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使用 LM386 音頻放大器創(chuàng)建無線電接收器電路

出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2023-02-09 16:07:22 | 478 次閱讀

    雖然無處不在的 LM386 IC 設(shè)計用作音頻放大器,但它具有許多未記錄的特性,可用于創(chuàng)建簡單的無線電接收器電路,提供令人驚訝的高性能。這些電路可用于接收中波和短波波段的 AM、CW 和 SSB RF 傳輸,而無需外部天線。
    仔細查看圖 1中所示的 LM386 的內(nèi)部原理圖,可以發(fā)現(xiàn)其電壓增益由其內(nèi)部反饋電阻器的比率和可選(外部)旁路電阻器的值決定。如果不加旁路電阻,單路輸入電壓增益為15000/(1350+150)=10。當用于差分模式(輸入到引腳 2 和 3)時,其增益將是該值的兩倍。


    德州儀器 LM386 音頻放大器原理圖圖 1此 LM386 原理圖取自Texas Instruments 數(shù)據(jù)表。
    當一個 10 μF 的電容跨接在引腳 1-8 時,它繞過 1350 歐姆的反饋電阻,導致單輸入增益變?yōu)?15,000/150=100。在引腳 1 和地之間移動旁路電容器可有效旁路完全決定交流音頻的負反饋電阻器。這導致了 15,000/ 的極高不確定音頻增益,但它可以通過添加一個與 10 μF 旁路電容器串聯(lián)的小電阻來定義。值為 10 歐姆的電阻器將提供 15,000/10=1,500 的增益。在此配置中,可實現(xiàn)的最大電壓增益超過 70 dB。
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    一個簡單的 TRF 接收器
    LM386 作為無線電接收器的潛力是多年前在調(diào)查使用這些設(shè)備之一的接收器中的異常行為時發(fā)現(xiàn)的。在故障排除過程中,很明顯 LM386 充當高增益 RF 包絡(luò)檢測器,只需將調(diào)諧電路連接到其輸入即可用作 AM 接收器。事實證明,通過實現(xiàn)前面提到的 LM386 的兩個功能并在輸入端使用調(diào)諧標準 MW 鐵氧體棒電感器,可以創(chuàng)建一個簡單的調(diào)諧射頻 (TRF) 接收器。雖然不是非常靈敏,但在城市環(huán)境中使用時,它能夠在沒有外部天線的情況下接收一些本地電臺。該接收器的電路如圖 2所示。


    原理圖 LM386 TRF 接收器圖 2 LM386 可用作調(diào)諧射頻接收器。
    再生中波接收器
    LM386 的數(shù)據(jù)表表明其增益在超過 1 MHz 的頻率下大于單位增益 (10 dB)(圖 3)。因此,LM386 能夠在中波 AM 波段(540 至 1600 kHz)中振蕩,使其可以用作中波 AM 再生接收器。這顯著提高了 TRF 版本的靈敏度和選擇性。結(jié)果如圖 4所示。


    Texas Instruments 數(shù)據(jù)表圖表 LM386 電壓與頻率圖 3此電壓與頻率關(guān)系圖取自Texas Instruments 數(shù)據(jù)表。
    原理圖 LM386 中波接收器圖 4該示意圖顯示了如何將 LM386 用作中波再生接收器。
    如果去掉再生控制,電路就變成了考畢茲振蕩器。整個回路所需的兩個 Colpitts 反饋電容器是 LM386 引腳 3 上的固有輸入電容,與從引腳 1 到地的 220 pF 電容器串聯(lián)。音頻增益通過放置一個與 10 μF 電容器串聯(lián)的扼流圈來最大化地面。它的值可能在 1 到 10 mH 之間。較高值的扼流圈會有一些內(nèi)阻,這會稍微降低最大音頻增益。如果使用較小值的扼流圈并且音頻增益過大,則可以將小值電阻器(10 至 100 歐姆)與扼流圈串聯(lián)放置。與 10 μF 電容器串聯(lián)的扼流圈繞過內(nèi)部反饋電阻器,該電阻器決定放大器的音頻增益,但對 RF 頻率呈現(xiàn)高阻抗,因此該電路可用作 Colpitts RF 振蕩器。為了控制增益,使振蕩器再生可以變化以使其用作再生接收器,一個 10K 可變電阻器改變引腳 7 上的電壓,這減少了非反相引腳 3 上的振蕩晶體管汲取的電流,其中,反過來,降低了振蕩器增益。
    再生短波接收器
    基于 LM386 的接收器的短波版本如圖 5所示。使用具有高 L/C 比的 3 英寸鐵氧體棒,該電路能夠在使用 9V 電源時以超過 8MHz 的頻率工作。由 3 英寸鐵氧體棒上的 20 匝和 100 pF 可變電容器組成的儲能電路產(chǎn)生大約 3.5 至 6.5 MHz 的調(diào)諧范圍。通過使用較大值的可變電容器并從電感器中移除幾匝,可以增加調(diào)諧范圍上限。當使用 National Semi 或三星制造的 LM386 構(gòu)建時,此配置可以接收高達 8 MHz 的 80 米和 40 米業(yè)余頻段。


    原理圖LM386短波接收器圖 5 LM386 可用于創(chuàng)建短波再生接收器。
    該接收器的性能出奇地好,具有出色的靈敏度和選擇性,可與使用其內(nèi)置鞭狀天線的最佳商用手持短波接收器相媲美。它可以在不需要外部天線的情況下接收許多北美短波,以及 80 米和 40 米業(yè)余波段上的許多 CW 和 SSB 傳輸。如果需要,可以使用纏繞在鐵氧體棒上的單匝鏈路將外部天線松耦合到接收器(以防止振蕩器負載)。單個 JFET 或晶體管 RF 緩沖器可用于隔離天線,并且由于使用了鐵氧體棒電感器,還可以將其電感耦合到大環(huán)形天線。與直接轉(zhuǎn)換接收器不同,
    更高的頻率和更多的能力
    在更高的接收頻率下使用 LM386 的高增益和 RF 包絡(luò)檢測器特性可以通過添加基本上是單個晶體管 Q 倍增器來實現(xiàn)。圖 6中所示的最后一組電路在 Colpitts 振蕩器配置中添加了一個晶體管,它與 LM386 的高增益和 RF 包絡(luò)檢測屬性一起產(chǎn)生了高性能再生接收器。當與鐵氧體棒電感器一起使用時,它們能夠以超過 14 MHz 的頻率振蕩,并在接收強大的商業(yè) SW 電臺時產(chǎn)生震耳欲聾的音量。原理圖顯示了帶有 2N3906 通用 PNP 晶體管的電路,但 2N2907 和 2N4403 也已成功使用。
    在電路 1、2 和 3 中,LM386 輸入直接連接到儲能電路,并將 LM386 用作 RF 包絡(luò)檢測器。電路 4 具有相對較大的耦合電容值,使用 LM386 作為音頻放大器和 RF 包絡(luò)檢測器,兩個信號都出現(xiàn)在前端晶體管的發(fā)射極。電路 5 具有較小值的輸入耦合電容器,并使用 LM386 作為 RF 包絡(luò)檢測器,它僅檢測前端晶體管發(fā)射極上存在的 RF。電路 6 用作 RF 包絡(luò)檢測器,通過將 LM386 的差分輸入連接在一起而無需輸入耦合電容器。這可以防止出現(xiàn)在晶體管發(fā)射極上的直流輸入電壓(大約 0.6V)使 LM386 飽和。
    LM386 高性能再生接收器原理圖圖 6使用高增益和 RF 包絡(luò)檢測器模式創(chuàng)建 LM386 短波再生接收器。
    從 3 英寸鐵氧體棒上的 8 匝和標準 MW多變調(diào)諧可變調(diào)諧電容器的兩個組構(gòu)建儲能電路,為電路 6 提供大約 3.5 至 10.5 MHz 的調(diào)諧范圍,涵蓋 80 米和 40 米業(yè)余波段。當接收器振蕩并且再生控制發(fā)生變化時,會有輕微的頻移,這一特性在接收 SSB 信號時??實際上是一種資產(chǎn),因為再生控制可用于微調(diào)。
    施工注意事項
    盡管這些電路已在塑料原型板上成功制造,但它們的高增益決定了它們最好構(gòu)建在良好的銅接地平面上,使用曼哈頓或死蟲式組件布局。請注意,對于這些電路,重要的是要防止輸出引腳 5 上的任何 RF 泄漏可能反饋到鐵氧體棒電感器中。如果使用的物理布局造成音頻嘯叫問題,則值得添加一個與耳機串聯(lián)的值從 1 到 10 mH 的扼流圈。
    閱讀更多設(shè)計理念接收器可與標準 32 歐姆立體聲耳塞式耳機配合使用。它們可以并聯(lián)使用以獲得 16 歐姆的負載阻抗以獲得更大的音量或與 64 歐姆的阻抗串聯(lián)使用。這可以在使用標準 32 歐姆立體聲耳塞時通過使用立體聲輸出插孔而不連接地線來實現(xiàn)。
    純粹主義者可能希望增加電壓調(diào)節(jié)和變?nèi)?a target="_blank">二極管微調(diào)以提高電路的可用性,但我發(fā)現(xiàn)即使是最簡單的形式,其性能也足以滿足隨意聆聽。

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