Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиоприемник на микросхеме К174ХА10. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиоприем

Комментарии к статье Комментарии к статье

Интегральная микросхема К174ХА10 содержит усилитель радиочастоты, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты, детектор, усилитель низкой частоты и стабилизатор напряжения питания. С помощью этой микросхемы можно легко собрать компактный супергетеродин, но предлагаемый аппарат является приемником прямого усиления. Поэтому входящие в состав микросхемы усилитель радиочастоты, гетеродин и смеситель здесь не используются, а усилитель промежуточной частоты выполняет функции усилителя радиосигнала.

Приемник рассчитан на прием сигналов в диапазоне длинных или средних волн с питанием от батареи напряжением 4,5 В и потребляет ток около 10 мА в режиме молчания или 35 мА при средней громкости звука. Номинальная выходная мощность составляет 100 мВт.

Принципиальная схема приемника приведена на рисунке.

Радиоприемник на микросхеме К174ХА10

Колебательный контур магнитной антенны L1, С1 выделяет сигнал, частота которого равна резонансной частоте контура, а с катушки связи L2 через конденсатор С2 он поступает на вход усилителя радиочастоты - вывод 2 микросхемы. В ней сигнал усиливается и детектируется. Продетектированный сигнал низкой частоты с вывода 8 микросхемы подается через С8 и R4 на регулятор громкости R5, а с него - на вход усилителя звуковой частоты (вывод 9 микросхемы). Конденсаторы С7 и С11 устраняют высокочастотную составляющую продетектированного напряжения. С выхода усилителя звуковой частоты (вывод 12) через конденсатор СЮ сигнал звука подается на динамическую головку ВА1. Гнездо XS1 предназначено для подключения головных телефонов. При этом автоматически отключается динамическая головка. Остальные элементы обеспечивают режим микросхемы.

Все детали приемника расположены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, показанной на рисунке.

Радиоприемник на микросхеме К174ХА10

В качестве конденсатора С1 можно использовать малогабаритный двухсекционный агрегат конденсаторов переменной емкости от радиоприемника "Селга", соединив обе секции параллельно.

Магнитная антенна выполнена на стержне из феррита марки 400НН диаметром 8 и длиной 65 мм. Для диапазона длинных волн катушка L1 должна иметь 160 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,1 мм. Намотка выполняется внавал по 40 витков в каждой из 4 секций. Катушка L2 -7 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,2 мм. Для диапазона средних волн катушка L1 - 70 витков литцендрата ЛЭШО 10x0,07 виток к витку в один слой, a L2 такая же, как для длинных волн.

Смотрите другие статьи раздела Радиоприем.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Вкус вируальной реальности 08.12.2024

Ученые из Гонконга представили уникальное устройство, способное воспроизводить разнообразные вкусы, словно в сказке. Гаджет, напоминающий обычный леденец, позволяет "почувствовать" вкус в виртуальной реальности. Это не просто развлечение, а шаг в будущее, где технологии могут в корне изменить наше восприятие мира.

Гаджет использует метод ионофореза - воздействия электрического тока для управления вкусовыми рецепторами языка. В его конструкции предусмотрены девять каналов, заполненных ароматизированными гидрогелями. Когда через них проходит электрический ток, гели выделяют химические вещества, создающие вкусовые ощущения. Это позволяет пользователю почувствовать сладкий, кислый, соленый, горький и умами вкусы без реального употребления пищи.

Для имитации вкусов в составе гидрогелей использованы такие безопасные компоненты, как сахар, соль, лимонная кислота и экстракты натуральных продуктов: вишни, молока, зеленого чая, маракуйи, дуриана и грейпфрута. Устройство потребляет минимальное количество энергии, что делает его удобным и безопасным для использования.

Исследователи предлагают множество практических применений для своего изобретения.

1. Медицина: устройство может использоваться для диагностики и лечения вкусовых расстройств, позволяя точно тестировать чувствительность рецепторов.

2. Виртуальная торговля: технология способна создать реалистичный опыт покупок, позволяя "пробовать" еду до ее приобретения в виртуальных магазинах.

3. Образование: гаджет станет полезным инструментом для обучения детей, давая им возможность безопасно исследовать вкусы экзотических продуктов, недоступных в реальной жизни.

Разработка такого устройства открывает новые горизонты для смешанной реальности. Представьте себе игры, в которых можно почувствовать вкус победы, или кулинарные шоу, где зрители смогут попробовать готовые блюда. Также технология может использоваться для улучшения качества жизни людей, утративших способность ощущать вкус из-за болезней или возрастных изменений.

Леденец виртуальной реальности - это не просто научное открытие, а реальный шаг к созданию многомерного опыта в виртуальном мире. Возможности гаджета поражают, и его внедрение может кардинально изменить подход к медицине, образованию и коммерции. Технология, имитирующая вкусы, - яркий пример того, как наука объединяет физический и цифровой мир, делая нашу жизнь более насыщенной и интерактивной.

Другие интересные новости:

▪ Электроэнергия из таракана

▪ Беспилотные автобусы WEpod

▪ Honda отказывается от дизельных автомобилей

▪ Внешние накопители I-O Data HDPX-UTA

▪ Бронежилет из наноструктурированного углеродного материала

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. Подборка статей

▪ статья Джоан Роулинг. Знаменитые афоризмы

▪ статья Какие реки мира входят в первую десятку по длине? Подробный ответ

▪ статья Заместитель директора школы по учебной работе. Должностная инструкция

▪ статья Усилитель на микросхеме TDA7230, 2х0,048 ватта. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Импульсное зарядное устройство для NiCd-аккумуляторов. 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