RECEPTOR DE FM
1.-OBJETIVO
Comprender el funcionamiento de los receptores de FM. Implementar distintos componentes ya conocidos en laboratorio
2.-DESCRIPCION Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Las bobinas L1 y L2 seran para la entrada de antena y el oscilador local. Para L1 se debe realizar un arrollamiento de 5 espiras de alambre de cobre esmaltado de 0,7 o 0,8 milÃmetros de diámetro. Este debe ser realizada sobre una forma de 5 a 6 milÃmetros. Para el caso de L2, deben ser 6 vueltas con los mismos valores constructivos. Un receptor de radio consiste en un circuito eléctrico, diseñado de tal forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima, que se genera en la antena, por efecto de las ondas electromagnéticas (el fenómeno se llama inducción electromagnética) que llegan por el aire normalmente (aunque viajan por cualquier medio, inclusive el vacío) y luego amplificarla selectivamente, miles de veces, para enviarla hacia un elemento con un electroimán, que es el altavoz (o parlante), donde se transforman las ondas eléctricas en sonido. En este circuito hay un condensador variable, que en las radios antiguas iba adosado a un botón de mando o perilla, de modo que al girarlo se varía la capacidad del condensador. El efecto de la variación de la capacidad del condensador en el circuito es filtrar corrientes de distinta frecuencia, y por lo tanto, escuchar lo transmitido por distintas emisoras de radio. El receptor de radio más simple que podemos construir es el denominado en los orígenes de la radio receptor de galena. Se llamaba así porque el material semiconductor que se utilizaba como diodo detector era una pequeña piedra de este material sobre la que hacía contacto un fino hilo metálico al que se denominaba barba de gato. Este componente es el antecesor inmediato de los diodos de germanio o silicio utilizados actualmente. Este receptor rudimentario sólo permite la audición de emisoras potentes y no muy lejanas, ya que no dispone de amplificación de ningún tipo.
3.- DIAGRAMA DE BLOQUES
4.- CARACTERISTICAS DE L CIRCUITO INTEGRADO TDA7000
Desde su aparición en el mercado en los años 80 del siglo pasado, muy pocos circuitos integrados han podido superar en sencillez, facilidad de aplicación y uso a este pionero en la recepción de frecuencia modulada: el TDA7000. Su versatilidad lo ha llevado a convertirse en uno de los circuitos integrados preferidos por los experimentadores y los novicios para hacer sus “primeras armas” en el mundo de los receptores. En este artículo vamos a descubrir que podemos escuchar mucho más que un poco de música en algunas estaciones de FM. El TDA7000 es un circuito integrado ideal para iniciarse gracias a su encapsulado DIP de 18 pines que permite una manipulación sin cuidados especiales, salvo los acostumbrados en la construcción de cualquier proyecto que involucren un circuito integrado. Sin embargo, en su época también existió en el mercado la versión SMD de este dispositivo con la característica TDA7010T. Más adelante, se agregó elTDA7021T, también de montaje superficial, pero con la posibilidad de brindar una audición estéreo. Por último, Philips incorporó elTDA7088T, que también era monoaural y que tenía la particularidad de disponer
de un interruptor de búsqueda automática de sintonía (scan), lo que simplificaba aún más la tarea de búsqueda de emisoras y favorecía así la miniaturización del receptor final. CARACTERISTICAS DEL LM 386 El LM386 (también conocido como JRC386) es un circuito integrado que consiste en un amplificador que requiere bajo voltaje, tanto en la entrada de audio como en la alimentación. Es frecuentemente usado en amplificadores para computadoras (parlantes), radios, amplificadores de guitarra, etc. Suministrando 9 voltios en la patita 8 se puede obtener 0,5 vatios de potencia y solo un 0,2% de distorsión.1
LM386 é um amplificador de potência média, destinado a aplicações de grande publico, em baixa tensão. É particularmente adequado para os casos em que a fonte de alimentação é uma pilha, porque o seu consumo é muito fraco, de apenas 24 mW para uma alimentação de 6V.
5.- DIAGRAMA GENERAL DEL CIRCUITO
6.- NOMINA DE COMPONETES ELECTRONICOS Parlante 2.- Bobinas TDA 7000 LM 386 BB105 Capacitores 180nF 2.-150nF 3.-100nF 2.2nF 2.7nF 3.3nF 47pF 39pF 330pF 100uF 10uF
Resistencia 10K
Potenciometro 2 .-100k
7.- NOMINA DE COMPONENTES Y COSTOS Parlante 2.- Bobinas TDA 7000 LM 386 BB105 Capacitores 180nF 2.-150nF 3.-100nF 2.2nF 2.7nF 3.3nF 47pF 39pF 330pF 100uF 10uF Resistencia 10k Potenciometro 2 .-100k
5bs 2bs 18bs 4bs
costo total de capacitores 8bs
TOTAL TODO LO GASTADO 45.30 BS
0.30 ctv
8bs
8.- FOTOGRAFIA DEL CIRCUITO IMPLEMENTADO
9.- BIBLIOGRAFIA http://asterion.almadark.com/2010/01/29/receptor-de-radio-fm-con-tda-7000/
10.- CONCLUSIONES La implementación del siguiente circuito nos hizo entender a profundidad el funcionamiento de un receptor de FM. También se pudo apreciar las etapas del receptor de FM implementado en nuestro circuito.