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Receptor VHF FM en el chip K174XA34. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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En la literatura de ingeniería de radio de los últimos años [1-8], se han publicado muchos materiales sobre el tema de los receptores de radio VHF, que funcionan con bastante confianza dentro de la línea de visión. Desafortunadamente, los modelos más antiguos no le permiten escuchar estaciones de radio en la banda superior de FM (88-108 MHz o VHF-2, como también se le llama).

Como saben, en Ucrania y los países de la CEI, hasta hace poco, solo se usaba un sistema con modulación polar (66-74 MHz) para la transmisión estéreo. En países extranjeros, se utiliza un sistema de tono piloto para la transmisión en estéreo. Entonces, en los EE. UU. Y los países europeos, el rango de 88-108 MHz se asigna para estos fines, en Japón, 76-90 MHz. En los últimos años, el sistema de transmisión con tono piloto también se ha utilizado en Ucrania (el rango de 100-108 MHz se ha asignado para estos fines). Habiendo apreciado las ventajas de trabajar en la nueva banda FM, muchas estaciones de radio que operan en modo estéreo comenzaron a dominarla activamente. Solo en los últimos años, el número de estaciones de radio de este tipo en muchas ciudades grandes superó el número de aquellas que operaban en el antiguo rango VHF-1 en un orden de magnitud [8].

Receptor VHF FM en el chip K174XA34
(haga clic para agrandar)

En la figura se muestra el diagrama de un receptor VHF con sintonización de condensador. La base es un receptor FM VHF de un solo chip en un chip K174XA34 (KR174XA34, un análogo extranjero de TDA7021), incluido de acuerdo con un circuito típico [10-11]. La instalación se realiza sobre una sencilla placa de circuito impreso de fibra de vidrio de doble cara, que se puede realizar en casa en un par de horas. El proceso de montaje se describe en [10]. Según esta publicación, también se conservan los números de serie de los elementos. Durante la instalación, se debe prestar especial atención a la longitud mínima de los conductores de conexión. Durante la depuración, se corrigieron las deficiencias en los desarrollos descritos y se realizaron algunos cambios de diseño. Para facilitar la instalación, se utiliza un conector DIP de 1 pines para el chip DA16. Como DA2, los autores usaron el microcircuito importado MC34119R, pero también puede usar el analógico K1436UN1. Los elementos R1 R4, C1 C18, VT1 y DA1 se colocan en la placa de circuito impreso [10, Fig. 2]. El tamaño de la placa aumenta ligeramente para colocarle un condensador variable C18, así como elementos adicionales VT2 y VLF en el chip DA2. La carga del chip DA2 es un teléfono de 16 ohmios (o un altavoz adecuado).

Para aumentar la sensibilidad en el circuito se utilizó el transistor UHF VT1. La recepción se realiza en una antena telescópica de látigo WA1. Para sintonizar, se utiliza un condensador variable C18. Para suprimir señales con frecuencias inferiores a 60 MHz, se utiliza un filtro RF C1L1C2 en la entrada UHF. La salida del chip DA1 (pines 14, 15) se conecta a un amplificador de banda ancha en un transistor VT2, después de lo cual la señal de baja frecuencia ingresa al filtro de paso bajo. Para minimizar el ruido al recibir señales débiles en la salida del amplificador en VT2, se utilizó un filtro de paso bajo (LPF) pasivo simple en elementos R10C25 con una frecuencia de corte de 70-80 kHz. Después del filtro de paso bajo, la señal se envía al ULF (DA2), que se incluye de acuerdo con un circuito típico para una carga de 16 ohmios. Puede ajustar el volumen con la resistencia R9. El receptor se alimenta de una fuente de 4,5-9 V. Las mediciones han demostrado que a un volumen máximo y un voltaje de 8 V, el dispositivo consume una corriente de aproximadamente 60 mA.

El microcircuito DA2 de Motorola tiene un amplio rango de tensión de alimentación (2-16 V) y bajo consumo de corriente (3 mA a Upp = 3 V). Potencia de salida no inferior a 55 mW con una carga de 16 ohmios y más. = 3 V. En modo de bloqueo, la corriente consumida por el microcircuito no supera los 65 μA. Debido a la presencia de una entrada diferencial en el chip DA2, se puede encender tanto de acuerdo con un circuito amplificador inversor típico como de acuerdo con un circuito no inversor con una alta impedancia de entrada (alrededor de 125 kOhm). En este caso, la ganancia es de aproximadamente 50 y el coeficiente armónico no supera el 0,5% [9].

Los siguientes detalles se utilizan en el esquema. Chip DA1 tipo K174XA34, KR174XA34, TDA7021. Microprocesador DA2 - MS34P9R, K 1436UN1. Transistores VT1 - KJ372, KT368; VT2 - KT3102, KT342. Resistencias como MLT, OMLT, S2-13 con una potencia de 0,25-0,125 W, R11, con una potencia de 0,5 W. Condensadores C12, C21-C23 tipo KM o K53; C19, C20/ C27, C28 tipo K50 o K53. La capacidad de los condensadores C20 / C27 y C28 es de microfaradios 100 a 500. Los condensadores restantes son del tipo KG, KLS, KM o KU. Condensador C18 con una capacidad de 10-150 pF. La placa del condensador inferior (según el diagrama) (común con C17) debe ser "caja". Resistencia variable R9 tipo SP4-1. Las bobinas están enrolladas con cable PEV-2 con un diámetro de 0,4 mm y contienen: LI - 8-9 vueltas en el marco 0 5,5 mm, L2 - 5-6 vueltas en el marco 0 3,5 mm para VHF1 (66-74 MHz ) o 4-5 vueltas para VHF2 (88-108 MHz).

Establecimiento. Primero, configure los modos de CC para el amplificador de RF en VT1, verifique el voltaje en el pin 4 de DA1, el modo de CC del amplificador de banda ancha en VT2. Con un voltaje máximo de la fuente de alimentación de 8-9 V, el colector VT1 debe ser de 3-4 V, pin 4 del microcircuito DA1, un máximo de 6 V y 2-3 V en el colector VT4. Antes de ajustar, un Se debe conectar un trozo de cable de 1-2 m de largo al receptor y el procedimiento de depuración debe llevarse a cabo en el modo de línea de visión de la señal de radio. Inserte DA1 y DA2 en los enchufes. El condensador C20 debe ubicarse cerca del chip DA2. Se puede utilizar un osciloscopio para la configuración. Al conectar la sonda a la "base" o "colector" VT2, gire el condensador C18 ("sintonizando en la estación") e intente sintonizar las estaciones de trabajo, mientras verifica en la pantalla la presencia de perturbaciones de amplitud en el osciloscopio que aparecen sincrónicamente con la señal de sonido de la estación de radio. Los límites de la reestructuración se establecen seleccionando los valores de C15, C16 y la bobina L2. Sintonizar estaciones de radio en la banda FM (88-108 MHz) será más fácil si usa un capacitor C18 más pequeño (por ejemplo, 10-60 pF).

El blindaje de las piezas del receptor se realiza con una fina lámina de cobre o latón. En este caso, la pantalla de la bobina L2 tiene forma redonda con un área de aproximadamente 3 cm, que "cubre" simultáneamente L2 y los condensadores cercanos. Después de ensamblar y depurar la versión monofónica del receptor, puede intentar ensamblar un receptor estéreo. Para ello, puede utilizar el decodificador estéreo KR174XA51 [12] desarrollado recientemente.

Literatura

1. Makarov D. Receptor VHF en un paquete Marlboro, Radio. - 1995 Nº 10.
2. Polyakov V. Sobre el funcionamiento del receptor en el chip K174XA34, Radio 1999 No. 9.
3. Gerasimenko K. Receptor AM-FM en dos circuitos integrados de la serie K174XA, Radio hobby 2000 No. 3.
4. Pominov A, V. Sintonizador para estaciones de radio VHF-FM, Radioamator 1998 No. 6.
5. Biryukov S. Microcircuito K174XA35, Radio 1996 No. 4.
6. Karanda Yu. L. Decodificador estéreo universal, Radioamator 1998 No. 8.
7. Potachín I. Receptor VHF, Radio 2000 No. 6.
8. Vyhodets A. V., Dudka N. P. Radiodifusión estereofónica, Radioamator 2000 No. 1.
9. Fedyaev V. E. Microcircuitos importados en radioteléfonos y estaciones de radio, Radioamator 1997 No. 12.
10. Nechaev I. Prefijo VHF para el receptor DV-SV, Radio 1999 No. 10.
11. Gvozdev S. Microcircuito K174XA34, Radio 1995 No. 10.
12. Alenin S. Decodificador estéreo de dos sistemas KR174XA51, Radio 1999 No. 5.

Autores: V. G. Nikitenko, O. V. Nikitenko, Ucrania, Kyiv; Publicación: cxem.net

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