Укв-приймач із розширеним діапазоном. Цифрові радіоприймачі з розширеним діапазоном Походження термінів FM та AM

1. ВИЗНАЧУЄМО, ЯК ПЕРЕБУВАТИМЕ ПРИЙМАЧ.

Отже, дотримуючись розумної обережності, розкриваємо апарат. Дивимося, до чого підключено ручку налаштування частоти. Це може бути варіометр (металева, в кілька сантиметрів штуковина, зазвичай їх дві або одна подвійна, з поздовжніми отворами, в які всуваються або висуваються пара сердечників.) Цей варіант часто застосовувався раніше. Поки я не писатиму про нього.() І це може бути - пластмасовий кубик розміром кілька сантиметрів (2...3). У ньому живе кілька конденсаторів, які змінюють свою ємність по нашому забаганку. (Існує ще метод налаштування варикапами. При цьому регулятор налаштування дуже схожий на регулятор гучності. Мені такий варіант не зустрічався).

2. ЗНАЙДЕМО ГЕТЕРОДИННУ КОТУШКУ І ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ЇЇ КОНДЕНСАТОРИ.

Отже, у Вас є КПЕ! Діємо далі. Шукаємо навколо нього мідні котушки (жовті, коричневі спіралі з кількох витків. Зазвичай вони бувають не рівні, а навперекій зім'яті та повалені. І це правильно, так їх налаштовують.). Ми можемо побачити одну, дві, три та більше котушок. Не лякайтесь. Все дуже просто. Включаємо ваш апарат у розібраному вигляді (не забудемо підключити антену довше) і налаштовуємо його на будь-яку радіостанцію (краще не на найгучнішу). Після цього поторкаємо металевою викруткою або просто пальцем (контакт необов'язковий, просто проведіть чимось поруч із котушкою. Реакція приймача буде різною. Сигнал може стати голоснішим або може з'явитися перешкода, але котушка, яку ми шукаємо, дасть найсильніший ефект. Перед нами проскочить відразу Частота гетеродина визначає контур, що складається з цієї самої котушки і включених паралельно їй конденсаторів, їх кілька - один з них знаходиться в КПЕ і управляє перебудовою частоти (ми ловимо з його допомогою різні станції), другий теж знаходиться в кубику КПЕ, вірніше на його поверхні.Два або чотири невеликі гвинтики на задній поверхні КПЕ (зазвичай вона звернена до нас) це два або чотири підстроювальні конденсатори.Один з них використовується для підстроювання гетеродина.Зазвичай ці конденсатори складаються з двох пластин, що наїжджають одна на одну при обертанні гвинтика, коли верхня пластина знаходиться точно над нижньою, то ємність максимальна. Поторкайте ці гвинтики викруткою. Змістіть їх туди-сюди на кілька (якнайменше) градусів. Можете маркером позначити їхнє початкове положення, щоб застрахуватися від неприємностей. Який із них впливає на налаштування? Знайшли? Він і знадобиться нам у найближчому майбутньому.

3. ЩЕ РАЗ ВИЗНАЧИМОСЯ, КУДИ ПЕРЕСТРАЮЄМОСЯ І ДІЄМО.

Який діапазон є у Вашому приймачі і який потрібний. Знижуємо частоту чи підвищуємо? Щоб знизити частоту, достатньо додати 1...2 витка до гетеродинної котушки. Як правило, вона містить 5...10 витків. Візьміть шматочок голого лудженого дроту (наприклад виведення від якогось довгоногого елемента) і поставте невеликий протез. Після такого нарощування котушку треба підлаштувати. Включаємо приймач і ловимо яку станцію. Нема станцій? Нісенітниця, візьмемо антену довшу і покрутимо налаштування. Ось щось спіймалося. Що це. Прийде почекати, коли скажуть або взяти інший приймач і зловити те саме. Дивіться, як розташувалася ця станція. На тому кінці діапазону. Чи потрібно зрушити ще нижче? Легко. Зрушимо щільніше витки котушки. Знову зловимо цю станцію. Тепер добре? Тільки ловить погано (антена потрібна довга). Правильно. Тепер знайдемо антенну котушку. Вона десь поряд. До неї обов'язково підходять дроти від КПЄ. Спробуємо включивши приймач вставити в неї або просто піднести до неї якийсь феритовий сердечник (можна взяти дросель ДМ, знявши з нього обмотку). Гучність прийому збільшилась? Справді, це вона. Для зниження частоти необхідно наростити котушку на 2...3 витки. Шматок жорсткого мідного дроту підійде. Можна просто замінити колишні котушки на нові, що містять на 20% більше витків. Витки цих котушок не повинні щільно лежати. Змінюючи розтягування котушки та викривляючи її, ми змінюємо індуктивність. Чим щільніше намотана котушка і чим більше в ній витків, тим більше вище її індуктивністьта нижче буде робочий діапазон. Не забувайте, що реальна індуктивність контуру вища за індуктивність окремо взятої котушки, оскільки вона підсумовується з індуктивністю провідників, які складають контур.

Для найкращого прийому радіосигналу необхідно, щоб різниця в резонансних частотах гетеродинного та антенного контурів становила 10,7 МГц – це частота фільтра проміжної частоти. Це називається правильним поєднанням вхідного та гетеродинного контурів. Як його забезпечити? Читаємо далі.

НАЛАШТУВАННЯ (СПОРУДЖЕННЯ) ВХІДНОГО І ГЕТЕРОДИННОГО КОНТУРІВ.

РИС.1. Високочастотна частина плати УКХ-FM радіоприймача. Добре видно, що конденсатор підлаштування вхідного контуру (CA-P) встановлений в положення мінімальної ємності (на відміну від гетеродинного підстроювального конденсатора CG-P). Точність установки роторів підстроювальних конденсаторів 10 градусів.

Котушка гетеродина (LG) має велику дірку в намотуванні, яка знижує її індуктивність. Ця дірка з'явилася в процесі налаштування.

У верхній частині фотографії видно ще одну котушка. Це вхідний антенний контур. Він широкосмуговий і не перебудовується. Телескопічна антена підключена саме до цього контуру (через перехідний конденсатор). Призначення цього контуру - зняти грубі перешкоди на частотах значно нижчі за робочі.

І ЩЕ ОДНА ДІЯ, РАЗ УЖЕ МИ ВЖЕ ТУТ.

Налаштуйтеся на вашу улюблену станцію, потім укоротіть антену до мінімуму, коли вже з'являються перешкоди і підлаштуйте фільтр ПЧ, який ви дивитеся як металевий квадратик з бузковим кружком (у середній лівій частині фото). Точне налаштування цього контуру дуже важливе для чистого та гучного прийому. Точність установки шліцю 10 градусів.

Років десять...дванадцять тому в радіоаматорських журналах часто публікувалися статті з перебудови імпортних приймачів з FM-діапазоном (88...108 МГц) на діапазон УКХ-1 (65,8...75,0 МГц). Тоді мовлення велося виключно в діапазоні УКХ-1.

Наразі ситуація змінилася кардинальним чином. Ефір у діапазоні 100...108 МГц практично повсюдно заповнений. У продажу є багато імпортних та вітчизняних радіоприймальних пристроїв з діапазоном УКХ-2 або із загальними (УКХ-1 та УКХ-2).

Так як діапазон УКХ-1 фактично "осиротів", гігантський парк старих радіоприймачів і магнітол залишився "без роботи". Дати їм друге життя можна шляхом порівняно нескладного доопрацювання блоків УКХ цих приймачів. У цьому слід зазначити такі моменти. Переробка недорогих переносних приймачів ("ВЕФ", "Спорт", "Сокіл", "Океан" тощо) має бути мінімальною і забезпечувати прийом 3...7 радіомовних станцій УКХ-2 діапазону в даному регіоні. Для стаціонарних апаратів вищого класу із зовнішньою УКХ-антеною бажано зберегти всі його технічні параметри (чутливість, стабільність гетеродина, широку шкалу тощо).

Зазвичай блок УКХ радіоприймача містить вхідний ланцюг, 1-2 каскаду УВЧ, гетеродин, змішувач, каскади УПЧ. Як правило, це 4 (рідше зустрічається 5) LC-контурів. Маючи принципову (ще краще і монтажну) схему радіоприймача, нескладно визначити всі необхідні вузли (котушки індуктивності, ємності тощо). Перший контур УПЧ і всі наступні каскади переробки не потребують.

Зрозуміло, що для діапазону 100...108 МГц ємності та індуктивності всіх контурів LC блоку УКХ-1 повинні бути зменшені. Теорія і практика стверджують, що ємність контуру змінюється пропорційно довжині хвилі, а число витків котушки індуктивності - квадратного кореня з цієї величини.

При переході від діапазону УКХ-1 до діапазону УКХ-2 і при незмінних індуктивностях (кількість витків котушок індуктивності не змінюється)-це варіант для переносних приймачів для середніх частот діапазонів (69,0 МГц і 104,0 МГц) - отримуємо наступне співвідношення для ємностей:

З УKB-2 = 0,44 * З УКХ-1.

З огляду на це, на практиці більше підходить наступне співвідношення ємностей:

З УKB-2 = (0,3 ... 0,35) * З УКХ-1.

Крім того, в блоках УКХ можна в деяких межах змінювати індуктивність контурних котушок, обертаючи серцевики підлаштування. Зазвичай гетеродин блоку УКХ-2 для діапазону 100... 108 МГц повинен перебудовуватися в межах 110...119 МГц (з запасом) при ПЧ = 10,7 МГц, і в межах 106...115 МГц при ПЧ = 6, 5 МГц, тобто. вище частоти сигналу. На принциповій схемі блоку УКХ-1 відзначаємо ті ємності, які випаяні зі схеми повністю, а також ті ємності, які будуть замінені на інші, з меншим номіналом. Зазвичай, це мініатюрні дискові керамічні конденсатори.

Конденсатори необхідно підібрати заздалегідь, зачистити та заблукати висновки, вкоротивши їх до мінімуму. Якщо немає приладу для точного вимірювання ємності, частково допоможе вирішити проблему, що наводиться нижче табл.1, де розмір і колір конденсатора підкажуть межі номінальної ємності.

Таблиця 1

Для наочності можна порівняти номінали ємностей в радіоприймачах "VEF-221" та "VEF-222", які побудовані за однаковими схемами з одними і тими ж котушками індуктивності ("VEF-221" має діапазон 87,5...108 МГц, " VEF-222" - 65,8...74,0 МГц). Ці дані взяті із заводського посібника з експлуатації (табл.2) Номінали ємності дано у ній у пикофарадах.

Таблиця 2

Схожі схеми УКХ-блоків - у радіоприймача "ВЕФ-215" та магнітоли "ВЕФ РМД-287С", так що дані табл.2 і тут підійдуть для обробки УКХ-блоків цих пристроїв.

Інший приклад - знімний автоприймач типу "Урал-авто-2" (вхідний ланцюг, два каскади УВЧ на транзисторах ГТ322А, гетеродин на мікросхемі 224 серії з індексом ЖА1 або ХА1). У вхідному ланцюзі в ємнісному дільнику С1-С2 змінюємо С1=22 пФ на 5,1...6,8 пФ, С2=33 пФ - на 10...12пФ. Конденсатори С5, С7 та С14 по 33 пФ (послідовні ємності з КПЕ 1-го, 2-го каскадів УВЧ та гетеродина) змінюємо на 12... 13 пФ. У контурі гетеродина підбудовний сердечник із фериту (0 2,88 мм) міняємо на латунний з різьбленням (діаметр 3 мм). Ще приклад-тюнер "Radiotechnika Т-101-стерео" (УКХ-блок на транзисторах КТ368А та КТ339А, перебудова - варикапи КВС111А). Паралельні ємності СЗ = 15 пФ (вхідний контур), С14 = 15 пФ (УВЧ), С18 = 9,1 пФ (гетеродин) демонтуємо. Послідовні ємності С4 = 130 пФ, С13 = 130 пФ (вхідний ланцюг та УВЧ) змінюємо на 43...47 пФ, а С15 = 82 пФ (гетеродин) – на 27...33 пФ. Для розтяжки шкали контурну котушку гетеродина обережно випаюємо і зверху котушки відмотуємо 1,5 витка, знизу - 1 виток (відведення від 0,9...1,2 витка як і було). Потім котушку обережно впаюємо на місце.

Сам процес переробки блоків УКХ-приймачів зручно розділити на кілька етапів.

  1. Забезпечуємо доступ до блоку УКХ як з боку деталей, так і з боку друкованих провідників, знявши кришки приймача та блоку УКХ.
  2. Визначаємо LC-контури вхідного ланцюга, УВЧ, гетеродина, змішувача і перший контур УПЧ (останнього переробка не стосується).
  3. Обережно випаюємо ємності, що підлягають заміні та демонтажу.
  4. Впаюємо нові ємності, заздалегідь підготовлені (з обрізаними та залуженими висновками) для кожного окремого ланцюга блоку УКХ.
  5. Переконавшись, що помилок немає, і схему не порушено (відсутні погані пайки, замикання друкованих доріжок тощо), включаємо харчування приймача і намагаємося почути хоча б одну потужну (в даному місці) УКХ-станцію. При цьому обертаємо ручку налаштування приймача та сердечник гетеродина. Дуже корисно мати поруч промисловий приймач із діапазоном УКХ-2. Це допоможе відразу ідентифікувати потрібну станцію в приймачі, що налаштовується. Почувши хоча б ледве-ледь станцію, підстроювальними осердями котушок і підладковими конденсаторами вхідного ланцюга, УВЧ та змішувача домагаємося гучного прийому цієї станції. На цьому етапі можна визначити, чи потрібно міняти осердя з фериту на латунні і навпаки.
  6. Обертаючи сердечник котушки гетеродина, встановлюємо необхідне місце цієї станції на шкалі приймача (орієнтуючись на промисловий приймач з діапазоном УКХ-2). Зазвичай ділянка шкали настроюваного приймача, де розташовуються станції діапазону 100...108 МГц, займає дуже незначну частину конструктивної шкали приймача (приблизно одну третину).
  7. Здійснюємо сполучення контурів вхідного ланцюга, УВЧ і гетеродина блоку УКХ, що настроюється. На ділянці близько 100 МГц добиваємося найбільшої гучності станцій, обертаючи підстроювальні сердечники вхідного ланцюга, УВЧ і змішувача, а на ділянці близько 108 МГц - обертаючи ротори підстроювальних конденсаторів цих же каскадів (при цьому потрібно стежити за положенням ? або варикапів на початку діапазону та мінімальна їх ємність наприкінці). Повторюємо цю операцію 2-3 рази. На закінчення необхідно зменшити в 2...2,2 рази ємність у ланцюзі АПЛ (якщо її номінал перевищує 5...6 пФ). Останній етап потрібно проводити в зібраному блоці УКХ через отвори в кришках для підстроювання ємностей та індуктивності діелектричної викруткою.

Цих загальних правил переробки блоків УКХ слід дотримуватися за різних схем і конструкцій блоків. Коротко про прийомні антени. Очевидно, що спрямовані антени забезпечують відмінну якість прийому, але їх потрібно крутити. Автор для перебудованого тюнера "Т-101 -стерео" застосовує одиночний квадрат (у паралель два мідні дроти діаметром 1,8 мм з відстанню між ними =15 мм і з периметром трохи менше 3 м). Хвильовий опір квадрата становить близько 110 Ом, тому він запитаний кабелем ПРППМ – 2 х 1,2 (хвильовий опір – близько 135 Ом). Висота щогли на п'ятиповерхівці – приблизно 9 м. Площина квадрата перпендикулярна лінії Кишинів – Бендери – Тираспіль – Одеса. В результаті чути понад 10 станцій Кишинева та 3-4 потужні станції Одеси.

Джерела

  1. Короткий довідник конструктора РЕА (за редакцією Р.Г. Варламова). -М: Рад. Радіо, 1972, С.275,286.
  2. В.Т. Поляків "Трансівери прямого перетворення". - М: 1984, С.99.
  3. P.M. Терещук та ін. Довідник радіоаматора, частина 1. Київ: Техніка, 1971, С.З0.
  4. "VEF-221", "VEF-222". Інструкція з експлуатації.
  5. Radiotechnika (тюнер Т-101-стерео). Інструкція з експлуатації.
  6. О.М. Мальтійський, А.Г. Подільський. Радіомовний прийом в автомобілі. - М: Радіо і зв'язок, 1982, С.72.
  7. В. Колесников "Антенна для FM-прийому". - Радіомір, 2001, N11, С.9.


У цій статті наводиться опис простого та економічного приймача, що дозволяє приймати широкосмугові та вузькосмугові ЧС-станції в діапазоні 30…130 МГц. Даний приймач корисний тим, хто займається ремонтом та збиранням радіотелефонів. Була опублікована стаття про простий радіотелефон, що працює в діапазоні 65...108 МГц. Вибір цього діапазону обумовлений простотою налаштування радіотелефону за допомогою заводських приймачів. Але при бажанні можна налаштувати цей радіотелефон поза цим діапазоном, так як мікросхема TDA7021 зберігає свою працездатність в діапазоні частот 30 ... 130 МГц, а в цьому допоможе пропонований УКХ-приймач. Схема відрізняється високою чутливістю, простотою та хорошими характеристиками, не містить дефіцитних деталей, проста у виготовленні та налагодженні.

Принцип роботи та налаштування УКХ-приймача

Основу приймача (рис. 1) становить мікросхема DA1TDA7021, яка є супергетеродин з одним перетворенням частоти і низьким значенням проміжної частоти (ПЧ). Ця мікросхема містить у своєму складі УВЧ, змішувач, гетеродин, УПЧ, підсилювач-обмежувач, ЧМ-детектор, систему БШН та буферний підсилювач 34.

Сигнал з антени, як кото-


Технічні характеристики

Діапазон частот, що приймаються, МГц………………………….. 30…130

1 піддіапазон, МГц…………………………………………….. 30…50

2 піддіапазон, МГц…………………………………………….. 50…70

3 піддіапазон, МГц……………………………………………… 70…90

4 піддіапазон, МГц…………………………………………… 90…110

5 піддіапазон, МГц…………………………………………. 110…130

6 піддіапазон, МГц…………………………………………. 130 ... 150

7 піддіапазон, МГц…………………………………………. 150 ... 170

Чутливість, мкВ……………………………………………………. 1

Споживаний струм, мА…………………………………………………… 12

Напруга живлення, В………………………………………………. 3…6

Вихідна потужність, Вт………………………………………………… 0,1

Опір навантаження, Ом……………………………………. 16…64

рій служить провід від головних телефонів, що надходить через конденсатор С12 на зовнішній УВЧ, виконаний на транзисторі VT1 КТ368. Посилений сигнал високої частоти і сигнал гетеродина, частотозадающим контуром якого є котушки індуктивностей L1 … L5 і конденсатор С2 надходять на внутрішній змішувач мікросхеми. Сигнал ПЧ (близько 70 кГц) з виходу змішувача виділяється смуговими фільтрами, елементами корекції яких є конденсатори С4, С5 і надходить на вхід підсилювача-обмежувача. Посилений та обмежений сигнал ПЧ надходить на ЧМ-детектор. Демодулированный сигнал, пройшовши через фільтр НЧ-корекції, зовнішнім елементом якого є конденсатор С1, надходить на пристрій безшумного налаштування (БШН). Підключення резистора R1 сприяє збільшенню чутливості приймача за рахунок відключення пристрою БШН. З виходу відключеного пристрою БШН сигнал низької частоти надходить буферний підсилювач. Підключення блокувального конденсатора С7 сприяє збільшенню вихідної напруги НЧ та стійкішій роботі буферного підсилювача. Сигнал низької частоти з виходу буферного підсилювача надходить через С6 конденсатор і регулятор гучності R2 на вхід підсилювача потужності низької частоти на мікросхемі DA2 TDA7050. Дроселі L6, L7 служать для розв'язування високочастотного та низькочастотного сигналів при використанні навушників.

Налаштовують приймач на радіостанцію зміною частоти резонансної контуру гетеродина. Комутація діапазонів здійснюється перемикачем SA1, який підключає гетеродину мікросхеми DA1 TDA7021 одну з п'яти котушок індуктивності. Налаштування у кожному діапазоні виконується змінним конденсатором С2. Котушки індуктивності L1 …L5 визначають установку необхідного перекриття відповідного діапазону. Бажану гучність приймача вибирають змінним резистором R2. На цьому налаштування приймача закінчено.

Мікросхему TDA7021 можна замінити на її вітчизняний аналог К174ХА34. Але слід зазначити, що не всі вітчизняні аналоги можуть працювати у розширеному діапазоні. Замість мікросхеми TDA7050 підійде будь-який низьковольтний операційний підсилювач, але із відповідною схемою включення. Транзистор КТ368 можна замінити на будь-який малошумливий транзистор ВЧ з граничною частотою не менше 600 МГц. Максимальна ємність змінного конденсатора С2 має перевищувати 25 пФ. При великій ємності послідовно з цим конденсатором слід включити додатковий конденсатор, що "розтягує", що зменшує сумарну ємність до зазначених меж. Дроселі L6, L7 використовуються будь-які індуктивністю 20 мкГн.

Працездатність мікросхеми TDA7021 не обмежена діапазоном 30...130 МГц. Експерименти з цією мікросхемою показали, що може стійко працювати у діапазоні частот 30…170 МГц. Це відкриває ще більші можливості приймача. Отримання такого широкого діапазону можливе завдяки хорошому запасу збудження гетеродина на мікросхемі TDA7021.

У таблиці (див. нижче) наведені дані котушок на діапазон 30 ... 170 МГц. Весь діапазон розбитий на сім піддіапазонів. П'ять піддіапазонів залишено колишніми, додано лише два. Оскільки котушки L* та L** не

Дані котушок на діапазон 30…170 МГц

Позначення

Діапазон, МГц

Дані котушок

10 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

8 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

6 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

4 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

2 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

3 витка ПЕВ 0,8 мм 0 5 мм

2 витка ПЕВ 0,8 мм 0 5 мм

Кількість витків котушок вказано орієнтовно, оскільки індуктивність залежить від багатьох чинників, тому підбору витків не уникнути. Підстроєчник для контурів можна використовувати латунний або феритовий. За бажанням можна включити систему безшумного налаштування (БШН), замінивши резистор R1 опором 10 кОм на конденсатор ємністю 0,1 мкФ, але при цьому чутливість приймача погіршиться приблизно в півтора рази. У стаціонарних умовах краще використовувати телескопічну антену довжиною до 1 метра замість дроту головних телефонів, причому дроселі L6 і L7 потрібно виключити.

Доопрацьований приймач дозволяє приймати сигнали домашніх радіотелефонів, мовних УКХ ЧС-радіостанцій, авіаційних служб, радіоаматорських станцій, радіотелефонів збільшеного радіусу дії типу "SONY", "NOKIA" та ін. Таким чином, приймач має широкий спектр можливостей, які можуть задовольнити більшість радіоаматорів, працюючих в УКХ-діапазоні.

Література

1. Шумілов А. Простий радіотелефон // Радіоаматор. 2001. №7.

2. Шумілов А. Повертаючись до надрукованого // Радіоаматор. 2001.

3. Шумілова. Повертаючись до надрукованого// Радіоаматор. 2002


У цій статті наводиться опис простого та економічного приймача, що дозволяє приймати широкосмугові та вузькосмугові ЧС-станції в діапазоні 30…130 МГц. Даний приймач корисний тим, хто займається ремонтом та збиранням радіотелефонів. Була опублікована стаття про простий радіотелефон, що працює в діапазоні 65...108 МГц. Вибір цього діапазону обумовлений простотою налаштування радіотелефону за допомогою заводських приймачів. Але при бажанні можна налаштувати цей радіотелефон поза цим діапазоном, так як мікросхема TDA7021 зберігає свою працездатність в діапазоні частот 30 ... 130 МГц, а в цьому допоможе пропонований УКХ-приймач. Схема відрізняється високою чутливістю, простотою та хорошими характеристиками, не містить дефіцитних деталей, проста у виготовленні та налагодженні.

Принцип роботи та налаштування УКХ-приймача

Основу приймача (рис. 1) становить мікросхема DA1TDA7021, яка є супергетеродин з одним перетворенням частоти і низьким значенням проміжної частоти (ПЧ). Ця мікросхема містить у своєму складі УВЧ, змішувач, гетеродин, УПЧ, підсилювач-обмежувач, ЧМ-детектор, систему БШН та буферний підсилювач 34.

Сигнал з антени, як кото-


Технічні характеристики

Діапазон частот, що приймаються, МГц………………………….. 30…130

1 піддіапазон, МГц…………………………………………….. 30…50

2 піддіапазон, МГц…………………………………………….. 50…70

3 піддіапазон, МГц……………………………………………… 70…90

4 піддіапазон, МГц…………………………………………… 90…110

5 піддіапазон, МГц…………………………………………. 110…130

6 піддіапазон, МГц…………………………………………. 130 ... 150

7 піддіапазон, МГц…………………………………………. 150 ... 170

Чутливість, мкВ……………………………………………………. 1

Споживаний струм, мА…………………………………………………… 12

Напруга живлення, В………………………………………………. 3…6

Вихідна потужність, Вт………………………………………………… 0,1

Опір навантаження, Ом……………………………………. 16…64

рій служить провід від головних телефонів, що надходить через конденсатор С12 на зовнішній УВЧ, виконаний на транзисторі VT1 КТ368. Посилений сигнал високої частоти і сигнал гетеродина, частотозадающим контуром якого є котушки індуктивностей L1 … L5 і конденсатор С2 надходять на внутрішній змішувач мікросхеми. Сигнал ПЧ (близько 70 кГц) з виходу змішувача виділяється смуговими фільтрами, елементами корекції яких є конденсатори С4, С5 і надходить на вхід підсилювача-обмежувача. Посилений та обмежений сигнал ПЧ надходить на ЧМ-детектор. Демодулированный сигнал, пройшовши через фільтр НЧ-корекції, зовнішнім елементом якого є конденсатор С1, надходить на пристрій безшумного налаштування (БШН). Підключення резистора R1 сприяє збільшенню чутливості приймача за рахунок відключення пристрою БШН. З виходу відключеного пристрою БШН сигнал низької частоти надходить буферний підсилювач. Підключення блокувального конденсатора С7 сприяє збільшенню вихідної напруги НЧ та стійкішій роботі буферного підсилювача. Сигнал низької частоти з виходу буферного підсилювача надходить через С6 конденсатор і регулятор гучності R2 на вхід підсилювача потужності низької частоти на мікросхемі DA2 TDA7050. Дроселі L6, L7 служать для розв'язування високочастотного та низькочастотного сигналів при використанні навушників.

Налаштовують приймач на радіостанцію зміною частоти резонансної контуру гетеродина. Комутація діапазонів здійснюється перемикачем SA1, який підключає гетеродину мікросхеми DA1 TDA7021 одну з п'яти котушок індуктивності. Налаштування у кожному діапазоні виконується змінним конденсатором С2. Котушки індуктивності L1 …L5 визначають установку необхідного перекриття відповідного діапазону. Бажану гучність приймача вибирають змінним резистором R2. На цьому налаштування приймача закінчено.

Мікросхему TDA7021 можна замінити на її вітчизняний аналог К174ХА34. Але слід зазначити, що не всі вітчизняні аналоги можуть працювати у розширеному діапазоні. Замість мікросхеми TDA7050 підійде будь-який низьковольтний операційний підсилювач, але із відповідною схемою включення. Транзистор КТ368 можна замінити на будь-який малошумливий транзистор ВЧ з граничною частотою не менше 600 МГц. Максимальна ємність змінного конденсатора С2 має перевищувати 25 пФ. При великій ємності послідовно з цим конденсатором слід включити додатковий конденсатор, що "розтягує", що зменшує сумарну ємність до зазначених меж. Дроселі L6, L7 використовуються будь-які індуктивністю 20 мкГн.

Працездатність мікросхеми TDA7021 не обмежена діапазоном 30...130 МГц. Експерименти з цією мікросхемою показали, що може стійко працювати у діапазоні частот 30…170 МГц. Це відкриває ще більші можливості приймача. Отримання такого широкого діапазону можливе завдяки хорошому запасу збудження гетеродина на мікросхемі TDA7021.

У таблиці (див. нижче) наведені дані котушок на діапазон 30 ... 170 МГц. Весь діапазон розбитий на сім піддіапазонів. П'ять піддіапазонів залишено колишніми, додано лише два. Оскільки котушки L* та L** не

Дані котушок на діапазон 30…170 МГц

Позначення

Діапазон, МГц

Дані котушок

10 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

8 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

6 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

4 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

2 витків ПЕВ 0,6 мм 0 5 мм з латунним підстроєчником

3 витка ПЕВ 0,8 мм 0 5 мм

2 витка ПЕВ 0,8 мм 0 5 мм

Кількість витків котушок вказано орієнтовно, оскільки індуктивність залежить від багатьох чинників, тому підбору витків не уникнути. Підстроєчник для контурів можна використовувати латунний або феритовий. За бажанням можна включити систему безшумного налаштування (БШН), замінивши резистор R1 опором 10 кОм на конденсатор ємністю 0,1 мкФ, але при цьому чутливість приймача погіршиться приблизно в півтора рази. У стаціонарних умовах краще використовувати телескопічну антену довжиною до 1 метра замість дроту головних телефонів, причому дроселі L6 і L7 потрібно виключити.

Доопрацьований приймач дозволяє приймати сигнали домашніх радіотелефонів, мовних УКХ ЧС-радіостанцій, авіаційних служб, радіоаматорських станцій, радіотелефонів збільшеного радіусу дії типу "SONY", "NOKIA" та ін. Таким чином, приймач має широкий спектр можливостей, які можуть задовольнити більшість радіоаматорів, працюючих в УКХ-діапазоні.

Література

1. Шумілов А. Простий радіотелефон // Радіоаматор. 2001. №7.Технологія виготовлення параболічних антен для Супутникового ТБ

Зацікавившись прийомом СТВ, радіоаматори, як правило, купують для цього готовий комплект апаратури. До нього зазвичай входить параболічна антена (ПА) невеликого діаметра (0,9...1,2 м). Одним із перших кроків модернізації системи є…….

ДЕМОДУЛЯТОР AM НА ПОЛЬОВОМУ ТРАНЗИСТОРІ Рис.12.1 Демодулятор на польовому транзисторі, зібраний за наведеною схемою, працює на частоті щонайменше до 100 МГц. Демодуляція у цій схемі здійснюється негаразд,…….

ФІЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ ДЛЯ АНТЕННИ М. Steyer, Funkamateur, Berlin, No. 7/97, ​​p. 820-823 У пристрої використовується подвійний операційний підсилювач із шириною смуги пропускання 160 МГц. Дільник 143/60,4 Ом зменшує…….

КОМПАРАТОР ФАЗУ/ЧАСТОТА НА ТРИХ ТРИГЕРАХ L’Electronique par le Schema, Dunod, vol. 3, p. 177 Мал. 8.1 У цьому пристрої використовується перший тригер (А) одного з чотирикаскадних дільників мікросхеми CD4520…….

Рідкісні люди замислюються, чуючи оголошення про радіо FM, що означає словосполучення. За прийнятими угодами термін FM має на увазі мовлення на несучій частоті, що укладається у відрізок від 87,5 до 108 МГц, з ЧС-модуляцією. Але цим не вичерпується різноманіття способів передачі розважальних програм. Цифрові радіоприймачі з розширеним діапазоном покликані заповнити пропуск.

Найчастіше йдеться про збільшені межі УКХ. Більшість виробів ведуть прийом на частотах від 64 до 108 МГц, обрані моделі, наприклад, Mason R411, простягають руку до позначки 233 МГц. Такі широкі рамки охоплюють мовлення розважальних радіостанцій, повністю покривають стандартні значення, прийняті авіації для переговорів.

Згадаємо, що в межах країн Співдружності описані можливості обладнання навряд чи стануть у нагоді - передачі не ведуться вище 137 МГц, - але на території інших держав опція виявиться дуже доречною.

Походження термінів FM та AM

Будь-яка країна має власні стандарти мовлення. FM вважається прийнятою в західних країнах назвою діапазонів УКХ-2 та УКХ-3. Під AM розуміються довгі хвилі (ДВ), частку SW1-SW11 припадають усі короткохвильові діапазони (КВ).

Термін FM походить від англійського позначення типу модуляції, що називається частотною. Інформація закладається в девіацію – відхилення частоти від значення несучої. На противагу цьому АМ має на увазі зміну іншого параметра електромагнітної хвилі - амплітуди.

Узагальнюючи, скажімо, що у верхній області діапазону УКХ використовується модуляція FM (ЧМ), а КВ, СВ і ДВ - АМ. Таке походження їх англомовних назв. Щоб відрізнити СВ та ДВ від КВ, останні називаються SW.

Залишилося додати, що SW підрозділяється на 11 піддіапазонів, нижче FM розташовується область, що позначається OIRT (УКХ і УКХ-1), названа на честь способу модуляції - полярного.

Головні принципи розширення діапазону, що приймається

Всехвильовий цифровий радіоприймач працює з більшістю мовних станцій. Зазначена якість забезпечується рядом спеціальних заходів.

До вже сказаного додамо, що від частоти хвилі залежить конструкція антени. Для КВ (3-30 МГц) оптимально підійде використання феритових стрижневих різновидів, для УКХ доречніша телескопічна конструкція.

Портативні радіостанції

Преселектор приймача налаштовується на несучу зміну значення ємності, рідше індуктивності, вхідного фільтра. Звичайно, перекрити весь діапазон єдиному резонансному контуру не під силу, для вирішення проблеми знадобиться ручка перемикання спектрів. Вона перекидає вхідний сигнал антени між контурами із різноманітними областями дії.

Щоб краще зрозуміти описане, складемо уявлення про смуговий фільтр. Відзначається дві основні показники:

  1. Резонансну частоту.
  2. Смугу пропускання.

Дія фільтра подібно до воріт, через які може пройти виключно потрібна частина сигналу, і ворота здатні рухатися в різні сторони, пропускаючи до виходу станції по черзі. Ручкою плавного налаштування та регулюється переміщення.

Довгий час ведеться боротьба за зменшення розмірів та вартості апаратури, але як розширити діапазон радіоприймача без жертв – незрозуміло й досі. Загальноприйнятою вважається технологія перекидання отриманого сигналу між фільтрами.

Ширина смуги пропускання такого фільтра дорівнює ширині спектра корисного сигналу, що випромінюється радіостанцією, а резонансна частота - центр воріт - налаштовується на несучу. При точному дотриманні зазначених умов якість прийому найкраща.

Продовжуючи аналогію, скажімо, що станції AM і FM розташовані надто «далеко» одна від одної, тому пристрій, що регулює положення воріт, туди «не дотягується». Резонансні контури електричної схеми діють так само. Перемикання діапазонів дозволяє іншому контуру "дотягнутися" до станції, яку не дістає поточний.

Одночасно відбувається зміна типу приймальної антени. Подібним чином досягається розширений функціонал.

Поєднаними антенами та доробкою вхідних фільтрів справа не обмежується – кожен діапазон використовує власний тип модуляції сигналу. Електрична схема, що виділяє звук із коливань хвиль, для конкретного випадку різна.

Модуляцією називається зміна параметра несучої за законом, що описує повідомлення, що передається. На приймальній стороні відбувається зворотна дія – детектування. Переважно використовують типи модуляції при радіомовленні:

  • амплітудна;
  • частотна.

У першому випадку зміні зазнає амплітуда несучої, у другому - частота. Особливості поширення хвиль в ефірі та функціонування електронних компонентів з міркування результативності змушують застосовувати відомі види модуляції.

Описаними варіантами все різноманіття технічних рішень не обмежується, поділяють терміни односмугова та полярна модуляція. Потреба в ускладнених методах з'являється при необхідності передати стереозвук каналом звичайної ширини, для економії енергії передавача, зниження рівня шкідливих для здоров'я людини факторів.

Цифровий радіоприймач з УКХ діапазоном для роботи з КВ зобов'язаний передбачати перемикання типу детектора з частотного (FM) на амплітудний (AM).

Технічно у цьому немає складнощів. Щоб приймати всі радіостанції, потрібно:

  • Мати ряд антен та вхідних фільтрів для різних частот.
  • Включити до схеми детектори для різних типів модуляції.
  • Здійснювати перемикання між вказаними елементами належним чином.

Радіоприймальне обладнання Грюндик

Використання кількох антен та описана вище доробка електронної начинки дозволяють приймати хвилі розширеного діапазону. Ось як цей принцип реалізують радіоприймачі цифрові Грюндіг (Satellit 750) для професійного використання:

  • цифровий тюнер покриває всі можливі діапазони мовлення та переговорів на дозволених частотах;
  • 100 заздалегідь налаштованих каналів забезпечують миттєвий вибір потрібної станції;
  • ударостійкий корпус, запозичений у вимірювальних приладів, із захисними ручками надійно оберігає пристрій від пошкоджень;
  • можливість роботи з пілот-сигналом та односмуговою модуляцією реалізована для професійного використання;
  • сигнальні цифрові процесори забезпечують максимальну чутливість за мінімального рівня спотворень;
  • виносна антена з можливістю розвороту на 360 градусів встановлюється у місці найкращого прийому;
  • додаткове збільшення чутливості досягається зниженням опору на позолоченому розніманні зовнішньої антени.

Скромніший кишеньковий радіоприймач цифровий G6 Aviator відрізняється від описаної моделі малими розмірами, відсутністю протиударного корпусу та виносної антени, меншою чутливістю. Втім, пристрій знаходиться у верхньому сегменті побутових компактних виробів. Щоб не натиснути випадково зайву клавішу, є кнопка блокування HOLD.

Цифрові радіоприймачі Грюндиг оснащуються цифровими клавішами для набору частоти з клавіатури, лінійними виходами для колонок та навушників, а також кількома антенами для впевненого прийому в усіх діапазонах. Вся продукція орієнтована на якісний прийом радіопередач і не є розважальним обладнанням.

Застосовність пристроїв із розширеним діапазоном

Зі сказаного вище зрозуміло, що цифрові радіоприймачі з розширеним діапазоном знаходять обмежене застосування. Пояснення просте: більшість популярних станцій розташовані у FM діапазоні.

Однак довгі хвилі на великих відстанях ловляться краще, особливо в негоду, є попит і на всехвильові цифрові радіоприймачі. Туристи, мешканці віддалених селищ, робітники об'єктів, що будуються - зазначені люди зацікавлені в роботі станцій діапазону КВ і більш низьких частот.