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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Récepteur radio VHF dans le boîtier Selga-405. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio

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Dans le cas "Selga-405", l'auteur a assemblé une radio VHF alimentée par le secteur en utilisant certaines pièces de l'appareil d'origine.

Au siècle dernier, l'industrie nationale a produit un grand nombre de récepteurs radio portables alimentés par batterie avec des bandes LW, MW et moins souvent HF. Aujourd'hui, ces gammes sont pratiquement vides - certaines stations de radio ont migré de l'air vers Internet, certaines ont fermé. Pour cette raison, les copies survivantes de ces radios sont devenues inutiles. Dans le même temps, les bandes de diffusion VHF sont toujours "vivantes", de sorte que ces radios peuvent être converties pour fonctionner sur VHF.

L'une des méthodes possibles est illustrée sur l'exemple du récepteur radio domestique "Selga-405" sorti en 1984. Parmi les différentes solutions de circuit disponibles, le choix s'est porté sur la version avec le microcircuit domestique KR174XA34. Ce microcircuit est une voie FM à faible IF pour la réception et le traitement de signaux avec modulation de fréquence dans la bande VHF [1, 2]. Dans les années 1990, l'auteur a assemblé une vingtaine de récepteurs radio sur ce microcircuit, ainsi que d'autres similaires avec un faible IF KS1066XA1, K142XA42. Ces microcircuits se distinguent par une grande fiabilité - pas une seule panne, une sensibilité élevée, la simplicité du circuit de commutation et l'effet négatif décrit dans [20] n'a pas été remarqué dans tous les récepteurs fabriqués.

Le schéma du récepteur radio VHF est illustré à la fig. 1. À partir de l'appareil d'origine, il y avait un boîtier, un condensateur variable avec un dispositif vernier, une résistance de contrôle de volume variable, une carte de circuit imprimé et une tête dynamique. Le signal radio VHF de l'antenne télescopique WA1 à travers les condensateurs de couplage C13, C15 est envoyé à l'UHF, monté sur un transistor haute fréquence à faible bruit VT2 selon un circuit émetteur commun. La diode VD6 protège ce transistor contre les dommages. La tension de polarisation à la base VT2 provient de la sortie du collecteur de ce transistor à travers les résistances R6, R7. Le condensateur C14 empêche la formation de rétroaction RF en augmentant le gain de cet étage aux hautes fréquences. La résistance R8 sert de charge de transistor. La cascade UHF est alimentée par une tension d'environ 4,1 V à travers le filtre L3C16.

Radio VHF dans le boîtier Selga-405
Riz. 1. Schéma d'un récepteur radio VHF (cliquez pour agrandir)

Le signal RF amplifié à travers le condensateur de couplage C18 est envoyé à l'entrée du microcircuit DA2 (broche 12). À la station de radio, le récepteur est réglé à l'aide d'un condensateur variable C33, qui ajuste la fréquence de fonctionnement du circuit oscillant. Condensateur C31 - étirement. Les paramètres du circuit oscillant sont choisis de manière à couvrir la gamme de fréquence de 63...110 MHz. Une gamme légèrement étendue de fréquences reçues a été choisie afin que lorsque les éléments vieillissent, fortes variations de la température ambiante, les stations radio situées aux bords de la gamme ne se retrouvent pas DA1 APL1117-ADJ par-dessus bord.

Le signal audio basse fréquence de la sortie DA2 (broche 14) à travers les filtres R11C35, Z3, le condensateur de séparation C37 et les contacts fermés du commutateur SB1.2 va au contrôle du volume - une résistance variable R14. La tension est retirée de la broche 9 de DA2 pour contrôler l'indicateur LED du niveau du signal de réglage vers la station de radio. Cette tension est transmise à travers le filtre C29Z2 à l'émetteur suiveur VT1. Lorsque la station de radio est réglée avec précision et que le niveau du signal est élevé, la LED s'éteint.

Le module VHF A1 est assemblé sur une carte de circuit imprimé séparée en fibre de verre déjouée des deux côtés avec des dimensions de 65x28 mm et une épaisseur de 2 mm. Le module est blindé avec une plaque d'étain, UHF sur le transistor VT1 est blindé de la puce DA2. Le condensateur variable est également blindé. La couche inférieure de papier d'aluminium est également utilisée comme écran. La couche de feuille inférieure est reliée au fil commun de la couche supérieure par 15 cavaliers répartis uniformément sur la carte. Sur la couche supérieure de la feuille, les conducteurs sont découpés avec un cutter manuel pour s'adapter aux pièces existantes (Fig. 2).

Radio VHF dans le boîtier Selga-405
Riz. 2. Planche avec éléments

Le module VHF reçoit une alimentation d'environ 4,1 V via le filtre Z1 du régulateur de tension DA1 et reste opérationnel lorsque la tension d'alimentation chute à 1,9 V. La station de radio étant réglée par un condensateur variable, elle ne s'égare pas en raison d'un changement dans la tension d'alimentation. Un module similaire a été utilisé dans la conversion des récepteurs radio "Selga-404", "Yunost KP-101", "Signal RP-204" et pour la modernisation du récepteur radio "Russie RP-303", ainsi que, avec quelques changements, dans d'autres conceptions.

L'amplificateur audiofréquence est monté sur un circuit intégré DA3 (LM386N-1). La résistance R15 élimine le fonctionnement à volume zéro, réduisant les risques que la radio fonctionne lorsqu'elle n'est pas nécessaire. La charge de l'amplificateur DA3 est la tête dynamique BA1, connectée à la sortie du microcircuit à travers le condensateur d'isolement C44. Le circuit d'amortissement R16C42 empêche l'auto-excitation de la puce DA3 aux fréquences ultrasonores.

Étant donné que de nombreux appareils numériques mobiles ont une mauvaise qualité sonore, il est conseillé de les connecter à un UHF externe. A cet effet, la nouvelle radio est équipée d'une prise XS1. Le commutateur SB1 sélectionne le mode de fonctionnement "Radio" / "Amplificateur". Les résistances R12, R13 résument le signal stéréo en monophonique, le condensateur C36 empêche l'entrée des fréquences radio UZCH. La sensibilité de l'UZCH est suffisante pour fonctionner avec n'importe quel appareil multimédia numérique.

Aujourd'hui, il n'est pas habituel de "marcher" avec de telles radios, l'appareil ne fournit donc pas d'alimentation autonome. Mais si nécessaire, vous pouvez connecter une source externe d'alimentation autonome avec une tension de 3,3 ... 12 V, par exemple [4-6]. La diode Schottky VD5 protège l'appareil des inversions de tension d'alimentation. Au lieu d'une batterie de cellules galvaniques ou de batteries, une alimentation secteur est intégrée dans le boîtier du récepteur. La tension secteur de 230 V est fournie à l'enroulement primaire du transformateur abaisseur T1 via les contacts fermés de l'interrupteur SA1, la résistance de sécurité R1 et la thermistance RK1 avec un coefficient de température positif de résistance, qui fonctionne comme un haut- fusible réarmable en tension.

En cas d'augmentation du courant dans l'enroulement primaire du transformateur, par exemple à une tension secteur anormalement élevée, la thermistance chauffe, sa résistance passe de 20 ... 30 ohms à des dizaines voire des centaines de kilo-ohms , ce qui évite d'endommager le transformateur. A partir de l'enroulement secondaire T1, une tension alternative d'environ 8,5 V est fournie à un pont redresseur à diodes monté sur des diodes Schottky VD1-VD4. Le condensateur C6 lisse l'ondulation de la tension redressée.

Un régulateur de tension de +1 V est assemblé sur la puce DA1117 (APL4,1-ADJ).La tension de sortie est réglée en sélectionnant la résistance R4 - plus sa résistance est faible, plus la tension de sortie est faible. Les LED HL1, HL2 brillent lorsqu'il y a une tension d'alimentation supérieure à 5 V, elles sont conçues pour éclairer l'échelle d'accord.

Une vue de la disposition des nœuds dans le boîtier est illustrée à la fig. 3. L'interrupteur d'alimentation à clé KCD-2011 (SA1) est situé sur la paroi arrière du récepteur radio à côté du transformateur secteur, il peut être remplacé, par exemple, par MRC-101-6A, KCD1-101. Commutateur SB1 - RS10. La résistance R1, le condensateur C1 et la thermistance RK1 sont placés sur une carte séparée de 35x20 mm. Les diodes VD1-VD4, les condensateurs C2-C6 sont montés sur une carte aux dimensions de 35x24 mm. Les résistances R12, R13, le condensateur C36 et la prise XS1 sont montées sur une carte 33x18 mm. Le module VHF est collé à la carte principale de l'appareil de manière à ce que le fil du condensateur C31 à C33 soit le plus court possible. Les nœuds UZCH et stabilisateur de tension sont situés sur la carte principale. Installation - articulée. Ne négligez pas le câblage correct du fil commun pour les circuits de puissance, de signal et à haute fréquence.

Radio VHF dans le boîtier Selga-405
Riz. 3. Vue de la disposition des nœuds dans le boîtier

Au lieu de la puce KR174XA34, vous pouvez utiliser K174XA34, KR174XA34A. Un dissipateur thermique en cuivre avec une surface de refroidissement d'au moins 386 cm est collé à la puce LM1N-3.2. Au lieu d'un convertisseur de fréquence à ultrasons, ce microcircuit peut être utilisé pour assembler un autre amplificateur qui fonctionne à une tension d'alimentation de 3 ... ADJ. Tout stabilisateur similaire avec une faible chute de tension dans le circuit de commutation approprié fonctionnera également. Au lieu d'un transistor haute fréquence SS12, n'importe laquelle des séries 1117SC1117, 1117SC1117, KT9018, KT2, 1730T2, 1395T368, KT399T2, KT399, KT2T372, KT372,2, 382T382 convient. Nous pouvons remplacer le transistor KT325,2B par n'importe laquelle des séries KT325, KT355, KT2, SS355, PN3102, BC312, BC315. Les transistors mentionnés dans les options de remplacement ont des différences dans le brochage.

Au lieu des diodes Schottky EC31QS04, vous pouvez installer SB140, SB150, SB160, 1 N5819, MBRS140T3. La diode 1 N4148 peut être remplacée par PMLL4148, PMLL4446, PMLL4448, KD503A. LED HL1, HL2 - super lumineuses, pour montage en surface, lueur jaune (du rétroéclairage des boutons de l'autoradio). LED RL32-SR114S - lueur rouge, peut être remplacée par n'importe quelle lueur continue sans résistances intégrées, de préférence avec la tension de fonctionnement la plus basse possible.

Bobine L2 - sans cadre, contient 19 tours de fil de bobinage d'un diamètre de 0,39 mm, enroulé sur un mandrin d'un diamètre de 3 mm. Bobine L4 - sans cadre, contient six tours de fil de bobinage d'un diamètre de 0,39 mm, enroulé sur un mandrin d'un diamètre de 3 mm. Un morceau de caoutchouc mousse est inséré à l'intérieur de cette bobine, qui est ensuite imprégnée de paraffine. Le condensateur C31 est également rempli de paraffine. Choke L1 - prêt, production industrielle, enroulé sur un circuit magnétique en ferrite en forme de H, résistance d'enroulement - pas plus de 1 ohm, inductance - plus il y en a, mieux c'est. L'inductance L3 est similaire, avec une inductance de 100 ... 1000 μH et une résistance d'enroulement de 3 ... 15 Ohms.

Le bloc d'alimentation utilise un transformateur TS6-2. L'enroulement secondaire est rebobiné, il contient 115 spires de fil de bobinage d'un diamètre de 0,33 mm. Enroulement - tour à tour, pas un seul tour ne doit se chevaucher, sinon l'enroulement ne rentrera pas dans la fenêtre. Au lieu d'un tel transformateur, par exemple, le TP-112-1 unifié convient. WA1 - antenne télescopique rotative de 56 cm de long La tête dynamique domestique 0,5GD-37 diffère des têtes similaires de même taille par une bonne qualité sonore et une sensibilité élevée. Peut être remplacé par un 1GDSH-6 similaire. Le boîtier de la tête dynamique est relié à un fil commun.

Comme mentionné ci-dessus, une résistance variable standard est utilisée, l'interrupteur d'alimentation qu'elle contient n'est pas utilisé. Ce commutateur ne peut pas être utilisé pour commuter la tension secteur de 230 V. Toute résistance variable avec une résistance de 4,7-22 kOhm fera l'affaire. La thermistance ZPB53BL200C (RK1) est utilisée à partir de l'unité de démagnétisation du kinéscope funai TV. Peut être remplacé par ZPB53BL300C ou une autre résistance de 20...30 ohms à température ambiante, ou un fusible réarmable en polymère SF250-080. Résistance R1 - importée ininflammable ou discontinue. Les résistances restantes sont de tout type à usage général, il est souhaitable d'utiliser des résistances montées en surface dans le module VHF. Condensateur C1 - céramique pour une tension nominale d'au moins 1000 V DC ou 250 V AC. Le condensateur C38 est un petit condensateur à film. Condensateurs à oxyde - analogues importés K50-68, K53-19. Les condensateurs permanents non polaires restants sont en céramique, pour une tension nominale d'au moins 25 V. Le condensateur C31 doit être avec le TKE le plus bas possible. Filtres Z1-Z3 - DST9NC52A222Q55B ou DST9HB32E222Q55B - condensateurs d'une capacité de 2200 pF, aux bornes desquels sont posés des tubes de ferrite. Ils peuvent être remplacés par des condensateurs céramiques 2200pF.

L'ajustement revient essentiellement à fixer les limites de la plage. En sélectionnant la capacité du condensateur C31, la limite inférieure de la bande VHF reçue est fixée. En étirant et en comprimant les spires de la bobine L4, définissez la limite supérieure de la plage. En connectant le récepteur à une antenne VHF externe et en le syntonisant sur une station de radio locale, la résistance R10 est sélectionnée, en se concentrant sur sa plus grande résistance afin que la LED HL3 ne s'allume pas. Ceci termine la configuration de l'appareil.

Le récepteur radio, réalisé selon le schéma de la Fig. 1, reçoit toutes les stations de radio locales sur un fil de 10 cm de long connecté en antenne, la réception s'effectue à une distance d'environ 30 km de l'antenne d'émission. Au volume maximum, l'appareil consomme un courant de 230 mA du réseau 16 V. Lorsque l'appareil est alimenté par une source externe 6 V DC, la consommation de courant est d'environ 80 mA au maximum ou 20 mA au volume minimum en mode "Radio" ou 6 mA en mode "Amplificateur" en l'absence de signal.

littérature

  1. Gvozdev S. Puce K174XA34. - Radio, 1995, n° 10, p. 62.
  2. Nefedov A. V. Circuits intégrés et leurs analogues étrangers. Série K143-K174. T. 2.-M. : « Radiosoft », 1999, p. 610-612.
  3. Polyakov V. À propos du "grincement" 174XA34. - URL : radio.ru/support/001 (29.06.16/XNUMX/XNUMX).
  4. Butov A. Alimentation par batterie portable. - Radio, 2015, n°10, p. 36-38.
  5. Butov A. Convertisseur de tension 5/9 V pour alimenter les récepteurs radio. - Radio, 2013, n°12, p. 24, 25.
  6. Butov A. Alimentation électrique autonome. - Radio, 2012, n°12, p. 21, 22.

Auteur : A. Butov

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Les bébés résistent aux illusions visuelles 18.12.2023

Les nourrissons de moins de six mois semblent résistants aux illusions visuelles qui peuvent tromper les enfants plus âgés et les adultes.

Comme l’ont découvert les experts, la perception des illusions visuelles chez les nourrissons dépend de leur âge et du degré de développement des mécanismes cérébraux de traitement de l’information. Comprendre cette caractéristique pourrait être essentiel pour mieux comprendre le développement de la perception humaine et des processus internes au cours de la petite enfance.

Dans l’étude, les chercheurs ont présenté un écran comportant des points rouges et verts à des nourrissons âgés de cinq à huit mois. Les points d'une couleur se déplaçaient vers le haut au centre mais vers la droite et la gauche, tandis que les points de l'autre couleur montraient le mouvement opposé. L'illusion visuelle qui se produit lorsque les adultes regardent le centre de l'écran rend le mouvement apparent des points inverse.

Pour savoir si les bébés succombaient à cette illusion, l’équipe a mené une expérience auprès de 40 enfants, en leur présentant un écran avec des points de la même couleur se déplaçant dans des directions différentes. Les enfants de moins de six mois regardaient plus longtemps un écran lorsque les points se déplaçaient dans une direction, tandis que les enfants de plus de cet âge préféraient un écran où les points se déplaçaient dans les deux sens.

Étant donné que les nourrissons mettent généralement plus de temps à prêter attention aux objets inconnus, les experts concluent que les nourrissons plus âgés perçoivent l’illusion présentée, contrairement à leurs homologues plus jeunes.

Cela est probablement dû au fait que le mécanisme de traitement de l’information dans le cerveau des plus jeunes n’est pas encore complètement formé, ce qui implique des hypothèses différentes sur ce qu’ils voient.

Le professeur Paul Bays de l'Université de Cambridge, qui n'a pas participé à l'étude, a salué les résultats. Il a souligné que ce que nous voyons dépend des attentes du monde qui sont construites dans notre cerveau au cours du développement : « Dans ce cas, l'illusion se produit parce que le système visuel adulte suppose que ce que vous voyez au centre de l'écran est probable. se produisent également en périphérie.

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