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

Обнаружены нейроны жажды 17.09.2017

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили в мозге мышей нервные клетки, контролирующие чувство жажды.

Более 60 лет назад была обнаружена область мозга, контролирующая чувство жажды: теперь же исследователи нашли конкретные нервные клетки, которые "говорят" телу, что ему требуется вода.

Для начала специалисты на 48 часов лишили испытуемых мышей питья, а после проанализировали генную экспрессию в медианном преоптическом ядре, участке мозга, который, как было установлено ранее, связан с чувством жажды. Благодаря проведенному анализу исследователи смогли сконцентрироваться на особых кластерах нейронов в данной мозговой области.

Далее, ученые посмотрели, как манипуляции с выбранными клетками повлияют на потребление воды у мышей. Специалисты ингибировали активацию нейронов посредством оптогенетики (методики, при которой для контроля над генетически модифицированными клетками используется свет) и обнаружили, что животные стали потреблять меньше воды. Когда же нейроны, наоборот, приводили в возбуждение, животные испытывали бОльшую жажду.

Некоторых особей мышей исследователи научили получать питье с помощью нажатия на рычаг. Оказалось, что когда нейронная активность у животных спадала (значит, они не испытывали сильной жажды), они с меньшей частотой нажимали на рычаг.

Жажда - это один из главных инстинктов человека. Если мы не получаем достаточного количества воды, наступает обезвоживание организма, которое приводит к нарушению работы биологической системы. От жажды человек может умереть. При этом чрезмерное водопотребление тоже таит в себе опасности и может приводить к тяжелым последствиям.

Новое исследование, возможно, позволит разработать новые лекарственные средства для людей, страдающих от адипсии (неспособности ощущать жажду) и полидипсии (повышенной жажды).

Другие интересные новости:

▪ Белковые наномашины из бактерий

▪ Космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно вернулся с МКС

▪ Интеллект пылесосов

▪ Кристаллическая целлюлоза

▪ Самое большое в мире здание, напечатанное на трехмерном принтере

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Чудеса природы. Подборка статей

▪ статья Ползти по-пластунски. Крылатое выражение

▪ статья Когда в зоопарках было модно наряду с животными показывать негров? Подробный ответ

▪ статья Острова Гавайи и Мауи. Чудо природы

▪ статья Простая TV-антенна. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Яйцо в бутылке. 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