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低压供电时HY1417实际应用电路、常见问题及解决方法
低压供电时HY1417 实际应用电路、常见问题及解决方法
应用文档V22
l 原理图见附件“低压供电时HY1417 实际应用电路1.PDF 及 “低压供电时HY1417
实际应用电路2.PDF ,两图均为为1.5V 升压至3.3V 供电转发器电路,后者为改进
型电路推荐使用。
L2 电感采用标准510~820nH 线绕可调电感,频段为87.7~89.4MHz ,该电路实测电路
端耗电量为4.5mA 左右,电池端耗电量23mA 左右。
l 如何改善射频干扰对信噪比的影响
由于VCO 工作在高频,并且有一定的功率,处理不当则对周围的音频电路甚至周边
设备产生一些影响,这在任何高频电路中都一样,并非本电路所特有,但只要设计布
线得当,问题不难解决,下几点仅供参考
1.C10、C5、C13 的作用是滤波在布线时 尽可能让C10、C5 靠近U1 的11、3 脚,C13
尽可能靠近C30、L1 ,并且走线应尽量短。
2 .整个电路的布线尽可能简洁尤其是VCO 部分及7.6M 晶体振荡器部分。
3 .应采用双面板布线,并对两面度进行大面积接地敷铜,VCO 与其他电路之间 留有接
地敷铜,起屏蔽作用,有条件的可用多层布线。C10、C13 的接地端附近可打 1 个过
孔与背面的接地敷铜相连,以加强接地效果。
4 .连接U1 的1 脚的线路应尽量短,并在线两侧接地敷铜。
5 .Q1、Q2 周围的线路应尽可能短,不要绕圈子。
6 .R 14 的取值可对VCO 的振幅产生影响,在允许的情况下取值大一些VCO 振荡弱一些
对抑制干扰是有好处的,但振荡太弱会导致电路无法锁定,振荡强度留应有余量。
7 .调制深度 适当,即输入音频信号强度 尽可能大,以提高信噪比,但以不失真为准。
8.建议在电 输入端、左右声道输入端、接地端各自串接1 个10~20uH 的电感以减少设
备间相互干扰,如图中所示
9 .实际应用中电 采用开关电 ,这时 注意开关电 的输入输出必须良好滤波,开关
电 的开关器件如:控制芯片、开关管、电感、肖特基管,它们之间的引线 尽量短
并远离音频射频电路,最好对电感等加以屏蔽措施。
l 如何降低调制失真,调整音效,提高音质。
1.C19 的去值对调制失真有影响,通常可取51~ 100pF ,取值大则调制灵敏度高但失真大,
取值小则反之。
2 .图中用Df2(BB 155)取代原C19,与Df1 反向相接,可以获得良好的调制效果,调制灵
敏度也不错。
3 .C12 两端电压是变容管的直流工作电压,设定88.0M 频点时取值应为 1.8~2V 左右,
太高太低都不利于调制线性,C12 两端电压通过调整L2 而得到调整。
4 .如果感到高音不够丰富可以适当加大R1 、R2 减小C8、C9、C1、C2,反之如果感到
低音不够丰富,可减小R1、R2 加大C8、C9、C1、C2,以获得均衡。有些音 输出
驱动 力较差,也会导致低音减弱,可以适当加大R50、R51 来改善。总之,高低音
均衡可以在很大的范围内进行调整获得均衡,完全可以满足需要。
5 .在调频电路中影响音质的主要因素是变容管的调制线性及调制频偏过大所引起的失
真 (国标的最大频偏为75KHz ), 主要关注这 2 个问题,高低音均衡的问题通常容
易解决。
l 主要元器件的选择及如何减小电感体积方便生产。
1.原图中为L2 为普通线绕可调电感,其优点是Q 值高 (大于80 )、便于调整、成本低
但体积较大,为减小L2 体积 便大规模生产的需要,建议可将L2 改为680nH 贴片
1008 封装绕线电感,Q 值大于50,R 14 改为510 欧姆,C20 、C21 改为 100P;L1 为
56nH 贴片绕线电感 Q40 ,电感推荐使用深圳市感通电子有限公司生产的 SWC252018
(0805) 系列;以上器件的误差均要求小于5%,电容均推荐使用NPO 电容。
2 .Q1、Q2 推荐使用MOTOROLA 生产的MMBT9018LT1,Hfe 〉100,Ft 〉600MHz 。
3 .La 、Lb、Lc 采用0603/0805 封装贴片铁氧体电感。电感量选在10~20uH 。
4 .所有阻容件均用5%误差的贴片件。
5 .变容二极管采用
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