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采用低压电源的 AM-FM 无线电接收器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 无线电接收

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在发表的文章中,提供了 AM-FM 无线电接收器的描述,以引起读者的注意。 其射频路径采用东芝的 TA8184p 芯片制成。 这种微电路用于许多中产阶级的接收器和录音机,特别是夏普品牌生产的接收器和录音机。 与作者之前描述的接收器构建于其上的 TA2003r 芯片不同,TA8184r 允许将 IF 电路直接连接到 AM 和 FM 混频器的输出,从而可以提高新接收器的灵敏度和选择性。

无线电接收机的电路如图所示。 这里按照标准方案包含TA8184r(DA1)微电路,仅排除VHF路径的APCG电路。 微电路的电源电压、电流消耗和引脚分配与TA2003r[1]相同。 该接收器设计用于接收中波(526,5 ... 1606,5 kHz)和超短波(88 ... 108 MHz)范围内的无线电台。 在第一种情况下,在内部磁性天线 WA2 上进行接收,在第二种情况下,在外部 WA1 上进行接收。 最大输出功率 - 70 ... 80 mW,AM 模式静态电流 - 不超过 15,FM - 20 mA。 接收器由两个元件316(R6)供电。 当电源电压降低至 1,6 ... 1,7 V 时,其性能得以保持。

带低压电源的 AM-FM 无线电接收器
(点击放大)

接收器的灵敏度和选择性与改进的 TA2003r 接收器[2]大致相同。 由于该微电路已在[1, 2]中详细描述,因此我们仅考虑标准包含TA8184r和TA2003r之间的差异。

VHF 路径混频器的输出连接到 TA3r 芯片的引脚 8184(见图)。 L2C1 IF 电路与其相连,频率调谐至 10,7 MHz,并连接至正极(公共)电源线。 通过耦合线圈 L1 和电阻器 R1,IF FM 路径信号被馈送到压电滤波器 Z1,频率也调谐到 10,7 MHz。 IF 信号从其输出馈送到 DA8 芯片的引脚 1,连接到 IF 放大器的输入。 调频鉴频器L7C15电路连接在DA10,7的10脚和正极电源线之间,频率调谐为1 MHz。 DA4的1脚连接L5C5路径的IF AM电路的线圈L2的部分匝。 IF信号从耦合线圈L4通过电阻器R2被馈送到压电滤波器Z2。 其工作频率范围为 455...465 kHz,具体取决于所选滤波器类型。 IF 路径的 AM 信号从 Z2 输出进入其 IF 放大器的输入 - DA7 芯片的引脚 1。

无线电接收器组装在 Zvyozdochka 无线电设计师设计的盒子中的一块尺寸为 82x77 毫米的印刷电路板上。 其外置天线的功能是由一根80厘米长的绝缘绞线来实现的,磁性天线的线圈用PELSHO 0,12线缠绕在可移动的框架上,放在一根长400毫米、直径30毫米的铁氧体棒HH8上,包含 110 回合,从第 10 回合开始轻按一次。 线圈由五段线散绕而成,绕组长度为20毫米。

IF 路径 AM (L5) 和 FM (L2) 的屏蔽轮廓线圈、本地振荡器 AM (L9)、FM 鉴频器 (L7) - 进口,尺寸 10x10x13 mm。 线圈标记如下:L2 - 橙色、L5 - 黄色、L7 - 绿色(或蓝色)、L9 - 红色 [3]。 电容器C1、C2和C15是内置的。

根据图中所示的 KPE C10 容量,L9 线圈包含 95-100 匝,L8 线圈包含 9-10 匝 PEV-0,1 线。 环形线圈缠绕在耦合线圈上。 其余无线电组件在 [1, 2] 中详细描述。

无线电接收器的组装和调整从 AF 放大器开始。 检查完 [1, 2] 后,他们开始拆焊射频路径的各个部分。 调谐到 CB 频段中的任何电台后,使用 L5C2 轮廓修剪器,它们可以实现最大接收音量。 然后铺设CB范围。 FM 路径调谐在天线关闭时开始。 通过旋转微调器,可以调谐 L2C1 IF 电路,重点关注接收器输出的最大噪声电平。 然后连接外部天线并调谐 FM 路径,如 [1 和 2] 中所述。

文学

  1. Panshin A. 带低压电源的 AM-FM 无线电接收器。 - 广播,1997 年,第 9 期,第 23 页25-XNUMX。
  2. Panshin A. 带低压电源的 AM-FM 无线电接收器。 回到打印的内容。 - 广播,1998 年,第 9 期,第 22 页XNUMX.
  3. Panshin A. 进口无线电接收机轮廓线圈的颜色标记。 - 广播,1998 年,第 10 期,第 26 页XNUMX.

作者:A. Panshin,莫斯科

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