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Receptor de rádio FM VHF de banda dupla baseado no microcircuito K174XA34A. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / recepção de rádio

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A base do dispositivo é um microcircuito especializado para o receptor de rádio VHF FM K174XA34A, equipado com um indicador de sintonia LED e uma sonda ultrassônica em um microcircuito TDA2003.

Principais características técnicas

  • Faixas de frequência de operação, MHz ......65,8...74 e 87,5..108
  • Tensão de alimentação, V......7,5...15
  • Sensibilidade, μV ....... 5
  • Consumo mínimo de corrente, mA.......50
  • Potência de saída com tensão de alimentação de 9 V em uma carga com resistência de 4 Ohms, W......1,5

O circuito receptor de rádio é mostrado na Fig. 1 O sinal recebido pela antena é enviado através do pino 3 do bloco XT2 para o circuito de entrada L1C3C4 e depois para a entrada do receptor RF DA1. A inclusão do microcircuito é padrão e é descrita detalhadamente em [1]. Eles são sintonizados na estação de rádio alterando a frequência de ressonância do circuito oscilatório local, composto pelo indutor L2, capacitor C10 e varicap VD1. A tensão DC é fornecida do resistor variável R7 ao varicap VD1, alterando sua capacitância e, portanto, a frequência do oscilador local DA1. O varicap KV132A aplicado garante a sobreposição de duas faixas de transmissão de rádio VHF FM - 65,8...74 e 87,5...108 MHz e permite receber áudio de canais de televisão localizados entre essas faixas.

Um indicador de sintonia de estação de rádio é montado no transistor VT1 e no LED HL1. No pino 9 do chip DA1, é gerada uma tensão constante, inversamente proporcional ao nível do sinal recebido. Ao fazer o ajuste fino de uma estação de rádio, a tensão no pino 9 do DD1 diminui, o transistor VT1 abre e o LED HL1 acende. A sensibilidade do indicador é definida selecionando o resistor R5. O sinal de saída 34 através do capacitor C16 é fornecido à entrada do pré-amplificador no transistor VT2, e após a amplificação - ao controle de volume R13. O amplificador de potência 34 é montado no chip DA3 sem o uso de dissipador de calor e sua potência de saída não deve ser superior a 1,5 W. Para obter mais potência, este microcircuito deve ser instalado em um dissipador de calor. O chip receptor DA1 é alimentado pelo regulador de tensão integrado DA2.

 Receptor de rádio FM VHF de banda dupla no chip K174XA34A
Arroz. 1 (clique para ampliar)

Todos os elementos, exceto os resistores variáveis, são montados em uma placa de circuito impresso feita de folha de fibra de vidro unilateral, cujo desenho é mostrado na Fig. 2. Resistores fixos - MYAT, S2-23, resistor variável R7 - SPZ-23A, SPO, SP4-1 com resistência de 100...220 kOhm, R13 - SPO, SP4-1 ou SPZ-4V com interruptor de alimentação . Capacitores de óxido - K50-35 ou importados, o restante - K10-17.

Receptor de rádio FM VHF de banda dupla no chip K174XA34A
Fig. 2

O microcircuito K174ХА34А pode ser substituído por sua versão atualizada KR174ХА34Р ou pelo análogo estrangeiro TDA7021, e o microcircuito TDA2003 pelo microcircuito doméstico K174UN14. Análogos do estabilizador integrado KR142EN5A-7805, VC7805CT

O transistor KT361B pode ser substituído por qualquer uma das séries KT203, KT209, KT361 e KT315B - por qualquer uma das séries KT312, KT315, KT342, o LED é vermelho com uma corrente nominal de até 20 mA, Todas as bobinas são sem moldura, L2 é enrolado com fio PEV-2 0,8, em mandril com diâmetro de 6 mm e contém 7 voltas, e L1 - com fio PEV-2 0,5 em mandril com diâmetro de 5 mm e contém 5 voltas. Cabeça dinâmica BA1 - qualquer potência de até 10 W e resistência da bobina de voz de 4...8 Ohms, por exemplo 4GDSH-4. O chip receptor está instalado no painel. Bornes - série 308 com espaçamento de contato de 2,54 mm

Ao utilizar um receptor de rádio em condições de recepção desfavoráveis ​​​​(terrenos baixos, grande distância da estação de rádio), e também para aumentar a sensibilidade, pode-se utilizar um amplificador de radiofrequência ressonante, que é conectado entre a antena e a entrada do receptor de rádio [ 2]

Antes de configurar o receptor, uma antena é conectada ao pino 3 do bloco XT2 - um pedaço de fio de 1...1,5 m de comprimento, e uma cabeça dinâmica é conectada aos pinos 1 e 2 e a energia é fornecida. Ao sintonizar estações de rádio, determine a faixa de sintonia. Comparando-o com um receptor de rádio padrão, eles ajustam os limites desta faixa esticando ou comprimindo as voltas da bobina L2. A largura da faixa pode ser alterada selecionando o resistor R6; à medida que a resistência diminui, a faixa se expande. Selecionando resistor R5, é necessário garantir que o LED HL1 acenda claramente durante a sintonia fina da estação de rádio e desligue durante a sintonia . A sensibilidade máxima é definida sintonizando primeiro uma estação de rádio próxima à frequência de 88 MHz. Para isso, reduzindo o comprimento da antena, esticando ou comprimindo as voltas da bobina L1, consegue-se a melhor qualidade de recepção. Após a configuração , as bobinas são fixadas na placa com parafina.

Literatura

  1. Polyatykin P. Microcircuit KR174XA34A - receptor de transmissão VHF/FM de chip único. - Rádio, 2001, nº 9, p. 45.
  2. Polyakov V. Amplificador de radiofrequência para receptor VHF. - Rádio, 2001, nº 7, p. 58.

Autor: A. Lesovoy

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Descoberto um mineral único do manto da Terra 16.11.2021

Pela primeira vez na história, pesquisadores dos Estados Unidos descobriram o mineral davemaoite dentro de um diamante que se formou no manto da Terra.

Nomeado em homenagem ao renomado geofísico Ho Kwang (Dave) Mao, este mineral é o primeiro exemplo de perovskita de silicato de cálcio de alta pressão (CaSiO3) encontrado na Terra.

Outra forma de CaSiO3, conhecida como wollastonita, é comumente encontrada em todo o mundo, mas a davemaoite tem uma estrutura cristalina que só se forma sob alta pressão e altas temperaturas no manto da Terra, na camada mais sólida da Terra, entre o núcleo externo e a crosta .

Os geólogos assumiram que a davemaoite seria um mineral comum e geoquimicamente importante no manto da Terra. Mas os cientistas nunca encontraram evidências diretas de sua existência porque se decompõe em outros minerais à medida que se move em direção à superfície e a pressão cai.

No entanto, a análise de um diamante do Botswana, que se formou no manto a uma profundidade de cerca de 660 km da superfície da Terra, revelou uma amostra de um davemaoite inteiro. Como resultado, a International Mineralogical Association confirmou a davemaoite como um novo mineral.

Chauner e seus colegas descobriram a amostra de davemaoite usando uma técnica conhecida como difração de raios X síncrotron, que focaliza um feixe de raios X de alta energia em pontos específicos de um diamante com precisão microscópica. Ao medir o ângulo e a intensidade da luz que retorna, os pesquisadores podem decifrar o que está dentro, diz Chauner.

A amostra de davemaoite em diamante tinha apenas alguns micrômetros (milionésimos de metro) de tamanho, então métodos de amostragem menos poderosos podem ter perdido.

Acredita-se que a Davemaoite desempenhe um importante papel geoquímico no manto da Terra. Os cientistas sugerem que o mineral também pode conter outros oligoelementos, incluindo urânio e tório, que liberam calor como resultado do decaimento radioativo. Portanto, a davemaite pode contribuir para a liberação de uma quantidade significativa de calor no manto.

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