Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Récepteur FM 400-450 MHz. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio Le récepteur est construit selon le circuit superhétérodyne avec double conversion de fréquence. Il est conçu pour recevoir la FM à bande étroite dans la plage de 400 à 450 MHz. La sensibilité est d'environ 0,5 µV. Le but de sa création est de "capter" autant que possible les fréquences pour lesquelles les résonateurs SAW de la gamme 4XX MHz sont produits par l'industrie. Cependant, les limites de réglage peuvent être différentes (voir la fiche technique du médium utilisé dans la conception). Le schéma est classique et n'a pas de particularités. Le premier IF est de 45 MHz (sélectionné lors de la programmation du contrôleur), le second est de 455 kHz. Le pas de réglage de fréquence minimum est de 5 kHz, le maximum est de 1 MHz (sélectionné lors de la programmation du contrôleur). Les limites de réglage de fréquence minimale et maximale (400 - 450 MHz) sont également définies au stade de la programmation du contrôleur. Malgré le fait que les limites de réglage soient assez larges, le bruit du synthétiseur est presque imperceptible. Certes, pour cela, nous avons dû sélectionner avec soin les valeurs du filtre de boucle médium et la marque du varicap. La fréquence de l'oscillateur local du récepteur est inférieure à la fréquence du signal reçu de la valeur de la FI (sélectionnée lors de la programmation du contrôleur). L'écran affiche la fréquence et le niveau du signal reçu ainsi que le niveau de charge de la batterie. Le courant consommé par le récepteur à volume moyen (VLF chargé dans un casque 30 Ohm) est d'environ 50 mA (avec le rétroéclairage éteint). réglage Le réglage du récepteur revient principalement à "poser" la plage de réglage du médium dans le cadre souhaité. Dans ce cas, il faut faire particulièrement attention à ce que la tension sur la varicap reste avec une "marge" d'environ 0,7 volt à la fréquence la plus basse et à la fréquence la plus haute. C'est-à-dire qu'il doit être réalisé en élargissant les spires du circuit oscillateur local de sorte qu'à la limite de fréquence inférieure, la tension sur la varicap (il est pratique de la mesurer sans interférer avec son réglage sur les capacités du filtre de boucle) soit de 0,7 V, et à la limite supérieure d'environ 3 V. Si l'ensemble de l'unité de milieu de gamme est alimenté par un régulateur 7805 séparé (ce qui est mieux qu'un simple découplage composé d'une résistance de 100 ohms et d'un gros condensateur, comme dans le schéma), alors la tension à la fréquence d'accord la plus élevée peut être de 4 à 4,5 V. Le blindage de l'unité de milieu de gamme est essentiel Sur la photo, le bloc médium est toujours sans le capot supérieur. Attention! Lors du réglage du milieu de gamme, la résistance de 100 kΩ à travers laquelle la tension de réglage est appliquée à la varicap a été remplacée par 1 kΩ (corrigée dans le circuit et la carte), ce qui a affecté favorablement les caractéristiques de bruit du milieu de gamme. La photo a été prise avant d'être remplacée. Les détails Principalement soudé à partir de radiotéléphones usagés. Comprenant un deuxième filtre IF et un discriminateur 455 kHz. Le filtre 45 MHz est retiré du téléphone mobile NMT. La charge du mélangeur peut être soit une résistance (sur le schéma), soit un circuit résonant (sur la photo).Aux faibles IF de 10,7 et 21,4, il n'y avait pas de différence particulière, à 45 MHz IF, les meilleurs résultats sont avec le circuit. Cependant, il est plus pratique de pré-ajuster avec une résistance, car un mélangeur chargé sur le circuit peut s'auto-exciter et induire en erreur. Le circuit SMD se compose de 15 tours, la capacité parallèle à celui-ci est de 56 pF. L'inductance n'a pas été mesurée - la première qui est venue sous la main a été prise avec le nombre de tours, plus ou moins plausible pour une fréquence de 45 MHz. Le quartz à 44,560 MHz peut être remplacé par 14 MHz, car il est toujours harmonique. Un indicateur de 2 lignes de 16 caractères chacune basé sur le contrôleur HD44780.Les nuances possibles sont l'inadéquation des sorties avec celles utilisées dans cette conception. Vous devrez peut-être activer la broche 3 via un diviseur de tension pour définir le niveau de contraste optimal (voir la fiche technique pour les indicateurs basés sur HD44780). L'affichage utilisé dans cette conception a un niveau de contraste optimal lorsque la sortie 3 est au sol. Indicateur de niveau de batterie l'alimentation a 5 niveaux. Niveau le plus bas à 7 volts (batterie déchargée). Niveau le plus élevé à 8,2 volts (batterie chargée). Ajusté par des résistances "Battery Level Detector" si nécessaire. Le montage se fait sur des planches en fibre de verre double face. Les versos des cartes sont un bus commun. EEPROM Lors de la programmation du contrôleur, les paramètres de base pour le bon fonctionnement de l'appareil sont inscrits dans sa mémoire. 01 1B 16 - la dernière fréquence de l'oscillateur local du récepteur, hors FI, sur laquelle il a été accordé avant la mise hors tension. Ces chiffres changeront au cours de l'exploitation. La prochaine fois que le récepteur sera allumé, l'oscillateur local sera réglé sur la même fréquence. Il est calculé comme suit Supposons que les limites d'accord du récepteur soient comprises entre 400 et 450 MHz. Les limites du réglage de l'oscillateur local sans prendre en compte le FI seront les suivantes. Inférieur 400 - 45 = 355 MHz. Supérieur 450 - 45 = 405 MHz. Par conséquent, les réglages de fréquence de l'oscillateur local dans les trois premières cellules mémoire ne doivent pas dépasser ces limites. 01 1B 16 correspond à la fréquence affichée sur l'afficheur 407,350 MHz et la fréquence réelle de l'oscillateur local 407,350 - IF (45) = 362, 350. Pour calculer la valeur stockée en mémoire, la fréquence de l'oscillateur local doit être divisée par un pas. 362, 350 (MHz) : 0,005 (MHz) = 72470 (Déc) ou 01 1B 16 (hexadécimal). Sur une calculatrice d'ingénierie, le nombre ressemblera à 1 1B 16. Entrez 0 dans l'ordre supérieur vide. Les trois cellules suivantes sont occupées par le nombre +01 (15)58. Il inférieur limite d'accord de fréquence de l'oscillateur local. Ces paramètres correspondent à une fréquence LO réelle de 355 MHz (la fréquence affichée à l'écran sera de 400 MHz lorsque la FI est ajoutée). Calculé de la même manière... 355 (MHz) : 0,005 (MHz) = 71000 (Déc) ou 01 15 58 (hexadécimal). Installation la partie supérieure La limite de réglage de l'oscillateur local occupe les trois adresses suivantes. Ceci est un nombre de trois octets 01 3С 68, ce qui correspond à une fréquence réelle de 405 MHz (l'écran affichera 450 MHz, puisque la FI sera ajoutée - 45 MHz)
405 (MHz) : 0,005 (MHz) = 81000 (Déc) ou 01 3C 68 (hexagone). Suivant est un nombre à deux octets 07 D0. C'est le coefficient de l'oscillateur de référence du récepteur. Le résonateur à quartz utilisé dans ce cas, à une fréquence de 10 MHz. Le coefficient est calculé en divisant la fréquence de l'oscillateur de référence par le pas. 10 (MHz) : 0,005 (MHz) = 2000 (Déc) ou 07 D0 (hexadécimal). deux octets suivants 0F 00 - paramètres de milieu de gamme en option. Ils n'ont pas besoin d'être changés. Les trois derniers octets du numéro de ligne supérieur 00 A.F.C8 est la FI (45 MHz). 00 AF C8 (Hex) ou 45000 (Dec) Par conséquent, si la FI est prévue par exemple 10,7 MHz, alors le nombre sera 00 29 SS (Hex) qui est 10700 sous forme décimale. Premier octet de la deuxième ligne 01. C'est le signe du PC. 01 signifie que la FI est ajoutée à la fréquence de l'oscillateur local pour s'afficher à l'écran. Si vous écrivez 00 dans la cellule, la FI sera soustraite de la fréquence de l'oscillateur local. S8 - pas d'accord de fréquence maximum. Si, en appuyant sur l'arbre de l'encodeur, tournez-le d'un pas, le récepteur reconstruira 1 pas à la fois C8 (Suivant) ou 200 (Décembre) ce qui correspond à 1 MHz. Le dernier chiffre écrit dans la mémoire du contrôleur pendant la programmation est la correction du zéro pour le compteur S. Le fait est que même en l'absence de signal, il y a toujours une tension de bruit à la sortie correspondante de la puce IF, ce qui conduit à des lectures « gaspillées » du Smeter. Les lectures pourraient être corrigées à l'aide d'un diviseur de tension, mais cela affecterait négativement l'échelle et la précision des lectures. Oui, et l'amplificateur peut être assemblé sur un autre microcircuit, dont les paramètres diffèrent du TA 31136. La valeur de correction « décale » l'échelle vers la gauche au-delà des « limites d'affichage » d'autant de divisions qu'il est écrit dans la cellule. Dans cette instance de périphérique, il s'agit de 14 (Hex) ou 20 (Dec). Télécharger le micrologiciel Lay PCB et HEX Auteur : Sergey (blaze), Krementchoug, blaze2006@ukr.net, tél. 8-050-942-35-95 ; Publication : cxem.net Voir d'autres articles section réception radio. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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