Космонавтика  Конструирование интегральных микросхем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [ 134 ] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165


Рис. 5.94. Микросхема К157ХП2: д структурная схема:

1 - схема >правления: 2 - делитель; 3 - ключевой элемент

Выводы: 4, 5 -делитель; 6 - вход напряжения делителя; 8 - внешнее прерывание; 9 -схема опорного элемента; 10 -вход внешнего стабилизируемого напряжения; 11 -выход схемы хправлепня; б - ключевой элемент

Рис. 5 95. Микросхема К174ХА2:

1 -УВЧ; 2 -смеснтеть; 3 - источник опорного напряжения; 4 - УПЧ; 5 -УПТ; G - фильтр

Выводы- 1, 2 -входы УВЧ; 3 - коррекция УВЧ; 4-6 - подключение гетеродина; 7 - вьгход УПЧ-8 -общий; 9 -вход 5ПТ; 10-выход УПТ; И, 12-входы УПЧ; 13-ООСУПЧ; 14 -плюс U: 15. 16 - выходы смесителя

г -1

5 -1

15 11 П 13 8 10 9

позволяющего получать на выходе напряжение до 300 мВ, пропорциональное произведению напряжений входных сигналов. Схе.ма имеет внутренний стабилизатор напряжения питания. Величины L1 и С2 выбирают в зависимости от частоты; выводы 10 и 12 могут быть соединены через резисторы с выводом 14 для увеличения крутизны преобразования.

Для декодирования стереосигналов с полярной модуляцией предназначена микросхема стереодекодера К174ХА14 (рис. 5.102). Микросхема обеспечивает переходное затухание между каналами до 32 дБ, разбаланс между ними не более 3 дБ.

При разработке микросхем для ВЧ-селектнвных устройств оказалось удобным использовать принципы ФАПЧ, Разработка таких

Рис. 5,96, Микцосхема К174УРЗ:

1 -усилитель-ограничитель; 2 -

частотный детектор; 3 -УНЧ Выводы- 1-общий, 2, G - фазс-сдвигаюил,ие контуры; 3, 5 - выходы ВЧ; 7 - коррекция УНЧ; 8 - выход; 9 - плюс Uj; 10 -выход НЧ детектора; 12, 13 - входы; 14 -обратная связь по напряжению



til в

Piic. 5.97. Микросхема K174XA6:

1 - усилитель-ограничитель; 2 - частотный детектор; 3 - ключевые схемы;

4 - детектор уровня; 3 - стабилизатор; б - усилитель; 7 - -ipHrrep. Выводы. 1 18 - фазосдви] ающие контуры; 2, 17 - ныходы ПЧ. 3 - плюс U,jj,; 4 - вход блока детектора уровня; 5-выход иа индикатор; G - выход блока детектора уровня; 7, 8 - блокировка; 9-вход ПЧ; 10 -общий; 11 -

отключение АПЧ; 12 - RC-фильтр; 13, 15 -ФНЧ; 14-выход АПЧ

КП1)УР7

>

Г>оо

[>оо

0V Of :

<--

Рис 5.98. Микросхема К174УР7

микросхем является в настоящее время одним из перспективных направлений совершенствования радиоприемных устройств, что позволит уменьшить число катушек индуктивности.

Одной из микросхем, реализующих принцип ФАПЧ, является K174X.AI2 (рис, 5.103). Она имеет типовую структуру для микросхем этого класса. Микросхема содержит два фазовых детектора (ФД), основу которых составляет схема аналогового перемиожителя. Выходной сигнал одного из ФД проиорциоичлен произведению входного 4,V1 сигнала, поступающего на входы 12 и 13, и сигнала, поступающего с генератора, управляемого напряжением (ГУН). Второй ФД (вход 5) используется в схемах демодуляции амплитудно-мо-дулированных (AM) сигналов.

Генератор, управляемый напряжением, содержит схему автоколебательного мультивибратора, эмиттеры транзисторов которого связаны между собой через внешний времязадающий конденсатор, подключаемый к выводам 2 и 3. Изменяя номинал внешнего кон-дансатора от 10 до 10 мФ, можно устанавливать частоту собственных колебаний ГУН в диапазоне 0...10 Гц. На вывод б подается



8ых ип


Рис. 5.99. Микросхема К174УР8:

Выводы; 1, 16 - вход ПЧ; 2. 15 - обратная связь; 3 - фильтр АРУ; 8, 9 - опорные контуры; 11-плюс U; 12 -выход к фильтру выделения второй промежуточной частоты, 13 -общий

управляющий ток 0...10 мА для электронной подстройки частоты генератора в пределах ±30%. Вывод 7 используется аналогичным способом для электронной регулировки полосы удержания.

Фильтр нижних частот (ФНЧ) обеспечивает необходимую полосу захвата подключением виещннх элементов к выводам 14 и 15. Емкость подключаемою конденсатора (в микрофарадах) можно определить по формуле C = 26,3/Af, где Ai, Гц, - необходимая полоса захвата.

8 i

3 МБ

5 б

15,10

С1Г 100~

3 If..


Рис. 5.100. Микросхема К174УР9:

Рис. 5.101. Микросхема К174ПС1:

Выводы: 1-вход 1; 2, 17 - блокиров- Выводы: 1, 4. 6, 9, 14 - общий; 2 ка; 3 - задержка АРУ: 4 - выход 3-выходы ПЧ; 5 - U : 7, 8-

.>a;J.y/i\i\a jit-o ; ч - выход

АРУ; 5 -выход автоматической подстройки частоты (АПЧ); 7, 12 -контур АПЧ; 8, И-контур синхронного детектора; 10, 15-общий; 13 -плюс иц 14 -выход; 16 -фильтр АРУ; 18 - вход 2

7, 8-

входы; 10, 12 - коррекция; И, 13-входы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [ 134 ] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165