无线电电子与电气工程百科全书 高品质中频音频放大器。 无线电电子与电气工程百科全书 为了接收声音,目前生产的电视机是根据所谓的单通道方案制造的。 其中,利用图像的中频(38 MHz)的振荡作为外差,提取声音的第二中频(6,5 MHz)的信号。 通过这种路径设计,IF 镜像放大器 (IPHA) 的频率响应通常对于镜像信号而不是声音是最佳的。 因此,音频信号的质量有时很差。 此外,当图像信号失败时,也无法接收声音。 但是,还有另一种构建电视无线电路径的方法 - 双通道。 除了 UPCHI,在这种情况下,它们还包含伴音 (UPCHZ) 的第一个 IF (31,5 MHz) 的放大器。 在相同的频率下,接收到的调频信号被检测到(没有转换到第二个中间信号)。 图像和声音通道的分离使您可以优化设计它们,消除相互影响,从而提高声音质量。 此外,在电视上使用全波选择器(例如 SK-V-1)时,可以在 VHF 上接收广播节目,并且当连接立体声解码器并关闭预失真校正电路时,立体声传输成为可能。 此外,如果需要,自动本地振荡器频率控制设备 (APCG) 的控制电压可以从 UPCHZ 中移除,并且设备本身可以在比单通道接收更低的输入信号电平下运行。 主要技术特点 信噪比为 26 dB 时的真实灵敏度,使用预失真校正电路在 ±15 kHz 频率偏差和 1 kHz 调制频率下测量,μV .... 20 为双通道接收提出的 UPCHZ 示意图如图 1 所示。 一。 31,5MHz的中频信号根据晶体管VT1-VT4上的共源共栅电路和DA1芯片中的级联放大和限制。 使用基于场和双极晶体管的级联放大器可以获得所需的高且稳定的增益。 尽管 K174URZ (DA1) 芯片设计为在 10,7 MHz 的中频下工作,但结果证明即使在 31.5 MHz 的频率下工作时也能保持令人满意的特性。 UPCHZ 中的频率选择由双环带通滤波器 L1С6L2C7 和 L4C13L5C14L6 提供。 -6 dB 处的 UPCHZ 带宽 - 约 600 kHz。 对于自动频率调谐 (AFC) 和 DA1 微电路的检测器的移相电路,包括一个变容矩阵 VD1。 当信号频率在 UPCHZ 的通带内发生变化时,L7C23C24VD1 电路会进行调整,以便在 S 曲线的中央、最线性部分进行检测。 这确保了最小的非线性失真。 此外,提供良好图像和声音质量的电视的本地振荡器调谐带宽也得到了扩展。 3H前置放大器组装在晶体管VT5和VT6上。 通道选择器的 AFC 电压可以从 DA8 芯片的引脚 10 或 1 移除,具体取决于所需的控制信号极性。 线圈 L1、L2、L4、L5、L7 用 PEV-1 0,38 线缠绕在直径为 5、长度为 10 mm 的聚苯乙烯框架上。 其中前四个包含 11 个,最后一个 - 14 个回合。 线圈 1.6(2 匝线 PEV-1 0,1)缠绕在线圈 L5 的匝之间。 所有线圈都配备了直径为 4、长度为 8 mm 的微调器,由 9VN 铁氧体制成,并封装在焊接到零件侧箔上的屏蔽中。 为了确保线圈 L1、L2 和 L4 - L6 之间的通信,在其屏幕的相邻壁上打了孔(图 2)。 电感器 L3 用 PEV-1 0.25 线绕在 MLT 电阻器 (1 kOhm, 0,1 W) 上,并包含 60 匝。 放大器采用MLT电阻、电容K50-6(K50-16)、K10-7V和KD。
UPCHZ 安装在厚度为 1,5 毫米的双面箔玻璃纤维板上。 电路板的图纸和其上的零件放置如图 3 所示。 XNUMX,组装设备的外观 - 在图。 四。 零件安装侧的箔片连接到板的公共线,为此,连接到公共线的零件的引线焊接到两侧的箔片上(其他引线的孔在零件侧沉头)。 最好将电路板放置在金属屏中。
调整时,通过选择电阻器 R4 和 R6,将流过级联放大器晶体管的电流设置为 2 ... 8 mA。 要调整 UPCHZ,您需要一个频率响应计。 例如 X1-48。 首先,在安装线圈L4-L6之前,DA13芯片的12脚和1脚通过一个75欧姆的电阻相连。 输出信号 X13-0,01 通过 1 μF 电容馈送到引脚 48,其低频输入连接到 UPCHZ 的输出。 通过旋转 L7 线圈的微调器,他们确保 S 曲线的中间与 31,5 MHz 的频率重合。 然后,更换线圈 L4-L6 后,它们从 X1-48 发送信号到 UPCHZ 的输入端,设备的检测头连接到 DA13 微电路的引脚 1,并且通过改变线圈 L1 的电感、L2 和 L4-L6,它们在 31,5 MHz 的频率下实现最大增益。 UPCHZ 最后通过应用来自调频信号发生器(例如 G4-70)的信号进行调谐。 作者:V. Bogdanov、V. Pavlov; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 电视. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 星际飞船的太空能源
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