La1135 приемник или не выбрасывайте старые магнитолы
Пришлось завести подобную тему, не от хорошей жизни:-( Очень мало информации по включению и применению узлов этой микросхемы. Может кто то применял её или исследовал возможности внутренних узлов. Либо может почерпнуть эту информацию из стандартного даташита, просьба поделиться знаниями.
Пока есть только пример использования этой МС в *Походном трансивере* Лазовика и еще несколько непроверенных схем из интернета, в которых используются отдельные узлы. Для меня полной загадкой является блок RF AGC - выв. 1,2,3 и 4.
Методом научного тыка:smile: пока только определил, что неплохо работает выв.20 - буферный усилитель. Почти не влияет на гетеродин и поддерживает амплитуду.
Блок IF AGC - выв.17, хорошая штучка, управляет усилением IF (он же УПЧ). При подаче на этот вывод постоянного напряжения, усиление УПЧ снижается. Влияние заметно начиная где то в районе +2.5V и уже при +3.0V сигнал ПЧ очень сильно ослабляется, почти блокируется. (почему Лазовик не использовал это в своей схеме :roll:) Имеет чень хорошее усиление, на выв.10 уровень такой, что даже не громкие сигналы видны на осциллографе (амплитуда примерно 200-300mV).
Блок - detector. Оказывает существенное влияние на блок signal meter (сюда же тянутся "щупальца" от RF AGC, но сие воздействие мне не ведомо. ) То есть S-метр в основном работает от сигнала ПЧ, который подается на выв.11 . При этом на выв.13 имеется АМ детектирование (если мне не показалось, сужу только по форме осциллограммы).
Signal meter. На выв.16 имеется напряжение от почти 0V при отсутствии сигнала (по всей видимости основной вклад от уровня ПЧ) и до уровня напряжения питания 7-8V при мощном входном сигнале. Вполне можно использовать это напряжение для АРУ. При уровне 1V на этом выводе, в схеме *Походного трансивера* вполне разборчивый сигнал из эфира.
---трансивер собрал с LA1135 :smile: Ага, читал. Это типпо вот это?197991 Из всего внутреннего богатства использован только УПЧ. ну и вроде как выход S-метра. Схема включения возможно по даташиту, а возможно и нет. Объяснений как это работает не припомню или пропустил.
полный аналог DBL1019
А ещё SL1019,игрался с такой (выдрал из старой автомагнитолы), правда не все "кубики",
которые внутри неё,использовал.Что касается RF AGC - точно не уверен,но,по-моему,
это блок,который детектирует сильно большие входные уровни,при обнаружении таковых
начинает управлять внешним входным аттенюатором.
Система АРУ IF срабатывает раньше,и потом работает паралельно с ним. ИМХО.
ЗЫ.Вообще-то,изначально эта микросхема - полностью законченный АМ приёмник.
Ну-у. если засчитать DBL1019 за того же зверя, только в другой шкурке, то получается такая "мозаика".
197998 Стрелочки подрисовал, что бы лучше видно было. Красным цветом те, в которых я не уверен. Кое что проясняется. но и вопросов появляется :smile:
197999 На кой там резонатор 450 или что это? Что скрывается за IF B.P.F. - фильтр НЧ? То есть получается уже готовый выход АМ и не нужно никаких диодов/детекторов ?
Потом здесь 198000 что то напортачили с подключением контурной катушки к +питания? (тоже самое кстати и в pdf на LA1135)
Либо может почерпнуть эту информацию из стандартного даташита
Там же нарисована схема ее тестирования, по сути стандартный АМ приемник, из необычного только аттенюатор по входу от пина 4, о чем тут уже упоминалось.
тьфу блин. Пока смотрел на блок-схему, еще косяк увидел 198002 . интересно какой из этих "амплифаеров" главнее, то есть окажет большее влияние?:crazy:
vadim_d, я по ихнему не бельмеса и с трудом понимаю сокращенные обозначения. Ткните пальцем пожалста или на картинках покажите. Чего там куда.
. а что в нем необычного? Я думал просто напряжение АРУ для управления входным УВЧ, или не все так просто?
На кой там резонатор 450 или что это?
Для меня это тоже была загадка,на кой он там,в магнитоле,откуда её выдрал,стоит кондёр 47 н.
Что скрывается за IF B.P.F. - фильтр НЧ? То есть получается уже готовый выход АМ и не нужно никаких диодов/детекторов ?
Да,Вы правы,детектор внутри,это выход АМ по НЧ, IF BPF - это ФНЧ.
что то напортачили с подключением контурной катушки к +питания?
В вышеупомянутой магнитоле этот узел полностью повторял схему в даташите.
В вышеупомянутой магнитоле этот узел полностью повторял схему в даташите Черт побери. что прям так катушка и была на + питания? :shock:
в магнитоле,откуда её выдрал,стоит кондёр 47 н есть в pdf схема где к этому выводу подключена цепочка - резистор + конденсатор. Видимо времязадающая цепочка. Но все равно интересно, значит выв.15 может использоваться как то по особому:roll:
Что касается RF AGC - точно не уверен,но,по-моему,
это блок,который детектирует сильно большие входные уровни,при обнаружении таковых
начинает управлять внешним входным аттенюатором. Так и есть. пин-диоды запирает.
Ну вот уже до диодов дошли. хотя на схеме нарисован транзисторный ключ. Ну да ладно, вопрос в том сколько надо "вдуть" и куды, что бы на выв.4 появилось хоть что-то? Пока там (по памяти) примерно половина питания.
До кучи - кое что из условных обозначений на блок схеме. 198016
IF BPF - это ФНЧ
Это Intermediate Frequency Band-Pass Filter - полосовой фильтр ПЧ, нарисован керамический
вопрос в том сколько надо "вдуть" и куды, что бы на выв.4 появилось хоть что-то?
А самому попробовать? "Вдуть" надо на пин 6,а вот сколько,уже точно не помню,вроде около
10 миливольт,а может и поболее.Пин 1 - это,ЕМНИП,управление АРУ внешним усилителем,а
пин 4 - управление внешним аттенюатором.Но я пробовал без усилителя,поэтому этот
кусок микросхемы (пин 1-4) детально не изучал.
ПС.Да, с питанием на входной усилитель ошибочка вышла,перемычка (обведённая красным)
там лишняя.
Это Intermediate Frequency Band-Pass Filter - полосовой фильтр ПЧ,
Речь была не о том фильтре,там квадратик IHF B.P.F. 200-15000 Hz,это фильтр для звука.
значит выв.15 может использоваться как то по особому
А может резонатор,подключаем ый к этому выводу служит для дополнительного подавления
остатков сигнала ПЧ в детекторе.
vadim_d, спасибо за расшифровку, будем иметь ввиду если что. Просто AMBER, наверно букву H пропустил:smile:
---перемычка (обведённая красным)
там лишняя. Спасибо, хоть что то проясняется потихоньку. (при чем один и тот же ляп в обоих даташитах:crazy:)
"Вдуть" надо на пин 6,а вот сколько,уже--- Ну это возможно указано в pdf, только эта грамота не про меня:-( С RF AGC там замудрёно всё. На него воздействуют сигнал S-метра, который подвержен влиянию АРУ по ПЧ (IF AGC), потом уровень на входе смесителя выв.6 и еще выв.2 (см. блок-схему DBL1019). Поэтому просто подав некий уровень на выв.6 можно ничего не понять.
Может кто в даташитах силен, выудит оттуда чего нибудь или пальцем ткнет куда смотреть. Приведены ведь какие то схемы тестирования с подключением RF AGC, возможно есть графики. только мне не понятно что там к чему.
А, да! "Прицепился" к выв.13, соединил его с УНЧ через LC фильтр. Гетеродин перестроил на 40-ку, подожду когда вещалки попрут со страшной силой. Антенну почти напрямую (120пФ) соединил к выв.6:crazy: АМ детектор работает, пока одна станция из Казахстана.
Ну да ладно, вопрос в том сколько надо "вдуть" и куды, что бы на выв.4 появилось хоть что-то? Пока там (по памяти) примерно половина питания.
Изначально на выв. 4 должно быть около нуля.
А может резонатор,подключаем ый к этому выводу служит для дополнительного подавления
остатков сигнала ПЧ в детекторе. Да черт его знает. roll: Только на детектор он уже не сможет повлиять, а вот на АРУ по входу наверно. Мабыть это для устойчивости слежения АРУ именно за несущей сигнала. например когда глубина модуляции будет чрезмерная и возможен сбой АРУ от громкого музыкального тона или "широкий" фильтр ПЧ.
Изначально на выв. 4 должно быть около нуля. Сейчас еще раз гляну.
На выв.1 - около 0.4V, выв.2 - примерно 2V, выв.3 - чуть более 1V, выв.4 - примерно 1.7V
Подавал на вход смесителя (выв.6) примерно 1 вольт RF, почти никакой реакции, изменения на 1 и 4 выводах пара десятых вольта. Либо мало 1 вольта на входе:shock: либо эта схема в первую очередь подвластна уровню на выв.2. Надо будет подать на этот вывод хороший уровень RF. Но более 1-1.5V не смогу, генератор не могёт:crazy: (если только через трансформатор)
На выв.1 - около 0.4V, выв.2 - примерно 2V, выв.3 - чуть более 1V, выв.4 - примерно 1.7V
Возможны 2 причины
1. АРУ уже сработало ( по логике работы схемы - УВЧ полностью заперт - напряжение на базе, подключенной к выв.1, +0,4в, а аттенюатор, то бишь шунтирующий транзистор, полностью открыт, т.к. на его базе +1,7в) . Например из-за наводок на открытые довольно высокоомные входы (выводы) 2 и 6. Напомню, что по даташиту для этого достаточно нескольких мВ эфф. Попробуйте их заземлить по переменке 100нФ+10 мкФ. Кстати проверьте заземлен ли по по переменке конденсатором 1 мкФ вывод 3?
2. Неисправна ИМС.
вот же черт. сочинял сочинял ответ и куда все делось:evil:
Ладно. Сергей, понял. Учту замечания. На выв.4 при отсутствии вх. сигналов напряжение должно понизиться?
На выв.4 при отсутствии вх. сигналов напряжение должно понизиться?
Да, а на выводе 1, соответственно, повыситься
До кучи. 198038
Если честно не понятно что вам нужно от этой микросхемы.
Если использовать все ее потроха то вы получите АМ приемник 3-го класса на одном кристале.
Если использовать все ее потроха то вы получите АМ приемник--- А если не все (потроха), то приемник SSB и CW :ржач: По моему и так должно быть ясно, на кой городить дополнительное внешнее АРУ по РЧ и ПЧ, если все это уже есть во внутрях. Например *походный трансивер*, два усилителя на КП350. При чем с регулировкой усиления по ПЧ здорово справится "родная" АРУ ПЧ, а амплитуда на выв.10 такова что замечательно просматривается на осциллографе. Можно с этого вывода подавать сигнал прямо на детектор SSB.
"Бумаженция" ценная. Хотя есть отличия от pdf на структурной схеме. Нет связи АРУ ПЧ с S-метром. Но эт не главное. По этой схеме получается что S-метр работает только от АРУ РЧ :shock: Хотя мне кажется, что детектор больше всего здесь влияет.
Да. прав был Serg007, "чуйка" со входа смесителя начинается от 2 mV (это если верить моему генератору) и все по писанному. Первым реагирует выв.1, затем при входном уровне 5-6mV начинает действовать выв.4 . Напряжения завтра перемерю, пока копошился не заметил как подсела батарея и показания поплыли:oops:
Особенно доверять бАмажке не стоит, и более солидные издания допускают неточности и грубые ошибки.
Можно будет потом посмотреть над чем Вы трудитесь, возможно найдутся желающие повторить ваше де теше. :super:
Но внутренние связи я все равно проверю. Там только одну будет не просто определить. Но это уже завтра. Про де те ше;-) не знаю, хочу "доломать" походный трансивер. Авось пригодится.
перепробовал много микросхем для АМ приема , LA1135 одна из лучших .
Лучше нее только TEA6200 , на ней получается АМ приемник с минимумом моточных изделий.
Еще важный момент , УПЧ этой микросхемы работает на 10.7мгц , что позволяет применять ее с кварцевыми фильтрами.
Сделал на ней несколько приемников , работой очень доволен.
Для АМ делал кварцевые фильтры на 10.7мгц включая по паре кварцев паралельно , по другому не получалась нужная для АМ полоса.
Там еще стоит между УПЧ и детектором фильтр , там можно применять ФМовский .
УПЧ этой микросхемы работает на 10.7мгц Откуда столь ценные "дровишки"?;-) Что совсем забыл этот момент в суете.
---делал кварцевые фильтры на 10.7мгц включая по паре кварцев паралельно--- От чего ж не взять стандартный фильтр 10.7, коих полно везде на 15-18кГц.
Там еще стоит между УПЧ и детектором фильтр , там можно применять ФМовский . А вот тут поподробнее. Ничего не понял, там - между УПЧ и детектором - это где? И что значит *ФМовский* ?
1. микросхема заточена для работы с одним преобразованием вверх, и под высокую ПЧ.
2. для АМ вообще сгодится и 15кгц , но для некоторых случаев нужно 7-10кгц.
3. так посмотрите даташит, там понятно , а что не понятно , спрашивайте.
можно почитать подробнее здесь Если бы конкретное место указали, а так, не смогу я это читать. Мне не нужно кто чего собрал, я просто хочу знать как эта МС работает, все входы-выходы. Ну а раз под высокую ПЧ, так это вообще хорошо.
3. так посмотрите даташит, там понятно , а что не понятно , спрашивайте. Так и спросил
Может кто то применял её или исследовал возможности внутренних узлов. Либо может почерпнуть эту информацию из стандартного даташита, просьба поделиться знаниями.
Ткните пальцем, где там говорится о ПЧ или график характеристики приводится. На какие частоты "заточен" смеситель и гетеродин. И еще остался вопрос без ответа, про фильтр между УПЧ и детектором.
так сходите по ссылке . Почему это она не открывается у вас ?
Там все правильно в ссылке.
Мне сильно не хочется повторять то , что уже написано.
Вы скачайте даташит , посмотрите попытайтесь вникнуть , там все просто.
Коротко :
микросхема TEA6200 - АМ приемник с одним преобразованием частоты в верх .
Частота ПЧ 10.700 МГц. В качестве фильтра ПЧ я использовал самодельный кварцевый фильтр на широкую полосу (полоса 7-9кгц).
Такие фильтры получаются без особых проблем и без подбора резонаторов(поскольк у полоса широкая) . Там есть еще один фильтр на частоту ПЧ , он стоит после УПЧ,
в качестве его применяется фильтр 10.7мгц широкополосный , такие применяются в ФМ приемниках , и их валом в каждом магазине по 3 коп, с виду как транзистор кт315, только крупнее.
После смесителя и перед кварцевым фильтром нужен трансформатор на ферритовом кольце , 3 обмотки по 12витков и больше самодельных катушек можно не ставить.
В даташите говорится о высокой перегрузочной способности мс , это подтверждается практикой , измерений не проводилось , но прием не меняется с радом работающим передатчиком.
Встроенный УВЧ можно не подключать , сигнал давать прямо на смеситель , усиления на НЧ диапазонах достаточно. Выходного напряжения НЧ достаточно для работы на ЛМ386.
Для работы с этой мс разработан простой синтезатор , позволяющий просто создать АМ передающий тракт, так же есть и модуляторы , хоть аналоговые , хоть в классе "Д". Притом много вариантов.
В ветке все разжевано , с схемами , печатками , с фотками и видеороликами.
Там есть еще один фильтр на частоту ПЧ , он стоит после УПЧ Где там то. В микросхеме или в ветке по ссылке ?:crazy:
Встроенный УВЧ можно не подключать , сигнал давать прямо на смеситель
Вы скачайте даташит , посмотрите попытайтесь вникнуть , там все просто.
То ли мы об разных МС говорим, толи тему читаете задом наперед. Похоже на разговор глухого с немым, при чем один еще и слепой, а другой парализован. Поговорили. ржач:
микросхема TEA6200 - АМ приемник с одним преобразованием частоты в верх .
Вообще-то ветка о LA1135 (SL1019).Её схемотехнику тут и обсуждают.Про ТЕА6200
тут ни слова,кроме ваших.
Доброго времени суток.
Подскажите, - является ли м/с LA1135 прямой заменой для TEA6200?
С приобретением последней - определённые проблемы (отсутствие онной в продаже в моём городе, а LA1135 - пожалуйста).
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Изъяв из автомагнитолы плату АМ тюнера, с нее аккуратно были удалены с двух сторон платы (паяльником соскреблены вместе с печатными проводиками) СМД и выпаяны все прочие элементы, кроме микросхемы L А1135. Радиолюбителям, имеющим опыт в выпаивании микросхем из платы (а это 20 ножек-штырьков!), рекомендуем так и поступить (т.е., выпаять микросхему) – и в дальнейшем выполнить конструкцию УПЧ на изготовленной новой печатной плате.
Получив пустую (свободную от радиодеталей) плату с микросхемой, ножки которой припаяны к пятачкам-остаткам печатных проводников, на ее основе компактно навесным монтажом собираем схему УПЧ (рис.1). Размеры платы можно подобрать, обрезав ее ножницами по металлу или лобзиком, резаком.
На входе УПЧ установлен двухзатворный полевой транзистор BF 964 S , обычно рекомендуемый к применению в малошумящих смесителях. Это позволило получить высокое входное сопротивление для согласование с выходом предыдущего каскада (смесителя) и минимум шумов (как известно, шумность всего тракта определяется прежде всего первым его каскадом). Усиление BF 964 S можно регулировать по второму затвору вручную (РРУ) или автоматически (АРУ), подавая на 2-й затвор напряжение смещения от 0,5 до 5 В.
При применении АРУ лучше, когда первый затвор находится на фиксированном смещении (В.Лифарь, RW 3 DKB ). Расчет выполняется просто по правилу резисторного делителя напряжения. Задается ток через делитель I д, например, =0,1 мА. Дальше напряжение питания делится на ток и получается общее сопротивление делителя. Например, 12 В/0,1 мА=120 кОм. Для того, чтобы на первом затворе получилось 1,5 В, нужно, чтобы такое напряжение получалось на нижнем сопротивлении, т.е. 2 В/0,1 мА=20 кОм. Таким образом, верхнее сопротивление получается равным 120-20=100 кОм. Аналогично и для второго затвора. Ток можно задать и другой величины – 0,05 или 0,01 мА… соответственно и цифры будут другие.
Величина сопротивления в истоке обычно берется 200-400 Ом. При фиксированном напряжении на затворах им подбирают ток стока 0,5-4 мА. В некоторых случаях больше, но редко. В первых каскадах меньше, а в последующих больше (в схеме применен всего один каскад на полевом транзисторе, чтобы не потерять динамику всего тракта УПЧ, т.к. у каждого транзистора из-за разброса параметров получается свой номинал, что влияет на достижимый ДД).
В приведенной схеме УПЧ в качестве основного селективного элемента применен магнитострикционный ЭМФ. Целесообразность применения таких фильтров в УПЧ неоднократно обсуждалась в радиолюбительских источниках (С.Беленецкий, US 5 MSQ , И.Усихин, RW3FY и др.) и обусловлена тем, что АЧХ у них как правило существенно лучше, чем у 4-х кристального кварцевого фильтра, тем более пьезокристаллического фильтра, неравномерность АЧХ как минимум не хуже, а прямоугольность - значительно лучше. Поэтому будет заметно лучше избирательность по соседнему каналу. Лучше у ЭМФ и стабильность всех характеристик в широком диапазоне температур.
Из приведенных выше цитат напрашивается вывод о применении предлагаемой схемы УПЧ в составе приемника с двойным преобразованием частоты в качестве УПЧ-2. При этом в УПЧ-1 должен быть установлен КФ с ПЧ в несколько килогерц…
В цепь стока BF 964 S включена входная обмотка электромеханического фильтра ФЭМ2-045-500-2,75В (или ЭМФДП-500-2,75В, что одно и то же). При необходимости можно применить и другие типы ЭМФ, например, распространенный 500-9Д-3,1В, а также фильтры с другой шириной полосы пропускания - ниже, симметрично или выше 500 кГц (Н, С, В), в зависимости от выбранной верхней или нижней боковой полосы в режиме SSB . Такое включение иногда вызывает споры, мол нельзя пропускать постоянный ток через обмотки ЭМФ, т.к. теряется магнитострикционный эффект, или остается остаточное намагничивание. Но как показывает практика величина тока слишком мала, чтобы эти эффекты наблюдались, и пропускать постоянный ток малых величин через первичную обмотку ЭМФ безусловно можно, тем более, что ЭМФ ставят даже в анодах ламповых смесителей. К тому же простота согласования входа фильтра играет определяющую роль.
Данных по входному сопротивлению УПЧ микросхемы (ножка 9) в даташите не найдено, поэтому промежуточную частоту с ЭМФ можно снимать как с выводов фильтра 4-5 для (предположительно) более низкоомного входа микросхемы, так и с выводов 4-6 (полное сопротивление выходной обмотки ЭМФ).
Ранее на СМР (также как и во многих других р/л источниках) рассматривался вопрос модернизации УПЧ-2 распространенного приемника Р-326М ввиду повышенного уровня шумов, вносимых микросхемой 235УР3 . Одним из кардинальных и эффективных методов решения этой проблемы является ее замена на специализированную менее шумящую микросхему 435УВ1. Эта микросхема относительно дефицитна. По имеющимся данным устаревшая и ныне уже не выпускаемая LA 1135 имеет не худшие, а лучшие характеристики, чем 435УР3 (желающие могут сравнить даташиты).
Поэтому, в случае модернизации Р-326М, можно с успехом применить каскад на микросхеме LA 1135 согласно схемы, приведенной на рис.1, в блоке 1ПЧ-2 Р-326М.
Еще один вариант более полного использования функциональных узлов микросхемы LA 1135 – применение двойного балансного смесителя и высокостабильного гетеродина в качестве опорного генератора в демодуляторе. Тогда вся схема будет иметь вид, показанный на рис.2.
Подстроечным конденсатором С11 можно устанавливать необходимую частоту при реверсировании полос (ВБП – НБП), подбирая наиболее приемлемые разборчивость и тембр звучания принимаемого сигнала SSB . При этом следует отметить высокую стабильность ОГ микросхемы. Выведенная на переднюю панель приемника ось конденсатора С11 создает несомненные удобства при регулировании частоты ОГ.
Следует отметить, что из приведенных на схеме (рис.2) вариантов использования смесителя и гетеродина микросхемы LA 1135, очевидно, наиболее правильным следует считать подачу опорной частоты от внешнего стабильного генератора, собранного по любой схеме. Например, при проведении указанной выше модернизации приемника Р-326М с прекрасным результатом применялся его же блок опорных частот – перестраиваемых LC или стабилизированных кварцевым резонатором 500 кГц.
Получив пустую (радиодеталей от свободную) плату с микросхемой, ножки которой пятачкам к припаяны-остаткам печатных проводников, на ее основе навесным компактно монтажом собираем схему УПЧ (Размеры.1). рис платы можно подобрать, обрезав ее металлу по ножницами или лобзиком, резаком.
На УПЧ входе установлен двухзатворный полевой транзистор BF обычно S , 964 рекомендуемый к применению в малошумящих смесителях. позволило Это получить высокое входное сопротивление согласование для с выходом предыдущего каскада (смесителя) и шумов минимум (как известно, шумность всего определяется тракта прежде всего первым его Усиление). каскадом BF 964 S можно регулировать по второму вручную затвору (РРУ) или автоматически (АРУ), затвор на 2-й подавая напряжение смещения от 0,5 до 5 В.
Величина сопротивления в истоке обычно 200 берется-400 Ом. При фиксированном напряжении на подбирают им затворах ток стока 0,5-4 мА. В некоторых случаях редко, но больше. В первых каскадах меньше, а в последующих схеме (в больше применен всего один каскад на транзисторе полевом, чтобы не потерять динамику всего УПЧ тракта, т.к. у каждого транзистора из-за разброса параметров свой получается номинал, что влияет на достижимый ДД).
В схеме приведенной УПЧ в качестве основного селективного применен элемента магнитострикционный ЭМФ. Целесообразность применения фильтров таких в УПЧ неоднократно обсуждалась в радиолюбительских Беленецкий (С.источниках, US 5 MSQ , И.Усихин, RW3FY и др.) и обусловлена что, тем АЧХ у них как правило лучше существенно, чем у 4-х кристального кварцевого фильтра, более тем пьезокристаллического фильтра, неравномерность АЧХ минимум как не хуже, а прямоугольность - значительно лучше. будет Поэтому заметно лучше избирательность по соседнему Лучше. каналу у ЭМФ и стабильность всех характеристик в диапазоне широком температур.
В килогерц стока BF 964 S включена входная электромеханического обмотка фильтра ФЭМ2-045-500-2,или (75В ЭМФДП-500-2,75В, что При и то же). одно необходимости можно применить и другие ЭМФ типы, например, распространенный 500-9Д-3,1В, а также другой с фильтры шириной полосы пропускания - ниже, или симметрично выше 500 кГц (Н, С, В), в зависимости от верхней выбранной или нижней боковой полосы в SSB режиме . Такое включение иногда вызывает мол, споры нельзя пропускать постоянный ток обмотки через ЭМФ, т.к. теряется магнитострикционный эффект, остается или остаточное намагничивание. Но как показывает величина практика тока слишком мала, чтобы эффекты эти наблюдались, и пропускать постоянный ток величин малых через первичную обмотку ЭМФ можно безусловно, тем более, что ЭМФ даже ставят в анодах ламповых смесителей. К тому же согласования простота входа фильтра играет определяющую Данных.
роль по входному сопротивлению УПЧ микросхемы (даташите 9) в ножка не найдено, поэтому промежуточную частоту с можно ЭМФ снимать как с выводов фильтра 4-5 предположительно (для) более низкоомного входа микросхемы, выводов и с так 4-6 (полное сопротивление выходной обмотки состава).
Ранее на также (СМР как и во многих других р/л источниках) вопрос рассматривался модернизации УПЧ-2 распространенного приемника Р-ввиду 326М повышенного уровня шумов, вносимых 235УР3 микросхемой . Одним из кардинальных и эффективных методов этой решения проблемы является ее замена на специализированную шумящую менее микросхему 435УВ1. Эта микросхема дефицитна относительно. По имеющимся данным устаревшая и ныне выпускаемая не уже LA 1135 имеет не худшие, а лучшие чем, характеристики 435УР3 (желающие могут сравнить Поэтому).
даташиты, в случае модернизации Р-326М, можно с применить успехом каскад на микросхеме LA 1135 согласно приведенной, схемы на рис.1, в блоке 1ПЧ-2 Р-326М.
интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные
В свое время сделал АМ приемник из старой автомагнитолы на LA1135 работает на 5+
помимо СВ вещательного принимает кусок радиолюбительского решил приспособить к нему цифровую шкалу( сам не силен в частометрах) заказал на 27.html
прислали мануал на китайском языке
К приемнику подключаю непосредственно к контакту OSC
пол диапозона одни нули где то с середины начинает что то показывать с нуля до 2.500 причем последние 3 цифры скачут как сумашедшие
redish Спасибо друг! но осцилографа нету - может есть другое решение?
И рипитировать можно вход
Спасибо всем за подсказки:
Изминение чувствительности ни к чему не привело (с уменьшением сигнал вообще пропадает с увиличением остается как и было)
Пробывал экспереминтальным путем прибавить ПЧ 450кгц вроде бы получилось (покрайней мере показания стали осмысленные)
но как и прежде с половины диапозона и скачут по сумашедшему последние 3 цифры
Прием ведется на передающую антенну, переключение между передатчиком и приемником- с помощью реле.
При передаче у меня реле замыкает вход приемника на корпус, другое реле в это время отключает подачу сигнала с синтеза на приемник. При этом, сам приемник остается включенным и унч тоже работает. Все это дает эффект "самопрослушивания", когда работаешь в наушниках- слышишь себя как бы на втором плане, этого вполне достаточно для контроля работы. Любители самопрослушки во время передачи оценят.)) Если этого не нужно- можно и по другому коммутацию сделать.
Показометр силы сигнала у меня совмещен с КСВ метром, стоит реле и переключает головку или на ксв метр или на приемник. Компактно и удобно. Ниже несколько фоток трансивера и приемника в нем, а также органов управления и контроля приемника.
Ну вот вроде и все основные моменты. Что еще вспомню- допишу.
Обращение к модераторам- почему бы нам не сделать новую тему чисто под DBL 1019/LA1135? А в этой теме,в основном, пишут про 6200 и периодическое обсуждение 1135 раскидано по страницам, то там, то сям.
Изъяв из автомагнитолы плату АМ тюнера, с нее аккуратно были удалены с двух сторон платы (паяльником соскреблены вместе с печатными проводиками) СМД и выпаяны все прочие элементы, кроме микросхемы L А1135. Радиолюбителям, имеющим опыт в выпаивании микросхем из платы (а это 20 ножек-штырьков!), рекомендуем так и поступить (т.е., выпаять микросхему) – и в дальнейшем выполнить конструкцию УПЧ на изготовленной новой печатной плате.
Получив пустую (свободную от радиодеталей) плату с микросхемой, ножки которой припаяны к пятачкам-остаткам печатных проводников, на ее основе компактно навесным монтажом собираем схему УПЧ (рис.1). Размеры платы можно подобрать, обрезав ее ножницами по металлу или лобзиком, резаком.
На входе УПЧ установлен двухзатворный полевой транзистор BF 964 S , обычно рекомендуемый к применению в малошумящих смесителях. Это позволило получить высокое входное сопротивление для согласование с выходом предыдущего каскада (смесителя) и минимум шумов (как известно, шумность всего тракта определяется прежде всего первым его каскадом). Усиление BF 964 S можно регулировать по второму затвору вручную (РРУ) или автоматически (АРУ), подавая на 2-й затвор напряжение смещения от 0,5 до 5 В.
При применении АРУ лучше, когда первый затвор находится на фиксированном смещении (В.Лифарь, RW 3 DKB ). Расчет выполняется просто по правилу резисторного делителя напряжения. Задается ток через делитель I д, например, =0,1 мА. Дальше напряжение питания делится на ток и получается общее сопротивление делителя. Например, 12 В/0,1 мА=120 кОм. Для того, чтобы на первом затворе получилось 1,5 В, нужно, чтобы такое напряжение получалось на нижнем сопротивлении, т.е. 2 В/0,1 мА=20 кОм. Таким образом, верхнее сопротивление получается равным 120-20=100 кОм. Аналогично и для второго затвора. Ток можно задать и другой величины – 0,05 или 0,01 мА… соответственно и цифры будут другие.
Величина сопротивления в истоке обычно берется 200-400 Ом. При фиксированном напряжении на затворах им подбирают ток стока 0,5-4 мА. В некоторых случаях больше, но редко. В первых каскадах меньше, а в последующих больше (в схеме применен всего один каскад на полевом транзисторе, чтобы не потерять динамику всего тракта УПЧ, т.к. у каждого транзистора из-за разброса параметров получается свой номинал, что влияет на достижимый ДД).
В приведенной схеме УПЧ в качестве основного селективного элемента применен магнитострикционный ЭМФ. Целесообразность применения таких фильтров в УПЧ неоднократно обсуждалась в радиолюбительских источниках (С.Беленецкий, US 5 MSQ , И.Усихин, RW3FY и др.) и обусловлена тем, что АЧХ у них как правило существенно лучше, чем у 4-х кристального кварцевого фильтра, тем более пьезокристаллического фильтра, неравномерность АЧХ как минимум не хуже, а прямоугольность - значительно лучше. Поэтому будет заметно лучше избирательность по соседнему каналу. Лучше у ЭМФ и стабильность всех характеристик в широком диапазоне температур.
Из приведенных выше цитат напрашивается вывод о применении предлагаемой схемы УПЧ в составе приемника с двойным преобразованием частоты в качестве УПЧ-2. При этом в УПЧ-1 должен быть установлен КФ с ПЧ в несколько килогерц…
В цепь стока BF 964 S включена входная обмотка электромеханического фильтра ФЭМ2-045-500-2,75В (или ЭМФДП-500-2,75В, что одно и то же). При необходимости можно применить и другие типы ЭМФ, например, распространенный 500-9Д-3,1В, а также фильтры с другой шириной полосы пропускания - ниже, симметрично или выше 500 кГц (Н, С, В), в зависимости от выбранной верхней или нижней боковой полосы в режиме SSB . Такое включение иногда вызывает споры, мол нельзя пропускать постоянный ток через обмотки ЭМФ, т.к. теряется магнитострикционный эффект, или остается остаточное намагничивание. Но как показывает практика величина тока слишком мала, чтобы эти эффекты наблюдались, и пропускать постоянный ток малых величин через первичную обмотку ЭМФ безусловно можно, тем более, что ЭМФ ставят даже в анодах ламповых смесителей. К тому же простота согласования входа фильтра играет определяющую роль.
Данных по входному сопротивлению УПЧ микросхемы (ножка 9) в даташите не найдено, поэтому промежуточную частоту с ЭМФ можно снимать как с выводов фильтра 4-5 для (предположительно) более низкоомного входа микросхемы, так и с выводов 4-6 (полное сопротивление выходной обмотки ЭМФ).
Ранее на СМР (также как и во многих других р/л источниках) рассматривался вопрос модернизации УПЧ-2 распространенного приемника Р-326М ввиду повышенного уровня шумов, вносимых микросхемой 235УР3 . Одним из кардинальных и эффективных методов решения этой проблемы является ее замена на специализированную менее шумящую микросхему 435УВ1. Эта микросхема относительно дефицитна. По имеющимся данным устаревшая и ныне уже не выпускаемая LA 1135 имеет не худшие, а лучшие характеристики, чем 435УР3 (желающие могут сравнить даташиты).
Поэтому, в случае модернизации Р-326М, можно с успехом применить каскад на микросхеме LA 1135 согласно схемы, приведенной на рис.1, в блоке 1ПЧ-2 Р-326М.
Еще один вариант более полного использования функциональных узлов микросхемы LA 1135 – применение двойного балансного смесителя и высокостабильного гетеродина в качестве опорного генератора в демодуляторе. Тогда вся схема будет иметь вид, показанный на рис.2.
Подстроечным конденсатором С11 можно устанавливать необходимую частоту при реверсировании полос (ВБП – НБП), подбирая наиболее приемлемые разборчивость и тембр звучания принимаемого сигнала SSB . При этом следует отметить высокую стабильность ОГ микросхемы. Выведенная на переднюю панель приемника ось конденсатора С11 создает несомненные удобства при регулировании частоты ОГ.
Следует отметить, что из приведенных на схеме (рис.2) вариантов использования смесителя и гетеродина микросхемы LA 1135, очевидно, наиболее правильным следует считать подачу опорной частоты от внешнего стабильного генератора, собранного по любой схеме. Например, при проведении указанной выше модернизации приемника Р-326М с прекрасным результатом применялся его же блок опорных частот – перестраиваемых LC или стабилизированных кварцевым резонатором 500 кГц.
Piston79: Классный приемник сделал Паха ! у меня похожий блочек только еще и Дв диапазон есть там стояла DBL1019 ..но казус произошел прошило по плюсу переменка и она накрылась ..в радиомагазине нашел LA1135 smd версия за 25 рублей всего штука.. поставил ее удлинив ножки . работает как и DBL1019.. расскажи как цифровую шкалу подключил че куда и как настраивал по частоте чтоб совпала ..будет время может тоже переделаю на 3 мгц и шкалу поставлю..затея хорошая
Алексей Овчаров: Такие приемники на ютубе засветились 2-3 раза и все работают как один, качество и чистота настройки между станциями просто радует слух.
Алексей Овчаров: Сам хочу такой сделать, только от 1.6-3.4 МГц Еще бы знать как рассчитать все контура на эту частоту. )
Алексей Овчаров: Доброго времени суток, от какой магнитолы такой блок св.
Sansanych36: А какая антенна применялась?
Лаентир Валетов: Паша, где звук ? ))))))
Декабрист: Здравствуйте,уважаемый!Имеется точно такой же блочек.Подскажите на какие штырьки цеплять антенну,многооборотный резистор настройки и тд.
Video on this topic
Трехдиапазонный приемник на 20,40 и 80м by US5MSQ
Трехдиапазонный приемник на 20,40 и 80м Сергея Эдуардовича Беленецкого (US5MSQ)
LA1135 Lw Band Music Romania Actualitati (855-603kHz)и 630kHz Radio Timisoara
Радиоприемник своими руками на микросхеме LA1135 она же ( DBL1019) из готового блока старой автомагнитолы ..Ночной.
АМ Радиоприёмник из старой автомагнитолы
АМ Радиоприёмник из старой автомагнитолы на LA1135, точнее на её аналоге DBL1019.
Приёмник на LA1135
Сборная солянка из тюнера на LA1135, шкалы на LC7265 и УНЧ на LM386. Питается от севшего аккумулятора, напряжение.
Блок средневолнового приёмника от автомагнитолы
AM receiver la1135.
Радиохулиганы на 3 мГц. Приемник на dbl1019/la1135. Кузьмич в эфире
Приемник на DBL1019/LA1135
Прием велся в 22 МСК,сельская местность. Приемник реализован на базе транзисторного самодельного приемопер.
Приемник на LA1135=DBL1019 2.8—3.4 МГц
филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск
К приемнику подключаю непосредственно к контакту OSC
пол диапозона одни нули где то с середины начинает что то показывать с нуля до 2.500 причем последние 3 цифры скачут как сумашедшие
Fox57, если я правильно понял китайцев , то номинальная амплитуда на входе частотомера 60мВ. Может отсюда проблемы? Смотреть осциллом,что там на входе получается.
redish Спасибо друг! но осцилографа нету - может есть другое решение?
Попробую собрать генератор. но вопрос если мала амплитуда то почему начинает что то показывать с пол диапозона?
"что-то", но ведь не то что надо Наводки какие-нибудь ловить начинает, мало ли.
А еще это часом не просто частотометр,а цифровая шкала с вычитанием ПЧ? В инструкции есть что-то про VC-TXCO. Может он в режиме шкалы у тебя и начинает показывать, когда на входе частота становится больше ,чем вычитаемая ПЧ?
И рипитировать можно вход
Спасибо всем за подсказки:
Изминение чувствительности ни к чему не привело (с уменьшением сигнал вообще пропадает с увиличением остается как и было)
Пробывал экспереминтальным путем прибавить ПЧ 450кгц вроде бы получилось (покрайней мере показания стали осмысленные)
но как и прежде с половины диапозона и скачут по сумашедшему последние 3 цифры
Буду рад новым идеям и советам.
Нашел причину но не могу для себя обьяснить:- Подключаю питание частометра к тому же источнику питания в примерно 30 см от основного устройства все работает как часы, подключаю к тому же источнику но на плате опять начинается билеберда
Кто может обьясмнить причину и как это устранить не хотелось бы лишние сопли (провода) вешать?
Fox57, Можно попробовать выход проводов по питанию навесить паралельно разные кондюки
емкостью ,102,103,104 примерно,может прибьет пыль или возбуд по питанию
Читайте также: