Как построить качественный УКВ FM приемник на микросхеме К174ХА34. Какие особенности имеет схема с цифровым табло. Как правильно настроить и отладить такой радиоприемник. Какие детали лучше использовать для сборки.
Особенности схемы УКВ FM приемника на К174ХА34
УКВ FM приемник на микросхеме К174ХА34 представляет собой компактное и эффективное радиоприемное устройство. Основные особенности данной схемы:
- Использование специализированной микросхемы К174ХА34, содержащей практически все узлы радиоприемного тракта
- Работа в диапазоне 88-108 МГц (возможно расширение до 65-74 МГц)
- Электронная настройка с помощью варикапа
- Низкое напряжение питания — от 3 В
- Возможность добавления цифрового табло для индикации частоты
Каковы основные преимущества такой схемы? Прежде всего, это простота конструкции при хороших технических характеристиках. Микросхема К174ХА34 содержит входной усилитель, смеситель, гетеродин, УПЧ, частотный детектор и предварительный УНЧ. Это позволяет собрать работоспособный приемник с минимумом внешних деталей.

Принцип работы УКВ приемника на К174ХА34
Рассмотрим принцип работы типовой схемы УКВ FM приемника на микросхеме К174ХА34:
- Сигнал с антенны поступает на входной колебательный контур
- Далее сигнал усиливается во входном усилителе микросхемы
- В смесителе происходит преобразование частоты
- Сигнал промежуточной частоты усиливается в УПЧ
- Частотный детектор выделяет звуковой сигнал
- Предварительный УНЧ усиливает звуковой сигнал
- Выходной УНЧ на отдельной микросхеме обеспечивает необходимую мощность
Какую роль играет цифровое табло в такой схеме? Оно позволяет точно отображать текущую частоту настройки, что повышает удобство использования приемника. Для реализации цифровой индикации обычно применяется дополнительный микроконтроллер.
Ключевые компоненты УКВ приемника
Для сборки качественного УКВ FM приемника на К174ХА34 рекомендуется использовать следующие компоненты:
- Микросхема К174ХА34 или ее аналог TDA7021
- Варикап КВ109А-Д для электронной настройки
- Катушки входного контура и гетеродина
- Микросхема УНЧ (например, К174УН14)
- Микроконтроллер для управления и индикации (например, ATmega328)
- Светодиодный или ЖК-дисплей
Правильный выбор этих компонентов позволит обеспечить высокую чувствительность, избирательность и качество звучания приемника. Особое внимание следует уделить катушкам и варикапу, от которых зависит диапазон приема и точность настройки.

Особенности настройки УКВ приемника
Настройка УКВ FM приемника на микросхеме К174ХА34 включает следующие основные этапы:
- Проверка работоспособности всех узлов схемы
- Настройка входного контура на середину диапазона
- Настройка контура гетеродина
- Регулировка чувствительности
- Настройка индикатора уровня сигнала
- Калибровка цифрового табло частоты
Как правильно выполнить настройку? Начинать следует с проверки питающих напряжений и тока потребления. Затем настраивают контуры, добиваясь максимальной чувствительности в середине диапазона. Особое внимание уделяют настройке гетеродина — от этого зависит точность индикации частоты.
Преимущества цифрового табло в УКВ приемнике
Добавление цифрового табло существенно улучшает пользовательские характеристики УКВ приемника. Основные преимущества:
- Точное отображение текущей частоты настройки
- Возможность запоминания любимых станций
- Удобный поиск станций по частоте
- Отображение дополнительной информации (уровень сигнала, заряд батареи и т.д.)
Каким образом реализуется цифровое табло? Обычно для этого используется микроконтроллер, который измеряет напряжение на варикапе и преобразует его в значение частоты. Это значение выводится на светодиодный или ЖК-дисплей. Такая система позволяет точно настраиваться на нужную станцию.

Расширение диапазона приема УКВ приемника
Стандартный диапазон приема УКВ FM приемника на К174ХА34 составляет 88-108 МГц. Однако его можно расширить для приема дополнительных диапазонов:
- Диапазон УКВ-1 (65-74 МГц) — для приема старых УКВ станций
- Авиадиапазон (108-137 МГц) — для прослушивания переговоров пилотов
- Любительский диапазон 2 м (144-146 МГц)
Как расширить диапазон приема? Для этого необходимо изменить параметры входного контура и контура гетеродина. Обычно это делается путем замены катушек на другие с меньшим числом витков. Также может потребоваться замена варикапа на другой тип.
Повышение качества звучания УКВ приемника
Для улучшения качества воспроизведения звука в УКВ FM приемнике на К174ХА34 можно предпринять следующие меры:
- Использование качественного выходного УНЧ с малыми искажениями
- Применение акустической системы с хорошими характеристиками
- Тщательная настройка частотного детектора
- Использование фильтров для подавления помех
- Экранирование чувствительных узлов схемы
Какие еще способы позволяют улучшить звучание? Можно добавить регулировку тембра, применить систему шумоподавления, использовать стереодекодер для приема стереопередач. Все это позволит получить качественный звук, сравнимый с коммерческими моделями приемников.

Типичные неисправности УКВ приемника и их устранение
При сборке и эксплуатации УКВ FM приемника на микросхеме К174ХА34 могут возникнуть следующие неисправности:
- Отсутствие приема — проверить питание и антенну
- Слабый прием — настроить входные цепи, проверить усиление
- Искажения звука — проверить частотный детектор и УНЧ
- Неточная настройка — откалибровать гетеродин
- Помехи и шумы — улучшить экранирование, применить фильтры
Как локализовать неисправность? Следует последовательно проверять работу всех узлов схемы, начиная от входа. Измерение напряжений в контрольных точках позволит быстро найти неработающий каскад. Особое внимание нужно уделить проверке микросхемы К174ХА34 и варикапа.
УКВ FM приемник с электронной настройкой на микросхеме К174ХА34 (TDA7021)
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 VT3-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, C3 — 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.
ПАКЕТ: Содержание набора 003 1. Микросхема К174ХА34 (TDA7021), 4. Варикап КВ109 (КВ130),
5. Гнездо для наушников,
6. Конденсаторы: . С1, С7 – 0,1 мкФ (104) (2 шт.), С2, С4, С11 – 0,01 мкФ (103, 10Н) (3 шт.), С3 – 270пФ (271), С5, С12 – 22 мкФ (электролитические) (2 шт.), С6, С8, С9 – 100пФ (Н10, 101) (3 шт.), С10 – 4700пФ (4Н7, 472), С13 – 1500пФ (1Н5, 152), С14 – 820 пФ (Н82, 821), 7. Резисторы переменные: R1 – 5k, R3 – 100k, 8. Ручки к переменным резисторам (2 шт.), 9. Резисторы постоянные: R2 – 20к (Кр/Ч/Ор), 10. Монтажные провода, 11. Провод для антенны, 12. Провод (эмаль) ПЭТВ-2 0,5мм для L1, 13. Схема и описание |
КОРОБКА: Содержание набора 003 1. Микросхема К174ХА34 (TDA7021), 4. Варикап КВ109 (КВ130), 5. Наушники, 6. Гнездо для наушников, 7. Элементы питания 1,5в (2 шт.), 8. Контейнер для элементов питания, 9. Конденсаторы: С1, С7 – 0,1 мкФ (104) (2 шт.), С2, С4, С11 – 0,01 мкФ (103, 10Н) (3 шт.), С3 – 270пФ (271), С5, С12 – 22 мкФ (электролитические) (2 шт.), С6, С8, С9 – 100пФ (Н10, 101) (3 шт.), С10 – 4700пФ (4Н7, 472), С13 – 1500пФ (1Н5, 152), С14 – 820 пФ (Н82, 821), 10. Резисторы переменные с ручками: R1–5k, R3–100k, 11. Ручки к переменным резисторам (2 шт.), 12. Резисторы постоянные: R2 – 20к, 13. Монтажные провода, 14. Провод для антенны, 15. Провод (эмаль) ПЭТВ-2 0,5мм для L1, 16. Схема и описание.
|
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Транзисторы.
Транзистор VT1 любой из серии КТ3102.
Микросхемы.
В приемнике применены микросхемы К174ХА34 (DA1) и К174УН31 (DA2).
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.
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.
На этом закончу, а Вы пока подбирайте детали. В следующей части будем делать печатную плату и распаивать детали.
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
Схема УКВ-ЧМ приемника на импортной микросхеме » S-Led.Ru
Обычно малогабаритные УКВ-ЧМ любительские радиовещательные приемники строятся на основе микросхем типа К174ХА34 или К174ХА42, то есть, по схеме с низкой ПЧ. Но, такая схема, кроме известных достоинств имеет и недостатки, — искажения вызванные работой системы сжатия девиации. Поэтому, несмотря на всю прогрессивность такой схемотехники, более качественные приемники строят по старинке — с высокой ПЧ.
В этой статье приводится описание простого УКВ-ЧМ приемника, построенного по схеме с высокой ПЧ на импортных микросхемах ТА2003 и TDA7052. Радиоприемник рассчитан на прием радиостанций, работающих в диапазоне 88-108 МГц. Несмотря на высокую ПЧ этот приемник лишь немного сложнее в настройке чем аналогичный аппарат на микросхемах КС1066ХА1 и КР174УН23, и его так же, можно наладить без применения специального оборудования.
Приемный тракт построен на ИМС ТА2003, содержащей приемный тракт для AM и ЧМ приемников. Используется только ЧМ. Входного контура нет. Входной сигнал от антенны поступает через разделительный конденсатор С1 прямо на вход внутреннего УРЧ микросхемы. На выходе этого УРЧ включен контур L1 С4. Этот контур, фактически, выполняет функции входного контура. Он настроен на середину диапазона и не перестраивается в процессе настройки на станцию. Далее, по внутренним цепям микросхемы сигнал поступает на вход преобразователя частоты микросхемы А1.
Гетеродиный контур L2 С5 С6 VD1 перестраивается при настройке на станцию при помощи варикапа VD1. На него напряжение подается от переменного резистора R2, который служит органом настройки на станцию. Сигнал ПЧ частотой 10,7 МГц выделяется пьезокерамическим фильтром Q1 и поступает на усилитель-ограничитель ПЧ.
Тракт промежуточной частоты не имеет внешних цепей. В качестве резонансного элемента частотного детектора используется резонатор Q2. Применение резонатора в частотном детекторе и пъезокерамического фильтра делает тракт ПЧ не требующим настройки. Фактически, в налаживании нуждаются только входной и гетеродинный контура, причем, на первом этапе — только гетеродинный.
Q1 — полосовой пьезокерамический фильтр на 10,7 МГц от импортного FM-радиоприемника (или отечественный на 10,7 МГц). Q2 — керамический резонатор на 10,7 МГц от импортного FM -радиоприемника (или кварцевый резонатор на эту частоту). Катушки L1 и L2 не имеют каркасов, их конструкция такая же как в Л.1. L1 содержит 7 витков, L2 содержит 4 витка, намотка проводом ПЭВ 0,41.
FM радиоприемник 40-140МГц на TDA7021 или К174ХА34.Может принимать аэропорт | Электронные схемы
укв fm приемник на микросхеме tda7021 или к174ха34 как поймать аэропортукв fm приемник на микросхеме tda7021 или к174ха34 как поймать аэропорт
С помощью этого радиоприемника,можно принимать радиостанции на диапазоне частот примерно от 40 до 140МГц. Это тв сигнал звукового сопровождения,коммерческие fm радиостанции,также можно принимать сигналы аэропорта,сводки погоды.
Приемник выполнен на микросхеме TDA7021 или ее отечественный аналог к174ха34. Это супергетеродин с низкой промежуточной частотой,одним преобразованием частоты,с системой бесшумной настройки,усилителем высокой частоты и буферным усилителем звуковой частоты и т.д.По даташиту фирмы Филлипс,эта микросхема работоспособна для приема до 110 МГц,но на практике можно вполне растянуть прием до примерно 135-140 МГц. Чувствительность приемника 4 мкВ. Напряжение питания 1.8-6 В.На указанной схеме приемник работает с максимальной чувствительностью но без бесшумной настройки.Эту функцию можно активировать,заменив резистор R1 на конденсатор емкостью 0.1 мкФ,чувствительность к сигналам при этом станет меньше.
микросхема fm радиоприемника TDA7021микросхема fm радиоприемника TDA7021
Принимаемые диапазоны частот можно изменять катушкой L1.Эта катушка намотана на оправке диаметром 5 мм проводом 0.5-0.6 мм. Для приема сигнала в диапазоне частот 66-74 Мгц,эта катушка должна содержать 6 витков. Для приема FM 88-108 МГц катушка содержит 4 витка.Для приема примерно 115-135 МГц катушка содержит два витка,витки при этом разведены друг от друга в стороны на расстоянии 2-3мм.
конденсатор переменной емкости для укв фм приемникаконденсатор переменной емкости для укв фм приемника
Конденсатор переменной емкости для настройки взят из радиоприемников.В них находятся в основном четыре переменных конденсатора и столько-же подстроечных.С одной стороны есть два конденсатора на небольшую емкость,их надо соединить в параллель,итого получиться до 40 пФ.Но это в моем случае,так как конденсаторы разные и могут иметь разную емкость.
На антенну длиной 50см расположенную на столе,я принимал сводки погоды аэропорта для бортов,это можно послушать в ролике.Катушка была на два витка.Антенну надо расположить под хороший прием.Также идут различные служебные сигналы.
Схема всеволнового УКВ-тюнера » Паятель.Ру
Этот тюнер предназначен для приема УКВ-ЧМ радиовещательных станций и звукового сопровождения телевидения Выполнен он по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты Простота схемы достигнута тем, что в качестве первого преобразователя используется всеволновый телевизионный селектор с аналоговым управлением. А далее, следует простейший тракт на микросхеме К174ХА34, хоторая первую ПЧЗ с выхода селектора преобразует в низкую вторую ПЧ и демодулирует.
Узел настройки позволяет задать до 16-ти фиксированных настроек, он сделан на основе двух модулей УСУ-1-15 (модули переключения программ) от старых телевизоров 3-УСЦТ. Транзисторные многостабильные триггеры этих модулей, в результате небольшой переделки, включены последовательно, и работают вместе, образуя набор из 16-ти сенсорных кнопок.
В тюнере есть стереодекодер, который позволяет принимать стереопередачи в FM-диапазоне. В остальных диапазонах прием возможен только монофонический. Питается тюнер от электросети при помощи источника на маломощном трансформаторе.
Схема переделки для последовательного включения двух модулей УСУ-1-15 показана на рисунке 1. Для простоты на схемах УСУ показаны только первый и восьмой триггеры, а так же, первый и восьмой резисторы настройки и фишки-переключатели диапазонов. Один из модулей обозначен как УСУ№1, а второй как УСУ№2. Все новые соединения показаны жирными линиями, а места где нужно резать дорожки (или удалять детали) жирными крестиками.
Некоторые модели телевизоров 3-УСЦТ оснащались модулями УСУ-1-15, в которых имелись незначительные отличия в схеме, а так же весьма значительные изменения в нумерации обозначения деталей на плате.
Поэтому, прежде чем заняться переделкой УСУ внимательно изучите схему телевизора, от которого это УСУ, либо внимательно изучите схему вашего УСУ по печатной плате
Если вы не планируете делать более восьми настроек (что, странно, учитывая нынешнее число телевизионных программ и УКВ радиостанций), то можно обойтись одним УСУ, переделав только схему его ключей на транзисторах VT19-VT21 (нужно отключить их соединенные вместе выводы от +12V и подать на них +5V).
Описанным выше способом можно еще больше увеличить число фиксированных настроек, например, до 24-х используя три модуля УСУ. Третий модуль УСУ подключается к первому так же, как второй. Вполне возможно сделать и больше настроек, используя четыре, пять и более модулей УСУ, но я более трех не пробовал. Перед сборкой узла настроек проверьте каждое из УСУ отдельно. Подайте питание + 12V и +31V и проверьте работу переключателя.
После того как узел переключения настроек собран, нужно его проверить. Подайте напряжения +31V и +12V. Должен загореться только один из светодиодов (HL1). После нажатия любой из квазисенсорных кнопок, независимо от того, на каком из модулей УСУ она находится, должен загораться соответствующий светодиод а горевший ранее гаснуть. Горение одновременно нескольких светодиодов говорить о то. что при переделке где-то допущена ошибка и нужно все заново проверить.
Некоторые части схем УСУ здесь не используются и их можно демонтировать. Это каскады на транзисторах VT9 и VT10, а так же ключи на транзисторах VT19-VT21, всех кроме первого УСУ. Получить значительно больше фиксированных настроек, можно используя какую-либо цифровую систему настройки от телевизоров типа 4-УСЦТ, например СН-44. С её помощью можно получить до 44-х настроек с индикацией на двухразрядном цифровом табло.
Принципиальная схема радиотракта показана на рисунке 2. Функции первого преобразователя частоты выполняет всеволновый телевизионный тюнер А1 — KS-H-1350. Это тюнер с аналоговым управлением (настройка на частоту выполняется изменением напряжения на выводе 2, а переключение диапазонов, -переключением напряжения +5V между выводами 3, 4. 5).
Рис.2
Здесь можно использовать любой аналогичный тюнер, охватывающий не только телевизионные диапазоны, но VKB-FM (обязательно аналоговый), например, СКВ-41 или СКВ-418. включив его согласно типовой схеме. Старые отечественные селекторы типа СКМ-24 и СКД-24 пригодны только в том случае, если вы не планируете принимать радиовещание, а только прослушивать звук телепередач (в этом случае, нет смысла и в стереодекодере). Узел фиксированных настроек, схема которого показана на рисунке 1, обозначен на рисунке 2 как «Блок УСУ». Для автоматической регулировки усиления служит вывод 1 селектора А1.
В схеме телевизора на этот вывод от канала ПЧ и видеодетектора поступает некоторое напряжение от величины которого зависит коэффициент усиления селектора. В данной схеме нет формирователя напряжения для АРУ селектора, но вывод 1 А1 используется для ручного регулирования чувствительности приемника. Это может понадобиться при приеме в условиях со значительной разницей в мощностях принимаемых станций или телевизионных каналах.
Сигнал ПЧ 31,5 МГц с симметричного выхода селектора А1 поступает на вход микросхемы А4 Вход микросхемы КР174ХА34 сделан по симметричной схеме, но обычно, его включают как несимметричный, заземлив одно из его плечей через конденсатор на общий провод. Здесь используются оба плеча Входного контура на входе А4 нет — его функции возложены на выходной контур предварительного усилителя ПЧ селектора А1.
Как работает КР174ХА34 известно многим, об этом много писалось в различной литературе. Напомню только что. данная микросхема работает с низкой ПЧ (около 70 kHz), поэтому частота гетеродина почти равна частоте входного сигнала (учитывая полосу радиостанции на УКВ-ЧМ диапазоне, получается как приемник прямого преобразования).
Настройка тракта на А4 зависит от контура LC1-C16. Здесь используется контур (LC1) от тракта изображения (УПЧИ) телевизора. Этот контур настроен на 38 MHz (частота ПЧ изображения). Для того чтобы его перестроить на частоту первой ПЧ звука (31,5 MHz) параллельно контуру включен конденсатор С16. Сейчас в нашей стране обычно применяется два типа частотной раскладки при передаче телевидения.
УКВ приемник на микросхеме К174ХА34 (TDA7021)
Как известно, в Украине и странах СНГ до недавнего времени для стереовещания использовалась только система с полярной модуляцией (66-74 МГц). В зарубежных странох для стерео-радиовещания применяется система с пилот-тоном. Так, в США и странах Европы для этих целей выделен диапазон 80-108 МГц, в Японии — 76-90 МГц. В последние годы систему вещания с пилот-тоном начали использовоть и в Украине (для этих целей выделен диапазон 100-108 МГц). Оценив преимущества работы в новом FM-диапазоне, многие радиостанции, работающие в стереорежиме, стали активно его осваивать. Только за последние несколько лет количество таких радиостанций во многих крупных городах на порядок превысило количество работающих в старом диапазоне УКВ-1 [8].
Схема УКВ приемника с конденсаторной настройкой показана на рисунке. Основой является однокристальный УКВ ЧМ приемник на микросхеме К174ХА34 (КР174ХА34, зарубежный аналог TDA7021), включенной по типовой схеме [10-11].
Монтаж выполнен но простой печатной плате из двустороннего стеклотекстолита, которую можно изготовить в домашних условиях за пару часов. Процесс монтажа описан в [10]. Согласно этой публикации сохранены и порядковые номера элементов. При монтаже особое внимание следует уделить минимальной длине соединительных проводников.
В ходе отладки исправлены недостатки, имеющиеся в описанных разработках, а также внесены некоторые конструктивные изменения. Для удобства монтажа для микросхемы DA1 использована 16-контокгная DIP-панелька. В качестве DA2 авторы применили импортную микросхему МС34119Р, но можно использовать и аналог К1436УН1. Элементы R1…R4, С1…С18, VT1 и DA1 розмещены на печатной плате [10, рис.2]. Размер платы немного увеличен, чтобы разместить на ней переменный конден-сотор С18, а также дополнительные элементы VT2 и УНЧ на микросхеме DA2.
Нагрузкой микросхемы DA2 является телефон сопротивлением 16 Ом (или подходящий диномик).
Для повышения чувствительности в схеме использован УВЧ на транзисторе VT1. Прием ведется на штыревую телескопическую антенну WA1. Для настройки служит конденсатор переменной емкости С18. Для подавления сигналов с частотами ниже 60 МГц на входе УВЧ применен ВЧ фильтр C1L1C2. Выход микросхемы DA1 (контакты 14,15) подключен к широкополосному усилителю на транзисторе VT2, после чего НЧ сигнал попадает на ФНЧ.
Для минимизации шумов при приеме слабых сигналов на выходе усилителя на VT2 использован простейший пассивный фильтр низких частот (ФНЧ) на элементах R10C25 с частотой среза 70-80 кГц.
После ФНЧ сигнал подается на УНЧ (DA2), включенный по типовой схеме для 16-омной нагрузки. Регулировать громкость можно резистором R9.
Питание приемника осуществляется от источника напряжением 4Д..9 В. Как показали измерения, при максимальной громкости и напряжении 8 В устройство потребляет ток около 60 мА
Микросхема DA2 фирмы Motorola имеет широкий диапазон напряжения питания (2… 16 В) и низкий ток потребления (3 мА при Uпит 3 В). Выходная мощность не менее 55 мВт при нагрузке 16 Ом и 1)пит ■ 3 В. В режиме блокировки потребляемый микросхемой ток не превышает 65 мкА. Благодаря наличию в микросхеме DA2 дифференциального входа ее можно включать как по типовой схеме инвертирующего усилителя, так и по схеме неинвертирующего с высоким входным сопротивлением (около 125 кОм). В этом случае коэффициент усиления около 50, а коэффициент гармоник не более 0,5% [9],
Детали. В схеме применены следующие детали. Микросхема DA1 типа К174ХА34, КР174ХА34, TDA7021. Микросхема DA2
— МС34119Р, К1436УН1. Транзисторы VT1 — КТ372, KT368; VT2 — KT3102, КТ342. Резисторы типа МЛТ, ОМЛТ, С2-13 мощностью 0,25-0,125 Вт, R11 — мощностью 0,5 Вт. Конденсаторы С12, С21-С23 типа КМ или К53; С19, С20, С27, С28 типо К50 или К53. Емкость конденсаторов С20, С27 и С28 — от 100 до 500 мкФ. Остальные конденсаторы типа КТ, КЛС, КМ или К10. Конденсатор С18 емкостью 10-150 пф. Нижняя (по схеме) обкладка конденсатора (общая с С17) должна быть ‘корпусной’. Переменный резистор R9 типа СП4-1. Катушки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм и содержат: L1 — 8-9 витков на каркосе 0 5,5 мм, L2 — 5-6 витков на каркасе 0 3,5 мм для УКВ1 (66-74 МГц) или 4-5 витков для УКВ2 (88-108 МГц).
Налаживание. Сначала устанавливают режимы по постоянному току для усилителя ВЧ но VT1, проверяют напряжение на контакте 4 DA1, режим по постоянному току широкополосного усилителя на VT2. При максимальном напряжениии источника питания 8-9 В на коллекторе VT1 должно быть 3-4 В, на выводе 4 микросхемы DA1 • максимум 6 В и на коллекторе VT2 3-4 В.
Перед налаживанием к приемнику необходимо подключить отрезок провода длиной 1-2 м и процедуру отладки вести в режиме прямой видимости родиосигнала. Вставить DA1 и DA2 в панельки. Конденсатор С20 должен находится вблизи микросхемы DA2. Для наладки можно использовать осциллограф. Подключив щуп к ‘базе* или «коллектору* VT2, вращают конденсатор С18 ( настройка но станции») и пытаются настроиться на работающие станции, проверяя при этом на экране наличие амплитудных возмущений на осциллографе, появляющихся синхронно со звуковым сигналом радиостанции.
Границы перестройки задают подбором номиналов С15, С16 и катушки L2. Настройка на радиостанции в FM-диапозоне (88108 МГц) будет более простой, если использовать конденсатор С18 меньшей емкости (например, 10-60 пФ).
Экранирование частей приемника выполняют тонкой медной или латунной фольгой. При этом экран катушки L2 — круглой формы площадью около 3 см2, который одновременно «накрывает» L2 и рядом стоящие конденсаторы.
В.Г. Никитенко, О.В. Никитенко, г. Киев
Цифровое радио | Федеральная комиссия по связи
Радиовещательные компании США теперь одновременно транслируют как традиционные аналоговые сигналы, так и цифровые сигналы, которые могут быть приняты цифровым радиоприемником. Цифровые сигналы обеспечивают лучшее качество звука, чем аналоговые, и, в отличие от услуг спутникового радио, предоставляются бесплатно.
Что такое цифровое радио?
Цифровое радио — это передача и прием звука, преобразованный в последовательности чисел или «цифр» — отсюда и термин «цифровое радио».«Напротив, традиционные аналоговые радиоприемники преобразуют звуки в шаблоны электрических сигналов, напоминающие звуковые волны.
Цифровой радиоприем более устойчив к помехам и устраняет многие недостатки аналоговой радиопередачи и приема. Однако могут быть некоторые помехи для цифровых радиосигналов в районах, удаленных от передатчика станции. Цифровое FM-радио может обеспечить чистый звук, сравнимый по качеству с компакт-дисками, а цифровое AM-радио может обеспечить качество звука, эквивалентное стандартному аналоговому FM.Цифровое FM-радио также позволяет вещательным компаниям предлагать публике дополнительные аудиоканалы, используя их существующую частоту FM.
Услуги передачи данных
Помимо аудиопередач, цифровое радио предлагает слушателям одновременные услуги передачи данных. Например, информация о музыке может отображаться на экране приемника во время воспроизведения музыки. Вы также можете запрограммировать свой цифровой радиоприемник для отображения обновлений погоды, отчетов о дорожном движении и других новостей.
Нужен ли мне новый радиоприемник для приема цифровых сигналов?
Да, для приема цифрового радио необходим цифровой приемник.Однако все цифровые радиостанции также могут принимать аналоговые радиосигналы.
Где взять цифровой радиоприемник?
Многие розничные продавцы электроники продают цифровые радиоприемники, и многие автопроизводители предлагают цифровые радиоприемники в своих новых легковых и грузовых автомобилях. Некоторые модели поставляются с цифровым радио в стандартной комплектации.
Как найти цифровые радиостанции?
В Соединенных Штатах цифровое радио транслируется с использованием внутриполосной канальной технологии.Это позволяет радиостанциям транслировать свой обычный FM- или AM-сигнал и цифровой сигнал на одной и той же частоте. Другими словами, радиостанция на частоте 88,7 FM будет иметь цифровой сигнал на частоте 88,7 FM на цифровом радио.
Версия для печати
Цифровое радио (pdf)
Цифровое радио | Федеральная комиссия по связи
Федеральная комиссия связи США одобрила использование цифрового радио внутри диапазона (IBOC) для станций вещания AM (днем и ночью) и FM.
Текущая информация для лицензиатов
- Чтобы получить список станций , авторизованных для «гибридной» работы (аналоговые + цифровые сигналы), выберите одну из следующих ссылок: [AM | FM].
- Руководство, предоставленное лицензиатам FM относительно операций с повышенной цифровой мощностью (MM Docket No. 99-325) , Public Notice , MM Docket 99-325, DA 10-866, выпущено 17 мая 2010 г. [PDF | Слово ].
- Утверждено цифровое увеличение мощности для FM-станций. Системы цифрового аудиовещания и их влияние на службу наземного радиовещания , Заказ , MM Docket 99-325, DA 10-208, выпущено 29 января 2010 г. [PDF | Слово ]. FM-радиостанции, работающие сверх разрешенного класса радиостанции, могут использовать сверхмощный цифровой калькулятор ERP FM. Для других FM-станций см. Процедуру расчета в заказе «». Пресс-релиз резюме, [PDF | Word], выпущенный 29 января 2010 г. Процедура подачи запросов STA для увеличения мощности цифрового FM.
Что такое цифровое радио IBOC?
IBOC относится к методу передачи цифрового радиовещательного сигнала, сосредоточенного на той же частоте, что и текущая частота AM- или FM-станции. Для FM-станций передача цифрового сигнала происходит в боковых полосах выше и ниже центральной FM-частоты (например, 97,9 МГц). При передаче в диапазоне AM цифровой сигнал также размещается в боковых полосах выше и ниже существующей несущей частоты AM.Таким образом, цифровой сигнал станции AM или FM передается в дополнение к существующему аналоговому сигналу. В обоих случаях цифровые излучения попадают в пределы спектральной маски излучения каналов AM или FM (см. 47 CFR, разделы 73.44 и 73.317).
Настоящая система IBOC называется «гибридной», поскольку она не является ни полностью аналоговой, ни полностью цифровой. Во время гибридной работы существующие приемники продолжают принимать аналоговый (нецифровой) сигнал. Новые приемники будут включать оба режима приема, при этом приемник автоматически переключится на аналоговый сигнал, если цифровой сигнал не может быть декодирован или потерян приемником.
Повышенное качество цифрового радио IBOC
Цифровое радиоIBOC обеспечивает качество приема, близкое к CD, для станций, работающих в диапазоне FM-вещания. Для AM-станций цифровое радио IBOC обеспечивает прием, примерно равный сегодняшнему аналоговому FM-приему. Ожидается минимальное влияние на прием существующей услуги.
Где я могу получить цифровой приемник?
Темпы развития цифровых приемников IBOC для потребителей зависят от ряда факторов, в том числе от того, как быстро и сколько AM и FM станций начинают цифровое вещание, и как скоро производители приемников смогут производить радиоприемники.Проверяйте время от времени у местных поставщиков электроники последние модели цифровых радиоприемников!
Как узнать, передает ли станция цифровой сигнал?
Лицензиат AM или FM должен предоставить письменное уведомление в FCC в течение 10 дней с момента начала работы цифрового / аналогового гибрида. Это уведомление должно быть предоставлено станцией в электронной системе регистрации FCC Form 335-AM или 335-FM в Системе электронной регистрации CDBS FCC. Поле поиска «Цифровой статус» в форме «Информация о станции» в CDBS может помочь вам определить, какие станции работают в гибридном режиме.Кроме того, радиостанция AM или FM сама сообщит, включают ли ее операции передачу цифрового сигнала.
Для получения дополнительной информации о радиовещании в диапазонах AM и FM посетите веб-сайт Audio Division и страницу со ссылками на радиовещание.
FCC> Медиа-бюро> Audio Division, (202) 418-2700.
% PDF-1.6 % 1686 0 объект > / OCGs [1797 0 R] >> / OpenAction [1687 0 R / Fit] / Контуры 1722 0 R / PageMode / UseOutlines / Pages 1680 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 1887 0 объект > поток конечный поток эндобдж 1706 0 объект > эндобдж 1722 0 объект > эндобдж 1680 0 объект > эндобдж 1681 0 объект > эндобдж 1682 0 объект > эндобдж 1683 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 1785 0 объект > / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 1787 0 R / TrimBox [0.