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

Cyfrowy mnożnik częstotliwości. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Projektant radioamatorów

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Cyfrowy podział stabilnej częstotliwości sygnału, na przykład za pomocą liczników lub przerzutników, jest szeroko stosowany w amatorskiej praktyce radiowej. Ta technika jest stosowana, gdy częstotliwość oscylatora głównego, stabilizowanego rezonatorem kwarcowym, musi zostać zmniejszona o liczbę całkowitą. Znacznie rzadziej stosuje się cyfrowe zwielokrotnianie częstotliwości sygnału, co w niektórych przypadkach okazuje się przydatne. Na przykład, jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rezonatora, lepiej najpierw zwiększyć częstotliwość za pomocą mnożnika, a następnie podzielić ją na wymaganą wartość. Opisano takie urządzenie

Czytelnikom oferowany jest wariant cyfrowej przetwornicy częstotliwości. Rozważmy zasadę powstawania sygnału na przykładzie syntezy częstotliwości 523,3 Hz „śpiewającego” kamertonu. Opisano to w artykule „Kamerton muzyka i śpiewaka” („Radio”, 1998, nr 10, s. 62, 63). Autor obliczył: jeśli częstotliwość powszechnego rezonatora „zegarowego” 32 768 Hz najpierw pomnożymy przez 10, a następnie podzielimy przez 626, otrzymamy częstotliwość 523,5 Hz, która jest równa częstotliwości nuty „do” 2. oktawę z błędem 0,04%. Schemat innej części takiego urządzenia niż wersja podstawowa (patrz wspomniany artykuł) pokazano na rys. 1.

Cyfrowy mnożnik częstotliwości
(kliknij, aby powiększyć)

Najbardziej interesujący jest mnożnik częstotliwości na elementach mikroukładu DD5, na którego wejście, poprzez obwód różnicujący C5R5, sygnał prostokątny o częstotliwości 32 768 Hz pochodzi z wyjścia mikroukładu DD1. Układ kształtujący, zmontowany na kondensatorze C5, rezystorze R5 i elemencie DD5.1, dla każdego dodatniego spadku na wejściu generuje impuls niskiego poziomu o czasie trwania około 1,5 μs. Działa na dolne (zgodnie z obwodem) wejście elementu DD5.2, który wraz z elementami DD5.3, DD5.4, kondensatorem C6 i rezystorem R6 tworzy konwencjonalny prostokątny generator impulsów. Generator jest dostrojony do częstotliwości około 27 Hz, co odpowiada okresowi powtarzania impulsów około 680 µs. Jednak dzięki kształtownikowi ta nie do końca dokładna częstotliwość zmienia się średnio w stabilną, ponieważ co dziesiąty impuls dostosowuje się fazę oscylacji generatora.

Załóżmy, że okres powtarzania impulsów generatora wynosi nieco ponad 3,05 μs. Wtedy, dzięki kształtownikowi, co dziesiąty impuls niskiego poziomu będzie krótszy niż pozostałe (ryc. 2, a). Jeśli okres jest nieco mniejszy niż 3,05 μs, co dziesiąty impuls wysokiego poziomu będzie dłuższy niż sąsiednie (ryc. 2, b). W rezultacie dla każdego wejściowego impulsu synchronizacji o okresie około 30,5 μs wygenerowanych zostanie dziesięć impulsów wyjściowych, a ich okres powtarzania będzie średnio równy wymaganemu.

Chipy DD2, DD3, wyzwalacz DD4.1, rezystor R3 i diody VD1-VD4 tworzą dzielnik częstotliwości 327 680 Hz na 313, a wyzwalacz DD4.2 - na 2. Z bezpośrednich i odwrotnych wyjść tego ostatniego sygnał prostokątny do bazy doprowadzone są tranzystory VT1- VT4 push-pull wzmacniacz mostkowy AF, którego obciążeniem jest rezystor zmienny R4 - regulator głośności - oraz emiter piezoelektryczny HA1.

Cyfrowy mnożnik częstotliwości

Konfiguracja przetwornicy częstotliwości jest łatwa. Najpierw dobiera się rezystancję (mniej) rezystora R6, w której mnożnik pracuje w trybie mnożenia częstotliwości przez 11, co odpowiada wydobyciu przez kamerton tonu „pośredniego”, bliższego nutie „re” niż „za ostro” drugiej oktawy. Następnie wybiera się rezystancję (większą) tego samego rezystora, w której mnożnik pracuje w trybie mnożenia częstotliwości przez 2, a kamerton gra nutę tuż nad „b” 9. oktawy. Załóżmy, że w pierwszym przypadku rezystancja wynosi 1 kOhm, aw drugim - 68 kOhm. Dlatego średnia rezystancja rezystora R82 wynosi 6 kOhm - jest on zainstalowany w urządzeniu. Teraz mnożnik bez wątpienia wyniesie 75, a kamerton wyemituje nutę „do” drugiej oktawy.

Autor: W.Bannikow, Moskwa

Zobacz inne artykuły Sekcja Projektant radioamatorów.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Lody nietopliwe 10.09.2015

W parku rozrywki Alton Towers, który znajduje się w brytyjskim hrabstwie Staffordshire, rozpoczęła się sprzedaż pierwszych na świecie nietopliwych lodów.

Lody zostały opracowane przez angielskiego szefa kuchni Hestona Blumenthala, który specjalizuje się w kuchni molekularnej i uwielbia eksperymentować z kompozycją swoich charakterystycznych dań. Szef kuchni trzyma składniki swoich lodów waniliowych w ściśle strzeżonej tajemnicy.

Wiadomo jedynie, że przysmak poddawany jest specjalnej obróbce cieplnej, dzięki czemu długo zachowuje swoją konsystencję. Testy na ochotnikach potwierdziły, że nietopliwe lody są całkowicie nie do odróżnienia w smaku od „zwykłej” wanilii.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Titanic hyperion

▪ Ciecz, która krzepnie po podgrzaniu

▪ Zwiększona skuteczność materiałów wybuchowych

▪ Mikrob kontrolowany cieplnie

▪ Alergia na ludzi

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ Dział serwisu Materiały elektrotechniczne. Wybór artykułów

▪ artykuł Kropla po kropli wyciśnij z siebie niewolnika. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Ile procent gatunków biologicznych naszej planety jest otwartych i sklasyfikowanych? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Łopian. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ wskaźnik LED artykułu w przełączniku. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Doświadczenie z przewodnictwem cieplnym. 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