Tb9226an в тахометре микросхема

Обновлено: 04.07.2024

Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!

' width='8' height='8' /> Связной приёмник с двойным преобразованием частоты, Конструкция, наладка, эксперименты

Привет перцам по интересам да и всему форуму тоже!

Хочу сделать связной приёмник с двумя ПЧ на кусок VHF диапазона (для приёма узкополосных передатчиков).
Сразу говорю - сверхрегенераторы, прямое преобразование, одна ПЧ, и.т.п - фтопку, НУЖЕН ОТЛИЧНЫЙ УЗКОПОЛОСНЫЙ СУПЕРГЕТЕРОДИН С 2 ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ЧАСТОТЫ!

Рассмотрел микросхему MC3362P ввиду её доставаемости в черте города.
Почитав её даташит и дискуссии на формумах, понял, что данная микруха - говнецо полное.
Причины кратко:

1) Нет ни одного промышленного аппарата на ней (не видел, ткните пальцем если есть!)
2) Низкая чувствительность микрухи
3) Высокий уровень шумов
4) Можно ли 1-ю ПЧ в этой микрухе задирать выше 10.7 МГц ?

Дальше смотрел схемы промышленных аппаратов на VHF - там делают смеситель первой ПЧ на отдельной микре или на транзисторах или диодах.
После - узкополосный тракт на микросхеме коих валом.

Итак, наевшись сполна не очень вкусных данных, пришел к выводу, что одной микрухой приёмного тракта не отделаешься.
Посему назрела такая схема (главный фактор - доставаемость в городе):

УВЧ: двузатворный MOSFET типа: BF960 или BF961 или BF964S. На входе небольшой контур с полосой 3 - 5 МГц, на выходе такой же контур.

Гетеродин: на базе синтезатора LM7001 + ATmega какая-нить (опыта работы с контроллерами АВР есть) - петля ФАПЧ заводится на внутренний осциллятор SA612

Далее фильтр на 21.400 МГц

Далее УПЧ-1 на биполярном транзюке (или не надо? сразу на микру?)

Далее - микруха MC3359P или MC3357P - на ней смеситель для 2-й ПЧ, гетеродин на 20.945 МГц (кварц), УПЧ-2 на 455 кГц, ограничитель, ЧМ-детектор 455 кГц

Ну и в финале - какой-нить УНЧ на LM386 или что-нить малошумящее.

Хочу пообсуждать такое решение, так как есть несколько вопросецов.
Перечислю их:

1) Насколько говниста микруха MC3362P ? Связной приемник реален или соперничать с приемником той же рации Yaesu нет смысла?

2) Можно ли делать первую ПЧ на MC3362P выше 10.7 МГц? Например - 21.4 МГц?

3) Если делать смеситель на SA612, то какой уровень выходного напряжения гетеродина для неё надо?

4) Синтезатор частоты LM7001, ГУН делать внешний или можно пользовать встроенный осциллятор в SA612?

5) С выхода смесителя - что далее: фильтр на 21.4 МГц, усилок на биполярном транзюке и на микруху 2-й ПЧ ? Или можно сразу после фильтра на микруху MC3357/3359 без транзюка?

6) В даташите на MC3359 есть такая фраза вначале: "For applications requiring a fixed, tuned, ceramic quadrature resonator, use the MC3357". Я как ненавистник лишних катушек желаю использовать керамический дискриминатор в частотном детекторе вместо контура. Сильно ли ухудшится качество голоса при приёме? Приемлемо ли для связи на УКВ? (требуется передача голоса)

7) Вопрос по фильтрам, кварцам. На фоте - то что выдернул с пультов автомобиля (Шерханоподобное что-то) - очевидно: фильтрец на 21.4 МГц, кварц 20.945 МГц, фильтр 455 кГц, дискриминатор 455 кГц. Я не ошибся? Каковы их полосы пропускания -? Можно ли по символике как-то определить?

8) На второй фоте - фильтры 2-й ПЧ 455 кГц. Помогите определить ножки! Где у них земля и вход/выход?

9) Ну и вообще, как вы думаете - такой приёмничег на кусок диапазона VHF: BF961 + SA612 + LM7001 + MC3357 + LM386 - может конкурировать с приёмником той же Яезы или Кенвуда по чутью и шумам? Или лучше не заморачиваться и делать на попсе-микросхеме MC3362 ?

Техническое описание и состав телевизора BBK 24LEM-5093, тип панели и применяемые модули. Состав модулей.

Диагональ экрана: 49" (124 см)
Формат экрана: 16:9
Разрешение: 1920x1080
Частота обновления: 50 Гц
LED подсветка: есть, Direct LED
Smart: есть. Поддержка Wi-Fi - есть
Операционная система: Android
Поддержка HD: 1080p Full HD
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 6000:1
Угол обзора: 178°
Время отклика пикселя: 8 мс
Прогрессивная развёртка: есть
Цифровой тюнер: DVB-T MPEG4, DVB-T2, DVB-C
Количество каналов: 1100
Телетекст: есть
Мультимедиа: MP3, MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, DivX, JPEG
Звук стерео: есть
Мощность звука: 16 Вт (2х8 Вт)
Акустика: два динамика
Интерфейс: AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n
Разъём наушников: есть
Вес телевизора: 4.7 кг
Размеры: с подставкой 1106x692x286 мм
без подставки 1106x642x90 мм

BBK 24LEM-5093

BBK LED
Model: 24LEM-5093/FT2C

Chassis/Version: E309B-Y2-F0

Panel: LC230EUE SEA1

LED driver (backlight): integrated into MainBoard

PWM LED driver: BIT3251

MOSFET LED driver: ME15N10

Power Supply (PSU): integrated into MainBoard

PWM Power: L7535

MOSFET Power: FS4N60F

MainBoard: E309B-Y2-F0 3CJ2856

IC MainBoard: MSD309BT, BIT3251 (8) , RT7237AN (8) , MSB101A . Win 25Q64FVSIG (8)

Тuner: TDA18273

Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED

Возможные проявления неисправностей

- BBK 24LEM-5093 не включается совсем и не подаёт никаких признаков работоспособности. Не мигает индикаторами и не реагирует на кнопки управления.

Неисправность в подобных случаях в первую очередь следует искать в силовых элементах импульсного источника питания (ИИП) - преобразователя сетевого напряжения (AC/DC), который в данной модели телевизора совмещён с основной платой MainBoard E309B-Y2-F0. Необходимо замерить его вторичные выходные напряжения, а в случае их отсутствия проверить исправность силовых ключей преобразователей и выпрямительных диодов на наличие короткого замыкания.
При пробоях во вторичных цепях, преобразователь может работать в режиме короткого замыкания, а при КЗ в элементах первичной цепи обычно обрывается сетевой предохранитель.
Пробой ключей Mos-Fet, используемых в импульсных источниках, часто бывает вызван неисправностями других элементов, например, питающих, частотозадающих, демпферных. а так же элементов Отрицательной Обратной Связи стабилизации. Микросхема ШИМ (PWM) так же может быть причиной неисправности силового ключа преобразователя и проверяется заменой.

- Отсутствует изображение, но есть звук и реакция на команды с пульта ДУ. Либо изображение появляется сразу после включения и пропадает.

Нередко в таких случаях отсутствует подсветка LED-панели. Причина может быть как в питании светодиодов, в их исправности (пробой или обрыв), а так же в нарушении контактных соединений светодиодных планок.
Для проверки светодиодных планок, чтобы открыть все переходы светодиодов, необходимо несколько десятков вольт или более, лучше всего для таких целей использовать источник тока. Обрыв нескольких PN-переходов, соединённых последовательно, обнаружить с помощью мультиметра или тестера невозможно. В таких случаях необходимо вскрыть панель и проверять каждый светодиод. Если ваш мультиметр не может открыть переходы LED-а в прямом смещении, иногда можно обнаружить наличие PN-перехода защитного стабилитрона, подключив щупы в обратном направлении. Если стабилитрон оборван или пробит в К/З, тогда LED неисправен и требует замены.

- Телевизор не включается, на пульт не реагирует. Индикатор моргает либо сигнализирует дежурный режим.

Ремонт или диагностика материнской платы E309B-Y2-F0 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Ремонт платы и замена микросхем BIT3251 (8) , RT7237AN (8) , MSB101A . Win 25Q64FVSIG (8) производятся при наличии необходимого оборудования, и соответствующей элементной базы. Неисправности, связанные с применением технологий пайки процессора BGA можно локализовать методом прогрева.

Владельцам и пользователям телевизора BBK 24LEM-5093 следует помнить, что самостоятельный ремонт без специальных знаний, навыков и квалификации, может быть чреват негативными последствиями, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства!

Service manual and schematic diagram BBK Chassis E309B-Y2-F0 .

Дополнительно по ремонту MainBoard

Внешний вид MainBoard E309B-Y2-F0 показан на рисунке ниже:

E309B-Y2-F0

E309B-Y2-F0 может применяться в телевизорах:

BBK 24LEM-5093/FT2C (Panel LC230EUE SEA1), BBK 32LEM-3002/T2C (Panel SK32M32H).

Основные особенности устройства BBK 24LEM-5093:

Установлена матрица (LED-панель) LC230EUE SEA1.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой E309B-Y2-F0, управляется ШИМ-контроллером BIT3251. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа ME15N10.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC c использованием микросхем L7535 и силовых ключей типа FS4N60F.
MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль E309B-Y2-F0, с применением микросхем MSD309BT, BIT3251 (8) , RT7237AN (8) , MSB101A . Win 25Q64FVSIG (8) и других.
Тюнер TDA18273 обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.

Внимание мастерам!

Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!

Ближайшие в таблице модели:

BBK 28LEM-1001/T2C
Chassis(Version) CV9202H-TPW
Panel: CX275DLEDM
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OB3350CP
MOSFET LED driver: TO-252
Power Supply (PSU): CVB32005
PWM Power: PWM SOT23-6 AP3105NV
MainBoard: CV9202H-TPW
Тuner: ST03WS-2A-E
IC Main: CPU: SPV9202BD(1416-D), DRAM :K4B1G1646G-BCKO, SPI FLASH :Winb25Q64FVSIG, AUDIO :TPA3110LD2

BBK 24LEM-1056/FT2C
Chassis(Version) CV512L-U24
Panel: M238HVN01.2
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: BIT3367A
MOSFET LED driver: MMBT3904
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: LD5535
MOSFET Power: 70R900P
MainBoard: CV512L-U24
Тuner: CDT-9NT372-RD60
IC Main: CPU: S2T512, SPI Flash: GD25Q64, Audio: RDA3118E28

Моя натура устроена весьма странным образом — не могу спокойно пройти мимо выброшенной старой радиожелезки. Жалко её, что лежит выброшенная и никому не нужная, хочется утащить домой, починить или разобрать на запчасти. Поэтому у меня весь дом забит разным радиохламом, выбросить который не поднимается рука. Наверное, такие инстинкты у меня привились с детства, когда в недобрые старые времена социализма радиодетали достать было практически невозможно. В магазине ассортимент был невелик, на рынке было кое-что, но денег никогда не водилось, поэтому приходилось делать набеги на всякие свалки в поисках радиодеталей.

Недавно на работе мне попались на глаза кишочки от магнитолы RX-ES20. Кто-то варварским образом разобрал корпус, выломал с мясом электронику и выбросил. Мне удалось спасти кусок от платы, на которой был радиотракт магнитолы, собранный на микросхемах TA2008 и LC72131.

image

В из Интернета сразу выяснил, что TA2008 — тюнер AM/FM (усилитель радиочастоты, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты), а LC72131 — управляемый от микроконтроллера синтезатор частоты для гетеродина. Т. е. частота, на которую настроен радиоприемник, определяется данными, которые микроконтроллер пишет в синтезатор чатоты. Я давно мечтал соорудить какой-нибудь приемник с цифровой установкой частоты, поэтому заинтересовался и продолжил поиски информации. Нашел сервис-мануал магнитолы RX-ES20, где была принципиальная схема, скачал даташиты на TA2008 и LC72131, начал разбираться, как все это работает.

Возможности радиотракта магнитолы RX-ES20 самые простые — он может работать только на СВ (AM MW 522..1629 кГц, шаг перестройки 9 кГц) и на УКВ (FM 87.5..108 МГц, шаг перестройки 50 кГц). Синтезатор LC72131 оказался весьма продвинутым, и чтобы понять его принцип работы, мне пришлось полностью перевести даташит.

Для управления радиотрактом от микроконтроллера требуется обмениваться данными с LC72131 через 4-проводный интерфейс сигналами PLLDO, PLLDA, PLLCLK, PLLCE (шина CCB Sanyo), а также выставлять сигнал T_MUTE (если он в лог. 1, то радиотракт отключается). Поиск готовых подпрограмм для управления LC72131 навел меня на интересный проект радиолюбительского приемника Р-45 (см. Ссылки далее), откуда я позаимствовал подпрограммы для записи синтезатора (в Р-45 был применен микроконтроллер ATmega8, а у меня ATmega32, но это были мелочи). Подпрограмм чтения синтезатора там не было (ножка синтезатора DO не использовалась), дописал.

Радиотракт решил подключить к макетной плате AVR-USB-MEGA16, на которой был установлен микроконтроллер ATmega32. Предусмотрел возможность управления приемником через USB — простым текстовым вводом команд и текстовым выводом на консоль через виртуальный USB COM-порт (использовалась библиотека V-USB И класс CDC USB), поэтому писать программу для компьютера не понадобилось. За основу взял исходники проекта CDC-232 Osamu Tamura (проект основан на V-USB, см. Ссылки).

image

Из другого хлама пригодился DC-DC преобразователь VALOR (чтобы из 5 вольт получить 9), кабель от старого ATA-винчестера, шнур от наушников и гнездо (джек) от аудиокарты. Кабель и гнездо припаял навесом на дорожки платы. Проект в процессе отладки:

image

Радиотракт управляется следующими командами:
FFFFFF прямой ввод частоты приема в кГц (тут символы F означают цифры частоты)
стрелка вверх увеличение частоты приема на шаг перестройки (в режиме AM шаг я сделал 1 кГц, в режиме FM шаг 25 кГц)
стрелка вниз уменьшение частоты приема на шаг перестройки
F измерить и показать частоту настройки гетеродина, частоту приема радиотракта
P=bbbb установить состояние выходных портов BO4..BO1 микросхемы синтезатора LC72131 (символ b означает 0 или 1, состояние соответствующего выхода BOx).
P считать и показать состояние портов IO2, IO1 (входы), BO4..BO1 (выходы) микросхемы синтезатора LC72131
I показать подробную информацию. Выводится содержимое всех внутренних флагов микросхемы синтезатора LC72131, коэффициент деления частоты синтезатора.
? подсказка по командам

Когда идет прием стерео (диапазон FM), на макетке зажигается красный светодиод. Синтезатор можно перестраивать в диапазоне 0.5… 160 МГц, но реально прием идет только на СВ и УКВ (так как радиотракт на другие диапазоны не рассчитан).

Скриншот консоли управления радиоприемником:

image

Если кого-то заинтересовали скучные технические подробности — добро пожаловать в Ссылки.

[Ссылки]
1. Перевод даташита LC72131.
2. Подробное описание проекта, firmware управления радиотрактом приемника на ATmega32. По ссылке можно скачать исходники (проект для AVR Studio), принципиальная схему магнитолы RX-ES20, фотографии.
3. Р-45 — радиолюбительский сканирующий приемник 45..855 МГц.
4. AVR-CDC Osamu Tamura @ Recursion Co.

Один из лучших усилителей(Схема)

Большая просьба корифеям, прокоментируйте пожайлуста ниже следующую схему усилителя, который позиционируется как один из лучших в мире.
Я не совсем понял что происходит в схеме, как то очень сложно он выглядит, хотя производитель упрямо твердит что это на его взгляд самое лучшее и изменять он ничего не хочет.
Заранее спасибо!

Вся левая часть - регуляция громкости, offsetregler - интегратор (поддержание 0 на выходе), overload - индикатор перегрузки, offset - индикатор постоянного напряжения на выходе.
Остальное (центральная и верхняя часть, IC1 и т.д. - собственно, сам усилитель мощности).

Я ничего особенного не вижу. Нарисовали все что можно, вместе с основной схемой, чтобы выглядело очень сложно, а схема простая, на самом деле.


Так нагляднее схема

Как по мне, так защиту на Т6, Т7 в домашнем варианте уся можно смело выкинуть(звуку лучше будет), так же как и 2-3 пары выходников. Правда, это уже рисуется другой усилитель.

Выходной каскад по минусу нарисован с ошибкой - стоки J201 перепутаны с истоками.

А что он еще может твердить?
Ключевой, на самом деле, является фраза: "нв его взгляд".
Схема, на мой взгляд, действительно самая обыкновенная, изюминка, разве что в латералах в УН.
С уважением.

Этот усилитель (ASR Emitter II) стоял, примерно полгода, в комнате прослушивания Soundex, там-же, где и Агеевский слушали. Мощность: 2х280 Вт/8 Ом, 2х490 Вт/4 Ом,
2х900 Вт/2 Ом, 2х1400 Вт/1 Ом. Класс - глубокий АВ (несмотря на огромные радиаторы греется сильно). Светодиодов действительно много, и все разноцветные (верхняя крышка усилителя прозрачная).

Почему такая плохая картина, ничего не видно.
Схема интересная, сигнал проходит только по полевым транзисторам.

Линейность так себе.. Хотя конечно на фоне всяких плиниусов неплохо

Транзисторы предвыходного каскада Т14, Т16 работают сразу на большую входную емкость кучи выходных транзисторов, поэтому усилитель будет "медленным", т.е. иметь низкую скорость изменения выходного напряжения. В результате страдает передача верхних частот: звук будет либо "глуховат", либо "звенеть". А для сабвуфера - ок.

+1
Добавление слов лучший, качественный, высококачественный, сверхлинейный, прецизионный и проч. не делаю сабж лучше, хотя действуют на подсознение
Топикстартер правильно сделал, что привел схему, она расставляет всё на места (для понимающих её). Такую простую схему многие понимают без проблем.
Судить надо не по названиям, а вначале по схеме, а в итоге - по звуку.

Усилитель неплох, ток покоя драйверного каскада в 90 мА (оценка) нормально справится с прокачкой выходного каскада. Идеологически построен правильно, и по звуку будет весьма неплох. С теми же Аккуфейсами вполне поспорит. Жаль, что SK216/SJ79 сняты с производства, а аналогов нет.

Более точные выводы можно сделать, если посчитать, какое напряжение на выходе ОУ нужно для полной раскачки 4 Ом на 20 кГц. Тогда можно будет сравнивать с СЛ или Натали etc.

На входе делитель весьма своеобразен. комбинация из L-регулятора и делителя в цепи ОООС? Или там ошибка при срисовке? Чувствительность запланировнана низкая - около 6 раз (~13 дБ?) для 300 Вт нужно много вольт подавать. нет, усмотрел резистор в 24Е - значит, до 80 может добраться.

Читайте также: