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経済的で高感度のステレオラジオ受信機。 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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あなたまたはあなたの友人が中国製の受信機を購入し、すぐに故障した場合は、急いで捨てないでください。 非常に優れたケース、KPI ブロック、およびここで提案されているスキームを使用すると、感度と音質においてブランド品に劣らず、効率性においてはほとんどのブランド品を上回るステレオ受信機を XNUMX ~ XNUMX 日で組み立てることができます。

あまり知られていない会社のカーラジオを修理しているとき、著者はCXA1238Sチップに出会いました。結局のところ、これは2Vの電源電圧でも正常に動作し、消費電流は約12mAとわずかです。

著者のバージョンの受信機には、標準では含まれていません。 感度を高めるために追加の IF カスケードが導入されました。 さらに、URC も同じ目的で導入されました。 その結果、再現性が高く、低コストで、部品の定格が重要ではない、かなりシンプルで高感度の受信機が完成しました。 完成品の要素を最大限に活用しているため、動作範囲は88~108MHzと変わりません。

電源電圧が 1,9 V に低下しても受信機は完全に動作し続け、約 16 mA (ブランド品の場合 - 30 ... 45 mA) の電流を消費します。 容量1300mAhの電池タイプ「GP」を使用した場合、3日XNUMX時間作業した場合、ほぼXNUMXか月間十分な電力供給が可能です。

この設計には、周波数 10,7 MHz の IF フィルター コイルの労働集約的な製造は含まれておらず、ソニーの СХА1238S とフィリップスの TDA7050 という XNUMX つの安価なマイクロ回路で組み立てられています。 都市部で購入するのは難しくありません。

概略図を図に示します。 1. ステレオ電話の共通線がその役割を担うアンテナに誘導され、88 ~ 108 MHz の範囲のラジオ局の信号が入力発振回路 L2C2 に供給されます。 中音域にチューニングされています。 予備的な URF は、エミッタ共通の非周期回路に従って低ノイズ トランジスタ VT2 上に組み立てられます。 増幅された無線信号は、DA18 チップのピン 1 (URCH 入力) に供給されます。 この URC の負荷は、調整可能な発振回路 L4C6C7C8.1 です。 そこからの信号は超小型回路の一部としてミキサーに供給されます。 また、局部発振器の電圧も受信します。その回路は L7C11C12C13C8.2 です。

経済的で高感度のステレオラジオ受信機
(クリックして拡大)

マイクロ回路のピン 10,7 からの 16 MHz IF 信号はミキサー負荷 R1L1 に割り当てられ、圧電セラミック フィルター ZQ1 によってフィルターされ、VT1 のカスケードによって増幅され、さらに同じフィルター ZQ2 によってフィルターされて、マイクロ回路リミッター アンプの入力 13 に供給されます。 。

周波数変調された発振を復調するには、DA1 マイクロ回路の位相検出器が使用されます。 その移相回路 ZQ3R11 はピン 26 DA1 に接続されています。 ZQ3 フィルタは、品質係数が約 20 の発振回路と同様の位相特性を備えており、これを使用すると、大きなインダクタを巻く必要がなくなります。

チップのステレオ デコーダは時分割で動作し、PLL を使用してパイロット トーンと同期します。 抵抗 R14、R15 は内蔵 VCO の周波数を設定します。 要素 C29C30R18 - 比例積分 PLL フィルター、R16 および R17 は DC モードを設定します。 左右のステレオチャンネルの信号は、それぞれ DA6 のピン 5 とピン 1 で生成されます。 R9C23 および R12C24 チェーンは、送信側で音声信号入力のプリエンファシスを補償し、S/N 比を改善するために使用されます。

TDA7050 チップはオーディオ周波数アンプ (UHF) として選択されました。無信号モードでの自己消費電流が小さく (約 3 mA)、必要な接続素子の数も少なくなります。

ラジオが付属するステレオ電話のほとんどは、信号を再生するときに低い音声周波数を大幅に減衰させます。 この欠点を補うために、多くの企業が自社製品に低音ブースト システムを導入し始めました。 このような改善を図で音質を改善したい人向けに説明します。 図 2 は、考えられるオプションの XNUMX つの図を示しています。

経済的で高感度のステレオラジオ受信機

チョーク L3、L5、L6 は、ヘッドフォン ワイヤに誘導された RF 信号を共通ワイヤから分離します。 要素 R8、C14、C15 は、ピン 10 DA1 で生成された AFC 信号をフィルタリングします。 それはマイクロ回路に組み込まれたバリキャップ(ピン23)に入ります。その容量は、コンデンサC13の容量と直列の局部発振回路の容量に追加されます。

著者は、適切なメーターがなかったため、使用された KPI の容量を確立できませんでしたが、中国の技術から取得した、自由に使用できるすべての輸入コピーは、VHF セクションと同じ容量を持っていた可能性が高くなります。コイルの巻線データを以下に示します。 少しでも経験のあるアマチュア無線家であれば、既存の KPI に合わせて発振回路のコイルの製造を調整することは難しくありません。

受信機では、少なくとも + 20% の許容誤差を持つ任意のタイプの抵抗を使用できます。 K50-40 タイプの小型酸化物コンデンサの方が適していますが、構造の寸法が許せば、K50-16、K50-35 または輸入タイプのコンデンサを使用しても問題ありません。 残りのコンデンサはKM-3、KM-4、またはその他の小さなコンデンサです。 受信機の提案された回路バージョンは、それに含まれる要素の種類や定格のいずれにも重要ではないことを強調したいと思います。

圧電セラミック フィルタは、VHF 範囲のすべての受信機で使用される小型の広帯域フィルタです。 ZQ3フィルターは国内類似品がないようです。 図3に示す回路に置き換えることができます。

経済的で高感度のステレオラジオ受信機

逆対数抵抗変化特性を持つデュアル抵抗 (R10、R13) (グループ B)、たとえば C2-6v。 グループ A の抵抗器も使用できます。その場合、可変抵抗器の抵抗の 1/8 に等しい抵抗器を介してエンジンの出力を共通の電力バスに接続する必要があります。

トランジスタ VT1 - A から E までの文字インデックスを持つ KT368A、KT368B、KT3102。 VT2 - 任意の文字インデックスを持つ KT368A、KT368B、KT339 または KT399。

CXA1238Sチップは、他社が製造したマイクロ回路に類似するものはありませんが、市場や修理用の無線素子を販売する店舗で購入できます。 TDA7050 オーディオ周波数アンプ チップは、同様の機能目的を持つチップに完全に置き換えられます。 低電圧電源と低い静止電流を備えていることだけが重要です。 パラメータの点では、KR174UN23マイクロ回路がそれに近いです。

インダクタL1のインダクタンスは22~220μHの範囲、インダクタL5およびL6のインダクタンスは2,2~22μHの範囲にすることができます。 コイル L2 ~ L4 および L7 は内径 3 mm のフレームレスで、PEL-0,33 ワイヤーが巻かれています。 コイル L2 は 8 巻きで、中央からタップされています。 L3、L4、L7 - それぞれ 10、4、3 ターン目。 正確な巻き数は、プリント基板上のコイルにつながるトラックの長さと位置、特定の KPI インスタンスに依存し、構成時に指定されます。

受信機の設置がエラーなく実行され、要素が推奨要素に対応している場合、電源をオンにすると、ステレオフォンに特有のノイズが現れるはずです。 コンデンサC4を一時的に外し、IFフィルタのコイルL4を任意のチョークに置き換え、長さ約18mのワイヤをDA1チップの0,5ピンに接続する必要があります。

これが失敗する場合は、ヘテロダイン コイルの巻き数を変更してみてください。 常に動作している AFC システムは、ミラー チャンネルに同調していることを知らせます。設定は「フローティング」で曖昧になります。 この場合、同じ放送局が明確なチューニングで表示されるまで、L7 コイルの巻き数を伸ばすか、巻き数を減らします。

受信周波数範囲が広すぎる場合(運用中の無線局がスケールの中央部分に集中している場合)は、L12 コイルのインダクタンスを 11 に下げながら、容量 C7(粗く)または CXNUMX(滑らかに)を大きくする必要があります。設定を維持します。 したがって、範囲が狭すぎて現用無線局をすべて受信できない場合には、逆の措置を講じてください。

その後、DA25 チップのピン 1 に電圧計 (オシロスコープ) を接続する必要があります。 L4 コイルをはんだ付けし、その巻き数を移動または拡張する (または巻き数を変更する) と、電圧計の読み取り値が最大になるはずです (この場合、受信機は何らかの放送局に同調する必要があり、代理アンテナの位置は変更してはなりません)。

結論として、輪郭の最終的な共役が実行されます。 安定したステレオ受信を実現するために、コンデンサ C4 とトリミング抵抗 R14 の組み込みを再開します。 L2C2 回路は、電圧計の最大読み取り値に合わせて調整することもできますが、品質係数が低いため、調整する価値はほとんどありません。

希望者は、LED が適した「ステレオ」インジケーターを追加できます。そのアノードは電源プラスに接続され、カソードは 560 オームの抵抗を介して DA4 マイクロ回路のピン 1 に接続されます。 また、CXA1238S チップを使用すると、中間周波数値 455 または 465 kHz の振幅変調信号受信機 (長波、中波、短波) を実装できることにも注意してください。

著者:D。Ryvkin、Vsevolzhsk、レニングラード地域

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NASA は、将来の実装の可能性があるいくつかの新しい宇宙プロジェクトを選択しました。 その中には、宇宙ロケットで新しいタイプの核エンジンを使用して、45日で火星に飛ぶことができるというアメリカの科学者のプロジェクトがあります。

NASA は現在、宇宙探査のための非常に広範な計画を立てているため、科学者を積極的に引き付けて、宇宙で実装できる新しい技術プロジェクトを開発しています。 フォーカスは、たとえば月での酸素パイプラインの作成やタイタンでの飛行のための新しい航空機など、それらのいくつかについてすでに書いています。 この段階で、NASA は最初にさらなる開発のために資金を受け取った 14 のプロジェクトを選択しました。 つまり、これは調査の第 XNUMX 段階にすぎず、第 XNUMX 段階に進むプロジェクトはごくわずかです。

NASA は数年以内に宇宙飛行士を月に送り込み、XNUMX 年の終わりには最初の月面基地の建設を開始する予定です。 宇宙探査の次の段階は、火星への着陸であり、それは次の XNUMX 年ですでに行われている可能性があります。 したがって、火星に関連するプロジェクトは、米国の宇宙機関にとって特に興味深いものです。

そのようなプロジェクトの中には、米国フロリダ州立大学の Ryan Gosse による宇宙ロケットの新しい核推進コンセプトがあります。 実際、この概念はまったく新しいものではありませんが、さらに資金提供を受ける可能性のある革新的な技術です。 20世紀には、米国はすでに宇宙ロケット用の核熱エンジンと原子力電気エンジンの作成に取り組んでいました。 しかし、これらのプロジェクトはそれ以上の開発を受けていません。

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たとえば、核熱推進は、液体水素燃料を加熱し、それを電離水素ガスに変えて推力を生み出す原子炉で構成されています。 一方、原子力電気推進は、ガル効果推進、つまり電磁場を生成するイオン推進に電力を供給する原子炉で構成されています。 この電界は、キセノンなどの不活性ガスをイオン化して加速し、推力を生み出します。

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