Бесплатная техническая библиотека ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ Делитель частоты на 5000. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь Применение цифровой шкалы в трансивере позволяет не только улучшить комфорт оператора при отсчете частоты, но и простым способом значительно повысить стабильность частоты ГПД, используя систему ЦАПЧ. В состав цифровой шкалы входят, как правило, кварцевый генератор и делитель частоты, необходимые для получения точных интервалов времени, в течение которых и происходит счет импульсов. В принципе, этот генератор можно из цифровой шкалы исключить и упростить ее, воспользовавшись тем, что в трансивере имеется свой кварцевый гетеродин. При этом все импульсные сигналы автоматически получаются синхронизированными, так как используется общий генератор. Кроме того, чем меньше генераторов в аппарате, тем меньше гармоник и пораженных частот, да и проще конструкция - налицо экономия радиодеталей. Во многих трансиверах (например, в UW3DI) применяется гетеродин частотой 500 кГц. Если его сигнал подать на цифровую шкалу, предварительно разделив его частоту на 5000, то получим импульсы со стабильной частотой повторения 100 Гц, которые в большинстве случаев и нужны для формирования счетного интервала времени.
Делитель частоты с таким коэффициентом несложно построить на двоичном счетчике К561ИЕ16 по схеме, показанной на рис. 1. В нем используется значительно меньше микросхем, чем в распространенных делителях с таким же коэффициентом на декадных счетчиках. На транзисторе VT1 собран входной усилитель-формирователь импульсов частотой 500 кГц. У микросхемы DD1 (14-разрядного двоичного счетчика с последовательным переносом) два входа - установки начального состояния R и счетный С. На последний и поступают импульсы с коллектора транзистора VT1. Их счет происходит по спадающим перепадам (сменам высокого логического уровня низким). Триггеры счетчика возвращаются в исходное нулевое состояние при подаче на вход R сигнала высокого логического уровня. Логический узел И на элементах DD2.1, DD2.2 и DD3.1 должен иметь столько входов, сколько единиц в двоичном представлении коэффициента деления. В нашем случае 500010=10011100010002, и входы логического узла должны быть соединены с выходами 23 (8), 27 (128), 28( 256), 29 (512) и 212 (4096). Обратите внимание, что показатели степени соответствуют порядковому номеру разряда (начиная с младшего нулевого) в двоичном представлении коэффициента деления. При этом сумма весов использованных разрядов получается равной 5000 - заданному коэффициенту деления. Когда число, накопленное счетчиком, достигает этого значения, уровень на выходе элемента DD3.1 и входе R счетчика становится высоким, счетчик обнуляется и цикл счета начинается с начала. Подобным образом на микросхеме К561ИЕ16 можно построить делитель частоты с произвольным коэффициентом деления, вплоть до 214-1 (16383). При этом нужно учитывать, что ее максимальная рабочая частота при напряжении питания 9 В - 4 МГц (фактически немного больше). Она изменяется пропорционально этому напряжению.
Микросхема К561ИЕ16 имеет выходы от всех триггеров счетчика, за исключением двух с весами 21 (2) и 22 (4). Если для реализации нужного коэффициента деления потребуются именно такие выходы, их можно организовать, подключив параллельно счетчику К561ИЕ16 (DD1) еще один малоразрядный двоичный счетчик. Например, как показано на рис. 2, один из счетчиков микросхемы К561ИЕ10 (DD4.1). При синхронной работе со счетчиком DD1 его выходы будут иметь вес 20 (1), 21 (2), 22(4) и 23(8). Конденсатор C2 служит для первоначальной установки счетчика в исходное состояние при включении питания. Диоды VD2, VD3 и резистор R3 образуют узел ИЛИ, логически суммирующий на входе R счетчика импульсы обнуления при включении питания и поступающие с выхода элемента DD3.1. Следует учесть, что после выключения питания продолжительность разрядки конденсатора С2 может достигать нескольких минут. Для ее уменьшения, в случае необходимости, рекомендуем подключить параллельно конденсатору С2 резистор сопротивлением 1 МОм. Автор: Ольга Лезная Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь. Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье. Последние новости науки и техники, новинки электроники: Искусственная кожа для эмуляции прикосновений
15.04.2024 Кошачий унитаз Petgugu Global
15.04.2024 Привлекательность заботливых мужчин
14.04.2024
Другие интересные новости: ▪ Шум улучшает работу датчиков ▪ Быстрый сон разогревает мозг и спасает от переохлаждения ▪ Модули памяти Adata DDR4 XPG Z1 Gold Edition Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки: ▪ раздел сайта Микрофоны, радиомикрофоны. Подборка статей ▪ статья Не думай о секундах свысока. Крылатое выражение ▪ статья Почему люди коллекционируют почтовые марки? Подробный ответ ▪ статья Менеджер отдела проектов. Должностная инструкция ▪ статья Телепередатчик. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье: All languages of this page Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте www.diagram.com.ua |