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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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L'utilisation de la puce K174PS1. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Application de microcircuits

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L'introduction généralisée des microcircuits dans les appareils radio a permis d'améliorer considérablement leurs paramètres, de réduire les dimensions et de simplifier l'installation. Les microcircuits universels qui peuvent être utilisés dans une grande variété de nœuds d'équipement radio sont particulièrement pratiques. Ceux-ci incluent, par exemple, des amplis op à usage général qui fonctionnent avec succès dans des équipements basse fréquence et des dispositifs d'automatisation. La même polyvalence, selon les auteurs, a un microcircuit fonctionnel K174PS1. Puisqu'il peut fonctionner sur une large gamme de fréquences, il peut être utilisé non seulement dans les équipements radio basse fréquence, mais également dans les appareils de diffusion et de télévision.

Dans l'article publié, les lecteurs se voient proposer certaines des options possibles pour l'utilisation de ce microcircuit. Le circuit électrique de K174PS1 est illustré à la fig. 1.

L'utilisation de la puce K174PS1

C'est un mélangeur équilibré avec les principales caractéristiques techniques suivantes.

Taux de conversion, mA/V, pas moins...... 4,5
Facteur de bruit, dB, pas plus de . . . . . 8
Tension de stabilisation, V, pas plus... 1
Tension d'entrée, V, pas plus de ..... 1
Fréquence supérieure du signal d'entrée, MHz, pas moins .... 200
Tension d'alimentation, V 9±10%
Consommation de courant, mA, pas plus de ..... 2,5
Tensions d'alimentation maximales autorisées. À,
au courant de charge, mA :
2,5, pas moins de . . . 4,5
4,5, pas plus. . . . 15
Poids en cas 201.141, S g, pas plus, . . . . 1,5

L'utilisation de la puce K174PS1

Sur la fig. La figure 2 représente un circuit amplificateur différentiel à bande passante et gain réglables. Lorsque la tension de commande maximale (~ 10 V) est appliquée à travers le diviseur R3R2 à la base du transistor VTI, le courant de collecteur qui le traverse ferme complètement le transistor VT5 du microcircuit DA1 (voir Fig.1) et exclut l'étage différentiel sur les transistors VT4, VT6 de son chemin d'amplification. Dans ce mode, la puce DA1 a un coefficient de transfert maximal (au moins 20 dB). Au fur et à mesure que la tension de commande diminue, le courant de collecteur du transistor VT1 diminue, le transistor VT5 du microcircuit commence à s'ouvrir et active progressivement la cascade différentielle sur les transistors VT4, VT6.

Travaillant en antiphase avec la cascade sur les transistors VT1, VT3, cette cascade réduira le coefficient de transfert de la puce DA1. Avec une tension de régulation inférieure à 0,6 V, le transistor VT1 se fermera complètement, les courants de collecteur des transistors VT2 et VT5 du microcircuit DA1 s'égaliseront et son coefficient de transfert deviendra égal à zéro. Le dispositif d'amplification décrit peut remplir les fonctions d'amplificateurs 3H à grande vitesse, d'amplificateurs RF et AGC pour récepteurs radio et de commandes de volume. La profondeur de réglage du gain est d'au moins 40 dB.La bande passante peut être ajustée par la résistance R3, et la bande la plus large (200 MHz) correspond à la position supérieure (selon le schéma) du curseur de cette résistance.

L'utilisation de la puce K174PS1

Sur la fig. 3 montre un circuit d'un amplificateur RF résonnant, son coefficient de transmission est d'environ 20 dB, la fréquence d'accord entre 160 kHz ... 230 MHz est modifiée par un condensateur variable C1 inclus dans le circuit L1C1. Le gain de l'amplificateur dépend du mode de fonctionnement de la cascade sur le transistor VT1, ce qui vous permet d'entrer l'AGC dans l'amplificateur avec une profondeur de réglage allant jusqu'à 40 dB,

L'utilisation de la puce K174PS1

Sur la fig. 4 montre l'utilisation de la puce K174PS1 dans le convertisseur de fréquence d'un récepteur de radiodiffusion. Le circuit L1C1 est accordé sur une fréquence intermédiaire, le réglage de l'oscillateur local est déterminé par le circuit L2C3C4C7VD1. En l'absence de varicap, les éléments C7, C1, R2, R2 peuvent être exclus et le circuit oscillateur local peut être accordé avec un condensateur variable connecté en parallèle avec l'inductance LXNUMX.

L'utilisation de la puce K174PS1

Le microcircuit K174PS1 peut également être utilisé avec succès pour détecter des signaux modulés équilibrés dans des détecteurs synchrones de décodeurs de couleurs pour les systèmes de télévision PAL et NTSC. Le schéma d'un tel détecteur est illustré à la Fig. 5. A l'entrée 1, un signal de sous-porteuse couleur est fourni, et à l'entrée 2, un signal provenant de l'oscillateur à quartz du décodeur. Les signaux détectés anti-phase sont prélevés sur les résistances R1 et R2. La sortie d'un tel détecteur est l'un des signaux de différence de couleur. Pour un autre signal, un deuxième détecteur est nécessaire. Ce dispositif peut également être un doubleur de fréquence, pour lequel il est nécessaire de combiner les entrées 1 et 2. Ensuite, des signaux à double fréquence peuvent être prélevés sur les sorties.

L'utilisation de la puce K174PS1

Les auteurs de l'article ont également testé le fonctionnement du microcircuit K174PS1 en tant qu'oscillateur à cristal avec une PLL pour le décodeur couleur du système PAL (Fig. 6). L'oscillateur à quartz est monté sur les transistors VT2, VT5 et le détecteur de phase sur les transistors VT1, VT3, VT4, VT6 du microcircuit (Fig. 1). A l'entrée du générateur à travers le condensateur C9, un signal flash de la sous-porteuse couleur est appliqué. La tension d'erreur de phase des signaux flash de la sous-porteuse couleur et de l'oscillateur à cristal est intégrée par les éléments R4, R5, C4, C1, amplifiée par la cascade différentielle sur les transistors VT2, VT1, puis réintégrée par le circuit C2C1R1 avec une intégration longue temps et alimenté à la varicap VD10, assurant ainsi le réglage de l'oscillateur à quartz . Aux sorties 12 et 180 du microcircuit, il y a deux signaux de sous-porteuse, décalés l'un par rapport à l'autre de 12°. Le signal est pris directement de la borne 7 au détecteur synchrone du signal de différence de couleur "rouge", et au détecteur synchrone du signal de différence de couleur "bleu" - après la chaîne R11C90, qui décale la phase du signal de sous-porteuse de XNUMX °.

littérature

  1. Radio n° 2-89, p.55-56

Auteurs : V. Bondarev, A. Rukavishnikov, Moscou ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Commentaires sur l'article :

Georgy
L'auteur devrait être plus attentif à l'information, dans le magazine Radio susmentionné, les dessins et les liens vers eux étaient mélangés. Tout est arrivé ici avec des erreurs. Merci.

maxime
Chose bonne et utile [up]


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