- •«Политехнический колледжгородского хозяйства»
- •Зверёк Виталий Сергеевич
- •Санкт – Петербург - 2011
- •1.Обоснование выбора супергетеродинного приёмника
- •1.2.Обоснование выбора промежуточной частоты
- •1.3 Обоснование выбора блока настройки
- •1.4 Определение полосы пропускания приёмника
- •1.5 Расчёт радиочастотного тракта.
- •2.2 Обоснование выбора схемы входной цепи
- •2.3 Предварительный расчёт тракта промежуточной частоты
- •2.4 Выбор принципиальной схемы детектора.
- •2.8 Выбор стереодекодера
- •2.9 Выбор электронного регулятора громкости и тембра.
- •3.0 Составление функциональной части приёмника
- •3.1 Электрический расчёт входной цепи
2.8 Выбор стереодекодера
Микросхема (см. рисунок 1) представляет собой двухсистемный стереодекодер стереофонического радиовещания и предназначена для низковольтной звуковоспроизводящей аппаратуры, в том числе с кнопочным управлением: радиоприемников, кассетных, CD, MINIDISС - плееров, магнитол, мультимедийных и иных активных акустических систем; для построения различных радиоприемных и аудиоустройств при совместном применении с микросхемами радиоприемника (КР174ХА34), регулятора громкости, тембра и баланса (КР174ХА53 или КР174ХА54), усилителя низкой частоты (КР174УН31 или КР174УН34).
Она обеспечивает декодирование комплексного стереосигнала как по системе с полярной модуляцией (несущей 31,25 кГц) в диапазоне УКВ, так и по системе с пилот - тоном в диапазоне FM (19/38 кГц) и реализует схему декодирования по методу с временным разделением (переключением) каналов. Синхронизация переключающих импульсов осуществляется с помощью петли ФАПЧ, синхронизированной несущей (для полярной модуляции — ПМ) или пилот - тоном (ПТ). Наличие двух постоянных времени интегрирования в петле ФАПЧ повышает помехоустойчивость и точность разделения стереофонических каналов. Способы кодирования стереопередач ПМ и ПТ приняты многими странами, в том числе и на территории СНГ.
Имеется возможность, как автоматического опознавания, так и принудительного задания системы декодирования, индикации текущей системы декодирования, принудительного „МОНО” режима. Имеется драйвер светодиодного индикатора „СТЕРЕО” текущего режима работы. При использовании частотозадающих элементов с жесткими допусками настройки частоты свободных колебаний ГУН не требуется.
Изготовлена по БиКМОП технологии. Аналогична по функциям, но отличается некоторыми параметрами, схемотехническими, топологическими, конструктивными и технологическими решениями от ИС TDA1591 фирмы Philips. Пластмассовый корпус типа 2104.18-В.
Структурная схема
КР174ХА51
П
ринципиальная
схема стереодекодера на ИМС КР174ХА51
Принцип работы
стереодекодера:
Сигнал с входа частотного детектора УКВ-приёмника поступает через
корректирующую цепь R1 – C1на вход DA1. При наличии стереосигнала на выходе ИМС загорается светодиод HL1 ( «Стерео» ). С выводов 8 и 9 DA1 снимаются декодированные стереосигналы, которые подаются на входы УЗЧ. Принудительное включение режима ( «Моно» ) осуществляется кнопкой SB1. С помощью подстроечного резистора R7 устанавливается нормальный режим работы стереодекодера по наилучшему разделению каналов ЗЧ.
При использовании фильтра разделение каналов ухудшается тем сильнее, чем выше неравномерность АЧХ и группового времени запаздывания в полосе КСС ( от20Гц до 53КГц ). Следует минимизировать неравномерность АЧХ не только в области верхних ( надтональных ) частот, но и в области низких частот.
Элементы С7 и R2
задают частоту свободных колебаний ГУН
ФАПЧ, подстраиваемую с помощью R2
при контроле частоты
на выводе 7 ИМС.
Для получения сигнала достаточной амплитуды ( около 0.7 В ) светодиод необходимо временно отключить. При худшей точности применяемых компонентов рекомендуется выполнять резистор R2 в виде последовательного соединения постоянного резистора 4,3 КОм и переменного 1 Ком. Конденсатор С8 уменьшает влияние помех на стабильность частоты и фазовые искажения и может быть исключён из схемы без заметного влияния на выходные параметры.
Цепь R3 – R4 – C9 задаёт постоянную времени компенсации НЧ – предыскажений в разночастотном канале п системе с полярной модуляцией:
t
= ( R3
+ R4
)
C8
= 1.0186мс
при R3
+ R4
= 10…50 КОм
При большей
погрешности
ухудшается разделение каналов в режиме
полярной
модуляции на частотах ниже 1 КГц.
Цепи R5 – C11 – R6 – C12 служат для компенсации ВЧ – предыскажений сигнала:
При подключении к выходу стереодекодера последующих узлов звукового тракта следует учитывать влияние их входного сопротивления на и при необходимости увеличивать значения резисторов R 5 – R6.
Конденсатор
С1задаётпостоянную времени интегрирования
детектора поднесущей/ пилот-тона. Его
уменьшение может приводить к ухудшению
разделения каналов на низких частотах
в системе с полярной модуляцией и к
ошибочному определению стереосигнала,
а увеличение – к увеличению времени
опознавания системы.
Конденсатор С1задаёт постоянную временной интервал, в течении которого
поочерёдно проверяется присутствие сигнала в первой или второй системе
декодирования.
Принудительное задание системы декодирования осуществляется соединением вывода 8 ИМС с «землёй» для полярной модуляции и с «питанием» для пилот – тона.
В
режиме автоматического определения
системы декодирования высокий/ низкий
уровень на этом выводе может быть
использован для индикации системы
кодирования принимаемого сигнала. При
этом необходимо обеспечить высокое
входное сопротивление (
) усилителя индикации.
Для формирования логического уровня сигнала «СТЕРЕО» следует заменить светодиод электронным ключом по приведённой схеме ( 3.6 ):
Схема может принудительно переводиться в монофонический режим путём соединения вывода18 ИМС с «землёй» через резистор номиналом 68Ком ( 3.7 ):
( 3.7 )
Для
улучшения качества звука введём
электронный регулятор громкости и
тембра ( на ИМС )
