Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Syntezator częstotliwości dla odbiornika FM-FM oparty na chipach LM7001J i PIC16F84A. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Audio

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Do stworzenia tego urządzenia zainspirował nas brak prostego, niedrogiego i co najważniejsze niedrogiego syntezatora częstotliwości w Internecie. Wszystkie komponenty zostały zakupione w sklepie Chip and Dip w Woroneżu bez żadnych problemów.

Poszukiwania np. wskaźnika LCD ze sterownikiem HT1613 trwały ponad rok w różnych firmach w mieście bez widocznych rezultatów.

Powszechnie używane mikroukłady syntezatora są niedostępne i drogie, często brakuje oprogramowania układowego mikrokontrolera, na przykład [1], mówisz, lutuj, a jeśli chcesz zapłacić za oprogramowanie układowe. W dzisiejszych czasach to zrozumiałe, ale radioamatorzy zawsze byli ludźmi bezinteresownymi - sam to zrobiłem, podzieliłem się z kolegą schematem, detalem i po prostu dobrym pomysłem.

Urządzenie oparte jest na niedrogim (38 rubli) syntezatorze częstotliwości SANYO LM7001J, który jest często używany w zagranicznych domowych urządzeniach radiowych.

MT-10T7-7T (75 rubli) firmy MELT został użyty jako wskaźnik LCD, który ma wiele zalet w stosunku do często używanego HT1613: obecność kropek dziesiętnych, łatwość parowania z PIC16F84A pod względem poziomów sygnału, szerszy kąt widzenia kąt i co najważniejsze - dyspozycyjność.

Pomysł wykorzystania LM7001J został zaczerpnięty z [2], za co bardzo mu dziękujemy!

Główne parametry techniczne urządzenia
odbierany zakres częstotliwości 65,8-74, 88-108MHz
rozdzielczość strojenia 50 кГц
Liczba kanałów 21
częstotliwość pośrednia f pr. 10,7 MHz
lokalna częstotliwość oscylatora f het. konfiguracja f. + f przym
obecne zużycie 24 mA

Schemat obwodu oparty jest na arkuszu danych LM7001JM(Sanyo).pdf, mt-10t7-7t.pdf, pobranym z Internetu. Schemat jest rysowany w edytorze sPlan 5.0 Rus - jeśli nie ma sPlan 5.0 Rus.

Syntezator częstotliwości do odbiornika nadawczego FM-FM opartego na układach LM7001J i PIC16F84A. Rysunek płytki w edytorze sPlan dla opcji DIP16 pakiet 1
Ryż. 1. Rysunek płytki w edytorze sPlan dla opcji DIP16 pakiet 1

Do taktowania mikrokontrolera wykorzystano częstotliwość 400 kHz z wewnętrznego dzielnika LM7001J (sygnał SYC), oszczędzając w ten sposób kwarc 4 MHz i dwa kondensatory. Układ został przetestowany na płytce stykowej odbiornika opartego na K174PS1 i TDA1083. Do odsprzęgnięcia obwodu VCO i wzmocnienia sygnału zastosowano wzmacniacz buforowy oparty na tranzystorze BFR93A. Oczywiście możesz użyć innego VCO na chipie lub na elementach dyskretnych. Warikap KV132AT służy jako element sterujący w obwodzie VCO. Te varicaps są sprzedawane w workach po 3 sztuki. dopasowane zgodnie z parametrami, więc pozostałe 2 można wykorzystać do przebudowy konturów UHF.

Rysunek płytki w edytorze sPlan dla opcji DIP16 pakiet 2
Ryż. 2. Rysunek płytki w edytorze sPlan dla opcji DIP16 pakiet 2

Syntezator częstotliwości dla odbiornika FM-FM oparty na chipach LM7001J i PIC16F84A. Rysunek PCB w edytorze sPlan dla obudowy SO-20
Ryż. 3. Rysunek płytki w edytorze sPlan dla pakietu SO-20

Aby pokryć zakres częstotliwości 65.8–108 MHz, należało zwiększyć napięcie zasilania filtra dolnoprzepustowego z 5 do 9 woltów, w tym celu zastosowano oddzielny stabilizator 78L09 i usunięto kondensatory obwodu VCO, tak aby jedyną pojemnością obwodu VCO był varicap. Dla porównania napięcie sterujące przy częstotliwości 69.4 MHz wynosi -2.8 V, a przy częstotliwości 107.6 MHz -6.12 V. Oczywiście napięcia te można przesuwać w jedną lub drugą stronę poprzez rozciąganie (ściskanie) zwojów cewki VCO. Wyjścia LM7001J B01, B02, B03 zmieniają swój stan przy przejściu z 74 MHz na 88 MHz, dzięki czemu można je wykorzystać w dowolnym celu, np. do przełączenia VCO, jeśli istnieje potrzeba osobnych VCO dla każdego zakresu, lub aby wskazać włączony zakres za pomocą diod LED. Wyjścia te mają otwarty dren, dlatego wymagane są zewnętrzne rezystory.

Syntezator częstotliwości do odbiornika nadawczego FM-FM opartego na układach LM7001J i PIC16F84A. Schemat obwodu
Ryż. 4. Schemat ideowy

Rezystor R13 do regulacji kontrastu jest wybierany dla konkretnego przypadku wskaźnika.

Szczegóły i projekt. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących szczegółów, pożądane jest jedynie, aby C1 i C2 były z małym TKE. Rezystory MLT -0.125 W, R5 - układ 1206, kondensatory - importowany analog K10-17B, C3 - układ 0805. Kwarc w obudowie HC-49U lub „łódź”. Złącze na płytce - PLS 8 R, kątowe jednorzędowe, raster 2.54 mm, odpowiednik - gniazdo PBS 8, przyciski TS-A6PS-130. Tranzystor polowy może być używany z literami A, B, I. Można zastosować wskaźnik MT-10T7-3T.

Płytki drukowane trasowane są programem Sprint Layout 4.0 Rus, dla obudów LM7001J: SO-20 w wersji 1 oraz DIP16 w wersji 2 i znajdują się w plikach plata1.lay, plata2.lay, plata3.lay.

Syntezator częstotliwości do odbiornika nadawczego FM-FM opartego na układach LM7001J i PIC16F84A. Wygląd planszy
Ryż. 5. Wygląd tablicy

Tablica wykonana metodą naprasowywania na drukarce laserowej HP LaserJet 1010 z jednostronnego włókna szklanego o grubości 1.5 mm. Gniazdo DIP16 jest zainstalowane pod PIC84F18A. Przyciski z przyciskami o długości 13mm, które można wyposażyć w zaślepki o większej średnicy lub użyć przycisków z krótszą długością przycisku, ale zamontuj przyciski na osobnej małej płytce, którą można umieścić w dogodnym miejscu. Kwarc jest zamocowany w pozycji „leżącej”, tranzystor polowy jest tak niski, jak to możliwe. Wskaźnik mocowany jest do tablicy za pomocą słupków gwintowanych z gwintem M3 o wysokości 10 mm i łączony z płytą główną przewodem MGTF 0.14. Złącze jest odseparowane w taki sposób, że po wsunięciu w współpracującą część koniec płytki syntezatora styka się z crossboardem, na którym zamontowana jest płytka odbiornika i zasilacz AC. Płytka 3 jest okablowana w taki sposób, że złącze jest przylutowane do płyty montażowej. Dodatkowo płytka syntezatora mocowana jest do crossboardu za pomocą 2 duraluminiowych narożników oraz śrub z nakrętkami M3 z otworami. W załączeniu zdjęcia gotowego syntezatora.

Syntezator częstotliwości do odbiornika nadawczego FM-FM opartego na układach LM7001J i PIC16F84A. Wygląd planszy
Ryż. 6. Wygląd tablicy

Wybór elementów filtra dolnoprzepustowego nie był wymagany, ale może być konieczne wybranie tranzystora polowego, aby wyjście filtra dolnoprzepustowego miało stałe napięcie 5.5 -6.5 woltów.

Syntezator częstotliwości do odbiornika nadawczego FM-FM opartego na układach LM7001J i PIC16F84A. Widok płytki od spodu
Ryż. 7. Widok tablicy od dołu

Sterowanie syntezatorem

Mikrokontroler PIC16F84A zapamiętuje i przechowuje częstotliwości strojenia (kanały) w pamięci nieulotnej, przełącza kanały i je konfiguruje, określa domyślny kanał, na który odbiornik jest dostrojony po włączeniu odbiornika, wyświetla numer bieżącego kanału i odpowiadający mu częstotliwości odbioru na wskaźniku ciekłokrystalicznym.

Czas strojenia od krawędzi do krawędzi wynosi około 30 sekund, przejście z 74 MHz na 88 MHz iz powrotem jest realizowane programowo.

Odbiornikiem steruje się za pomocą czterech przycisków: „Zwiększ” – (GÓRA), „Zmniejsz” – (DÓŁ), „Ustaw” – (F), „Praca” – (C).

Po włączeniu amplituner znajduje się w trybie „Praca” i jest dostrojony do kanału domyślnego.

Syntezator częstotliwości do odbiornika nadawczego FM-FM opartego na układach LM7001J i PIC16F84A. Widok wyświetlacza LCD w trybie
Ryż. 8. Widok wyświetlacza LCD w trybie „Ustawienia”.

Wygląd wyświetlacza LCD w trybie „Praca” przedstawiono na rys.8. W tym trybie przyciski „Zwiększ” i „Zmniejsz” wybierają kanał wcześniej dostrojony do żądanej częstotliwości. Przycisk „Ustawienia” przełącza do trybu ustawiania częstotliwości kanału, którego numer jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD. W trybie „Ustawienia” wyświetlacz wygląda jak na Rys.9.

Syntezator częstotliwości do odbiornika nadawczego FM-FM opartego na układach LM7001J i PIC16F84A. Widok wyświetlacza LCD w trybie
Ryż. 9. Widok wyświetlacza LCD w trybie „Praca”.

Przyciskami „Zwiększ” i „Zmniejsz” ustawiamy częstotliwość, która jest zapisywana w pamięci EEPROM po naciśnięciu przycisku „Praca”, a po jednokrotnym naciśnięciu tych przycisków częstotliwość zmienia się o jeden krok, a po przytrzymaniu przycisku , syntezator jest przyspieszany.

Ponowne naciśnięcie przycisku „Uruchom” powoduje, że bieżący kanał staje się kanałem domyślnym.

Możesz pobrać oprogramowanie układowe mikroukładu, a także pliki okablowania obwodu tutaj.

literatura

  1. personal-kirov.ru/~ra4nalr@write.kirov.ru/main/rx2001.html. Świat elektroniki Odbiornik RA4NAL-VHF.
  2. Temerev A. (UR5VUL). Syntezator częstotliwości VHF. - Radio, 2003, nr 4, s. 62.

Autor: Khlopovskikh S.V., Woroneż, Rosja; Publikacja: radioradar.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Audio.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ultrafiolet sprawia, że ​​mózg jest mądrzejszy 23.05.2018

Promieniowanie ultrafioletowe ma swoje plusy i minusy. Wady obejmują fakt, że uszkadza DNA komórkowe i może wywoływać raka skóry, a wśród plusów jest to, że ultrafiolet stymuluje pojawianie się witaminy D.

Naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego odkryli kolejną korzystną właściwość światła ultrafioletowego - stymuluje ono aktywność neuronów, pomagając mózgowi się uczyć. Badając skład chemiczny neuronów, Wei Xiong i jego koledzy nagle zauważyli, że wśród cząsteczek „wewnątrzneuronalnych” znajduje się kwas urokanowy. Było to dziwne, ponieważ zwykle pojawia się w odpowiedzi na promieniowanie UV i można go znaleźć w komórkach skóry; istnieje w niektórych innych narządach, na przykład w wątrobie - ale nikt nigdy nie widział kwasu urokanowego w neuronach mózgu.

Dalsze eksperymenty na myszach wykazały, że nie było błędu: ogolone myszy naświetlano przez dwie godziny ultrafioletem o średniej fali lub ultrafiolecie B (dawka promieniowania w przybliżeniu odpowiadała dawce otrzymanej przez osobę z oparzeniami słonecznymi) - i pojawił się kwas urokanowy w mózgach zwierząt.

Ale jeśli w skórze jest potrzebny do pochłaniania promieniowania ultrafioletowego, a tym samym do ochrony komórek przed uszkodzeniem i mutacją, to dlaczego jest potrzebny w mózgu? Wiadomo, że kwas urokanowy pojawia się, gdy aminokwas histydyna jest przekształcany w kwas glutaminowy. Jak wiemy, kwas glutaminowy lub glutaminian jest jednym z głównych neuroprzekaźników, które pomagają przekazywać sygnały pobudzające między neuronami. I jak się okazało, w tkankach mózgu po kwasie urokanowym wzrósł również poziom glutaminianu.

Pozostało tylko sprawdzić, jak działają neurony u myszy po napromieniowaniu UV. Jak można się było spodziewać, komórki nerwowe wykorzystujące glutaminian jako neuroprzekaźnik wymieniały impulsy z większą wydajnością. A co najważniejsze, napromieniowane myszy poprawiły funkcje poznawcze: szybciej zapamiętywały niektóre nowe informacje i szybciej uczyły się, co powinny robić – w porównaniu z tymi, które nie były napromieniowane promieniowaniem ultrafioletowym. Jeśli enzym, który przekształca kwas urokanowy w kwas glutaminowy, został wyłączony w neuronach, to nie było stymulującego działania promieniowania ultrafioletowego ani na poziomie impulsów neuronalnych, ani na poziomie zachowania.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Panele słoneczne dla FlixBus

▪ Karta płatnicza dla osób niedowidzących

▪ Stare opony - na akumulatory

▪ konstelacja rekina

▪ Chemicy walczą z globalnym ociepleniem

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część serwisu Elektryk w domu. Wybór artykułów

▪ artykuł Dzielenie się skórą niezabitego niedźwiedzia. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Co psuje wino? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Ucho Niedźwiedzia. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Instalacja zewnętrznego okablowania elektrycznego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Horror z lustra. eksperyment fizyczny

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024