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Récepteur radio stéréo économique et sensible. 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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Si vous ou vos amis avez acheté un récepteur fabriqué en Chine et qu'il a rapidement échoué, ne vous précipitez pas pour le jeter. En utilisant un boîtier assez agréable, un bloc KPI et le schéma proposé ici, vous pouvez assembler un récepteur stéréo en un jour ou deux qui n'est pas inférieur en sensibilité et en qualité sonore à ceux de marque, et surpasse la plupart d'entre eux en efficacité.

Lors de la réparation d'un autoradio d'une entreprise peu connue, l'auteur est tombé sur une puce CXA1238S qui, en fin de compte, fonctionne bien même avec une tension d'alimentation de 2 V et consomme un petit courant - environ 12 mA.

Dans la version de l'auteur du récepteur, il n'est pas tout à fait standard. Pour augmenter la sensibilité, une cascade supplémentaire de FI a été introduite. En outre, l'URC a été introduit dans le même but. Le résultat était un récepteur assez simple et sensible avec un haut degré de répétabilité, un faible coût et non critique pour les cotes des pièces. Puisqu'il utilise au maximum les éléments du produit fini, la plage de fonctionnement reste la même - 88 ... 108 MHz.

Le récepteur reste pleinement opérationnel lorsque la tension d'alimentation chute à 1,9 V, consomme un courant d'environ 16 mA (pour les marques - 30 ... 45 mA). Lors de l'utilisation de batteries de type "GP" d'une capacité de 1300 mAh, l'alimentation est suffisante pour près d'un mois en travaillant 3 heures par jour.

La conception ne contient pas de fabrication à forte intensité de main-d'œuvre de bobines de filtre IF avec une fréquence de 10,7 MHz et est assemblée sur deux microcircuits peu coûteux - СХА1238S de Sony et TDA7050 de Philips. Il n'est pas difficile de les acheter dans les villes.

Le schéma de principe est représenté sur la fig. 1. Induits dans l'antenne, dont le rôle est joué par le fil commun des téléphones stéréo, les signaux des stations de radio dans la gamme de 88 ... 108 MHz sont transmis au circuit oscillant d'entrée L2C2. Il est réglé sur le milieu de gamme. L'URF préliminaire est montée sur un transistor à faible bruit VT2 selon un circuit apériodique à émetteur commun. Le signal radio amplifié est envoyé à la broche 18 de la puce DA1 (entrée URCH). La charge de cet URCh est un circuit oscillant accordable L4C6C7C8.1. Le signal qui en provient est envoyé au mélangeur dans le cadre du microcircuit. Il reçoit également la tension de l'oscillateur local dont le circuit est L7C11C12C13C8.2.

Récepteur radio stéréo économique et sensible
(cliquez pour agrandir)

Le signal IF de 10,7 MHz de la broche 16 du microcircuit est alloué à la charge du mélangeur R1L1, filtré par le filtre piézocéramique ZQ1, amplifié par la cascade sur VT1, filtré en plus par le même filtre ZQ2 et envoyé à l'entrée 13 de l'amplificateur limiteur de microcircuit .

Pour démoduler les oscillations modulées en fréquence, le détecteur de phase du microcircuit DA1 est utilisé. Son circuit déphaseur ZQ3R11 est connecté à la broche 26 DA1. Le filtre ZQ3 a une caractéristique de phase similaire à celle d'un circuit oscillant avec un facteur de qualité de l'ordre de 20, son utilisation évite de bobiner une inductance encombrante.

Le décodeur stéréo de la puce fonctionne avec la division temporelle, en utilisant une PLL pour se synchroniser avec la tonalité pilote. Les résistances R14, R15 définissent la fréquence du VCO intégré. Les éléments C29C30R18 - intégrant proportionnellement le filtre PLL, R16 et R17 définissent le mode DC. Les signaux des canaux stéréo gauche et droit sont générés respectivement aux broches 6 et 5 de DA1. Les chaînes R9C23 et R12C24 sont utilisées pour compenser la préaccentuation de l'entrée du signal audio du côté émission afin d'améliorer le rapport signal sur bruit.

La puce TDA7050 a été choisie comme amplificateur de fréquence audio (UHF) - elle a un petit courant de repos en mode sans signal (environ 3 mA) et nécessite un petit nombre d'éléments connectés.

La plupart des téléphones stéréo fournis avec les radios atténuent considérablement les basses fréquences audio lors de la lecture des signaux. Pour compenser cette lacune, de nombreuses entreprises ont commencé à introduire des systèmes d'amplification des basses dans leurs produits. Pour ceux qui souhaitent utiliser une amélioration similaire pour améliorer la qualité sonore de la fig. 2 montre un schéma d'une des options possibles.

Récepteur radio stéréo économique et sensible

Les selfs L3, L5, L6 isolent les signaux RF induits sur le fil du casque du fil commun. Les éléments R8, C14, C15 filtrent le signal AFC généré à la broche 10 DA1. Il entre dans la varicap (broche 23) intégrée au microcircuit - sa capacité est ajoutée à la capacité du circuit oscillateur local en série avec la capacité du condensateur C13.

L'auteur n'a pas pu établir la capacité du KPI utilisé faute de compteur approprié, mais toutes les copies importées à sa disposition, issues de la technologie chinoise, avaient très probablement la même capacité des sections VHF, puisqu'elles ont travaillé avec succès avec bobines dont les données de bobinage sont données ci-dessous. Il ne sera pas difficile pour un radioamateur avec même un peu d'expérience d'adapter la fabrication de bobines de circuits oscillants à son KPI existant.

Dans le récepteur, vous pouvez utiliser des résistances de tout type avec une tolérance d'au moins + 20 %. Les condensateurs à oxyde de petite taille de type K50-40 sont mieux adaptés, mais il est tout à fait acceptable, si les dimensions de la structure le permettent, d'utiliser des condensateurs de type K50-16, K50-35 ou importés. Les condensateurs restants sont KM-3, KM-4 ou d'autres petits. Je tiens à souligner que la version de circuit proposée du récepteur n'est critique ni pour les types ni pour les caractéristiques des éléments qui y sont inclus.

Les filtres piézocéramiques sont tout large bande, de petite taille, utilisés dans tous les récepteurs de la gamme VHF. Le filtre ZQ3 ne semble pas avoir d'analogues domestiques. Il peut être remplacé par le circuit illustré à la Fig. 3.

Récepteur radio stéréo économique et sensible

Résistance double (R10, R13) avec une caractéristique de changement de résistance logarithmique inverse (groupe B), par exemple C2-6v. Des résistances du groupe A peuvent également être utilisées, auquel cas il est nécessaire de connecter les sorties de leurs moteurs à un bus d'alimentation commun via des résistances d'une résistance égale à 1/8 de la résistance de la résistance variable.

Transistor VT1 - KT368A, KT368B, KT3102 avec indices de lettre de A à E; VT2 - KT368A, KT368B, KT339 ou KT399 avec n'importe quel index alphabétique.

La puce CXA1238S n'a pas d'analogues parmi les microcircuits fabriqués par d'autres sociétés, mais elle peut être achetée sur les marchés et dans les magasins vendant des éléments radio à réparer. La puce d'amplificateur de fréquence audio TDA7050 sera complètement remplacée par toute puce ayant un objectif fonctionnel similaire. Il est seulement important qu'il dispose d'une alimentation basse tension et d'un faible courant de repos. En termes de paramètres, le microcircuit KR174UN23 en est proche.

L'inductance de l'inductance L1 peut être comprise entre 22 et 220 μH, et les inductances L5 et L6 - de 2,2 à 22 μH. Les bobines L2 - L4 et L7 sont sans cadre avec un diamètre intérieur de 3 mm, enroulées avec du fil PEL-0,33. La bobine L2 a 8 spires avec une prise du milieu ; L3, L4 et L7 - respectivement 10, 4 et 3ème tour. Le nombre exact de tours dépend de la longueur et de l'emplacement des pistes menant aux bobines sur la carte de circuit imprimé, sur une instance de KPI spécifique, et est spécifié lors de la configuration.

Si l'installation du récepteur est effectuée sans erreur et que les éléments correspondent à ceux recommandés, alors lorsque la source d'alimentation est allumée, un bruit caractéristique doit apparaître dans les téléphones stéréo. Il est nécessaire de déconnecter temporairement le condensateur C4, de remplacer la bobine L4 du filtre IF par une self et de connecter un morceau de fil d'environ 18 m de long à la broche 1 de la puce DA0,5.

Si cela échoue, essayez de changer le nombre de tours de la bobine hétérodyne. Un système AFC fonctionnant en permanence vous indiquera que vous avez syntonisé le canal miroir - le réglage sera "flottant", flou. Dans ce cas, étirez les spires de la bobine L7 ou réduisez le nombre de spires jusqu'à ce que la même station apparaisse avec un accord clair.

Si la gamme de fréquences de réception s'avère trop large (les stations de radio en fonctionnement sont concentrées dans la partie médiane de l'échelle), vous devez augmenter la capacité C12 (grossièrement) ou C11 (en douceur), tout en réduisant l'inductance de la bobine L7 à conserver le réglage. En conséquence, dans le cas d'une plage trop étroite ne permettant pas la réception de toutes les stations de radio en fonctionnement, prenez des mesures de nature opposée.

Après cela, vous devez connecter un voltmètre (oscilloscope) à la broche 25 de la puce DA1. En soudant la bobine L4 et en déplaçant ou en élargissant ses tours (ou en modifiant leur nombre), vous devez obtenir des lectures de voltmètre maximales (dans ce cas, le récepteur doit être réglé sur une station et la position de l'antenne de substitution ne doit pas être modifiée).

En conclusion, la conjugaison finale des contours est effectuée. Rétablissez l'inclusion du condensateur C4 et de la résistance d'ajustement R14 pour obtenir une réception stéréo stable. Le circuit L2C2 peut également être ajusté à la lecture maximale du voltmètre, mais en raison de son faible facteur de qualité, cela ne vaut guère la peine.

Ceux qui le souhaitent peuvent ajouter un indicateur "stéréo", pour lequel une LED convient, dont l'anode est connectée à la puissance plus, et la cathode à travers une résistance de 560 Ohm à la broche 4 du microcircuit DA1. Je tiens également à noter que la puce CXA1238S vous permet également d'implémenter un récepteur de signal modulé en amplitude (ondes longues, moyennes et courtes) avec une valeur de fréquence intermédiaire de 455 ou 465 kHz.

Auteur: D. Ryvkin, Vsevolzhsk, région de Leningrad

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Aqua Computer a dévoilé la nouvelle série de blocs d'eau à couverture complète Kryographics Next, qui propose actuellement des modèles pour les cartes graphiques GeForce RTX 2080 et RTX 2080 Ti dans la version de référence. On note que les nouveautés sont les meilleurs blocs d'eau Aqua Computer du moment.

La base des nouveautés est en cuivre. Des versions nickelées et en cuivre pur seront disponibles. Selon le fabricant, la base est fraisée à partir d'une seule pièce de cuivre et pèse 1,25 kg. Comme il sied à un bloc d'eau à couverture complète, Kryographics Next contacte non seulement le GPU, mais également les éléments d'alimentation des circuits d'alimentation et des puces de mémoire.

Le dessus des blocs d'eau Kryographics Next est en acrylique transparent et décoré d'une plaque décorative en métal. Bien sûr, pas sans éclairage RVB personnalisable. Le bloc d'eau a des LED de 15 pixels (adressables). Vous pouvez contrôler le rétroéclairage à l'aide du contrôleur Aqua Computers QUADRO ou à l'aide de l'utilitaire ASUS Aura Sync, bien sûr, uniquement lorsqu'il est connecté à une carte mère ASUS.

Le fabricant propose également des plaques de renfort pour le dos de la carte vidéo pour les nouveaux blocs d'eau. L'une des plaques sera standard, tandis que l'autre est équipée d'un caloduc en cuivre supplémentaire, passant dans la zone de contact avec les éléments du sous-système de puissance, et se terminant par une borne pour les raccords de connexion. La présence d'un caloduc devrait permettre un meilleur refroidissement.

La version de base des blocs d'eau Aqua Computer Kryographics Next pour les cartes vidéo GeForce RTX 2080 et RTX 2080 Ti est au prix de 150 euros par le fabricant. Pour la version avec un socle nickelé, il faudra débourser 15 euros de plus. La plaque de renfort standard coûte 33 euros, et avec un caloduc elle coûte 48 euros.

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