Experiment s FM přijímačem TDA7000

Podobné dokumenty
TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Přenosová technika 1

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Teoretický úvod: [%] (1)

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Studium tranzistorového zesilovače

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rozhlasový přijímač TESLA 543A - VERDI

Teorie elektronických

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

Impedanční děliče - příklady

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Rozhlasový přijímač TESLA 440A GALAXIA

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

4.2. Modulátory a směšovače

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Návrh frekvenčního filtru

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

1.6 Operační zesilovače II.

Frekvenční charakteristiky

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1.1 Pokyny pro měření

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

MULTIGENERÁTOR TEORIE

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

Měřící přístroje a měření veličin

Měření parametrů TRXů. Lze je měřit v amatérských podmínkách?

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Laboratorní cvičení č.11

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Stavebnice rádia VKV (mono)

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

5. MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ RÁDIOVÉHO PŘIJÍMAČE

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

Polovodičový usměrňovač

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Operační zesilovač (dále OZ)

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Základní technické parametry Napájecí napětí: 11,5 až 13,0 V. Proudový odběr:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

Elektromechanický oscilátor

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Přenos pasivního dvojbranu RC

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Transkript:

Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního zesilovače a proměří se jeho amplitudová charakteristika. Následně se zapojí kompletní FM přijímač a provede se měření jeho základních parametrů.. Stručný popis obvodu TDA7 Integrovaný obvod TDA7 je určen ke konstrukci monofonního přijímače rozhlasových signálů v pásmu velmi krátkých vln 87,5 až 8 MHz. Předpokládá se jeho použití v nenáročných přenosných přijímačích. Integrovaný obvod TDA7 obsahuje všechny základní obvody přijímače FM vysokofrekvenční vstupní obvody směšovač a místní oscilátor mezifrekvenční zesilovač demodulátor obvody tichého ladění. Na obr.. je naznačeno číslování vývodů pouzdra, význam jednotlivých vývodů a součástek k nim připojených je stručně osvětlen v následujících odstavcích. Obr.. Pouzdro integrovaného obvodu TDA7

LBR 4 K vývodu je připojen kondenzátor (typická hodnota 5 nf), který určuje časovou konstantu obvodu tichého ladění. Odpor R L (doporučená hodnota kω) je zatěžovací odpor nízkofrekvenčního výstupu a spolu s kondenzátorem, připojeným k vývodu, určují deemfázi obvodu s časovou konstantou 4 µs. K vývodu 3 je připojen kondenzátor 3 ( nf), který určuje prahovou úroveň šumového napětí pro aktivaci obvodů tichého ladění. Při nepoužití obvodů tichého ladění se může vynechat. K vývodu 4 je připojen kondenzátor 4. Je to filtrační kondenzátor na výstupu FM demodulátoru. Bezprostředně k vývodu 5 je připojen kondenzátor 5 blokovací kapacita napájení. Dále je vhodné blokovat napájecí napětí elektrolytickým kondenzátorem. Indukčnost L obvodu oscilátoru (vývod 6) má doporučenou hodnotu 56 nh. Kondenzátor P se volí podle rozsahu FM přijímače a typu ladicího proměnného kondenzátoru. Vývody 7, 8, 9,, a náleží mf. zesilovači a hodnoty kondenzátorů 7, 8,, se vypočtou podle tvaru přenosové charakteristiky mf. zesilovače se šířkou pásma přibližně 7 khz. Vývody 3 a 4 náleží vstupnímu obvodu přijímače. Obvykle se zde připojuje filtr (pásmová propust realizovaná rezonančním zatlumeným obvodem) pro přijímané pásmo VKV. Evropské pásmo leží na kmitočtech od 87,5 MHz do 8 MHz, tomu odpovídá jakost obvodu Q = 4 (L 3 4 = 3 nh, 3 = 39 pf, 3 4 = 47 pf). Mezi vývod 4 a zem je připojený blokovací kondenzátor pf. Musí být kvalitní, dobře uzemněný a nesmí mít vazbu s obvody ocsilátoru VO a výstupem mf. zesilovače. V našem experimentu však použijeme zapojení vstupních obvodů podle obr..5, kde je rezonanční obvod vynechán. K vývodu 5 je připojen kondenzátor 5, je to blokovací kapacita omezovače ( 5 = nf). Vývod 6 je uzemněn. K vývodům 7 a 8 jsou připojeny kondenzátory 7 a 8, jsou to blokovací kapacity demodulátoru ( 7 = 33 pf, 8 = pf). Demodulátor integrovaného přijímače TDA7 pracuje s frekvenčním zdvihem pouhých ± 5 khz z důvodu snížení zkreslení výstupního signálu a možnosti použití nízkého mezifrekvenčního kmitočtu. Kompresi frekvenčního zdvihu zajišťuje smyčka frekvenční synchronizace (FLL), která je tvořena obvody směšovače, mezifrekvenčního zesilovače, demodulátoru a napětím řízeného oscilátoru (obr..). směšovač f mf FM f rf a mf. modulátor U af zesilovač D = 3,6V/MHz 7 33 pf L P VO,4pF/V A =,6 Obr.. Smyčka frekvenční synchronizace Konverzní zisk otevřené smyčky FLL je D = 3,6 V/MHz Uzavřené smyčky G = D / (+βd) =,68 V/MHz (f o = 96 MHz) (.)

Experiment s FM přijímačem Modulační kompresní činitel k dostaneme jako podíl D/G Změna frekvence oscilátoru Změna mezifrekvenční frekvence k = (3,6 V/MHz)/(,684V/MHz) = 5 (.) Například pro f rf = 75 khz je f o = 6 khz, pak f mf = 5 khz. f o = f rf ( /k) (.3) f mf = f rf / k (.4). Výpočet aktivního mezifrekvenčního filtru přijímače elkové schéma mezifrekvenčního zesilovače je na obrázku.3. Skládá se ze tří dílčích filtrů, z nichž první je dolní propust (zapojení Sallen-Key) s doporučenou mezní frekvencí f = 94 khz. Externí kondenzátory 7 a 8 určují vlastnosti tohoto filtru. U mf R k R R k 4k7 g R 4k7 7 8 9 R p 8 7 k U mf V k R3 TDA7 dolní propust pásmová propust dolní propust Přenos filtru je dán vztahem kde Obr..3 Mezifrekvenční filtr v IO TDA7 g A SK = (.5) ω ω + j ω Q ω 7 Q = (.6) 7 8 ω = (.7) R Hodnoty kondenzátorů 7 a 8 vypočteme podle vztahů (.6) a (.7), velikost Q je,4. Druhá sekce filtru je tvořena pásmovou propustí s vnějšími kapacitami a. Jeho přenos je dán vztahem 8 3

LBR 4 Po úpravě jω R A PP = + jω j R ω R (.8) + jωr + + jωr A PP fd = fh f fd + j j f H f + Pro mezní frekvence f H a f D tohoto filtru platí (.9) f = H πr (.) f = D πr (.) Pro příjem rozhlasového signálu v pásmu VKV FM výrobce doporučuje volit mezní frekvence f H = 3 khz, f D =,3 khz. Hodnoty kondenzátorů a spočteme podle vztahů (.) a (.). Poslední část filtru tvoří integrační R článek. Je to dolnofrekvenční propust s doporučenou mezní frekvencí 88,4 khz. Pro přenos integračního článku a mezní frekvenci platí A DP = = + jωr ω 3 + j ω 3 DP (.) f = DP π R (.3) Výslednou a dílčí charakteristiky mezifrekvenčního zesilovače lze postupně proměřit, nezapojíme-li kmitavý obvod oscilátoru a nepřipojíme vstupní vysokofrekvenční signál. Vstupní mezifrekvenční signál U mf připojíme na vývod 7 přes rezistor R p, kω (nahrazuje rezistor R, kω ve vnitřní struktuře integrovaného obvodu). Typický průběh výsledné přenosové charakteristiky je na obrázku.4. U O /U I [db] - - -3-4 -5-6 -7 3 4 f [khz] Obr..4 Typický průběh normované přenosové charakteristiky mezifrekvenčního filtru 4

Experiment s FM přijímačem.3 Měření parametrů TDA7 Pro měření vlastností integrovaného obvodu TDA7 použijeme doporučené katalogové zapojení na obr..5. Vstupní signál se přivede přes oddělovací kondenzátor pf na kontakt 3, kontakt 4 je přes kondenzátor pf připojen na záporný pól napájecího napětí. Tiché ladění lze připojit a odpojit pomocí odporu R mezi kontaktem a kladným napětím napájecího zdroje 4,5 V. Obr..5 Doporučené katalogové zapojení přijímače s obvodem TDA7.3. Přenosové charakteristiky mezifrekvenčního zesilovače K měření použijeme nízkofrekvenční generátor a milivoltmetr. Vstup mezifrekvenčního zesilovače je na kontaktu 7 (nezapomeňte na externí rezistor, kω zapojený mezi nf. generátorem a kontaktem 7) a výstup na kontaktu..3. itlivost U obvodu TDA7 se citlivost měří na zatěžovacím odporu kω při modulačním kmitočtu khz a frekvenčním zdvihu 75 khz. Obvod tichého ladění je vypnut. 5

LBR 4.3.3 harakteristika vstup výstup Podmínky jsou stejné jako v předchozím případě. Měření provádíme na střední frekvenci pásma VKV. Typické charakteristiky jsou nakresleny na obrázku.6..3.4 Harmonické zkreslení Měření provedeme na střední frekvenci pásma VKV v závislosti na úrovni vstupního signálu. Typická závislost zkreslení je vynesena v grafu na obrázku.6. Obr..6 Závislost některých parametrů přijímače na úrovni vstupního signálu Doporučená literatura [.] Philips Semiconductors, Eindhoven: TDA7 FM radio circuit. 99. [.] Rohde, U. L. Whitaker, J. Bucher, T. T. N.: ommunications Receivers. New York, McGraw-Hill 997. 6