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집적 회로 KF548XA1 및 KF548XA2 사용. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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집적 회로 KF548ХА1 및 КФ548ХА2를 사용하면 장파 및 중파 라디오 방송국에서 프로그램을 수신하도록 설계된 최소 수의 인덕터(입력 회로에만 해당)로 슈퍼헤테로다인 라디오 수신기를 구축할 수 있습니다. LC 회로가 없기 때문에 하이브리드 통합 기술 방식을 사용하여 수행할 수 있어 신뢰성을 크게 높이고 무게와 크기를 줄일 수 있습니다. 수신기의 가장 큰 장점은 저전압 소스(3~6V)의 전원 공급 장치입니다.

KF548ХА2 마이크로 회로는 믹서, 국부 발진기 및 국부 발진기 공급 전압 안정기를 포함하는 주파수 변환기입니다. 공급 전압 안정기에 대한 필요성은 국부 발진기의 최대 주파수에서 통합 트랜지스터(콜렉터 - 베이스 ~ 1pF 및 컬렉터 - 기판 ~ 3pF)의 기생 커패시턴스가 존재하기 때문에 발생합니다. RC 발진기 회로는 2,5~3MHz이며, 공급 전압이 1V씩 변하면 5~7kHz에 도달합니다. 휴대용 수신기의 이러한 주파수 변화가 항상 허용되는 것은 아닙니다. RC 발전기의 이러한 단점을 해결하는 근본적인 방법은 전원 공급 회로의 전압을 안정화하는 것입니다. 또한, 공급 전압뿐만 아니라 트랜지스터의 전류도 안정화할 필요가 있다. KF548XA2 마이크로 회로의 국부 발진기에서 이는 온도에 대한 전류의 정비례 의존성을 갖는 직류 소스를 사용하여 달성됩니다.

국부 발진기는 특별한 출력이 없으며 마이크로 회로 내부의 믹서에 연결됩니다. 믹서는 평형 변조기의 고전적인 방식 [1]에 따라 만들어지며 11개의 외부 출력이 있습니다. 입력 신호는 14개(15 및 16)에 적용되고 제어 신호는 XNUMX개(XNUMX)에 적용되어 AGC가 고주파에서 도입되고 하나(XNUMX)에서 인버터의 출력 신호가 취해집니다.

K548XA1 칩은 IF 경로의 기능을 수행합니다. 가변 전류 증폭기(CU)와 진폭 검출기 사이에 연결된 70차 능동 RC 필터(AF)로 구성됩니다. 인접 채널 선택성은 RF 경로 입력에 포함된 압전 세라믹 필터에 의해 제공됩니다. 그에 의해 선택된 IF 신호는 RU의 입력으로 공급되고 그 이득은 AGC 신호에 의해 조정됩니다. 실험에 따르면 이러한 단일 단계 스위치 기어는 80 ... 174dB의 제어 범위를 제공할 수 있으며 예를 들어 유사한 목적의 K2XA0,5 마이크로 회로에서와 같이 여러 단계의 스위치 기어를 사용할 필요가 없습니다. 이러한 증폭기는 또한 고조파 계수가 낮습니다(80%의 진폭 변조 깊이로 전체 제어 범위에 걸쳐 XNUMX%).

조정 과정에서 변하는 개폐기 전류는 라디오 방송국에 대한 미세 조정을 나타내는 데 사용됩니다. 또한 스위치기어의 회로 설계를 통해 최소(LED) 및 최대(포인터) 판독값 모두에서 작동하는 튜닝 표시기를 설치할 수 있습니다. AGC 회로의 최대 신호와 결과적으로 스테이션에 대한 미세 조정은 입력 트랜지스터 RU의 컬렉터 회로에 연결된 마이크로 전류계를 통해 흐르는 최대 전류와 컬렉터 회로에 설치된 표시기의 최소 판독 값에 해당합니다 출력 트랜지스터의 즉, 부하 저항 RU와 직렬로 연결됩니다.

AF는 OK-OE 회로에 따라 제작된 465개의 증폭기로 구성되며 선택적 전류-전압 변환기로 작동합니다. 다음은 IF 경로에서 AF 사용의 효율성을 특성화하는 몇 가지 매개변수입니다. 공진 주파수가 12kHz이고 품질 계수가 3인 경우 -40dB 레벨의 AF 통과 대역은 1,2kHz에 가깝습니다. 주파수가 1,5~40MHz인 국부 발진기 신호의 감쇠는 약 30dB이며 이는 품질 계수가 2000인 단일 대역 통과 LC 회로에서 제공하는 것과 거의 동일합니다. IF 경로의 최대 이득은 AF 출력에 대한 압전 세라믹 필터의 출력은 ~ 66 또는 50dB입니다. 즉, 압전세라믹 필터 출력의 100μV 신호는 XNUMXmV 레벨로 증폭됩니다. 이는 신호 감지기에 의한 고품질 감지와 AGC의 활성 작동에 매우 충분합니다. 회로를 시작합니다.

전파 검출기는 컬렉터와 에미터가 결합된 트랜지스터 증폭기 단계로, AM 신호 검출기의 출력은 결합 컬렉터입니다. 이러한 검출기의 장점은 IF의 배수인 주파수에서 낮은 방사선입니다. 이렇게 하면 출력 신호 스펙트럼에서 IF 주파수가 있는 구성 요소를 제외할 수 있으므로 경로 자체 여기 가능성이 크게 줄어듭니다. AGC 검출기의 출력 신호는 필요한 제어 신호 지연을 제공하고 간단한 저역 통과 필터를 포함하는 증폭기에 공급됩니다.

비유도 IF 경로에서 잠재적으로 튜닝이 필요한 유일한 블록은 465kHz의 주파수에서 작동하는 AF입니다. 그러나 대부분의 경우에는 실제로 구성할 필요가 없습니다. 다음 추정치는 이러한 결론의 기초가 될 수 있습니다. 공칭 값에서 커패시턴스 편차가 ±:5%인 커패시터와 공칭 값에서 저항 편차가 ±2%인 저항기를 사용하는 경우 AF 품질 계수는 최악의 경우 약 ±10%의 정확도로 설정됩니다. 공칭 요소와 요소의 실제 매개변수 편차의 정규 분포를 갖는 샘플의 5%에 대해 약 ±95%입니다. 공진 주파수 설정의 부정확성은 필터의 전체 주파수 응답에 더 큰 영향을 미칩니다. 고려 중인 경우, 필요한 주파수와 공진 주파수의 편차는 최악의 경우 ±7%가 되며, 이는 최악의 경우 6dB 미만, 3dB 미만의 IF 경로 이득 손실에 해당합니다. 샘플의 95%에 대해. 능동 필터의 저항기 및 커패시터의 저항 확산은 국부 발진기 주파수(1,2~1,5MHz)의 신호 감쇠에 실질적으로 영향을 미치지 않습니다. 필요한 경우 마이크로 회로의 핀 1-14 또는 16-13 사이에 연결된 저항이나 핀 1-16과 13-15 사이에 연결된 커패시터를 사용하여 AF를 중간 주파수로 쉽게 조정할 수 있습니다. 품질 계수는 핀 1-16 사이에 연결된 저항기에 의해 조정됩니다.

집적 회로 KF548XA1 및 KF548XA2 사용

KF548XA1 및 KF548XA2 마이크로 회로의 일반적인 연결 회로가 그림 1에 나와 있습니다. 2 및 3. 표준 설계(그림 XNUMX)에 따라 제작된 중파 라디오 수신기는 다음과 같은 주요 기술적 특성을 갖습니다.

수신 주파수 범위, kHz ...... 510 ... 1640
실제 감도, mV/m......1,5
인접 채널 선택도, dB......34
미러 채널에 따른 선택성, dB......34
AGC 작업:
입력 전압 변화, dB......40
출력 전압 변화, dB......10
출력 전압의 고조파 계수, %......3
공급 전압, V.......3...4,5
전류 소비, mA, 이하......10

집적 회로 KF548XA1 및 KF548XA2 사용

무선 수신 장치를 만들 때 고려해야 할 미세 회로의 몇 가지 기능에 대해 알아 보겠습니다. KF548XA2 마이크로 회로의 감도 수준은 높으며 믹서의 동적 범위는 제한되어 있습니다. 이와 관련하여, 예비 정합 증폭기 없이는 자기 안테나와 미세 회로를 만족스럽게 정합시키는 것이 불가능합니다. 이러한 증폭기로는 OE가 있는 회로에 따라 연결된 바이폴라 RF 트랜지스터(예: KT368)의 캐스케이드 또는 전계 효과 트랜지스터의 OP가 있는 캐스케이드를 사용할 수 있습니다. 첫 번째 경우 이득은 약 5가 되어야 하고 안테나 회로의 변환 비율은 약 1:30이 되어야 합니다. 두 번째 경우 변환 비율은 1:2...1:3이어야 합니다. 또는 다소 나쁜 경우 입력 안테나 회로가 매칭 증폭기 트랜지스터의 게이트 회로에 완전히 포함되어야 하며 그 후 신호 레벨은 2~3배로 줄여야 합니다.

또한 KF548XA1 초소형 회로는 사전 감지기 회로와 함께 사용할 수 있습니다. 첫 번째 AF 증폭기(핀 1, 16)의 입력과 출력 사이에 연결해야 하며, 두 번째 증폭기는 저항(예: 저항 핀 2과 4 사이에 8,2kΩ 단자 13과 14 사이에 2,4kΩ).

집적 회로 KF548XA1 및 KF548XA2 사용
(확대하려면 클릭하십시오)

KF548ХА1 마이크로 회로를 KF174PS1 마이크로 회로와 함께 사용하면 모델 제어 시스템용 초소형 VHF 수신기를 만들 수 있습니다. 그림의 예로서 그림 4는 이러한 수신기의 다이어그램을 보여줍니다. KF174PS1 마이크로 회로의 주요 전기적 매개변수는 [2]에 나와 있습니다.

집적 회로 KF548XA1 및 KF548XA2 사용
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문학

  1. Greben A. 아날로그 회로 설계.- M .: Energy, 1976.
  2. Novachenko I.Yu., Petukhov V., Bludov I., Yurovsky A. 가정용 장비용 집적 회로 - M.: 라디오 및 통신, 1989

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 미세 회로의 응용.

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