2200pF.

Regulacja sprowadza się w zasadzie do ustalenia granic zakresu. Wybierając pojemność kondensatora C31, ustawia się dolną granicę odbieranego pasma VHF. Rozciągając i ściskając zwoje cewki L4, ustaw górną granicę zakresu. Podłączając odbiornik do zewnętrznej anteny VHF i dostrajając go do lokalnej stacji radiowej wybiera się rezystor R10, skupiając się na jego większej rezystancji, aby dioda HL3 nie świeciła. To kończy konfigurację urządzenia.

Odbiornik radiowy wykonany według schematu z ryc. 1, odbiera wszystkie lokalne stacje radiowe na przewodzie o długości 10 cm podłączonym jako antena, odbiór odbywa się z odległości około 30 km od anteny nadawczej. Przy maksymalnej głośności urządzenie pobiera prąd 230 mA z sieci 16 V. Gdy urządzenie jest zasilane z zewnętrznego źródła 6 V DC, pobór prądu wynosi maksymalnie około 80 mA lub 20 mA przy minimalnej głośności w trybie „Radio” lub 6 mA w trybie „Wzmacniacz” przy braku sygnału.

literatura

  1. Układ Gvozdev S. K174XA34. - Radio, 1995, nr 10, s. 62.
  2. Nefedov A. V. Układy scalone i ich zagraniczne odpowiedniki. Seria K143-K174. T. 2. - M.: "Radiosoft", 1999, s. 610-612.
  3. Polyakov V. O „pisku” 174XA34. - URL: radio.ru/support/001 (29.06.16).
  4. Butov A. Przenośne zasilanie bateryjne. - Radio, 2015, nr 10, s. 36-38.
  5. Butov A. Przetwornica napięcia 5/9 V do zasilania odbiorników radiowych. - Radio, 2013, nr 12, s. 24, 25.
  6. Butov A. Zasilanie autonomiczne. - Radio, 2012, nr 12, s. 21, 22.

Autor: A. Butov

Zobacz inne artykuły Sekcja odbiór radia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Klimatyzacja bez przeciągów 25.05.2020

Firma Samsung Electronics rozpoczęła sprzedaż klimatyzatorów ze stałym przepływem powietrza i technologią Samsung Wind-Free. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) definiuje „nieruchome powietrze” jako prądy powietrza o prędkości poniżej 0,15 m/s. Dodatkowo klimatyzator charakteryzuje się niskim zużyciem energii, cichą pracą oraz najwyższym w Europie wskaźnikiem efektywności energetycznej.

Klimatyzator otrzymał cyfrową sprężarkę inwerterową Digital Inverter Boost oraz trzystopniowy system chłodzenia. W pierwszym etapie temperatura szybko spada, następnie włączany jest tryb osuszania, w trzecim etapie włączany jest system Wind-Free, gdy schłodzone powietrze jest powoli uwalniane przez 23 tys. mikrootworów. Dzięki temu w pomieszczeniu jest chłodno, ale nie ma przeciągów.

Klimatyzator automatycznie wybiera najbardziej odpowiednie ustawienia, analizując pogodę w pomieszczeniu i na zewnątrz. Za pomocą aplikacji SmartThings możesz zdalnie włączać i wyłączać klimatyzator, wybierać i planować tryb pracy.

Filtr Tri-Care wyłapuje drobne cząsteczki kurzu i neutralizuje alergeny i bakterie. Powietrze jest wstępnie oczyszczane przez zmywalny Easy Filter Plus. Dostępna jest również funkcja osuszania Auto Clean, która zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii na wymienniku ciepła klimatyzatora po jego wyłączeniu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Lasery bojowe do bombowców

▪ Strach na wróble potrafi biegać i pływać

▪ Modernizacja Windea Leibniz, statku obsługującego wiatr

▪ Inteligentna pokrywa kartonu po mleku

▪ Microsoft Windows Phone 7

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Dla początkującego radioamatora. Wybór artykułu

▪ Artykuł Zachowanie konsumentów. Kołyska

▪ artykuł Gdzie jest restauracja typu fast food, która reklamuje się jako najbardziej niezdrowa na świecie? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Wyznaczanie odległości na płycie Lionde. Wskazówki turystyczne

▪ artykuł Odbarwienia lakierów i lakierów. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Przełączanie pompy wody. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024