Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Частотомер как генератор фиксированных частот. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Дополнение частотомера, выполненного на нескольких декадных счетчиках с кварцевым генератором, одним мультиплексором, позволяет получить от него набор до восьми фиксированных частот, например, от 1 Гц до 10 МГц.

В радиолюбительских изданиях неоднократно публиковались схемы цифровых частотомеров с использованием микросхем серии К155 (К555). Надо полагать, что и теперь радиолюбители еще используют подобные приборы. Предлагаемая для повторения приставка позволит из такого частотомера получить генератор фиксированных частот.

Суть данной доработки сводится к использованию блока образцовых частот частотомера в качестве источника импульсных сигналов фиксированных частот. Как правило, такой блок состоит из генератора импульсов с кварцевой стабилизацией и N-каскадного делителя частоты. Снимая сигналы непосредственно с выхода генератора и после каждой ступени делителя, имеем набор из N +1 частот (в данном случае должно выполняться условие N + 1 < 8). Если, например, генератор вырабатывает импульсы частотой 10 МГц, а схема деления состоит из счетчиков-делителей на десять, мы имеем сетку следующих частот: F1= 10 МГц, F2= 1 МГц, F3 = 100 кГц, F4 = 10 кГц, F5 = 1 кГц, F6 = 100 Гц, F7 = 10 Гц, F8 = 1 Гц. Предлагаемая приставка обеспечивает передачу на свой выход (и одновременно на вход частотомера) импульсов одной из сетки частот. Электрическая схема приставки изображена на рис. 1.

Частотомер как генератор фиксированных частот

Устройство работает следующим образом. При включении питания частотомера на выходе RS-триггера (вывод 3 DD1) устанавливается высокий уровень. Счетчик DD2, включенный по схеме делителя на 16, устанавливается в произвольное состояние, например, в нулевое. Число "ноль" в коде 1-2-4-8 передается с выхода DD2 на входы адресного селектора и вход ОЕ мультиплексора DD3. Данная комбинация обеспечивает передачу сигналов с входа D0 на прямой выход микросхемы DD3. Таким образом, на вход частотомера поступает сигнал с частотой F1, являющийся тестовым для проверки работы частотомера.

Для перевода прибора из режима генератора в режим частотомера нужно нажать кнопку SB1 (кнопка без фиксации). При этом на выходе счетчика DD2 устанавливается нечетное число и на вход ОЕ мультиплексора DD3 поступает высокий уровень. Он переводит выход мультиплексора в высокоимпедансное состояние (Z-состояние), что позволяет частотомеру производить измерение частоты внешних сигналов. При следующем нажатии кнопки SB1 прибор снова переходит в режим генератора и на вход частотомера поступает сигнал с частотой F2. И так далее, по "кольцу": если на управляющих входах DD3 четное число (на входе ОЕ низкий уровень), выход мультиплексора соединяется с одним из входов; если нечетное (на входе ОЕ высокий уровень), то выход мультиплексора находится в высокоимпедансном состоянии.

Печатная плата устройства и расположение деталей на ней изображены на рис. 2. Печатная плата изготавливается из односторонне фольгированного стеклотекстолита (гетинакса) толщиной 1,5...2 мм. Питается приставка от блока питания частотомера.

Частотомер как генератор фиксированных частот

Следует заметить, что сигналы с выхода мультиплексора можно подавать на вход частотомера, минуя входной формирователь прямоугольных импульсов, так как эти сигналы уже имеют уровни ТТЛ. В том случае, если блок образцовой частоты имеет число ступеней деления меньше 7, необходимо в схему устройства внести некоторые изменения. Например, при использовании набора из четырех частот (F1 - F4) возможен такой вариант изменения схемы, когда каждый из сигналов F1 - F4 подается одновременно на два входа: F1 - на входы D0, D4; F2 - на D1, D5; F3 - на входы D2, D6; F4 - на входы D3, D7.

Так как плата приставки имеет небольшие размеры, она умещается в корпусе самого частотомера, в непосредственной близости от генератора образцовой частоты. В конструкцию частотомера никаких изменений вносить не требуется, за исключением лицевой панели, на которой устанавливают кнопку SB1 и гнездо "Выход".

Автор: В.Клепальченко, ст.Гиагинская, Адыгея

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Биоразлагаемая батарея на пробиотиках 19.06.2025

Биоразлагаемая батарея, разработанная в Университете Бингемтона, не только производит электричество с помощью полезных бактерий, но и способна полностью растворяться без следа. Это достижение может стать поворотным моментом в создании новых источников энергии для медицины, экологии и даже оборонной промышленности.

Под руководством профессора Сеокхена Чоя исследовательская команда сосредоточилась на использовании пробиотических микроорганизмов - тех самых, что встречаются в кисломолочных продуктах и считаются абсолютно безопасными для человека. Ранее уже предпринимались попытки использовать бактерии в качестве "живых генераторов" электричества, но обычно они требовали строгих условий стерильности и не годились для применения внутри человеческого организма. Принципиальным отличием новой разработки стало то, что в ней задействованы бактерии первого уровня биологической безопасности, которые могут быть использованы даже в пищевых и медицинских целях.

На первых этапах испытаний мощность биоэлементов была весьма скромной. Однако исследователи сумели устранить этот недостаток, применив инновационное покрытие для электродов - смесь полупроводникового полипиррола и наночастиц оксида цинка. Этот ячеистый материал значительно повысил проводимость бактерий, и в результате мощность батареи достигла 4 микроватт, обеспечивая работу устройства в течение 100 минут. Для микроустройств, имплантатов и одноразовой электроники таких параметров уже может быть достаточно.

Особое внимание заслуживает механизм активации и разрушения батареи. Она начинает вырабатывать электричество только в кислой среде - например, в желудке человека. Это стало возможным благодаря специальному полимеру, чувствительному к уровню pH, который и запускает цепочку реакций внутри батареи. В экспериментальных условиях батарея полностью растворялась за 160 минут в среде с кислотностью pH 3,5. Такое свойство открывает двери для использования подобных устройств в системах внутренней диагностики, капсулах с датчиками и других медицинских приложениях, где критически важно, чтобы устройство не оставляло следов после завершения своей работы.

Несмотря на то, что показатели выходной мощности остаются достаточно низкими для полноценного бытового использования, команда профессора Чоя уже рассматривает возможность каскадного соединения нескольких таких батарей для увеличения суммарной энергии. Это может позволить создавать гибкие модули, способные питать более сложные приборы, не нарушая при этом экологического баланса.

Биоразлагаемая батарея на пробиотиках - это не просто технологическая новинка, а наглядный пример того, как принципы биосовместимости и устойчивости могут сосуществовать с инженерными решениями. И пусть путь к широкому применению таких источников энергии только начинается, уже сегодня ясно: идеи, еще недавно казавшиеся научной фантастикой, становятся реальностью благодаря работе ученых, способных объединять живую природу и технологии.

Другие интересные новости:

▪ Однокристальная система Broadcom BCM43907

▪ Небесный паровоз

▪ OLED-дисплей с разрешением 1058 ppi

▪ Пластик из томатных шкурок

▪ Панельный компьютер от EVOC

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Детская научная лаборатория. Подборка статей

▪ статья Из двух зол всегда выбирают меньшее. Крылатое выражение

▪ статья Где алюминиевые ложки ценились больше золотых? Подробный ответ

▪ статья Канна. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Эквивалентность электрических и магнитных антенн. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Восстановление ленточных магнитопроводов серий ПЛ и ШЛ. 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