УКВ-ЧМ приёмник из старого телевизора
Если у вас случайно остались блоки от старых советских телевизоров линейки 3-УСЦТ, то из них можно собрать УКВ-ЧМ радиовещательный приёмник с неплохими параметрами. Здесь приводится описание такого приёмника, в котором применяются модули УСУ-1-15 ( модуль фиксированных настроек ) и модуль МУНЧ ( модуль УНЧ ) телевизора 3-УСЦТ.
Принципиальная схема приёмника показана на Рис.1 . Схема модуля УКВ приводится на Рис.2 . Он собран по типовой схеме включения микросхемы КС1066ХА1.
Модуль УСУ-1-15 отличается от МВП тем, что он собран на транзисторах и его восьмистабильный транзисторный триггер использует напряжение + 31V не только для формирования напряжения настройки, но и для собственно своей работы., Как показывает эксперимент, данный триггер работает только, если на него подано напряжение питания, – первое +12V, а второе должно быть хотя бы на 5-6 V больше первого. Только в этом случае будет надёжное переключение программ и удержание настройки. Поэтому, несмотря на то, что для варикапа модуля УКВ, собранного по типовой схеме КС1066ХА1, требуется максимальное напряжение не более 5V, пришлось создать систему питания, дающую напряжение настройки около 21V ( при напряжении питания УСУ, равном 12V ). А уровень максимального выходного напряжения настройки подгоняется под норму для УКВ модуля при помощи резисторов R1 и R2.
Источник питания собран на китайском трансформаторе TLG, у которого вторичная обмотка состоит из двух по 12V. Возможно применение другого подходящего по параметрам трансформатора. Вся обмотка используется для получения стабильных напряжений +12V и + 21V. Для стабилизации служат микросхема А1 и стабилитрон VD2.
Модуль МУНЧ ( плата А9.2 ) используется также готовый. Существует большое разнообразие плат УНЧ телевизоров УСЦТ, собранных как на К174УН7, так и на К174УН14. Объединяет их напряжение питания и нумерация разъёмов для подключения Кроме самого УНЧ в состав этого модуля могут входить резисторы для регулировки яркости, контрастности и насыщенности, а также у некоторых – и тонов. А также разъёмы для подключения магнитофона и головных телефонов, стабилизатор питания варикапа и другие. В данной схеме используется только непосредственно УНЧ и его регулятор тембра ( если есть ).
Поскольку, в телевизоре применяется электронный регулятор громкости в составе модуля радиоканала, то для регулировки громкости в этой схеме служит простой регулятор на переменном резисторе R4.
УНЧ питается нестабильным напряжением с выхода отвода вторичных обмоток трансформатора. Напряжение питания УКВ модуля понижено и стабилизировано параметрическим стабилизатором на VD1.
Если в качестве УСУ-1-15 и МУНЧ используются готовые платы от 3-УСЦТ, то модуль УКВ самодельный. Его можно собрать по схеме на Рис.2 на самодельной печатной плате ( Рис.3 ). Размеры платы 45х40 мм. Либо использовать модуль УКВ на базе микросхем типа К174ХА34 или К1066ХА1.
Детали . Стабилитрон КС520 можно заменить другими напряжением 18-22V, например, КС522, КС518, КС218, КС220, КС222 или набрать из двух-трёх. Важно чтобы напряжение, поступающее на вывод 26 УСУ-1-15 было больше напряжения на выводе 24 как минимум на 5V.
Диоды – любые выпрямительные, динамик также любого типа.
автор Попцов Г
источник: ” РАДИОКОНСТРУКТОР “, 01 – 2005, стр.12-13
Источник статьи: http://admarkelov.ru/prostejshie-radiopriyomniki-i-radioperedatchiki/ukv-chm-priyomnik-iz-starogo-televizora.html
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
Это схема, в которой каждая деталь обозначается графически, и после изучения которой, нам становится ясно, каким образом они все соединяются между собой. Принципиальные схемы являются важнейшими из схем, так как они позволяют понять, как функционирует устройство в целом. Вы не найдете на принципиальных схемах изображения самого устройства, с клеммами или выводами, к которым паяются или зажимаются под винтовое соединение провода, для этого служат монтажные схемы. На рисунке ниже изображена монтажная схема подключения электросчетчика:
Как нам известно, из школьного курса физики, соединение на схеме, в месте пересечения проводов обозначается жирной точкой.
Такое же пересечение проводов без точки означает, что соединения в данном месте нет. Есть ряд правил, по которым составляются принципиальные схемы, например входные части в устройстве, принято располагать в левой части схемы, а выходные в правой части. Это можно видеть на примере простейшего усилителя на одном транзисторе, части входных цепей у нас выделены красным, а выходных зеленым:
Таким обозначением, как на рисунке ниже обозначается, любой источник питания постоянного тока. Это может быть как батарейки, так и сетевой блок питания. Длинной чертой обозначается при этом положительный полюс источника питания или плюс, а короткой отрицательный полюс или минус.
Такое обозначение на схемах обозначает батарею из нескольких соединенных последовательно гальванических элементов (батареек).
На следующем рисунке мы можем видеть обозначение, которое может, в зависимости от того, в какой схеме используется, означать как кнопку с фиксацией или без фиксации, однополосный тумблер, или клавишный выключатель, так и контакт какого либо устройства, например реле.
Контакты реле могут быть, как свободно замкнутыми, так и свободно разомкнутыми. Поясню, что свободно разомкнутые контакты, это контакты которые находятся в разомкнутом состоянии при отсутствии напряжения на катушке реле. На рисунке ниже приведены примеры свободно разомкнутого и свободно замкнутого контактов:
Следующее обозначение обозначает спаренные контакты, которые механически соединены между собой и включаются или отключаются одновременно. Это могут быть, как контакты реле, так и контакты переключателя или рубильника:
Как всем известно, у диода два вывода, катод и анод, обозначение диода можно видеть на рисунке ниже. Вершина треугольника, направленная к черточке, показывает своим направлением прямое включение диода, когда он проводит ток, от анода к катоду, от плюса к минусу.
В биполярных транзисторах, которые, как всем известно, имеют три вывода базу, эмиттер, коллектор, выводом со стрелкой обозначают эмиттер, основание транзистора является базой, а оставшийся вывод, обозначающийся просто черточкой будет коллектором.
Причем с помощью стрелки обозначающей эмиттер и указывающей внутрь, либо наружу транзистора, обозначают структуру транзистора. Эта стрелка символизирует собой (также, как и в диоде) p-n переход, и направлена также от плюса к минусу или от положительного электрода к отрицательному.
Транзистор у нас представляет собой, условно говоря, два диода соединенных между собой либо катодами, либо анодами. Соответственно, если базовый электрод у нас отрицательный, то это будет транзистор p-n-p структуры, а если положительный, то n-p-n структуры.
В тиристорах есть три электрода, это уже знакомые нам по диоду и имеющие такое же обозначение катод и анод, плюс управляющий электрод. Его обозначение можно увидеть на рисунке ниже:
Конденсаторы у нас обозначаются на схемах двумя параллельными полосками, которые подразумевают собой 2 обкладки конденсатора.
У полярного электролитического конденсатора в обозначении добавлен знак плюс, указывающий на положительный электрод конденсатора, который нужно подключать строго в соответствии со схемой.
Переменные и подстроечные конденсаторы обозначаются как и обычные конденсаторы, но имеют в своем обозначении косую черту, в знак того, что они могут изменять свою емкость. Если эта черта заканчивается стрелкой, то это конденсатор переменой емкости рассчитанный при работе на многократное изменение положения обкладок или говоря другими словами на частое изменение емкости. Если же косая черта заканчивается поперечной черточкой, то это подстроечный конденсатор, такой конденсатор обычно регулируют только один раз, при сборке устройства.
На рисунке выше мы можем видеть изображение на схемах постоянных резисторов. Они имеют постоянное сопротивление, и два вывода. Переменные имеют три вывода и позволяют регулировать сопротивление, между центральным и крайними выводами, от нуля до номинального сопротивления резистора.
Светодиоды обозначаются как диод (иногда в круге, иногда без него) с двумя стрелками, направленными от диода. Иногда диод обводят кружочком.
На рисунке ниже изображено обозначение трансформатора, в данном случае трансформатор взят с несколькими вторичными обмотками:
Дроссель (катушка с сердечником), как он изображается на схемах, на рисунке ниже под цифрой два, изображение катушки под цифрой один:
И катушка с подстраиваемым сердечником изображена на рисунке три. Изображение разъемов, применяемое в электротехнике можно видеть на рисунке ниже, в данном случае изображена колодка разъемов, или говоря другими словами, несколько штук спаренных между собой.
На следующей принципиальной схеме изображено реле:
Показана катушка реле (слева) и две группы контактов, которые могут работать как на замыкание, так и на размыкание. Далее изображен диодный мост так, как он обозначается на схемах, причем в ходу оба изображения одного и того же моста.
Здесь изображено обозначение на схемах динамической головки, или говоря по другому — обычного динамика:
А тут мы можем видеть общее обозначение микрофона:
Уверен, теперь вы без труда сможете самостоятельно расшифровать принципиальную электрическую схему любого устройства — телевизора, холодильника, ресивера и так далее. А чтоб закрепить пройденный материал, попробуйте расшифровать схему кота 🙂
Конечно это лишь небольшая, хоть и основная часть условных обозначений элементов на схемах, но этого для начала вам вполне хватит. Урок подготовил — AKV.
Форум по обсуждению материала ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
Источник статьи: http://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/principialnaja_skhema/5-1-0-731
Метка: УКВ приёмники
Схемы приёмников УКВ ( ФМ ) диапазона
УКВ-ЧМ приёмник из старого телевизора
Если у вас случайно остались блоки от старых советских телевизоров линейки 3-УСЦТ, то из них можно собрать УКВ-ЧМ радиовещательный приёмник с неплохими параметрами. Здесь приводится описание такого приёмника, в котором применяются модули УСУ-1-15 ( модуль фиксированных настроек ) и модуль МУНЧ ( модуль УНЧ ) телевизора 3-УСЦТ.
Принципиальная схема приёмника показана на Рис.1 . Схема модуля УКВ приводится на Рис.2 . Он собран по типовой схеме включения микросхемы КС1066ХА1.
Модуль УСУ-1-15 отличается от МВП тем, что он собран на транзисторах и его восьмистабильный транзисторный триггер использует напряжение + 31V не только для формирования напряжения настройки, но и для собственно своей работы., Как показывает эксперимент, данный триггер работает только, если на него подано напряжение питания, – первое +12V, а второе должно быть хотя бы на 5-6 V больше первого. Только в этом случае будет надёжное переключение программ и удержание настройки. Поэтому, несмотря на то, что для варикапа модуля УКВ, собранного по типовой схеме КС1066ХА1, требуется максимальное напряжение не более 5V, пришлось создать систему питания, дающую напряжение настройки около 21V ( при напряжении питания УСУ, равном 12V ). А уровень максимального выходного напряжения настройки подгоняется под норму для УКВ модуля при помощи резисторов R1 и R2.
Источник питания собран на китайском трансформаторе TLG, у которого вторичная обмотка состоит из двух по 12V. Возможно применение другого подходящего по параметрам трансформатора. Вся обмотка используется для получения стабильных напряжений +12V и + 21V. Для стабилизации служат микросхема А1 и стабилитрон VD2.
Модуль МУНЧ ( плата А9.2 ) используется также готовый. Существует большое разнообразие плат УНЧ телевизоров УСЦТ, собранных как на К174УН7, так и на К174УН14. Объединяет их напряжение питания и нумерация разъёмов для подключения Кроме самого УНЧ в состав этого модуля могут входить резисторы для регулировки яркости, контрастности и насыщенности, а также у некоторых – и тонов. А также разъёмы для подключения магнитофона и головных телефонов, стабилизатор питания варикапа и другие. В данной схеме используется только непосредственно УНЧ и его регулятор тембра ( если есть ).
Поскольку, в телевизоре применяется электронный регулятор громкости в составе модуля радиоканала, то для регулировки громкости в этой схеме служит простой регулятор на переменном резисторе R4.
УНЧ питается нестабильным напряжением с выхода отвода вторичных обмоток трансформатора. Напряжение питания УКВ модуля понижено и стабилизировано параметрическим стабилизатором на VD1.
Если в качестве УСУ-1-15 и МУНЧ используются готовые платы от 3-УСЦТ, то модуль УКВ самодельный. Его можно собрать по схеме на Рис.2 на самодельной печатной плате ( Рис.3 ). Размеры платы 45х40 мм. Либо использовать модуль УКВ на базе микросхем типа К174ХА34 или К1066ХА1.
Детали . Стабилитрон КС520 можно заменить другими напряжением 18-22V, например, КС522, КС518, КС218, КС220, КС222 или набрать из двух-трёх. Важно чтобы напряжение, поступающее на вывод 26 УСУ-1-15 было больше напряжения на выводе 24 как минимум на 5V.
Диоды – любые выпрямительные, динамик также любого типа.
автор Попцов Г
источник: ” РАДИОКОНСТРУКТОР “, 01 – 2005, стр.12-13
Схема радиоприёмника на телевизионных микросхемах
В старых телевизорах серии 4-УСЦТ с параллельным трактом звукового сопровождения, тракт ПЧЗ строился на двух микросхемах, – усилитель первой ПЧ ( с выхода селектора ) и преобразователь частоты на микросхеме К174ХА8, и тракт второй ПЧ 6,5 МГц ( или 5,5 МГц ) на микросхеме УПЧЗ-2Е.
Здесь предлагается описание схемы простого УКВ-ЧМ приёмника с промежуточной частотой 6,5 МГц, собранного на ИМС К174ХА8 и микросборка УПЧЗ-2
Приёмник предназначен для работы в диапазоне 64-73 МГц как дополнительный УКВ модуль к старому радиоприёмнику “Хазар-403”
Принципиальная схема показана на Рис.1 . На микросхеме К174ХА8 выполнен УРЧ и преобразователь частоты. Сигнал с антенны поступает на контур L1-C2, настроенный на середину диапазона. В процессе настройки этот контур не перестраивается. Вход микросхемы К174ХА8 симметричный ( как у К174ПС1 ), но здесь он работает как несимметричный, – лишний вывод 1 заземлён через С7.
Гетеродинный контур – С6-L2-C5, плюс, переменный конденсатор радиоприёмника, – С2Б ( Рис.2 ). Этот конденсатор подключается на входной контур дополнительно установленным переключателем Sx. Настройка по диапазону перестройкой частоты этого контура. Средняя частота устанавливается конденсатором С6 и изменением индуктивности L2, а диапазон перестройки. – конденсатором С5.
Сигнал промежуточной частоты снимается с вывода 12 А1 и через конденсатор С10 поступает на вход микросборки УПЧЗ-2, в которой есть усилитель-ограничитель ПЧ на микросхеме К174УР4, а так же, пьезокерамический фильтр на 6,5 МГц на входе и пьезокерамический резонатор на эту же частоту в фазосдвигающей цепи частотного детектора.
Низкочастотный сигнал снимается с вывода 7 УПЧЗ-2 и через С12 и секцию переключателя Sx.3 поступает на регулятор громкости R14 ( Рис.2 ). Sx показан в положении “УКВ”.
Катушки L1 и L2 бескаркасные. Внутренний диаметр – по 5 мм, число витков одинаковое, – по 10 витков провода ПЭВ 0,61.
Налаживание заключается в установке диапазона настройкой гетеродинного контура ( С5-С6-L2 ), настройке входного контура ( L1-C2 ) и установке величины выходного напряжения ЗЧ подбором сопротивления R4. автор Иванов А.
источник: ” РАДИОКОНСТРУКТОР “, 12 – 2005, стр. 9
Источник статьи: http://admarkelov.ru/tag/ukv-priyomniki