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Aplicación del microcircuito K174PS1. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Aplicación de microcircuitos

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La introducción generalizada de microcircuitos en dispositivos de radio ha permitido mejorar significativamente sus parámetros, reducir las dimensiones y simplificar la instalación. Particularmente convenientes son los microcircuitos universales que se pueden usar en una amplia variedad de nodos de equipos de radio. Estos incluyen, por ejemplo, amplificadores operacionales de propósito general que funcionan con éxito en equipos de baja frecuencia y dispositivos de automatización. La misma versatilidad, según los autores, tiene un microcircuito funcional K174PS1. Dado que puede operar en un amplio rango de frecuencias, puede usarse no solo en equipos de radio de baja frecuencia, sino también en dispositivos de radiodifusión y televisión.

El artículo publicado ofrece a los lectores algunas de las posibles aplicaciones de este microcircuito. El circuito eléctrico del K174PS1 se muestra en la Fig. 1.

El uso del chip K174PS1

Es un mezclador balanceado con las siguientes características técnicas principales.

Pendiente de conversión, mA/V, no menos... 4,5
Figura de ruido, dB, no más de . . . . . 8
Tensión de estabilización, V, no más de ... 1
Voltaje de entrada, V, no más de ..... 1
Frecuencia superior de la señal de entrada, MHz, no menos de .... 200
Tensión de alimentación, V 9±10%
Consumo de corriente, mA, no más de ..... 2,5
Tensiones de alimentación máximas permitidas. A,
a corriente de carga, mA:
2,5, nada menos. . . 4,5
4,5, nada más. . . . 15
Peso en la vivienda 201.141, S g, no más de . . . . 1,5

El uso del chip K174PS1

En la Fig. La Figura 2 muestra un circuito amplificador diferencial con ancho de banda y ganancia ajustables. Cuando se aplica el voltaje de control máximo (~10 V) a través del divisor R3R2 a la base del transistor VTI, la corriente del colector que fluye a través de él cierra completamente el transistor VT5 del chip DA1 (ver Fig. 1) y excluye la etapa diferencial. en los transistores VT4, VT6 de su ruta de amplificación. En este modo, el chip DA1 tiene un coeficiente de transmisión máximo (al menos 20 dB). A medida que disminuye el voltaje de control, la corriente del colector del transistor VT1 disminuirá, el transistor VT5 del microcircuito comenzará a abrirse y gradualmente activará la cascada diferencial en los transistores VT4, VT6.

Trabajando en antifase con la cascada de los transistores VT1, VT3, esta cascada reducirá el coeficiente de transmisión del microcircuito DA1. Cuando el voltaje de regulación es inferior a 0,6 V, el transistor VT1 estará completamente cerrado, las corrientes del colector de los transistores VT2 y VT5 del microcircuito DA1 se igualarán y su coeficiente de transmisión será igual a cero. El dispositivo de amplificación descrito puede realizar las funciones de amplificadores 3H de alta velocidad, amplificadores de RF y AGC de receptores de radio y controles de volumen. La profundidad del ajuste de ganancia es de al menos 40 dB. El ancho de banda se puede ajustar mediante la resistencia R3, y la banda más ancha (200 MHz) corresponde a la posición superior (según el diagrama) del control deslizante de esta resistencia.

El uso del chip K174PS1

En la fig. 3 muestra un circuito de un amplificador de RF resonante, su coeficiente de transmisión es de aproximadamente 20 dB, la frecuencia de sintonización dentro de 160 kHz ... 230 MHz se cambia por un capacitor variable C1 incluido en el circuito L1C1. La ganancia del amplificador depende del modo de operación de la cascada en el transistor VT1, lo que le permite ingresar el AGC en el amplificador con una profundidad de ajuste de hasta 40 dB,

El uso del chip K174PS1

En la fig. 4 muestra el uso del chip K174PS1 en el convertidor de frecuencia de un receptor de radiodifusión. El circuito L1C1 está sintonizado a una frecuencia intermedia, la configuración del oscilador local está determinada por el circuito L2C3C4C7VD1. En ausencia de un varicap, los elementos C7, C1, R2, R2 pueden excluirse y el circuito del oscilador local puede sintonizarse con un capacitor variable conectado en paralelo con el inductor LXNUMX.

El uso del chip K174PS1

El microcircuito K174PS1 también se puede utilizar con éxito para detectar señales moduladas balanceadas en detectores síncronos de decodificadores de color para sistemas de televisión PAL y NTSC. El esquema de dicho detector se muestra en la Fig. 5. La entrada 1 recibe una señal de subportadora de color y la entrada 2 es una señal del oscilador de cristal del decodificador. Las señales detectadas en contrafase se toman de las resistencias R1 y R2. A la salida de dicho detector, se obtiene una de las señales de diferencia de color. Para otra señal, se necesita un segundo detector. Este dispositivo también puede ser un duplicador de frecuencia, para lo cual es necesario combinar las entradas 1 y 2. Luego, las señales con una frecuencia doble se pueden tomar de las salidas.

El uso del chip K174PS1

Los autores del artículo también probaron el funcionamiento del microcircuito K174PS1 como oscilador de cuarzo con un decodificador de color PLL del sistema PAL (Fig. 6). El oscilador de cuarzo está ensamblado sobre los transistores VT2, VT5 y el detector de fase está ensamblado sobre los transistores VT1, VT3, VT4, VT6 (Fig. 1). Se suministra una señal de destello de subportadora de color a la entrada del generador a través del capacitor C9. La tensión de error de fase de las señales de destello de la subportadora de color y del oscilador de cuarzo está integrada por los elementos R4, R5, SZ, C4, amplificada por una cascada diferencial en los transistores VT1, VT2, luego integrada nuevamente por el circuito C1C2R1 con una integración larga. tiempo y se suministra al varicap VD1, proporcionando así el ajuste del oscilador de cuarzo. En las salidas 10 y 12 del microcircuito hay dos señales de frecuencia subportadora, desplazadas una con respecto a la otra 180°. La señal al detector síncrono de la señal de diferencia de color "roja" se toma directamente del pin 12, y al detector síncrono de la señal de diferencia de color "azul", después de la cadena R7C11, que cambia la fase de la frecuencia subportadora. señal en 90°.

Literatura

  1. Radio No. 2-89, p.55-56

Autores: V. Bondarev, A. Rukavishnikov, Moscú; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Comentarios sobre el artículo:

Georgy
El autor debería estar más atento a la información, en la citada revista Radio se confundieron los dibujos y los enlaces a los mismos. Todo llegó aquí con errores. Gracias.

máxima
Cosa buena y útil [arriba]


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