Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Двухдиапазонный УКВ ЧМ радиоприемник на микросхеме К174ХА34А. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Основой устройства является специализированная микросхема УКВ ЧМ радиоприемника К174ХА34А, он снабжен светодиодным индикатором настройки и УЗЧ на микросхеме TDA2003.

Основные технические характеристики

  • Диапазоны рабочих частот, МГц .......65,8...74 и 87,5..108
  • Напряжение питания, В.......7,5...15
  • Чувствительность, мкВ.......5
  • Минимальный потребляемый ток, мА.......50
  • Выходная мощность при напряжении питания 9 В на нагрузке сопротивлением 4 Ом, Вт.......1,5

Схема радиоприемника показана на рис. 1 Сигнал, принятый антенной, через контакт 3 колодки ХТ2 поступает на входной контур L1C3C4 и далее на вход ВЧ приемника DA1. Включение микросхемы стандартное и подробно описано в [1]. Настраиваются на радиостанцию изменением резонансной частоты колебательного контура гетеродина, состоящего из катушки индуктивности L2, конденсатора С10 и варикапа VD1. Постоянное напряжение поступает с переменного резистора R7 на варикап VD1 изменяя его емкость, а значит, и частоту гетеродина приемника DA1. Примененный варикап КВ132А обеспечивает перекрытие двух диапазонов УКВ ЧМ радиовещания - 65,8...74 и 87,5... 108 МГц и позволяет принимать звуковое сопровождение находящихся между этими диапазонами телевизионных каналов.

На транзисторе VT1 и светодиоде HL1 собран индикатор настройки на радиостанцию. На выводе 9 микросхемы DA1 формируется постоянное напряжение, обратно пропорциональное уровню принимаемого сигнала. При точной настройке на радиостанцию напряжение на выводе 9 DD1 снижается, транзистор VT1 открывается и светодиод HL1 включается. Чувствительность индикатора устанавливают подборкой резистора R5. Выходной сигнал 34 через конденсатор С16 поступает на вход предварительного усилителя на транзисторе VT2, а после усиления - на регулятор громкости R13. Усилитель мощности 34 собран на микросхеме DA3 без применения теплоотвода, и его выходная мощность не должна быть более 1,5 Вт. Для получения большей мощности указанную микросхему следует установить на теплоотвод. Микросхема приемника DA1 питается от интегрального стабилизатора напряжения DA2.

 Двухдиапазонный УКВ ЧМ радиоприемник на микросхеме К174ХА34А
Рис. 1 (нажмите для увеличения)

Все элементы, кроме переменных резисторов, монтируют на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Постоянные резисторы - МЯТ, С2-23, переменный резистор R7 - СПЗ-23А, СПО, СП4-1 сопротивлением 100...220 кОм, R13 - СПО, СП4-1 или СПЗ-4В с выключателем питания. Оксидные конденсаторы - К50-35 или импортные, остальные - К10-17.

Двухдиапазонный УКВ ЧМ радиоприемник на микросхеме К174ХА34А
Рис. 2

Микросхему К174ХА34А можно заменить ее модернизированным вариантом КР174ХА34Р или зарубежным аналогом TDA7021, а микросхему TDA2003 - отечественной микросхемой К174УН14. Аналоги интегрального стабилизатора КР142ЕН5А- 7805, VC7805CT

Транзистор КТ361Б можно заменить любым из серий КТ203, КТ209, КТ361, а КТ315Б - любым из серий КТ312, КТ315, КТ342, светодиод - красного цвета свечения с номинальным током до 20 мА, Все катушки бескаркасные, L2 намотана проводом ПЭВ-2 0,8, на оправке диаметром 6 мм и содержит 7 витков, а L1 - проводом ПЭВ-2 0,5 на оправке диаметром 5 мм и содержит 5 витков. Динамическая головка ВА1 - любая мощностью до 10 Вт и сопротивлением звуковой катушки 4...8 Ом, например 4ГДШ-4. Микросхема приемника установлена в панель. Клеммники - серии 308 с шагом контактов 2,54 мм

При пользовании радиоприемником в неблагоприятных условиях приема (низина, большая удаленность от радиостанции), а также для повышения чувствительности можно применить резонансный усилитель радиочастоты который подключают между антенной и входом радиоприемника [2]

Перед налаживанием приемника к контакту 3 колодки ХТ2 подключают антенну - отрезок провода длиной 1 ...1,5 м, а к контактам 1 и 2 - динамическую головку и подают питание. Настраиваясь на радиостанции, определяют диапазон перестройки. Сравнивая его с образцовым радиоприемником, корректируют границы этого диапазона, растягивая или сжимая витки катушки L2 Ширину диапазона можно изменить подборкой резистора R6, при уменьшении сопротивления диапазон расширяется Подборкой резистора R5 необходимо добиться четкого включения светодиода HL1 при точной настройке на радиостанцию и его выключения - при отстройке. Максимальную чувствительность устанавливают, предварительно настроившись на радиостанцию вблизи частоты 88 МГц Для этого, уменьшая длину антенны, растяжением или сжатием витков катушки L1 добиваются наилучшего качества приема По окончании налаживания катушки фиксируют на плате парафином.

Литература

  1. Полятыкин П. Микросхема КР174ХА34А - однокристальный УКВ/ЧМ радиовещательный приемник. - Радио, 2001, №9, с. 45.
  2. Поляков В. Усилитель радиочастоты для УКВ приемника. - Радио, 2001, № 7, с. 58.

Автор: А. Лесовой

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Биотопливо из пищевого мусора 22.11.2017

По данным Организацией Объединенных Наций, люди отправляют на помойку около трети всех продуктов питания. Хотя в разных странах конкретные цифры отличаются (например, в Европе и Северной Америке объем выбрасываемых продуктов за год равен примерно 100 кг на одного человека, а в бедных регионах Африки и Азии - 10 кг), в результате все равно получается колоссальный объем в 1,3 млрд тонн в год. Конечно, возникает естественный вопрос, нельзя ли с этим пищевым мусором сделать что-то полезное, тем более, что его так много.

Один из вариантов - производить из него биотопливо. Идея сама по себе не новая, и здесь обычно используют ферментацию углеводов и переэтерификации жиров (при переэтерификации сложные молекулы жиров обмениваются своими структурными элементами, так что в результате у жиров снижается температура плавления, они лучше окисляются кислородом и т. д.). Однако с помощью ферментации углеводов и переэтерификации жиров в биотопливо можно перевести только часть мусорного сырья.

Исследователи из Сколковского института науки и технологий вместе с коллегами Обьединенного института высоких температур РАН предложили более эффективный подход к утилизации пищевых отходов. В своих экспериментах они применили метод гидротермального сжижения, который не только значительно более энергоэффективен, но и позволяет переводить в биотопливо все сырье с минимальным объемом отходов. Кроме того, метод гидротермального сжижения также позволяет получать биотопливо из влажной биомассы, исключая стадию сушки сырья с неизбежными затратами энергии на эту сушку.

Подвергнув гидротермальному сжижению сыр пармезан, ветчину и яблоки, исследователи обнаружили, что в результате получаются водорастворимая фракция и водонерастворимое масло (в случае яблок получалась только водорастворимая фракция). Молекулярный состав продуктов реакции очень разнообразен и больше напоминает не обычную нефть, а продукты пиролиза древесины (деготь).

В перспективе метод гидротермального сжижения можно оптимизировать так, чтобы с его помощью получать разные виды биотоплива - например, биотопливо, пригодное для автомобилей - но сначала нужно более подробно описать, какие именно молекулы получаются при таком способе переработки пищевых отходов.

Другие интересные новости:

▪ Жирная вода

▪ Жесткие диски HGST Endurastar J4K320 для автомобильной электроники

▪ В Солнечной системе существовала алмазная планета

▪ Комаров отучат пить кровь

▪ Транзистор, заменяющий целые логические схемы

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Дозиметры. Подборка статей

▪ статья Информационная безопасность – важнейший компонент национальной безопасности. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Почему мы должны дышать? Подробный ответ

▪ статья Алессандро Вольта. Биография ученого

▪ статья Датчик контроля уровня воды. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Эффективный УВЧ для приемника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026