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Récepteur VHF FM sur puce K174XA34. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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Dans la littérature d'ingénierie radio de ces dernières années [1-8], de nombreux documents ont été publiés sur le sujet des récepteurs radio VHF, qui fonctionnent en toute confiance dans la ligne de mire. Malheureusement, les anciens modèles ne vous permettent pas d'écouter les stations de radio dans la bande FM supérieure (88-108 MHz, ou VHF-2, comme on l'appelle aussi).

Comme vous le savez, en Ukraine et dans les pays de la CEI, jusqu'à récemment, seul un système à modulation polaire (66-74 MHz) était utilisé pour la diffusion stéréo. Dans les pays étrangers, un système de tonalité pilote est utilisé pour la diffusion stéréo. Ainsi, aux États-Unis et dans les pays européens, la gamme 88-108 MHz est attribuée à ces fins, au Japon - 76-90 MHz.Ces dernières années, le système de diffusion avec une tonalité pilote a également été utilisé en Ukraine (le 100- la gamme 108 MHz a été attribuée à ces fins). Ayant apprécié les avantages de travailler dans la nouvelle bande FM, de nombreuses stations de radio fonctionnant en stéréo ont commencé à la maîtriser activement. Ce n'est qu'au cours des dernières années que le nombre de ces stations de radio dans de nombreuses grandes villes a dépassé d'un ordre de grandeur le nombre de celles opérant dans l'ancienne gamme VHF-1 [8].

Récepteur FM VHF sur la puce K174XA34
(cliquez pour agrandir)

Le schéma d'un récepteur VHF avec accord de condensateur est illustré sur la figure. La base est un récepteur FM VHF monopuce sur une puce K174XA34 (KR174XA34, un analogue étranger de TDA7021), inclus selon un circuit typique [10-11]. L'assemblage se fait sur une simple carte de circuit imprimé en fibre de verre double face, qui peut être fabriquée à la maison en quelques heures. Le processus de montage est décrit dans [10]. Selon cette publication, les numéros de série des éléments sont également conservés. Lors de l'installation, une attention particulière doit être portée à la longueur minimale des conducteurs de raccordement. Lors du débogage, les lacunes des développements décrits ont été corrigées et certaines modifications de conception ont été apportées. Pour faciliter l'installation, une prise DIP à 1 broches est utilisée pour la puce DA16. En tant que DA2, les auteurs ont utilisé le microcircuit importé MC34119R, mais vous pouvez également utiliser l'analogue K1436UN1. Les éléments R1 R4, C1 C18, VT1 et DA1 sont placés sur le circuit imprimé [10, Fig. 2]. La taille de la carte est légèrement augmentée afin d'y placer un condensateur variable C18, ainsi que des éléments supplémentaires VT2 et VLF sur la puce DA2. La charge de la puce DA2 est un téléphone de 16 ohms (ou un haut-parleur approprié).

Pour augmenter la sensibilité du circuit, utilisez le transistor UHF VT1. La réception s'effectue sur une antenne fouet télescopique WA1. Pour le réglage, un condensateur variable C18 est utilisé. Pour supprimer les signaux avec des fréquences inférieures à 60 MHz, un filtre RF C1L1C2 est utilisé à l'entrée UHF. La sortie de la puce DA1 (broches 14, 15) est connectée à un amplificateur à large bande sur un transistor VT2, après quoi le signal basse fréquence entre dans le filtre passe-bas. Pour minimiser le bruit lors de la réception de signaux faibles à la sortie de l'amplificateur sur VT2, un simple filtre passe-bas passif (LPF) a été utilisé sur les éléments R10C25 avec une fréquence de coupure de 70-80 kHz. Après le filtre passe-bas, le signal est envoyé à l'ULF (DA2), qui est inclus selon un circuit typique pour une charge de 16 ohms. Vous pouvez régler le volume avec la résistance R9. Le récepteur est alimenté à partir d'une source 4,5-9 V. Des mesures ont montré qu'au volume maximum et à une tension de 8 V, l'appareil consomme un courant d'environ 60 mA.

Le microcircuit DA2 de Motorola a une large plage de tension d'alimentation (2-16 V) et une faible consommation de courant (3 mA à Upp = 3 V). Puissance de sortie d'au moins 55 mW à une charge de 16 ohms et plus. = 3 V. En mode blocage, le courant consommé par le microcircuit ne dépasse pas 65 μA. Du fait de la présence d'une entrée différentielle dans la puce DA2, celle-ci peut être allumée aussi bien selon un circuit amplificateur inverseur typique que selon un circuit non inverseur à haute impédance d'entrée (environ 125 kOhm). Dans ce cas, le gain est d'environ 50 et le coefficient harmonique n'est pas supérieur à 0,5 % [9].

Les détails suivants sont utilisés dans le schéma. Puce DA1 type K174XA34, KR174XA34, TDA7021. Puce DA2 - MS34P9R, K 1436UN1. Transistors VT1 - KJ372, KT368; VT2 - KT3102, KT342. Résistances telles que MLT, OMLT, S2-13 avec une puissance de 0,25-0,125 W, R11 - avec une puissance de 0,5 W. Condensateurs C12, C21-C23 type KM ou K53 ; C19, C20/ C27, C28 type K50 ou K53. La capacité des condensateurs C20 / C27 et C28 est de 100 à 500 microfarads.Les autres condensateurs sont de type KG, KLS, KM ou KU. Condensateur C18 d'une capacité de 10-150 pF. La plaque de condensateur inférieure (selon le schéma) (commune avec C17) doit être "boîtier". Résistance variable R9 type SP4-1. Les bobines sont enroulées avec du fil PEV-2 d'un diamètre de 0,4 mm et contiennent : LI - 8-9 tours sur le cadre 0 5,5 mm, L2 - 5-6 tours sur le cadre 0 3,5 mm pour VHF1 (66-74 MHz ) ou 4-5 tours pour VHF2 (88-108 MHz).

Établissement. Tout d'abord, réglez les modes DC pour l'amplificateur RF sur VT1, vérifiez la tension sur la broche 4 de DA1, le mode DC de l'amplificateur large bande sur VT2. Avec une tension maximale de l'alimentation de 8-9 V, le collecteur VT1 doit être de 3-4 V, broche 4 du microcircuit DA1 - un maximum de 6 V et 2-3 V sur le collecteur VT4. un morceau de fil de 1 à 2 m de long doit être connecté au récepteur et la procédure de débogage doit être effectuée en mode ligne de visée du signal radio. Insérez DA1 et DA2 dans les prises. Le condensateur C20 doit être situé près de la puce DA2. Un oscilloscope peut être utilisé pour la configuration. En connectant la sonde au VT2 "base" ou "collecteur", faites tourner le condensateur C18 ("syntonisation à la station") et essayez de syntoniser les stations de travail, tout en vérifiant sur l'écran la présence de perturbations d'amplitude sur la oscilloscope qui apparaissent de manière synchrone avec le signal sonore de la station de radio. Les limites de la restructuration sont fixées en sélectionnant les valeurs de C15, C16 et la bobine L2. La syntonisation des stations de radio dans la bande FM (88-108 MHz) sera plus facile si vous utilisez un plus petit condensateur C18 (par exemple, 10-60 pF).

Le blindage des pièces du récepteur est réalisé avec une fine feuille de cuivre ou de laiton. Dans le même temps, l'écran de la bobine L2 est de forme ronde avec une superficie d'environ 3 cm, qui « recouvre » simultanément L2 et les condensateurs adjacents. Après avoir assemblé et débogué la version monophonique du récepteur / vous pouvez essayer d'assembler un récepteur stéréo. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le décodeur stéréo récemment développé KR174XA51 [12].

littérature

1. Makarov D. Récepteur VHF dans un pack Marlboro, Radio. - 1995 n°10.
2. Polyakov V. Sur le fonctionnement du récepteur sur la puce K174XA34, Radio 1999 n ° 9.
3. Récepteur Gerasimenko K. AM-FM sur deux circuits intégrés de la série K174XA, Radio hobby 2000 n ° 3.
4. Pominov A, V. Tuner pour les stations de radio VHF-FM, Radioamator 1998 n° 6.
5. Biryukov S. Chip K174XA35, Radio 1996 n° 4.
6. Karanda Yu. L. Décodeur stéréo universel, Radioamator 1998 n° 8.
7. Potachin I. Récepteur VHF, Radio 2000 n° 6.
8. Vyhodets A. V., Dudka N. P. Radiodiffusion stéréophonique, Radioamator 2000 n° 1.
9. Fedyaev V. E. Microcircuits importés dans les radiotéléphones et les stations de radio, Radioamator 1997 n ° 12.
10. Nechaev I. Préfixe VHF du récepteur DV-SV, Radio 1999 n° 10.
11. Gvozdev S. Microcircuit K174XA34, Radio 1995 n° 10.
12. Alenin S. Décodeur stéréo à deux systèmes KR174XA51, Radio 1999 n° 5.

Auteurs : V. G. Nikitenko, O. V. Nikitenko, Ukraine, Kyiv ; Publication : cxem.net

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