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:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Снег для Антарктиды 29.07.2019

В попытках спасти планету от глобального потепления ученые разрабатывают все более экстремальные стратегии. Вслед за гарвардскими учеными, которые предложили уменьшить нагревание Земли с помощью сульфатных аэрозолей, гляциологи из Университета Тасмании решили спасти ледники Антарктиды с помощью 74 триллионов тонн искусственного снега.

Недавние исследования показали, что теплые воды океана подмывают прибрежные ледники Западной Антарктики, ускоряя их разрушение и сползание в воду. Если весь этот лед обрушится, уровень воды во всем мире поднимется примерно на 3 метра - для прибрежных городов это станет катастрофой.

Чтобы это предотвратить, ученые предлагают укрепить ледники с помощью искусственного снега. Как показали результаты моделирования, разрушение ледников можно остановить, добавляя каждый год по 10 метров нового льда на протяжении 10 лет. Для образования такого количества льда в сумме потребуется 74 триллиона тонн искусственного снега, созданного из опресненной воды океана.

Правда, реализовать такой план на практике будет нелегко. Для сравнения, сейчас самые высокопроизводительные машины искусственного снега делают по 20 тонн снега в минуту. Чтобы произвести 74 триллиона, им пришлось бы работать в течение 700 000 лет. Даже если удастся построить новые более мощные машины, им потребуется колоссальное количество энергии, к тому же "зеленой". Только для выкачки воды из океана нужно построить 12 тысяч ветряных турбин.

Другие интересные новости:

▪ Гарнитура смешанной реальности Magic Leap 1

▪ Работа продлевает жизнь

▪ Новый смысл POLYLED

▪ Наручные часы Casio Vintage A158WEGV-9A

▪ Светодиодные лампы с функцией мини-сада

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки. Подборка статей

▪ статья Не ведают, что творят. Крылатое выражение

▪ статья Кто изобрел первый плуг? Подробный ответ

▪ статья Цетрария исландская. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Переговорное устройство по сети 220 В. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Сверление отверстий с помощью электрического тока. Химический опыт

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