Чипове MC3357

Няколко, може би интересни за някого, схеми, разработени и използвани от мен в различни устройства.

Шумоподтискане за MC3361.

Теснолентов FM-FM демодулатор с m / s 174XA6.

Теснолентов FM-FM демодулатор, без контури.

Мост ULF на m / skh 174UN19.

3 варианта на прост локален осцилатор.

Шумоподтискане за MC3361

Този метод е малко полезен, ако приемникът работи, например, в CB обхвата, където нивото на смущения е огромно и честотната лента на IF не може да бъде толкова широка.

Ако стесните IF честотната лента с фактор 2 (CB), тогава спектърът на шума на изхода на честотния детектор също ще се стесни. Такъв шумоподавител може напълно да спре да работи поради спад в нивото на шумовия компонент в зоната на работа на RC филтъра. Като намалите честотата на RC филтъра, можете да гарантирате, че шумопотискателят започва да работи нормално за външния вид на носителя. Ако обаче тази носеща честота се модулира, например, от говорен сигнал, тогава продуктите на демодулация в горната част на спектъра на говора ще започнат да попадат в лентата на пропускане на RC филтъра, ще бъдат разграничени от него и NR ще работи като че ли е "шум". На практика това изглежда така.Потискащият шума разпознава появата на кореспондент в ефир, но щом той започне да говори, веднага млъква. Същото се случва, когато "опашки" летят от съседния канал. С контрола на нивото на намаляване на шума, разбира се, можете да опитате да намерите точка, в която всичко изглежда да работи добре. Но работата на шумоподтискането в този момент е много нестабилна. Струва си кореспондентът да каже малко по-силно и ShP ще работи както не трябва.

Ако в допълнение към всичко IF пътят има голяма неравномерност на честотната характеристика в лентата на пропускане, тогава такава точка едва ли ще бъде открита изобщо. Това се случва, когато се опитат да сложат кварцфилтър, забравяйки, че той трябва да бъде координиран както на входа, така и на изхода. Без да правим това, ще получим не само големи изкривявания, но и съответен отрицателен резултат по отношение на работата на шумопотискателя.

Много по-ефективно и по-стабилно работи шумозаглушител, който реагира директно на наличието или отсъствието на носещ сигнал, както и на неговото ниво. Някои микросхеми на Motorola, например MC3362, MC3363, MC3371, MC3372, MC13135 и др., Вече съдържат измервател на нивото на входния сигнал. Изпълнението на SHP на тези m / s е просто и банално. Ще ви трябват 2-3 резистора и няколко кондензатора. Целият въпрос е в наличието на микросхеми, както финансово, така и физически.

Фигура 1 показва фрагмент от теснолентова VHF приемна верига, използвана като част от преносими радиостанции за CB (27 MHz) и 150-160 MHz ленти. Това е една от възможностите за внедряване на шумопотискател, който работи и реагира на промените в нивото на входния сигнал, а не на шума.

Работата на устройството за намаляване на шума се основава на избора на амплитуда на полезния сигнал. Тъй като няма начин да се доближим до етапите на ограничаващия усилвател на тази микросхема и да извадим повече или по-малко подходящ сигнал оттам, трябваше да изградим допълнителен усилвател на 2-ри IF. Оригиналният сигнал се взема от изхода на пиезофилтъра Z1 и през C6 се подава към входа на операционния усилвател (щифт 10), с усилване, равно на около 40 dB.Поради високото входно съпротивление и доброто отделяне вътре в кристала, този усилвател няма дестабилизиращ ефект върху работата на други компоненти на микросхемата. От изхода на операционния усилвател (vyv.11) сигналът през C7 отива към основата на транзистора VT1 за по-нататъшно усилване. Резистор R4 - регулатор на прага на шумоподтискането.Чрез избора на стойността на резистора R3 се задават необходимите граници за регулиране на SHP. Loop L2,C8 е настроен на IF. Транзисторът VT2 е амплитуден детектор и ключ едновременно. Той управлява работата на m / s. DA3, който е бас усилвател.

Резисторът R7 задава необходимото ниво на усилване. R10 - контрол на звука.

Микрофонен усилвател-компресор, за преносим.

Използването на микросхеми MC3371, MC3372 значително улеснява изграждането на приемния път на теснолентов VHF FM-FM радиоприемник. Въпросът за изграждане на етапи на преобразуване, усилване и демодулация на сигнала се решава лесно и просто. Също така внедряването на шумозаглушителя не е трудно, благодарение на наличието на вграден измервател на нивото на входния сигнал. Операционният усилвател, включен в микросхемите, може да се използва за различни цели. При изграждането на малка радиостанция за обхват 2 метра използвах този усилвател като микрофон. Освен това микрофонът е динамична глава 0.5 GDSH-15, също е и високоговорител в режим "РЕЦЕПЦИЯ".

R6, R7, R8, C5 - елементи за настройка и настройка на параметрите на шумозаглушителя. R5, R9, R12, VD5, C14 - елементи на ключа, който блокира работата на ULF при липса на полезен сигнал.

В режим "РЕЦЕПЦИЯ" микрофонният усилвател се блокира чрез прилагане на положително напрежение към щифт 10 през диода VD6 и резистора R16, взети от делителя на напрежение R17, R18.

В режим "ПРЕДАВАНЕ" захранващото напрежение + 9v се изключва от ULF и блокирането се премахва от усилвателя на микрофона. Електрическият сигнал от динамичната глава през резистора R20 и кондензатора C12 се подава към входа на микрофонния усилвател, щифт 10. Диоди VD3, VD4 защитават и предотвратяват претоварване и повреда на микрофонния усилвател от силен сигнал, идващ от ULF, вРежим "РЕЦЕПЦИЯ". R10 е елемент от първоначалното отклонение на усилвателя, което привежда работата му в линеен участък. Наличието на елементи C8, C9, VD1, VD2 превръща това устройство в ограничителен усилвател (компресор) с изходен сигнал от около 0,6v. За да не се разширява обхватът на предаваните честоти извън нормата и да не се "праши", се използва етапът на нискочестотен филтър на транзистора VT1. От плъзгача на резистора R1, модулиращият сигнал може да бъде приложен към варикапа, за да се извърши модулационният процес. Същият резистор задава максималното отклонение на честотата.

Демодулатор на FM сигнал с PLL.

Тази схема беше използвана в приемащия път на FM трансивъра, като 2-ри IF усилвател и демодулатор на FM сигнала. Когато се приложи към входа FM сигнал от 5 μV и отклонение от 1,5 kHz, съотношението сигнал/шум на изхода беше най-малко 20 dB. При тестване на микросхемата 174XA6 в типичния режим, препоръчан от производителя, се получава такова съотношение сигнал / шум, когато към входа се подава сигнал над 50 μV.Освен това полезен сигнал започва да се открива на ухо с входен сигнал над 25-30 μV.

Фигурата показва пример за включване на микросхема 174XA6.Той се различава от типичния по това, че вместо верига за фазово изместване тук работи осцилатор с PLL.Самият генератор включва елементи VT1,2,VD1,2,R5,R6,R8,L2. Характеристика на осцилатора, сглобен съгласно тази схема, е, че той не изисква никаква настройка, с изключение на регулиране на честотата с помощта на сърцевината на намотката L2.Стойностите на резистора, включени в осцилаторната верига, могат да се променят няколко пъти във всяка посока. Това няма да повлияе на цялостното представяне.

За постигане на горните параметри е необходимо да се гарантира, че са изпълнени няколко условия.Едно от тях е използването на VD1,2 като контролни диоди,варикапи с "стръмна" контролна характеристика. Колкото по-стръмен е, толкова по-висока е чувствителността.Също така е важно да не "изпомпвате" миксера на микросхемата.За да направите това, съединителните кондензатори C8, C9 трябва да имат малък капацитет. Експериментирах с варикапи като KV129. Те имат характерно изкривяване на волт-капацитетната характеристика, след което нейната стръмност се променя драстично. Стойността на резистора R8 избира такъв режим на работа, при който управлението на варикапите се извършва върху сегмент от волт-капацитивната характеристика с максимална стръмност.

Нивото на изходния демодулиран нискочестотен сигнал може да бъде 5-8 mV.Това е по-малко от това, което дават конвенционалните FM детектори.Затова трябва да се използва допълнително нискочестотно усилващо стъпало.

Интересна особеност Нивото на шума, при липса на полезен сигнал, е много по-ниско в сравнение с традиционния втори IF път (например на m / s 174XA26, MC3361, MC3362 и др.). От това има усещане за чистота на етера, особено в диапазона 2 метра. От това „слабите“ кореспонденти веднага стават сякаш „по-силни“, излизайки изпод шумовата завеса. Основното тук е да не изпомпвате пътя с предишните етапи, както по отношение на усилването, така и по отношение на шума!

R5, R6 - 10 kOhm, R7 - 5,1 kOhm. R8 - 10 - 100 kOhm, избран в зависимост от вида на използваните варикапи. C6 - 1000pF, C8,C9 -5.6pF. Индуктивност L2 също се изчислява за определен тип варикапи.

FM детектор с PLL, без намотки.

Тази схема може да се използва в теснолентов VHF приемник за откриване на FM-PM сигнал на 2-ри IF честоти, до 500 kHz. Ето нейното резюме:

Чувствителност при 465 kHz. 20-30 mV

LF изходно напрежение (отклонение 2 kHz, сигнал 1000 Hz). 25 mV

При липса на полезен сигнал и, съответно, синхрон в системата, на Vykh.log. присъства високоНиво на постоянно напрежение. Когато се появи сигнал с честота 465 kHz, той се "хваща" и напрежението на този изход пада до 0. Този изход може да се използва като индикатор за настройката на детектора към работната честота. Настройте схемата по този начин. Постепенно намалявайки нивото на входния IF сигнал и не го освобождавайки от зоната на улавяне, регулирайте честотата на собствения осцилатор на микросхемата с потенциометъра R3. Минималното ниво на входния сигнал, което веригата все още "усеща", е приблизително 5-8 mV.

Веригата работи стабилно в широк диапазон от входни сигнали. Проверих до 1,5 V. Въпреки това, все пак е препоръчително да поставите поне най-простия ограничител на входа, например състоящ се от два диода обратно към гърба.

Повтаряйки тази схема, е полезно да обърнете внимание на избора на кондензатор C6, или по-скоро неговия TKE , Използвах филм.

Тази схема беше използвана в VHF приемник на 2m обхват и показа добри резултати.

Предимствата на този възел включват липсата на индуктори, което не е маловажно за мързеливите.

Мост ULF на m / skh 174UN19.

Обединяването на две микросхеми 174UN19 позволява да се увеличи изходната мощност на ULF около 2 пъти. Освен това не е необходимо да се използва изолационен кондензатор с голям капацитет на изхода. Това намалява честотното изкривяване на целия ULF.

Максималната изходна мощност на този усилвател зависи от захранващото напрежение и съпротивлението на натоварване и може да достигне 30-35 вата. В същото време нелинейните изкривявания не надвишават тези, посочени в техническите спецификации, на m / s 174UN19. Коефициентът на усилване на ULF е 10. Може лесно да се промени във всяка посока чрез промяна на стойността на R3 или R4. R4 обаче не трябва да се увеличава повече от 100 Kom. върху стабилността на работата започвавлияят на входния ток m / cx (vyv.2) и той пада.Микросхемите имат защита от претоварване и термична защита. Радиаторите са задължителни.

174UN19 е аналог на TDA2020.

Три варианта на прост локален осцилатор.

Този локален осцилатор може да се използва в различни конструкции на радиоприемници.Веригите, както и физическото му изпълнение, са доста прости. Работният честотен диапазон се простира от най-ниската до микровълновата и зависи от параметрите L1, C5, C6, VD1, VD2. При честоти до около 400-500 MHz, транзисторите KT368 могат да се използват като VT1, VT2.Предимството на тези схеми е, че те не изискват предварителна настройка на DC режим.Амплитудата на изходния сигнал е винаги постоянна и равна на приблизително 0,6 V. Два изхода (1 и 2) са предназначени за подаване на сигнал Fget. към диференциален смесител или умножител на микросхема (например 174PS1, 174PS4 и др.). Ако се използва FET миксер, тогава Fget. може да се вземе например от колектора VT1 , Смесител с нисък входен импеданс трябва да бъде свързан към локалния осцилатор чрез буферен етап, фиг.3. Транзистори VT3, VT4 - съответни, p-n-p. Например KT339.

За работа с диодни смесители от високо ниво мощността на тези локални осцилатори е недостатъчна и се нуждае от допълнително усилване. Със смесител на антипаралелни диоди схемата на фиг. 3 е доста подходяща. В този случай могат да бъдат изключени елементите VT3, C2, R4.Можете също да изключите C4, ако искате да контролирате честотата "ръчно", а не с помощта на синтезатор. В този случай щифт 4 може да бъде свързан към потенциометър, който променя напрежението върху него.