Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт


Скачать 4.18 Mb.
Название Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт
страница 7/26
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Рис. 5.6. Структурная схема системы АПЧ
Принцип работы АПЧ пояс­няется структурной схемой рис. 5.6. При отклонении частоты гете­родина (или частоты настройки приемника), а следовательно, и промежуточной частоты, от номи­нального значения на выходе час­тотного детектора появится по­стоянное напряжение, величина и полярность которого зависят от величины и знака расстройки. Это напряжение воздействует на управляющий элемент (варикап), включенный в контур гетеродина. В результате емкость варикапа изменяется, а следовательно, изменяется и частота гетеродина так, что промежуточная частота становится равной номиналь­ному значению (10,7 МГц).

Эффективность системы АПЧ оценивается коэффициентом автоподстройки К, т. е. отношением начальной расстройки Дfн (без действия системы АПЧ) к остаточной расстройки Аfо, к которой сводится начальная расстройка при включении системы АПЧ:



Остаточная расстройка тем меньше, чем больше коэффици­ент автоподстройки, который зависит от крутизны характерис­тики частотного детектора Sa, В/кГц, и крутизны характерис­тики варикапа 5вар, кГц/В: K = 1 — SaSnap.

Для правильной работы АПЧ необходимо, чтобы коэффици­ент автоподстройки К был больше единицы. Это может быть, если знаки крутизны характеристик частотного детектора SA и варикапа 5вар противоположны. Тогда при увеличении частоты гетеродина частотный детектор создает напряжение такой по­лярности, при которой емкость варикапа вызовет уменьшение частоты гетеродина. Чем больше SA и SBap, тем больше К.


Рис. 5.7. Схема блока УКВ радиоприемника «Орион-301»
Характеристика частотного детектора имеет форму S-кривой (см. рис. 5.10). Крутизна ее зависит от выбранных параметров контура частотного детектора. Увеличение крутизны 5Д ограни­чивается полосой пропускания частотного детектора. Крутизна характеристики зависимости емкости варикапа от приложенно­го постоянного напряжения SBap зависит от положения рабо­чей точки, т. е. от опорного напряжения смещения и от степени включения варикапа в контур гетеродина. Чем больше коэффи­циент включения варикапа в контур гетеродина, тем больше ска­зывается его управляющее воздействие.

Блок УКВ радиоприемника «Орион-301» (рис. 5.7) выпол­нен на одном транзисторе VT1 и одной интегральной микросхе­ме. Этот блок является унифицированным и используется в ряде других моделей переносных радиоприемников и магнитол 3-го класса. Входная цепь блока рассчитана на работу от шты­ревой антенны и представляет собой широкополосный неперерас-страиваемый последовательный контур L1C1. В контур входит также входная емкость транзистора VT1, выполняющего функ­цию УВЧ. Контур настроен на среднюю частоту УКВ 69,5 МГц.



Рис. 5.8. Схема тракта усиления сигналов промежуточной частоты радиоприемника «Орион-301»
Транзистор VT1 (ГТ313Б) включен по схеме с общей базой. В его коллекторной цепи включен резонансный контур L2C3C42С5, перестройка которого в диапазоне принимаемых частот осуществляется с помощью секции блока конденсаторов пере­менной емкости С42. Сопряжение настройки контура УВЧ с контуром гетеродина осуществляется изменением индуктивности контурной катушки L2 с помощью сердечника и емкости подстроечного конденсатора S5. Со входом смесителя контур УВЧ свя­зан с помощью катушки связи L3.

Гетеродин и смеситель выполнены на микросхеме К224ХА1А. Гетеродин построен на транзисторе VT3 микросхемы, который включен по схеме с общей базой. Обратная связь между коллек­тором и эмиттером осуществляется через конденсатор С6 (3,9 пФ), подключенный к выводам 7 и 9 микросхемы, и конденсатор ем­костью 0,033 мкФ, находящийся внутри микросхемы.

Транзистор VT2 микросхемы, выполняющий функцию смеси­теля для сигнала промежуточной частоты, включен по схеме с общим эмиттером. Эмиттер транзистора соединен с корпусом че­рез развязывающий конденсатор емкостью 0,033 мкФ, находя­щийся внутри микросхемы, небольшую часть катушки контура гетеродина L4 и конденсатор С8. Через эту же цепочку к эмиттеру подводится напряжение гетеродина, снимаемое с части контура L4CWC8C4-4 — CBapCllC12.

Для автоматической подстройки частоты гетеродина в контур гетеродина включен варикап VDJ (Д902), управляющее напря­жение на который подается с частотного детектора через фильтр . R10C13R9.

Перестройка контура гетеродина осуществляется одной из сек­ций С4-4 блока конденсаторов переменной емкости С4 (см. рис. 5.7). Особенностью этого четырехсекционного КПЕ является то, что его две секции используются для перестройки контуров УКВ диапазона, а две другие — для перестройки контуров диапазонов ДВ, СВ и КВ.

Нагрузкой смесителя является одиночный контур L5C7, наст­роенный на промежуточную частоту 10,7 МГц. Связь контура со входом первого каскада тракта усиления сигналов промежуточной частоты индуктивная — с помощью катушки связи L6.

Схема блока УКВ, выполненного полностью на одной интег­ральной микросхеме (в магнитоле «Эврика-302»), очень незначи­тельно отличается от схемы блока УКВ переносного радиоприем­ника 2-го класса «Меридиан-202», рассмотренный в гл. 6 (см. рис. 6.4). Поэтому в данном разделе эта схема блока УКВ не рассмат­ривается. Отличия заключаются лишь в построении входной цепи и связи контура УВЧ со смесителем.



Рис. 5.9. Схема тракта промежуточной частоты магнитол «Вега-320» и «Томь-305»
Тракт промежуточной частоты ЧМ сигналов (тракт УПЧ ЧМ). Как уже отмечалось, в переносных радиоприемниках и магнито­лах 3-го класса преимущественно используется схема совмещенного тракта усиления сигналов промежуточной частоты AM и ЧМ сигналов. По используемой же элементной базе в современых мо­делях такой тракт строится на интегральных микросхемах серии К224 или на транзисторах.

Схема совмещенного тракта УПЧ АМ-ЧМ базовой модели 3-го класса (радиоприемника «Орион-301») на микросхемах приведена на рис. 5.8.

Тракт ЧМ сигналов выполнен на трех интегральных микросхе­мах серии К224: К224ХА2 (D1), выполняющей функцию первого каскада УПЧ; К224УР2 (D2, D3), выполняющих функции соответ­ственно второго и третьего каскадов УПЧ.

Микросхема D1 содержит два транзистора. Из них только транзистор VI используется для усиления сигналов ПЧ тракта ЧМ. Сигнал с выхода блока УКВ подается в цепь базы этого транзис­тора (вывод 1 микросхемы). Нагрузкой каскада является полосо­вой фильтр L3C1, L4C10 с внешнеемкостной связью между кон­турами с помощью конденсатора С4. Каждая контурная катушка полосового фильтра экранируется отдельно.

Полосовой фильтр с одной стороны подключен к выводу 4 мик­росхемы D1, а с другой — к выводу 1 микросхемы D2, т. е. на вход второго каскада усилителя промежуточной частоты. Для обеспе­чения согласования, т. е. для максимальной передачи сигнала, на входе второго каскада УПЧ применяют неполное включение кон­тура L4.

В коллекторную цепь транзистора VI микросхемы D2 (вывод 4 микросхемы) включен полосовой фильтр L7C14 L8C18 также с внешнеемкостной связью между контурами через конденсатор С15.

Третий каскад УПЧ построен на микросхеме D3. Нагрузкой кас­када является полосовой фильтр L9C20 L11C24, который однов­ременно является фазовращающим трансформатором частотного детектора.

Схема совмещенного тракта промежуточной частоты АМ-ЧМ, выполненного на транзисторах (в магнитолах «Вега-320» и «Томь-305») приведена на рис. 5.9. Особенностью этого ЧМ тракта яв­ляется использование для усиления сигналов промежуточной час­тоты в диапозоне УКВ не только транзисторов совмещенного трак­та УПЧ (3 — VT1... VT3), но и транзисторов 2 — VT1 и 2 — VT2, которые в тракте AM выполняют функции соответственно смесителя и ге­теродина диапазонов ДВ, СВ, КВ.

При работе в диапазоне УКВ транзисторы 2VT1 и 2VT2 вклю­чены по схеме с общим эмиттером. Каскад на транзисторе 2VT2 апериодический. Его коллекторной нагрузкой служит резистор 2R12. Нагрузкой транзистора 2VT1 является пара связанных контуров 3 — -LI 3 — С2 и 3 — L2 3 — С7. Диод 3 — VD1 при работе в диа­пазоне УКВ закрыт, а диод 3VD4 открыт. База транзистора 3VT1 подключена к «общему» проводу (корпусу радиоприемника) через конденсаторы 3С10, 3С13 и диод 3VD4, т. е. транзистор вклю­чен по схеме с общей базой.

Нагрузкой транзистора 3VT1 в тракте ЧМ служат связанные контуры 3L6 3С16 3L7 3С21. Дальнейшее усиление сигналов промежуточной частоты тракта ЧМ осуществляется каскадом на транзисторе 3VT2, включенном для сигналов ПЧ ЧМ по схеме с общей базой. Нагрузкой каскада является пара связанных конту­ров 3 — L9 3 — С24 3 — L10 3 — С26.

Последний усилительный каскад в тракте УПЧ ЧМ выполнен на транзисторе 3VT3, включенном по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каскада в тракте ЧМ являются связанные контуры 3L13 3СЗО 3 — L15 3С34. Усиленный сигнал промежуточной частоты детектируется дробным детектором на диодах 3VD7 и 3 — VD8.

Построение тракта ЧМ с двойным преобразованием частоты (в магнитоле «Вега-326»), рассмотренное в гл. 7 первого издания учебного пособия, дальнейшего распространения не получило, поэ­тому в настоящем издании построение этого тракта не рассматри­вается.

Построение раздельного тракта УПЧ ЧМ, используемого в не­которых переносных моделях 3-го класса (например, в магнитоле «Эврика-302»), аналогично построению этого тракта в радиопри­емнике 2-го класса «Меридиан-202», рассмотренному в гл. 6 (см. ( рис. 6.6).

Детектор ЧМ сигналов. В переносных радиоприемниках 3-го класса, как и в большинстве радиоприемников с УКВ диапазоном, для преобразования сигналов промежуточной частоты в сигналы звуковой частоты используется схема симметричного дробного детектора. В схеме тракта УПЧ радиоприемника «Орион-301» (см. рис. 5.8) контур дробного детектора L9C20 является коллек­торной нагрузкой третьего каскада УПЧ (микросхемы D3). Наря­ду с детектированием ЧМ сигналов дробный детектор обеспечи­вает подавление сопутствующей паразитной амплитудной моду­ляции и вырабатывает управляющее напряжение для системы АПЧ гетеродина блока УКВ.

Паразитная амплитудная модуляция возникает при изменениях уровня сигнала на входе приемника или напряжения питания, на­личия различных индустриальных помех, неравномерности частот­ной характеристики резонансного тракта и т. п. Подавление этой нежелательной AM осуществляется благодаря наличию на диодах VD1 и VD2 фиксированного постоянного смещения за счет напря­жения на конденсаторе нагрузки С29 большой емкости (5 мкФ). При резких изменениях амплитуды сигнала на контуре L11C24 (за счет паразитной AM) увеличивается ток через диоды; нагруз­ка диодов остается практически неизменной в течение времени из-менения амплитуды, поскольку постоянная времени цепи С29, R14, R15 выбрана большой. Входное сопротивление диодов VD1 и VD2 уменьшается, что приводит к - уменьшению добротности контура L11C24 и уменьшению на нем амплитуды высокочастотного нап­ряжения, а следовательно и напряжения на выходе детектора, т. е. к подавлению амплитудных изменений сигнала.

Высокая степень подавления паразитной AM во всей полосе пропускания зависит от правильности настройки контуров поло­сового фильтра L9C20 L11C24 и симметричности схемы дробного детектора. Полосовой фильтр является фазовращающим транс­форматором, который создает необходимое соотношение фаз. Для обеспечения симметричности схемы дробного детектора в контур­ной катушке L11 применена бифилярная намотка. Через катушку связи передается реакция цепей диодов в первичный контур L9C20 полосового фильтра.

Когда на каскад детектора поступает сигнал с частотой, рав­ной промежуточной, с контура L11C24 на диоды VD1 и VD2 по­даются напряжения, равные по амплитуде и противоположные по фазе. При этом на конденсаторах С25 и С26, которые имеют одина­ковую емкость (680 пФ), появится постоянное напряжение одина­кового значения, но противоположной полярности относительно корпуса приемника. Напряжение на выходе дробного детектора при этом будет равно нулю. Такое соотношение напряжений может быть только при точной симметрии плеч детектора. Разброс пара­метров диодов может нарушить эту симметрию. Для компенсации асимметрии схемы в плечи дробного детектора включены симмет­рирующие резисторы R10 и R11. Один из этих резисторов (R10) является полупеременным для упрощения настройки схемы. Из­менение сопротивления этого резистора позволяет при настройке детектора установить максимальное подавление паразитной AM.

Выходное напряжение частотного детектора снимается со сред­ней точки соединения конденсаторов С25 и С26 и через фильтр R12C30 подается на вход УНЧ. Конденсатор С28 отфильтровывает высокочастотную составляющую, проникающую на выход дробного детектора.

Частотная характеристика дробного детектора (рис. 5.10) имеет форму S-кривой. Напряжение на выходе дробного детекто­ра зависит от частоты принимаемого сигнала и имеет три макси­мума. Средний (полезный) максимум соответствует точной наст­ройке приемника на частоту принимаемого сигнала (настройке на среднюю точку S-кривой). Боковые максимумы появляются из-за детектирования сигнала на боковых скатах S-кривой. Они нежела­тельны, ибо вызывают побочные настройки.

С выхода дробного детектора через фильтр R27C45 (см. рис. 5.8) подается управляющее напряжение на варикап в контуре гетеро­дина блока УКВ для АПЧ гетеродина. Как видно из рис. 5.10, а, при неточной настройке приемника на частоту принимаемого сиг­нала, а следовательно отклонении промежуточной частоты от свое­го номинального значения, на выходе дробного детектора появля­ется постоянное напряжение положительной или отрицательной полярности в зависимости от увеличения или уменьшения значе­ния промежуточной частоты. Величина этого напряжения зависит от величины отклонения промежуточной частоты. Попадая на ва­рикап контура гетеродина, это напряжение изменяет его емкость и тем самым осуществляет подстройку частоты гетеродина до обес­печения номинального значения промежуточной частоты.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Похожие:

Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Инструкция №02-эб по электробезопасности при работе
Бытовая радиоаппаратура (магнитофоны, проигрыватели, телевизоры и др.) относятся к электроустановкам потребителей до 1000 вольт и...
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon С. В. Алексеев «27» июня 2012 года
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki rosatom ru
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Бродская Г. Ю. Алексеев-Станиславский, Чехов и другие. Вишневосадская...
Бродская Г. Ю. Алексеев-Станиславский, Чехов и другие. Вишневосадская эпопея: в 2 т. М.: Аграф, 2000. Т. Середина XIX века – 1898....
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon С. В. Алексеев «19» июля 2013 года
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Календарно-тематический план учебной дисциплины преподаватель Алексеев Александр Игоревич
Наименование междисциплинарного курса мдк. 01. 01 Электрические машины и аппараты
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Рассмотрено утвержда
«Социально-бытовая ориентировка (сбо) и основы безопасности жизнедеятельности (обж)»
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Техническое задание на поставку хозяйственных товаров (бытовая химия,...

Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Алексеев С. С. Теория права
Правоведение представляет собой комплексную юридическую дисциплину, формирующую научные представления о праве, государстве, правовом...
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon П. С. Алексеев многопоточное программирование учебное пособие Санкт-Петербург 2010
Санкт-петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Бесплатно
Ремонт стиральных машин, ремонт посудомоечных машин, кондиционеров, ремонт холодильников и другой бытовой техники. Выезд и диагностика...
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Бродская Г. Ю. Б 881 Алексеев-Станиславский, Чехов и другие. Вишиевосадская...
Исследовательский проект выполнен при поддержке российского гуманитарного научного фонда
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Методические указания по выполнению дипломного проекта (работы) предназначены...
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Дипломная работа выполняется на базе профессионального модуля пм....
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Ооо «орбита-сервис тв» Телефон: (095) 902-46-66 Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе 60
Данная информация предоставлена для лиц, которые занимаются ремонтом бытовой радиоаппаратуры. Мы не несем никакой ответственности...
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Ооо «орбита-сервис тв» Телефон: (095) 902-46-66 Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе 60
Данная информация предоставлена для лиц, которые занимаются ремонтом бытовой радиоаппаратуры. Мы не несем никакой ответственности...
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Литература
В интернете просмотрев информации про самолетах я решил создать свою. Для создания летающих аппаратов нужны коллекторные электромоторы,...
Ю. П. Алексеев бытовая радиоаппаратура и ее ремонт icon Ремонт электронных модулей стиральных машин
Ремонт электронных модулей стиральных машин. — М.: Солон-пресс, 2015. — 128 с.: ил. — (Серия «Ремонт», выпуск №135). Под редакцией...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск