Бесплатная техническая библиотека
Экономичный приемник узкополосной ЧМ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем
Комментарии к статье
В радиолюбительской связи и в портативных связных радиостанциях диапазона 27,120.. .27,250 МГц разрешено использовать узкополосную ЧМ с девиацией 4-3 кГц. При этом возможно использование простых передатчиков с VXO с выходным каскадом в классе С, имеющим высокий и постоянный К.П.Д. до 70%. Однако применение этого вида модуляции сдерживается тем, что ЧМ-приемники, выполненные на традиционной элементной базе, сложнее AM и SSB приемников и потребляют довольно большой ток 20-40 мА, что делает невозможным длительное питание от батарей, например, в дежурном режиме.
Ниже описывается экономичный приемник узкополосной ЧМ, выполненный на современной многофункциональной ИМС К174ХА26 и имеющий следующие характеристики:
Входная частота- до 30 МГц; модуляция ЧМ, девиация - +3 кГц: чувствительность при с/ш - 10 дБ - 2 мкВ;избирательность по зеркальному каналу - 12 дБ;порог срабатывания системы бесшумной настройки - (БШН)- 2 мкВ; ток потребления не более 7 мА;напряжение питания - 6...9 В;амплитуда выходного сигнала - 250 мВ
Принципиальная схема приемника приведена на рис.1. Выходной сигнал с антенны усиливается резонансным усилителем на транзисторе VT1 и подается на вход УВЧ ИМС (вывод 18). Частотозадающие цепи внутреннего гетеродина подключаются к выводам 1 и 2 ИМС. В данном случае показано выполнение кварцевого генератора на третьей механической гармонике. При выполнении генератора на основной гармонике целесообразно увеличить С7 до 50...100 пФ и между выводом 2 и корпусом включить конденсатор на 30...60 пФ. В случае использования внешнего гетеродина его напряжение амплитудой 200...400 мВ надо подать на вывод 1, оставив вывод 2 свободным. Выбирать частоту гетеродина необходимо так, чтобы промежуточная частота fпч не превышала 600 кГц. Удобно принять fпч - 465 кГц, что и сделано в приведенной схеме.
С выхода смесителя ИМС (вывод 3) сигнал ПЧ через пьезофильтр Z1 с полосой пропускания 10 кГцпоступает на вход УПЧ ИМС (вывод 5). Выводы 6.7 - блокировка УПЧ.
(нажмите для увеличения)
Если напряжение на выводе 14 больше порога переключения (около 0,7 В), то на выводе 15 напряжения нет, вывод 16 (и, следовательно, выход приемника) замкнут на корпус. При этом на выходе приемника сигнала нет. В том случае, если на входе приемника имеется сигнал больше 2 мкВ, то высокочастотные шумы на выводе 10 значительно уменьшаются (из-за подавления их полезным сигналом в ЧД). Уменьшается также продетектированное VD2 постоянное напряжение на выводе 14 и происходит срабатывание ключевого устройства. Вывод 16 отключается от земли и на выходе приемника появляется принятый низкочастотный сигнал; на выводе 15 появляется постоянное напряжение около 4...6 В. При этом загорается светодиод VD1, индицируя срабатывание системы БШН, то есть появление сигнала на входе приемника. Порог срабатывания системы БШН в пределах 2...200 мкВ задается подстроенным резистором R3. Постоянная времени БШН определяется R6 С8. При замыкании контактов S1 система БШН отключается.
Катушки L1 и L2, L3 намотаны на каркасах диаметром 4 мм с подстроечными сердечниками из карбонильного железа проводом ПЭВ 0,2. L1 имеет 20 витков с отводом от 6-го, считая снизу. L2 имеет 20, а L3 - 6 витков. L4, С14 - любой контур ПЧ на 465 кГцот транзисторного приемника. В качестве Z1 можно использовать любой пьезокерамический фильтр ПЧ с полосой 6... 12 кГц.
Настраивают приемник следующим образом. Вначале резистором R1 устанавливают ток VT1 в 1...2 мА, а затем контуры L1C2 и L2C5 настраивают в резонанс на частоту принимаемого сигнала. Далее, замкнув выключатель S1 и подав на вход приемника ЧМ сигнал амплитудой 30. .50 мкВ. настраивают L4C14 до получении неискаженной синусоиды на выходе. При необходимости ширина линейного участка характеристики ЧД устанавливается R10. Затем, включив БШН выключателем S1 и подав на вход приемника сигнал величиной 2 мкВ, резистором R3 устанавливают порог срабатывания системы БШН.
Автор: И. Гончаренко (RC2AV); Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru
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 Найдена ближайшая к нам черная дыра
23.09.2022
Международная команда ученых изучила 168065 звезд и обнаружила, что одна из них вращается вокруг черной дыры . Теперь это наиболее приближенная к Солнечной системе черная дыра. Кроме того, исследователи предполагают, что где-то неподалеку скрываются другие спящие черные дыры, которые мы пока не обнаружили.
Международная команда астрофизиков в поисках черных дыр изучала траекторию движения звезд Млечного Пути. Использовав данные, полученные обсерваторией Гайя Европейского космического агентства, ученые изучили все 168 065 звезд, по их мнению, имеющих компаньонов.
Особенно их внимание привлекла звезда Gaia DR3 4373465352415301632 (сокращенно Gaia BH1). Изучив ее движение, ученые выяснили, что звезда вращается вокруг небольшой черной дыры, масса которой в 10 раз превышает массу Солнца (практически минимально возможная масса черной дыры).
Для подтверждения находки ученые проанализировали движение Gaia BH1 с помощью других телескопов, изучив, как гравитация других тел влияет на звезду. Это подтвердило подозрения ученых, ведь на Gaia BH1 очевидно влияет другое комическое тело.
Ученые считают, что они нашли первую черную дыру Млечного Пути, которую мы не обнаружили с помощью ее рентгеновского излучения или других энергетических выбросов.
Согласно моделированию, в нашей галактике существует 100 млн черных дыр, из которых мы обнаружили всего 20. До сих пор это происходило благодаря рентгеновскому излучению, которое появляется в процессе "пожирания" черной дырой звезды-компаньона. Ученые считают, что их исследование - первое из многих, которые будут сделаны на основе анализа движения звезды.
|
Другие интересные новости:
▪ Имплантаты для улучшения памяти
▪ Электромагнитный полуплащ-невидимка
▪ Новые тракторы Deutz-Fahr 4E
▪ Портативная камера с поддержкой SD карт памяти
▪ Смартфон LG G Pro Lite Dual (D686)
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Справочные материалы. Подборка статей
▪ статья Что делать в критических ситуациях. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Где и когда выпускались деньги, обеспеченные опиумом? Подробный ответ
▪ статья Функциональный состав телевизоров EriCsson. Справочник
▪ статья Настройка металлоискателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Нормы приемо-сдаточных испытаний. Масляные выключатели. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026