Site Loader

Схема приемника прямого усиления TDA7050 » Паятель.Ру

Категория: Микросхемы / Радиоприемники

Микросхема TDA7050 (и её миниатюрный вариант TDA7050T в корпусе SSOP) известна радиолюбителям, как маломощный УНЧ, стереофонический или монофонический мостовой, способный работать интервале питающих напряжений от 1.6V до 6V Не смотря на то, что TDA7050 — микросхема низкочастотная, её усилители способны достаточно хорошо работать на частотах до 2 МГц.


Это значит, что на ней можно сделать миниатюрный приемник прямого усиления, принимающий сигналы АМ-радиостанций на средних или длинных волнах.

На рисунке показана схема приемника прямого усиления, в котором один усилитель микросхемы работает как УРЧ, а второй как УНЧ. Входной контур состоит из катушки L1 — магнитной антенны, и переменного одно-секционного конденсатора С1 Контур включен между входами одного из усилителей микросхемы. Контур подключен непосредственно, без разделительного конденсатора.

Это возможно потому, что входы усилителей микросхемы сделаны так, что находятся под нулевым постоянным потенциалом относительно общего минуса Детектор — на диоде VD1. Анод диода находится под потенциалом выхода усилителя и через него (через резистор R1) протекает некоторый постоянный ток, который смещает точку детектирования вверх по ВАХ диода, в более крутой участок.

Это повышает чувствительность диода. Более того, вместо германиевого диода Д9 здесь можно использовать кремниевый диод, например, 1N4148, без существенного снижения чувствительности приемника.

Усилитель А1.2 работает по прямому назначению, — усиливает НЧ сигнал и подает его на миниатюрный динамик В1.

Переменный резистор R1 служит регулятором громкости Приемник работоспособен в интервале напряжения питания 1.6 .6V Это предельные значения, а номинальное напряжение следует выбирать от 2,4V до 5V.

На печатной плате показанной на рисунке, не расположены детали входного контура, регулятора громкости, выключателя питания.

Эти детали должны быть размещены в корпусе приемника, либо плату нужно сделать большего размера, с учетом того, что на ней будет размещен относительно большой переменный конденсатор, ферритовая антенна, переменный резистор, объединенный с выключателем питания. А где-то в центре платы, между всеми этими крупными деталями расположить участок с разводкой, показанной на рисунке.

Магнитная антенна состоит из ферритового стержня марки 400НН диаметром 8 мм и длиной, желательно побольше, но не менее 80 мм На стержне помещена гильза склепная из плотной бумаги. Она служит каркасом для катушки L1.

Для работы на средних волнах (MW) катушка должна содержать 85 витков провода ПЭВ сечением 0,35-0,45 мм. Намотка — плотно виток к витку. Для длинных волн (LW) — провод тоньше — 0,10.12мм. а число витков -260. Намотка тоже виток к витку. Края намотки можно закрепить парафином или клеем, не растворяющим изоляцию провода (БФ-6). Скручивать между собой концы катушки нельзя

Переменный конденсатор может быть и с другими пределами перестройки емкости, но минимальная емкость должна быть не более 15 пФ, а максимальная не менее 160 пФ.

Миниатюрный динамик импортный, предположительно китайский. Маркировки на нем нет, только написано «0.5W — 8 Оm». В принципе можно использовать любой динамик от карманного радиоприемника или магнитофона.

Налаживания не требуется. Если возникает самовозбуждение можно попробовать перевернуть магнитную антенну, а если это не поможет, поменять местами точки подключения выводов 1 и 2 микросхемы.

Если захотите сделать двухдиапазонный вариант (LVWMW) можно на ферритовом стержне антенны намотать две катушки и переключать их каким-то переключателем.

А можно взять переменный конденсатор от карманного супергетеродинного приемника, и включить обе его секции параллельно Обычно емкость каждой секции такого КПЕ меняется от 5-7 до 220-270 пФ. если включить их параллельно получится что-то около 12-520 пФ.

Такого перекрытия будет достаточно чтобы с катушкой L1 для MW (средние волны) можно было принимать станции как на MW, так и на LW. Введение УКВ диапазона. Дополнить приемник УКВ-ЧМ диапазоном можно собрав УКВ-ЧМ тракт на одной из известных микросхем. На рисунке показана схема тракта на КХА058. УКВ-ЧМ диапазон имеет смысл вводить если используется переменный конденсатор от АМ/ЧМ карманного радиоприемника.

У такого конденсатора есть четыре секции, две большие для AM диапазонов и две маленькие (примерно, по 3 25пФ) для ЧМ диапазонов. Одну из этих маленьких секций можно использовать для настройки на УКВ-ЧМ станции. При этом, ручка настройки будет общая, как для AM, так и для ЧМ.

В схеме УКВ-ЧМ тракта есть только одна катушка — гетеродинная. Для работы в диапазоне 88-106 МГц катушка должна содержать 6 витков провода ПЭВ 0.4-0.6. Диаметр катушки 3 мм. Каркаса нет.

TDA7050 — Низковольтный моно/стерео усилитель — DataSheet

Перейти к содержимому

Особенности
  • Питание от батареи 3 и 4 В
  • Работает при снижении напряжения питания до 1.6 В
  • Не требует применения внешних компонентов
  • Очень низкий ток потребления
  • Фиксированный коэффициент усиления 26 дБ
  • Незаземленный дифференциальный вход
  • Возможность использования в стерео и моно режимах
  • Малые размеры
Купить TDA7050


Характеристики

 

ПараметрОбозначениеМин. Тип.Макс.Ед. изм.
Питание
Напряжение питанияVP1.66.0В
Общий потребляемый токItot3.24мА
Мостовая схема включения (Рис.3)
Выходная мощность при VP = 3.0 В; dtot = 10%Po140мВт
Выходная мощность при VP = 4.5 В; dtot = 10% (RL = 64 Ом)Po150мВт
Усиление по напряжениюGv32дБ
Напряжение шумов на выходе при R
S
= 5 кОм; f = 1 кГц
Vno(rms) —140мкВ
Напряжение шумов на выходе при  RS = 0 Вт; f = 500 кГц; B = 5 кГцVno(rms)tbfмкВ
Напряжение смещения нуля на выходе (при RS = 5 кОм)|ΔV|70мВ
 Входное сопротивление (при RS = ∞)|Zi|1МОм
Входной ток смещенияIi40нА
Схема включения в стерео режиме (Рис.
4)
Выходная мощность при VP = 3.0 В; dtot = 10%Po35мВт
Выходная мощность при VP = 4.5 В; dtot = 10%Po75мВт
Усиление по напряжениюGv24.52627.5дБ
Напряжение шумов на выходе при RS = 5 кОм; f = 1 кГцVno(rms)
100мкВ
Напряжение шумов на выходе при  RS = 0 Вт; f = 500 кГц; B = 5 кГцVno(rms)tbfмкВ
Разделение каналов при RS = 0 Ом ; f = 1 кГцα3040дБ
 Входное сопротивление (при RS = ∞)|Zi|2МОм
Входной ток смещенияIi20нА

 

Рис.

1 Выходная мощность на нагрузке сопротивлением (RL) как функция от напряжения питания, для мостовой схемы

Измерения были сделаны при F = 1 кГц; dtot = 10%; Токр = 25 °С.

 

Рис. 2 Выходная мощность на нагрузке сопротивлением (RL) как функция от напряжения питания, для стерео режима

Измерения были сделаны при F = 1 кГц; dtot = 10%; Токр = 25 °С.

 

Рис. 3 Мостовая схема включения

 

Рис. 4 Схема включения в стерео режиме

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Ctrl+Enter.

admin Даташиты

LM393 — Cдвоенный компаратор

IR2104 — Полумостовой драйвер

простой-радиоприемник-с-tda7050-ic — МИКРОЭ

Читатели, пролистав книгу 4 и, особенно, книгу 5 издания «Практическая электроника», смогли убедиться в том, что существует огромное количество разнообразных усилителей звука построены на интегральных схемах, поэтому усилители в дискретной технике практически больше не производятся. Если к этому добавить тот факт, что интегральные усилители превосходят своих дискретных конкурентов как по цене, так и по качеству, то становится ясно, почему мы собираемся использовать их в этой книге. Электронная схема простого радиоприемника с НЧ каскадом на микросхеме TDA7050, где воспроизведение осуществляется через наушники современного типа сопротивлением 32 или 64 Ом, приведена на рис.3.15. В книге 5 Практической электроники вы более подробно познакомились с этой ИС. Повторим лишь, что его можно приобрести как в 8-контактном DIL-корпусе, который мы использовали, так и в SO-корпусе, пригодном для поверхностного монтажа. Его маркировка в последнем случае TDA7050T и его тоже можно без проблем использовать. В этом случае изменения на печатной плате должны быть сделаны с учетом того, что она монтируется на медной стороне платы, и что сверление теперь устарело, так как штырьки припаиваются непосредственно к медной фольге. Вы можете прочитать текст, следующий за Рис. 4.16 и 4.17 о пайке компонентов SMD.

Напряжение питания ИМС находится в диапазоне от 1,6 до 6 В. Ток холостого хода составляет 3 мА при напряжении питания 3 В. Усиление по напряжению составляет 32 дБ (40 х) при напряжении питания 6 В и сопротивлении наушников 32 Ом. Максимальная выходная мощность составляет 150 мВт, что более чем достаточно для устройства усилителя наушников. Что касается Рис. 3.15, можно использовать как входную, так и схему обнаружения, описанную в двух предыдущих проектах. Вместо этого мы решили показать вам, как использовать катушку с несколькими ветвями, поскольку она предлагает больше возможностей для экспериментов для достижения оптимального приема. . Изображение такой катушки приведено на рис.3.16, ножки сделаны так, как описано ранее в этой книге. Первая нога (под номером 6) делается после 15-й причуды, вторая (5) после 30-й, третья (4) после 45-й и последняя (2) после 55-й. Количество завихрений между ножками не критично, ножек может быть и больше, расставленных ближе друг к другу. Как видно на Рис.
3.15, антенна и детектор подключены к этим ножкам. Ноги № 4 и 5 использовались, но это не обязательно. Чем ближе к земле (точка Z) находится ножка, к которой подключается антенна, тем меньше она гасит колебательный контур (следовательно, повышается избирательность приемника) и меньше уменьшает ширину полосы приема. Однако сигнал, выходящий из антенны, также будет меньше. Аналогично и с ветвью, куда подключается диод (его анодный конец): чем ближе она к земле, тем меньше детектор затухает и подстраивает входной контур, но и сигнал, передаваемый на детектор, также меньше. Теперь ясно, что необходимо идти на компромисс: экспериментируя с разными ветвями катушки, нужно найти те, которые обеспечивают оптимальный прием. Добавим напоследок, что антенну можно подключить и к точке 1, через разделительный конденсатор (С1 на рис.3.1), а детектор к одному из плеч катушки, или можно подключить и антенну, и анод диода к той же ножке, подключить анод к точке 1 и т. д. Следует пробовать различные комбинации, наблюдая их влияние на прием.
Вы, конечно, должны перенастраивать резонанс колебательного контура после каждого изменения с помощью переменного конденсатора С. Резистор R2 и конденсатор C2 создают НЧ-фильтр, роль которого состоит в том, чтобы на следующем этапе пропускать обнаруживаемый НЧ-сигнал, не позволяя одновременно ВЧ-напряжению сделать то же самое (это напряжение исходит от несущей АМ-сигнала). Эта схема фильтра влияет на цвет тона НЧ сигнала. Если вам это не нравится, вы должны изменить емкость C2, чтобы изменить ее. Печатная плата этого устройства показана на Рис.3.17. Приемник можно положить в коробку так же, как на Рис.3.14. Единственное существенное отличие состоит в том, что вместо батареи на 1,5 В необходимо использовать аккумуляторную батарею на 4,5 В, но места для нее предостаточно.

DataSheet PDF Search Site


Вы устали рыскать по Интернету в поисках нужных вам спецификаций? Не ищите ничего, кроме Datasheet39. com, основного источника таблиц данных. С обширной коллекцией спецификаций для электронных компонентов, от транзисторов до микроконтроллеров, Datasheet39В домене .com есть все, что вам нужно для завершения ваших электронных проектов.


Вы можете скачать все спецификации бесплатно на Datasheet39.com. Для доступа к необходимой информации не требуется абонентской платы или требований к подписке. Найдите нужную спецификацию и сразу же загрузите ее. Мы стремимся предоставить нашим пользователям максимально возможное качество и скорость.

Новые листы технических данных

Номер детали Функция Производители ПДФ
1N4001SG СТЕКЛЯННЫЙ ПАССИВИРОВАННЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Шунье
1N4002SG СТЕКЛЯННЫЙ ПАССИВИРОВАННЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Шунье
1N4003SG СТЕКЛЯННЫЙ ПАССИВИРОВАННЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Шунье
1N4004SG СТЕКЛЯННЫЙ ПАССИВИРОВАННЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Шунье
1N4005SG СТЕКЛЯННЫЙ ПАССИВИРОВАННЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Шунье
1N4006SG СТЕКЛЯННЫЙ ПАССИВИРОВАННЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Шунье
1N4007SG СТЕКЛЯННЫЙ ПАССИВИРОВАННЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Шунье
74368 Шестнадцатеричный буфер/линейный драйвер
И Т.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *