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LAl816、LAl816M-单片AM/FM立体声收音集成电路图

时间:2019-10-17 14:24:17来源: 作者: 点击:
  LAI816是日本三洋公司生产的单片AM/FM立体声收音集成电路,适用于l.5V的低电压收音机、随身听收放音机中。  1、LAl816内电路方框图及引脚功能  LAl816集成块内部包括AM和FM两部分。AM部分有高频放大、混频、

  LAI816是日本三洋公司生产的单片AM/FM立体声收音集成电路,适用于l.5V的低电压收音机、随身听收放音机中。

  1、LAl816内电路方框图及引脚功能

  LAl816集成块内部包括AM和FM两部分。AM部分有高频放大、混频、本振、中放、检波、AGC、缓冲放大器;FM部分有高频放大、混频、本振、中放、鉴频、立体声解码器。附属电路有AM/FM转换电子开关,立体声指示灯驱动电路。其集成块的内电路方框图如图1-1所示,图(a)为外形图,图(b)为内电路方框图。

                         图1-1  LA1816外形及集成块的内电路方框图

  LAl816集成电路有两种封装形式,其中:LAl816采用24脚双列直插封装;LAl816M采用24脚双列扁平封装。这两种IC的电参数,内电路方框图,引脚排列及功能一致,只是外形封装不同。LAl816/M集成电路的引脚功能及数据见表1-1所列。


  2、LA1816/M主要电参数

  LAl816是集成电路工作电源电压范围为VCC=1.8-6V,最低工作电压为1.8V(此时应用DC/DC,升压电路将1.5V电池升压后供电),典型工作电压为3V:功耗很小,AM时静态电流为3MA,FM时静态电流为8.6MA 。

  3、LAl816M典型应用电路

  LAl816M集成块1.5V供电的典型应用电路如图1-2所示。由于该集成电路集成度高、功能多、故其外围不需要接中频变压器等大元器件。只要再外接一双声道功放电路就能组成一部完整的3V电源电压的微小型AM/FM立体声收音机。

                   图1-2   LAl816/M集成块1.5V供电的典型应用电路

  4、电路工作过程

  图1-2典型应用电路仅使用了LAl816 FM 收音部分,而且只使用一节电池,由升压电路1.5电压升高到2V左右供电。故该电路体积可以做得很小,用于收听新闻,音乐广播最为合适。开关S2为新旧电池使用选择端,当电池用至收音机无声时,将S2接至R8即可继续收听。S1为总电源开关。

  LAl816/M集成块3V供电的典型应用电路如图1-3所示,该电路的工作过程如下。

  (l)FM波段。当开关S置于FM位置时,电路工作于FM状态,FM天线可用耳机的地线作天线以减小体积,此时FM信号从天线接收后通过带通滤波器BPF输入(24),经高频放大后,与(20)脚的FM 本振信号在内部进行混频,然后从(2)脚输出,经选频电路选出10.7MHz的中频信号后又从(4)脚输入,再经FM中放,鉴频后从(6)脚输出,由电容合到(15)脚进入立体声解码电路,解码后的左、右声道音频信号分别从(13).(14)脚输出,经音量控制,TAD822功率放大后,去推动扬声器发声。

                         图1-2  LAl816/M集成块3V供电的典型应用电路

  (2)AM波段。当开关S置于AM位置时,电路工作于AM接收状态,AM信号由中波磁性天线接收后进入LAl8160脚内,经高频放大后与(19)脚来的AM本振信号进行混频,然后从(5)脚输出,经中频陶瓷滤波器选出465KHz的中频信号后,又从(7)脚输入迸入AM中放电路,放大后的信号经检波,得到的音频信号从(16)脚输出也通过合电容到(15)脚,由于AM信号中没有导频信号,故AM信号直接通过立体声解码电路,同样由(13).(14)脚输出至功放。

  5、故障检修提示

  (1)1.5V典型应用电路中的Ll-L3内径均为∮3mm的空心线圈,用∮O.5mu的漆包线分别绕5T、5T、4T:其余电感均用AM"I"形磁芯及中频变压器线材绕制,L4绕9T,L5双线并绕9T,L6的(1)、(2)端为78T,(2).(3)端为16T。

  (2)3V典型应用电路的四连可变电容器,采用LF2216T7LF2216T6型代换均可,其电容量,AM本振连为4-82pF,AM天线连为4-140pF,FM本振与天线连均为3.5-2OpF。四连本身各带微调电容,其电容量为0-5pF。AM天线线圈线径为∮0.07nm,初级绕96T,次级绕26T,磁棒规格为B4X8X5OMm。AM本振线圈线径为∮0·08nm,初级绕86T,次级绕I3T。fm高放线圈线径为∮0.08MM,绕四又二分之一(空心∮4MM本振线圈线径为∮0.8mm,绕三又二分之一(空芯∮4mm)。


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