Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pensintesis frekuensi mudah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pereka amatur radio

Komen artikel Komen artikel

Peranti yang dibawa ke perhatian pembaca membolehkan anda mendapatkan grid frekuensi yang sangat stabil dengan langkah 1 kHz pada frekuensi sehingga 7 MHz. Kelebihan reka bentuk litar peranti adalah kejelasan menetapkan frekuensi yang dijana, tanpa sebarang pengiraan tambahan, ketiadaan litar mikro yang boleh diprogramkan dan komponen mahal.

Gambar rajah peranti ditunjukkan dalam rajah.

Pensintesis Frekuensi Mudah
(klik untuk memperbesar)

Asas peranti adalah penjana yang dipasang pada transistor VT1 mengikut litar tiga titik induktif. Melalui pengikut penimbal yang dibuat pada transistor VT2 dan rantai R8, C3, isyarat sinusoidal input 0,4 V (nilai berkesan) dibekalkan kepada output peranti. Pada masa yang sama, dari longkang VT1, isyarat nadi (trapezoid) dibekalkan kepada input pembentuk nadi segi empat tepat, dibuat pada cip DD1. Rantaian unsur logik DD1 1 - DDI 3, diliputi oleh maklum balas DC negatif, adalah output ke bahagian linear dan berfungsi sebagai penguat had. Pemacu sedemikian disyorkan untuk digunakan oleh V.L. Shilo dalam buku "Popular Digital Microcircuits" (Radio and Communications Publishing House, 1989), kerana ia memastikan kestabilan tinggi operasi balas sehingga 7 MHz.

Daripada keluaran pembentuk, denyutan segi empat tepat dibekalkan kepada input pembilang perpuluhan DD5-DD8 dengan penyahkod terbina dalam, di mana pembahagi dengan pekali pembahagian berubah-ubah (VDC) dibuat. Elemen DD9.1. DD9.2 membentuk litar kebetulan yang menjana nadi untuk menetapkan semula pembilang apabila ia mencapai nilai yang ditetapkan. Pekali pembahagian DPKD ditetapkan menggunakan pelompat (suis bar), unit kilohertz sepadan dengan pelompat yang dikaitkan dengan cip DD5, beribu - dengan cip DD8.

Daripada output DPKD (pin 3 litar mikro DD8), isyarat penjana boleh tala, dibahagikan kepada nilai frekuensi rujukan, dibekalkan kepada input peranti perbandingan, yang peranannya dimainkan oleh frekuensi. -pengesan fasa (FPD), dibuat pada pencetus DD10.1, DD10.2, transistor VT3, VT4 dan diod VD3, VD4 Peringkat induk penjana frekuensi rujukan adalah kuarza dan dibuat pada elemen DD2 dan pembilang DD3, DD4 - a pembahagi dengan 100.

Voltan penalaan automatik yang dijana disepadukan oleh kapasitor C5 dan dibekalkan melalui penapis laluan rendah tambahan R16C6 kepada varicaps VD1, VD2, dengan itu menutup gelung PLL. Perlu diingat bahawa biasanya apa yang dipanggil penapis penyepaduan berkadar (PIF) , yang merupakan litar RC bersiri, digunakan sebagai penyepadu selepas PFD. Ini dilakukan untuk mengurangkan masa yang diperlukan untuk mewujudkan kawalan automatik dalam sistem yang terhasil dan menghapuskan kemungkinan pengujaan diri. Tetapi penggunaan PIF memerlukan beberapa kelemahan penting yang berkaitan dengan fakta bahawa ia lebih teruk menindas komponen pembolehubah isyarat frekuensi rujukan, yang tiba bersama-sama dengan voltan malar ke varikap penjana boleh tala dan dengan itu menyebabkan modulasi frekuensi parasit bagi penjana. Untuk memerangi ini, penapis takuk ketepatan biasanya dipasang di antara PIF dan varicaps, ditala pada frekuensi rujukan, dan penapis ini, yang direka untuk mencapai prestasi tinggi, ternyata agak rumit dan mahal.

Dalam reka bentuk ini, disebabkan kekerapan rujukan yang agak tinggi, adalah mungkin untuk bertahan dengan penyepadu mudah yang menyediakan masa penyelesaian kurang daripada 0,5 saat dan penapis penindasan hingar tambahan dengan frekuensi potong kira-kira 33 Hz. Penyelesaian ini memungkinkan untuk mendapatkan minimum hingar fasa frekuensi pada kelajuan pelarasan frekuensi yang boleh diterima tanpa menggunakan komponen RC yang tepat. Dengan jenis gegelung L1 yang digunakan dan perapi di kedudukan tengah, peranti boleh menghasilkan grid frekuensi dalam 1 langkah kHz antara 1,5 hingga 1,7 MHz apabila ditala menggunakan pelompat. Dengan menggunakan gegelung lain, frekuensi sehingga 7 MHz boleh diperolehi.

Peranti ini menggunakan perintang MLT-0,125, kapasitor jenis KT1 M47 (C1, C4), K53-4-20 V (C5, C14), K73-17 (C6), K50-35 (C7), K10-7 (C3). dan semua menyekat). Transistor KT315B boleh ditukar ganti dengan KT3102B, KT361B dengan KT3107B, KP3O3G dengan KP307G. Anda boleh cuba menggunakan K9LA561 domestik sebagai cip DD8. Gegelung L1, L2 - Gegelung FSS bagi penerima radio ABAVA RP 8330, pasport ISh4.777.240-04.

Menyediakan peranti. Tetapkan pelompat DPKD mengikut kekerapan purata julat yang anda perlukan. Voltmeter rintangan tinggi (Rin > 5 MOhm) hendaklah disambungkan kepada kapasitor C1, dengan memfasakan pengaktifan gegelung L2 dan memutarkan perapi gegelung L1 (sentiasa dengan pemutar skru yang diperbuat daripada bahan dielektrik) untuk mencapai voltan pada penutupan kapasitor. kepada separuh voltan bekalan.

Reka bentuk yang dicadangkan telah dibangunkan oleh pengarang pada tahun 1992 dan digunakan sebagai pengayun induk untuk satu stesen penyiaran radio gelombang sederhana Moscow, yang mana ia sebenarnya dicipta.

Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahawa dengan menggantikan pelompat dengan suis biskut dengan inskripsi yang sesuai, anda boleh memperkenalkan penalaan frekuensi manual operasi. Adalah penting bahawa konduktor penyambung yang datang dari suis mempunyai panjang minimum, terutamanya jika ia bertujuan untuk beroperasi pada frekuensi yang hampir dengan maksimum.

Pengarang: Ya.Tokarev, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Pereka amatur radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Rekod hidrogen 10.12.2004

Enjin pembakaran dalaman pertama di dunia sepatutnya menggunakan hidrogen.

Christian Huygens pada abad ke-12 mencadangkan sesuatu seperti enjin wap, dalam silindernya gas letupan akan meletup. Setakat yang diketahui, idea itu tidak pernah diuji dalam amalan. Walau bagaimanapun, kini syarikat Jerman BMW telah mereka bentuk kereta berdasarkan prinsip ini. Hidrogen cecair disimpan dalam tangki dengan penebat haba, perlahan-lahan menyejat dan dalam bentuk gas dimasukkan ke dalam enjin XNUMX silinder, di mana ia bercampur dengan udara dan meletup.

Pada September 2004, sebuah kereta unik mencatatkan rekod kelajuan untuk kelas krew ini (terus terang, tidak banyak) - 302,4 kilometer sejam. Pada masa hadapan, syarikat itu berhasrat untuk mengeluarkan besar-besaran kereta "hibrid" dengan hidrogen dan tangki petrol konvensional.

Berita menarik lain:

▪ Bilik itu lebih kecil daripada ketebalan rambut manusia

▪ Sensor mikrocip nanomekanikal dengan salutan seramik

▪ 726 Series Accurate Multifunction Process Calibrator

▪ kiamat kuantum

▪ Superkomputer dari rak kedai

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian tapak Keselamatan dan keselamatan. Pemilihan artikel

▪ artikel Keinginan adalah bapa pemikiran. Ungkapan popular

▪ artikel Di manakah, selain England, bandar London di Sungai Thames? Jawapan terperinci

▪ pasal Haluan laut. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Loji kuasa angin - buat sendiri. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penandaan warna gegelung kontur penerima radio yang diimport. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Victor
Semuanya baik-baik saja, hanya apa yang anda perlukan, sebagai penjana untuk kaedah rawatan Clark. Inilah susun atur PCB. Terima kasih.


Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024