174Ха2. К174ХА2: характеристики и применение интегральной микросхемы в радиоприемниках

Каковы основные параметры и функциональные возможности микросхемы К174ХА2. Как используется К174ХА2 в схемах радиоприемников. Какие преимущества дает применение К174ХА2 в радиолюбительских конструкциях.

Содержание

Общая характеристика микросхемы К174ХА2

Интегральная микросхема К174ХА2 представляет собой многофункциональное устройство, предназначенное для использования в радиоприемниках с амплитудной модуляцией. Основные характеристики микросхемы:

  • Содержит усилитель высокой частоты, смеситель, гетеродин и усилитель промежуточной частоты
  • Работает на частотах до 30 МГц
  • Обеспечивает прием сигналов с ЭДС в антенне менее 20 мкВ при отношении сигнал/шум 20 дБ
  • Напряжение питания 9 В (допустимый диапазон 4,8-15 В)
  • Ток потребления 5-16 мА
  • Входное сопротивление УВЧ и УПЧ более 3 кОм

Благодаря интеграции нескольких функциональных узлов в одном корпусе, К174ХА2 позволяет значительно упростить схемотехнику радиоприемников.


Структура и принцип работы К174ХА2

Микросхема К174ХА2 имеет следующую внутреннюю структуру:

  • Дифференциальный усилитель высокой частоты на входе
  • Балансный смеситель
  • Гетеродин с возможностью внешней стабилизации частоты
  • Усилитель промежуточной частоты с системой АРУ

Входной сигнал подается на дифференциальный УВЧ, затем поступает на балансный смеситель. Там он смешивается с сигналом гетеродина, формируя сигнал промежуточной частоты. Этот сигнал усиливается в УПЧ и подается на выход микросхемы.

Применение К174ХА2 в схемах радиоприемников

Микросхема К174ХА2 широко используется в схемах простых радиоприемников АМ-диапазона. Типовая схема включения содержит:

  • Входной контур, согласующий антенну с УВЧ микросхемы
  • Кварцевый резонатор для стабилизации частоты гетеродина
  • Контур промежуточной частоты на выходе УПЧ
  • Детектор и УНЧ для выделения звукового сигнала

Такая схема обеспечивает высокую чувствительность и стабильность приема при минимуме внешних компонентов.

Преимущества использования К174ХА2 в радиолюбительских конструкциях

Применение К174ХА2 дает радиолюбителям ряд существенных преимуществ:


  • Простота схемотехники — вся основная часть приемника реализуется на одной микросхеме
  • Высокая чувствительность, сравнимая с многокаскадными схемами
  • Стабильность частоты и отсутствие самовозбуждения
  • Низкое энергопотребление, возможность питания от батарей
  • Доступность и невысокая стоимость микросхемы

Это позволяет создавать компактные и эффективные конструкции радиоприемников даже начинающим радиолюбителям.

Особенности настройки приемников на К174ХА2

При настройке радиоприемников на базе К174ХА2 следует учитывать некоторые особенности:

  • Входной контур должен обеспечивать оптимальное согласование с антенной
  • Важен правильный выбор промежуточной частоты и настройка контура ПЧ
  • Необходимо тщательно экранировать входные цепи для устранения самовозбуждения
  • Следует обеспечить стабильное питание микросхемы

При соблюдении этих рекомендаций можно добиться высоких параметров приемника на К174ХА2.

Типовые схемы радиоприемников с применением К174ХА2

Рассмотрим несколько популярных схем радиоприемников на базе микросхемы К174ХА2:


Простой приемник прямого преобразования

В этой схеме К174ХА2 используется в качестве смесителя и гетеродина. Сигнал с антенны подается на вход УВЧ, а выход УПЧ нагружен на НЧ-фильтр. Такая схема позволяет принимать телеграфные и однополосные сигналы.

Супергетеродинный приемник на 27 МГц

Здесь К174ХА2 работает как полноценный супергетеродин с промежуточной частотой 455 кГц. Схема дополнена кварцевым фильтром в тракте ПЧ и детектором на диоде. Обеспечивает высокую избирательность при приеме AM сигналов.

Всеволновый КВ приемник

В этой конструкции используются две микросхемы К174ХА2 — одна в качестве входного преобразователя частоты, вторая как усилитель ПЧ и детектор. Такая схема позволяет принимать сигналы в широком диапазоне частот.

Модификации и аналоги К174ХА2

Помимо базовой версии К174ХА2 выпускались ее модификации:

  • К174ХА2А — с улучшенными параметрами по чувствительности
  • К174ХА2Б — с расширенным диапазоном рабочих частот
  • К174ХА02 — полный функциональный аналог в другом корпусе

Из зарубежных аналогов можно отметить микросхемы TBA120, TA7358P. При замене необходимо учитывать различия в цоколевке.


Перспективы применения К174ХА2 в современной аппаратуре

Несмотря на почтенный возраст, микросхема К174ХА2 до сих пор находит применение:

  • В любительских конструкциях простых радиоприемников
  • В учебных лабораторных макетах
  • В недорогой бытовой радиоаппаратуре
  • В промышленных системах радиомониторинга

Это обусловлено простотой применения, доступностью и хорошими параметрами микросхемы. К174ХА2 остается отличным выбором для знакомства с основами радиоприема.


Новый одноплатный радиотракт трансивера на 174ХА2 (К174ХА2)

Андрей Воронцов, RW6HRM
http://www.qsl.net/rw6hrm/

Поводом для разработки данной схемы была успешная эксплуатация ранее разработанного тракта с конца 1993 года /1, 2. Однако предыдущая схема была построена как заменитель основной платы трансивера «Радио-76», повторяя тем самым её недостатки:

  • раздельные ВЧ вход и выход, что заставляло либо делать два комплекта полосовых фильтров, либо ставить ВЧ-реле;
  • ВЧ-коммутация гетеродинов и входных цепей микросхемы.

Предлагаемая плата свободна от указанных недостатков и не содержит цепей механической коммутации высокочастотных сигналов. 

 

(Принципиальная схема — щелкните мышью для получения большого изображения)

Схема, как и прототип, разработана на основе микросхемы 174ХА2, содержащей в себе регулируемый усилитель промежуточной частоты, балансный смеситель и гетеродин. Пройдем по схеме по порядку.

В режиме приема сигнал, через полосовые фильтры ПФ, подается на первый смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме. На один из входов смесителя подается сигнал с первого гетеродина. Далее, сигнал промежуточной частоты выделяется на контуре L1C2, являющимся частью смесителя вместо второго трансформатора. Данная схема включения контура позволяет несколько уменьшить потери в смесителе. Затем сигнал ПЧ усиливается в реверсивном усилителе (аналогичный узлу, используемом в трансивере «Слобода-М»). Используя свойство полевого транзистора быть «обратимым», для переключения направления усиления данного каскада достаточно только сменить полярность питающего напряжения. Усиленный сигнал, выделяясь на контуре L4C4, подается далее на кварцевый фильтр или ЭМФ, выделяющий требуемую боковую полосу. Затем, с контура L8C6, через катушку связи L7, сигнал ПЧ подается на УПЧ микросхемы. Регулировка усиления каскада осуществляется подачей напряжения АРУ в пределах 0 – 2 вольта через развязывающий диод VD13 на 9 ножку микросхемы.

Усиленный в УПЧ сигнал выделяется на контуре L9C15 и подается далее на смеситель, куда подается и сигнал с опорного гетеродина, собранного на этой же микросхеме. НЧ-сигнал выделяется на резисторе R3  и подается далее, через регулятор громкости R7, на УНЧ, собранном на половине двухканального усилителя TDA2822M.

В режиме приема питание на 15 и 16 выводы смесителя подается через развязывающие диоды VD8 и VD10, отключая контур L8C6 от смесителя.

В режиме передачи подается питание на электретный микрофон, запирается УПЧ подачей на вывод 9 микросхемы через диод VD14 управляющего напряжения около 3 Вольт, подается питание на смеситель через диоды VD7 и VD9, подключая контур L8C6, на котором выделяется двухполосный сигнал и отключая НЧ-выход. Далее, через кварцевый фильтр/ЭМФ и первый УПЧ, сформированный однополосный сигнал подается на кольцевой смеситель и через полосовые фильтры на усилитель мощности. На вывод 3 микросхемы подается сигнал ALC – automatic level control, дабы не «перекачать» УМ.

Переключение режимов прием/передача осуществляется переключателем SA1. Сигнал АРУ снимается с НЧ-выхода смесителя микросхемы и, через второй канал TDA2822M, подается на детектор АРУ  (диоды VD11, VD12) и далее на вывод 9 микросхемы 174ХА2.

Примененные детали. Разумеется, что микросхему 174ХА2 можно заменить на зарубежный аналог. Вместо кварцевого фильтра (/3/, двухкристальный фильтр) можно применить любой другой фильтр или ЭМФ. Вместо стабилитронов КС113А с худшими результатами можно применить резисторы сопротивлением около 820 Ом, подобрав их таким образом, чтобы падение напряжения на них (при коммутации их на «землю») составляло 1,3 – 1,9 вольта. Диоды КД922 в кольцевом смесителе допустимо заменить на КД503.

Параметры контурных катушек давать не буду, они зависят от примененной ПЧ. Однако для частот 8,86 МГц или 500 кГц (последнее будет применимо и к 455 кГц при увеличении количества витков на 10%) данные возможно взять из /2/. Трансформатор ТР1 выполнен на ферритовом кольцевом магнитопроводе Ф600 внешним диаметром 10 – 12 мм и содержит 20 – 30 витков скрученного втрое провода ПЭЛ-0,1.

Катушки L5 – L7 намотаны проводом ПЭЛ-0,1 и содержат по 20 витков поверх соответствующих контурных катушек. Если нет желания мотать еще одну катушку, то можно конструкцию L1 C2 L2 L3 заменить трансформатором, аналогичным Тр1, просто, по моему мнению, лишняя фильтрация сигнала должна быть нам только на руку… Катушка L11 содержит 20 – 50 витков ПЭЛ-0,1 и подстроечный сердечник для установки частоты генерации (возможно использовать каркасы от контуров ПЧ ламповых телевизоров серии УНТ).

Не рассматривая вопросы настройки самодельных кварцевых фильтров, что рассмотрено в отдельной публикации /3/, остальное налаживание схемы достаточно просто. Проверка работоспособности УНЧ возможна как на слух, так и осциллографом. Затем подгоняют частоту кварцевого гетеродина катушкой L11 до требуемой (точка -20 дБ на скате кварцевого фильтра). Контуром L10С28 устанавливаем максимальную амплитуду генерации (поможет осциллограф или ВЧ-милливольтметр). Затем грубо устанавливаем чувствительность тракта поочередной настройкой контуров L9C15, L8C6, L4C5 и L1C2 по максимальному шуму в громкоговорителе.

Потом можно точнее настроить контура при приеме сигналов с эфира, либо использовать ГСС. Уровень срабатывания АРУ регулируется резистором R12.

Далее переходим в режим передачи. Переменным резистором R6 устанавливаем минимум напряжения несущей после смесителя (используем осциллограф или милливольтметр). Затем с помощью контрольного приемника подбираем резистор R13 до получения качественной модуляции. Резистором R1 устанавливаем порог срабатывания системы ALS.

Дальнейшая модификация тракта может включать в себя установку ФНЧ в цепи регулятора громкости и микрофона как для улучшения частотных характеристик радиотракта, так и для уменьшения наведенных ВЧ-излучений. Данные ФНЧ (даже простейшего однозвенного) можно взять из книги В.Т.Полякова «Трансиверы прямого преобразования». Вместо электретного микрофона можно использовать и обычный динамический с дополнительным каскадом УНЧ и компрессором, подавая на этот узел питание с точки «В», отключая его, таким образом, на время приема. В этом случае резистор R13 из схемы исключается. При необходимости ввести в тракт формирование телеграфного сигнала, то сам манипулятор можно собрать на кварце (или даже на трехточке, если ПЧ не выше 1 МГц), подавая сформированный сигнал через катушку связи (2-10 витков) на контур L8 C6. В этом случае необходимо предусмотреть коммутацию питания из точки «В» раздельно на микрофонный УНЧ и телеграфный манипулятор (просто еще один тумблер по питанию).

В качестве ГПД, ПФ, УМ и ФВЧ автор рекомендует установить блоки от трансивера «Дружба-М», которые возможно приобрести у Сергея Тележникова, RV3YF (E-mail rv3yf (at) online.debryansk.ru). Это поможет значительно сократить время сборки полноценного вседиапазонного аппарата (при условии применения КФ на частоту 8,86 МГц, можно заказать там же). Также нужно учесть, что упомянутая плата ФВЧ,  выпущенная до декабря 2005 года, уже имеет выход для системы ALC. Более поздние серии плат ФВЧ к сожалению выхода ALS не имеют, хотя нет никаких трудностей в ведении требуемой доработки (обычный выпрямитель с потенциометром, аналогично узлу VD11 VD12 R12).

Литература.
  1. А.Воронцов. Простой трансиверный РЧ тракт. — Радиолюбитель, 1993, №12, стр 34-35
  2. А. Воронцов. Простой радиотракт трансивера. — Радио, 2002, №:, стр. 64-65.
  3. Г. Зверев. Кварцевый фильтр для SSB. — Радио, 1966, №7, стр. 19-20.

Каталог радиолюбительских схем. Приемник на микросхеме К 174ХА2.

Каталог радиолюбительских схем. Приемник на микросхеме К 174ХА2.

Приемник на микросхеме К 174ХА2.


Приемник состоит из приемного тракта на микросхеме К174ХА2 и декодера, построенного по схеме упрощенного частотомера. Приемный тракт целиком заимствован из Л2. Принципиальная схема приемного тракта показана на рисунке 2. Он построен на многофункциональной микросхеме А1 — К174ХА2 по упрощенной типовой схеме.


Puc.1. Принципиальная схема приемного тракта

Сигнал от антенны W1, роль которой выполняет тонкая стальная спица длиной около 0,5 метра, поступает во входной контур L1С2. Контур настроен на частоту несущей передатчика. Выделенный сигнал через катушку связи L2 поступает на симметричный вход УРЧ балансного смесителя микросхемы А1. Гетеродин также входит в состав микросхемы. Схема обвязки гетеродина отличается от типовой наличием в цепи обратной связи кварцевого резонатора Q1, стабилизирующего частоту гетеродина. На выходе гетеродина включен контур L3С4, настроенный на частоту гетеродина. В данном случае в гетеродине используется кварцевый резонатор на 26,655 МГц (с учетом промежуточной частоты 465 кГц и частоты несущей 27,12 МГц). Но в этой схеме можно использовать и резонаторы на другие частоты учитывая другие несущие и промежуточные частоты например, при частоте несущей 27 МГц (если резонатор в передатчике на 13,5 МГц), можно использовать резонатор в приемнике на 13,2 МГц, тогда частота гетеродина будет равна 26,4 МГц, а промежуточная частота 600 кГц. Но при этом необходимо контура L4C6 и L6C8 перестроить с ПЧ 465 кГц на ПЧ 600 кГц.

Сигнал промежуточной частоты выделяется на выводе 15 А1 и поступает в контур L4C6, настроенный на ПЧ = 465 кГц. В данной схеме нет пъезокерамического фильтра. С одной стороны это неблагоприятно сказывается на селективности тракта по соседнему каналу, но с другой стороны обеспечивается более высокая чувствительность из отсутствия потерь в фильтре, и имеется возможность выбирать любую ПЧ в пределах 300-1000 кГц взависимости от того, какие кварцевые резонаторы имеются в наличии. При необходимости, всегда можно в схему ввести пьезокерамический фильтр на 465 кГц, заменив им конденсатор С7. В любом случае, селективность по соседнему каналу такого приемного тракта значительно выше, чем у привычных, применяемых для систем радиоуправления, сверхрегенеративных приемников.

Через конденсатор С7 выделенное напряжение ПЧ поступает, через выводы 11 и 12 А1, на вход усилителя ПЧ микросхемы. На выходе УПЧ (вывод 7) включен преддетекторный контур L6 С8, настроенный, как и L4 С6 на промежуточную частоту (в данном случае на 465 кГц). Детектор выполнен по однополупериодной схеме на германиевом диоде VD1. Низкочастотное напряжение, амплитудой около 100 мВ, выделяется на конденсаторе С10, и поступает на выход радиотракта. Корме того, это напряжение интегрируется цепью R4 СИ для получения постоянного напряжения АРУ, которое подается на вывод 9 микросхемы А1. Вторая цепь АРУ (вывод 10) микросхемы К174ХА2 в данной схеме, с целью упрощения, не используется.


Puc. 2. Печатная плата радиоприемного тракта

Плату приемного тракта желательно заключить в латунный или жестяной экран.

Напряжение питания приемного тракта 6-9В, при этом. В качестве источника питания можно использовать батарею типа «Крона» или батарею, составленную из дисковых аккумуляторов или отдельных гальванических элементов типа A316.

Контурные катушки приемного тракта наматываются на каркасах с подстроечными сердечниками от контуров декодеров цветности телевизоров 3-УСЦТ с экранами. Экраны обозначены на монтажной схеме пунктирными линиями. Катушки L1 и L3 содержат по 9 витков. L2 содержит 3 витка, намотанных поверх L1. Провод — ПЭВ 0,31. Катушки L4 и L6 применительно к промежуточной частоте 465 кГц содержат по 120 витков провода ПЭВ 0,12, намотанных виток к витку в два слоя. Катушка L5 намотана поверх L4, она содержит 10 витков ПЭВ 0,12.

Настройку приемного тракта производите по общепринятой методике (настройка контуров ПЧ, настройка входного и гетеродинного контура).

Литература :

1. Кожановский С Д. ‘Система частотного кодирования’, ж. Радиоконструктор 11-99. стр.28-29.
2. Каравкин В. ‘Простая СВ-Радиостанция с амплитудной модуляцией’, ж. Радиоконструктор 01-2001, стр. 2-4.


Радиоконструктор 02-2001, с.17-22




Содержание
© Каталог радиолюбительских схем
Все права защищены. Радиолюбительская страница.

Перепечатка разрешается только с указанием ссылки на данный сайт.
Пишите нам. E-mail: [email protected] или [email protected].
Я радиолюбитель


174ха2 схема включения

Русский: English:. Бесплатный архив статей статей в Архиве. Справочник бесплатно. Параметры радиодеталей бесплатно. Даташиты бесплатно. Прошивки бесплатно.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Прием и обработка сигналов. Автор: Левашов Ю.А., редактор: Александрова Л.И.
  • Приемник 27 Мгц на микросхеме К174ХА2
  • К174ХА2, К174ХА02 — многофункциональные микросхемы
  • Новый одноплатный радиотракт трансивера на 174ХА2 (К174ХА2)
  • Please turn JavaScript on and reload the page.
  • Файл:Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Том 2.djvu
  • Радио-как хобби

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ответ на вызов (челлендж) приемник прямого преобразования

Прием и обработка сигналов. Автор: Левашов Ю.А., редактор: Александрова Л.И.


При выборе интегральных микросхем основным критерием являются их технические характеристики и стоимость. Анализируя результаты расчета, полученные в предыдущих пунктах курсового проектирования, выбираем следующие микросхемы: КХА2 — для тракта АМ; КУН7 — усилитель мощности низкой частоты. Полоса по уровню 3 дБ 40… Гц. Входное сопротивление УВЧ — не менее 3 кОм.

Входное сопротивление УПЧ — не менее 3 кОм. Таким образом, мы имеем два регулируемых каскада при выборе микросхемы КХА2, что противоречит полученному ранее значению. Но это не должно ухудшить характеристики приемника. Система автоматического регулирования фокусировки пятна В настоящее время оптические дисковые системы нашли множество применений. Возможность записи значительного объема информации и простота тиражирования делает оптический диск очень привлекательным.

В сфере записи и хранения данных системы с п Главная Интеллектуальные датчики Коммуникаторы Цифровая связь. Главное меню Главная Системы передачи информации нового поколения Базисные структуры электронных схем Коммуникаторы, их свойства и функции Основы радиоэлектроники Интеллектуальные датчики Проектирование цифровой линии Технология цифровой связи.


Приемник 27 Мгц на микросхеме К174ХА2

Приемник состоит из приемного тракта на микросхеме КХА2 и декодера, построенного по схеме упрощенного частотомера. Приемный тракт целиком заимствован из Л2. Принципиальная схема приемного тракта показана на рисунке 2. Он построен на многофункциональной микросхеме А1 — КХА2 по упрощенной типовой схеме. От классического сверхрегенератора [3] эта схема отличается способом получения и подачи на базу транзистора колебаний экспоненциальной формы, обеспечивающих «автосуперизацию» генерацию «вспышек», или, иначе, пакетов высокочастотных колебаний. Сразу после включения питания переход база-эмиттер транзистора VT1 имеет большое сопротивление.

в зависимости от схемы включения меняются функции, выполняе мые имеющимися .. видеосигнала, КХА2 — АМ тракт радиоприемника,. К 17 4 ГЛ 1.

К174ХА2, К174ХА02 — многофункциональные микросхемы

Интегральная микросхема КХА2 представляет собой полупроводниковую интегральную микросхему 3-й степени интеграции. Она содержит 34 транзистора, 21 диод, и 57 резисторов. Назначение выводов : 1 — вход 1-го усилителя высокой частоты; 2 — вход 2-го усилителя высокой частоты; 3 — вход усилителя АРУ; 4. Напряжение сигнала на эти транзисторы выводы 1 и 2 подаётся симметрично с помощью катушки L2, связанной с контуром входной цепи. Напряжение питания подается на резисторы R6 и R7 эмиттера Т6, на базу которого подано напряжение, стабилизированное с помощи цепочки R6, ДД Транзистор Т6 работают как буфер, уменьшающий нагрузку цепочки диодов. Напряжение питания на коллекторе Т1 и Т2 подается через резисторы R2 и R4 с эмиттера Т16, на базу которого тоже подается стабилизированное напряжение с цепочки R55, ДД21, однако, несколько больше, чем на базу Т6 приблизительно на 1,,5 В. Подобно Т6, Т16 служит буфером. В проводе эмиттера Т1 и Т2 включены резисторы R10 и R11; они создают отрицательную обратную связь по постоянному току, стабилизирующую режим. Диоды Д1 -Д4 служат для АРУ; при слабом сигнале Д1 и Д2 заперты и не шунтируют выход каскада, а диоды ДЗ и Д4 открыты, так что отрицательная обратная связь по переменному току мала; при сильном сигнале Д1 и Д2 открываются и сильно шунтируют выход каскада, а диоды ДЗ и Д4 запираются, так что в каскаде появляется сильная отрицательная обратная связь по переменному току; в результате усиление каскада уменьшается.

Новый одноплатный радиотракт трансивера на 174ХА2 (К174ХА2)

Принципиальная схема узла представлена на рисунке, как видно, в нём используются две одинаковые микросхемы КХА2, предназначенные для работы в составе AM трактов радиовещательных приёмников. Логин: Пароль: Напомнить пароль? Схемы каких устройств вам наиболее интересны? Бытовых устройств.

При выборе интегральных микросхем основным критерием являются их технические характеристики и стоимость.

Please turn JavaScript on and reload the page.

Микросхема КХА2 предназначена для вещательных АМ-диапазонов, однако она сохраняет свою работоспособность при частотах входных сигналах вплоть до 27 МГц, что позволяет использовать ее в аппаратуре радиоуправления. Приемник имеет чувствительность не хуже 3 мкВ, кроме того, применение в качестве избирательных устройств в УПЧ колебательных контуров позволяет выбрать промежуточную частоту в широких пределах — кГц. Этот факт существенно облегчает подбор пары кварцевых резонаторов для передатчика и приемника. Микросхема DA1 использована в стандартном включении. Частота гетеродина задается кварцевым резонатором ZQ1. Данные катушек приведены в табл.

Файл:Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Том 2.djvu

Выбрать усилительные приборы для реализации радиовещательного приемника СВ диапазона по данным примеров 1. Поскольку контур нагружен на истоковый повторитель, это напряжение можно подать на вход интегральной схемы. Выбрать усилительные приборы для реализации радиовещательного приемника КВ диапазона по данным примеров 1. Остальные функциональные узлы радиоприемника можно реализовать на многофункциональной ИМС КХА10, так как резонансный УРЧ обеспечит требуемый уровень сигнала на ее входе. По результатам расчетов предыдущих разделов описывается структурная схема приемника, удовлетворяющая требованиям задания. Структурная схема преселектора рис.

Схема приемника прямого преобразования на КХА2 С вывода 7 микросхемы КХА2 сигнал звуковой частоты .. есть, я бы посоветовал попробовать временно вместо R7 включить подстроечный резюк.

Радио-как хобби

Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе.

Он предназначен для работы в радиовещательных приёмниках для приёма АМ сигналов. Микросхема работает на частотах до 30 МГц с усилением, обеспечивающим приём сигналов с отношением сигнал-шум на выходе 20 дБ при ЭДС в антенне менее 20 мкВ, а для сигнала 3 мВ отношение сигнал-шум составляет Основные параметры приёмника: стабилизированное напряжение 3,5 В ; напряжение питания 9 В; ток потребления от 5 до 16 мА; предельно-допустимое напряжение питания от 4,8 до 15 В. Напряжение на выводах , 9, равно 1 В. Входное сопротивление усилителя ВЧ на выводах 1, 2 равно более 3 кОм, а входное сопротивление усилителя ПЧ по выводу 12 равно более 3 кОм.

Большой выбор аксессуаров для радиостанций и приемников!

Радиоприемник, использующий супергетеродинный метод приема отличается от радиоприемника прямого усиления наличием преобразователя частоты. Структурная схема содержит следующие элементы: антенна, усилитель радиочастоты УРЧ преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, усилитель низкой частоты и оконечное устройство. Преобразователь частоты состоит из смесителя и гетеродина. Гетеродин — это маломощный генератор, вырабатывающий частоту fr. На вход смесителя подается напряжение частоты сигнала fc и напряжение с выхода гетеродина fr. В результате взаимодействия двух этих частот на выходе смесителя появляется сигнал, содержащий множество комбинационных составляющих, в то числе и составляющую, частота которой равна разности двух этих частот fc — fr.

Суббота, Главная страница. Информация о сайте. Каталог сайтов.


3-8 9 Оценить квадратный корень из 12 10 Оценить квадратный корень из 20 11 Оценить квадратный корень из 50 94 18 Оценить квадратный корень из 45 19 Оценить квадратный корень из 32 20 Оценить квадратный корень из 18 92

Index of /wp-content/uploads/2019/04

11119.9696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969619696969.1009696033913
Name Last modified Size Description

Parent Directory    
Big_100_Metech_Compa. .> 11.06.2019 08:46 13K  
BIG_100_METECH_COMPA ..> 2019-06-11 08:46 35K
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119.9619.9009.9009. 90004
BIG_100_METECH_COMPA ..> 2019-06-11 08:46 13K
Big_100_MET0931 35K  
Big_100_Metech_Compa..> 2019-06-11 08:46 56K  
Gray-pattern-backgro..> 2019-06-11 08:46. > 2019-06-11 08:46 109K  
Gray-pattern-backgro..> 2019-06-11 08:46 163K  
Gray -pattern-backgro ..> 2019-06-11 08:46 88K
Крупнейшая_MedTech_Comp..> 2019-06-11 08:46 210K  
Largest_MedTech_Comp..> 2019-06-11 08:46 754K  
Largest_MedTech_Comp..> 2019-06-11 08:46 211k
2019-06-11 08:46 214K
2019-06-11 08:46 211K  
Top15-Stocks-1-174×2. .> 2019-06-11 08:46 12K  
Top15-Stocks-1-348×4..> 2019-06-11 08:46 33K  
Top15-Stocks-1.jpg 2019-06-11 08:46 58K  
Top15 -Stocks-174×240 ..> 2019-06-11 08:46 12K
TOP15-Stocks-348X480 ..> 2019-06-1108:46 9000 9000 9000
111111111311131113111311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113X480 ..>.  
Top15-Stocks.jpg 2019-06-11 08:46 58K  
Top_100_2018-1-174×2. .> 2019-06-11 08:46 16K  
TOP_100_2018-1-348X4 ..> 2019-06-11 08:46 45K
Топ_100_2018-174×240..> 2019-06-11 08:46 16K  
Top_100_2018-348×480..> 2019-06-11 08:46 46K  
Top_100_2018. jpg 2019-06-11 08:46 81K  
Top_150-1-174×240.jpg 2019-06-11 08:46 11K  
Топ_150-1-348×480. jpg 2019-06-11 08:46 27K  
Top_150-1.jpg 2019-06-11 08:46 39K  
Top_150-174×240 .jpg 2019-06-11 08:46 11K  
Top_150-348×480.jpg 2019-06-11 08:46 27K  
Top_150 .jpg 2019-06-11 08:46 39K  
Top_150_Public_Compa..> 2019-06-11 08:46 13K  
Top_150_Public_Compa..> 2019-06-11 08:46 36K  
Top_150_Public_Compa. .> 2019-06-11 08:46 62K  
Top_150_Public_Compa..> 2019-06-11 08:46 13K  
Top_150_Public_Compa..> 2019-06-11 08:46 37K  
Top_150_Public_Compa..> 2019-06-11 08:46 62K  
e-PayItOnline-240×22..> 2019-06-11 08:46 31K  
e-PayItOnline.png 2019-06-11 08:46 6.5K  
extremities_hero-240..> 2019-06-11 08:46 3. 2K  
extremities_hero-480..> 2019-06-11 08:46 8.2K  
extremities_hero-960..> 2019-06-11 08:46 23K  
конечности_герой-128..> 2019-06-11 08:46 36K  
extremities_hero-192..> 2019-06-11 08:46 68K  
extremities_hero. jpg 2019-06-11 08:46 37K  
hero_globe-240×94.png 2019-06-11 08:46 29K  
hero_globe- 480×189. png 2019-06-11 08:46 108K  
hero_globe-960×377.png 2019-06-11 08:46 356K  
hero_globe -1280×503.png 2019-06-11 08:46 598K  
hero_globe.png 2019-06-11 08:46 403K  
hero_ifus -240×92.png 2019-06-11 08:46 22K  
hero_ifus-480×183.png 2019-06-11 08:46 73K  
hero_ifus-960×366.png 2019-06-11 08:46 223K  
hero_ifus-1280×488. png 2019-06-11 08:46 333K  
hero_ifus.png 2019-06-11 08:46 344K  
m6-C_bg-240×131.jpg 2019-06-11 08:46 6.4K  
m6-C_bg-480×261.jpg 2019-06-11 08:46 16K  
m6-C_bg.jpg 2019-06-11 08:46 16K  
Shutterstock_1077256..> 2019-06-11 08:46 3.9K  
shutterstock_1077256..> 2019-06-11 08:46 10K  
shutterstock_1077256. . > 2019-06-11 08:46 31K  
shutterstock_1077256..> 2019-06-11 08:46 49K  
shutterstock_1077256.. > 2019-06-11 08:46 90K  
shutterstock_1077256..> 2019-06-11 08:46 28K  
spine_fixation_hero-.. > 2019-06-11 08:46 25K  
spine_fixation_hero-..> 2019-06-11 08:46 88K  
spine_fixation_hero- ..> 2019-06-11 08:46 290K  
spine_fixation_hero-. .> 2019-06-11 08:46 483K  
spine_fixation_hero.png 2019-06-11 08:46 375K  
spine_hero-240×94.jpg 2019-06-11 08:46 3.2K  
spine_hero- 480×188.jpg 2019-06-11 08:46 8.1K  
spine_hero-960×377.jpg 2019-06-11 08:46 22K  
spine_hero- 1280×502.jpg 2019-06-11 08:46 33K  
spine_hero.jpg 2019-06-11 08:46 27K  

Индекс /wp-content/uploads/2012/07

Индекс /wp-content/uploads/2012/071192599000

5

5

5

5

5

915

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9159149. -01-08 17:29

. 29
Name Last modified Size Description

Parent Directory    
August-2012-Invitati. .> 08.01.2014 17:29 248K  
August-2012-Invitati..> 2014-01-08 17:29 248K  
EC-color-logo-190×10..> 2014-01-08 17 :29 1.8K  
EC-color-logo-208×10..> 2014-01-08 17:29 2.0K  
EC-color- logo-258×10..> 08.01.2014 17:29 2.4K
Edayobrweispr-174×2 ..> 2014-01-08 17:29 8.0K
Edayoberweispr11111.>
4. 29 5,9K
Edayoberweispr-208×1 . .> 2014-01-08 17:29 7,0K
11K
Edayobrweispr-400×5 ..> 2014-01-08 17:29 35K
9000 9000 55K  
Exporter-event-174×2..> 2014-01-08 17:29 55K  
Exporter-event-190×1..> 2014-01-08 17:29 36K  
Exporter-event-208×1. .> 2014-01-08 17:29 44K  
Exporter-event-258×1..> 2014-01-08 17:29 66K  
Exporter-event-400×5..> 2014-01-08 17:29 252K  
Exporter-event.png 2014-01-08 17:29 431K  
HoosierHealtchare_fi..> 2014-01-08 17:29 11K  
HoosierHealtchare_fi..> 2014-01-08 17:29 13K  
HoosierHealtchare_fi..> 2014-01-08 17:29 18K  
HoosierHealtchare_fi. .> 2014-01-08 17:29 22K  
KeyPerformanceIndica..> 2014-02-02 20:28 7.2K  
KeyPerformanceIndica.. > 2014-02-02 20:28 11K  
KeyPerformanceIndica..> 2014-02-02 20:28 25K  
KeyPerformanceIndica.. > 2014-02-02 20:28 24K  
Nominations-sought-2..> 2014-01-08 17:30 248K  
Puc-logo-190×125.png 2014-01-08 17:30 19K
PUC-Logo-208×145. png 2016-01-018 17.30955.png 2016-01-018 17.30955. 2014-01-018 17.30955.png 2016-01-08 17.3085.
PUC-логотип-258×179.png 2014-01-08 17:30 32K  
PUC-logo.png 2014-01-08 17:30 41K  
QR -Code-Image.pdf 2014-01-08 17:30 90K  
SEO-150×150.jpg 2014-02-02 20:19 7.0K  
SEO-300×155.jpg 2014-02-02 20:19 15K  
SEO-520×270.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *