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

Stereo w prostym odbiorniku radiowym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / odbiór radia

 Komentarze do artykułu

Radioamatorzy dzisiaj próbują swoich sił nie tylko w projektowaniu odbiorników radiowych, ale także z nie mniejszym powodzeniem zajmują się modernizacją przemysłowych urządzeń produkcyjnych. Czytelnicy są zaproszeni do jednego z ciekawszych opracowań amatorskich.

Każde, nawet najprostsze i najtańsze kieszonkowe radio VHF o zasięgu 88…108 MHz, którego na rynku rosyjskim (zwłaszcza chińskiej produkcji jest teraz całkiem sporo), uzupełnione prostym dekoderem stereo, pozwoli Ci nie tylko aby śledzić najświeższe informacje podczas pobytu w kraju lub na wyprawie wędkarskiej, ale także za pomocą telefonów stereofonicznych, aby słuchać programów muzycznych nadawanych w stereo w wysokiej jakości.

Spośród całej gamy niedrogich, importowanych odbiorników kieszonkowych, które są obecnie w sprzedaży, być może najlepszym pod względem stosunku ceny do jakości jest model TECSUN R-212T wyprodukowany w Chinach.

Niewielkie wymiary, dobra czułość (2...3 μV w zakresie VHF), dobra selektywność, wydajność, ciągły zakres od 64 do 108 MHz sprawiają, że radio to doskonale nadaje się do wyposażenia go w dekoder stereo.

Przy produkcji dekodera stereo zadaniem było minimalną zmianę konstrukcji samego odbiornika. Dlatego po modernizacji na zewnątrz różniło się tylko obecnością dodatkowego gniazda dla telefonów stereo.

Wybór importowanych chipów do dekodera stereo wynika z braku krajowych analogów. Wykorzystano produkty firmy "PHILIPS": TDA7040T - stereofoniczny dekoder sygnałów modulowanych częstotliwościowo z PLL oraz TDA7050T - stereofoniczny wzmacniacz z wyjściem na słuchawki stereo. Zostały zakupione przez autora z katalogu sklepu Promelectronica (620107, Jekaterynburg, ul. Kolmogorova, 70, koszt zestawu w momencie zakupu wynosił 9 rubli 50 kopiejek).

Oto kilka specyfikacje mikroczipów, zaczerpnięte z różnych źródeł, a także określone eksperymentalnie.

  • TDA7040T to dekoder stereo PLL, mikroukład wykonany jest w obudowie natynkowej, jego wymiary (bez wyprowadzeń) to 5x4x1,2 mm:
  • Napięcie zasilania - 1,8 ... 7 V (przy napięciu mniejszym niż 1,8 V mikroukład dostarcza sygnał wyjściowy w trybie „Mono”
  • Pobór prądu - 5...7 mA.
  • Wejście złożone napięcie sygnału stereo - 100 mV
  • Separacja kanałów - nie gorsza niż 26 dB (przy napięciu zasilania 3 V przy częstotliwości 1000 Hz)
  • Współczynnik harmoniczny - 0,2%
  • Stosunek sygnału do szumu - 65 dB.
  • TDA7050T to wzmacniacz stereo, wymiary obudowy są takie same jak poprzedniego mikroukładu:
  • Napięcie zasilania - 1,6 ... 6 V
  • Pobór prądu - 5...7 mA
  • Minimalna rezystancja obciążenia - 32 0m
  • Znamionowa moc wyjściowa - 35 mW na kanał (przy Upit = 3 V i rezystancji obciążenia 32 0m)

Mikroukład ma zabezpieczenie przed zwarciami w obwodach przyłączeniowych obciążenia.

W finalizowanym amplitunerze podstawą projektową jest układ scalony AM/FM toru CXA1191M (SONY), który decyduje o jego dobrych parametrach. Mikroukład działa, gdy napięcie zasilania spadnie do 1,6 V. Pobór prądu podczas pracy na słuchawkach i przy średniej głośności nie przekracza 10 mA (w trybie „Mono”). Złożony sygnał stereo (CSS) do dekodera stereo jest pobierany z pinu 23 (wyjście demodulatora AM/FM) układu CXA1191M.

Należy zauważyć, że w konstrukcji odbiornika mono widmo demodulowanego sygnału o niskiej częstotliwości jest zawsze ograniczone. W moim odbiorniku tym elementem jest kondensator między wyjściem demodulatora (detektora częstotliwości) a przewodem wspólnym (C15), co zmniejsza poziom szumów w trybie „Mono”. W wersji stereo radia, aby uzyskać dobrą separację kanałów, konieczne jest zmniejszenie pojemności tego kondensatora do 0,015 mikrofaradów.

Proponowana konstrukcja dekodera stereo ma następujące cechy specyfikacje techniczne:

  • Separacja kanałów - nie gorsza niż 26 dB.
  • Napięcie zasilania - 3 V.
  • Pobór prądu w trybie stereo - 10 mA.
  • Maksymalne niezniekształcone napięcie wyjściowe przy obciążeniu wynosi 32 0m - 1 V (w każdym kanale).

Schemat ideowy dekodera stereo pokazano na rys. 1. Złożony sygnał stereo jest podawany przez obwód korekcyjny R1C1R2 na wejście dekodera stereo (pin 8 układu DA1). W trybie stereo obwód korekcji określa jakość separacji kanałów i barwę dźwięku. W obwodzie regulacji oscylatora odniesienia (pin 3) rezystor strojenia R5 ustawia tryb pracy VCO zgodnie z najlepszą separacją kanałów.

Stereo w prostym radioodbiorniku

Po zdekodowaniu sygnały lewego i prawego kanału z pinów 5 i 6 układu DA1 przez dzielniki R11R13 i R12R14 są podawane na wejścia odwracające układu stereofonicznego wzmacniacza audio (piny 2 i 3 układu DA2).

Urządzenie wskazujące tryb pracy stereo jest wykonane na tranzystorach VT1 i VT2, dioda HL1 jest zawarta w obwodzie kolektora tego ostatniego. W przypadku braku KSS na wejściu dekodera, na pinie 7 mikroukładu DA1, napięcie sterujące ma poziom około 640 mV, co utrzymuje tranzystor VT1 w stanie otwartym. Tranzystor VT2 jest odpowiednio zamknięty, a dioda HL1 jest wyłączona. Kiedy pojawia się KSS, poziom napięcia sterującego spada do 200 mV, tranzystor VT1 zamyka się, a VT2 otwiera, dioda HL1 zapala się, wskazując tryb „Stereo”.

Instalacja dekodera stereo i zmiany w podstawowej konstrukcji odbiornika.

Płytka dekodera stereo (rys. 2) wykonana jest z dwustronnej folii z włókna szklanego o grubości 1,5 mm. Możesz użyć jednostronnego włókna szklanego, ale wtedy, aby podłączyć stereofoniczne gniazdo telefoniczne XS1, będziesz musiał przykleić „łatę” folii po stronie instalacyjnej części.

Stereo w prostym radioodbiorniku

Zamontowana płytka dekodera stereo jest instalowana w niewielkiej szczelinie pomiędzy głowicą dźwiękową odbiornika a tylną pokrywą obudowy (rys. 3).

Stereo w prostym radioodbiorniku

Aby ograniczyć jego ruch w płaszczyźnie poziomej, w pokrywie obudowy odbiornika należy przykleić plastikowy ogranicznik. Wysokość płytki po stronie rezystorów strojenia R2 i R5 nie powinna przekraczać 7 mm, a po stronie tranzystorów VT1 i VT2 - nie więcej niż 9 mm. Aby wytrzymać te wymiary, konieczne jest zatopienie pływów wyprowadzeń rezystorów trymera i kondensatorów w płytce, po uprzednim pogłębieniu otworów wiertłem 3-4 mm.

Podczas montażu płytki za pomocą kawałka taśmy samoprzylepnej konieczne jest odizolowanie metalowej obudowy przełącznika zakresu i części płytki dekodera stereo, która się z nią styka. Przewody łączące płytkę odbiornika z płytką dekodera nie powinny być dłuższe niż 50...60 mm, zapewni to wygodę montażu i demontażu odbiornika. Pod pokrywą przedziału zasilania wywierć dwa otwory o średnicy 3 mm naprzeciwko szczelin strojenia rezystorów strojenia R2 i R5.

Wydrukowany tor obwodu przełączania zakresów jest wykorzystywany jako obwód transmisji sygnału (SCC) (rys. 4). W tym celu należy przerwać ścieżkę z pinu 15 układu CXA1191M (wejście sygnału przełączania pasma) i podłączyć go do pinu 23 tego samego układu (wyjście demodulatora FM). Następnie należy usunąć folię między zaciskami przełącznika zakresu i podłączyć je do płytki odbiornika oraz do płytki dekodera zgodnie z rysunkiem.

Stereo w prostym radioodbiorniku

Aby urządzenie wyświetlające działało, należy usunąć przewód łączący katodę diody HL1 z pinem 19 układu CXA1191M (wyjście wskaźnika ustawienia). Katoda LED jest podłączona do rezystora R10 dekodera stereo (zainstalowanego na płytce odbiornika). Przewód z anody HL1 jest przerwany, a anoda diody LED jest połączona elastycznym przewodem z plusem zasilania (ryc. 4). Usuń rezystor R5 (220 0m) odbiornika. Pozostałe puste odcinki drukowanych przewodników służą do zainstalowania kondensatora C10 dekodera stereo. Rezystory R11 i R12 z kondensatorami C7 i C9 są połączone od strony elementów.

Używane elementy radiowe: tranzystory VT1, VT2 - KT3102A, odpowiednie są również tranzystory tej serii z indeksami literowymi od B do E; kondensator C10 - 47-100 uF (6,3 V, mały w obudowie izolacyjnej, pozostałe kondensatory - K10-17B; rezystory R2, R5 - SP3-19a, reszta - MLT-0,125 W.

Aby uprościć modernizację odbiornika zdecydowano się zrezygnować z pasma AM i za pomocą przełącznika pasma AM/FM przełączyć napięcie zasilania oraz sygnał KSS na płytkę dekodera. W efekcie w górnym położeniu przełącznika odbiornik pracuje w trybie mono, płytka dekodera stereo jest pozbawiona napięcia i nie jest do niej doprowadzany sygnał KSS. W dolnym położeniu przełącznika odbiornik pracuje w trybie „Stereo” z dostępem do dodatkowego gniazda XS1 słuchawek stereofonicznych.

W trybie stereo nadal możliwe jest jednoczesne słuchanie transmisji przez głowicę dynamiczną za pomocą regulatora głośności lub przez drugie słuchawki za pomocą standardowego złącza odbiornika.

Dioda LED strojenia stacji służy jako wskaźnik trybu stereo. W tym przypadku wskazanie trybu stereo jest jednocześnie wskazaniem dokładnego strojenia i pozwala zmniejszyć pobór prądu poprzez wyeliminowanie jednej diody LED. Jasność diody pozwala również kontrolować napięcie odbiornika. Jeśli jest mniejsze niż 1,85 V, dioda LED gaśnie.

Regulacja głośności w dekoderze stereo nie jest zapewniona ze względu na brak niewielkiego podwójnego rezystora zmiennego i trudność w instalacji go w tym odbiorniku. Optymalny poziom głośności ustawia się wybierając rezystory R11 i R12. Głośność zależy również od rodzaju używanych telefonów stereo. Zewnętrzna regulacja głośności sprawi, że obsługa radia będzie znacznie wygodniejsza i wygodniejsza. Autor korzysta z niedrogich telefonów stereo z regulacją głośności.

Aby zainstalować gniazdo wyjściowe XS1 słuchawek stereofonicznych w korpusie odbiornika, wywiercono otwór o średnicy 5 mm, aby to naprawić.

Ponieważ autor dodatkowo zastosował dekoder stereo tylko dla systemu CCIR (z tonem pilota), to w konstrukcji odbiornika z rozszerzonym zakresem VHF (64...108 MHz) programy w trybie stereo będą odtwarzane tylko w 88 ... stacja radiowa jest przeznaczona do pracy w trybie transmisji stereo. Dobrym zamiennikiem układu TDA108T może być K7050UN174, który umożliwia regulację głośności w dwóch kanałach za pomocą konwencjonalnego rezystora zmiennego (patrz „Radio”, 23, nr 1997, s. 2, 36, 37, 53; nr 54, s. 3, 32).

Autor: W.Zdorovtsev, Georgievsk, Terytorium Stawropola

Zobacz inne artykuły Sekcja odbiór radia.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< 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

Najpotężniejszy komputer w Europie 05.01.2006

Superkomputer działa od kwietnia 2005 roku na Politechnice w Barcelonie (Hiszpania).

Komputer o nazwie „Mage Nostrum” (tak jak starożytni Rzymianie nazywali Morze Śródziemne) jest w stanie wykonać 40 bilionów operacji na sekundę. Na światowej liście superkomputerów zajmuje czwarte miejsce pod względem mocy i wielkości. Dość powiedzieć, że niektóre procesory w "Mag Nostrum" 4564.

Komputer Barcelona składa się z komponentów dostępnych na wolnym rynku i jest wykorzystywany do badań w dziedzinie genetyki, biologii, konstrukcji, aerodynamiki i inżynierii. „Mag Nostrum” znajduje się na powierzchni 2182 metrów kwadratowych w dawnym budynku kościoła uniwersyteckiego.

Ciekawe, że na naszym Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym wręcz przeciwnie, w 1995 roku część przestrzeni w starym budynku przy ulicy Mochowaja została zamieniona na kościół.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Genetyka jest odpowiedzialna za starzenie się intelektu

▪ Systemy Nvidia AI dla placów budowy

▪ Kamery JVC 4KCAM

▪ Nvidia GeForce GTX 690 to najszybsza karta graficzna

▪ Komputer z rozdwojoną osobowością

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Wykrywacze metali. Wybór artykułu

▪ artykuł Tak, w naszych czasach byli ludzie. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Co to jest lemur? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Bieg wsteczny. Transport osobisty

▪ artykuł Emaliowanie naczyń żelaznych i blach żelaznych. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Kapryśna moneta. Sekret ostrości

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