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:

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

Процессор на сверхпроводниках 06.01.2021

Исследователи из Йокогамского национального университета в Японии разработали прототип микропроцессора с использованием сверхпроводниковых компонентов, которые примерно в 80 раз более энергоэффективны, чем современные полупроводниковые устройства, традиционно используемые в современных микропроцессорах. Разработка может помочь снизить потребление ЦОД и сетевой инфраструктуры, которая скоро будет требовать до половины вырабатываемой человеком энергии.

Считается, что сегодня телекоммуникации и ЦОД потребляют около 10 % вырабатываемой человечеством электроэнергии. Если ничего не менять в технологиях производства чипов, то через десять лет, как считают специалисты, информационно-телекоммуникационная отрасль будет потреблять до половины всей генерируемой энергии (а кто-то опасается, что проблемой энергетиков станут электромобили). Беда в том, что работа современной электронной базы все еще сопровождается огромными потерями из-за вырабатываемого тепла, утечек и беспечных программистов.

Японские разработчики решили бороться с проблемой в корне. Раз современные процессоры и архитектуры неэффективны, то надо все начать сначала и даже отказаться от транзистора. Заменить этот элемент ученые из Японии предлагают элементом, придуманным в этой стране около 70 лет назад - это параметрон, который переключается из состояния 0 в состояние 1 благодаря смене фазы внутренней частоты, которую он сам поддерживает. В пятидесятые годы прошлого века в Японии параметроны пришли на замену вакуумной лампе в ЭВМ, пока мир не покорили более простые и надежные полупроводниковые транзисторы.

В отличие от транзистора параметрон не боится сверхнизких температур, ведь он работает на других принципах. В компании NEC, например, на параметронах создают квантовые вычислители. В то же время ученые из Йокогамского национального университета использовали параметрон в качестве базового элемента для обычной классической или почти классической вычислительной архитектуры. Первым опытным изделием ученых стал 4-битный микропроцессор, который доказал свою способность выполнять команды и хранить данные.

Новая цифровая структура названа адиабатическим квантово-потоковым параметроном (AQFP), а процессор назван MANA (Монолитная архитектура адиабатической интеграции, Monolithic Adiabatic iNtegration Architecture). Работает этот микропроцессор при охлаждении до температуры 4,2K или -269 °C. Как утверждают ученые, даже с учетом расходов на охлаждение данный микропроцессор показывает 80-кратное превосходство в эффективности расчетов над современными полупроводниковыми схемами.

Другие интересные новости:

▪ Треугольная сингулярность

▪ Новое решение для зарядки и резервного копирования данных смартфонов

▪ Новое лицо Nokia

▪ Отказ от овощей опасен для физического и психического здоровья

▪ Цельнозерновая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электробезопасность, пожаробезопасность. Подборка статей

▪ статья Вар, Вар, верни мне мои легионы! Крылатое выражение

▪ статья Почему фамилия Велосипедов появилась на два века раньше самого велосипеда? Подробный ответ

▪ статья Бухгалтер по учету основных фондов. Должностная инструкция

▪ статья Подключение одноклавишного и двухклавишного выключателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Превращение одной карты в другую. 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