Первый по металлочерепице. Устройство крыши

Презентация по экологии на тему "охрана и рациональное использование природных ресурсов" Виды природных ресурсов

Иван калита как историческая личность

Библиотека инженера-гидроакустика

Советы начинающим художникам

Востребованное гадание «Три карты

Ивт кем работать. Будущая профессия. Специальность "прикладная информатика в экономике"

Погружение слова. Horus feat. Oxxxymiron - Погружение (текст песни, слова). Синдром очагового затемнения

Как приготовить ленивые голубцы

Яблочные маффины с корицей Как приготовить маффины с яблоками и корицей

й способ, как сварить ячневую кашу рассыпчатой и вкусной

Сколько калорий в морской капусте

Как вы понимаете значение слова подвиг

Воинская профессия. Артиллерист это кто. Воинская профессия Парадная форма артиллерии

Ассимиляция проблемного опыта

Почему назначают Курантил во время беременности?

Радиоприемник ФМ-диапазона(FM) на одной микросхеме(CXA1238S). Сергей Вицан

В последнее время в радиолюбительской практике широкое распространение получили УКВ ЧМ приемники построенные на основе микросхем типа К174ХА34. При таких неоспоримых достоинствах как предельная простота сборки и настройки все эти приемники имеют существенный недостаток - прием сопровождается потрескиванием, избавиться от которого практически невозможно.

Треск является результатом действия системы сжатия девиации. В результате, несмотря на относительно низкие КНИ, заложенные в конструкции этих микросхем, собирать на них аппаратуру, претендующую на качественное звучание невозможно.

Может быть именно по этому зарубежный аналог этих микросхем - TDA7000 не получил большого распространения в зарубежной аппаратуре. Практически все, даже самые простые импортные приемники, как самостоятельные, так и входящие в состав магнитол, собираются на другой элементной базе, по традиционным супергетеродинным схемам с высокой промежуточной частотой, несмотря на то, что это требует достаточно большого количества контуров. Поэтому не стоит забывать о классических схемах, особенно если нужно получить действительно хорошее качество приема.

Принципиальная схема УКВ ЧМ приемного тракта показана на рисунке 1. Приемник построен на двух микросхемах К174ХА2 и микросборке от телевизора УПЧЗ-1М. Микросхема К174ХА2 предназначена для AM радиовещательных приемников, она содержит преобразователь частоты с гетеродином и усилитель промежуточной частоты. Детектор в её состав не входит и обычно, по типовой схеме, он выполняется на диоде.

Характеристики УКВ ЧМ Приемника:

1. Диапазон принимаемых частот 65... 73 МГц или 88... 108 МГц.
2. Реальная чувствительность при соотношении сигнал / шум 26 дб. не хуже............... 4 мкВ/м.
3. Диапазон рабочих частот ЗЧ.... 63... 10000 Гц.
4. Коэффициент нелинейных искажений на выходе ЗЧ не более.................................3%
5. Напряжение питания................................7... 12В.

В принципе, полный УКВ ЧМ тракт можно сделать на этой одной микросхеме, но проблема состоит в том, что при очень хорошем преобразователе частоты, способном работать на частотах до 200 МГц, усилитель промежуточной частоты низкочастотный, он рассчитан на 465 кГц и на частотах более 5 МГц его усиление резко падает и становится недостаточным для качественного приема.

В результате приходится выбирать нестандартную ПЧ около 4 МГц. При том отсутствие детектора требует сборки обычного частотного демодулятора на связанных контурах и диодах. Таким образом требуется ФСС на контурах и частотный детектор. А это существенно усложняет настройку приемника и делает её практически невозможной без специальной аппаратуры.

Удобнее использовать телевизионную ПЧ, равную 6,5 МГц. А детектор и ФСС выполнить на телевизионной микросборке от канала звука типа УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2. Эти микросборки содержат усилитель-ограничитель и демодулятор ЧМ сигнала, полностью отлаженный, вместе в пьезокерамическими фильтрами на входе и в фазосдвигающей цепи частотного детектора.

Таким образом часть усиления, демодуляция и почти вся селективность будет сосредоточена в этой микросборке, а на микросхеме К174ХА2 собран УКВ-блок, - преобразователь частоты и предварительный УПЧ.

Сигнал от антенны W1 поступает на входной контур L1, С2, VD1, который перестраивается по диапазону при помощи варикапа VD1. Входной УРЧ микросхемы А1 выполнен по дифференциальной схеме с симметричным входом, по этому катушка связи L2 не только согласует высокое сопротивление контура с низким входным сопротивлением А1, но и создает противофазные сигналы для работы на симметричный вход.

Контур L3, С7, С8, VD2 - гетеродинный, он перестраивается при помощи варикапа VD2. Роль органа настройки выполняет переменный резистор R4. Питание на гетеродин поступает через дроссель DL1. Сигнал промежуточной частоты выделяется в контуре L4C9, включенном на выходе преобразователя (вывод 16). Контур настроен на частоту 6,5 МГц. Выделенный сигнал ПЧ через С10 поступает на вход предварительного УП микросхемы.

На выходе этого УПЧ включен второй контур L5 С13, также настроенный на ПЧ = 6,5 МГц. Сигнал ПЧ с этого контура через конденсатор С14 поступает на вход микросборки А2, которая содержит пьезокерамический ФПЧ и усилитель-ограничитель с частотным детектором и предварительным УЗЧ на выходе. Низкочастотный сигнал выделяется на выводе 6 микросборки А2.

Недостаток схемы в отсутствии АПЧГ, которую не позволяет ввести микросборка. Но если каскад на А2 собрать на микросхеме К174УРЗ или К174ХА6 по типовой схеме можно ввести АПЧГ. Катушки L1, L2, L3 намотаны на каркасах с латунными подстроечными сердечниками МЗхб. L1 и L3 для диапазона 65...73 МГц содержат по 9 витков ПЭВ 0,43, L2 содержит 3 витка (она намотана на L1).

Для диапазона 88-108 МГц L1 и L3 должны содержать по 4 витка ПЭВ 0,43, a L2 - 1,5 витка. Для остальных катушек используются каркасы с сердечниками и экранами (экраны нужно соединить с общим минусом) от контуров ПЧЗ модулей СМРК-1-2 телевизоров УСЦТ. Катушки L4 и L5 содержат по 30 витков провода ПЭВ 0,31, при этом L4 имеет отвод от 5-го витка, a L5 от 15-го витка. Дроссель DL1 готовый типа ДМ-0,1 на 50-100 мкГн, или любой самодельный на ту же индуктивность.

Налаживание каскада на А2 не требуется. Подключив антенну и установив сердечники L4 и L5 в средние положения нужно попытаться вращением движка резистора R4 настроиться на любую станцию. Если этого сделать не удается нужно подстроить L3 и снова попытаться. После того как станция будет поймана нужно последовательно подстроить L5 и L4 таким образом, чтобы качество приема существенно улучшилось. Затем нужно настроиться на другую, более слабую станцию, и снова подстроить L5 и L4 так, чтобы чувствительность была максимальной.

В конце нужно уложить диапазон подстройкой L2, а затем, настроившись на станцию, расположенную в центре диапазона подстроить L1 по максимальной чувствительности (или по максимальному ВЧ-напряжению на выводе 7 А1).

Предлагаемый приемник УКВ ЧМ представляет собой функционально законченную конструкцию с линейным выходом, подключаемую к усилителю мощности НЧ. Предназначен для приема сигналов стереовещания с системой «пилот-тон» в диапазоне 88...108 МГц. Шаг перестройки приемника 0,05 МГц. Напряжение питания – 9 В. Ток потребления – 90 мА. Реальная чувствительность – не хуже 3 мкВ.

В конструкции приемника реализовано несколько идей.
Во-первых , приемник имеет лёгкую настройку, с которой разберется любая домохозяйка. Имеется 6 кнопок для выбора канала и 2 кнопки для настройки выбранного канала (увеличение и уменьшение частоты). Также есть альтернативный вариант с использованием энкодера для тех, кто предпочитает «покрутить» настройку.

Во-вторых , используется минимальная и достаточная индикация на доступном четырехразрядном семисегентном индикаторе с общим анодом. В-третьих, при кажущейся сложности, этот приемник схемотехнически прост в сборке и настройке, а также дешев по составу электронных компонентов.

Приемник состоит из двух блоков: блока управления и блока тюнера. Конструктивно эти блоки собраны на двух платах. Принципиальная схема блока управления показана ниже.

Основой блока управления является микроконтроллер PIC16F628A фирмы Microchip. Для увеличения числа цифровых линий используется расширение, реализованное на сдвиговом регистре с защелкой 74HC595, который выпускается многими производителями.

Для индикации используется светодиодный четырехразрядный семисегментный индикатор с общим анодом типа LTC-5623 фирмы Liteon. Аналогичные по цоколевке индикаторы выпускаются и другими фирмами, например, индикатор RL-F5620. Если вы не найдете подходящий индикатор, то его аналог можно собрать на любых одноразрядных семисегментных индикаторах с общим анодом, объединив одноименные линии сегментов (для этого потребуется изменить рисунок печатной платы).

Микроконтроллер последовательно записывает байты в сдвиговый регистр: на линии DS устанавливает очередной бит необходимого логического уровня (0 или 1), затем задним фронтом сигнала (переход из 1 в 0) на линии CH_CP задвигает этот бит в регистр и, наконец, задним фронтом на линии ST_CP инициирует появление на выходах регистра записанных последних восьми бит.

Программно-аппаратно реализована так называемая динамическая индикация – особый способ работы, когда сегменты в изображениях символов зажигаются поочередно на определенные интервалы времени. Для индикации дробной части шага перестройки 0,05 МГц используется децимальная точка в четвертом разряде, под включением которой понимается этот «хвостик». С целью увеличения нагрузочной способности микроконтроллера использованы ключи на транзисторах КТ3107 (с любым буквенным индексом).

К линиям сегментов подключены кнопки. Опрос кнопок происходит одновременно с динамической индикацией, что приводит к моментальной оценке состояний «нажато» или «отпущено». Для предотвращения шунтирования кнопками сегментов индикатора последовательно включен резистор R6, в итоге ток течет по цепи с меньшим сопротивлением.

Использован инкрементирующий энкодер типа PEC12. Его можно заменить подходящим по цоколёвке энкодером из серии EC11. Также в продаже можно встретить и иные именования энкодеров, которые идентичны по цоколевке с PEC12.

Номиналы сопротивлений и конденсаторов в блоке управления могут отличаться от указанных в пределах +/–20%. Возможно использование любых нормально разомкнутых кнопок подходящих габаритов, например, тактовые кнопки TS-A6PG-130. Микросхемный стабилизатор 7805 заменим на КР142ЕН5А.

Тюнер содержит минимум радиодеталей и не содержит редких или дорогих элементов. К особенностям схемотехники можно отнести требование минимизации размеров выводов компонентов и проводников. Блок тюнера собран на микросхеме однокристального приемника TEA5711 фирмы Philips и микросхеме синтезатора частоты LM7001J фирмы Sanyo. Принципиальная схема блока тюнера показана на рис. 2.

Микросхема TEA5711 представляет собой однокристальный супергетеродинный стереофонический УКВ радиоприемник. Сигнал с гетеродина приемника TEA5711 (вывод 23) через разделительный конденсатор С23 подается на вход фазового детектора синтезатора частоты LM7001J (вывод 11). LM7001J на выходе частотного детектора (вывод 14) формирует сигнал, который подается на инвертирующий ФНЧ, собранный на транзисторах КТ3102 (с любым буквенным индексом), и затем подается на вход управления генераторов управляемых напряжением. Микросхемы TEA5711 и LM7001 желательно установить на панели для избежания перегрева во время монтажа.

Катушки индуктивности бескаркасные без сердечников. Наматываются плотно виток к витку: L1 – 7 витков на оправке 4мм, L2 – 10 витков на оправке 3мм, L3 – 12 витков на оправке 3мм. Все катушки наматываются проводом ПЭЛ-0,5.

Светодиод HL1 любого типа, например, АЛ307. Полярные конденсаторы электролитические, остальные – керамические. Подстроечный резистор R4 любой малогабаритный, например, типа СП3-38А.

Керамические радиочастотные фильтры ZQ1, ZQ2 и резонатор ZQ3 на частоту 10,7 МГц. Кварц ZQ4 в цепи образцового генератора LM7001 – 4 МГц (программно сделан пересчет на более распространенный кварц, т.к. в оригинале используется дефицитный кварц на 7,2 МГц).

Сборка, наладка, порядок работы.

Печатные платы изготавливаются любым доступным способом, например, способом ЛУТ. Впаиваются перемычки, низкопрофильные компоненты, затем крупногабаритные элементы. Платы отмывают подходящем растворителем и проверяются на просвет на предмет волосковых коротких замыканий и непропаев. Прошитый микроконтроллер устанавливаем в панель на плату управления, внимательно проверяя правильное положение ключа.

Плату управления временно отключаем от платы тюнера. Подаем питание на плату управления и смотрим реакцию индикатора на нажатия кнопок и вращение энкодера. Настройки в каналах, а также последний выбранный канал должны сохраняться после повторных включений.

Соединяем платы управления и тюнера. На линии выхода стереосигнала тюнера подключаем наушники, либо усилитель (например, компьютерные активныее колонки). Подключаем к антенному входу тюнера отрезок провода 30-40 см. Подаем питание от стабилизированного источника. Настраиваемся на крайнюю станцию в верхней части диапазона, раздвигая витки L2. Затем настраиваем режим стереоприема подстроечным резистором R4. Находим такое положение R4, при котором все станции принимаются в режиме стерео. В режиме стерео светится светодиод HL1. На этом настройку можно считать законченной.

Фотографии и монтажные рисунки.

Схема простого УКВ радиоприемника на отечественный 65,8- 74 МГц и новый 88- 108 МГц диапазоны частот с электронной настройкой.

В сравнительно недалеком прошлом в нашей стране была широко развита сеть проводного радиовещания с абонентскими громкоговорителями. Сегодня радиослушатели отдают предпочтение УКВ ЧМ радиоприемникам, тем более что с каждым годом увеличивается число радиостанций, ведущих передачи в диапазонах УКВ-1 (65,8 ..74 МГц) и УКВ-2 (88... 108 МГц).

О том, как устаревшие проводные устройства можно превратить в УКВ приемники, рассказывает автор публикуемой статьи.

Если у вас сохранился абонентский громкоговоритель, то, используя его корпус с динамической головкой вы без особых затрат изготовите предлагаемый здесь несложный сетевой УКВ радиоприемник. Для этого не потребуются дефицитные или дорогие детали

Как известно, одним из самых сложных узлов УКВ приемника является тракт радиоприема. Но с появлением специализированных микросхем, например, TDA7021 (отечественный аналог К174ХА34) и К174ХА42, изготовить такой узел не так уж трудно.

Принципиальная схема

Приемник состоит из усилителя радиочастоты на транзисторе VТ1, узла обработки ЧМ сигнала на микросхеме DA1, усилителя мощности ЗЧ на транзисторах VТ5 VТ11 и блока питания.

Сигнал радиостанции, принятый антенной WA1 через антенное гнездо XW1, конденсатор С1 и катушки L1 и L2, поступает на базу транзистора VТ1. Входной колебательный контур L1C3 при этом настроен на середину диапазона УКВ-2 для обеспечения небольшого подъема АЧХ в области высоких частот рабочего диапазона.

Это необходимо для компенсации уменьшения чувствительности с ростом частоты примененной микросхемы. Усиленный транзистором VТ1 радиосигнал выделяется на катушке L3 и через конденсатор С8 поступает на вход микросхемы DA1.

Рис. 1. Принципиальная схема УКВ приемника на микросхеме К174ХА34 (TDA7021).

Включение микросхемы стандартное, оно приводилось в Р-1995 № 10, 11. Индикатор настройки выполнен на транзисторах VT3, VТ4 и светодиоде HL4. Сигнал на него подается с вывода 9 микросхемы DA1. Порог чувствительности индикатора устанавливают подстроечным резистором R4 При точной настройке на станцию светодиод HL4 светится.

Настройка на радиостанции осуществляется изменением резонансной частоты колебаnельных контуров гетеродина микросхемы DA1. В состав контура диапазона УКВ-2 входи г катушка L5 с варикапами VD3 VD4 диапазона УКВ-1 катушка L4 варикап VD2 и конденсатор С22 Коммутация катушек осуществляется переключателем SA1 Секция SA1.2 через резистор R11 одновременно с переключением диапазонов зажигает один из светодиодов HL2 или HL3, сигнализирующих о включении того или иного диапазона УКВ.

Элементом настройки в приемнике служит переменный резистор R6. включенный в цепь стабилизатора напряжения на светодиоде HL1. С движка этого резистора напряжение настройки через резистор R9 поступает на варикапы VD2-VD4 изменяя их емкость.

Питание УРЧ и микросхемы DA1 осуществляется через стабилизатор напряжения на транзисторе VТ2 и стабилитроне VD5 Светодиод HL1 служит одновременно индикатором включения приемника в сеть.

Сигнал звуковой частоты (ЗЧ) с вывода 14 микросхемы DA1 через конденсатор С23 и подстроечный резистор R10 поступает на буферный усилитель на транзисторе VТ5. Он увеличивает амплитуду сигнала ЗЧ до уровня необходимого для работы усилителя мощности звуковых частот (УМЗЧ).

УНЧ и блок питания

УМЗЧ выполнен по двухтактной схеме с непосредственной связью между каскадами на транзисторах VТ6-VТ11. На ег входе имеется регулятор громкости - переменный резистор R18. Цепь обратной связи C33R26R27 служит для коррекции АЧХ усилителя, обеспечивая более приятное звучание Усилитель нагружен на динамическую головку ВА1 через конденсатор С35.

Рис. 1. (Продолжение) Схема УНЧ и блока питания приемника.

Блок питания приемника выполнен на понижающем трансформаторе Т1 с выпрямителем на диодном мосте VD9. Выходное напряжение стабилизировано устройством на транзисторе VТ12 и стабилитроне VD8.

Детали и конструкция

Вместо микросхемы TDA7021. Как уже отмечалось в приемнике можно применить ее отечественный аналог - K174XA34. В качестве транзистора VT1 в УРЧ может работать КТ3127А, КТ363, КТ337, КТ3123 с любыми буквенными индексами.

Остальные транзисторы VТЗ-VT6, VТ8 - любые из серий КТ3102, КТ315; VТ7-VТ9 -КТ361, КТ3107. Транзистор VТ2 - любой из серий КТ502, КТ815; VТ10 - КТ814, КТ816; VТ11, VТ12 - КТ815, КТ817 с любыми буквенными индексами.

Рис. 2. Печатная плата УКВ приемника.

На место диодов VD1, VD7 можно установить КД522Б, КД521Б. а VD6 - Д2Б. Д9Б. Светодиоды HL1-HL4 подойдут любые из серии АЛ307 или импортные с соответствующими рекомендованными параметрами. Варикапы VD2-VD4 - КВ109. КВ132

с любыми буквенными индексами. Стабилитроны VD5 - КС162А, КС168А, КС 147А, VD8 Д814Д, КС512А, КС213Ж. Конденсаторы в блоке УКВ желательно применить миниатюрные керамические КД-1 КД-2, КМ-4, К10-23; подстроечные С1, СЗ - КПК-МН. Возможно примене ние и других типов, например, КТ4-21, КТ4-25, КТ4-23, но при этом потребуется измененить рисунок печатной платы.

Рис. 3. Печатная плата усилителя НЧ для приемника.

Переменный резистор R18 - СП-1, СПЗ-ЗО с функциональной характеристикой В; R6 - с линейным перемещением движка СПЗ-23а длиной 86 мм и сопротивлением 10. 100 кОм (функциональная характеристика А) Все подстроечные резисторы СПЗ-38, СПЗ-27. Динамическая головка ВА1 - любая мощностью до 3 Вт, например 1ГДШ-9, 1ГДШ-11,2ГДШ-7, ЗГДШ-22 и др.

Катушка L1 имеет 3,5 витка провода ПЭВ 0,3 мм, L2 - 2,5 витка провода ПЭВ-0,1 мм намотка рядовая, и обе расположены на одном каркасе из полистирола диаметром 5 мм. Катушка L3 имеет 20 витков провода ПЭВ 0,5 мм, намотана виток к витку на оправке диаметром 2 мм.

Катушки гетеродина бескаркасные, L4 имеет 7 витков провода ПЭВ 0,8 мм, ее внутренний диаметр - 6 мм, а катушка L5 - 5 витков провода ПЭВ 0,5 мм, внутренний диаметр 4 мм.

В качестве переключателя диапазонов SA1 применен движковый переключатель от импортной магнитолы, но можно применить любой подходящий, например П2К.

Рис. 4. Печатная плата источника питания.

Трансформатор питания Т1 использован от импортного сетевого адаптера, но применим любой мощностью 5...10 Вт с напряжением на вторичной обмотке 12... 15 В.

Большинство деталей приемника смонтированы на трех печатных платах: радиочастотная часть - рис. 2, УМЗЧ - рис. 3 и блока питания - рисунке 4.

Эти платы установлены в корпусе, в качестве которого, как уже упоминалось, можно применить корпус абонентского громкоговорителя, но можно изготовить и самодельный, как изображено на фото в заставке и на рис. 5. На боковых стенках корпуса размещают антенное гнездо и колодку для установки предохранителя.

Остальные органы управления и настройки - на лицевой панели. Перемещение движка резистора R6 выполнено от ручки настройки через верньерное устройство. Все соединения между отдельными платами выполнены гибким монтажным проводом. С антенным гнездом плата УКВ соединена отрезком коаксиального кабеля.

Если приемник изготавливается как настенный, то на задней стенке корпуса (съемной) необходимо предусмотреть отверстия для крепления на стене.

Налаживание приемника

Вначале подстроечным резистором R19 устанавливают половину напряжения питания на коллекторах транзисторов VT10, VT11 подбором резистора R16 - также половину напряжения питания на коллекторе транзистора VT5, подстроечным резистором R2 падение напряжения на резисторе R3, равное 0,5 В.

Затем, установив движки подстроечных резисторов R4 и R10 в среднее положение, осуществляют укладку границ принимаемых диапазонов растягивая или сжимая витки гетеродинных катушек L4 и L5. Возможно при этом придется уменьшить или добавить по одному витку.

Настроившись на радиостанцию, устанавливают резистор R18 в верхнее по схеме положение и подстроечным резистором R10 устанавливают максимальную громкость звучания, при которой искажения еще не заметны. После этого подстроечным резистором R4 добиваются четкого зажигания светодиода HL4 при точной настройке на станцию и его гашения - при расстройке.

Окончательная процедура регулировки - вращением роторов подстроечных конденсаторов С1 и С3 добиваются максимальной чувствительности прием ника при приеме слабых сигналов радиостанций.

И. Потачин, г. Фокино, Брянской обл. Р-06-2000.

Сейчас мы будем делать настоящее FM Радио на основе двух дешёвых микросхем TDA7000 и LM386. Что из себя представляет TDA7000 и как она работает. Это настоящий FM приемник, с обычным гетеродином, смесителем, усилителем-ограничителем, и фазовым детектором. Также микросхема имеет автоподстройку частоты. А вот функция шумоподавления несколько слабовата, чтобы не сказать больше. При необходимости, подключение резистор 10K от питания на контакт 1 будет отключать шумоподавитель.

Блок-схема микросхемы

Блок-схема TDA7000 используется как для обычный FM-приемник. Аудиовыход составляет около 75 мВ. Подробнее смотрите в документации на 7000.


Прежде чем паять схему, настоятельно рекомендуем заглянуть в . Он даёт хорошее представление о работе и использовании микросхемы. Обратите внимание, что TDA7000 не подходит для приёмной части в стереодекодер. Это цена за простоту и качество. Если стерео принципиально - .


Список деталей для схемы

Микросхема IC1 TDA7000 FM-Радио
Микросхема IC2 LM386 Аудиоусилитель
18-контактный разъем (для TDA7000)
8-контактный разъем (для LM386)

Керамические конденсаторы:

0.001 мкФ x 1 шт
0,01 мкФ x 1 шт
0.1 мкФ x 4 шт
0,0022 мкФ x 1 шт
0.0033 мкФ x 2 шт
0.022 мкФ x 1 шт
150 пФ x 1 шт
180 пФ x 2 шт
220 пФ x 2 шт
330 pF x 2 шт

Электролитические конденсаторы:

220µF или 470µF или 1000µF - x 2 шт
4.7µF - X 1 шт

Другие радиоэлементы:

10K (или 20 кОм) подстроечный резистор
C1 - Керамика
L1 - Регулируемые катушки для настройки радиостанций
10 ОМ 1/4W или 1/6 Вт х 1 шт
22К, 1/4 или 1/6 Вт х 1 шт
Динамик 8 Ом 1 Ватт
9В батарея питания

Кстати, фирма Philips не остановилась на TDA7000 в её 18-ти контактном DIP корпусе. Затем пришла очередь TDA7010T которая является версией для поверхностного монтажа. Она поставляется в 16-ти контактном SMD виде. Далее идет микросхема TDA7021T, которая также предназначена для поверхностного монтажа, но уже стерео совместима с декодером. И, наконец, появляется TDA7088T, которая только моно, но имеет автоматический поиск настройки и работу всего от 3V питания. К сожалению, TDA7000 больше не производятся, они были сняты с производства в декабре 2003 года. Хотя их выпускали довольно долго - чуть более 20 лет.

Сборка радиоприемника на микросхеме TDA7000

Совместно с TDA7000 можно задействовать усилитель НЧ LM386 для аудиоканала. Вначале был сделан транзисторный усилитель, но микросхема имеет более высокое усиление. Теперь звук очень хороший.

Случилось так, что однажды, одному человеку захотелось собрать своими руками хороший приемник ФМ. Подходящий вариант нашелся быстро, на сайте radioshema.ru
Схема представляет собой(как потом оказалось)модификацию варианта предложенного производителем специализированной микросхемы CXA1238S(можно найти, набрав в поисковике "datasheet CXA1238S). В оригинальную схему добавлены два транзистора, один в качестве усилителя УВЧ, второй - каскад ПЧ. Кроме того, изменена схема входного контура и гетеродина, а именно - вместо переменных конденсаторов применены варикапы.

К схеме прилагался рисунок печатной платы.

После долгой работы по изготовлению наступил долгожданный момент - приемник был готов к испытаниям.

После подачи питания и подключения подходящего куска провода в качестве антенны, схема "ожила". Приемник определенно работал, но не совсем так, как от него ожидалось. Он ловил только одну радиостанцию, качество звука при этом было совсем неважным. Советы по настройке(достаточно подробные,надо сказать) не дали положительного результата. Само собой, возникли вопросы по поводу работоспособности предложенной схемы. После более пристального изучения внимание привлекла цепь настройки. Оказалось, что с ее помощью перестроиться куда либо, представляется совершенно невозможным. Ведь для того, что бы емкость варикапов менялась, необходимо подавать на них хоть какое-нибудь напряжение. А здесь, имеется плюс с источника опорного напряжения(на рисунке отмечен красным) микросхемы, а минуса - нет!

Заглянув в интернет и пройдясь по тематическим сайтам удалось обнаружить более жизнеспособные варианты, такие как - вариант оригинальной схемы производителя(SONY) или например, вот эту схему (сайт "Dinistor.net").

Как видите, здесь с настройкой все в порядке. Напряжение на варикапы подается. Оно изменяется при помощи резистора R12. Как вы сами понимаете, полностью переделывать практически готовую схему не было никакого смысла, были внесены поправки в схему настройки(навесным монтажем). После этого все прекрасно заработало. Приемник ловит практически все радиостанции ФМ вещающие в нашем регионе. Качество звука вполне высокое, хотя АЧХ тракта ЗЧ имеет заметный перекос в область более высоких частот. С помощью цепи R14, R14* происходит удержание пойманной радиостанции, эффект усиливается при уменьшении сопротивления резистора R14 и соответственно ослабляется при его увеличении(выбрано около 400кОМ). Лично я бы порекомендовал воспользоваться всем желающим вариантом с "Dinistor.net"(по уже понятным причинам). Схема не содержит редких или дорогих элементов.

Фильтр ПЧ(10,7 МГц).

Электролитические конденсаторы:


Резисторы:

R1, R13 -
R2 -
R3, R7 -
R5 -
R6 -
R8, R9,R12 -
R10 -
R11 -
R14 -
R14" -
2,2 kOm
10 kOm
6,8 kOm
680 Om
100 Om
100 kOm
3,3 kOm
220 Om
100-680 kOm
100 kOm

Контурные катушки L1, L2, L4 - наматываются на оправке диаметром 3 мм (стержень от шариковой ручки) проводом ПЭЛ-0,5. В качестве резистора R12 можно применить любой переменный резистор. Но лучше использовать многооборотный (такие резисторы применялись в старых телевизорах,в блоке выбора программ).

Фильтр ZQ1 можно заменить такой схемой.

Схема замены фильтра L3 - 10... 14 витков ПЭЛ-0,5 на каркасе диаметром 5мм с подстроечным ВЧ сердечником. Сборка и наладка устройства:
При питающем напряжении - 2... 7,5В вместо стабилизатора напряжения DA2 следует установить перемычку.
Уровень сигнала НЧ на выходе не более 250мВ, для настройки тюнера "на слух" необходимо использовать любой подходящий усилитель ЗЧ.
Настройку тюнера следует проводить в зоне уверенного приёма, в следующей последовательности:

1. Входной контур L4, C26 не устанавливается;
2. Контуром L1, C17 гетеродин настраивается на приём любой мощной FM-станции;
3. Контуром L2, C19 настраивается УВЧ по максимальной громкости;
4. Контура настраиваются путём сжатия или растяжения катушек L1, L2 или изменением количества витков;
5. При замене фильтра ZQ1 на LC контур, его необходимо настроить в резонанс на частоту 10,7 МГц. На слух это определяется по минимуму искажений и максимальной громкости;
6. Перемещая движок резистора настройки R12 в крайние положение подстроить контуром L1, C17 частоту гетеродина до полного перекрытия диапазона;
7. резистором R4 подстроить частоту ГУН до надёжного захвата пилот-тона, что определяется по зажиганию VD1 при приёме стерео-передач (выключатель SA1 - разомкнут);
8. Установить входной контур L4, C26 и настроить его по максимальной громкости станций, расположенных по краям диапазона;

Рекомендуется повторить настройку при слабом сигнале для получения максимального качества приёма. После окончания настройки витки катушек необходимо закрепить ваткой пропитанной парафином.
Если даже после окончательной настройки при приёме мощных станций остаётся шум рекомендуется заземлить выводы 19, 24 на общий провод через конденсаторы ёмкостью 0,1 мкФ (на схеме обозначены С*).

При эксплуатации обнаружен недостаток в работе АПЧ: неравномерность действия АПЧ от центра диапазона к его краям, поэтому рекомендуется убрать резистор R14, и заменить его цепочкой R14", и С27 (на схеме - синим цветом). Ёмкость С27 - определяет степень удержания настройки на станции.
Расширить диапазон перекрытия тюнера, можно уменьшив ёмкость или выпаяв конденсаторы С17, и С19. При этом потребуется заново подогнать участки диапазона, подстроить гетеродин (L1-6 вит.), настроить УВЧ (L2-7 вит.), подстроить входной контур на середину диапазона (L4), потребуется менять количество витков контурных катушек. Так же следует учесть, что, все настройки желательно проводить в середине РВ диапазона.
Ёмкость конденсатора С27 необходимо снизить до значения 1... 3 пФ. На 12-й вывод можно "навесить" светодиод относительно "+" питания, через токоограничивающий резистор аналогичный R5.

Вам также будет интересно:

Презентация:
Обязательный минимум знаний при подготовке к ОГЭ по химии Периодическая система Д.И....
Мыть полы во. К чему снится мыть полы. Полный сонник Новой Эры
Обыденные дела, вроде влажной уборки, часто являются частью снов, и нередко на такие...
Представляем мясо по-новому: учимся готовить ромштекс из говядины Как вкусно приготовить ромштекс из говядины
Классический ромштекс – это кусок, вырезанный из толстого или тонкого края, филея или верха...
Лазанья с говядиной и тортильями
Лазанья с говядиной – это очень вкусное блюдо, которое часто сравнивают с мясной...
Чечевица с рисом: рецепты и особенности приготовления
Что такое чечевица? Чечевица - это однолетнее культурное растение, которое принадлежит к...