Схема фм приемника на микросхеме – Простой FM приемник на микросхеме

Содержание

Простой FM приемник на микросхеме

Всего одна микросхема понадобится вам, чтобы построить простой и полноценный FM приемник, который способен принимать радиостанции в диапазоне 75-120 МГц. FM приемник содержит минимум деталей, а его настройка, после сборки, сводится к минимуму. Так же обладает хорошей чувствительностью для приема УКВ ЧМ радиостанций.
Все это благодаря микросхеме фирмы «Philips» TDA7000, которую можно купить без проблем на нашем любимом Али экспресс – ссылка.

Схема приемника

Простой FM приемник на микросхеме
Вот сама схема приемника. В неё добавлены ещё две микросхемы, чтобы в конце получилось полностью законченное устройство. Начнем рассматривать схему справа налево. На ходовой микросхеме LM386 собран, уже ставший классическим, усилитель низкой частоты для небольшой динамической головки. Тут, думаю, все ясно. Переменным резистором регулируется громкость приемника. Далее, выше добавлен стабилизатор 7805, преобразующий и стабилизирующий питающее напряжение до 5 В. Которое нужно для питания микросхемы самого приемника. И наконец, сам приемник собран на TDA7000. Обе катушки содержит 4,5 витка провода ПЭВ-2 0,5 при диаметре обмотки 5 мм. Вторая катушка наматывается на каркас с подстроечником из феррита. Приемник настраивается на частоту переменным резистором. Напряжение, с которого идет на варикап, которой в свою очередь меняет свою емкость.
При желании от варикапа и электронного управления можно отказаться. А на частоту можно настраиваться либо подстроечным сердечником, либо переменным конденсатором.

Плата FM приемника

Монтажную плату для приемника я начертил таким образом, чтобы не сверить в ней отверстия, а чтобы как с SMD компонентами напаивать все с верху.

Размещение элементов на плате

Простой FM приемник на микросхеме
Использовал классическую технологию ЛУТ для производства платы.
Простой FM приемник на микросхеме
Простой FM приемник на микросхеме
Распечатал, прогрел утюгом, протравил и смыл тонер.
Простой FM приемник на микросхеме
Простой FM приемник на микросхеме
Напаял все элементы.
Простой FM приемник на микросхеме

Настройка приемника

После включения, если все собрано правильно, вы должны услышать шипение в динамической головке. Это означает что все пока работает нормально. Вся настройка сводится к настройке контура и выбора диапазона для приема. Я произвожу настройку вращая сердечник катушки. Как диапазон приема настроен, каналы в нем можно искать переменным резистором.

Заключение

Микросхема имеет хорошую чувствительность, и на полуметровый отрезок провода, вместо антенны, ловится большое количество радиостанций. Звук чистый, без искажений. Такую схему можно применить в простой радиостанции, вместо приемника на сверхгенеративном детекторе.

Смотрите видео работы


источник

sdelaysam-svoimirukami.ru

Модуль УКВ приемника на частоту 64

Приветствую! В этом обзоре хочу рассказать про миниатюрный модуль приемника, работающий в диапазоне УКВ (FM) на частоте от 64 до 108 МГц. На одном из профильных ресурсов интернета попалась картинка этого модуля, мне стало любопытно изучить его и протестировать.

К радиоприемникам испытываю особый трепет, люблю собирать их еще со школы. Были схемы из журнала «Радио», были и просто конструкторы. Всякий раз хотелось собрать приемник лучше и меньше размерами. Последнее, что собирал, — конструкция на микросхеме К174ХА34. Тогда это казалось очень «крутым», когда в середине 90-х впервые увидел работающую схему в радиомагазине, был под впечатлением )) Однако прогресс идет вперед, и сегодня можно купить героя нашего обзора за «три копейки». Давайте его рассмотрим поближе.

Вид сверху.

Вид снизу.

Для масштаба рядом с монетой.

Сам модуль построен на микросхеме AR1310. Точного даташита на неё найти не смог, по всей видимости произведена в Китае и её точное функциональное устройство не известно. В интернете попадаются лишь схемы включения. Поиск через гугл выдает информацию: » Это высокоинтегрированный, однокристальный, стерео FM радиоприемник. AR1310 поддерживает частотный диапазон FM 64-108 МГц, чип включает в себя все функции FM радио: малошумящий усилитель, смеситель, генератор и стабилизатор с низким падением. Требует минимум внешних компонентов. Имеет хорошее качество аудиосигнала и отличное качество приема. AR1310 не требует управляющих микроконтроллеров и никакого дополнительного программного обеспечения, кроме 5 кнопок. Рабочее напряжение 2.2 В до 3.6 В. потребление 15 мА, в спящем режиме 16 uA «.

Описание и технические характеристики AR1310

— Прием частот FM диапазон 64 -108 МГц

— Низкое энергопотребление 15 мА, в спящем режиме 16 uA

— Поддержка четырех диапазонов настройки

— Использование недорогого кварцевого резонатора 32.768KHz.

— Встроенная двусторонняя функция автоматического поиска

— Поддержка электронного регулятора громкости

— Поддержка стерео или моно режима (при замыкании 4 и 5 контакта отключается стерео режим)

— Встроенный усилитель для наушников 32 Ом класса AB

— Не требует управляющих микроконтроллеров

— Рабочее напряжение 2.2 В до 3.6 В

— В корпусе SOP16

Распиновка и габаритные размеры модуля.

Распиновка микросхемы AR1310.

Схема включения, взятая из интернета.

Так я составил схему подключения модуля.

Как видно, принцип проще некуда. Вам понадобится: 5 тактовых кнопок, разъем для наушников и два резистора по 100К. Конденсатор С1 можно поставить 100 нФ, можно 10 мкФ, а можно вообще не ставить. Емкости C2 и С3 от 10 до 470 мкФ. В качестве антенны — кусок провода (я взял МГТФ длиной 10 см, т.к. передающая вышка у меня в соседнем дворе). В идеальном случае можно рассчитать длину провода, например на 100 МГц, взяв четверть волны или одну восьмую. Для одной восьмой это будет 37 см.

По схеме хочу сделать замечание. AR1310 может работать в разных диапазонах (видимо, для более быстрого поиска станций). Выбирается это комбинацией 14 и 15 ножки микросхемы, подключая их к земле или питанию. В нашем случае обе ножки сидят на VCC.

Приступим к сборке. Первое, с чем столкнулся, — нестандартный межвыводной шаг модуля. Он составляет 2 мм, и засунуть его в стандартную макетку не получится. Но не беда, взяв кусочки провода, просто напаял их в виде ножек.


Выглядит неплохо )) Вместо макетной платы решил использовать кусок текстолита, собрав обычную «летучку». В итоге получилась вот такая плата. Габариты можно существенно уменьшить, применив тот же ЛУТ и компоненты меньшего размера. Но других деталей у меня не нашлось, тем более что это тестовый стенд, для обкатки.


Подав питание, нажимаем кнопку включения. Радиоприемник сразу заработал, без какой-либо отладки. Понравилось то, что поиск станций работает почти мгновенно (особенно если их много в диапазоне). Переход с одной станции на другую около 1 с. Уровень громкости очень высокий, на максимуме слушать неприятно. После выключения кнопкой (спящий режим), запоминает последнюю станцию (если полностью не отключать питание).

Тестирование качества звука (на слух) проводил наушниками Creative (32 Ом) типа «капли» и наушниками «вакуумного» типа Philips (17,5 Ом). И в тех, и в других качество звука мне понравилось. Нет писклявости, достаточное количество низких частот. Меломан из меня никудышный, но звук усилителя этой микросхемы приятно порадовал. В Филипсах максимальную громкость так и не смог выкрутить, уровень звукового давления до боли.

Так же измерил ток потребления в спящем режиме 16 мкА и в рабочем 16,9 мА (без подключения наушников).

При подключении нагрузки в 32 Ома, ток составил 65,2 мА, при нагрузке в 17,5 Ома — 97,3 мА.

В заключение скажу, что данный модуль радиоприемника вполне годен для бытового применения. Собрать готовое радио сможет даже школьник. Из «минусов» (скорей даже не минусы, а особенности) отмечу нестандартный межвыводной шаг платы и отсутствие дисплея для отображения информации.

P.S.

По рекомендации камрада Ksiman установил конденсаторы по 10 мкФ на выходе.

Измерил ток потребления (при напряжении 3,3 В), как видим, результат очевиден. При нагрузке 32 Ом — 17,6 мА, при 17,5 Ом — 18,6 мА. Вот это совсем другое дело!!! Ток немного менялся в зависимости от уровня громкости (в пределах 2 — 3 мА). Схему в обзоре подправил.

mysku.ru

Простой FM-приемник своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Простой FM-приемник на двух транзисторах и одной микросхеме.

Что такое FM-приемник? Радиоприемник — это электронное устройство, которое принимает радиоволны и преобразует информацию, переносимую ими, в полезную для восприятия человеком. Приемник использует электронные фильтры, чтобы отделить нужный сигнал радиочастоты от всех других сигналов, улавливаемых антенной, электронный усилитель для увеличения мощности сигнала для дальнейшей обработки, и, наконец, восстанавливает нужной информации посредством демодуляции.

Из радиоволн, FM является наиболее популярным. Частотная модуляция широко используется для FM-радиовещания. Преимущество частотной модуляции заключается в том, что она имеет большее отношение сигнал/шум и, следовательно, излучает радиочастотные помехи лучше, чем сигнал амплитудной модуляции равной мощности (AM). Звук из радиоприёмника мы слышим чище и насыщенней.

Частотные диапазоны FM

УКВ (УльтраКороткоВолновый) диапазон с ЧМ (Частотная Модуляция) по английски FM (Frequency Modulation) имеет длину от 10 м до 0,1 мм — это соответствует частотам от 30 МГц до 3000 ГГц.

Для приема вещательных радиостанций актуален сравнительно небольшой участок:
УКВ 64 — 75 МГц. Это наш советский диапазон. На нем много УКВ станций, но только в нашей стране.

Японский диапазон от 76 до 90МГц. В этом диапазоне ведется вещание в стране восходящего солнца.

FM — 88 — 108МГц. — это западный вариант. Большинство ныне продаваемых приемников обязательно работает именно в этом диапазоне. Часто сейчас приёмники принимают и наш совковый диапазон, и западный.

УКВ радиопередатчик имеет широкий канал — 200 кГц. Максимальная звуковая частота, передаваемая в FM, составляет 15 кГц по сравнению с 4,5 кГц в AM. Это позволяет передавать намного более широкий диапазон частот. Таким образом качество передачи FM значительно выше, чем АМ.

Теперь о приёмнике. Ниже представлена схема электроники для приемника FM вместе с его описанием работы.

 

Список компонентов

  • Микросхема: LM386
  • Транзисторы: T1 BF494, T2 BF495
  • Катушка L содержит 4 витка, Ф=0,7мм на оправке 4 мм.
  • Конденсаторы: C1 220nF
  • C2 2,2 нф
  • C 100 нф х 2 шт
  • C4,5 10 мкф (25 V)
  • C7 47 нФ
  • C8 220 мкф (25 В)
  • C9 100 мкф (25 V) х 2 шт
  • Сопротивления:
  • R 10 кОм х 2 шт
  • R3 1 кОм
  • R4 10 Ом
  • Переменное сопротивление 22кОм
  • Переменная емкость 22пф
  • Динамик 8 Ом
  • Выключатель
  • Антенна
  • Батарея 6-9В

Описание схемы FM приемника

Ниже, представлена схема простого FM-приемника. Минимум компонентов для приема местной FM станции.

Транзисторы (Т1,2), вместе с резистором 10к (R1), катушкой L, переменным конденсатором (VC)22pF  составляют ВЧ генератор (Colpitts oscillator).

Резонансная частота этого генератора устанавливается триммером VC на частоту передающей станции, которую мы хотим принять. То есть, он должен быть настроен между 88 и 108 МГц FM диапазона.

Информационный сигнал, снимаемый с коллектора Т2 поступает на усилитель НЧ на LM386 через разделительный конденсатор (С1) 220nF и регулятор громкости VR на 22 кОма.

FM приемник принципиальная электрическая схема

Принципиальная электрическая схема FM приемника

Перестройка на другую станцию осуществляется изменением ёмкости переменного конденсатора 22 пФ. Если Вы используете какой-либо другой конденсатор, который имеет большую ёмкость, то попробуйте уменьшить количество витков катушки L чтобы настроиться на диапазон FM (88-108 МГц).

Катушка L имеет четыре витка эмалированного медного провода, диаметром 0,7 мм. Катушка наматывается на оправке диаметром 4 мм. Её можно намотать на любом цилиндрическом предмете (карандаш или ручка с диаметром 4 мм).

Если Вы хотите принимать сигнал станций УКВ диапазона (64-75 МГц), то нужно намотать 6 витков катушки или увеличить ёмкость переменного конденсатора.

Когда необходимое количество витков намотаете, катушка снимается с цилиндра и немного растягивается так, чтобы витки не касались друг друга.

Микросхема LM386 представляет собой НЧ аудио усилитель мощности. Он обеспечивает от 1 до 2 Вт, чего достаточно для любого малогабаритного динамика.

Антенна

Антенна используется, чтобы поймать высокочастотную волну. В качестве антенны Вы можете использовать телескопическую антенну любого неиспользуемого устройства. Хороший прием можно также получить с куска изолированной медной проволоки длинной около 60 см. Оптимальную длину медной проволоки можно найти экспериментально.

Приемник можно запитать от батареи 6V-9V.

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Начинающим радиомастерам об электрическом токе
  • Любой автолюбитель знает, что нельзя сесть за руль, не зная, как запустить двигатель и для чего служат педали, рычаги, кнопки. Сначала нужно познакомиться с назначением каждого органа  управления, изучить устройство автомобиля, хотя бы в общих чертах, а потом уже ездить пытаться на нём проехать. И только со временем, обретая определённые навыки можно отнести себя к профессиональному водителю. Подробнее…

  • Как быстро и просто самому отремонтировать радиоаппаратуру?
  • Ремонт аппаратуры своими руками

    Рано или поздно перестаёт работать телевизор, приёмник, модем и т.д. Большая часть процента выхода из строя радиоаппаратуры происходит из за высыхания электролитических конденсаторов.

    Из за этого прибор начинает долго включаться или не включаться совсем, происходят изменения в работе, зависания и сбои.

    Устранить такую неисправность легко и быстро может даже начинающий радиолюбитель.

    Подробнее…

  • Устройство и ремонт мультиметров серии М-830
  • Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра.

    В этой статье рассмотрено устройство часто распространенных цифровых мультиметров 830-й серии, его схема, а также наиболее часто встре­чающиеся неисправности и способы их устранения. Подробнее…

— н а в и г а т о р —

Популярность: 17 933 просм.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

www.mastervintik.ru

Высококачественный стереоприемник FM диапазона


Чернов Сергей.

Самара.

E-mail: ks98 (at) email.ru

(замените (at) на @)

Предлагаю вниманию схему высококачественного стереоприемника
FM диапазона 70-110 мГц доступную для повторения даже тем, кто имеет
небольшой опыт конструирования. Все устройство собственно состоит из
двух частей, каждую из которых можно использовать раздельно. Приемник,
например, можно смонтировать на месте свободного 3.5 дюймового отсека
в компьютере а выход завести на звуковую карту. В общем с этого все
и началось. Затем захотелось сделать и УНЧ, после того как на глаза
попалась микросхема, заменяющая сдвоенный резистор уровня громкости
на модную кнопочную настройку.

Сам приемник собран на микросхеме CXA1238M фирмы SONY. Это высококачественный
однокристальный низковольтный стереоприемник предназначенный для приема
АМ/ЧМ сигналов радио-вещательных станций. Приемник содержит: усилители
высокой частоты и смесители диапазонов АМ и ЧМ, АМ и ЧМ усилители промежуточной
частоты, демодуляторы АМ и ЧМ, выходной декодер стереосигнала для системы
кодирования с пилот-тоном. Нас интересует только FM часть микросхемы.

Особенности микросхемы:

  • Высокая чувствительность, мкв — 3-5
  • Разделение между каналами, дБ — 30
  • Выходное напряжение, мВ — 100
  • Низкое напряжение питания, в — 3-6
  • Низкий ток потребления, мА — 12.5
  • Светодиодная индикация настройки на станцию
  • Светодиодная индикация режима СТЕРЕО
  • Отключаемая бесшумная настройка
  • Небольшое количество внешних компонентов

УНЧ собран на микросхемах DA1 — КА2250 и DA2 — ВА5406. Первая представляет
собой электронный регулятор громкости, вторая — стереофонический УНЧ
с малым напряжением питания и выходной мощностью до 5 ватт в канале
при нагрузке до 3 ом и малыми искажениями — 0.3% при выходной мощности
0.5 вт.

Стереоприемник

Рис.1 — схема приемника (Щелкните мышью для увеличения
изображения)

Высокочастотный сигнал радиостанций, принимаемый антенной, подключенной
к разъему Х2, поступает на колебательный контур L3C26VD3C23 и далее
через УВЧ на транзисторе VT1 КТ368Б на вход УВЧ микросхемы (вывод 18).
Усиленный сигнал выделяется на нагрузке УВЧ, перестраиваемом контуре
L1C24VD2C19 и попадает на смеситель микросхемы. На смеситель также подается
сигнал гетеродина, частота которого определяется контуром L2C25VD1C20.
Настройка этого контура всегда больше частоты входного сигнала на 10.7
МГц. Перестройка по диапазону осуществляется за счет изменения напряжения
на варикапах VD1, VD2 и VD3 переменным резистром RP2 «TUNING». С вывода
10 на вывод 24 микросхемы через фильтр R11R12C13 подается напряжение
автоподстройки частоты, порог срабатывания которой можно регулировать
изменением емкости С3. С выхода смесителя (вывод 16) через полосовой
фильтр ZQ1 сигнал промежуточной частоты подается на встроенный усилитель-ограничитель
и демодулируется фазовым детектором микросхемы. Комплексный стереосигнал
декодируется встроенным стереодекодером и на выходах 5 и 6 микросхемы
DA1 уже имеем полный низкочастотный стереосигнал. Уровень сигнала на
выходе микросхемы порядка 100 мВ, что достаточно практически для любого
УНЧ.

Питание микросхемы осуществляется стабилизированным +5V напряжением
от стабилизатора DA2 на микросхеме 7805. Можно было применнить и 78L05
(как транзистор), но я использовал для надежности первую т.к. от нее
еще питаются светодиоды индикации. При монтаже я ее утопил, а крепежное
отверстие спилил.

Детали тюнера подобраны самые миниатюрные. Это позволило получить малые
размеры — 65*75*15 мм и минимальные наводки на приемник, что положительно
для его стабильной работы.

Резисторы импортные размером в половину наших МЛТ-0,12. Можно применить
их в вертикальном положении. Пьезофильтры ZQ1, ZQ2 и ZQ3 — SFE-10.7
(я использовал от какого-то дохлого китайского приемника). Варикапы
типа КВ109В, но можно использовать любые подходящие по параметрам. Я
использовал импортные ВВ639. Катушки L1, L2, L3 не имеют каркаса, намотаны
проводом ПЭЛ-0.5 на оправке диаметром 3 мм (я использовал стержень от
шариковой ручки) и содержат соответственно 7, 6, 3+3 витков. После намотки
катушки следует слегка растянуть. Для настройки по диапазону использован
многооборотный резистор СП3-36. Можно использовать и любой другой, подключив
к разъему Х5 (на схеме не указан, см. рисунок платы). Подстроечные конденсаторы
имеют номинал примерно 5-15 пф. Дроссель L4 имеет номинал 50-100мкГн,
любой малогабаритный.

Рис.2 — расположение элементов на плате (Щелкните
мышью для увеличения изображения)

Рис.3 — рисунок печатной платы со стороны деталей
(Щелкните мышью для увеличения изображения)

Рис.4 — рисунок печатной платы с обратной стороны
(Щелкните мышью для увеличения изображения)

Настройка.

Перед включением необходимо тщательно проверить монтаж, особенно на
наличие «соплей» между дорожками. Уверяю это избавит от многих непонятных
неприятностей. Не поленитесь! Подключите к выходу стереоприемника УНЧ
— разъем Х1 и после подачи питания на разъем Х3 можно будет услышать
характерное шипение. С помощью резистора настройки, вращением ротора
конденсатора С25 и растяжением-сжатием витков катушки L2 настраиваем
тюнер на прием какой-либо станции. Желательно сразу подогнать этими
же элементами перекрытие нужного участка диапазона. Это просто сделать,
используя для контроля какой нибудь радиоприемник. Если перекрытие слишком
велико, то можно к правому выводу резистора RP2 в разрыв провода подключить
резистор и подбирая его и R13 установить границы диапазона. Далее к
контрольной точке Х4 подключаем вольтметр, и подстройкой конденсаторов
С24,С20 и катушек L1,L3 добиваемся максимальных показаний. с несколько
меньшей точностью можно настроить контура без вольтметра по максимальной
громкости принимаемых станций.

Прием возможен при настройке гетеродина как выше, так и ниже частоты
сигнала. Частота гетеродина обязательно должна быть выше частоты сигнала
на 10.7 МГц. Это можно определить по реакции АПЧ на принимаемую станцию.
Если частота гетеродина ниже принимаемой, то АПЧ будет как бы «отталкивать»,
если выще — «притягивать». Для этого нужно будет растягивать витки катушки
L3 (уменьшать ее индуктивность), пока сигнал той же станции не появится
снова.

Подстройку входного контура L3C26 и контура УВЧ L1C24 необходимо производить
до тех пор, пока небольшие изменения в их настройке не будут приводить
к падению напряжения в контрольной точке Х4. Далее подстроечным резистором
RP1 добиваемся зажигания светодиода VD5, что свидетельствует о срабатывании
стереодекодера. Вращением влево и вправо движка до моментов погасания
светодиода выясняем пределы вращения оси резистора, когда светодиод
светится, и ставим в средее положение этого участка.

Светодиод VD4 служит для индикации наличия питания, VD5 для индикации
режима «стерео», а VD6 — индикации точной настройки на принимаемую радиостанцию.

Примененная в конструкции микросхема CXA1238M фирмы SONY имеет очень
малые размеры и предназначена для поверхностного монтажа. Как неожиданно
оказалось изготовить под нее печатную плату даже проще, чем под обычный
тип микросхемы. Микросхема выпускается и в варианте с обычными выводами
— СХА1238S. НПО «Интеграл» выпускает аналог этой микросхемы — ILA1238NS.

В случае применения этих микросхем, да и вообще других по размерам
деталей, при изготовлении платы необходимо учесть следующие рекомендации
по разводке печатной платы, взятые из фирменного описания на микросхему.

Катушки индуктивности, входящие в состав входной цепи FMIN, гетеродина
ЧМ тракта, нагрузочного контура по выводу FM усилителя ВЧ ЧМ, должны
располагаться под прямым углом относительно друг друга для минимизации
взаимной связи. Целесообразно введение разделительной экранирующей дорожки,
подключенной к выводу 21, на печатной плате между катушками, подключенными
к выводам 22 (вывод гетеродина ЧМ тракта) и 20 (вывод усилителя ВЧ ЧМ).
Значение и параметры настроечных элементов С24, С25, С26, L1, L2 и L3
приведены для конкретной приведенной печатной платы и, поэтому, возможно
потребуется уточнение их параметров для других вариантов разводки. Вывод
17 является общим выводом для ВЧ цепей (ВЧ усилителей, гетеродинов и
смесителей) трактов АМ и ЧМ, вывод 11 — для усилителей ПЧ и демодуляторов
трактов АМ и ЧМ, вывод 30 — для цепей стереодекодера. Конденсаторы С15
и С21, связывающие выводы 21 и 17, должны располагаться как можно ближе
к выводу 17 микросхемы. Дорожка печатной платы, связывающая фильтр ZQ1
и вывод 13 (FMIFIN), должна быть минимальной длины.

Усилитель низкой частоты

Поскольку конструкция состоит из двух частей, то сквозная нумерация
элементов отсутствует.

Рис.5 — схема УНЧ (Щелкните мышью для увеличения
изображения)

Микросхема DA1 — КА2250 представляет собой двухканальный (стереофонический)
цифроаналоговый регулятор громкости с регулировкой выходного сигнала
от 0 до -66dB с шагом 2dB. Увеличение громкости входного сигнала осуществляется
нажатием кнопки «UP», а уменьшение — кнопкой «DOWN»

При включении происходит инициализация микросхемы и устанавливается
уровень -40dB. Микросхема имеет двухполярное питание и для перевода
ее в режим однополярного используется цепочка R5, R6, C2, C26. Резисторы
R1 и R2 необходимы только в случае использования УНЧ как самостоятельной
конструкции. При совместном использовании с вышеописанным приемником
необходимости в них нет.

Скорость изменения громкости можно регулировать подбором емкости конденсатора
C3. Увеличение (уменьшение) емкости приводит к замедлению (ускорению)
изменения уровня сигнала.

С выходов микросхемы DA1 сигнал подается на двухканальный усилитель
на микросхеме DA2 — BA5406. Микросхема имеет питание 12 вольт и на нагрузке
до 3-х ом позволяет получить выходную мощность до 5-и ватт. Напряжения
на выходах DA1 и входах DA2 имеют примерно равный потенциал (разница
+/- 0.1 вольта), что привело к необходимости использовать цепочки C6R9C12
и C5R10C11, которые можно заменить, при наличии, неполярными электролитическими
конденсаторами.

Диоды VD1 и VD2 любые маломощные, кнопки SB1 и SB2 какие понравятся.
На макете использованы от дохлых компьютерных мышек. Для нормальной
работы DA2 необходим радиатор, размер и форму которого выбирают исходя
из максимальной выходной мощности и условий охлаждения. Корпус микросхемы
соединен с землей и не требует изоляции от радиатора.

Представленный вариант печатной платы был разработан только как макет
для проверки идеи и подбора элементов.

Для питания приемника и усилителя лучше использовать стабилизированное
напряжение +12 вольт, используя для этого, например, стабилизатор на
микросхеме 7812, запитав последнюю от выпрямителя на 16-18 вольт при
токе до 1А. Несколько худшие показатели будут при использовании для
питания только выпрямителя на 10-14 вольт. Может фонить будет поболее,
не пробовал. А приемнику все равно, он имеет свой стабилизатор.

Необходимо только помнить, что по паспортным данным максимальное напряжение
питания микросхемы BA5406 составляет 15 вольт! Для микросхемы КА2250
в данном варианте намного больше — 24V (+/- 12V)

Для питания также можно использовать и аккумулятор на 12 вольт. Если
монтаж выполнен правильно и детали все исправны, настройка усилителя
не требуется, разве что кроме подбора, на свой вкус, скорости изменения
громкости конденсатором C3.

Рис.6 — расположение элементов на плате (Щелкните
мышью для увеличения изображения)

Рис.7 — рисунок печатной платы со стороны деталей
(Щелкните мышью для увеличения изображения)

Рис.8 — рисунок печатной платы с обратной стороны
(Щелкните мышью для увеличения изображения)

Для любознательных:

Вывод 8 микросхемы DA1 предназначен для контроля уровня сигнала, а
7 — вроде бы для перевода микросхемы в спящий режим. У меня почему-то
не перевелась. Может неправильно понял назначение вывода, да мне это
и не надо. На плате они разведены для экспериментов.

В случае нужды можно обойтись и без микросхемы DA1, заменив ее обычным
переменным сдвоенным резистром на 10-50 кОм. Но тода это будет неинтересная
банальная схема, которых и так хватает без этой.



Будут вопросы, пожелания, предложения — пишите.
Чернов Сергейks98 (at) email.ru

www.qrz.ru

Простой УКВ приемник на микросхеме К174ХА34 своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Находясь на природе не всегда удобно слушать любимую радиостанцию или получать свежие новости, используя сотовый телефон. Если слушать в наушниках, то будешь все время привязан к телефону и оторван от окружающего мира, если же использовать динамик телефона, то заряда аккумулятора хватит на 2-3 часа. Избавиться от этих неудобств может помочь обычный УКВ приемник.

Такой приемник можно приобрести в магазине, а можно сделать самому, причем по цене он выйдет в два-три раза дешевле магазинного. Вашему вниманию предлагается конструкция самодельного малогабаритного УКВ приемника, обеспечивающего уверенный прием радиостанций, вещающих в диапазоне 88 – 108 МГц.

Самодельный УКВ приемник

Предлагаемая конструкция проста в изготовлении и налаживании, а малые габариты и достаточно высокие технические характеристики позволяют использовать приемник, как в городской черте, так и во время поездок за город. Этот приемник под силу собрать даже начинающему радиолюбителю, делающему первые шаги в мир радиоэлектроники.

Приемник обладает следующими параметрами:

чувствительность с антенного входа – не менее 5 мкВ;
выходная мощность на нагрузке 8 Ом – около 0,2 Вт;
напряжение питания – 3В;
ток покоя – 12…14 mA;
ток при максимальной громкости – не более 25 mA;
полоса частот – 450…7150 Гц;
коэффициент гармоник – 0,1%.
работоспособность приемника сохраняется при напряжении 2 В;
непрерывная работа приемника составляет 80…90 ч.

1. Принципиальная схема УКВ приемника.

За основу приемника взята многофункциональная микросхема К174ХА34 (DA1), предназначенная для работы в низковольтных моно- и стереофонических радиовещательных приемных устройствах в диапазонах УКВ-1 и УКВ-2. Она представляет собой готовый супергетеродинный УКВ приемник, содержащий все узлы, необходимые для приема и обработки радиовещательных сигналов – от антенного входа до выхода сигнала звуковой частоты.

Схема УКВ приемника на микросхеме К174ХА34

С антенны WA1 принимаемый сигнал радиостанций поступает на входной колебательный контур L2, C13, C16, настроенный на середину принимаемого диапазона 88 – 108 МГц, а с контура поступает на вход микросхемы (выводы 12, 13).

К другому входу микросхемы (выводы 4, 5) подключен контур гетеродина L1, C2, VD4. Изменением резонансной частоты этого контура приемник настраивают на нужную радиостанцию, где органом настройки является варикап VD4. Емкость варикапа изменяют постоянным напряжением настройки, снимаемым с движка переменного резистора R3.

Напряжение настройки хорошо стабилизировано и практически не зависит от напряжения источника питания в диапазоне 1,8…3 В. Стабилизация необходима для того, чтобы при разрядке батарей не смещалась частота настройки приемника. Стабилизация тока выполнена на элементах VT1, R1, R4, R5, VD1 — VD3.

Вся остальная обработка сигналов – смешение, детектирование, предварительное усиление звукового сигнала осуществляется микросхемой.

Обработанный низкочастотный сигнал станции с вывода 14 микросхемы через резистор R7 и постоянный конденсатор С12 поступает на верхний вывод переменного резистора R8, выполняющего роль регулятора громкости. С движка переменного резистора сигнал подается на вход УЗЧ приемника, выполненного на низковольтном усилителе мощности К174УН31 (DA2), специально разработанного для работы в малогабаритной аппаратуре. К выходу УЗЧ через электролитический конденсатор С20 подключена динамическая головка ВА1.

Питается приемник от двух пальчиковых батареек, включенных последовательно. Нормальная работа приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 1,9 В. Это обусловлено работой микросхемы К174ХА34.

Собранный без ошибок и исправных деталей приемник начинает работать сразу. Вся настройка заключается лишь в подгонке индуктивности катушек входного и гетеродинного контуров.

2. Детали.

Резисторы.

В приемнике используются постоянные резисторы мощностью 0,25 — 0,125 Вт отечественного и импортного производства. Переменный резистор R3 типа СП3-36, а резистор R8 типа СП3-3 или любой импортный подходящего размера.

Переменный резистор СП3-36

Переменный резистор СП3

Конденсаторы.

Постоянные конденсаторы любые малогабаритные.
Оксидные конденсаторы должны быть на напряжение на менее 6 Вольт.
Допускается незначительный разброс емкостей конденсаторов по сравнению с указанными на схеме.

Маркировка конденсаторов постоянной емкости

Катушки.

Катушки L1 и L2 бескаркасные. Их наматывают виток к витку на цилиндрической оправке внешним диаметром 4,5 и 5 мм. Катушка L1 имеет 3 витка, внутренний диаметр 4,5 мм и намотана проводом ПЭВ-1 0,5 (сечение провода 0,5мм). Катушка L2 имеет 7 витков, внутренний диаметр 5 мм и намотана проводом ПЭВ-1 0,9 (сечение провода 0,9мм).

После намотки катушку L1 необходимо растянуть на длину 4…5мм, а L2 на длину 7…10мм. И в дальнейшем, когда обе катушки будут распаяны на плате, то для уверенного приема радиостанций их длину придется немного корректировать для увеличения или уменьшения индуктивности.

Безкаркасная катушка

Диоды.

Диоды VD2 и VD3 обязательно должны быть кремниевыми из серии КД521А, Б или КД522А, Б. Использование других диодов нежелательно, так как это увеличит минимальное напряжение стабилизатора и потребует подбора компенсирующего резистора R1.

Кремниевый диод КД522Б

Транзисторы.

Транзистор VT1 любой из серии КТ3102.

Цоколевка транзистора КТ3102Б

Микросхемы.

В приемнике применены микросхемы К174ХА34 (DA1) и К174УН31 (DA2).

 Внешний вид и цоколевка выводов микросхем

Для подключения внешнего питания, а также для отключения питания приемника на плате устанавливаются миниатюрные разъем и выключатель. Если не планируется питать приемник от внешнего источника питания, то разъем не нужен.

Разъем и выключатель питания

При использовании миниатюрного корпуса динамическую головку ВА1 желательно подобрать как можно меньшим диаметром и высотой. В этой конструкции приемника использовалась головка 0,25 Вт — 8 Ом, диаметром 30 мм и высотой 4 мм, а корпус был взят от детских счетных палочек.

Динамическая головка

На этом закончу, а Вы пока подбирайте детали. В следующей части будем делать печатную плату и распаивать детали.

Внешний вид платы УКВ приемника

И уже по сложившейся традиции выкладываю ролик, где показано, как подготовить печатную плату для приемника.

Удачи!

Литература:

1. Н. Герасимов «Двухдиапазонный УКВ приемник», Радио 1994 №8.
2. Микросхема К174УН31 — низковольтный усилитель мощности звуковой частоты. Техническая документация АДБК.431120.573ТУ

sesaga.ru

СХЕМЫ ПРОСТЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ на CD2003GB/GP

СХЕМЫ ПРОСТЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ на CD2003GB/GP

 В статье, ниже рассмотрим несколько вариантов простых схем радиоприёмников на недорогой микросхеме CD2003GB/GP (ТА2003Р).

Многие радиолюбители, собирая новую конструкцию, ищут схемы попроще и с хорошими техническими характеристиками. Бывает это трудно совместить, но если постараться, то найти можно.

Микросхема CD2003GB/GP (ТА2003Р) — это однокристальный АМ/ЧМ радиоприемник с раздельными трактами, с малой обвеской дополнительных радиодеталей, имеется блок автоподстройки частоты.

Напряжение питания: 1,8 — 7В

Ток потребления: режим АМ — до 8мА, режим FM до 16,5мА.

Рабочая температура: -25 … 75С

Корпус: DIP16 или SOP16

Структурная схема и назначение выводов

Типовая схема включения

Приемник на CD2003GP (аналог TA2003), варикапах, усилитель на TDA2822 и будильник на SC3610D.

Сигнал с антенны через конденсатор С6 поступает на базу транзистора 9018, на котором собран каскад антенного усилителя (УВЧ). С антенного усилителя сигнал поступает на первую ножку микросхемы CD2003GP на вход FM тюнера, далее сигнал замешивается с сигналом гетеродина (сигнал гетеродина через конденсатор С12 также подается на вход частотомера на плате индикации).

После смешивания сигнал поступает на фильтр промежуточной частоты (10.7 МГц) CF1 и с него поступает на вход усилителя промежуточной частоты на вывод №8 МС CD2003GP.

Далее усиленный сигнал внутри микросхемы подается в блок детектора ЧМ и получившийся сигнал низкой частоты с вывода №11 микросхемы поступает на УНЧ (усилитель низкой частоты), собранный на микросхеме TDA2822M, где усиливается и подается на динамик или наушники.

На транзисторе Q2 C8550, подключенном параллельно выключателю питания, выполнен ключ, включающий приемник по сигналу будильника от микросхемы часов IC3 SC3610D.

Power On/Off — кнопка с фиксацией, включает и выключает приемник, причем при нажатой кнопке приемник выключен, при отжатой — включен.

Когда приемник включен, индикатор отображает частоту принимаемой радиостанции, когда приемник выключен — индикатор переходит в режим отображения часов.

Al On/Off — нажатия на эту кнопку последовательно включают или выключают будильник.

Для установки времени надо выключить радио, затем нажать и удерживать кнопку TIMEset и нажимать или удерживать кнопку MINset для установки минут или кнопку HEset для установки часов. В режиме радиоприемника эти кнопки не функционируют.

Нажатие на кнопку ALdisp выводит на экран дисплея время, на которое установлен будильник.

Для установки будильника надо нажать и удерживать кнопки ALdisp и TIMEset и кнопками MINset и HEset установить время.

P.S. Данный или похожие наборы для сборки радиоприёмника можно купить на сайте алиэкспресс или ему подобным.

Простой приёмник для радиолюбительской УКВ радиостанции

Ниже представлена простая схема приёмника для радиолюбительской радиостанции УКВ диапазона (144-146 МГц), работающая на мс CD2003GB/GP (ТА2003Р).

Несмотря на ограничение производителя на максимальную рабочую частоту 110 МГц, м/с хорошо работает на частотах до 160 МГц.

Схема радиоприемника имеет ток потребления: при питании в 4,5 вольта — 35-50 мА (рекомендуемое производителем — 3 Вольта). Применение этой микросхемы заключается в том, что в отличие от остальных микросхем, она построена по схеме супергетеродина, а не прямого преобразования.

Все, что требуется для постройки приемника — тройка конденсаторов, три контура и фильтр ПЧ. Контура на входе и на выходе встроенного УВЧ, фильтр ПЧ можно использовать от негодных радиостанций и приемников.

Сигнал гетеродина брался с самодельного синтезатора на диапазон 145 МГц с отвода катушки ГУНа.

Так как контур на 10,7 МГц был рассчитан на прием широковещательных станций с девиацией 50-75 кГц, а у радиолюбителей около 5кГц, заменяем контур дискриминатора на обычный кварц 10,7 МГц, зашунтировав его резистором в 1-3 кОм, чтобы немного снизить добротность.

Для УНЧ достаточно использовать три транзистора или в качестве шумоподавителя и УНЧ можно использовать схему на счетверенном ОУ К1401УД2А.

Схема приёмника на частоту от 88 до 108 МГц

Характеристики:

Диапазон принимаемых частот от 88 до 108 МГц

Чувствительность при соотношении сигнал\шум 26дБ не менее 5 мкВ

Частотный спектр ЗЧ сигнала 30…16000Гц

Напряжение питания 2…6В

 

Принципиальная схема приемника на TA2003P

Входной контур отсутствует, сигнал через разделительный конденсатор С1 поступает на вход УРЧ микросхемы ТА2003Р, УРЧ резонансный, он нагружен на контур L1C9C2VD1, который перестраивается в пределах диапазона одновременно с гетеродином при помощи варикапа VD1.

Гетеродинный контур L2C3C4VD2 подключен к выводу 13 А1, он перестраивается варикапом VD2.

Перестройка по частоте принимаемого сигнала осуществляется с помощью R1, но это может быть и другой источник регулируемого напряжения от 0 до 3В.

С выхода преобразователя частоты напряжение ПЧ поступает через пъезокерамический фильтр Z1 на вход УПЧ.

В фазоздвигающей цепи частотного детектора микросхемы работает контур C7L3 настроенный на частоту ПЧ 6,5МГц. Этот контур можно заменить на кв. резонатор на такую же частоту. R4 служит для понижения добротности этого контура.

Печатная плата приёмника и расположение радиодеталей на ней

В приемнике можно использовать: Z1 — ФП1П8-62-01 (5,5МГц) или ФП1П8-62-02 (6,5МГц). L1 L2 не имеют каркасов и содержат 6 и 5 витков соответственно провода ПЭВ 0,43, их наматывают на хвостовике сверла диаметром 3 мм.

Налаживание на диапазон производится сжатием или растяжением этик катушек. L3 намотана на ферритовом стержне диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм (стандартный подстроечник от контура МЦ или декодера ТВ 3-УСЦТ), она содержит 14 витков провода ПЭВ 0,43.

Варикапы КВ109 можно заменить на КВ104 КВ121. Микросхему ТА2003Р можно заменить без переделки платы на ТА8184Р.

Все детали смонтированы на печатной плате размерами 50*33мм.

Антенна — провод 1м.

Для радиоприемника можно применить любой УНЧ или наушники.

Настройка радиоприёмника

Подключите к радиоприемнику УМЗЧ и источник питания 3-4,5В, в динамике должно прослушиваться шипение, медленно вращая R1 попробуйте настроится на станцию. Если это не удается легонько сожмите или растяните L2, после как удалось поймать станцию, подстройте L3 путем изменения положения сердечника таким образом что бы звук был с минимальными искажениями (если необходимо подключите параллельно к С7 конденсатор на 20-50пФ).

После этого изменяя индуктивность L2 настройте гетеродинный контур так чтобы радиоприемник охватывал весь диапазон от 88 до 108 МГц. Далее настройте приемник на самую слабую станцию и настройке катушку L1 так, чтобы достичь максимальной сигнала принимаемой станции. После чего зафиксируйте все индуктивности эпоксидным клеем.

Литература: Datasheet МС CD2003GB/GP , «РК» 2001-2. Андреев С.

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Усилитель для приёмника FM диапазона
  • Простой ВЧ усилитель для FM-диапазона своими руками

    Для приёма удалённых станций FM-диапазона можно порекомендовать простую схему ВЧ-усилителя на одном транзисторе.

    Схема УВЧ с общим эмиттером построена на транзисторе 2SC2570.

    Подробнее…

  • Настройка радиостанции «Транспорт» РН-12Б,РН-14Б.
  • Целью настройки радиостанции является улучшение основных технических характеристик радиостанции:

    • улучшение качества звучания принимаемой и передаваемой информации;
    • увеличение дальности связи;
    • снижение энергопотребления. Подробнее…
  • Малогабаритная антенна для FM диапазона своими руками
  • Укороченная антенна на 88-108МГц.

    При сборке радиомикрофона, передатчика или приёмника на диапазон УКВ в качестве антенны удобнее использовать не обычный кусок провода, а антенну, предложенную в этой статье.  Она меньше по размерам и эффективнее обычной.
    Подробнее…

— н а в и г а т о р —

Популярность: 12 546 просм.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

www.mastervintik.ru

Схема простого FM радиоприемника на TDA7021

Микросхема TDA7021 это готовый радио модуль, диапазон принимаемых частот 80-110mHz, собрать на её основе хороший FM радиоприёмник, не составит особого труда. В этой статье вы найдете схему простого радиоприёмника на TDA7021, печатную плату и видео работы приёмника.

Сама по себе микросхема питается от напряжения 1,8 вольт, это очень неплохо, потому что для питания схемы можно использовать две батарейки AA по 1,5 вольта. Но в таком случае, радио можно будет слушать только в наушниках, эту проблему можно решить используя УМЗЧ к примеру на TDA2003, и получить на выходе аж 10 Ватт мощность. В данной схеме это реализовано.

Используя УМЗЧ, схему нужно будет питать от источника питания 12 вольт, так как напряжения питания данной микросхемы, составляет 18 вольт. Для того что бы микросхема меньше грелась, рекомендуется использовать радиатор.

 

Катушка L1 содержит 8 витков провода ПЭВ 0,4-0,8 мм, катушка L2 содержит 13 витков того же провода. Настройка радиоприёмника на частоту, производится резистором R3, желательно использовать подстроечный резистор, но подойдет и обычный переменный.

На этом все, ниже есть ссылка на печатную плату в формате lay, видео работы и если хотите сэкономить, то ссылки на необходимые детали которые можно купить на AliExspress за сущие копейки. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ поделиться статьёй с соц сетях и оценить статью, кнопки находятся также в низу!

Похожее

kavmaster.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о