Укв приемник своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Дорогой друг! Приветствую тебя на сайте самоделки.укоз.нет. Убежден, тебе не придется скучать и ты всегда сможешь найти то, что тебе по душе. Самоделки своими руками непременно пригодятся для повседневной жизни, а некоторые идеи смогут принести доход. Если ты любишь все делать сам своими руками - ты зашел по адресу! Для удобного пользования ресурсом все материалы объединены в категории и тебе будет не сложно ориентироваться. Счастливого время препровождения на нашем сайте, всегда ваша самодельная золотая чаша!

Всеволновый АМ приемник с плавным диапазоном

ПРИЕМНИК НАЧИНАЮЩЕГО КОРОТКОВОЛНОВИКА – НАБЛЮДАТЕЛЯ НА 20, 40, 80 МЕТРОВ

ПРОСТЫЕ ПРИЕМНИКИ

Несколько схем простейших радиоприемников с применением транзисторов рассмотрим ниже. Схемы позаимствованы из различной радиолюбительской литературы.

Несколько лет назад перед автором встала задача создать миниатюрный мобильный одноканальный приемник, способный перестраиваться в широком диапазоне частот и принимать как широкополосную, так и узкополосную ЧМ, либо путем переключения, либо, в крайнем случае, с минимальными переделками.

Изучение технических описаний и эксперименты с однокристальными ЧМ приемниками на базе К174ХА34 и ей подобными, показали полную несостоятельность последних для применения в серьезных конструкциях - низкая чуствительность и избирательность, невозможность регулирования полосы пропускания, проблематичность применения внешнего стабильного гетеродина и т.д.

Затем автор просмотрел практически все журналы "Радио" и "Радиолюбитель", за предшествующие годы, надеясь найти что-то готовое. К сожалению, как и ожидалось, ничего готового найти не удалось. Однако наибольший интерес вызвали конструкции [5,8,9]. Причем наиболее оптимальной выглядела конструкция следующего вида - ВЧ и преобразователь от [9], ПЧ и детектор от [5], а ФВЧ и УНЧ от [8]. При этом конструкция получалась достаточно громоздкой.

Следующим этапом поиска был обзор интернет-сайтов производителей микросхем. Именно здесь, на сайте MOTOROLA автор обнаружил [13] схему приемника, которая фактически включала все идеи вышеназванных конструкций. Схема этого приемника, с незначительными дорисовками и исключенными явными "ляпами" приведена на рис.1.

Творчески поработав над приведенной схемой, автор реализовал следующий ее вариант (Рис. 2). Схема приемника построена с учетом рекомендаций [13] и других конструкций перечисленных и не перечисленных в списке литературы, а так же теории изложенной в [1].

Стоит заметить, что понятие универсальный, наверное, не совсем правильное. Скорее приемник можно назвать базовым, т.к. конструкция позволяет легко добавить синтезатор частот и второе преобразование частоты, превратив его в приличный связной приемник. Для более детального ознакомления с этими вопросами предлагаю скачать с сайта MOTOROLA необходимую документацию [11,12,13]. Попутно замечу, что сделать приемник узкополосным можно и не прибегая ко второму преобразованию частоты, о чем будет сказано далее.

Приемник может быть перестроен в диапазоне от 70 до 150 Мгц, без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0.3 мкв. Напряжение питания - 9 вольт. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - от 2 до 7 вольт, а МС34119 от 2 до 12 вольт. Поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06, в выходным напряжением 6 вольт.

Схема приемника.

Можно использовать КП327, не боящийся статического электричества, а еще лучше двухзатворный полевой транзистор BF998, применяемый в блоках СКМ современных телевизоров. Частота до 1 ГГц, коэффициент шума 0.6 дб. (Но здесь вероятно не обошлось без лукавства. Например КТ368 с частотой 900Мгц имеет коэффициент шума 3 Дб, но на частоте 60 Мгц. А что будет на 900-х никому не ведомо.)

Попутно замечу, что R1 и С2 можно исключить из схемы, т.к. они являются дополнительными источниками тепловых шумов. [1]

Усиленный сигнал выделяется на контуре L3, который для повышения устойчивости усилителя имеет неполное включение. С контура L3, через катушку связи L4 сигнал поступает в смеситель. Такая схема обеспечивает минимальное взаимное влияние УВЧ и смесителя, повышает избирательность, и обеспечивает максимальное согласование с входным каскадом смесителя, выполненного по дифференциальной схеме.

От внутреннего гетеродина в смеситель поступает опорная частота. Опорными элементами гетеродина являются C7L5 и встроенная варикапная матрица, изменяя напряжение на которой резистором R6, можно осуществлять незначительную перестройку по частоте. Резистор R5 предназначен для создания "растяжки".

В принципе R5,R6 и C6 можно исключить, соединение 23 ножку MC3362 с положительным проводом, а перестройку осуществлять элементами C7 и L5.

С 20 ножки сигнал гетеродина может быть подан на синтезатор частот (или цифровую шкалу-частотомер), а управляющее напряжение должно подаваться в таком случае на 23 ножку.

Сигнал разностной частоты в 6,5 Мгц (но может быть и 10,7 Мгц и 5,5 Мгц, это проверялось) подается на пьезокерамический фильтр Z1 и далее, минуя первый УПЧ и второй преобразователь, на второй УПЧ, усилитель-ограничитель и фазовый детектор.

С фазового детектора, через ФВЧ на С13R9, обеспечивающий срез частот выше 5 Кгц [2,3], сигнал поступает на усилитель НЧ, выполненный по мостовой схеме, на микросхеме MC34119. В отличие от 174 серии этот усилитель имеет значительное усиление, высокую устойчивость к самовозбуждению, низкий уровень собственных шумов, очень высокий КПД и малое количество навесных элементов. Выходная мощность на нагрузке 20 Ом составляет около 0,2 Вт.

Если приемник планируется использовать как широкополосный вещательный, то рекомендую изменить значения C13R9 на основе рекомендаций [2,3], либо исключить эту цепь вообще.

Детали и конструкция.

К сожалению, вариант приемника не был доведен до "коробочного" варианта. Во-первых этого и не требовалось, а во-вторых, автору гораздо интереснее процесс "познания и созидания", нежели "причесывания и вылизывания". Поэтому печатную плату, желающим повторить данную конструкцию, придется разводить самим. Кстати сказать, это приходится делать даже и при наличие рисунка, т.к. зачастую нет тех элементов, которые использовал автор. Да и схема достаточно проста, поэтому трудностей с этим быть не должно.

Макетная плата которую использовал автор имеет размеры 100х30 мм и выполнена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, толщиной 1,5 мм. Все детали расположены со стороны печатных проводников (благо отверстия сверлить не надо), а вторая сторона используется в качестве экрана. На сколько это хорошо, сказать не берусь. У меня есть подозрение, что это способствует появлению поразитных емкостей. Если посмотреть промышленные УКВ и ДМВ блоки, то все они почему-то выполнены на одностороннем фольгировании, либо вообще навесным монтажем.

Резисторы, конденсаторы и электролитические конденсаторы могут быть любого типа.

Подстроечные конденсаторы типа КПК, но могут быть и другие. В более позднем варианте я использовал КПВ 2-35пф. И размеры меньше и перекрытие больше.

Резистор R6 желательно использовать многооборотный.

Контур LC фазового детектора взят от импортного приемника (китайского) и должен быть с зеленой или синей раскраской. Емкость такого контура на частоте 10,7 Мгц составляет 90 пф. Следовательно для частоты 6,5 Мгц необходима дополнительная емкость Ca, в 150 пф, а для частоты 5,5 Мгц - 250 пф.[14]

Пьзокерамический фильтр Z1 может быть любого типа. Хотя микросхема расчитана на выходной импеданс 300 ом (для 10,7 Мгц) и 1,5 ком на входной (455 Кгц). Тем не менее все фильтры работают нормально. Необходимо лишь заметить, что фильтры бывают разные даже для одной частоты и имеют разные полосы пропускания, где-то 10-20% от рабочей частоты, а следовательно и избирательность будет отличатся. Кроме того на частоты 6,5 Мгц и 5,5 Мгц, кроме полосовых выпускаются еще и режекторные (подавляющие) фильтры. Они маркируются обычно одной точкой, а полосовой - двумя.

Катушки индуктивности L2, L3, L5 имеют одинаковую конструкцию. Они намотаны на каркасах диаметром 5 мм (такие каркасы используются в СКМ и СКД телевизоров 3 и 4 поколений), посеребренным проводом 0.7 мм и имеют по 5 витков. Длина намотки 6 мм. Катушки расположены вертикально. Внутри катушек находится сердечник. Латунный для работы в верхней части диапазона (140 Мгц), или ферромагнитный для работы в нижней части диапазона (70 Мгц).

Катушка связи L1 имеет 4 витка (виток к витку) проводом ПЭЛ 0,3 у верхнего вывода L2.

Катушка связи L4 имеет 2 витка (виток к витку) проводом ПЭЛ 0,3 у верхнего вывода L3.

Отвод у L2 и L3 сделан от середины.

Все контура рассчитывались с помощью [14], исходя из следующих соображений. Длина намотки - 6 мм, количество витков 5 + 1 ( дополнительный виток учитывает длину отводов и индуктивность дорожек.), диаметр намотки 5.5 мм (0.5 мм учитывают неплотность намотки). После расчета получаем L=0.13 мкгн.

Для настройки на частоту 108 Мгц, емкости конденсаторов должны быть следующими C1=С4=17 пф.

Гетеродин работает ниже принимаемой частоты, и к контуру дополнительно подключена варикапная матрица с минимальной емкостью около 5 пф, отсюда С5=19-5=14 пф.

Расчетные результаты практически идеально совпали с практикой при учете емкости монтажа 2-3 пф и емкости исток-сток в 2 пф. (17 - 3 - 2 = 12 пф. Именно эту емкость и показывали С1 и С4.)

Предельная частота гетеродина - 140 Мгц, а с учетом латунного сердечника - 150 Мгц.

Для тех, кто желает использовать приемник на 144 Мгц или выше, рекомендую уменьшить число витков катушек L2, L3, L5 до 4.

Настройка УНЧ не требуется. Возможно, потребуется подобрать значение R12 для оптимального значения усиления и полосы пропускания НЧ как рекомендовано в [4].

Для настройки ФД, пьезофильтр отсоединяется от 19 ножки и на него подается частотно-модулированный сигнал с частотой выбранной ПЧ. Я, например, использовал обычный кварцевый генератор по схеме трехточки, с варикапом включенным последовательно кварцу, модулируя его обычным генератором ЗЧ на одном транзисторе из [2].

Для настройки гетеродина в заданный диапазон, я использовал тот же ВЧ генератор, переделав его в LC генератор, и тот же однотранзисторный ЗЧ. Генератор располагается рядом с приемником, у которого отключается УВЧ (отпаивается резистор R4) и конденсатором С7 производится настройка на частоту генератора. Затем подключается УВЧ, емкость С1 устанавливается минимальной, а L3 подстраивается конденсатором C4 по максимальной громкости сигнала. Затем подключается антенна (кусок провода 50-100 см) и проводится настройка контура L2 конденсатором С1. Окончательная точная настройка контуров производится подстроечными сердечниками. Если УВЧ начнет возбуждаться при точной настройке L2, рекомендую оставить ее несколько расстроенной, выше принимаемой частоты, либо "поднять" отвод у L2, либо применить "нейтрализацию" перепаяв "земляной" конец C3 в точку соединения R3R4C5.

Несколько замечаний по "поводу".

Указанный приемник можно переделать в узкополосный вариант. Это можно сделать несколькими способами.

1) Включить второе преобразование. Это нетрудно сделать, посмотрев схему изображенную на рис.1.

Кварц необходимо выбирать на 465 Кгц выше или ниже первой ПЧ. Желательно первую ПЧ сделать 10,7 Мгц для повышения избирательности по зеркальному каналу. Контур LC необходимо использовать от ПЧ российских транзисторных СВ-ДВ-KB приемников. Использование контуров от импортных (китайских) приемников с желтой раскраской - проблематично, т.к. они имеют частоту настройки 455 Кгц, и дотянуть ее до 465 Кгц не всегда удается. В качестве фильтра Z2 (рис. 1) можно применить ФП1П-024, ФП1П1-60.1 либо что-то аналогичное.

2) узполосным приемник можно сделать если использовать и однократное преобразование заменив Z1 (рис. 2) на готовый кварцевый фильтр ФП1П1-307-18 с частотой 10,7 Мгц и полосой пропускания 18 Кгц и очень большими размерами, либо на MCF-10,7-15 c той же частотой и полосой пропускания 15 Кгц. Размеры этого фильтра значительно меньше 15х10х10 мм.

Однако при таком варианте есть и серьезные проблемы. Суть которых в том, что выходное НЧ напряжение частотного (фазового) детектора, тем меньше, чем шире полоса контура ЧД и меньше девиация частоты. (Это дополнительно поясняет, почему при узкополосной ЧМ используется низкая ПЧ). Поэтому для получения достаточной громкости необходимо сузить полосу пропускания контура LC (что очень сложно), либо перед УНЧ ставить дополнительный усилитель. А это шумы!

Есть еще один вариант. Вместо LC использовать кварцевый резонатор на 10,7 Мгц, как это реализовано в [5]. Однако МС3362 не разрабатывалась для такого применения и автор это не испытывал. Для желающих это проделать рекомендую использовать практически аналогичную микросхему МС13136, но разработанную под кварцевый резонатор в ЧД, вместо LC.

Кроме того, оба варианта имеют общий недостаток. При узкой полосе пропускания становятся очень заметными колебания частоты гетеродина, т.е. требуется либо синтезатор, либо кварцевая стабилизация.

Еще одно наблюдение. В приемнике (рис. 2) автор выполнил двойное преобразование, сделав первую ПЧ 10,7 Мгц, а вторую 6,5 Мгц. Результат был удручающим. Приемник едва принимал радиостанцию с мощностью в 1,5 Квт находящуюся на расстоянии 2-3 км. Замена микросхемы результатов не дала, дальнейшее разбирательство я не проводил.

Для желающих еще больше уменьшить размеры приемника рекомендую использовать МС3363, которая имеет встроенный в корпус транзистор для УВЧ, а также систему шумоподавления. Но она выпускается только в планарном корпусе, что осложняет ее монтаж, и стоит значительно дороже, около 200-250 рублей, против 25 рублей МС3362. Столько же стоит и МС34119.

Некоторые попутные выводы

Экспериментируя с приведенным приемником, а так же с ВЧ и ПЧ блоками китайского приемника, Урал-Авто, Мелодия-106, т.е. использую ВЧ от разработанного приемника, а ПЧ от другого и наоборот, автор сделал следующие несколько выводов, возможно уже известных.

1) качество приемника (чувствительность и избирательность) в основном определяется качеством ПЧ-ЧД блока и практически не зависит от ВЧ блока.

2) фильтры сосредоточенной селекции (ФСС) в блоках ПЧ имеют значительно лучшие показатели, чем пьезокерамические и даже кварцевые, т.к. выделяют сигнал в полосе частот, а не вырезают всю полосу, вместе с шумами.

3) а лучше всего применять 4-5 каскадов двухконтурных полосовых усилителей и дробный детектор вместо ФД и ЧД. [7]

КВ и УКВ Приемники Вещательный УКВ диапазон

УКВ-приемник на микросхеме U2510В

Звезда активна
Звезда активна
Звезда активна
Звезда активна
Звезда активна

В связи с большим количеством музыкальных радиостанций в УКВ-диапазонах у радиолюбителей пользуются популярностью схемы малогабаритных УКВ-радиоприемников. Такой приемник, особенно изготовленный своими руками, всегда приятно взять с собой на прогулку или в поездку.

УКВ-приемник

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна

Я повторил УКВ-приемник, описанный в [1]. Спустя некоторое время появилось желание модернизировать это устройство, чтобы можно было быстро и просто настроиться на желаемую станцию. Ведь настройка переменным резистором вызывала некоторые затруднения, особенно в профилактические дни, когда в процессе пересчёта станций можно было легко ошибиться.

Стереоприемник с цифровой шкалой

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна

Предлагаемая схема предназначена для сборки громкоговорящего стереоприемника с цифровой шкалой, позволяющего принимать широкополосные ЧМ-станции в диапазоне 65. 110 МГц. Приемник имеет пять фиксированных настроек на принимаемые станции и встроенные часы с будильником. Приемник отличается высокой чувствительностью, простотой и хорошими характеристиками, не содержит дефицитных деталей.

УKB-конвертер

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна

Встречающиеся в радиолюбительской литературе схемы конвертеров в большинстве случаев имеют один или несколько перестраиваемых контуров ВЧ. Это несколько усложняет процесс изготовления и настройки, а также увеличивает габариты самого устройства. Схема становится менее защищенной от внешних воздействий (вибрации, температуры, пыли, источников электромагнитных полей и т.п.). Поэтому конвертер должен быть защищен следующим образом: необходимо наличие экранов, соединенных с "землей" схемы; катушки индуктивности должны быть залиты парафином или клеем (при использовании бескаркасных катушек); следует применять односторонний фольгированный материал (для предотвращения влияния на схему паразитных емкостей и т.п.).

УКВ приемник

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна

За основу была взята схема из [1]. Приемник предназначен для приема телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией. Диапазон принимаемых частот составляет 80. 135 МГц, что позволяет принимать сигналы авиационных информационных служб, например, прогноза погоды.

Миниатюрные FM-приемники

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна

Очень часто в продаже можно встретить миниатюрные FM-приемники китайского производства размерами немногим больше спичечного коробка. Такие приемники помимо малых габаритов отличает электронная автоматическая настройка на радиостанции с помощью двух кнопок: RESET и SCAN. Несмотря на обилие внешнего оформления, и торговых названий, все эти приемники собраны на аналогах известной микросхемы TDA7088 [1, 2] фирмы Philips, которая обеспечивает автоматическую настройку, обнаружение станции и остановку сканирования. В статье рассмотрены две типовые схемы таких радиоприемников и варианты их модернизации: введение диапазона УКВ 64. 74 МГц и стереодекодера.

Стационарный УКВ-ЧМ радиоприемник из модулей от старых телевизоров

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна

Приемный тракт HI-FI УКВ-тюнера

Звезда активна
Звезда активна
Звезда активна
Звезда активна
Звезда активна

В настоящее время большинство самодельных УКВ-ЧМ радиовещательных приемников строится либо на микросхемах с низкой ПЧ ("легендарная" - К174ХА34) или по схеме с высокой ПЧ на импортной ТА2003 или других аналогах. Вся эта база предназначена для построения ЧМ-трактов "ширпотребовского" класса, то есть, высокого качества звучания от этих приемников ждать нет смысла, поскольку, там основное тех. задание - сделать как можно более простой и легко повторяемый тракт с более или менее приемлемыми характеристиками. Конечно, дорогая промышленная аппаратура строится на другой базе. В то же время, за годы существования радиолюбительства в СССР и России было разработано много интересных решений, позволяющих используя, сейчас относительно доступную отечественную элементную базу, строить УКВ-ЧМ приемные тракты с очень высокими показателями по качеству выходного аудиосигнала.

УКВ-ЧМ приемник с квазисенсорным управлением

Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна
Звезда не активна


Приветствую! В этом обзоре хочу рассказать про миниатюрный модуль приемника, работающий в диапазоне УКВ (FM) на частоте от 64 до 108 МГц. На одном из профильных ресурсов интернета попалась картинка этого модуля, мне стало любопытно изучить его и протестировать.


Вид сверху.


Вид снизу.


Для масштаба рядом с монетой.

Сам модуль построен на микросхеме AR1310. Точного даташита на неё найти не смог, по всей видимости произведена в Китае и её точное функциональное устройство не известно. В интернете попадаются лишь схемы включения. Поиск через гугл выдает информацию: " Это высокоинтегрированный, однокристальный, стерео FM радиоприемник. AR1310 поддерживает частотный диапазон FM 64-108 МГц, чип включает в себя все функции FM радио: малошумящий усилитель, смеситель, генератор и стабилизатор с низким падением. Требует минимум внешних компонентов. Имеет хорошее качество аудиосигнала и отличное качество приема. AR1310 не требует управляющих микроконтроллеров и никакого дополнительного программного обеспечения, кроме 5 кнопок. Рабочее напряжение 2.2 В до 3.6 В. потребление 15 мА, в спящем режиме 16 uA ".

Описание и технические характеристики AR1310
— Прием частот FM диапазон 64 -108 МГц
— Низкое энергопотребление 15 мА, в спящем режиме 16 uA
— Поддержка четырех диапазонов настройки
— Использование недорогого кварцевого резонатора 32.768KHz.
— Встроенная двусторонняя функция автоматического поиска
— Поддержка электронного регулятора громкости
— Поддержка стерео или моно режима (при замыкании 4 и 5 контакта отключается стерео режим)
— Встроенный усилитель для наушников 32 Ом класса AB
— Не требует управляющих микроконтроллеров
— Рабочее напряжение 2.2 В до 3.6 В
— В корпусе SOP16



Распиновка и габаритные размеры модуля.


Распиновка микросхемы AR1310.


Схема включения, взятая из интернета.


Так я составил схему подключения модуля.


Как видно, принцип проще некуда. Вам понадобится: 5 тактовых кнопок, разъем для наушников и два резистора по 100К. Конденсатор С1 можно поставить 100 нФ, можно 10 мкФ, а можно вообще не ставить. Емкости C2 и С3 от 10 до 470 мкФ. В качестве антенны — кусок провода (я взял МГТФ длиной 10 см, т.к. передающая вышка у меня в соседнем дворе). В идеальном случае можно рассчитать длину провода, например на 100 МГц, взяв четверть волны или одну восьмую. Для одной восьмой это будет 37 см.
По схеме хочу сделать замечание. AR1310 может работать в разных диапазонах (видимо, для более быстрого поиска станций). Выбирается это комбинацией 14 и 15 ножки микросхемы, подключая их к земле или питанию. В нашем случае обе ножки сидят на VCC.


При подключении нагрузки в 32 Ома, ток составил 65,2 мА, при нагрузке в 17,5 Ома — 97,3 мА.


P.S.
По рекомендации камрада Ksiman установил конденсаторы по 10 мкФ на выходе.


Измерил ток потребления (при напряжении 3,3 В), как видим, результат очевиден. При нагрузке 32 Ом — 17,6 мА, при 17,5 Ом — 18,6 мА. Вот это совсем другое дело. Ток немного менялся в зависимости от уровня громкости (в пределах 2 — 3 мА). Схему в обзоре подправил.

Читайте также: