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

Programowalny syntezator częstotliwości. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zastosowanie mikroukładów

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Sterowanie syntezatorem częstotliwości z dowolną zmianą parametrów, kod jest generowany i przesyłany do syntezatora częstotliwości zgodnie ze schematem na ryc. 5.

Programowalny syntezator częstotliwości
Ris.5

Istnieje klucz trybu transmisji („tryb transmisji”), który określa algorytm obliczania kodu dla syntezatora (patrz Tabela 3); po naciśnięciu klawisza tryb 2 jest aktywny.

Programowalny syntezator częstotliwości
Rys.6 (kliknij, aby powiększyć)

Włączenie układu syntezatora DD1 pokazano na ryc. 6. Z pinów 2, 3 DD1 sygnał sterujący przez filtry R4R5C3 i R3C2 jest podawany do varicapów VCO. Jego napięcie wyjściowe RF jest podawane na pin 5 DD1. Gdy częstotliwość jest „przechwycona”, wskaźnik HL1 gaśnie. Kondensator dostrajający w obwodzie rezonatora kwarcowego jest niezbędny do ustawienia dokładnej wartości syntetyzowanej częstotliwości. Mikroukłady DD2-DD4 generują sygnał blokujący skanowanie w obecności niedopasowanych impulsów na styku 4 DD1. Wymagana jest obecność rezystora w obwodzie mocy DD1 (pin 9).

Programowalny syntezator częstotliwości
Rys.7 (kliknij, aby powiększyć)

Urządzenie zasilane jest dwoma stabilizatorami napięcia +5 V; ich schemat pokazano na ryc. 7. Tranzystor VT1 (o parametrach iots = 0,55 V, Ic = 150 μA) ogranicza prąd tranzystorów VT2 i VT3 do 50 mA. Tranzystor VT4 (przy Uots = 2,5 V i Ic = 100 μA) jest stabilizatorem napięcia odniesienia +2,5 V. Jeżeli napięcie wejściowe stabilizatorów spadnie do +6,5 V, mikroukład DA1 wychodzi z trybu stabilizacji. Gdy napięcie na pinie 6 OA1 wynosi +4 V, tranzystor VT5 generuje sygnał „mikrokonsumpcji” niskiego poziomu. Kondensator C5 stabilizatora (o niskim prądzie upływowym) obsługuje Up1 w przypadku wyłączenia napięcia wejściowego przed przejściem w tryb mikropoboru z akumulatora lub ogniwa galwanicznego QB1. Dolny próg Up1 w tym trybie powinien wynosić +0,5 V.

Programowalny syntezator częstotliwości działa w dwóch głównych trybach:

- utrzymanie ustawionej (aktualnej) częstotliwości (wskaźnik „numer linii” zgaśnie);

- przegląd pamięci stałych wartości częstotliwości (wskaźnik „numer linii” pokazuje numer działającej „linii” pamięci).

Przełączenie do trybu aktualnej częstotliwości dokonuje się klawiszem „Aktualna”, a do trybu dostępu do pamięci częstotliwości klawiszem „Pamięć *”. Ponowne naciśnięcie klawisza „Pamięć” powoduje przejście do zerowej „linii” pamięci. lub poniżej bieżącej) występuje w pierścieniu pomiędzy początkową i końcową częstotliwością skanowania (LS i K.S.) z krokiem określonym przez parametr Grid.

W trybie przeszukiwania pamięci zablokowane wartości częstotliwości są skanowane w pierścieniu między początkową i końcową „linią” pamięci (H.speed i F.speed). Skanowanie jest kontrolowane przez klawisz "Scan". Jednokrotne naciśnięcie klawisza krócej niż 0,5 s powoduje przejście do jednego kroku, a po długim naciśnięciu (dłużej niż 0,5 s) sterownik przechodzi w tryb skanowania ciągłego. W tym trybie, jeśli pojawi się sygnał z blokady szumów odbiornika, skanowanie zostanie tymczasowo zatrzymane na 5 s; przy sygnale "stop skanowanie" skanowanie zatrzymuje się. Jest on wznawiany przez ponowne naciśnięcie przycisku „Skanuj”.

Po włączeniu zasilania urządzenie jest ustawiane na aktualny tryb częstotliwości z następującymi wartościami parametrów:

- Siatka - 000001; - CD - 10; - JEŚLI -000000;

- Frustracja. - 000000;

- Aktualna częstotliwość - 000992;

- N.sk. i K.sk. do skanowania według częstotliwości - 000000;

- Częstotliwość "linii 0" pamięci - 000992 (pozostałe "linii" pamięci - 000000);

- N.sk. i K.sk. do skanowania wzdłuż "linii" pamięci - 00.

Te początkowe wartości parametrów można zmienić, aby dopasować je do zastosowania syntezatora. Zalecana kolejność prac:

Dobieramy wartości parametrów Mesh i CD z następujących rozważań:

1. Siatka określa krok przejścia od częstotliwości do częstotliwości, a jej wartość musi być liczbą całkowitą. Parametr ten ustawia się w tysiącach lub setkach Hz (trzy lub dwie najmniej znaczące cyfry bezwzględnej wartości częstotliwości nie są wyświetlane), natomiast pozostałe parametry częstotliwości wprowadza się w jednostkach miary odpowiadających temu warunkowi.

2. Aktualna wartość częstotliwości podzielona przez wartość siatki musi zawierać się w przedziale 992-131071.

3. Częstotliwość oscylatora kwarcowego syntezatora jest równa wartości CD pomnożonej przez krok Grid.

4. CD może przyjmować wartości: 10, 20, 40, 100, 200, 400, 800 i 1000. Zmiana lub wprowadzanie parametrów odbywa się za pomocą cyfrowych klawiszy wybierania, zaczynając od najwyższej cyfry. Błędnie wpisany numer jest kasowany klawiszem "Ziewanie". Przycisk „Reset” powoduje powrót do wcześniej ustawionych parametrów początkowych. Wskazanie błędu (znak „E”) wskazuje na niemożność poprawnego obliczenia kodu zgodnie z wprowadzonymi parametrami.

Parametry Grid, CD, IF i Descatter. są kontrolowane i zmieniane niezależnie od trybu pracy po naciśnięciu odpowiedniego klawisza. Żądaną wartość płyty CD wybiera się przyciskiem „+/-”. Parametry IF i Detune mają znak, który zmieniany jest klawiszem „+/-”, a wskazanie znaku *-* odpowiada naciśniętemu klawiszowi.

Aby kontrolować i zmieniać aktualną częstotliwość, użyj bezpośredniego wybierania w bieżącym trybie częstotliwości. Wprowadzanie częstotliwości początkowej i końcowej do skanowania według częstotliwości odbywa się za pomocą odpowiednio wciśniętych klawiszy •Sk." i Hek.1'.

Monitorowanie i zmiana częstotliwości w pamięci odbywa się w odpowiednim trybie, natomiast numer kontrolowanej „linii” pamięci jest odzwierciedlany na wskaźniku. Częstotliwość wejściowa jest zapisywana w następnej „linii”. Na przykład, aby pisać do „linii 0”, wskaźnik powinien mieć numer „09”. Wyczyszczenie „linii O”, czyli wpis 000000 jest niedozwolony. Przejście do następnej lub poprzedniej „linii” odbywa się za pomocą „Skanowania”. zgodnie z początkowymi i końcowymi „łańcuchami” skanowania pamięci, podczas gdy puste (puste) „łańcuchy” są ignorowane.

Kontrola i zmiana początkowych i końcowych „linii” pamięci następuje po naciśnięciu klawisza „H.sk.” i „K.sk.” odpowiednio wyświetlany jest numer „linii” i zarejestrowana w niej częstotliwość. W ten sposób można obejrzeć wszystkie „linie” pamięci. Zmiana kierunku skanowania odbywa się za pomocą klawisza „+/-” (wyświetlany jest tylko znak „-*”).

Odstrojenie jest włączane i wyłączane klawiszem „Rejestr Bl.”, natomiast wyświetlany znak „M” oznacza brak odstrojenia. W takim przypadku sterownik wylicza kod dla syntezatora bez uwzględniania parametru „Odległość”.

Aby przejść z trybu „Odbierz” do trybu „Wyślij”, naciśnij przycisk „Wyślij/Prześlij”. W tym przypadku kod jest zapisywany do syntezatora i po 21 ms generowany jest sygnał niskiego poziomu do włączenia nadajnika (pin З.5), prąd obciążenia jest mniejszy niż 10 mA.

W trybie skanowania ciągłego wskazanie częstotliwości i numeru „linii” pamięci jest wyłączone.

Gdy napięcie zasilania spadnie poniżej +5 V, sterownik przechodzi w tryb mikropoboru. Po ponownym włączeniu zasilania sygnał RST powoduje powrót sterownika do trybu pracy poprzedzającego przejście w tryb poboru mikroprądu.

Konstrukcja programowalnego syntezatora jest w dużej mierze zdeterminowana zakresem jego zastosowania: sprzęt stacjonarny lub przenośny, zakres częstotliwości pracy, wykorzystanie pamięci zewnętrznej. W każdym razie należy pamiętać, że instalacja urządzenia musi być zwarta i spełniać wymagania dotyczące szybkich urządzeń cyfrowych. Węzły wysokiej częstotliwości są wykonywane zgodnie z minimalną liczbą pasożytniczych połączeń i pojemności instalacji. W sprzęcie stacjonarnym najlepiej instalować duże mikroukłady w gniazdach.

Urządzenie może korzystać z klawiatury i wskaźników z ośmiocyfrowych mikrokalkulatorów. W konstrukcji zastosowano rezystory MLT-0,125 oraz precyzyjne rezystory C2-29V. Kondensatory polarne - typ K53-1 lub podobne, kondensatory niepolarne - ceramiczne, małogabarytowe, np. K10-17.

Zakres proponowanego syntezatora jest dość szeroki, dlatego nie podano konkretnego obwodu VCO: opcje jego budowy zależą od zakresu częstotliwości roboczej, od elementów, które posiada radioamator. Prawie każdy zakres VCO można zbudować zgodnie ze schematem jednego z głównych oscylatorów szerokopasmowego oscylatora mikrofalowego opisanego w „Radio”, nr 8 i 9 na rok 1992.

Najniższa częstotliwość pracy syntezatora może wynosić poniżej 50 MHz, zależy to od konkretnej instancji mikroukładu KF1015PL2. Możliwe są zmiany w programie sterownika, biorąc pod uwagę jego specyficzne zastosowanie.

Autor: B. Semenov, V. Shlektarev, Puszczyna, obwód moskiewski; Publikacja: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Zastosowanie mikroukładów.

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

Materiały wybuchowe poprawią bezpieczeństwo samochodów elektrycznych 01.10.2019

Bosch opracował nowy system, który ma na celu zmniejszenie ryzyka pożaru akumulatora pojazdu elektrycznego i porażenia prądem ludzi w razie wypadku.

Wielu potencjalnych nabywców pojazdów z elektrycznym układem napędowym wyraziło obawę, że metalowe części karoserii mogą zostać pod napięciem w razie wypadku. A to może stać się przeszkodą na drodze do ratowania ludzi. Dodatkowo w takiej sytuacji wzrasta ryzyko pożaru.

Bosch proponuje rozwiązanie problemu za pomocą małych materiałów wybuchowych. Takie ładunki w razie wypadku drogowego natychmiast odetną całe odcinki kabli idących do pakietu akumulatorów. W rezultacie samochód zostanie całkowicie pozbawiony energii.

Pakiety wybuchowe mogą być aktywowane sygnałami z różnych czujników pokładowych - na przykład z czujników poduszek powietrznych. Mikrochip CG912, który został pierwotnie zaprojektowany do sterowania poduszkami powietrznymi, będzie w stanie kontrolować działanie systemu.

Przerwanie kabli prowadzących do baterii wyeliminuje możliwość porażenia prądem ludzi i zmniejszy prawdopodobieństwo pożaru baterii.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Cząsteczka skrzyżowana ze światłem w temperaturze pokojowej

▪ Miłość do kawy jest genetyczna

▪ Udowodniono istnienie pętli czasowej

▪ Kompaktowe zasilacze Mean Well MPM-45/65/90 do urządzeń medycznych

▪ Kamera na rękę

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ Sekcja serwisu Modelowanie. Wybór artykułu

▪ artykuł Ciemne królestwo. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jakiego koloru jest krew kałamarnicy? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Obsługa suwnic DIP i PIONEER. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Stateczniki elektroniczne oparte na chipie UBA2021 do zasilania świetlówek kompaktowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Przetwornica małej mocy do zasilania obciążenia 9 V z akumulatora litowo-jonowego 3,7 V. 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