Jednostavan DIY radio. Jednostavan krug radijskog prijemnika: opis. Stari radio Izvrsni DIY VHF prijemnici

Stari cijevni radio radi u VHF području na frekvencijama od 65,8 - 73 MHz, ali stvarno želim slušati stanice s istom frekvencijskom modulacijom (FM) u gornjem VHF području na frekvencijama od 88 - 108 MHz. Postoji nekoliko načina izmjena.


Prva metoda. Spojite izlaz frekvencijskog detektora iz industrijskog prijemnika na ulaz cijevi ULF radija, na ulaz dizača ili kontrole glasnoće. Ali ja baš ne volim ovu simbiozu.

Metoda tri. Integrirajte gotovu VHF jedinicu iz dobrog modernog prijemnika u radio. Unaprijed vidim poteškoće u instaliranju gumba za podešavanje i upravljanju ovom jedinicom.

Možete nastaviti nabrajati druge metode, pa sam se odlučio za najjednostavniju metodu, koja je stara koliko i sam radio, ali se u potpunosti opravdala. Samo se gumb za ugađanje lokalnog oscilatora dodaje samom prijemniku, jer će samo on biti ugođen. Jedan jedini mikro krug je uzet s klasičnim piezokeramičkim filtrima na 10,7 MHz i diskriminatorskim (detektorskim) filtrom. Barem su međufrekvencija i detektor već postavljeni, ostalo je još malo posla, ugraditi zavojnicu lokalnog oscilatora i postaviti selektivno visokofrekventno pojačalo. Ne želim crtati cijeli sklop tunera. Postoji mnogo mikro krugova s ​​klasičnom međufrekvencijom od 10,7, možda svatko ima svoj omiljeni. U davna vremena počeo sam graditi s mikro krugom TEA 5710T, koristeći njegov primjer reći ću vam kako lako postići dobre parametre za tuner koji može dobro primati radio stanice na ekstremnim udaljenostima, s osjetljivošću ne lošijom od 1 µV s omjer signal/šum od 20 dB, i odličan osjećaj u blizini TV tornja Ostankino. Tako se dogodilo da se revolucija u radijskom emitiranju dogodila prije više od 20 godina, kada su se pojavile prve radio postaje “Europe +” i “M Radio” koje su emitirale stranu pop glazbu. Tada sam napravio tuner, ugodio sam ih na frekvencije koje su mi se sviđale uz malu prilagodbu raspona. Čipu je dodano selektivno visokofrekventno (UHF) pojačalo. U početku je napravljen na pojedinačnim krugovima, a onda sam počeo koristiti spojene krugove, koji imaju bolje performanse i daju širu propusnost prijema od 5 MHz. Budući da se krugovi ne obnavljaju varikapama, nema preslušavanja u tuneru, a dobra dodatna selektivnost spojenih krugova potiskuje zrcalni kanal i djelomično bočne prijemne kanale. Pojačalo je koristilo tranzistor (AT32033) s niskim šumom, čime je postignuta dobra osjetljivost, prijemnik je pouzdano primao radio postaje u radijusu od 80 km od Moskve na komadu žice od jednog metra, dok je industrijska verzija prijemnika na ovaj čip je bio tih.

Skala za podešavanje je vrlo zgodna, upravo sam koristio voltmetar s brojčanikom, vrlo je pogodan za retro stil. Napon na varikapu lokalnog oscilatora se mijenja, a igla voltmetra se u to vrijeme podešava na stanici.

Prednost je jednostavnost dizajna. Postoje dva nedostatka. Pouzdan prijem je samo u predselektorskom pojasu, koji iznosi oko 5 MHz. Nema smisla napraviti predselektor sa širokim pojasom, jer će se približiti srednjem prijemnom kanalu i uhvatiti bočne kanale, čime će se pogoršati otpornost na buku. Drugi nedostatak je temperaturna ovisnost frekvencije ugađanja lokalnog oscilatora. Ali ako se potonji riješi pomoću sintesajzera, gubi se jednostavnost dizajna. A ako je zadatak bio osigurati pouzdan prijem u cijelom rasponu, tada bih paralelno stavio nekoliko ovih blokova s ​​mikro krugovima i ručno ih prebacio, tako podijelivši cijeli raspon.

Nekoliko riječi o piezokeramičkim filterima na 10,7 MHz. Bolje je koristiti mikro krug koji koristi 2 filtra srednje frekvencije; dobit ćete dobru selektivnost u susjednom prijemnom kanalu, više od 60 dB. S piezokeramičkim diskriminatorskim filtrom, prijemnik je pojednostavljen za postavljanje. U modernim mikro krugovima koristi se rjeđe, a proizvođači ne daju informacije o njegovoj ispravnoj vezi. Ni pod kojim uvjetima ne kupujte domaće piezokeramičke filtre (boje od plave do svijetlozelene), jer imaju veliki raspon frekvencija (do 200 kHz) i vrlo slabu pouzdanost. S tim sam se susreo zbog specifičnosti mog posla. Filtere je bolje kupiti od Murate, od tisuću nije pokvario niti jedan, a svaki dvadeseti domaći je pokvaren.

O induktorima. Isti uvozni kolut može imati različite cijene. Kako se u procesu pokazalo, to nije lako. U cijenu su uključene bolje karakteristike, niži temperaturni koeficijent promjene induktiviteta, čime se poboljšava stabilnost sklopa. Uzastopno snažno zagrijavanje spirale vrućim zrakom pomoću sušila za kosu pomoći će smanjiti učestalost njege.

O mikro krugovima. Jako mi se sviđa čip TEA 5710, šteta što je ukinut, iako ga je još uvijek ostalo na skladištima i u prodaji. Ovo je potpuni prijemnik, s frekvencijskom i amplitudnom modulacijom. Ugrađeni lokalni oscilator i visokofrekventno pojačalo pojednostavljuju cijeli krug. Jednostavno je nemoguće onemogućiti ovaj mikro krug. Blokovi izgrađeni na njemu rade više od 15 godina i ne gube svoju funkcionalnost. U mom slučaju, samo malo smanjujem pojačanje vlastitog UHF-a, zaobilazeći L krug s otpornikom, i dodajem UHF na modernom tranzistoru koji ima nižu vrijednost šuma . Možete koristiti tranzistor s efektom polja BF 1212W.R. ali bit će drugačija shema za njegovo uključivanje. Nisam ga još probao na ovoj frekvenciji, ali sam siguran da UHF na njemu ima veću linearnost, što znači da je otporniji na smetnje, barem ne fali s jakim signalom na ulazu (do 1 volt), a s tranzistorom AT32033 to se ponekad događalo.

Prijemnici s jednim čipom s niskom međufrekvencijom (150 kHz) nisu moj đir.

Od modernih mikro krugova s ​​filtrima od 10,7 MHz prikladni su SA 636, SA 639, ali njegova će uporaba komplicirati dizajn. Stalno se poboljšava, njegova veličina postaje sve manja i manja - neće se svidjeti svima. Po želji se može koristiti s diskriminatorskim filtrom uz malu prilagodbu.

Dizajn tunera.

Ako netko odluči ponoviti dizajn, imajući analizator spektra i generator ili jedan mjerač frekvencijskog odziva (X 1 -42) ili slično, mogu dati potpune upute za njegovo postavljanje.

Cijevno pojačalo u kombinaciji s FM rasponom je glazbeno blaženstvo!


Podešavanje VHF tunera.

Postavljanje bloka sastoji se od tri faze.

1. Postavljanje visokofrekventnog pojačala provodi se pomoću uređaja X1-42, ili X1-50 ili sličnog uređaja za proučavanje amplitudno-frekvencijskog odziva (AFC).

Kalibracija instrumenta potrebno je odrediti razinu u odnosu na koju ćemo dalje računati pojačanje kaskade ili dijela sklopa. Razine se mjere u dB na dekadnom brojčaniku uređaja. Horizontalna linija razine postavljena je u sredini ljestvice.

Postavljanje end-to-end frekvencijskog odziva stupnjeva. Spojite izlaz uređaja X1 - 42 na antenski ulaz tunera, a glavu detektora na 20. pin TEM 5710 mikro kruga. U početku je potrebno povećati vidljivost uređaja na 50 MHz, a po potrebi smanjiti izlaznu razinu iz generatora. Stiskanjem ili otpuštanjem zavojnica, postignite povećanje pojačanja u danom frekvencijskom pojasu, počevši od 88 MHz i više. Stvarna propusnost pri ocjenama navedenim u dijagramu je oko 5 MHz. To znači da će središnja frekvencija biti 91 MHz. Promjenom rezonancije krugova (kada su komprimirani, njegova se karakteristika pomiče prema dolje, kad su rastegnuti - prema gore), oni se tako dovode na središnju frekvenciju. U ovom slučaju, dobitak će se povećati, a propusnost će se suziti. Tijekom procesa ugađanja, kada se razina frekvencijskog odziva povećava, razina signala iz izlaza uređaja smanjuje se za faktor deset.

U teoriji, svaki oscilatorni krug ima svoj frekvencijski odziv. Karakteristika od kraja do kraja je posljednji graf.

Frekvencijske karakteristike zavojnica. sl.3

Skozni frekvencijski odziv.
Zadatak ugađanja je postići maksimalno pojačanje i minimalnu neravnomjernost u frekvencijskom području 88 - 93 MHz. Frekvencijski odziv bi idealno trebao imati ravan vrh i strme padine, a dobitak cijele staze (od ulaza antene do 20. pina mikro kruga) trebao bi biti najmanje 20 dB. Razina pojačanja određena je desetodnevnom ljestvicom u odnosu na razinu kalibracije.

Ako se tijekom ugađanja frekvencijski odziv od kraja do kraja počne pretvarati u isprekidanu krivulju, kao na fotografiji, to znači da je dizajn zujao i da je pojačalo postalo uzbuđeno. Posebno sam uklonio blokirajući kondenzator kako bih postigao ovaj oblik frekvencijskog odziva. To se može dogoditi ako je instalacija neuspješna. Visokofrekventna instalacija ima svoje značajke dizajna. Ovo je cijela tema. Najlakši način da izbjegnete probleme bit će promijeniti dizajn kruga, na primjer, smanjiti pojačanje kaskade; to će malo zakomplicirati krug, iako će dodatno poboljšati selektivnost zrcalnog kanala, au isto vrijeme suziti propusnost malo.

Potrebno je ugraditi dodatni kondenzator za blokiranje za napajanje i odabrati slavinu za zavojnicu. Lemljenje slavine bliže dovodnoj sabirnici smanjuje pojačanje i povećava otpornost kaskade na samopobudu.

Što ako nema krivulje rezonancije? Detektorska glava će pomoći. Serijski je spojen na točke kruga, što omogućuje brzo određivanje mjesta gubitka signala. Spajanjem tranzistora na bazu možete promatrati ulazni krug. Slika 3.1 (da bi odgovarala slici, svitak L k2 mora biti kratko spojen). Nakon spajanja mikro kruga na 1. pin, trebali biste vidjeti sliku na slici 3.2, krug L k4 trebao bi biti zatvoren itd. Razlog nedostatka signala može biti pogreška u instalaciji ili u ocjeni dijela.

2. Podešavanje lokalnog oscilatora. Praktično za konfiguriranje pomoću analizatora spektra. Na ulaz analizatora spektra spojen je visokofrekventni kabel koji završava žicom od 10 cm koja će služiti kao antena. Žica se postavlja pored svitka lokalnog oscilatora L g. Kako se napon preko varikapa povećava, postavka lokalnog oscilatora se pomiče prema gore. U dijagramu sam zaboravio naznačiti vrijednost kondenzatora Cn, ovo je spojni kapacitet zavojnice s kapacitetom varikapa, odgovoran je za pojas za podešavanje, Cn = 20 pF. Pri danim vrijednostima, frekvencija ugađanja lokalnog oscilatora mora biti unutar ograničenja

97,7-104,7 MHz, ništa manje, što odgovara postavci 87-94 MHz. Što utječe na ono što je napisano u prethodnom članku.

3. Mjerenje osjetljivosti. Osjetljivost ne smije biti manja od 1 µV s omjerom signala i šuma od 20 dB.

Imao sam problema s mjerenjem ovog parametra, jer je cijeli raspon pun stanica. U idealnom slučaju, ovaj parametar se mjeri u oklopljenoj prostoriji. Pri mjerenju osjetljivosti oko 1 µV, nije svaki RF generator prikladan. Od domaćih visokofrekventnih generatora G4-151 nije prikladan, jer ima lošu zaštitu, odnosno emitira, tako da možete izmjeriti 0,1 μV, što je nerealno. G4-176 se dobro pokazao.Prikladni su i ozbiljni generatori strane proizvodnje.

Dijagram mjerenja osjetljivosti Sl.5.

Generator je postavljen na frekvenciju od 88 MHz (obično se mjerenja provode na tri točke u rasponu), devijaciju frekvencije od 75 kHz, frekvenciju modulirajućeg signala od -1 kHz i izlaznu razinu od 5 μV. Tuner, njegov gumb za ugađanje, mora se prilagoditi frekvenciji generatora koristeći tonski signal od 1 kHz na svom izlazu. Izlaz se prati pomoću voltmetra i osciloskopa spojenih paralelno kroz T-priključak. Efektivna vrijednost sinusoidnog signala na izlazu tunera mora biti najmanje 30 mV. Voltmetri V3 - 38 i V3 -39 dodatno imaju skalu u dB. Prilikom mjerenja zaostale buke i razine signala, prikladno je očitati sve vrijednosti u dB.

Isključite devijaciju frekvencije na generatoru i izmjerite razinu zaostale buke na izlazu tunera u dB; omjer bi trebao biti jednak 20 dB u odnosu na sinusoidalni signal.

20dB = razina signala dB – razina buke dB.

Smanjenjem razine signala iz generatora postiže se omjer od 20 dB, dosljednim ponavljanjem operacije do tri puta. Odnosno, devijacija se ponovno uključuje i s nove razine sinusoidnog signala, isključivanjem devijacije, postižu rezidualnu razinu buke od 20 dB, sukcesivno smanjujući signal iz generatora. I tako sve dok se ne uspostavi potrebna razlika od 20 dB. U ovom slučaju, razina iz generatora će odgovarati osjetljivosti.

Zbunjen, da!

Profesionalci to rade u jednom potezu. Oni će odmah odrediti osjetljivost na temelju oblika sinusnog signala šuma.

"Domaći FM tuner s dvostrukom frekvencijskom konverzijom" praktički ne treba podešavanje i pokriva cijeli FM raspon, koji zauzima više od 20 MHz.

Što je FM prijemnik? Radio prijamnik je elektronički uređaj koji prima radio valove i pretvara informacije koje nose u nešto korisno za ljudsku percepciju. Prijemnik koristi elektroničke filtre za odvajanje željenog RF signala od svih drugih signala koje hvata antena, elektroničko pojačalo za povećanje snage signala za daljnju obradu i na kraju obnavlja željenu informaciju demodulacijom.

Od radio valova najpopularniji je FM. Frekvencijska modulacija naširoko se koristi za FM radijsko emitiranje. Prednost frekvencijske modulacije je u tome što ima veći omjer signala i šuma i stoga emitira RF smetnje bolje od signala amplitudne modulacije (AM) jednake jačine. Zvuk s radija čujemo čišći i bogatiji.

FM frekvencijski rasponi

VHF (Ultra Short Wave) raspon s FM (Frequency Modulation) na engleskom jeziku FM (Frequency Modulation) ima duljinu od 10 m do 0,1 mm - to odgovara frekvencijama od 30 MHz do 3000 GHz.

Relativno malo područje je relevantno za prijem radio postaja:
VHF 64 - 75 MHz. Ovo je naš sovjetski asortiman. Na njemu ima mnogo VHF stanica, ali samo u našoj zemlji.

Japanski pojas od 76 do 90 MHz. Emitiranje se provodi u ovom rasponu u zemlji izlazećeg sunca.

FM - 88 - 108 MHz. - Ovo je zapadnjačka verzija. Većina prijamnika koji se trenutno prodaju nužno radi u ovom rasponu. Često sada prijemnici primaju i naš sovjetski raspon i zapadni.

VHF radio odašiljač ima široki kanal - 200 kHz. Maksimalna audio frekvencija koja se prenosi u FM je 15 kHz, u usporedbi s 4,5 kHz u AM. To omogućuje prijenos mnogo šireg raspona frekvencija. Stoga je kvaliteta FM prijenosa znatno viša od AM.

Sada o prijemniku. Ispod je dijagram elektronike za FM prijamnik zajedno s njegovim opisom rada.

Popis komponenti

  • Čip: LM386
  • Tranzistori: T1 BF494, T2 BF495
  • Zavojnica L sadrži 4 zavoja, F=0,7 mm na trnu od 4 mm.
  • Kondenzatori: C1 220nF
  • C2 2.2 nf
  • C 100 nf x 2 kom
  • C4.5 10 µF (25 V)
  • C7 47 nF
  • C8 220 uF (25 V)
  • C9 100 uF (25 V) x 2 kom
  • Otpori:
  • R 10 kOhm x 2 kom
  • R3 1 kOhm
  • R4 10 Ohma
  • Promjenjivi otpor 22kOhm
  • Promjenjivi kapacitet 22pf
  • Zvučnik 8 ohma
  • Sklopka
  • Antena
  • Baterija 6-9V

Opis sklopa FM prijemnika

Ispod je dijagram jednostavnog FM prijemnika. Minimum komponenti za prijem lokalne FM postaje.

Tranzistori (T1,2), zajedno s otpornikom od 10k (R1), zavojnicom L i promjenjivim kondenzatorom (VC) 22pF čine RF oscilator (Colpittsov oscilator).

Rezonantna frekvencija ovog oscilatora se podešava VC trimerom na frekvenciju odašiljačke stanice koju želimo primati. Odnosno, mora biti podešen između 88 i 108 MHz FM pojasa.

Informacijski signal uzet iz T2 kolektora dovodi se do niskofrekventnog pojačala na LM386 preko kondenzatora za razdvajanje od 220nF (C1) i 22 kOhm VR kontrole glasnoće.

Dijagram strujnog kruga FM prijemnika

Dijagram električnog krugaFM prijemnik

Ugađanje na drugu stanicu provodi se promjenom kapaciteta promjenjivog kondenzatora od 22 pF. Ako koristite bilo koji drugi kondenzator koji ima veći kapacitet, pokušajte smanjiti broj zavoja L zavojnice za podešavanje na FM pojas (88-108 MHz).

Zavojnica L ima četiri zavoja emajlirane bakrene žice promjera 0,7 mm. Zavojnica je namotana na trn promjera 4 mm. Može se namotati na bilo koji cilindrični predmet (olovka ili pero promjera 4 mm).

Ako želite primati signal od VHF stanica (64-75 MHz), tada morate namotati 6 zavoja zavojnice ili povećati kapacitet promjenjivog kondenzatora.

Kada namotate potreban broj zavoja, zavojnica se vadi iz cilindra i malo rasteže da se zavoji međusobno ne dodiruju.

LM386 čip je niskofrekventno audio pojačalo snage. Pruža 1 do 2 W, što je dovoljno za svaki mali zvučnik.

Antena

Antena se koristi za hvatanje valova visoke frekvencije. Teleskopsku antenu bilo kojeg nekorištenog uređaja možete koristiti kao antenu. Dobar prijem može se postići i komadom izolirane bakrene žice duljine oko 60 cm Optimalna duljina bakrene žice može se pronaći eksperimentalno.

Prijemnik se može napajati iz baterije od 6V-9V.


POPULARNO NAPOMENA:

    Za animiranje bilo koje igračke, za dar ili samo za kreativnost, možete sastaviti dijagram "tečeće vatre".

    Učinak stvaranja svjetla koje ide od središta prema rubovima. Vrlo sličan zrakama sunca.

    Karakteristike:

    • Broj kanala - 3;
    • Broj LED dioda - 18 kom;
    • Upit.= 3…12V.

Trebat će vam samo jedan čip za izradu jednostavnog i cjelovitog FM prijemnika koji može primati radio postaje u rasponu od 75-120 MHz. FM prijamnik sadrži minimum dijelova, a njegova konfiguracija, nakon montaže, svedena je na minimum. Također ima dobru osjetljivost za prijem VHF FM radio postaja.
Sve to zahvaljujući mikro krugu Philips TDA7000, koji se bez problema može kupiti na našem omiljenom Ali Expressu.

Krug prijemnika

Ovdje je sam krug prijemnika. Dodana su mu još dva mikro kruga, tako da je na kraju ispao potpuno gotov uređaj. Počnimo gledati dijagram s desna na lijevo. Sada klasično niskofrekventno pojačalo za malu dinamičku glavu sastavljeno je pomoću čipa LM386. Ovdje je, mislim, sve jasno. Promjenjivi otpornik podešava glasnoću prijemnika. Zatim se iznad dodaje stabilizator 7805, koji pretvara i stabilizira napon napajanja na 5 V. Što je potrebno za napajanje mikro kruga samog prijemnika. I konačno, sam prijemnik je izgrađen na TDA7000. Obje zavojnice sadrže 4,5 zavoja žice PEV-2 0,5 s promjerom namota od 5 mm. Drugi svitak je namotan na okvir s feritnim trimerom. Prijemnik je podešen na frekvenciju pomoću promjenjivog otpornika. Napon iz kojeg ide u varikap, koji zauzvrat mijenja svoj kapacitet.
Po želji se može odustati od varikapa i elektroničke kontrole. Frekvencija se može podesiti ili pomoću jezgre za ugađanje ili pomoću promjenjivog kondenzatora.

FM prijemna ploča

Pločicu za prijemnik sam nacrtao tako da ne bušim rupe, već da sve lemim odozgo, kao kod SMD komponenti.

Postavljanje elemenata na ploču


Za izradu ploče korištena je klasična LUT tehnologija.



Isprintao sam ga, zagrijao peglom, nagrizao i isprao toner.



Zalemio sve elemente.

Postavljanje prijemnika

Nakon uključivanja, ako je sve ispravno sastavljeno, trebali biste čuti šištanje u dinamičkoj glavi. To znači da za sada sve radi kako treba. Cijela postavka se svodi na postavljanje kruga i odabir raspona za prijem. Podešavam okretanjem jezgre zavojnice. Kako je raspon prijema podešen, kanali u njemu se mogu pretraživati ​​pomoću promjenjivog otpornika.

Zaključak

Mikro krug ima dobru osjetljivost, a komad žice od pola metra, umjesto antene, može pokupiti veliki broj radio stanica. Zvuk je čist, bez izobličenja. Ovaj sklop se može koristiti u jednostavnoj radio stanici, umjesto prijemnika na supergenerativnom detektoru.

Ovaj sklop jednostavnog FM prijemnika je prilično kompaktan, može se lako ugraditi u mali zvučnik, svjetiljku, staru opremu koja ne podržava FM raspon i tako dalje. Dijagram strujnog kruga prikazan je u Slika 1. Ovaj sklop izgrađen je na specijaliziranom mikro krugu TDA7088T, koji je niskofrekventni superheterodin. Ulazni krug prijemnika, koji se sastoji od zavojnice L1 i kondenzatora C2, C3, podešen je na frekvenciju od 87...108 MHz. Promjenom induktiviteta zavojnice L1 (povećanjem ili smanjenjem razmaka između zavoja) postiže se maksimalna osjetljivost prijemnika. Traženje radijskih postaja vrši se kratkim pritiskom na tipku SB2 “Start”. Kada dođete do kraja raspona, vraćate se na početak pritiskom na tipku SB1 “Reset”. Automatsko podešavanje frekvencije provodi se pomoću varikapa VD1, zavojnice L2 i kondenzatora C7. Povećanjem razmaka između zavoja zavojnice L2 možete podesiti raspon, a povećanjem broja zavoja zavojnice za 1,5 puta možete je podesiti na frekvenciju od 66...73 MHz. Kondenzator C1 služi za zaštitu prijemnika, neće dopustiti prolaz pozitivne komponente. Ovo je neophodno ako ćete prijemnik ugraditi u opremu i koristiti tijelo uređaja kao antenu. DA2 čip je stabilizator napona od 3V. Izlazno pojačalo od 1,2 W sastoji se od DA3 čipa. Napon napajanja pojačala varira od 4,5 do 18V, tako da se snaga pojačala uključuje prije DA2 stabilizatora. Glasnoća se podešava pomoću otpornika R4.

Za izradu zavojnica potrebna nam je žica PEV-2 debljine 0,51 mm. i trnovi promjera 4 mm i 2,5 mm. Zavojnica L1 ima 5,5 zavoja na trnu od 4 mm. A zavojnica L2 ima 5,5 zavoja na trnu od 2,5 mm.

Potrošnja struje prijemnika s ovim pojačalom ne prelazi 25mA. Stoga disipativni radijator za regulator napona DA2 nije potreban. Antena je spojena na konektor XS1.

Slika 1.

Dijelovi ovog prijemnika montirani su na dvije ploče izrađene od jednostranog fiberglasa. Na Tiskana ploča br.1 predstavljen je sam radio prijamnik i dalje Tiskana ploča br.2 pojačalo i stabilizator. To je učinjeno tako da se ovaj radio prijemnik može ugraditi u opremu s gotovim pojačalom.

Tiskana ploča br.1

Tiskana ploča br.2

To je sve, ako imate prijedloge ili komentare, pišite administratoru stranice.

Lijep pozdrav! U ovoj recenziji želim govoriti o minijaturnom prijemnom modulu koji radi u VHF (FM) rasponu na frekvenciji od 64 do 108 MHz. Naišao sam na sliku ovog modula na jednom od specijaliziranih internetskih izvora i postao sam znatiželjan da ga proučim i testiram.

Imam posebno strahopoštovanje prema radijima, volim ih skupljati još od škole. Tu su bili dijagrami iz časopisa “Radio”, a tu su bili samo građevinski setovi. Svaki put sam želio napraviti bolji i manji prijemnik. Posljednje što sam sastavio bio je dizajn na mikro krugu K174XA34. Tada se činilo vrlo "cool", kada sam sredinom 90-ih prvi put vidio radni krug u radio trgovini, bio sam impresioniran)) Međutim, napredak ide naprijed, a danas možete kupiti junaka naše recenzije za "tri kopejke”. Pogledajmo ga pobliže.

Pogled odozgo.

Pogled odozdo.

Za skalu pored novčića.

Sam modul izgrađen je na AR1310 čipu. Nisam mogao pronaći točnu podatkovnu tablicu za njega, očito je proizveden u Kini i njegova točna funkcionalna struktura nije poznata. Na Internetu možete pronaći samo dijagrame ožičenja. Google pretraga otkriva: "Ovo je visoko integrirani stereo FM radio prijemnik s jednim čipom. AR1310 podržava FM frekvencijski raspon od 64-108 MHz, čip uključuje sve FM radio funkcije: niskošumno pojačalo, mikser, oscilator i low-dropout stabilizator. Zahtijeva minimalno vanjskih komponenti. Ima dobru kvalitetu audio signala i izvrsnu kvalitetu prijema. AR1310 ne zahtijeva upravljačke mikrokontrolere i nikakav dodatni softver osim 5 tipki. Radni napon 2,2 V do 3,6 V. potrošnja 15 mA, u stanju mirovanja način rada 16 uA".

Opis i tehničke karakteristike AR1310
- Prijem FM frekvencija u rasponu 64 -108 MHz
- Niska potrošnja energije 15 mA, u stanju mirovanja 16 uA
- Podržava četiri raspona ugađanja
- Korištenje jeftinog kvarcnog rezonatora od 32,768 KHz.
- Ugrađena funkcija dvosmjernog automatskog pretraživanja
- Podržava elektroničku kontrolu glasnoće
- Podržava stereo ili mono način rada (kada su kontakti 4 i 5 zatvoreni, stereo način rada je onemogućen)
- Ugrađeno pojačalo za slušalice klase AB od 32 Ohma
- Ne zahtijeva upravljačke mikrokontrolere
- Radni napon 2,2V do 3,6V
- U kućištu SOP16

Pinout i ukupne dimenzije modula.

AR1310 pinout mikro kruga.

Dijagram povezivanja preuzet s interneta.

Tako sam napravio dijagram za povezivanje modula.

Kao što vidite, princip ne može biti jednostavniji. Trebat će vam: 5 taktnih tipki, utičnica za slušalice i dva otpornika od 100K. Kondenzator C1 može se postaviti na 100 nF, ili 10 μF, ili nikako. Kapacitivnosti C2 i C3 od 10 do 470 µF. Kao antena - komad žice (uzeo sam MGTF dug 10 cm, budući da je odašiljački toranj u mom susjednom dvorištu). Idealno, možete izračunati duljinu žice, na primjer na 100 MHz, uzimajući četvrtinu vala ili jednu osminu. Za jednu osminu to će biti 37 cm.
Želio bih dati primjedbu u vezi dijagrama. AR1310 može raditi u različitim frekvencijskim pojasima (navodno radi bržeg traženja postaja). Ovo se odabire kombinacijom pinova 14 i 15 mikro kruga, spajajući ih na uzemljenje ili napajanje. U našem slučaju obje noge sjede na VCC.

Krenimo sa sastavljanjem. Prva stvar s kojom sam se susreo bio je nestandardni pin-to-pin korak modula. Ima 2 mm i neće se moći uklopiti u standardnu ​​matičnu ploču. Ali nema veze, uzeo sam komade žice i samo ih zalemio u obliku nogu.


Izgleda dobro)) Umjesto matične ploče, odlučio sam upotrijebiti komad PCB-a, sastavljajući običnu "ploču za letenje". Na kraju, ovo je ploča koju smo dobili. Dimenzije se mogu značajno smanjiti korištenjem istog LUT-a i manjih komponenti. Ali nisam našao druge dijelove, pogotovo jer je ovo testni stol za trčanje.





Nakon uključivanja, pritisnite gumb za napajanje. Radio prijemnik je proradio odmah, bez ikakvog otklanjanja grešaka. Svidjela mi se činjenica da traženje stanica radi gotovo trenutno (pogotovo ako ih ima mnogo u rasponu). Prijelaz s jedne stanice na drugu traje oko 1 s. Razina glasnoće je vrlo visoka, neugodno je slušati na maksimumu. Nakon isključivanja tipke (sleep mode) pamti zadnju stanicu (ako se potpuno ne isključi struja).
Testiranje kvalitete zvuka (na uho) provedeno je pomoću Creative (32 Ohm) kapaljnih slušalica i Philips vakuumskih slušalica (17,5 Ohm). Svidjela mi se kvaliteta zvuka u oba. Nema škripanja, dovoljna količina niskih frekvencija. Nisam baš neki audiofil, ali bio sam ugodno zadovoljan zvukom pojačala ovog mikro kruga. Nisam mogao pojačati maksimalnu glasnoću u Philipsu, razina zvučnog tlaka bila je bolna.
Izmjerio sam i potrošnju struje u stanju mirovanja 16 μA i u radnom 16,9 mA (bez spajanja slušalica).

Pri spajanju opterećenja od 32 Ohma, struja je bila 65,2 mA, a s opterećenjem od 17,5 Ohma - 97,3 mA.

Zaključno, reći ću da je ovaj modul radijskog prijemnika sasvim prikladan za kućnu upotrebu. Čak i školarac može sastaviti gotov radio. Među "protiv" (vjerojatnije čak ni nedostatke, već karakteristike) želio bih primijetiti nestandardni razmak pinova na ploči i nedostatak zaslona za prikaz informacija.

Izmjerio sam potrošnju struje (pri naponu od 3,3 V), kao što vidimo, rezultat je očit. S opterećenjem od 32 Ohma - 17,6 mA, s 17,5 Ohma - 18,6 mA. Ovo je sasvim druga stvar!!! Struja je lagano varirala ovisno o razini glasnoće (unutar 2 - 3 mA). Ispravio sam dijagram u recenziji.


Planirate kupiti +109 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +93 +177

Najnoviji materijali u odjeljku:

Opričnina: uzroci i posljedice
Opričnina: uzroci i posljedice

Oprichnina je bila oštra promjena unutarnjeg političkog kursa od reforme do represije. Povjesničari 19. stoljeća razloge za taj zaokret tražili su u karakteru kralja...

Rasul Gamzatov - biografija, fotografije, pjesme, osobni život pjesnika
Rasul Gamzatov - biografija, fotografije, pjesme, osobni život pjesnika

Kako se izračunava ocjena ◊ Ocjena se izračunava na temelju bodova dodijeljenih u proteklom tjednu ◊ Bodovi se dodjeljuju za: ⇒ posjet stranicama,...

Vojna subvencija za kupnju stana: uvjeti za dobivanje
Vojna subvencija za kupnju stana: uvjeti za dobivanje

Trenutno 60-70% građana Rusije ima potrebu za dodatnim životnim prostorom. Problem ostaje potražnja i za velike...