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 boleh atur cara. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penggunaan litar mikro

Komen artikel Komen artikel

Kawalan pensintesis frekuensi dengan sebarang perubahan dalam parameter, kod dijana dan dihantar ke pensintesis frekuensi mengikut rajah dalam rajah. 5.

Pensintesis Frekuensi Boleh Aturcara
Rajah 5

Terdapat kunci mod penghantaran ("mod penghantaran"), yang menentukan algoritma untuk mengira kod untuk pensintesis (lihat Jadual 3); apabila kekunci ditekan, mod 2 aktif.

Pensintesis Frekuensi Boleh Aturcara
Rajah.6 (klik untuk besarkan)

Menghidupkan cip pensintesis DD1 ditunjukkan dalam rajah. 6. Daripada pin 2, 3 DD1, isyarat kawalan melalui penapis R4R5C3 dan R3C2 disalurkan kepada varicaps VCO. Voltan keluaran RFnya digunakan pada pin 5 DD1. Apabila frekuensi "ditangkap", penunjuk HL1 dipadamkan. Kapasitor penalaan dalam litar resonator kuarza diperlukan untuk menetapkan nilai tepat frekuensi yang disintesis. Litar mikro DD2-DD4 menjana isyarat menghalang imbasan dengan kehadiran denyutan yang tidak sepadan pada pin 4 DD1. Kehadiran perintang dalam litar kuasa DD1 (pin 9) diperlukan.

Pensintesis Frekuensi Boleh Aturcara
Rajah.7 (klik untuk besarkan)

Peranti ini dikuasakan oleh dua penstabil voltan +5 V; rajah mereka ditunjukkan dalam Rajah. 7. Transistor VT1 (dengan parameter iots = 0,55 V, Ic = 150 μA) mengehadkan arus transistor VT2 dan VT3 pada 50 mA. Transistor VT4 (pada Uots = 2,5 V dan Ic = 100 μA) ialah penstabil voltan rujukan +2,5 V. Jika voltan masukan penstabil turun kepada +6,5 V, litar mikro DA1 keluar daripada mod penstabilan. Apabila voltan pada pin 6 OA1 ialah +4 V, transistor VT5 menjana isyarat "penggunaan mikro" peringkat rendah. Kapasitor C5 penstabil (dengan arus bocor yang rendah) menyokong Up1 apabila voltan input dimatikan sebelum beralih kepada mod penggunaan mikro daripada bateri atau sel galvanik QB1. Ambang bawah Naik1 dalam mod ini hendaklah +0,5 V.

Pensintesis frekuensi boleh atur cara beroperasi dalam dua mod utama:

- mengekalkan kekerapan set (semasa) (penunjuk "nombor talian" dipadamkan);

- gambaran keseluruhan memori nilai frekuensi tetap (penunjuk "nombor baris" menunjukkan bilangan "garisan" memori yang berfungsi).

Peralihan kepada mod frekuensi semasa dibuat oleh kekunci "Semasa", dan ke mod capaian memori frekuensi - dengan kekunci "Memori*". Menekan kekunci "Memori" sekali lagi beralih ke "garisan" sifar memori. atau di bawah yang semasa) berlaku dalam gelang antara frekuensi pengimbasan awal dan akhir (L.S. dan K.S.) dengan langkah yang ditentukan oleh parameter Grid.

Dalam mod sapu ingatan, nilai frekuensi terkunci diimbas dalam gelang antara "garisan" permulaan dan tamat memori (H.speed dan F.speed). Pengimbasan dikawal oleh kekunci "Imbas". Apabila kekunci ditekan sekali selama kurang daripada 0,5 s, peralihan kepada satu langkah berlaku, dan selepas menekan lama (lebih daripada 0,5 s), pengawal bertukar kepada mod pengimbasan berterusan. Dalam mod ini, jika terdapat isyarat daripada pemadaman penerima, pengimbasan akan berhenti buat sementara waktu selama 5 saat; pada isyarat "berhenti mengimbas" pengimbasan berhenti. Ia disambung semula dengan menekan butang "Imbas" sekali lagi.

Selepas menghidupkan kuasa, peranti ditetapkan kepada mod frekuensi semasa dengan nilai parameter berikut:

- Grid - 000001; - CD - 10; - JIKA -000000;

- Kekecewaan. - 000000;

- Kekerapan semasa - 000992;

- N.sk. dan K.sk. untuk pengimbasan mengikut kekerapan - 000000;

- Kekerapan "baris 0" ingatan - 000992 ("baris" ingatan lain - 000000);

- N.sk. dan K.sk. untuk mengimbas sepanjang "garisan" memori - 00.

Nilai parameter awal ini boleh diubah untuk disesuaikan dengan aplikasi pensintesis. Susunan kerja yang disyorkan:

Kami memilih nilai parameter Mesh dan CD daripada pertimbangan berikut:

1. Grid menetapkan langkah peralihan dari kekerapan ke kekerapan dan nilainya mestilah integer. Parameter ini ditetapkan dalam beribu-ribu atau beratus-ratus Hz (tiga atau dua digit terkecil nilai frekuensi mutlak tidak dipaparkan), manakala parameter frekuensi yang selebihnya dimasukkan dalam unit ukuran yang sepadan dengan keadaan ini.

2. Nilai frekuensi semasa dibahagikan dengan nilai Grid mestilah antara 992-131071.

3. Kekerapan pengayun kristal pensintesis adalah sama dengan nilai CD didarab dengan langkah Grid.

4. CD boleh mengambil nilai: 10, 20, 40, 100, 200, 400, 800 dan 1000. Menukar atau memasukkan parameter dilakukan menggunakan kekunci dail digital, bermula dengan digit tertinggi. Nombor yang tersilap taip dibatalkan dengan kekunci "Menguap". Butang "Reset" mencapai kembali ke parameter awal yang ditetapkan sebelumnya. Petunjuk ralat (tanda "E") menunjukkan ketidakmungkinan pengiraan kod yang betul mengikut parameter yang dimasukkan.

Grid Parameter, CD, IF dan Descatter. dikawal dan ditukar tanpa mengira mod pengendalian apabila kekunci yang sepadan ditekan. Nilai CD yang dikehendaki dipilih dengan kekunci "+/-". Parameter IF dan Detune mempunyai tanda, yang ditukar dengan kekunci "+/-", dan petunjuk tanda *-* sepadan dengan kekunci yang ditekan.

Untuk mengawal dan menukar frekuensi semasa, gunakan pendailan terus dalam mod frekuensi semasa. Memasukkan frekuensi mula dan tamat untuk mengimbas mengikut kekerapan berlaku dengan kekunci yang ditekan •Sk." dan Hek.1', masing-masing.

Memantau dan menukar frekuensi dalam ingatan dijalankan dalam mod yang sesuai, manakala bilangan "garisan" terkawal memori dicerminkan pada penunjuk. Kekerapan input ditulis ke "baris" seterusnya. Sebagai contoh, untuk menulis kepada "baris 0", penunjuk harus mempunyai nombor "09". Mengosongkan "garisan O", i.e. kemasukan 000000 tidak dibenarkan. Peralihan ke "baris" seterusnya atau sebelumnya dilakukan menggunakan "Imbas". mengikut "rentetan" mula dan tamat untuk imbasan memori, manakala "rentetan" kosong (kosong) diabaikan.

Kawalan dan perubahan "baris" awal dan akhir memori berlaku apabila kekunci "N.sk." ditekan. dan "K.sk." sewajarnya, bilangan "garisan" dan kekerapan yang direkodkan di dalamnya dipaparkan. Dengan cara ini, semua "baris" memori boleh dilihat. Menukar arah imbasan dilakukan dengan kekunci "+/-" (hanya tanda "-*" dipaparkan).

Detuning dihidupkan dan dimatikan menggunakan kekunci "Bl. register.", manakala tanda "M" yang dipaparkan bermakna tiada detuning. Dalam kes ini, pengawal mengira kod untuk pensintesis tanpa mengambil kira parameter "Dist".

Untuk beralih daripada mod "Terima" kepada mod "Hantar", tekan kekunci "Hantar/Pindah". Dalam kes ini, kod ditulis kepada pensintesis, dan selepas 21 ms isyarat tahap rendah dijana untuk menghidupkan pemancar (pin РЗ.5), arus beban kurang daripada 10 mA.

Dalam mod imbasan berterusan, petunjuk kekerapan dan nombor "garisan" memori dimatikan.

Apabila voltan bekalan turun di bawah +5 V, pengawal memasuki mod penggunaan mikro. Apabila kuasa dihidupkan semula, isyarat RST mengembalikan pengawal kepada mod pengendalian yang mendahului peralihan kepada mod penggunaan arus mikro.

Reka bentuk pensintesis boleh atur cara sebahagian besarnya ditentukan oleh skop aplikasinya: peralatan pegun atau mudah alih, julat frekuensi operasi, penggunaan memori luaran. Walau apa pun, perlu diingat bahawa pemasangan peranti mestilah padat dan memenuhi keperluan untuk peranti digital berkelajuan tinggi. Nod frekuensi tinggi dilakukan mengikut minimum sambungan parasit dan kapasitans pemasangan. Dalam peralatan pegun, litar mikro besar paling baik dipasang dalam soket.

Peranti boleh menggunakan papan kekunci dan penunjuk daripada mikrokalkulator lapan digit. Reka bentuk menggunakan perintang MLT-0,125 dan perintang C2-29V yang tepat. Kapasitor kutub - jenis K53-1 atau serupa, kapasitor bukan kutub - seramik, bersaiz kecil, contohnya K10-17.

Skop pensintesis yang dicadangkan agak luas, oleh itu, litar VCO tertentu tidak diberikan: pilihan untuk pembinaannya bergantung pada julat frekuensi operasi, pada unsur yang dimiliki oleh amatur radio. Hampir mana-mana julat VCO boleh dibina mengikut skema salah satu pengayun induk pengayun gelombang mikro jalur lebar yang diterangkan dalam "Radio", No. 8 dan 9 untuk tahun 1992.

Kekerapan operasi terendah pensintesis mungkin di bawah 50 MHz, ia bergantung pada contoh khusus litar mikro KF1015PL2. Perubahan pada program pengawal adalah mungkin, dengan mengambil kira aplikasi khususnya.

Pengarang: B. Semenov, V. Shlektarev, Pushchina, wilayah Moscow; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Penggunaan litar mikro.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Teknologi untuk menghantar mesej audio menggunakan cahaya laser 10.02.2019

Teknologi baru, yang dibangunkan di salah satu makmal Institut Teknologi Massachusetts, membolehkan anda menghantar mesej audio yang ditujukan untuk telinga hanya satu orang, pada jarak beberapa meter. Peranan utama dalam teknologi ini dimainkan oleh cahaya laser yang ditala khas, yang merangsang dan menyebabkan molekul air di udara berayun. Skop teknologi sedemikian agak luas, bermula dari teknologi ketenteraan, pengiklanan yang disasarkan dan banyak lagi, di mana, atas sebab apa pun, penggunaan fon kepala tidak boleh diterima atau tidak praktikal.

Jangan risau tentang "laser yang ditujukan ke telinga anda", pemaju teknologi mendakwa bahawa semua ini benar-benar selamat untuk manusia. "Ini adalah sistem pertama yang menggunakan laser yang benar-benar selamat untuk mata dan kulit manusia," kata Charles M. Wynn, ketua pasukan penyelidik.

Komponen utama sistem ialah pemancar laser thulium dalam julat 1.9 mikrometer. Cahaya dalam julat ini diserap dengan berkesan oleh molekul air wap air yang terdapat di udara, yang membawa kepada kemunculan kesan fotoakustik. Pada masa yang sama, teknologi laser baharu memerlukan jumlah air yang sangat kecil di udara untuk kerja berkualiti tinggi, ia akan berfungsi secara normal walaupun dalam keadaan paling kering.

Untuk beberapa lama, saintis menghabiskan masa untuk memilih salah satu kaedah untuk menghantar bunyi menggunakan cahaya laser. Teknologi pertama ialah modulasi amplitud cahaya laser yang paling mudah, yang memungkinkan untuk menghasilkan semula bunyi yang diambil oleh mikrofon pada jarak sehingga 2.5 meter. Dalam kaedah kedua, modulasi cahaya tidak digunakan, titik utama kaedah ini, yang dipanggil spektroskopi fotoakustik dinamik, adalah cermin dan pelbagai pantulan cahaya yang mencipta rentak pada frekuensi bunyi yang diperlukan. Kaedah kedua ini membolehkan anda menerima getaran bunyi dengan amplitud yang lebih besar atau menghantar maklumat bunyi pada jarak yang jauh.

Hasil daripada mencuba kaedah yang berbeza, saintis telah membangunkan kaedah mereka sendiri, hanya menggunakan ciri terbaik daripada dua kaedah penghantaran bunyi yang diterangkan di atas. Dan akibatnya, sampel eksperimen peranti menyediakan penghantaran bunyi dengan tahap 60 desibel (tahap perbualan biasa) pada jarak sehingga beberapa meter.

Berita menarik lain:

▪ Sistem WiFi Mesh Sut Penghala Xiaomi Mesh

▪ Suplemen Inovatif untuk Angkasawan

▪ Angkasawan akan dihantar ke asteroid yang ditangkap

▪ Antibiotik mempercepatkan pertumbuhan bakteria

▪ Sel bateri baharu untuk bas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Eksperimen dalam fizik. Pemilihan artikel

▪ pasal Pemotong lantai pengilat. Lukisan, penerangan

▪ artikel Di manakah seseorang boleh melihat awan silinder memanjang sehingga satu kilometer panjang? Jawapan terperinci

▪ lampu motosikal terkawal. Pengangkutan peribadi

▪ artikel Pengawal mikro mengawal kenderaan semua rupa bumi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Meningkatkan sensitiviti penerima. 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