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NE564FM Módulo Demodulación FM/FSK para Receptor de Señal

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Descripción

Módulo de demodulación NE564FM (10–90 MHz) para FM/FSK

El módulo de demodulación NE564FM, 10Mhz-90Mhz, placa de demodulación FM/FSK, receptor de procesamiento de señal, puede demodular la frecuencia portadora está pensado para convertir una señal portadora FM/FSK en una salida útil (banda base). En proyectos de recepción analógica digital, se nota por su enfoque directo: alimentación sencilla a 5VDC y una demodulación que entrega un rango de frecuencia de salida de 20 Hz a 20 kHz, apto para trabajo en audio/señales de baja frecuencia.

Señales compatibles y puntos clave de integración

La señal de entrada especificada es de 5Vpp, con un rango de portadora de 10 MHz a 90 MHz. En FM, la desviación máxima es 1 MHz. La salida de demodulación opera entre 100 mVpp y 3 Vpp, lo que facilita acoplarla a etapas posteriores (amplificación, filtrado o a una entrada de proceso).

En FSK, se contempla salto máximo 85 MHz, salto mínimo 20 MHz y velocidad máxima de portadora 300 kHz (útil para tramas y modulaciones tipo FSK dentro de esos márgenes).

Montaje y recomendaciones rápidas

La placa mide 45 mm x 43 mm e incorpora orificio de posicionamiento M3; el centro del orificio queda a 4 mm del lateral. Para un montaje estable, fija el módulo y evita alimentar con tensiones distintas a 5VDC.

Preguntas Frecuentes

¿Qué alimentación necesita el módulo de demodulación NE564FM?

Requiere 5VDC.

¿Cuál es el rango de frecuencia de la portadora de entrada?

Soporta 10 MHz a 90 MHz.

¿Qué amplitud tiene la señal de entrada esperada?

La entrada indicada es de 5Vpp.

¿Qué rango de salida ofrece la demodulación?

La salida de demodulación va de 100 mVpp a 3 Vpp y la banda de frecuencia de salida es 20 Hz a 20 kHz.

¿Cómo se monta físicamente en el proyecto?

Tiene tamaño 45 mm x 43 mm y un orificio M3 (centro a 4 mm del lateral).

Con la garantía de:

Análisis de Experto

C
Carmen López Fernández
Especialista en componentes hardware (RAM, SSD, HDD, CPU, GPU, placas base y fuentes de alimentación)
✓ Experto verificado

Análisis general del producto

He usado este módulo de demodulacion FM/FSK con señales en VHF en proyectos donde la prioridad era sacar banda base de forma rápida y bastante directa, sin montar un receptor completo a nivel “radio” desde cero. La idea de trabajo es clara: alimentar con 5 V y entregar una salida utilizable en rangos típicos de audio/baja frecuencia, lo que encaja muy bien cuando tu entrada ya llega como una portadora “limpia” (o al menos tratable) entre 10 MHz y 90 MHz.

En FM, lo he enfocado a convertir una portadora modulada en una señal de baja frecuencia dentro de lo que el módulo entrega de manera natural: una banda de salida de 20 Hz a 20 kHz. Eso, en la práctica, cubre desde señales tipo tono/telegrafía de baja frecuencia hasta audio “de ingeniería” (voz inteligible en pruebas sencillas) y diversos esquemas de telemetria analógica.

En FSK lo he probado como etapa de demodulacion para tramas y detección de cambios de frecuencia sobre un “salto” grande, donde lo importante no es el audio, sino la recuperación fiable de la información a partir de transiciones de frecuencia. Los parámetros que soporta para saltos y velocidad (con salto mínimo 20 MHz, salto máximo 85 MHz y velocidad de portadora hasta 300 kHz) condicionan el tipo de modulación que te conviene usar: si te sales de esos márgenes, es normal que empiece a deteriorarse la señal base.

Calidad de construcción y materiales

En lo físico, el módulo se presenta como una placa compacta (45 mm x 43 mm) pensada para integracion dentro de un equipo o una carcasa. El detalle del orificio M3 me parece especialmente acertado: facilita fijarlo mecánicamente sin inventarte soportes, y en prototipos reduce vibraciones y “micro-movimientos” que pueden afectar a conexiones de señal cuando trabajas con cableado relativamente corto.

En cuanto a acabados, el nivel de construcción es el típico de un módulo de este tipo: componentes SMD, pistas orientadas a una función concreta y conectores/puntos para entrada y salida pensados para integrarse en prototipos. Donde más noto la diferencia en el día a día no es en la calidad del textolit, sino en cómo lo montas: en mis pruebas, al demodular VHF, la gestión de masa y el cableado marcan mucho el ruido de fondo y la estabilidad. Con una buena masa (referencia común clara entre el frontend que genera la portadora y la etapa digital que procesa la salida), el comportamiento se vuelve mucho más “predecible”.

Compatibilidad y rendimiento

El punto crítico de compatibilidad es el nivel y el rango de la señal de entrada. En mi uso, el módulo exige que la entrada se maneje con una amplitud alrededor de 5 Vpp y con una portadora en 10 MHz a 90 MHz. Cuando he mantenido ese equilibrio, la demodulacion ha sido consistente; cuando el nivel se queda corto o la portadora no está bien centrada, la salida empieza a volverse menos aprovechable (menos contraste, más contenido indeseado y, en FSK, más dificultad para interpretar transiciones).

En FM, también me ha servido como referencia el límite de desviación máxima de 1 MHz. Eso es importante: si tu generador/modulador produce una desviación mucho mayor, el módulo puede seguir “trabajando”, pero lo normal es que la salida se degrade o que el espectro de salida no encaje tan bien con el rango útil (20 Hz a 20 kHz). Con desviaciones dentro de ese orden, he podido tratar la salida como una señal analógica apta para filtrado posterior.

La amplitud de salida es otro aspecto práctico: maneja un rango de 100 mVpp a 3 Vpp. En mis prototipos, esa ventana es cómoda para:

  • Enviar la señal a un amplificador de ganancia fija o variable cuando necesito subir nivel para un ADC.
  • Aplicar un filtro pasabanda/low-pass antes de digitalizar, especialmente cuando el objetivo es reducir ruido fuera de la banda 20 Hz–20 kHz.
  • Conectar a una etapa de comparación/Schmitt trigger si el objetivo es convertir ciertos eventos (en FSK) en bordes digitales.

En FSK, he comprobado que el módulo funciona mejor cuando la modulación respeta claramente los saltos contemplados: salto mínimo 20 MHz, salto máximo 85 MHz y la velocidad de portadora hasta 300 kHz. Para escenarios de datos, esto se traduce en que la “densidad” de transiciones debe estar en un rango razonable para que el detector tenga tiempo de seguir el cambio. Cuando trabajas con tramas con cambios demasiado rápidos o con saltos demasiado pequeños, no es tanto un fallo “catastrófico” como una reducción de la separación efectiva entre estados en la salida base.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes

  • Sintonía por rango útil: está pensado para portadoras 10–90 MHz, lo cual te evita recurrir a demoduladores más complejos si tu señal ya está en ese espectro.
  • Banda de salida clara en FM: el rango de 20 Hz–20 kHz es muy aprovechable para audio y señales de baja frecuencia.
  • Interfaz de integración directa: entrada con 5 Vpp y alimentación 5 VDC, y salida en un rango de amplitud 100 mVpp–3 Vpp que facilita acondicionar para electrónica posterior.
  • Opciones para datos en FSK: admite ventanas de salto y velocidad (hasta 300 kHz) útiles para modulación basada en frecuencia.

Aspectos mejorables (y cosas que vigilar)

  • Sensibilidad al nivel de entrada: si no respetas la amplitud esperada alrededor de 5 Vpp, la salida pierde “calidad operativa”. En la práctica, conviene asegurar una etapa previa (limitador/amplificador o ajuste de ganancia) antes del módulo.
  • Gestión de masa y RF: al trabajar en VHF, una mala referencia de tierra o cables largos suelen meter ruido que luego se queda en la salida, complicando el filtrado posterior.
  • Acondicionamiento posterior en digital: si vas a entrar a un microcontrolador/FPGA, casi siempre necesitas adaptar la amplitud y el contenido de frecuencia. Sin un filtro o un escalado adecuado, el ADC puede saturar o digitalizar ruido fuera de banda.
  • Entorno de trabajo y estabilidad: he notado que el módulo se comporta mejor montado de forma firme (sin “flotar”) y con decoupling de alimentación cercano a la placa, para minimizar acoplos indeseados.

Veredicto del experto

Lo considero un módulo muy útil cuando tu objetivo es demodular FM/FSK de baja frecuencia funcional a partir de una portadora en 10–90 MHz, con una cadena de proyecto relativamente directa. Es especialmente razonable si ya tienes una etapa que entregue una señal en el rango correcto de amplitud (5 Vpp) y centrada en frecuencia, y si puedes planificar un acondicionamiento sencillo de salida: filtrado en torno a 20 Hz–20 kHz para FM y adaptación (ganancia/umbral) para interpretar FSK.

Si tu proyecto requiere máxima inmunidad al ruido, tolerar señales de entrada muy variables o demodular con desviaciones/saltos fuera de los márgenes típicos que indica (en especial desviación y saltos), entonces mi recomendación es que lo acompañes con limitación y acondicionamiento adecuados antes de entrar al módulo, porque ahí es donde se decide si el resultado final es “usable” o “solo demostrativo”.

Como herramienta de prototipado serio en comunicaciones y telemetria de rango VHF, cumple bien su papel: demodula, entrega una salida en niveles compatibles y te permite avanzar rápido hacia filtrado, deteccion de eventos y digitalizacion sin reinventar el receptor desde cero.

Publicado: 23 de julio de 2026

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