Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Цифровая шкала с коррекцией показаний. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Цифровая техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Применение цифровых шкал позволяет при небольших затратах значительно повысить точность отсчетных устройств трансиверов и приемников. Одним из наиболее простых вариантов построения цифровой шкалы является вариант измерения частоты перестраиваемого гетеродина (ГПД) [1, 2]. Этот метод часто применяют в УКВ трансиверах. Измерение частоты гетеродина "подставки", переносящего сформированный сигнала на рабочую частоту (144, 430 МГц и т. д.), и суммирование ее с частотой ГПД и ПЧ требует быстродействующих и, следовательно, дорогих цифровых микросхем. Но они доступны не всем. Поэтому нередко цифровая шкала предусматривает индикацию только сотен, десятков и единиц килогерц частоты ГПД. Индикаторами, отображающими единицы, десятки и сотни мегагерц управляют переключателем, связанным с переключателем диапазонов, но не связанным с логикой работы цифровой шкалы.

Определенное неудобство при этом вызывает необходимость выбора частоты гетеродина "подставки" такой, чтобы начало диапазона, например, 144,000 МГц соответствовало нулевым значениям сотен, десятков и единиц частоты ГПД. Часто бывает сложно выполнить это условие из-за невозможности приобрести кварцевые резонаторы на необходимую частоту. Так, например, на двухметровом диапазоне при использовании кварцевого фильтра на 10,7 МГц и изменении частоты ГПД от 11 до 12 МГц частота кварцевого гетеродина "подставки" должна быть 122,3 МГц. На диапазоне 70-сантиметров его частота должна равняться 410,3 МГц.

Кардинальное решение этой проблемы заключается в использовании программируемого счетчика на микросхеме 561ИЕ11 или 564ИЕ11. Этот счетчик позволяет при подаче на его входы Dl, D2, D4, D8 комбинации из логических 0 (земля) и логических 1 (+ 9 В) записать в каждом разряде число от 0 до 15. При этом, подавая 0 или 1 на вход счетчика "+1", можно суммировать или вычитать записанное число из измеряемой частоты ГПД. Так, например, у автора частота кварцевого гетеродина на двухметровом диапазоне равнялась 121505 кГц. Это достигалось девятикратным умножением колебаний кварцевого резонатора с частотой 13500 кГциз набора для трансивера UW3DI (40 м). Частота ГПД при этом в начале диапазона (Fд = 144000 кГц) будет:

Fгпд = Fд - Fкв.г - Fпч,

где Fкв.г - частота кварцевого гетеродина "подставки"; Fпч - промежуточная частота. В результате Fгпд = 144000 - 121505 - 10700 = 11795кГц.

Для того чтобы при настройке на частоту 144000 кГц на индикаторе на месте сотен, десятков и единиц килогерц были нули, в счетчик надо предварительно записать число 205. Нужную комбинацию набирают по таблице.

Цифровая шкала с коррекцией показаний

Логическому 0 соответствует замыкание входов D1-D8 счетчика на корпус, а 1 - подаче на входы напряжения +9 В.

Принципиальная схема предлагаемой цифровой шкалы приведена на рисунке. При ее разработке были использованы фрагменты схемы из [2]. Шкала в целом выполнена традиционно, поэтому сообщим только ее особенности. Цепь из C6R8 обеспечивает при включении установку делителей К176ИЕ4 в исходное состояние. В качестве переключателей SA1-SA12 очень удобно применить малогабаритные переключатели ВДМ1-4, используемые в устройствах вычислительной техники. Они легко позволяют производить набор необходимых чисел в счетчиках DD8-DD10.

Цифровая шкала с коррекцией показаний
(нажмите для увеличения)

Цифровая шкала с коррекцией показаний
(нажмите для увеличения)

На схеме (рис.1а) показан вариант подключения индикаторов старших разрядов диапазона 2 метра. Вывод 1 индикаторов постоянно подключен к источнику + 9 В, а на выводы 2 или 3 напряжение + 9 В подают через переключатель в зависимости от включенного диапазона 144 или 145 МГц соответственно.

Там же (рис.1б), с сохранением позиционных обозначений элементов, показан вариант подключения индикаторов диапазона 70 см (432 или 435 МГц).

Конструктивно шкала выполнена на двухсторонней печатной плате размером 150х57 мм с использованием навесных проводников (за основу взят принцип, описанный в [ 1 ]). Переключатели ВДМ1-4 установлены на отдельной плате над микросхемами DD8-DD10 и соединены с последними проводами. Светодиодные индикаторы HG1-HG6 удобно монтировать на пластинках размерами 50х30мм с универсальным печатным монтажом и соединять с основной платой гибким жгутом.

Если частота ГПД не превышает 14...15 МГц, можно попробовать уменьшить напряжение питания шкалы до 7 В. Это позволит снизить потребляемый ток до 150...160 мА.

Литература

  1. Лучшие конструкции 31-и и 32-й выставки творчества радиолюбителей. - М.: Изд. ДОСМФ СССР / УКВ трансиверы " Гравитон 144" и " Гравитон - 432", с. 90-101.
  2. Чалышев Л. Любительский связной КВ. приемник. - М.: Радио, 1982, N10, с. 17-21.

Автор:А. Саблин (UA4FP), г. Пенза; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Цифровая техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Датчик изображения Python 480 от ON Semiconductor 02.11.2016

Компания ON Semiconductor представила датчик изображения Python 480. Это датчик изображения типа CMOS. Его оптический формат - 1/3,6 дюйма, разрешение - SVGA (фактически - 808 x 608 активных пикселей). По формату и разрешению Python 480 не отличается от уже выпускаемой модели Python 500, но он заметно компактнее и имеет меньшее энергопотребление.

Размер пикселя Python 480 равен 4,8 мкм. Производитель предлагает две разновидности датчика, различающиеся смещением микролинз. Область применения датчика довольно широка: от систем контроля, где высокая чувствительность позволяет выбрать короткую выдержку, чтобы изображение движущихся объектов не было смазанным, до сканеров штрих-кодов, где важна большая глубина резкости и маленькие размеры. Датчик может выдавать изображения с частотой до 120 к/с, будучи подключен по одной линии LVDS или параллельному интерфейсу.

Уже доступны ознакомительные образцы монохромного и цветного вариантов Python 480 в корпусах CSP-67. Серийный выпуск производитель рассчитывает начать в первом квартале 2017 года.

Другие интересные новости:

▪ Акулы научат людей отращивать зубы

▪ 6 зондов отправятся искать жизнь на Марсе

▪ Шум бактерии

▪ В старении интеллекта виновата генетика

▪ Мячик с секретом

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радио - начинающим. Подборка статей

▪ статья Панацея. Крылатое выражение

▪ статья Умирает ли пчела, укусив? Подробный ответ

▪ статья Изготовитель казеина. Должностная инструкция

▪ статья Регулятор яркости светильника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы в радиолюбительской практике. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026