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K174XA34A チップ上のデュアルバンド VHF FM ラジオ受信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / ラジオ受信

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デバイスの基礎は、VHF FMラジオ受信機K174XA34Aの特殊なマイクロ回路であり、TDA2003マイクロ回路にLED同調インジケーターとUHFが装備されています。

主な技術的特徴

  • 動作周波数範囲、MHz ......65,8...74 および 87,5..108
  • 供給電圧、V......7,5...15
  • 感度、μV ....... 5
  • 最小消費電流、mA.......50
  • 9 オームの負荷、4 V の電源電圧での出力電力、W ..... 1,5

ラジオ受信回路を図に示します。 1 XT3 ブロックのピン 2 を介してアンテナで受信された信号は、入力回路 L1C3C4 に供給され、次に RF レシーバー DA1 の入力に供給されます。 マイクロ回路の組み込みは標準であり、[1] で詳細に説明されています。 これらは、インダクタ L2、コンデンサ C10、およびバリキャップ VD1 で構成される局部発振器の発振回路の共振周波数を変更することによって、ラジオ局に同調します。 定電圧が可変抵抗器 R7 からバリキャップ VD1 に供給され、その静電容量が変化し、したがって受信機 DA1 の局部発振器の周波数が変化します。 適用された KV132A バリキャップは、65,8 つの VHF FM 放送帯域 (74 ~ 87,5 および 108 ~ XNUMX MHz) をカバーし、これらの範囲の間にあるテレビ チャンネルの音声伴奏を受信できるようにします。

トランジスタVT1とLED HL1には、ラジオ局を同調するためのインジケータが組み込まれている。 DA1 チップのピン 1 では、受信信号のレベルに反比例する定電圧が生成されます。 ラジオ局に微調整すると、DD9 のピン 1 の電圧が低下し、トランジスタ VT9 が開き、HL1 LED が点灯します。 インジケータの感度は、抵抗 R1 を選択することによって設定されます。 コンデンサC16を介した出力信号34は、トランジスタVT2上のプリアンプの入力に供給され、増幅後にボリュームコントロールR13に供給される。 電力増幅器34は、ヒートシンクを使用せずにDA3チップ上に組み立てられており、その出力電力は1.5ワットを超えてはいけない。 より多くの電力を得るには、指定されたマイクロ回路をヒートシンクに取り付ける必要があります。 レシーバチップ DA1 は、統合された電圧レギュレータ DA5 によって電力を供給されます。

 K174XA34Aチップ上のデュアルバンドVHFFMラジオ受信機
米。 1(クリックで拡大)

可変抵抗器を除くすべての要素は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント回路基板に実装されています。その図を図に示します。 2. 固定抵抗器 - MYAT、S2-23、可変抵抗器 R7 - SPZ-23A、SPO、抵抗値 4 ~ 1 kOhm の SP100-220、R13 - 電源スイッチ付き SPO、SP4-1 または SPZ-4V 。 酸化物コンデンサ - K50-35または輸入、残り - K10-17。

K174XA34Aチップ上のデュアルバンドVHFFMラジオ受信機
図。 2

K174XA34A チップは KR174XA34R のアップグレード バージョンまたは外国製アナログ TDA7021 に置き換えることができ、TDA2003 チップは国産の K174UN14 チップに置き換えることができます。 統合スタビライザー KR142EN5A-7805、VC7805CT の類似品

KT361B トランジスタは、KT203、KT209、KT361 シリーズ、および KT315B - KT312、KT315、KT342 シリーズのいずれかに置き換えることができます。LED は赤色に発光し、定格電流は最大 20 mA、すべてのコイルはフレームレス、L2 は直径 2 mm のマンドレルに PEV-0,8 6 ワイヤで 7 回巻かれています。L1 - 直径 2 mm のマンドレルに PEV-0,5 5 ワイヤが 5 回巻かれています。 ダイナミックヘッド BA1 - 最大 10 W の任意の出力と 4 ... 8 オームのボイスコイル抵抗 (例: 4GDSH-4)。 受信チップはパネルに搭載されています。 端子台 - 308 mm ピッチの 2,54 シリーズ

不利な受信条件 (低地、無線局からの距離が遠い) で無線機を使用する場合、感度を高めるだけでなく、アンテナと無線機の入力の間に接続された共振高周波増幅器を使用できます。 2]

受信機をセットアップする前に、アンテナが XT3 ブロックのピン 2 (長さ 1 ~ 1,5 m のワイヤ) に接続され、ダイナミック ヘッドがピン 1 と 2 に接続され、電源が供給されます。 ラジオ局を受信し、同調範囲を決定します。 典型的なラジオ受信機と比較すると、L2 コイルの巻き数を伸縮することでこの範囲の境界を修正します。範囲の幅は抵抗 R6 を選択することで変更でき、抵抗が減少すると範囲が拡大します。抵抗 R5 を選択する場合、ラジオ局に微調整するときは HL1 LED を明確にオンにし、チューニングを外すときは HL88 LED をオフにする必要があります。 最大感度は、最初に 1 MHz の周波数付近の無線局に同調することによって設定されます。これを行うには、アンテナの長さを短縮し、LXNUMX コイルの巻き数を伸縮することにより、最高の受信品質が達成されます。調整が完了したら、コイルを基板にパラフィンで固定します。

文学

  1. Polyatykin P. マイクロサーキット KR174XA34A - シングルチップ VHF / FM 放送受信機。 - ラジオ、2001 年、第 9 号、p. 45.
  2. Polyakov V. VHF受信機用の無線周波数増幅器。 - ラジオ、2001 年、第 7 号、p. 58.

著者:A。レソボイ

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