Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Преобразователь УКВ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Прием сигналов радиовещательных УКВ-станций, работающих в диапазоне 64,5-74 МГц, на УКВ-приемник, имеющий диапазон 87,5-108 МГц, можно осуществить либо перестройкой входных и гетеродинных контуров радиоприемника, либо с помощью специального устройства, преобразующего сигнал диапазона 64,5-74 МГц в нужный участок диапазона 87,5- 108 МГц.

Для реализации первого способа нужны определенные измерительные приборы (ЧМ-генератор, милливольтметр, частотомер, осциллограф). Да и опыт работы с конкретным типом радиоприемника немаловажен, поскольку всегда существует опасность, что радиолюбитель, сам того не желая, может вывести аппарат из строя. Чаще это случается, если еще и отсутствует принципиальная схема настраиваемого приемника. Вот почему мы предлагаем собрать простой преобразователь, не требующий вмешательства в "организм" УКВ-приемника.

Преобразователь (см. рис. 2) содержит микросхему К174ПС1, катушку индуктивности и несколько радиоэлементов. Устройство надежно работает при изменении напряжения питания от 3 до 12 В.

ИМС К174ПС1 представляет собой балансный смеситель. В нашем случае она используется как балансный аналоговый умножитель (БАУ), принцип работы которого ясен из рисунка 1.

Преобразователь УКВ

Если на один вход БАУ подать напряжение сигнала, а на другой - напряжение гетеродина, на выходе БАУ получим суммарный и разностный сигналы. Применение микросхемы К174ПС1 позволяет существенно снизить уровень паразитных гармоник. Данная ИМС имеет еще то преимущество, что связь между входами сигнала и гетеродина преобразователя очень слабая. Поэтому входные сигналы даже около 3 В производят чрезвычайно малую расстройку частоты гетеродина (менее 10 кГц ).

Для преобразования можно использовать как суммарную, так и разностную составляющую выходного сигнала - все зависит от выбранной частоты гетеродина. Если она находится в интервале 23- 34 МГц, то используется суммарная составляющая fc+fг. А если частоту гетеродина выбрать равной 162 МГц, используется разностная составляющая fг-fc.

Технические характеристики преобразователя

  • Напряжение питания, В.....3,75
  • Ток потребления (при Uпит=3,75 В), мА............. 3,5
  • Частота гетеродина, МГц... 25±0,5
  • Диапазон входных сигналов, МГц.......... 64,5-74
  • Диапазон выходных сигналов, МГц..........89,5-99
  • Выходное напряжение при длине приемной антенны 150 мм,. не менее 100 мкВ
  • Продолжительность непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч...... не менее 32

Принципиальная схема

Преобразователь выполнен по схеме с совмещенным гетеродином, а поскольку микросхема К174ПС1 генерирует лучше на более низких частотах, частота гетеродина выбрана равной примерно 25 МГц. Определяется она элементами L1, С1, С4, С5 (рис. 2). Причем гетеродин не нужно настраивать на определенную частоту, важно только, чтобы она лежала в интервале 23-34 МГц и не менялась со временем.

Преобразователь УКВ

Входной сигнал с антенны WA1 через разделительный конденсатор С2 поступает на сигнальный вход микросхемы DA1, где происходит смешивание сигналов: входного и гетеродина. Преобразованный сигнал с нагрузки - резистора R3 - поступает через разделительный конденсатор С6 на антенну УКВ-радиоприемника. Конденсатор С7 устраняет самовозбуждение микросхемы при частичном разряде источника питания.

В приставке используется суммарная составляющая выходного сигнала преобразователя. Разностная составляющая (30- 50 МГц) лежит вне рабочей полосы приемника и отфильтровывается его входными цепями. Поскольку частота гетеродина выбрана фиксированной, это существенно упрощает конструкцию преобразователя, поскольку в нем исключены элементы настройки (КПЕ, варикапы): она производится самим приемником.

Конструкция и детали

Все детали, кроме аккумуляторов, расположены на печатной плате размером 28Х20 мм, изготовленной из одностороннего фольгированного текстолита или гетинакса толщиной 1-1,5 мм (рис. 4).

Резисторы МЛТ-0,125, конденсаторы КМ. Вместо микросхемы К174ПС1 можно применить К174ПС4. Выключатель питания типа ПД9-5. Катушка наматывается на подстроечном сердечнике 0 4 мм из карбонильного железа от броневых сердечников СБ-1а или СБ-12.

Антенна представляет собой отрезок стальной или медной проволоки 0 2,5 мм длиной примерно 150 мм, изогнутой на расстоянии 5 мм от края под прямым углом. (В данном случае использована велосипедная спица.) Изогнутым концом антенна вставляется в отверстие в плате и фиксируется припаиванием.

Собранная плата помещается в корпусе аккумуляторной батареи 7Д-0.1. из которого предварительно удалены четыре элемента. Оставшиеся три аккумулятора используются для питания приставки. В донышке корпуса предварительно сверлятся отверстия под антенну и выключатель питания, а сбоку на него надевается хомут с зажимом из листовой бронзы либо другого пружинящего материала. С помощью зажима преобразователь крепится на телескопической антенне приемника. К хомуту припаивается провод, пропущенный через отверстие в боковой стенке корпуса батареи. Клеммы "+" и "-" используются для подзарядки аккумуляторов от зарядного устройства для 7Д-0.1, которое можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно

Преобразователь УКВ

Налаживание

Правильно собранный преобразователь наладки не требует. Перед окончательной установкой платы в корпус желательно проверить ток потребления с помощью миллиамперметра - его величина должна быть в пределах 2,6 -3,4 мА. После окончания приема не забудьте выключать приставку, иначе придется часто подзаряжать аккумуляторы. В заключение следует отметить, что преобразователь может также работать совместно с приемником, работающим в диапазоне 64,5-74 МГц, тогда на него можно принимать и УКВ-радиостанции, работающие в диапазоне 87,5-108 МГц. При этом радиоприемник будет использовать не суммарную, а разностную составляющую входного сигнала преобразователя.

Авторы: А. Бойко, В.Крапивин; 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:

Польза белкового завтрака 14.01.2026

Правильное питание по утрам играет ключевую роль в поддержании здоровья и контроле веса. Многочисленные исследования подтверждают, что состав завтрака может влиять на аппетит в течение всего дня и качество употребляемой пищи. Австралийские ученые провели масштабный эксперимент, который показал, что употребление белковой пищи с утра помогает дольше чувствовать сытость и предотвращает переедание. В исследовании участвовали более 9 тысяч человек среднего возраста 46 лет. В период с 2011 по 2012 год специалисты анализировали рационы респондентов, оценивая долю основных макронутриентов. В среднем участники потребляли 43% углеводов, 31% жиров, 18% белков, 2% клетчатки и 4% алкоголя. Такой рацион позволил ученым проследить взаимосвязь между утренним приемом пищи и пищевым поведением в течение дня. Выяснилось, что участники, чей завтрак содержал недостаточное количество белка, ощущали повышенный аппетит в течение дня. Они ели больше, чем необходимо, и часто выбирали продукты с высоким со ...>>

Технология SmartPower HDR 14.01.2026

Ноутбуки стремительно развиваются в плане графики и мультимедийных возможностей, но яркие дисплеи с высоким динамическим диапазоном (HDR) часто становятся серьезной нагрузкой для аккумуляторов. Длительная работа с видео высокого качества или играми в HDR приводит к быстрой разрядке батареи, что ограничивает мобильность пользователей и снижает комфорт работы. Решить эту проблему призвана новая технология SmartPower HDR, разработанная совместно компаниями Samsung Display и Intel. Суть технологии заключается в динамическом управлении напряжением OLED-панелей. Чипсет ноутбука в реальном времени анализирует пиковую яркость каждого кадра и передает эти данные контроллеру дисплея, который оптимизирует подачу напряжения в зависимости от количества активных пикселей. В отличие от традиционных режимов HDR, где яркость часто фиксируется на максимальном уровне, SmartPower HDR адаптируется к конкретному контенту, что снижает энергопотребление без потери качества изображения. Технология позвол ...>>

Недосып существенно сокращает жизнь 13.01.2026

Сон является одной из самых фундаментальных потребностей человека. Он влияет на обмен веществ, работу сердца и мозга, иммунитет и общее самочувствие. Современный ритм жизни часто заставляет людей жертвовать сном ради работы, учебы или развлечений, но ученые предупреждают: регулярный недосып может иметь далеко идущие последствия для здоровья и долголетия. Исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки пришли к выводу, что сон менее семи часов в сутки связан с сокращением продолжительности жизни. По данным специалистов, хроническая нехватка сна не только вызывает усталость и снижение работоспособности, но и постепенно сказывается на здоровье органов и систем, увеличивая риски развития различных заболеваний. Для анализа ученые использовали обширную национальную базу данных США, сопоставляя показатели ожидаемой продолжительности жизни на уровне штатов с результатами опросов Центров контроля и профилактики заболеваний за период с 2019 по 2025 годы. Они учитывали мно ...>>

Случайная новость из Архива

Нанокомпозит на графене и кремнии улучшит литиево-ионные аккумуляторы 06.08.2014

Специалисты южнокорейского института UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) разработали технологию, которая позволит улучшить электрические аккумуляторы.

За последнее время неоднократно предпринимались попытки использовать нанокомпозиты на основе графена и кремния для улучшения электрохимических характеристик аккумуляторов. К сожалению, общим слабым местом таких аккумуляторов является низкий начальный выход по току, нарушение электрического контакта и разрушение вследствие значительных изменений объема в процессе заряда-разряда. Это ведет к существенному уменьшению емкости и росту внутреннего сопротивления.

Ученые UNIST предложили новаторский подход к решению проблемы. Они использовали в аноде литиево-ионного аккумулятора наночастицы аморфного кремния на каркасе из графена (a-SBG). Структура a-SBG обеспечивает равномерное распределение островков кремния (частицы размером менее 10 нм) на обеих сторонах листов графена, за счет чего обеспечивается стабильность анода при повторении циклов заряда-разряда.

Композит продемонстрировал выдающуюся эластичность: размер частиц восстанавливается до исходного после каждого цикла, а толщина электрода уменьшается в результате самоуплотнения.

В результате экспериментов были продемонстрирована удельная емкость 468 Втч/кг и 288 Втч/кг при удельной мощности 7 кВт/кг и 11 кВт/кг соответственно.

Другие интересные новости:

▪ Койотов будут кормить шоколадом

▪ Счастье продлевает жизнь

▪ Сверхзвуковой самолет Virgin Galactic

▪ Новый HP Chromebook 14

▪ Судья в чемоданчике

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиолюбительские расчеты. Подборка статей

▪ статья Много бумаги. Крылатое выражение

▪ статья Какое деструктивное действие выполняют зип-бомбы? Подробный ответ

▪ статья Работы асфальтобетонные. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Лесной воздух в комнате. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Загадочный платок. Секрет фокуса

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