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Installation d'un récepteur radio. Comment régler la radio dans Kia Rio. Réglage manuel de la radio

Vous n'avez besoin que d'un microcircuit pour construire un récepteur FM simple et complet pouvant recevoir des stations de radio dans la gamme 75-120 MHz. Le récepteur FM contient un minimum de pièces, et son réglage, une fois assemblé, est minimisé. Il a également une bonne sensibilité pour recevoir les stations de radio VHF FM.
Tout cela grâce au microcircuit Philips TDA7000, que vous pouvez acheter sans aucun problème sur notre bien-aimé Ali Express -.

Circuit récepteur

Voici le circuit récepteur lui-même. Deux autres microcircuits y sont ajoutés, de sorte qu'à la fin vous obtenez un appareil complètement fini. Commençons par regarder le diagramme de droite à gauche. Un amplificateur basse fréquence pour une petite tête dynamique est assemblé sur le microcircuit de fonctionnement LM386, qui est déjà devenu un classique. Ici, je pense, tout est clair. Une résistance variable permet de régler le volume du récepteur. De plus, un stabilisateur 7805 est ajouté ci-dessus, qui convertit et stabilise la tension d'alimentation jusqu'à 5 V. Ce qui est nécessaire pour alimenter le microcircuit du récepteur lui-même. Et enfin, le récepteur lui-même est assemblé sur le TDA7000. Les deux bobines contiennent 4,5 tours de fil PEV-2 0,5 avec un diamètre d'enroulement de 5 mm. La deuxième bobine est enroulée sur un cadre avec un taille-haie en ferrite. Le récepteur est réglé sur la fréquence avec une résistance variable. La tension à partir de laquelle va à la varicap, qui à son tour change sa capacité.
Si vous le souhaitez, le varicap et le contrôle électronique peuvent être abandonnés. Et la fréquence peut être réglée soit avec un noyau de réglage, soit avec un condensateur variable.

Carte récepteur FM

J'ai dessiné la plaque de montage du récepteur de manière à ne pas vérifier les trous dedans, mais à tout souder par le haut, comme avec les composants SMD.

Placer des éléments sur le plateau


Utilisation de la technologie LUT classique pour la production de la carte.



Je l'ai imprimé, réchauffé avec un fer à repasser, gravé et lavé le toner.



Soudé tous les éléments.

Configuration du récepteur

Après la mise en marche, si tout est monté correctement, vous devriez entendre un sifflement dans la tête dynamique. Cela signifie que tout fonctionne bien pour le moment. Tout le réglage se résume au réglage de la boucle et à la sélection de la plage de réception. J'ajuste en tournant le noyau de la bobine. Lorsque la plage de réception est configurée, les canaux qu'elle contient peuvent être recherchés avec une résistance variable.

Conclusion

Le microcircuit a une bonne sensibilité et un grand nombre de stations de radio sont capturées sur un morceau de fil d'un demi-mètre au lieu d'une antenne. Le son est clair, sans distorsion. Un tel schéma peut être utilisé dans une simple station radio, au lieu d'un récepteur sur un détecteur supergénératif.

La configuration d'un récepteur à transistor, en principe, diffère peu de la configuration d'un récepteur à tube. Après s'être assuré que l'amplificateur de basse est fixé et que les tubes ou transistors du récepteur fonctionnent en mode normal, ils commencent à ajuster les circuits. L'accord commence par l'étage de détection, puis passe à l'amplificateur FI, à l'oscillateur local et aux circuits d'entrée.

Il est préférable de régler les contours avec un générateur haute fréquence. S'il n'y est pas, vous pouvez vous connecter à l'oreille, en fonction des stations de radio reçues. Dans ce cas, il peut être nécessaire de n'avoir qu'un avomètre de tout type (TT-1, VK7-1) et un autre récepteur dont la fréquence intermédiaire est égale à la fréquence intermédiaire du récepteur accordé, mais parfois il est accordé sans aucun instrument. L'automètre sert d'indicateur du signal de sortie pendant la configuration.

Lors du réglage des circuits amplificateurs FI dans un récepteur à tube, lorsqu'un générateur RF et un voltmètre à tube sont utilisés à cette fin, ce dernier ne doit pas être connecté à la grille de la lampe, car la capacité d'entrée du voltmètre s'ajoute à la capacité du grille. Lors du réglage des circuits, un voltmètre doit être connecté à l'anode de la lampe suivante. Dans ce cas, le circuit du circuit anodique de cette lampe doit être shunté avec une résistance d'une résistance de l'ordre de 500 à 1000 Ohm.

Après avoir fini de configurer le chemin de gain FI, ils commencent à configurer l'oscillateur local et l'amplificateur RF. Si le récepteur a plusieurs bandes, le réglage commence par la bande KB, puis passe au réglage.

Circuits CB et LW. Les bobines à ondes courtes (et parfois à ondes moyennes), contrairement aux bobines à ondes longues, n'ont généralement pas de noyau; elles sont enroulées le plus souvent sur des cadres cylindriques (et parfois sur des cadres nervurés). Le changement d'inductance de telles bobines est effectué lors du réglage des circuits, en décalant ou en écartant les spires des bobines.

Afin de déterminer si les spires doivent être décalées ou écartées dans un circuit donné, il est nécessaire d'introduire à l'intérieur de la bobine ou d'y apporter alternativement un morceau de ferrite et une tige de laiton (ou de cuivre). Il est encore plus pratique d'effectuer cette opération si, au lieu d'un morceau de ferrite séparé et d'une tige en laiton, vous utilisez un indicateur combiné spécial, à une extrémité duquel la magnétite (ferrite) est fixée et à l'autre extrémité - un tige en laiton.

L'inductance de la bobine du circuit amplificateur RF doit être augmentée si, aux points d'accouplement des circuits, le volume du signal à la sortie du récepteur augmente lorsque de la ferrite est introduite dans la bobine et diminue lorsqu'une tige en laiton est introduite , et vice versa, l'inductance doit être réduite si le volume augmente lorsqu'une tige de laiton est introduite et diminue avec l'introduction de ferrite. Si le circuit est configuré correctement, l'atténuation du volume du signal aux points d'accouplement se produit lorsque des tiges de ferrite et de laiton sont insérées.

Les contours des gammes MW et LW sont réglés dans le même ordre. Le changement de l'inductance de la bobine de boucle aux points d'accouplement est effectué dans ces plages par l'ajustement correspondant du noyau de ferrite.

Lors de la fabrication de bobines de boucle maison, il est recommandé d'enrouler plusieurs tours évidemment supplémentaires. Si, lors du réglage des circuits, il s'avère que l'inductance de la bobine de boucle est insuffisante, enrouler les spires sur la bobine finie sera beaucoup plus difficile que d'enrouler les spires supplémentaires pendant le réglage lui-même.

Pour faciliter la configuration des contours et la graduation de l'échelle, vous pouvez utiliser le récepteur d'usine. En comparant les angles de rotation des axes des condensateurs variables du récepteur accordé et celui d'usine (si les blocs sont les mêmes) ou la position des pointeurs de l'échelle, ils déterminent dans quelle direction le réglage de la boucle doit être décalé. Si la station sur l'échelle du récepteur accordé est plus proche du début de l'échelle que celle de l'usine, la capacité du condensateur d'accord du circuit oscillateur local doit être réduite, et vice versa, si elle est plus proche du milieu de l'échelle, il faut l'augmenter.

Méthodes de vérification de l'oscillateur local dans un récepteur à tube. Vous pouvez vérifier si l'oscillateur local fonctionne dans un récepteur à tube de différentes manières : à l'aide d'un voltmètre, d'un indicateur d'accord optique, etc.

Lors de l'utilisation d'un voltmètre, il est connecté en parallèle avec une résistance dans le circuit anodique de l'oscillateur local. Si le court-circuit des plaques du condensateur dans le circuit de l'oscillateur local provoque une augmentation des lectures du voltmètre, l'oscillateur local fonctionne. Le voltmètre doit avoir une résistance d'au moins 1000 Ohm/V et être réglé sur une limite de mesure de 100 - 150 V.

La vérification de l'opérabilité de l'oscillateur local avec un indicateur d'accord optique (lampe 6E5C) est également simple. Pour ce faire, la grille de commande de la lampe de l'oscillateur local est connectée avec un conducteur court à la grille de la lampe 6E5C à travers une résistance d'une résistance de 0,5 à 2 MΩ. Le secteur sombre de l'indicateur d'accord doit être complètement fermé pendant le fonctionnement normal de l'oscillateur local. Par le changement dans le secteur sombre de la lampe 6E5C lorsque vous tournez le bouton de réglage du récepteur, vous pouvez juger du changement de l'amplitude de la tension du générateur dans différentes parties de la plage. Si l'irrégularité de l'amplitude est observée dans des limites significatives, une génération plus uniforme sur la plage peut être obtenue en sélectionnant le nombre de spires de la bobine de couplage.

Le fonctionnement de l'oscillateur local du transistor récepteur est vérifié en mesurant la tension à la charge de l'oscillateur local (le plus souvent à l'émetteur du transistor d'un convertisseur de fréquence ou mélangeur). La tension de l'oscillateur local, à laquelle la conversion de fréquence est la plus efficace, se situe dans la plage de 80 à 150 mV sur toutes les plages. La tension aux bornes de la charge est mesurée avec un voltmètre à lampe (VZ-2A, VZ-3, etc.). Lorsque le circuit oscillateur local est fermé, ses oscillations s'effondrent, ce qui peut être constaté en mesurant la tension aux bornes de sa charge.

Parfois, l'auto-excitation peut être éliminée de manière très simple. Ainsi, afin d'éliminer l'auto-excitation dans l'étage d'amplification FI, une résistance de 100 - 150 Ohm peut être incluse dans la grille de contrôle de la lampe de cet étage. L'amplification de la tension de fréquence intermédiaire dans l'étage diminuera légèrement, car seule une petite partie de la tension du signal d'entrée est perdue sur la résistance.

Dans les récepteurs à transistors, une auto-excitation peut être observée si la batterie de cellules ou d'accumulateurs est déchargée. Dans ce cas, la batterie doit être remplacée et les batteries chargées.

Dans certains cas, l'auto-excitation dans le récepteur et le téléviseur peut être éliminée par des mesures telles que le transfert de la mise à la terre des éléments de circuit individuels, la refonte de l'installation, etc. L'efficacité des mesures prises pour lutter contre l'auto-excitation peut souvent être évaluée dans le manière suivante.

Riz. 25. À une explication de la façon d'éliminer l'auto-excitation dans les récepteurs réflexes à transistor

Le récepteur ou le téléviseur est connecté à une source d'alimentation régulée (c'est-à-dire à une source dont la tension fournie aux circuits d'anode peut varier sur une large plage), et un voltmètre à lampe ou un autre indicateur à cadran est allumé à la sortie de le récepteur. Étant donné qu'au moment de l'auto-excitation, la tension à la sortie du récepteur change fortement, l'écart de la flèche indicatrice permet de le noter facilement. La tension prélevée sur la source est contrôlée par un voltmètre.

Si l'auto-excitation se produit à la tension nominale, la tension d'alimentation est réduite à une valeur à laquelle la génération s'arrête. Ensuite, ils prennent certaines mesures contre l'auto-excitation et augmentent la tension jusqu'à ce que la génération se produise, en la marquant avec un voltmètre. En cas de succès des mesures prises, le seuil d'auto-excitation devrait augmenter de manière significative.

Dans les récepteurs réflexes à transistor, une auto-excitation peut se produire en raison de l'emplacement malheureux du transformateur haute fréquence (ou self) par rapport à l'antenne magnétique. Une telle auto-excitation peut être éliminée en utilisant une bobine de fil de cuivre court-circuitée d'un diamètre de 0,6 à 1,0 mm (Fig. 25). Un support de fil en forme de U est passé à travers un trou dans la carte, plié par le bas, torsadé et soudé au fil commun du récepteur. Le support peut servir d'élément de fixation pour le transformateur. Si l'enroulement du transformateur est enroulé uniformément sur l'anneau en ferrite, l'orientation appropriée de la spire court-circuitée par rapport aux autres pièces en ferrite n'est pas requise.

Pourquoi le récepteur "hurle"-t-il sur la bande KB. On peut souvent observer qu'un récepteur superhétérodyne, lorsqu'il reçoit une station de radiodiffusion à de courtes longueurs d'onde, commence à "hurler" avec un petit désaccord. Cependant, si le récepteur est réglé plus précisément sur la station reçue, la réception reviendra à la normale.

La raison du « hurlement » lorsque le récepteur fonctionne à de courtes longueurs d'onde est le couplage acoustique entre le haut-parleur du récepteur et la batterie de condensateurs d'accord.

Cette génération peut être éliminée en améliorant l'amortissement du tuner, ainsi qu'en réduisant les différentes méthodes disponibles de retour acoustique - en changeant la façon dont le haut-parleur est monté, etc.

Réglage de l'amplificateur FI avec un autre récepteur. Au début de cette section, une méthode a été décrite pour régler un récepteur radio en utilisant les appareils les plus simples. En l'absence de tels appareils, les récepteurs radio sont généralement réglés à l'oreille, sans appareils. Cependant, il faut dire tout de suite que cette méthode n'offre pas une précision d'accord suffisante et ne peut être utilisée qu'en dernier recours.

Au lieu d'un générateur de signal standard, vous pouvez utiliser un récepteur différent avec une FI égale à la FI du récepteur que vous réglez pour régler les boucles de l'amplificateur FI. -Avec un récepteur à tube accordé, le fil AGC allant de la diode aux grilles de contrôle des lampes réglables doit être déconnecté de la diode pendant l'accord et connecté au châssis. Si cela n'est pas fait, le système AGC rendra difficile le réglage fin des filtres passe-bande. De plus, lors du réglage de l'amplificateur FI, il est nécessaire de perturber les oscillations de l'oscillateur local en bloquant son circuit avec un condensateur d'une capacité de 0,25 à 0,5 F.

Le récepteur auxiliaire utilisé dans ce cas n'a pas besoin de subir de modifications importantes. Pour l'installation, vous n'avez besoin que de quelques pièces supplémentaires : une résistance variable (0,5 - 1 MΩ), deux condensateurs constants et deux ou trois résistances à résistance constante.

Réglage des circuits d'amplification. Le récepteur IF est réalisé comme suit. Le récepteur auxiliaire est préréglé sur l'une des stations locales à ondes longues ou moyennes. De plus, les fils ou châssis communs des deux récepteurs sont connectés les uns aux autres, et le fil allant dans le récepteur de tube à la grille de commande de la lampe du premier étage de gain FI du récepteur auxiliaire est déconnecté et connecté à la grille de commande de la lampe de l'étage amplificateur FI correspondant du récepteur accordable. Dans le cas de l'accord d'un récepteur à transistors, le signal FI à travers des condensateurs d'une capacité de 500 à 1000 pF est fourni alternativement aux bases des transistors des étages correspondants de l'amplificateur FI.

Ensuite, les deux récepteurs se rallument, cependant, afin d'éviter les interférences lors de l'accord, la partie basse fréquence de l'auxiliaire, ainsi que l'oscillateur local du récepteur accordé, doivent être éteints (dans les récepteurs à tube, en enlevant les lampes de l'amplificateur BF et l'oscillateur local, respectivement).

Lors du réglage des cascades de l'amplificateur FI d'un récepteur à transistors, son oscillateur local doit être désactivé en plaçant un cavalier dans le circuit oscillateur local.

Après cela, en appliquant le signal de fréquence intermédiaire du récepteur auxiliaire à l'entrée de l'amplificateur FI accordable et en ajustant en douceur l'accord des circuits FI de ce dernier, ils parviennent à l'audibilité de la station sur laquelle le récepteur auxiliaire est accordé. Ensuite, ils continuent à ajuster chaque circuit séparément (au niveau de signal maximum), et le réglage est mieux fait à l'aide d'un comparateur à cadran connecté à la sortie de l'amplificateur de basse, ou par un indicateur optique (lampe 6E5C ou similaire).

Commencer le réglage à partir de la dernière boucle IF ; le signal est envoyé à la base du transistor correspondant ou directement à la grille de la lampe, dans le circuit anodique dont le circuit accordable est inclus.

Si le réglage n'est pas effectué par l'indicateur optique, mais par le volume sonore, il est recommandé de régler le niveau de volume au minimum, car l'oreille humaine est plus sensible aux changements de niveau de volume avec des sons faibles.

À propos de la syntonisation du récepteur sur les stations de radio. Le réglage d'un récepteur superhétérodyne - tube ou transistor - pour les stations reçues sans utiliser de récepteur auxiliaire est généralement lancé sur la bande KB. En ajustant les contours FI au maximum de bruit et en tournant le bouton de réglage, le récepteur est installé sur l'une des stations audibles. S'il est possible de recevoir une telle station, ils commencent immédiatement à ajuster les circuits FI, atteignant une audibilité maximale (le réglage commence à partir du dernier circuit FI). Ensuite, ils accordent les circuits hétérodynes et d'entrée, d'abord sur des ondes courtes, puis sur des ondes moyennes et longues. Il est à noter que la mise en place des récepteurs à l'aide de cette méthode est complexe, longue et demande de l'expérience et des compétences.

Lampe 6E5C - indicateur pendant la configuration. Il n'est pas recommandé d'ajuster les contours du récepteur en termes de volume sonore, comme déjà mentionné, surtout si le volume de sortie est réglé sur un niveau élevé. La sensibilité de l'oreille humaine aux changements de niveau du signal en réponse à des sons forts est très faible. Par conséquent, si vous devez toujours régler le récepteur par le son, vous devez régler le contrôle du volume sur un niveau bas ou, ce qui est mieux, utiliser un indicateur de réglage optique - une lampe 6E5C ou une autre similaire.

Lors du réglage des récepteurs superhétérodynes en fonction des stations reçues et de l'utilisation de la lampe 6E5C comme indicateur de précision de réglage, il est plus pratique d'ajuster les contours à un tel niveau de signal d'entrée auquel le secteur sombre de cette lampe se rétrécit à 1 - 2 mm.

Pour réguler la tension du signal à l'entrée du récepteur, parallèlement à la bobine d'antenne, vous pouvez connecter, par exemple, une résistance à résistance variable, dont la valeur, en fonction de la sensibilité du récepteur, peut être sélectionnée dans la plage de 2 à 10 kOhm.

Comment trouver un étage défectueux dans un amplificateur RF. Lors de l'installation ou de la réparation d'un récepteur, une cascade dans laquelle il y a un dysfonctionnement peut être détectée à l'aide d'une antenne, en la connectant alternativement aux bases de transistors ou aux grilles de lampes d'amplification et en déterminant à l'oreille par le bruit s'il y a des dysfonctionnements dans ces cascades.

Cette méthode est pratique à utiliser dans les cas où il y a plusieurs étages d'amplification RF.

Une antenne sous la forme d'un morceau de fil peut également être utilisée lors de la vérification des étages d'amplification IF et HF dans les téléviseurs. Étant donné que les stations à ondes courtes fonctionnent souvent à des fréquences proches de la fréquence intermédiaire des téléviseurs, l'écoute de ces stations indiquera la santé du canal audio,



Chaque radio a des réglages pour une certaine fréquence, la plupart en ont même des fixes, ce qui est très pratique. Si le récepteur est numérique, c'est-à-dire qu'il a un réglage électronique, il ne sera pas difficile de fixer telle ou telle station de radio sur un canal spécifique. Ce processus sera un peu plus difficile sur les récepteurs avec une échelle de réglage conventionnelle. Mais, dans tous les cas, le manuel d'utilisation décrit en détail comment régler la radio et combien de stations vous pouvez stocker dans sa mémoire. Cependant, tout cela ne peut être fait qu'après l'achat de ce même récepteur radio. De nos jours, beaucoup de gens sont confrontés au problème du choix, car il y a beaucoup de modèles de toutes sortes dans les magasins.

Pour ceux qui veulent écouter toutes les stations de radio, un récepteur toutes ondes sera la meilleure option. Et s'il a la possibilité de recevoir des ondes VHF, ce ne sera que du bonheur, car de tels récepteurs peuvent également capter des conversations via le talkie-walkie. Par conséquent, il convient de réfléchir à la manière de choisir un récepteur radio, à quelles fins il sera utilisé et à quoi devrait-il être destiné? S'il s'agit d'un récepteur "d'armoire", les bandes FM et AM standard lui suffiront. Pour les récepteurs « portables » et « de voyage », il vaut mieux pouvoir « écouter » toutes les fréquences, car le trekking peut aussi se faire dans des zones inconnues, où la radio peut diffuser sur n'importe quelle fréquence. "Portable" peut simplement jouer et écouter les conversations des autres, s'ils utilisent un talkie-walkie.

Si vous ne pouvez pas acheter un tel récepteur, vous devez réfléchir à la manière d'assembler un récepteur radio afin qu'il puisse « entendre » dans la plage requise. Pour ce faire, vous devez être un radioamateur, ou avoir l'un d'eux dans des amis très proches. Vous pouvez, bien sûr, fouiller sur Internet et rechercher des instructions étape par étape pour assembler une radio. Mais il y a aussi des pièges, car toutes les pièces nécessaires ne peuvent pas être achetées, certaines doivent être faites par vous-même. Par conséquent, si vous avez un ami radioamateur, vous pouvez lui demander comment fonctionne le récepteur radio, quelles pièces pouvez-vous acheter, et quoi et comment devez-vous le faire vous-même, et surtout à partir de quoi ? Une fois les réponses aux questions reçues, vous pouvez commencer à chercher les pièces nécessaires, à la fois pour le récepteur et les pièces pour les pièces de votre radio.

Vous devrez beaucoup courir dans les magasins, chercher du vieux matériel dans le garde-manger et creuser plus profondément à la recherche des pièces nécessaires. Après cela, vous devrez passer beaucoup de temps avec un fer à souder dans les mains et utiliser quelques grammes d'étain et de fils. Et maintenant, lorsque tous les détails seront prêts, vous devrez contacter un ami pour lui demander comment fabriquer un récepteur radio pour qu'il fonctionne de manière fiable et durable. Ce que sera la radio n'a pas vraiment d'importance. Le récepteur maison et le récepteur commercial reçoivent des ondes radio. S'il fait plaisir à son maître, alors il accomplira son destin.

Il était une fois un magnétophone radio Sony, à la vente ils ont dit que c'était japonais, le prix m'a fait croire, plus tard il a assuré à tout le monde qu'elle était de là. Son mérite objectif est le son pur. Certes, il y avait une petite nuance - l'échelle de la gamme FM de 88-108 MHz, mais dans le magasin il y avait un magicien qui a fait un miracle pour une "petite fraction" - il a rempli l'échelle avec de nombreuses stations de radio russophones . Ils ont utilisé entièrement le magnétophone radio, mais se souvenant du prix qu'ils avaient payé pour cela, ils ne l'ont pas lancé ni dessus. Il n'a donc pas été mal conservé, malgré son âge très vénérable. Voici juste les stations de radiodiffusion qu'elle a captées, d'abord diminuées, puis il n'y en avait plus du tout.

Sur Internet, à propos de la mise en place d'équipements de reproduction sonore, il existe une mer d'informations, c'est écrit avec compétence, en détail. C'est le bonheur des étudiants des universités d'ingénierie radio, vous pouvez facilement l'utiliser à la place des notes pour préparer les examens, et cet INFA n'aidera pas le propriétaire d'une radio radioactive, ce n'est pas pour améliorer son intellect, mais pour réparer le récepteur. Ou le jeter, ce n'est plus dommage.

J'ai ouvert le boîtier, j'ai commencé à le démonter en ses composants. Il n'y a rien à redire ni au bloc d'alimentation, qui s'est avéré être super primitif, qui se trouve en bas à gauche, ni au mécanisme de lecteur de bande du magnétophone, à droite de celui-ci. L'un donne son 12 V "à la montagne", et le second tire régulièrement la bande magnétique.

Mais je voulais comprendre un peu le circuit imprimé. Pour le préchauffage, j'ai vérifié tous les condensateurs électrolytiques pour la présence réelle de capacité et d'ESR. C'est difficile à croire, mais tout le monde s'est avéré être en parfait état. J'ai soudé et démonté le contrôle du volume - une résistance variable, par exemple, une révision. Il y a longtemps, il est devenu un peu liquide et, grâce à une seringue avec une aiguille, a reçu une portion d'huile de machine. A-t-il besoin d'un supplément ? Et il y avait tellement d'huile dedans que même maintenant j'ai essuyé l'excès dans la casserole, je l'ai remis en place. J'ai lavé la planche du côté des conducteurs imprimés avec de l'alcool formique spécialement acheté à la pharmacie (ils n'ont rien donné d'autre), puis, pour qu'il n'y ait pas de fleur blanche, avec de l'eau chaude et du shampoing. Cela s'est avéré pas mal, bien que cela soit perçu à l'oreille, cette méthode est sauvage.

Les contacts des fils, adaptés au haut-parleur, sont soudés. Et autour de la circonférence du haut-parleur, j'ai installé une lunette - un tube flexible provenant d'un compte-gouttes médical coupé sur la longueur. C'est pour que le métal du haut-parleur ne repose pas sur le plastique du boîtier - ce ne sera certainement pas pire pour les caractéristiques sonores.

Et puis, d'ailleurs, je me suis souvenu que le maître qui modifiait le magnétophone parlait d'une sorte de spirale de fil. Il y en avait plusieurs sur la carte et tous dans la zone du condensateur variable. J'ai partiellement assemblé l'appareil, l'ai allumé et, à la portée souhaitée, j'ai commencé à toucher les fils de cuivre enroulés avec des anneaux avec un tournevis. Deux n'ont pas répondu, mais ont à peine touché le troisième, des changements caractéristiques du son sont apparus dans la dynamique. Trouvé! Sur la photo, c'est le bas. Je l'ai bien touché avec une pince à épiler, mais ça pend. Je l'ai lâché, redressé et rembobiné, sur un mandrin d'un diamètre convenable. Soudé en place. Le groupe FM a pris vie. Puis je suis devenu complètement audacieux et déplaçons les virages avec un tournevis (augmentons et diminuons l'écart entre eux). En réponse à mes actions, l'emplacement et le nombre de stations sur l'échelle ont commencé à changer. Mais le plus pratique pour le réglage était deux pincettes. Il les étira et les serra comme un accordéon, seulement doucement. Vous pouvez clairement voir cette action dans la vidéo.

Vidéo

En conséquence, j'ai choisi une combinaison de stations qui me convient et optimale en termes de localisation sur l'échelle. La seule difficulté est de tout faire lentement, sinon, tu sais, tu veux tout plus vite. Bonne chance! L'option la plus simple pour une éventuelle rénovation est les paramètres partagés par Babay iz Barnaula.

Les salutations! Dans cette revue, je veux parler d'un module récepteur miniature fonctionnant dans la gamme VHF (FM) à une fréquence de 64 à 108 MHz. Sur l'une des ressources Internet spécialisées, je suis tombé sur une photo de ce module, je suis devenu curieux de l'étudier et de le tester.

Je suis en admiration devant les radios, j'aime les collectionner depuis l'école. Il y avait des schémas du magazine "Radio", et il n'y avait que des designers. À chaque fois, je voulais assembler le récepteur mieux et plus petit. La dernière chose que j'ai collectée était un dessin sur le microcircuit K174XA34. Ensuite, cela semblait très "cool", quand au milieu des années 90, j'ai vu pour la première fois un circuit de travail dans un magasin de radio, j'ai été impressionné)) Cependant, les progrès avancent et vous pouvez aujourd'hui acheter le héros de notre revue pour "trois kopecks". Regardons-le de plus près.

Vue d'en-haut.

Vue de dessous.

Pour l'échelle à côté de la pièce.

Le module lui-même est construit sur le microcircuit AR1310. Je n'ai pas pu trouver de fiche technique exacte pour cela, il a très probablement été fabriqué en Chine et son dispositif fonctionnel exact n'est pas connu. Sur Internet, seuls les circuits de commutation sont rencontrés. Une recherche sur Google révèle : "Il s'agit d'une radio FM stéréo à puce unique hautement intégrée. L'AR1310 prend en charge la gamme de fréquences FM de 64 à 108 MHz, la puce comprend toutes les fonctions de la radio FM : amplificateur à faible bruit, mélangeur, oscillateur et faible décrochage stabilisateur. Nécessite un minimum d'externe Il a une bonne qualité de signal audio et une excellente qualité de réception. L'AR1310 ne nécessite pas de microcontrôleurs et aucun logiciel supplémentaire, à l'exception de 5 boutons. Tension de fonctionnement 2,2 V à 3,6 V. Consommation 15 mA, en mode veille 16 uA ".

Description et spécifications de l'AR1310
- Réception des fréquences FM gamme 64-108 MHz
- Faible consommation d'énergie 15 mA, en mode veille 16 uA
- Prend en charge quatre plages de réglage
- Utilisation d'un cristal de quartz bon marché 32,768 KHz.
- Fonction de recherche automatique bidirectionnelle intégrée
- Prise en charge du contrôle électronique du volume
- Prise en charge du mode stéréo ou mono (lorsque les broches 4 et 5 sont fermées, le mode stéréo est désactivé)
- Amplificateur casque intégré classe AB 32 ohms
- Ne nécessite pas de microcontrôleurs de contrôle
- Tension de fonctionnement 2,2 V à 3,6 V
- En package SOP16

Brochage et dimensions hors tout du module.

Brochage du microcircuit AR1310.

Schéma de connexion tiré d'Internet.

J'ai donc établi un schéma de connexion pour le module.

Comme vous pouvez le voir, le principe n'est nulle part plus simple. Vous aurez besoin de : 5 boutons d'horloge, une prise casque et deux résistances de 100K. Le condensateur C1 peut être fourni avec 100 nF, 10 F peuvent être utilisés, ou il est possible de ne pas l'installer du tout. Capacités C2 et C3 de 10 à 470 F. En tant qu'antenne - un morceau de fil (j'ai pris le MGTF de 10 cm de long, car la tour de transmission est dans ma prochaine cour). Idéalement, vous pouvez calculer la longueur du fil, par exemple à 100 MHz, en prenant un quart d'onde ou un huitième. Pour un huitième, ce sera 37 cm.
Je voudrais faire une remarque selon le schéma. L'AR1310 peut fonctionner dans différentes bandes (apparemment, pour une recherche plus rapide des stations). Ceci est sélectionné par une combinaison de 14 et 15 broches du microcircuit, en les connectant à la terre ou à l'alimentation. Dans notre cas, les deux jambes reposent sur le VCC.

Commençons à assembler. La première chose que j'ai rencontrée était une étape inter-fil non standard du module. Il mesure 2 mm et vous ne pourrez pas l'intégrer dans une disposition standard. Mais ce n'est pas grave, en prenant des morceaux de fil, je les ai juste soudés en forme de pattes.


Ça a l'air plutôt bien)) Au lieu d'une maquette, j'ai décidé d'utiliser un morceau de PCB, après avoir assemblé un "flyer" ordinaire. En conséquence, nous avons obtenu le tableau suivant. Les dimensions peuvent être considérablement réduites en utilisant la même LUT et des composants plus petits. Mais je n'ai pas trouvé d'autres pièces, d'autant plus qu'il s'agit d'un banc d'essai pour roder.





Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation. La radio a commencé à fonctionner immédiatement, sans aucun débogage. J'ai aimé le fait que la recherche de stations fonctionne presque instantanément (surtout s'il y en a beaucoup dans la gamme). Le passage d'une station à une autre est d'environ 1 s. Le niveau de volume est très élevé, c'est désagréable à écouter au maximum. Après avoir éteint le bouton (mode veille), mémorise la dernière station (si vous ne coupez pas complètement l'alimentation).
Des tests de qualité sonore (à l'oreille) ont été réalisés avec des écouteurs de type « drop » Creative (32 Ohm) et des écouteurs de type « vacuum » Philips (17,5 Ohm). Et dans ceux-ci, et dans d'autres, j'ai aimé la qualité sonore. Pas de grincement, assez de basses fréquences. Je suis un mélomane nul, mais le son de l'amplificateur de ce microcircuit m'a agréablement plu. Chez Philips, je n'arrivais pas à dévisser le volume maximum, le niveau de pression acoustique est pénible.
J'ai également mesuré la consommation de courant en mode veille 16 μA et en fonctionnement 16,9 mA (sans brancher un casque).

Lorsqu'une charge de 32 ohms était connectée, le courant était de 65,2 mA, avec une charge de 17,5 ohms - 97,3 mA.

En conclusion, je dirai que ce module récepteur radio est tout à fait adapté à un usage domestique. Même un écolier peut assembler une radio toute faite. Parmi les "moins" (plutôt, même pas des moins, mais des particularités) je voudrais noter le pas inter-broches non standard de la carte et l'absence d'un afficheur pour afficher des informations.

J'ai mesuré la consommation de courant (à une tension de 3,3 V), comme on peut le voir, le résultat est évident. Avec une charge de 32 Ohm - 17,6 mA, avec 17,5 Ohm - 18,6 mA. C'est une tout autre affaire !!! Le courant variait légèrement en fonction du niveau de volume (entre 2 et 3 mA). Le schéma de l'examen a été corrigé.


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