Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Блок керування синтезатором частоти УКХ радіоприймача. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоприйом

Коментарі до статті Коментарі до статті

При повторенні УКХ ЧС радіоприймача з синтезатором частоти, описаного в [1], з урахуванням виправлень та доповнень [2], з'ясувалося, що блок управління синтезатором частоти може бути спрощений. Новий блок містить менше мікросхем і не має дискретних транзисторів. Динамічний висновок інформації організований програмно без використання додаткових мікросхем - перетворювачів коду та зсувних регістрів. Керування ним набагато простіше порівняно з прототипом [1]: воно здійснюється лише валкодером із вбудованою кнопкою.

Новий блок має набагато ширший діапазон перебудови частоти - 45...130 МГц (прототип 88...108 МГц) з кроком 100 кГц (прототип 50 кГц). Він може працювати спільно з тюнерами УКХ-1 (66...74 МГц) та УКХ-2 (87,5...108 МГц) діапазонів, причому з частотою гетеродина як вище, так і нижче частоти сигналу. Якщо керований гетеродин не може перебудовуватися в такому широкому діапазоні, при спробі виходу за його межі відбудеться вихід частотно-фазового детектора LM7001 з режиму захоплення частоти. На цей випадок передбачено керування кнопкою валкодера, натискання на яку поверне частоту налаштування гетеродина в робочий діапазон і, відповідно, відновить режим ФАПЧ синтезатора частоти.

Схема пропонованого блоку управління показано на рис. 1.

Блок управління синтезатором частоти УКХ радіоприймача
Рис. 1

Основа блоку – мікроконтролер DD1 PIC16F628A. Відповідно до програми він керує синтезатором частоти та виводить інформацію про частоту налаштування на чотирирозрядний світлодіодний індикатор HG1 зеленого кольору свічення. Остання настройка радіоприймача запам'ятовується при вимкненні живлення. Єдиний орган управління – валкодер S1 із вбудованою кнопкою. Кнопка S1 має дві функції: фіксоване налаштування на певну радіостанцію (в екземплярі автора – 100,1 МГц), а також повернення синтезатора частоти в режим захоплення.

Блок управління синтезатором частоти УКХ радіоприймача
Рис. 2

Усі деталі встановлені на друкованій платі, виготовленій із однобічно фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5 мм. Креслення плати показано на рис. 2. У конструкції застосовані постійні резистори та конденсатори - імпортні поверхневого монтажу: танталові С1 типорозміру "С"; С2 - "В"; С3-керамічний, R1-R3-1206; R4-R11 – 2010 (опіром 0,22-1 кОм залежно від бажаної яскравості світіння індикатора).

Номінальна потужність SMD-резисторів типорозміру 1206 – 0,25 Вт, а типорозміру 2010 – 0,5 Вт, тому така потужність резисторів вказана на схемі (див. рис. 1). Ці резистори обрані тому, що їхня довжина відповідає відстані між контактними майданчиками друкованої плати (рис. 2), яка, у свою чергу, прийнята через необхідність розташування між ними друкованих провідників. Але потужність, що розсіюється на кожному резистори, не перевищує 0,125 Вт, тому резистори для поверхневого монтажу можна замінити на С1 -4 або С2-23 потужністю 0,125...0,25 Вт.

Чотирирозрядний індикатор HG1 можна зібрати з чотирьох окремих світлодіодних семіелементних індикаторів як із загальним анодом, так і із загальним катодом, об'єднавши однойменні висновки їх елементів, крім загальних. Валкодер S1 – будь-який з дискретністю 12 кроків на оборот, бажано з кнопкою, але за її відсутності кнопка може бути окрема.

Стабілізатор напруги 7805 (DA1) можна замінити на КР142ЕН5А. Мікроконтролер PIC16F628A (DD1) - PIC16F627 без зміни програми. Можливе застосування PIC16F819 із вбудованим генератором на 8 МГц. В цьому випадку допустиме використання більш точного валкодера (24 і більше кроків на оборот).

На платі передбачені контактні майданчики для виведення напруги 5 з виходу стабілізатора DA1, яке можна використовувати для живлення інших вузлів радіоприймача, зокрема, мікросхеми синтезатора частоти LM7001J. Але цю напругу бажано подавати на аналогові вузли через фільтри, що розв'язують, як показано на рис. 9 в [3].

Налагодження починають із перевірки правильності монтажу. Потім встановлюють в панель мікроконтролер DD1 із попередньо записаною програмою та подають напругу живлення. На дисплеї HG1 спочатку з'являється рядок "-" з елементів "G" кожного розряду, потім елементи всіх розрядів гаснуть, крім молодшого. Далі вимикають живлення і знову вмикають, але при натиснутій кнопці валкодера. Знову має засвітитися рядок "-", а потім - значення частоти фіксованого налаштування "1001" (у сотнях кілогерців). Далі перевіряють зміну частоти обертанням валкодера в обидві сторони та запам'ятовування останньої частоти налаштування при вимиканні живлення. У результаті, при повторному включенні живлення тепер після рядка "-" повинні з'являтися цифри частоти останнього налаштування. На цьому налагодження завершено - виходи блоку керування DA, CL та РЄ можна підключити до відповідних входів мікросхеми LM7001J (DA2 на рис. 2 в [2]).

Програми мікроконтролера можна завантажити з ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/11/lora.zip.

література

  1. Носов Т. УКХ ЧС радіоприймач із синтезатором частоти. – Радіо, 2010, № 6, с. 16-18.
  2. Наша консультація. – Радіо, 2010, № 7, с. 60.
  3. Рюмік С. Розробки японських радіоаматорів. – Радіо, 2011, № 10, с. 36, 37.

Автор: Є. Кондратьєв

Дивіться інші статті розділу Радіоприйом.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Безшумні літаки на совиних крилах 08.12.2012

Дослідники з Кембриджського університету вивчили безшумність сови. Їхня робота відкриває нові можливості щодо зниження шуму від літаків.

Сови мають "надприродну" здатність безшумно летіти за допомогою особливого оперення крил. Вчені ретельно вивчили влаштування крил сови, щоб краще зрозуміти, як можна застосувати цей винахід природи на сучасній авіатехніці.

Всі крила, природні чи штучні, створюють турбулентні вихори, які на задній кромці посилюються та розсіюються у вигляді звукових хвиль. Звичайні літаки з жорстким заднім краєм крила через це створюють багато шуму. Вчені давно припускають, що за безшумний політ сови відповідають щонайменше три різні фактори: жорстке пір'я вздовж передньої кромки крила, м'який пух на верхній частині крила і бахрома пір'я на задній кромці крила. Ці особливості дозволяють ефективно усунути аеродинамічний шум від крил, краще чути видобуток та успішно полювати.

Досі було невідомо, чи потрібні для зниження шуму всі три "совині фактори" чи достатньо якогось одного. Англійські вчені спробували відповісти це питання шляхом розробки теоретичної моделі, що описує здатність сови знижувати звук задньої кромки крила. До цього експерименти показували, що шум крил сови слабко залежить від швидкості повітряного потоку, і найбільше зниження шуму спостерігається у високочастотному діапазоні, якого найбільш чутливе людське вухо.

Використовуючи математичні моделі, англійські дослідники з'ясували, що пружна та пориста задня кромка крила може суттєво знизити аеродинамічний шум на певних швидкостях польоту. Це означає, що є можливість зробити пасажирські авіалайнери тихішими, а безпілотники – практично безшумними.

Інші цікаві новини:

▪ 220 ТБ на магнітній стрічці

▪ 600-вольтові CoolMOS транзистори P7 від Infineon

▪ Зміни клімату позначаються на виноробстві

▪ Однокристальна система MT6739

▪ Чому після холодної води болить голова

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Радіоаматор-конструктор. Добірка статей

▪ стаття Кришталева мрія мого дитинства. Крилатий вислів

▪ Як виник іслам, у чому його основні риси? Детальна відповідь

▪ стаття Відеооператор. Посадова інструкція

▪ стаття Спіральна антена для портативних радіостанцій Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Електрокомутація замість електронних систем Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024