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

Pembentuk prapenguat untuk pembilang frekuensi FC250. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Meter frekuensi yang dibuat daripada set FC250 [1] berfungsi dengan baik. Tetapi keinginan pengarang artikel yang dicadangkan untuk mendapatkan frekuensi terukur maksimum 250 MHz yang dijanjikan dalam perihalan peranti membuatnya mencari litar untuk pra-penguat-pembentuk (PUF) yang diperlukan untuk ini. Tetapi litar puf yang terdapat di internet sama ada tidak berfungsi untuk FC250 atau terlalu rumit. Artikel ini memberikan penerangan tentang dua varian PUF yang dibangunkan oleh pengarang, serta probe jauh untuk pembilang frekuensi FC250.

Pembanding CMOS MAX999EiKi atau ADCMP600BRJZ-R2 dalam pakej SOT-23-5 dengan satu output isyarat tahap TTL dan ADCMP604BKSZ-R2 dalam pakej SOT-323-6 dengan dua output antifasa standard LVDS [2] digunakan dalam yang diterangkan PFU. Dengan PIF sedemikian, meter frekuensi berdasarkan set FC250 mampu mengukur frekuensi isyarat dari 50 Hz hingga 110 ... 250 MHz dengan amplitud minimumnya 0,25 ... 0,65 V. Penguat tambahan pada input pembanding terpaksa ditinggalkan. Mereka membawa kepada pengujaan diri, langkah-langkah untuk memerangi yang seterusnya mengurangkan sensitiviti.

Apabila bekerja dengan meter frekuensi FC250, ia diperhatikan bahawa ia menghasilkan bunyi impuls yang kuat yang merambat sepanjang wayar biasa dan litar kuasa. Untuk menghapuskan pengaruh gangguan ini pada objek pengukuran, input PUF dan probe jauh dibuat mengikut litar pembezaan.

Pada rajah. Rajah 1 menunjukkan gambar rajah versi FPU yang paling mudah, yang membolehkan anda mengukur frekuensi dari 50 Hz hingga 140 MHz menggunakan pembanding ADCMP600BRJZ-R2 [3] atau sehingga 170 MHz dengan pembanding MAX999EUK [4]. Amplitud isyarat yang diukur pada frekuensi di bawah 70 MHz mestilah sekurang-kurangnya 0,3 V dan sekurang-kurangnya 0,65 V pada frekuensi mengehadkan.

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 1. Skim versi termudah pra-pembentuk-penguat

Daripada probe input, isyarat yang diukur disalurkan melalui litar R2C1 dan R3C2 ke input pembanding DA1. Diod VD1 dan VD2 bukan sahaja melindungi input ini daripada voltan lampau (kedua-dua jenis pembanding yang disebutkan di atas mempunyai diod pelindung dalaman), tetapi mengurangkan kemungkinan pengujaan diri pembanding, yang mempunyai keuntungan besar.

Voltan bekalan +5 V kepada pembanding datang dari meter frekuensi. Input penyongsangan komparator (pin 4) disambungkan melalui perintang R4 ke sumber voltan +5 V, manakala jika tiada isyarat terukur pada output pembanding (pin 1), yang mesti disambungkan ke pin 2 daripada cip DD2 meter frekuensi, voltan mempunyai tahap logik yang rendah.

Apabila didayakan dengan cara ini, titik kendalian pembanding MAX999 dan ADCMP600 ditetapkan secara automatik, dan ciri pensuisan mempunyai gelung histerisis. Diod VD1, VD2 dan perintang R1 memungkinkan untuk mengurangkan lebar gelung ini kepada nilai di mana pengujaan diri tidak berlaku, dan sensitivitinya cukup tinggi. Versi PUF ini berfungsi dengan baik pada frekuensi rendah, sehingga 50 Hz.

Dua versi papan litar bercetak telah dibangunkan untuk PPF yang dipertimbangkan. Kedua-duanya diperbuat daripada kaca gentian setebal 1...1,5 mm yang dilapisi pada kedua-dua belah dengan memotong kerajang dan mengeluarkan lebihan bahagiannya secara mekanikal. Salah satu papan (Rajah 2, a) direka untuk pemasangan diod keluaran dan perintang dengan kuasa 0,0–2 W. Kapasitor boleh menjadi pelekap permukaan atau jenis cakera. Lokasi unsur-unsur pada papan ini ditunjukkan dalam rajah. 3. Papan yang lebih kecil ditunjukkan dalam rajah. 2b direka untuk elemen pelekap permukaan, termasuk diod 1N4148W. Lokasi unsur - dalam rajah. 4.

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 2. Pilihan PCB untuk puf

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 3. Lokasi elemen di papan tulis

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 4. Lokasi elemen di papan tulis

Vias yang menyambungkan konduktor bercetak pada sisi bertentangan papan ditunjukkan diisi dalam kedua-dua kes. Perintang R1 dan R2 - kuasa keluaran 0,125 watt. Mereka dimasukkan dengan satu output ke dalam lubang papan yang sepadan dan dipateri ke kerajang. Segmen wayar bertebat fleksibel sepanjang 15 cm dengan probe dipateri ke terminal bebas perintang.

Segmen wayar tegar yang dipateri ke dalam lubang papan, bertujuan untuk menyambungkan PFU dengan meter frekuensi, secara serentak berfungsi sebagai rak untuk mengikat papan PFU pada papan meter frekuensi.

Pada rajah. Rajah 5 menunjukkan gambar rajah PUF dengan probe luar, dipasang pada tiga pembanding yang disambungkan secara bersiri. Pembanding ADCMP604BKSZ-R2 [5] digunakan dalam probe dan pada input FPU yang betul. Dengan output pembanding DA2 disambungkan terus ke input pembanding DA3, yang terakhir berada dalam mod statik dalam keadaan terhad, yang menghalang pengujaan sendiri. Meningkatkan voltan "pembinaan" input pembanding DA3 meningkatkan kelajuan pensuisannya, yang menentukan kekerapan maksimum PUF. Voltan pincang pada input penyongsangan DA2 pembanding dan lebar gelung histerisis dalam ciri pensuisannya ditetapkan dengan cara yang sama seperti dalam PUF sebelumnya.

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 5. Skim PUF dengan probe jauh, dipasang pada tiga pembanding yang disambungkan secara bersiri (klik untuk membesarkan)

Selepas menyambungkan probe jauh ke versi kedua PPF (menggunakan berkas wayar berpenebat fleksibel tanpa pelindung sepanjang 50 cm), kekerapan had yang diukur oleh FC250 melebihi 250 MHz. Ini digambarkan oleh gambar dalam Rajah. 6. Cip ADCMP604BKSZ-R2 tidak terdedah kepada pengujaan diri, jadi tiada diod belakang ke belakang pada input probe untuk mengurangkan kapasiti input. Impedans input yang tinggi dan kapasitansi input rendah probe memungkinkan untuk mengukur frekuensi pengayun tempatan litar mikro seperti TDA7021T dan analognya.

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 6. Sambungan kepada versi kedua probe jauh PUF

PUF ini dan probenya dipasang pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada bahan yang sama dan dengan kaedah yang sama seperti yang sebelumnya. Lukisan konduktor bercetak papan utama PUF ditunjukkan dalam rajah. 7, dan susunan unsur di atasnya - dalam Rajah. 8. Papan litar bercetak probe jauh ditunjukkan dalam rajah. 9. Butiran mengenainya terletak mengikut rajah. 10. Kapasitor C1 dan C2 - cakera seramik. Mereka terletak di sisi papan yang berbeza.

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 7. Lukisan konduktor bercetak papan utama PUF

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 8. Lokasi elemen di papan tulis

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 9. PCB Probe Jauh

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 10. Lokasi elemen di papan tulis

Papan probe mempunyai dua baris vias di sepanjang tepinya yang panjang. Mereka "dijahit" dengan wayar tin nipis, yang kemudiannya dipateri ke kerajang di sepanjang keseluruhan papan di kedua-dua belah pihak. Ini membolehkan anda mengambil kuar dengan tangan tanpa menjejaskan prestasinya. Panjang kuar pengukur kuar ialah 4 ... 1 cm Wayar 4-XNUMX abah-abah penyambung dipateri pada pad sentuhan yang sepadan pada sisi papan yang berbeza.

Apabila memeriksa meter frekuensi dengan PIF yang diterangkan, penjana yang dipasang mengikut litar yang ditunjukkan dalam Rajah 11 digunakan sebagai sumber isyarat. 1. Gegelung LXNUMX di dalamnya boleh diganti. Ia adalah tanpa bingkai dengan bilangan lilitan yang dipilih bergantung pada julat penalaan penjana yang diperlukan.

Pra-pembentuk penguat untuk pembilang frekuensi FC250
nasi. 11. Litar penjana

Walaupun keputusan diperoleh, operasi biasa meter frekuensi yang dipasang dari set FC250 masih mustahil pada frekuensi yang lebih tinggi daripada 180...190 MHz. Kekerapan operasi maksimum litar mikro siri K1554 yang digunakan di dalamnya (serupa dengan 74AC) tidak melebihi 130 MHz. Pada frekuensi yang lebih tinggi, mereka cepat terlalu panas, dan selepas beberapa minit bacaan meter frekuensi berkurangan sebanyak 2 ... 5 MHz. Ketidaktepatan dan ketidakstabilan bacaan meter frekuensi pada frekuensi ini dijelaskan oleh fakta bahawa tidak semua denyutan mengikuti dengan frekuensi melebihi had, yang datang kepada input litar mikro K1554LA3 (74AC00) dan K1554TM2 (74AC74) D-flip -flop, terpaksa bertukar pada frekuensi yang tidak boleh diterima, mencapai outputnya dengan betul. Atas sebab ini, saya tidak mengesyorkan menggunakan meter frekuensi berdasarkan set FC250 untuk mengukur frekuensi melebihi 110 MHz (dengan PPF mengikut skema Rajah 1 pada pembanding ADCMP600), 120 MHz (dengan PPF yang sama pada pembanding MAX999) dan 180 MHz (dengan PPF mengikut skema Rajah 5 dengan probe jauh).

Untuk berfungsi dengan PUF yang diterangkan, meter frekuensi ini perlu diubah suai. Transistor VT1 dengan semua bahagian yang berkaitan, kapasitor C3 dan C5 tidak dipasang pada papannya (atau yang sudah dipasang dikeluarkan). Dalam kedua-dua lubang untuk keluaran kapasitor C5 dan dalam lubang untuk keluaran kapasitor C3, disambungkan kepada perintang R4, atau R2 (lihat Rajah 5), perintang boleh ubah dengan nilai nominal 100.150 kOhm dipasang. Dengan meter frekuensi dihidupkan, tanpa menyentuh input PUF dengan tangan anda, rintangan perintang boleh ubah ini dikurangkan secara beransur-ansur sehingga PUF berhenti menarik diri. Kemudian perintang boleh ubah dipateri, rintangannya diukur dan perintang malar dengan nilai lebih tinggi yang terdekat dipateri sebaliknya. Begitu juga, perintang R5 dipilih dalam probe jauh, sudah disambungkan ke papan utama PUF yang telah ditetapkan.

Kesusasteraan

  1. Set bahagian FC250. Pereka meter frekuensi sehingga 250 MHz. - URL: 5v.ru/pdf/fc250.pdf.
  2. Pengenalan kepada LVDS. - URL: a.w. u/html.cgi/txt/publ/_rtcs/lvds.htm.
  3. Rel-ke-Rel, Sangat Laju, 2.5V hingga 5.5V, Pembanding TTL/CMOS Bekalan Tunggal ADCMP600/ADCMP601 /ADCMP602. - URL: analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADCMP600_601_602.pdf.
  4. MAX961-MAX964/MAX997/MAX999 Single/Dual/Quad, Ultra-Kelajuan Tinggi, +3V/+5V, Pembanding Melangkaui Rel. - URL: datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX961-MAX999.pdf.
  5. Rel-ke-Rel, Sangat Laju, 2.5V hingga 5.5V, Pembanding LVDS Bekalan Tunggal ADCMP604/ ADCMP605. - URL: analog.com/static/imported-files/data_sheets/ ADCMP604_605.pdf.

Pengarang: A. Panshin

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Penjimatan tenaga mengikut cara flamingo 03.06.2017

Young-Hui Chang dan Lena H. Ting, ahli biologi dari Georgia Tech University dan Emory University (USA), menunjukkan bahawa flamingo (Phoenicopteridae) memerlukan usaha fizikal yang minimum untuk menyokong badan mereka dengan sebelah kaki . Hanya ini membolehkan burung merah jambu menghabiskan satu kaki bukan sahaja hari yang panjang, tetapi juga malam yang sama panjang.

"Sebagai permulaan, kami menunjukkan bahawa flamingo mati boleh terus berdiri, secara pasif menyokong berat badan mereka tanpa usaha otot sama sekali, " jelas penulis. Menariknya, burung mati tidak boleh berdiri dengan dua kaki - kedudukan sedemikian masih memerlukan usaha otot.

Kemudian para penyelidik mengambil kajian tentang burung hidup. Mereka meletakkan flamingo pada platform yang sangat sensitif yang mampu mengambil sedikit ketidakseimbangan. Mereka dapat menunjukkan dengan cara ini bahawa pergerakan otot terkecil burung membolehkan mereka mengekalkan keseimbangan, manakala badan bergoyang sedikit. Semasa flamingo terjaga, makan, pergerakan badan ini agak kuat, tetapi sebaik sahaja mereka tertidur, goyangan berkurangan tujuh kali. Ini berlaku tepat apabila burung berdiri dengan sebelah kaki. Oleh itu, flamingo mengambil kedudukan yang sangat stabil dalam mimpi.

Para penyelidik tidak secara khusus mengukur jumlah tenaga yang dibelanjakan oleh burung untuk mengekalkan keseimbangan sambil berdiri di atas satu kaki, tetapi semua bukti menunjukkan bahawa kedudukan ini memerlukan perbelanjaan tenaga yang jauh lebih sedikit.

Berita menarik lain:

▪ Pencahayaan beg tangan

▪ Kurangkan ketegangan mata pada pengguna telefon pintar

▪ Melayari jet

▪ Monitor Profesional RadiForce RX350

▪ Pengawal LDO baharu dengan fungsi penutupan dan pemasa pengawas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian pemodelan tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Mark Tullius Cicero. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Di mana saya boleh membeli kondom bayi? Jawapan terperinci

▪ artikel Pemandu kereta dihantar dalam perjalanan perniagaan. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Sensor akustik untuk kalungan pokok Krismas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bagaimana untuk memilih antena televisyen semua gelombang. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024