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    <title>RADIO KITS IN JA　: 中波：同期検波ラジオ(ta7613)</title>
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    <updated>2020-05-05T10:47:52+09:00</updated>
    <subtitle>信州安曇野発アナログラジオ工作中心blogです。ラジオ自作派にお手伝い用基板１、基板2、基板3、基板4を領布中
 6Z-DH3Aのヒーターピンは必ず1番を接地。間抜けは6番ピンを接地する　　6Z-DH3Aのピン　接続情報 　amazon等での転売shopが多数ありますが、私とは無関係です。騙されぬようにご注意ください。トランジスタラジオキット,真空管短波ラジオ、真空管レフレックスラジオ、AMワイヤレスマイク、FMワイヤレスマイク、12AU7ダイレクトコンバージョン製作。LC7265ラジオ周波数表示器、ミニワッター、トランジスタアンプ、スピーカーの鳴る単球ラジオなど計 609例。 真空管ラジオ修理記やFMチューナー修理記など。20代は半導体ラジオ修理技術者でした。FA機械設計屋を35年やってます。画像多数にてPC推奨します。 資料画像等はお持ち帰りいただいてOKです。記事にする折には、ご一報ください。
since 2011/Aug</subtitle>
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        <title>予備実験：於455kc</title>
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        <published>2020-05-05T10:47:52+09:00</published>
        <updated>2020-05-06T08:35:21+09:00</updated>
        <summary>********************************* このデバイス...</summary>
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            <name>takinx</name>
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        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="pcb基板化　作業ファイル" />
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="中波：同期検波ラジオ(ta7613)" />
        
        
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<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
<p>*********************************</p>
<p>このデバイスで実験。</p>
<p>3端子レギュレーター、2sc1815 そして<strong><span style="color: #0000ff;">実験デバイス</span></strong>が実装されている。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/05/05/007_2.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57183472" style="width: 300px; display: block;" title="007_2" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/05/05/007_2.jpg" alt="007_2" /></a></p>
<p>*********************************************</p>
<p>center=455。　lowerだとこなる。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/05/05/008_3.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57183473" style="width: 300px; display: block;" title="008_3" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/05/05/008_3.jpg" alt="008_3" /></a></p>
<p></p>
<p>***********************************************</p>
<p>center=455. upperだとこうなる。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/05/05/009_2.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57183474" style="width: 300px; display: block;" title="009_2" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/05/05/009_2.jpg" alt="009_2" /></a></p>
<p>*********************************************</p>
<p>center=455.</p>
<p>復調は綺麗だ。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/05/05/010_2.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57183475" style="width: 300px; display: block;" title="010_2" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/05/05/010_2.jpg" alt="010_2" /></a></p>
<p>**********************************************</p>
<p>・同期検波の　<strong><span style="color: #0000ff;">「半導体　one device 案」</span></strong>としてはこのdeviceしか流通していない。　このdeviceをトランジスタラジオに使った例は<a href="https://youtu.be/T14w_WjTmnw">ここ</a>。　詳細は<a href="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/ssd_1/">これ</a>。　「基板ナンバー　RK-67」になるが、調整がシビアで玄人向けだ。他に<strong><span style="color: #0000ff;">LCによる同期検波</span></strong>は<a href="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/2019/04/post-bb77.html">ここ</a>。</p>
<p>・包絡線の情報を点群でシンクロしつつ拾いに行くのが同期検波。ターゲット搬送波周波数の2Fでも3Ｆでも点群情報は取れる。つまり同じ周波数で点群を拾う必要はない。情報無い処は音に成らない。　1/2Fでも拾えるが半分もの情報欠落になるので復調音は粗くなる。そこで復調音の処理が必要になる。同期検波はデジタル処理向きです。これをなるべく「アナログ系でできないのか？、、、、？」</p>
<p>・機械設計屋が電気屋の守備範囲を荒らすわけには行かない。それをやるとイヤガラセをする側が発生するので、オイラは「半導体　one device案」で中級向け基板を思案中。</p>
<p>入力信号強弱に引っ張られるので、この工夫を悩んでいる。</p>
<p>**********************************************</p>
<p>two device 案は、中国のsiteに詳細があるので参考になるね。</p>
<p>「日本人の特質として、苛めを好む」ことは、学校教育の実情を診ればお馬鹿なオイラでも判る。</p></div>
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        <title>簡便な同期検波　：実験確認中その2。</title>
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        <published>2020-03-10T22:39:24+09:00</published>
        <updated>2020-11-23T08:07:20+09:00</updated>
        <summary>****************************************...</summary>
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            <name>takinx</name>
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        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="synchrodyne : synchronous detection　（同期検波と呼ばれる検波方式）" />
        <category scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" term="中波：同期検波ラジオ(ta7613)" />
        
        
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<![CDATA[
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
<p>******************************************</p>
<p>今日はicのメーカーをテキサスに換えてみた。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/10/018.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57103251" style="width: 300px; display: block;" title="018" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/10/018.jpg" alt="018" /></a></p>
<p>**********************************************</p>
<p>はい、波形は綺麗になりました。</p>
<p></p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/10/019.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57103252" style="width: 300px; display: block;" title="019" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/10/019.jpg" alt="019" /></a></p>
<p>同期検波B案は　TIのICで進めることに決定。</p>
<p>入力信号強さが10dBも強弱変化するとVCOは引っ張られた。結果、復調音が変化する。</p>
<p>そこで電源電圧を5V～9Vの間で変化させてみたら、6.5V位が　信号強弱に対してベターだ。</p>
<p>「1 deviceで　同期検波用osc + 同期検波」しているのでこんなものか？　とも想う。</p>
<p>***************************************</p>
<p>昨年4月の　<a href="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/2019/04/post-bb77.html">同期検波A案</a>　が良い可能性が浮上してきた。アナログ回路だが、これは信号強度には引っ張られない。2019年4月時は高周波部をトランジスタ構成にしたので調整がクリチカルゆえにB案にした経緯がある。　いまトライ中のは高周波部をICにしたのでA案で充分な気配だ。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/11/008.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=300,height=225,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57103455" style="width: 300px; display: block;" title="008" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/11/008.jpg" alt="008" /></a></p></div>
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        <title>簡便な同期検波　：実験確認中その1。</title>
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        <published>2020-03-09T23:41:13+09:00</published>
        <updated>2020-11-23T08:06:55+09:00</updated>
        <summary>大陸では11日から全業種フル生産する。　2月から溜まっていたものをオイラは土曜日...</summary>
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            <name>takinx</name>
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<![CDATA[
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
<p>大陸では11日から全業種フル生産する。　2月から溜まっていたものをオイラは土曜日に手配した。</p>
<p>********************************</p>
<p></p>
<p>簡便な同期検波の手法を確認中。　この正月に届いた基板を触っている。　</p>
<p>「1deviceで同期検波させる」とても簡便な方法になる。　この方式を欧州ではわりと見かける。</p>
<p>知的好奇心のある方は自力で調べて、すぐに解が見つかる。、、と云うことで解を得た方向けにpointを列記。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/010.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101839" style="width: 300px; display: block;" title="010" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/010.jpg" alt="010" /></a></p>
<p>1,</p>
<p>同期検波前段のIFゲインを確認しておく。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/012.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101840" style="width: 300px; display: block;" title="012" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/012.jpg" alt="012" /></a></p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/011.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101841" style="width: 300px; display: block;" title="011" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/011.jpg" alt="011" /></a></p>
<p>オシロ読みで　25mV ⇒　1000mVなので　40倍前後のゲインだとわかった。</p>
<p>********************************************************</p>
<p>2、</p>
<p>復調デバイスをのせ、455信号を入れてみた。波形は来た。</p>
<p>同期信号Feqはこれから合わせる。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/013.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101843" style="width: 300px; display: block;" title="013" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/013.jpg" alt="013" /></a></p>
<p>********************************************************</p>
<p>3,</p>
<p>同期信号Freqが455に近づいてきた。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/014.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101844" style="width: 300px; display: block;" title="014" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/014.jpg" alt="014" /></a></p>
<p>********************************************************</p>
<p>4,</p>
<p>周波数が合った。　復調デバイスIC内の片側TRのバイアスがよくないが、音になってでてきた。</p>
<p>2fの910であわせてある。fでも2fでも検波する。3fでもする。</p>
<p>教科書には2f,3fについての考察・実験レポートはないので、ヒトの知恵はその程度だ。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/015.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101845" style="width: 300px; display: block;" title="015" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/015.jpg" alt="015" /></a></p>
<p>********************************************************</p>
<p>5.</p>
<p>1fであわせる作業中。toneは1khz。</p>
<p>乗算回路利用なので、「ラジオIF 455kHz と　同期検波oscの差分」　と　トーン音　の2波が観測できる。　</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/016.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101852" style="width: 300px; display: block;" title="016" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/016.jpg" alt="016" /></a></p>
<p>********************************************************</p>
<p>6,</p>
<p>1fであわせた。　写真5よりvtvmを3レンジ上げて撮像。</p>
<p><a href="http://takinx.dcnblog.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2020/03/09/017.jpg" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=819,height=614,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false"><img class="asset  asset-image at-xid-photo-57101853" style="width: 300px; display: block;" title="017" src="http://takinx.dcnblog.jp/radio_kit_/images/2020/03/09/017.jpg" alt="017" /></a></p>
<p>同期検波用OSCがIF段に飛び込むので、難度は上がる。　2fだとそれから逃げれる。市販ラジオはtv回路からの流用なので、455なんて低い周波数では処理していない。</p>
<p></p>
<p>**************************************</p>
<p>同期検波デバイスにおよそ1～2mV印加で音声信号になってでてくることがわかった。</p>
<p>、、と前段アンプは5～6倍程度でよい。</p>
<p>次はもっと波形が綺麗になる動作点探し。</p></div>
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