На микросхеме К174ХА10 легко реализовать простой маломощный усилитель низкой частоты, который пригодится при создании переговорных устройств, говорящих игрушек и игровых телевизионных приставок.
С его помощью можно увеличить выходную мощность детекторного приемника или плейера, работающих в обычном режиме только на телефоны.
Простейший радиоприемник своими руками
Принципиальная схема усилителя приведена на рис. 1. Сигнал звуковой частоты через разделительный конденсатор С1 поступает на выполняющий функции регулятора громкости переменный резистор R1, а с его движка на вход усилителя НЧ микросхемы DA1 (выв. 9). Конденсатор С5 исключает возможность самовозбуждения усилителя на ультразвуковых и самых верхних частотах усиливаемого сигнала. Его также используют в цепи регулировки тембра высших звуковых частот.
Для этого последовательно с ним нужно включить переменный резистор, один из выводов которого соединить непосредственно с конденсатором С5. а движок и другой вывод — с общим проводом. Если же при проверке работы усилителя окажется, что опасности его самовозбуждения нет, то конденсатор С5 можно и не устанавливать. К выводу 10 цепи ООС микросхемы К174ХА10 подключен конденсатор СЗ. Если последовательно с ним включить переменный резистор, то вместе они образуют цепь регулировки тембра низких звуковых частот.
Усиленный сигнал снимается с вывода 12 DA1 и через разделительный конденсатор С4 подается на динамическую головку ВА1. Напряжение питания следует подать на выв. 11 и 13 микросхемы в соответствии со схемой. Конденсаторы С2 и С6 развязывают каскады усилителя по цепям питания, причем надобность в конденсаторе С6 может и не возникнуть.
Собрать такой усилитель не составит никакого труда. Не потребуется даже плата, все элементы монтируют на выводах микросхемы DA1. Оксидные конденсаторы могут быть марки К50-16, переменный резистор — СПЗ-4гМ, головка громкоговорителя — любая с электрическим сопротивлением 8… 16 Ом.
Автор сознательно не указывает основные технические характеристики усилителя. Тем, кто ими интересуется, рекомендуем обратиться к материалам, опубликованным в (1). Важно, что усилитель обеспечивает достаточно хорошее звучание в диапазоне питающих напряжений 3…9 В, причем более высокое напряжение питания гарантирует и большую выходную мощность.
Собираем радиоприемник своими руками прямого усиления
Помимо усилителя НЧ, на микросхеме К174ХА10 можно собрать приемник прямого усиления, как в стационарном, так и в переносном вариантах, обеспечивающий прием сигналов радиовещательных станций в диапазоне СВ. Собранный радиоприемник своими руками, как и усилитель, способен работать в диапазоне питающих напряжений 3…9 В. Чувствительность его сравнима с чувствительностью простого супергетеродина, однако в нем отсутствуют свойственные последнему свисты при настройке на станцию.
Принципиальная схема приемника приведена на рис. 2. Сигнал, принятый антенной WA1, через конденсатор связи С1 поступает на полосовой фильтр L1C2.1 L2C3C2.2, перестраиваемый конденсатором переменной емкости С2. Фильтр повышает избирательность приемника по соседнему каналу, этому же способствует и слабая связь его с антенной. Выделенный фильтром радиочастотный (РЧ) сигнал через катушку связи L3 подается на вход микросхемы DA1 (выв. 2). В обычном включении микросхемы, т. е. при использовании ее в супергетеродинных радиоприемниках. этот вывод является входом усилителя ПЧ.
Усиленный РЧ сигнал выделяется на нагрузочном резисторе R1, подключенном к выв. 15 микросхемы DA1, и поступает далее на вход AM детектора (выв. 14). Продетектированный сигнал с выв. 8 DA1 через разделительный конденсатор С6 подводится к регулятору громкости, функции которого выполняет переменный резистор R2. С движка этого резистора сигнал НЧ поступает на вход усилителя НЧ микросхемы (выв. 9). а с его выхода (выв. 12) через разделительный конденсатор С10 и повышающую устойчивость усилителя НЧ катушку L4 — на головку громкоговорителя ВА1.
Конденсатор С4 подключает один из входов микросхемы к общему проводу, что необходимо при несимметричном питании. Конденсатор С5 выполняет функции развязки системы АРУ. Он необходим для того, чтобы АРУ срабатывала только при медленных изменениях сигнала на входе приемника, а не от пиковых значений сигнала НЧ. Конденсаторы С7 и С8 фильтруют высокочастотные составляющие продетектированного сигнала, С9 блокирует цепь ООС в усилителе НЧ (по выполняемой функции он эквивалентен конденсатору, шунтирующему резистор в цепи эмиттера транзистора, включенного по схеме с ОЭ).
Чем больше емкость этого конденсатора, тем более низкую частоту способен воспроизвести усилитель НЧ. И наконец, конденсатор С11 развязывает каскады микросхемы по питанию.
Основные детали приемника смонтированы на печатной плате (рис. 3). Полосовой фильтр выполнен в виде отдельного узла методом навесного монтажа. В приемнике применен постоянный резистор МЛТ-0,125, переменный — СПЗ- 4гМ, оксидные конденсаторы С5, С9, С10. С11 — К50-6 (К50-16, К53-1); конденсаторы С1, С3, С7, С8 — КД, КМ; С4 — К10-7, КМ; С6 — К10-7, К73-17; конденсатор С2 — стандартный блок КПЕ 2×12…495 пФ. Катушки L1. L2 содержат по 65 витков провода ПЭВ-2 0,27, намотанных в навал на бумажных гильзах внешним диаметром 10 мм, внутрь которых вставлены отрезки стержней диаметром 8 мм из феррита 600НН.
Катушка L3 намотана поверх катушки L2 и содержит 2 витка провода ПЭВ-2 0,27. Катушка L4 бескаркасная, намотана на оправке диаметром 3 мм и содержит 6 витков провода ПЭВ-2 0,41. В полосовом фильтре можно применить и унифицированные СВ катушки от старых радиовещательных радиоприемников, причем катушки связи, находящиеся на одном каркасе с контурными, лучше не использовать. Отечественную микросхему К174ХА10 можно заменить аналогичными импортными — TDA1083, A283D и R283D.
Головка звуковой катушки громкоговорителя — любая с сопротивлением обмотки 8…16 Ом, например 0,25 ГД-10. В стационарном варианте приемника функции катушки L1 может выполнять замкнутая петля проволочной антенны (рис. 4), но ее индуктивность при этом должна быть согласована с индуктивностью катушки L2.
При изготовлении переносного радиоприемника потребуется магнитная антенна, на которой следует разместить катушку L1. Магнитная антенна представляет собой стержень диаметром 8 мм из феррита 600НН. Длина стержня определяется размерами корпуса приемника и может быть 80… 140 мм. Кстати, чем длиннее стержень, тем эффективнее антенна. Обмотка катушки L1 должна в этом случае содержать 60 витков провода ПЭВ-2 0,27. Намотка однослойная виток к витку.
Перед намоткой необходимо обернуть стержень одним—двумя слоями тонкой бумаги.
Если поблизости от места приема нет мощных радиостанций и требуется повысить чувствительность приемника, то ото несложно сделать, разместив на стержне магнитной антенны, помимо катушки L1, катушки L2 и L3. Последнюю следует намотать на подвижной гильзе и поместить рядом с катушкой L2. Ее обмотка содержит 2…3 витка провода ПЭЛШО 0,31.
При использовании магнитной антенны можно дополнить приемник каскадом усиления РЧ на полевом транзисторе, как это сделано, например, в приемнике Солга-309.
Налаживание приемника сводится и основном к настройке полосовою фильтра и укладке диапазона. Операция эта общеизвестна и подробно описана в статьях И. Нечаева и В. Полякова. Некоторая особенность настройки приемника состоит в подборе сопротивления резистора R1. Делают это следующим образом. Вместо резистора R1 включают переменный резистор сопротивлением 4,7… 10 кОм, к самому приемнику подключают регулируемый низковольтный источник питания и, вращая ротор конденсатора С2, настраиваются на какую-либо радиовещательную станцию.
Регулятор громкости R2 не должен при этом находиться в крайнем правом (по схеме) положении. Установив напряжение питания равным 4,5 В и перемещая внутри каркасов подстроечники катушек L1 и L2, настраивают полосовой фильтр на сигнал самой мощной из принимаемых в данной местности СВ радиостанций. Далее, снижая напряжение питания до 2,5…2,8 В и вращая движок установленного вместо R1 резистора, подбирают ого сопротивление, руководствуясь компромиссом между максимальным уровнем громкости сигнала радиостанции и допустимыми его искажениями.
Подобранное значение сопротивления измеряют любым авометром и на место переменного включают постоянный резистор соответствующего номинала. В процессе настройки устанавливают оптимальный режим работы усилителя РЧ и детектора микросхемы.
В будущем появление искажений будет свидетельствовать о разряде батареи питания. Испытания приемника показали, что при напряжении питания 3 В (два элемента 316) чувствительность его составляет примерно 1 мВ, выходная мощность усилителя НЧ — 50 мВт, ток, потребляемый в режиме молчания, — 10 мА (при напряжении питания 6 и 9В он возрастал соответственно до 12,5 и 15 мА).
При работе стационарного варианта приемника от наружной антенны больших размеров и с заземлением емкость конденсаторов С1 и С3 можно уменьшить, что позволит повысить избирательность приемника. Во время приема мощных сигналов местных радиостанций система АРУ не может выполнить своих функций и при настройке на эти станции приемник будет перегружаться. Чтобы этого не происходило, необходимо либо уменьшить размеры антенны, либо подключить ее к входу приемника через аттенюатор, в качестве которого используется переменный резистор сопротивлением 10…47 кОм.
Один из его выводов подключают к антенне, другой — к общему проводу приемника, а движок — к его антенному входу. Из любительских коротковолновых антенн лучше всего использовать диполь на 160-метровый диапазон, хотя размеры его чуть меньше, чем требуется для приема радиовещательных станций СВ диапазона. Ввиду малого входного сопротивления резонансных антенн с кабельным снижением их следует подключать к входным катушкам через отводы от них или через катушки связи с небольшим числом витков.
Приемник легко превратить в радиолу, магнитолу или небольшой мегафон. Для этого к выходу детектора микросхемы DA1 (выв. 8) необходимо подключить специальное гнездо, отключающее от DA1 регулятор громкости R2 и подключающее к ней ЭПУ, плейер или электретный микрофон. В стационарных условиях для повышения звукового давления к приемнику следует подключить не отдельную головку, а громкоговоритель.