MENÜ English Ukrainian Russisch Startseite

Kostenlose technische Bibliothek für Bastler und Profis Kostenlose technische Bibliothek


ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

UKW-Empfänger mit PLL. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

Kostenlose technische Bibliothek

Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Radioempfang

Kommentare zum Artikel Kommentare zum Artikel

Der den Lesern angebotene UKW-Empfänger (Bild 1) ist nach dem Direktumsetzungsschema mit Phasenregelkreis (PLL) aufgebaut. Es ist so konzipiert, dass es mit jedem Niederfrequenzverstärker funktioniert, der eine Empfindlichkeit von mindestens 30 mV und eine Eingangsimpedanz von mindestens 50 kOhm hat.

Wichtigste technische Merkmale

Empfangsfrequenzbereich, MHz 65,8...73
Empfindlichkeit, µV ..... 100
Versorgungsspannung, V .... 12
Verbraucht dann mA ..... 5

UKW-Empfänger mit PLL
(zum Vergrößern klicken)

Das Eingangssignal, hervorgehoben durch die Kontur L1C1C2. auf die Mittelfrequenz des Bereichs von 69,5 MHz abgestimmt, wird durch einen aperiodischen HF-Verstärker am Transistor V1 verstärkt. Alle anderen Empfängerstufen sind auf einem einzigen A1-Chip montiert, einem Hybrid-Differenzverstärker auf Basis von KT307B-Transistoren. Der vereinfachte Schaltkreis (ohne Vorspannungs- und Leistungsschaltkreise) ist in Abb. 1a dargestellt. Das Signal gelangt in die Basis des Stromeinstelltransistors (je nach Schema niedriger), und auf dem Differenzpaar werden ein Gegentakt-Lokaloszillator, ein symmetrischer Mischer und ein Gleichstromverstärker hergestellt. Die Funktionen des Stimmkörpers werden vom variablen Widerstand R3 übernommen, der auf Wunsch durch einen Druckknopfschalter ersetzt werden kann (Abb. 2, b). Der lokale Oszillator wird durch die Varicap-Matrix V2 abgestimmt. Das Steuersignal für die PLL wird vom Kollektor eines der Transistoren der Differenzstufe der Mikroschaltung A1 abgenommen und über den Widerstand R5 der Varicap-Matrix zugeführt.

Der Empfänger verwendet eine PLL mit einem integrierenden Filter, das durch den Widerstand R5 und die Kapazität der Varicap-Matrix gebildet wird. Die Grenzfrequenz des Filters ist hoch genug (mehr als 60 kHz), sodass es keine Probleme gibt, die Stabilität der PLL-Schleife sicherzustellen. Außerdem werden bei starken Signalen die lokalen Oszillatorschwingungen direkt vom Signal erfasst, was die Phasenverschiebung in der PLL bei hohen Frequenzen reduziert und das System absolut stabil macht. Um die direkte Erfassung des Widerstands der Kollektorlasten der Transistoren der Differenzstufe zu erleichtern, werden sie unterschiedlich gewählt.

UKW-Empfänger mit PLL
Ris.2

Der Empfänger ist montiert Leiterplatte (Abb. 3) aus Folienglasfaser mit einer Dicke von 1,5 mm. Es verwendet die Festwiderstände MLT-0.125, den variablen Widerstand SP-1, den Trimmerkondensator KPK-M (C2), die Festkondensatoren KT-2 und KLS. Spulen L1, L2 werden gedruckt. Die Spuren zwischen ihren Windungen werden mit einem Messer mit einer Klingendicke von 1 mm geschnitten. Die Streufelder solcher Spulen sind klein. Damit die L2-Spule der Lokaloszillatorschaltung symmetrisch ist, mussten zwei Jumper an ihren sich kreuzenden Windungen installiert werden. Um die Abschirmung zu verbessern, ist es wünschenswert, die Empfängerplatine in einem geschlossenen Metallgehäuse unterzubringen.

Der Empfänger kann als Aufsatz für Haushaltsgeräte mit Bassverstärker ausgeführt werden oder zusammen mit einem Bassverstärker und einem Netzteil in das Gehäuse eines herkömmlichen Broadcast-Lautsprechers eingebaut werden.

Um den Empfänger einzurichten, überprüfen sie zunächst die Betriebsarten des Transistors und der Mikroschaltung. An den Klemmen 13 und 14, an denen eine Hochfrequenzspannung anliegt, sollte die Voltmetersonde (Eingangswiderstand nicht unter 20 kOhm / V) über einen Widerstand mit einem Widerstand von 10 ... 30 kOhm angeschlossen werden. Wenn die gemessenen Spannungen um mehr als 10 ... 15% von den im Diagramm angegebenen abweichen, sollten die Widerstände R1 und R7 ausgewählt werden. Nachdem Sie die Antenne angeschlossen haben, müssen Sie versuchen, den Empfänger auf alle UKW-Radiosender abzustimmen, und dann die lokale Oszillatorschaltung so einstellen, dass diese Radiosender in den Empfangsbereich fallen. Die Schaltung wird durch Löten der Schlitze (durch eine gestrichelte Linie in Fig. 3 gezeigt) der zentralen Windung der Spule L2 eingestellt. Eingang-. Die Schaltung wird mit dem Kondensator C2 auf das größte Halteband abgestimmt, wenn Übertragungen von irgendeiner Station empfangen werden. In diesem Fall sollte der Signalpegel am Eingang niedrig sein, was durch eine Verringerung der Verbindung mit der Antenne erreicht wird.

Damit der Empfänger gut funktioniert, sollten Sie auch den Pegel der Signale an seinem Eingang auswählen, indem Sie die Position des L1-Spulenabgriffs (gepunktet in Abb. 3) oder, wenn eine Drahtzimmerantenne verwendet wird, ändern Position und Länge Bei einem schwachen Signal reicht das Halteband nicht aus, und an den Spitzen der Modulation sind Verzerrungen in Form von Keuchen zu hören. Bei einem zu starken Signal steigt der Rauschpegel, in freien Teilen der Reichweite scheint die Luft mit Rauschen und Störungen „verstopft“ zu sein und bei einem Eingangssignal über 15 mV treten Verzerrungen durch direkte Signalerkennung auf.

Autor: V. Polyakov, Moskau; Veröffentlichung: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Radioempfang.

Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel.

<< Zurück

Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Die Bedrohung des Erdmagnetfeldes durch Weltraummüll 01.05.2024

Immer häufiger hören wir von einer Zunahme der Menge an Weltraummüll, der unseren Planeten umgibt. Zu diesem Problem tragen jedoch nicht nur aktive Satelliten und Raumfahrzeuge bei, sondern auch Trümmer alter Missionen. Die wachsende Zahl von Satelliten, die von Unternehmen wie SpaceX gestartet werden, schafft nicht nur Chancen für die Entwicklung des Internets, sondern auch ernsthafte Bedrohungen für die Weltraumsicherheit. Experten richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die möglichen Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld. Dr. Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics betont, dass Unternehmen rasch Satellitenkonstellationen aufbauen und die Zahl der Satelliten im nächsten Jahrzehnt auf 100 ansteigen könnte. Die schnelle Entwicklung dieser kosmischen Satellitenarmadas kann zu einer Kontamination der Plasmaumgebung der Erde mit gefährlichen Trümmern und einer Gefahr für die Stabilität der Magnetosphäre führen. Metallabfälle von gebrauchten Raketen können die Ionosphäre und Magnetosphäre stören. Beide Systeme spielen eine Schlüsselrolle beim Schutz und der Erhaltung der Atmosphäre ... >>

Verfestigung von Schüttgütern 30.04.2024

In der Welt der Wissenschaft gibt es viele Geheimnisse, und eines davon ist das seltsame Verhalten von Schüttgütern. Sie verhalten sich möglicherweise wie ein Feststoff, verwandeln sich aber plötzlich in eine fließende Flüssigkeit. Dieses Phänomen hat die Aufmerksamkeit vieler Forscher auf sich gezogen, und wir könnten der Lösung dieses Rätsels endlich näher kommen. Stellen Sie sich Sand in einer Sanduhr vor. Normalerweise fließt es frei, aber in manchen Fällen bleiben seine Partikel stecken und verwandeln sich von einer Flüssigkeit in einen Feststoff. Dieser Übergang hat wichtige Auswirkungen auf viele Bereiche, von der Arzneimittelproduktion bis zum Bauwesen. Forscher aus den USA haben versucht, dieses Phänomen zu beschreiben und seinem Verständnis näher zu kommen. In der Studie führten die Wissenschaftler Simulationen im Labor mit Daten aus Beuteln mit Polystyrolkügelchen durch. Sie fanden heraus, dass die Schwingungen innerhalb dieser Sätze bestimmte Frequenzen hatten, was bedeutete, dass sich nur bestimmte Arten von Schwingungen durch das Material ausbreiten konnten. Erhalten ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Das intelligente Armband verfolgt die Zusammensetzung des Schweißes 07.02.2016

Der neue tragbare Schweißanalysator kann vier Arten von Chemikalien gleichzeitig erkennen und gleichzeitig die Körpertemperatur messen.

Unser Arztbesuch beginnt meist mit einer Blutabnahme. Zweifellos ist Blut ein ausgezeichneter Indikator für den Gesundheitszustand, und je weiter, desto mehr Krankheiten können anhand der Zusammensetzung verschiedener Zellen und Moleküle erkannt werden, die im Blutkreislauf schwimmen.

Aber wir haben noch eine andere biologische Flüssigkeit, in der sich auch viele biochemische Informationen finden lassen – das ist Schweiß. Neben Wasser und einfachen Ionen enthält es auch komplexe Biomoleküle bis hin zu Proteinen, und schon jetzt ermöglicht die Schweißanalyse die Diagnose bestimmter Krankheiten, die Feststellung, welche Substanzen eine Person eingenommen hat, die Auswahl eines geeigneten Trainingsprogramms usw. Darüber hinaus hat Schweiß einen wichtigen Vorteil - dafür müssen Sie nichts Scharfes in einen Finger oder eine Vene stecken. Bisher musste Schweiß zur Analyse jedoch in einem speziellen Behälter gesammelt werden, um ihn dann einem Spezialisten zu übergeben.

Mit einem neuen Gerät, das von Mitarbeitern der University of California in Berkeley entwickelt wurde, wird alles schneller und einfacher - Wei Gao (Wei Gao) und Kollegen haben ein elektronisches Analysegerät entwickelt, das wie ein Armband am Arm getragen werden kann und das misst Körpertemperatur und die chemische Zusammensetzung des Schweißes in Echtzeit. Das elektronische Armband kann die Menge an Natrium- und Kaliumionen sowie Glukose und Milchsäure (Laktat) bestimmen und die empfangenen Daten werden sofort an das Smartphone übertragen.

Tragbare Schweißanalysatoren an sich sind schon lange nicht mehr neu, aber andere ähnliche Geräte können nur eine Substanz, ein Molekül überwachen. Wenn wir mehrere Sensoren gleichzeitig haben, erhöht das die Aussagesicherheit: Wenn zum Beispiel der Füllstand eines Ions stark abgefallen ist, kann man anhand anderer Parameter genau sagen, worum es geht: Ist es das Ion selbst oder ist es das? dass das Schwitzen aufgehört hat oder unser Gerät einfach kaputt gegangen ist.

Offensichtlich wird das smarte Armband besonders bei Sportlern gefragt sein: Anhand der Konzentration von Ionen können Sie – auch ohne den Simulator zu verlassen – nachvollziehen, ob Sie eine Pause einlegen und Wasser trinken sollten, um Austrocknung und Muskelkrämpfen vorzubeugen Tracking verhindert eine Überhitzung und der Milchsäurespiegel kann auf eine schlechte Durchblutung hindeuten. Aber natürlich wird ein solches Gerät auch für allgemeine medizinische Zwecke nützlich sein, insbesondere wenn es seinen Autoren gelingt, wie geplant, die Anzahl der Moleküle zu erhöhen, die ihr Gerät erkennen kann.

Weitere interessante Neuigkeiten:

▪ Neue programmierbare Mehrkanal-16-/14-Bit-ADCs

▪ Das Leader Brain Feature hilft beim Überzeugen

▪ Hybrider Mülleimer mit Spielautomat

▪ essbare Batterien

▪ Das größte XNUMXD-gedruckte Gebäude der Welt

News-Feed von Wissenschaft und Technologie, neue Elektronik

 

Interessante Materialien der Freien Technischen Bibliothek:

▪ Abschnitt der Website Geschichten aus dem Leben von Funkamateuren. Artikelauswahl

▪ Artikel Duftende Prärieblume. Populärer Ausdruck

▪ Artikel Warum fliegen Gänse in Formation? Ausführliche Antwort

▪ Tandem-Artikel. Persönlicher Transport

▪ Artikel Berechnung einer vertikalen Viertelwellenantenne. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

▪ Artikel Leistungsstarker Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad, 8-16/5 Volt 10 Ampere. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

Hinterlasse deinen Kommentar zu diesem Artikel:

Name:


E-Mail optional):


Kommentar:





Alle Sprachen dieser Seite

Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen

www.diagramm.com.ua

www.diagramm.com.ua
2000-2024