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 stacji radiowych z zakresu 144...146 MHz. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Syntezatory częstotliwości

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Obecnie przemysł opanował produkcję mikroczipa jednoukładowego syntezatora częstotliwości zbudowanego według schematu preskalera. Ten układ K1508PL1 jest wykonany w technologii CMOS w płaskiej 14-pinowej obudowie. Współczynniki podziału są ładowane do rejestru kontrolnego mikroukładu w kodzie szeregowym. Mikroukład zawiera w swoim składzie dzielnik częstotliwości o stałym współczynniku podziału (DFKD) i dzielnik częstotliwości o zmiennym współczynniku podziału (CVD). Wejście odbywa się przez pin 4 mikroukładu. Kod ma długość 19 cyfr (tabela 1), przy czym cyfry F0...F15 określają współczynnik podziału DPCD, a cyfry R0...R2 - współczynnik podziału DPCD.

Tabela 1 Rozkład zawartości kodu kontrolnego w rejestrze
Bity rejestru kontrolnego
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
R2 R1 R0 F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0
N1 N2

Syntezator częstotliwości dla stacji radiowej w zakresie 144...146 MHz

Współczynniki podziału DPCD, które można ustawić w tym mikroukładzie, przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Kod kontrolny DFKD Współczynnik podziału N1 Wartość częstotliwości podczas używania
rezonator kwarcowy przy 10 MHz
R2 R1 R0
0 0 0 1600 6.25 кГц
0 0 1 800 12.5 кГц
0 0 0 400 25 кГц
0 1 1 200 50 кГц
0 0 0 2000 5 кГц
1 0 1 1000 10 кГц
1 1 0 500 20 кГц
1 1 1 100 100 кГц

Schemat czasowy ładowania współczynników podziału do rejestru kontrolnego mikroukładu pokazano na ryc. 1.

Na przykład znajdźmy kod sterowania syntezatorem dla przypadku: Fvco = 145 MHz - główna częstotliwość oscylatora sterowanego napięciem (VCO a); Fkv \u10d 2 MHz - częstotliwość rezonatora kwarcowego; FDIV12,5=XNUMX kHz - częstotliwość porównawcza (strojenie dyskretne).

Następnie:

N1=Fкв/FDIV2=10 МГц/12,5 кГц=800.


N2=Fvco/FDIV2=145 МГц/12,5 кГц=11600.

Na wejściu mikroukładu D1 - 10 (VCO) konieczne jest dostarczenie napięcia z generatora sterowanego napięciem (VCO) o poziomie co najmniej 1 V.

Schemat ideowy syntezatora częstotliwości. Rys.2

Częstotliwość porównawcza jest wybrana jako równa 12,5 kHz i jest równa interwałowi strojenia syntezatora w całym zakresie. W ten sposób cały zakres 144 - 146 MHz jest podzielony na 160 dyskretnych częstotliwości lub kanałów. Układ D1 typu K1508PL1 jest ładowany przez piny 2, 3,4, jak opisano powyżej. Rezonator kwarcowy ZQ1 - o częstotliwości 10 MHz. Kondensator C3 służy do precyzyjnego dostrojenia częstotliwości porównania. Na wejście 10 mikroukładu można zastosować sygnał o częstotliwościach do 200 MHz, a przy częstotliwości wejściowej 200 MHz jego amplituda może spaść z 1 V do 100 mV. Na wyjściu detektora fazy mikroukładu D1 znajdują się diody VD1 i VD2 w celu zmniejszenia zniekształceń nieliniowych podczas modulacji częstotliwości. Liniowy filtr całkujący na elementach R7, C5, C4 określa czas przestrajania syntezatora z jednej częstotliwości na drugą. To około 50 ms. Na tranzystorze VT1, dioda VD4, dioda LED HL1 typu AL307BM, zbudowany jest wskaźnik przechwytywania pierścienia przechwytywania pętli fazowej (PLL). Tranzystor VT1 - typ KT315B. Gdy PLL jest zablokowana, dioda LED gaśnie. Z liniowego filtra całkującego napięcie niedopasowania częstotliwości jest przykładane do warikapu VD3 typu KV109G. VCO jest zbudowany na tranzystorze VT2 typu KT325B zgodnie ze wspólnym obwodem bazowym. Taki obwód jest bardziej szerokopasmowy i wytwarza większą amplitudę sygnału w porównaniu z obwodem wspólnego emitera. Wzmacniacz buforowy VCO dla układu DA1 zbudowany jest na wzmacniaczu rezystancyjnym opartym na tranzystorze VT4 typu KT325B. Napięcie modulujące na varicap VD3 jest dostarczane przez pin 4 płyty. Napięcie wyjściowe syntezatora do odbiornika i wzmacniacza mocy stacji radiowej pobierane jest ze źródła tranzystora VT3 typu KP307G.

Schemat ideowy regulatora syntezatora częstotliwości. Rys.3

Zbudowany jest na mikroprocesorze typu K1830BE31, również wykonanym w technologii CMOS. Klawiatura sterownika zawiera 16 przycisków S1...S16, które ustawiają numer kanału od 0 do 160, naciskając najpierw przycisk "kanał" - "K". Przyciski "<-" i "->" służą do przesunięcia o jeden kanał w dół lub w górę częstotliwości. Jeśli przytrzymasz te przyciski przez długi czas, szybko dostroisz kanały. Po naciśnięciu przycisku "CK" kanały są skanowane, zaczynając od ustawionej i wyższej częstotliwości. Proces skanowania jest cykliczny. Na każdym kanale syntezator jest opóźniony o 5 sekund. Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymuje skanowanie na kanale ustawionym w bieżącym czasie. Sterownik ma możliwość nagrywania do 10 wybranych kanałów poprzez naciśnięcie przycisku „P”. Naciśnięcie przycisku "P" - po każdym zestawie zapamiętanego kanału. W takim przypadku wybieranym kanałom przypisuje się numery od 0 do 9. Aby teraz ustawić jeden z wcześniej przygotowanych kanałów, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków o odpowiednim numerze. Aby zmienić przygotowany kanał należy nacisnąć przycisk z innym numerem. Przycisk „SKP” umożliwia skanowanie wcześniej wybranych kanałów. W momencie rejestracji numeru kanału zapala się dioda HL2 „Record” typu AL307BM. Wskaźnik numeru kanału zbudowany jest na matrycach LED HG1...HG3 typu ALS324A. Jeśli klawiatura nie zostanie naciśnięta przez 3 minuty, wskazanie wygasa poprzez wyłączenie rejestrów D7, D8 i wskaźników HG1 ... HG3 jako najbardziej energochłonnych za pomocą przycisku na tranzystorze VT1 typu KT815B. Jednocześnie zapala się dioda LED HL1 „Praca” typu AL307BM.

Klawiatura kontrolera działa w oparciu o przerwania na wejściu INTO układu D1. Przełączanie „odbiór-transmisja” odbywa się za pomocą przerwania INT1, przy czym port P1 układu D1 przełączany jest w tryb wejściowy, a bit portu P1.6 jest odpytywany. W czasie gdy sterownik rejestruje na nim niski poziom logiczny, kod częstotliwości transmisji wybranego kanału zapisywany jest do rejestru sterującego syntezatora częstotliwości. Częstotliwość odbioru w tym syntezatorze ustawia się po zwolnieniu klawisza „odbiór-nadawanie”. Klucz ten jest podłączony poprzez pin 7 sterownika. Syntezator ten przeznaczony jest do współpracy ze stacjami radiowymi, których pierwsza częstotliwość pośrednia wynosi 10,7 MHz. Możesz wybrać inną częstotliwość pośrednią, ale będziesz musiał przepisać niektóre komórki pamięci ROM kontrolera. Poprzez piny 1,2,3 płytki kod częstotliwości ze sterownika jest dostarczany do płytki syntezatora. Jeżeli radioamator nie posiada tego mikroprocesora, sterownik można zbudować na mikroprocesorze innej serii lub zrealizować w oparciu o logikę „twardą”, jak to zrobiono w artykule w „RL” nr 10, 1993.

Schemat połączeń płyt syntezatora i kontrolera pokazano na rys. 4.

Syntezator częstotliwości dla stacji radiowej w zakresie 144...146 MHz
Rys.4 (kliknij, aby powiększyć)

Stabilizatory napięcia dla + 5 V i + 9 V są zbudowane odpowiednio na mikroukładach D1 typu KR142EN5A i D2 typu KR142EN8A. Syntezator zasilany jest z zasilacza +12V. Strukturalnie syntezator częstotliwości wykonany jest na dwóch płytkach drukowanych wykonanych z dwustronnej folii z włókna szklanego. Konieczne jest wykonanie dobrego ekranowania obu płyt. Cewka L1 syntezatora nawinięta jest na ramę ze szkła organicznego o średnicy 5 mm i zawiera 30 zwojów drutu PEV-2 o średnicy 0,15 mm nawiniętego na okrągło. Cewka L2 jest bezramowa i posiada 4 zwoje drutu PSR-0,8 nawiniętego na trzpień o średnicy 5 mm, długość uzwojenia 8 mm. Konfiguracja syntezatora rozpoczyna się od kontrolera. Przy prawidłowej instalacji i serwisowaniu podzespołów oraz poprawnie zaprogramowanej pamięci ROM kontroler nie wymaga konfiguracji.

Podłączając sterownik do syntezatora, ustawia się częstotliwość na 145 MHz, co odpowiada kanałowi numer 80, a obracając wirnik kondensatora C6 osiągają napięcie w punkcie jego połączenia z warykapem VD3 i rezystorem R8 - 3 V. Wszystko to odbywa się przy wciśniętym klawiszu „odbiór-nadawanie”, tj. w trybie nadawania zwolnij klawisz „odbiór-nadawanie”, przy czym wyjście syntezatora należy ustawić na częstotliwość 134,3 MHz. Sterowanie częstotliwością odbywa się za pomocą cyfrowego miernika częstotliwości na zacisku 6 płytki syntezatora. Jeśli to konieczne, skompresuj lub. rozciągnij zwoje cewki L2. Następnie do zacisku 4 płytki syntezatora przykładane jest napięcie modulujące o częstotliwości 1 kHz i amplitudzie 250 mV. Rezystor R13 ustawia dewiację częstotliwości równą 3 kHz. Kontrola odbywa się za pomocą miernika odchyłek częstotliwości typu SKZ-43 lub dowolnego innego. Możesz również ustawić odchylenie dla istniejącego odbiornika FM na 144 ... 146 MHz dla najgłośniejszego i najczystszego sygnału. Miernik odchyłek jest podłączony do wyjścia 6 płytki syntezatora. Odchyłka jest ustawiana po naciśnięciu klawisza „odbiór-nadawanie”, tj. w trybie transmisji. Obracając wirnik kondensatora C3 i rdzeń cewki L1, częstotliwość porównawcza jest ustawiana dokładnie na 12,5 kHz. To kończy strojenie syntezatora częstotliwości.

W celu zakupu rysunków płytek drukowanych, kompletu dokumentacji, oprogramowania ROM oraz mikroukładów syntezatorów i procesorów prosimy o kontakt z autorem.

Autor: V. Stasenko (RA3QEJ), Rossosz, obwód Woroneż; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Syntezatory częstotliwości.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

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. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Nadruk na żywność ze krykieta i marchwi 07.10.2022

Druk 3D pomoże konsumentom natychmiast przezwyciężyć konsumpcję owadów. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu w Singapurze ds. Technologii i Projektowania (SUTD).

Starzejąca się populacja zwiększy zapotrzebowanie na żywność bogatą w białko. Owady i glony mogą stać się potężnym źródłem białka. Produkcja tych produktów ma mniejszy wpływ na klimat i nie wymaga tylu dodatkowych zasobów - twierdzą naukowcy.

Ale karmienie planety owadami nie jest łatwym zadaniem. Oczywiście, ludzie czują się zniesmaczeni, gdy tylko zobaczą chrząszcza na swoich talerzach, a nawet mentalnie wymyślą takie jedzenie.

„Wygląd i smak tych alternatywnych białek jest dla wielu mylący” – mówi profesor SUTD Chua Chi Kai.

Profesor Chua jest współautorem nowego badania „Podejście inżynierii systemów do optymalizacji wieloskładnikowych alternatywnych atramentów spożywczych do drukowania 3D wzbogaconego w białko". Uważa, że ​​drukowanie 3D może być realnym rozwiązaniem, które pomoże zwiększyć atrakcyjność owadów jako alternatywne jedzenie.

W ramach eksperymentu naukowcy zasugerowali połączenie świerszczy ze zwykłym pokarmem, aby uzyskać bardziej znajomy smak. W szczególności stworzyli zoptymalizowany atrament zawierający tylko trzy składniki: sproszkowaną marchewkę, białe komashi i gumę ksantanową.

Proszek z marchwi zapewnia gotowej farbie wytrzymałość mechaniczną, smak, składniki odżywcze i kolor. Wynik jest całkiem atrakcyjny.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Noworoczne prezenty Hi-Tec - tanie i przydatne

▪ Bezpieczeństwo w Internecie

▪ Nowe rozwiązanie do ładowania i tworzenia kopii zapasowych danych smartfona

▪ NLAS2066 - przełącznik analogowy do separacji linii USB i standardowej logiki

▪ Mały samochód elektryczny Rimono

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Zasilacze. Wybór artykułu

▪ artykuł Płyń, moja łódko, na rozkaz fal. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak powstał zwyczaj wręczania prezentów na wesele? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Waga. Opis pracy

▪ artykuł Smar do kół maszyn. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Wzmacniacz antenowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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