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

Dzielnik częstotliwości przez 5000. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Cywilna łączność radiowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Zastosowanie w transceiverze cyfrowej skali pozwala nie tylko poprawić komfort operatora podczas odczytu częstotliwości, ale także w prosty sposób znacznie zwiększyć stabilność częstotliwości GPA przy wykorzystaniu systemu CAFC. W skład wagi cyfrowej wchodzi z reguły oscylator kwarcowy oraz dzielnik częstotliwości, niezbędny do uzyskania dokładnych przedziałów czasowych, w których zliczane są impulsy. W zasadzie generator ten można wyłączyć ze skali cyfrowej i uprościć, wykorzystując fakt, że transceiver posiada własny lokalny oscylator kwarcowy. W takim przypadku wszystkie sygnały impulsowe są automatycznie synchronizowane, ponieważ używany jest wspólny generator. Ponadto im mniej generatorów w urządzeniu, tym mniej harmonicznych i częstotliwości na nie wpływających, a konstrukcja jest prostsza - istnieje oszczędność elementów radiowych.

Wiele nadajników-odbiorników (takich jak UW3DI) wykorzystuje lokalny oscylator 500 kHz. Jeśli jego sygnał zostanie przyłożony do wagi cyfrowej, po uprzednim podzieleniu jej częstotliwości przez 5000, otrzymamy impulsy o stabilnej częstotliwości powtarzania 100 Hz, które w większości przypadków są potrzebne do utworzenia przedziału czasu zliczania.

Dzielnik częstotliwości o 5000
Rys.. 1

Dzielnik częstotliwości o takim współczynniku można łatwo zbudować na liczniku binarnym K561IE16 zgodnie z obwodem pokazanym na ryc. 1. Wykorzystuje znacznie mniej mikroukładów niż zwykłe dzielniki z tym samym współczynnikiem na licznikach dekadowych.

Na tranzystorze VT1 montowany jest układ kształtowania impulsów wzmacniacza wejściowego o częstotliwości 500 kHz. Mikroukład DD1 (14-bitowy licznik binarny z transmisją szeregową) ma dwa wejścia - ustawienie stanu początkowego R i zliczanie C. Ten ostatni odbiera impulsy z kolektora tranzystora VT1. Ich rozliczenie następuje przy spadających kroplach (zmianach wysokiego poziomu logicznego na niski). Przerzutniki licznika powracają do pierwotnego stanu zerowego, gdy na wejście R podany zostanie sygnał o wysokim poziomie logicznym.

Węzeł logiczny AND na elementach DD2.1, DD2.2 i DD3.1 musi mieć tyle wejść, ile jest jednostek w binarnej reprezentacji dzielnika. W naszym przypadku 500010= 10011100010002, a wejścia węzła logicznego muszą być połączone z wyjściami 23 (8), 27 (128), 28(256), 29 (512) i 212 (4096). Zauważ, że wykładniki odpowiadają liczbie porządkowej cyfry (licząc od najmniej znaczącego zera) w binarnej reprezentacji dzielnika. W tym przypadku suma wag użytych bitów jest równa 5000 - podany współczynnik podziału. Gdy liczba skumulowana przez licznik osiągnie tę wartość, poziom na wyjściu elementu DD3.1 i wejściu R licznika staje się wysoki, licznik jest zerowany i cykl zliczania rozpoczyna się od początku.

Podobnie na chipie K561IE16 można zbudować dzielnik częstotliwości z dowolnym współczynnikiem podziału, do 214-1 (16383). Należy pamiętać, że jego maksymalna częstotliwość robocza przy napięciu zasilania 9 V wynosi 4 MHz (w rzeczywistości trochę więcej). Zmienia się proporcjonalnie do tego napięcia.

Dzielnik częstotliwości o 5000
Rys.. 2

Układ K561IE16 posiada wyjścia ze wszystkich wyzwalaczy licznika, z wyjątkiem dwóch o wagach 21 (2) i 22 (4). Jeśli tylko takie wyjścia są wymagane do realizacji pożądanego współczynnika podziału, można je zorganizować, podłączając kolejny niskobitowy licznik binarny równolegle z licznikiem K561IE16 (DD1). Na przykład, jak pokazano na rys. 2, jeden z liczników układu K561IE10 (DD4.1). Podczas pracy synchronicznej z licznikiem DD1 jego wyjścia będą miały wagę 20 (1), 21 (2), 22(4) i 23(8).

Kondensator C2 służy do wstępnego ustawienia licznika do stanu początkowego po włączeniu zasilania. Diody VD2, VD3 i rezystor R3 tworzą węzeł OR, sumując logicznie na wejściu R licznika impulsy zerujące w momencie włączenia zasilania, pochodzące z wyjścia elementu DD3.1.

Należy zauważyć, że po wyłączeniu zasilania czas rozładowania kondensatora C2 może osiągnąć kilka minut. Aby go zmniejszyć, jeśli to konieczne, zalecamy podłączenie rezystora 2 MΩ równolegle z kondensatorem C1.

Autor: Olga Leznaya

Zobacz inne artykuły Sekcja Cywilna łączność radiowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

<< 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

Tropiki przenoszą się do Arktyki 03.08.2012

W Oceanie Arktycznym znaleziono żywe tropikalne i subtropikalne gatunki protistów morskich. Plankton przebył tysiące kilometrów z pomocą prądów atlantyckich i znalazł się w pobliżu Norwegii, gdzie znaleźli go lokalni i amerykańscy naukowcy. Jak dotąd oceanolodzy nie wiążą tego faktu bezpośrednio z globalnym ociepleniem: najprawdopodobniej doszło do cyklicznego „impulsu”, który wrzucił plankton do wód północnych. Jednak wody Arktyki bardzo szybko się nagrzewają, a takich impulsów będzie coraz więcej.

Wspomniane żywe stworzenia to radiolariany, mikroskopijne organizmy jednokomórkowe, które żyją w prawie wszystkich regionach oceanów na świecie. Ponieważ wiele radiolarian zostało uwięzionych w błocie przez miliony lat, naukowcy mogą również wykorzystać je do badania wahań temperatury w odległej przeszłości i teraźniejszości.

Statek z Norweskiego Instytutu Polarnego przeprowadzał rutynowe pobieranie próbek planktonu na północny zachód od norweskiego archipelagu Svalbard, mniej więcej w połowie drogi między kontynentem europejskim a biegunem północnym. Kiedy naukowcy przeanalizowali próbki, byli zaskoczeni, że na 145 taksonów (próbek) 98 pochodziło z południa, nawet z gorących regionów, takich jak tropiki. Najprawdopodobniej „najeźdźców” przyniósł ciepły Prąd Północnoatlantycki (przedłużenie Prądu Zatokowego), który wędruje z Karaibów na Północny Atlantyk, ale zwykle ubywa gdzieś między Grenlandią a Europą.

Już wcześniej oceanolodzy odkryli, że czasami impulsy ciepłej wody przenikają przez norweskie wybrzeże i basen arktyczny. Takie impulsy pojawiły się w latach 1920, 1930 i 1950, a także, jak wiemy, w 2010 roku.

Niestety, cykliczność takich zdarzeń nie oznacza, że ​​są one dla Arktyki nawykowe, a globalne ocieplenie nie grozi „zanieczyszczeniem” Północy organizmami z innego ekosystemu. Badania pokazują, że z powodu globalnej zmiany klimatu impulsy są coraz częstsze i wnikają głębiej w serce Oceanu Arktycznego. Tak więc na wodach północnych radiolarians byli w stanie żyć przez około miesiąc. Na pierwszy rzut oka to niewiele, ale tym razem wystarczy, aby plankton urodził 80 pokoleń i teoretycznie zaczął przystosowywać się do zimniejszej wody.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Globalne ocieplenie przyspiesza cykl opadów

▪ Homeopatia jest bezużyteczna dla zwierząt

▪ Finlandia wdroży sieć klasy 5G ready

▪ Biopaliwa nie uratują planety

▪ ViewSonic VSD241 All-in-One z procesorem NVIDIA Tegra 3

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja strony Energia elektryczna dla początkujących. Wybór artykułu

▪ artykuł Mikrofony. Informator

▪ artykuł Czy hieny się śmieją? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Ślusarz do montażu i demontażu sprzętu do obróbki drewna. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Klasyfikacja silników elektrycznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Mydło z oleju roślinnego i sody. Doświadczenie chemiczne

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