Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Синтезатор частоти для трансівера. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Синтезатори частоти

Коментарі до статті Коментарі до статті

Синтезатор використовується у трансівері з ПЧ 5,5 МГц. Подібна структура синтезатора успішно використовується у трансівері заводського виготовлення "Контур-111" (м. Харків). Конструкцію синтезатора наведено на рис.2. Вона використовується протягом півроку у трансівері з двома перетвореннями.

Відмінні риси цього синтезатора - хороші шумові характеристики, які не набагато гірші, ніж у звичайного ГПД, невеликі розміри, плавна перебудова, а також доступність елементної бази - всього б мікросхем. До недоліків можна віднести те, що тут немає розтяжки діапазонів і перекриття на всіх діапазонах дорівнює 1,7 МГц, що визначає діапазон 28 МГц. У ГПД немає жодних комутацій, що сприяє стабільності, однакової щільності налаштування та розладу на всіх діапазонах.

Блок-схема СЧ наведена на рис. 1.

Синтезатор частоти для трансівера
Ріс.1

Сигнал ГПД, який повністю визначає стабільність СЧ, подається в змішувач, в якому віднімається з частоти ГУНу і виділяється контурами L7 - L11 це так звана ПЧ синтезатора. Після сигнал надходить на формувач імпульсів на транзисторі VT11, а з виходу транзистора - на мікросхему D3, яка ділить його на 4. Це зроблено для того, щоб не виходити за межі паспортного значення граничної частоти D4. Вона дорівнює 12 МГц. З виходу дільника на 4 сигнал подається на ДПКД, коефіцієнт розподілу якого встановлюється подачею балка. 1 (лог.1=3-4,5) на входи передустановки мікросхеми D4.

Мікросхема D5 і транзистор VT14 необхідні роботи лічильника D4. З виходу D4 сигнал подається на фазовий детектор (ФД), туди подається напруга зразкової частоти 500 кГц з кварцового генератора. Сигнал помилки з ФД через простий ФНЧ, зібраний С9, С10, R2, подається на варикап в ГУНі. При використанні трансівері ПЧ 5,5 МГц частоти ГУНа збігаються на діапазонах 3,5-14; 7-18; 10-21 МГц, що дозволяє використовувати загальні контури як гунів, так і змішувачів синтезатора. ГУН зібраний за схемою ємнісної триточки і має 2 емітерні повторювачі для змішувача трансівера і 2 емітерні повторювачі-для змішувача синтезатора, причому VT4 виступає в ролі відгалужувача напруги. Напруга на виході VT4 має бути в межах 0,3 - 0,4 і підбирається конденсатором С18. Змішувач СЧ особливостей не має і працює від - 0,2 В. Схема змішувача не відрізняється від раніше опублікованої в [1]. ДПКД на мікросхемі D4 має 4 входи передустановки. За відсутності лог. 1 на входах коефіцієнт розподілу D4 дорівнює 1. Надалі при подачі балка. 1 на входи D4 через дільники напруги R38 - R41 і R42 - R45 та діодну матрицю VD9 - VD 13 встановлюється потрібний Кдел. для цього діапазону.

Кділ. мікросхеми D4 для кожного діапазону вказано у табл. 1.

Таблиця 1
Діапазон RX/TX. МГц Частота ГУН. МГц ГПД початок-кінець, МГц Частота діап. виході змішувача. МГц Кділ. D3 Кділ. ДПКД D4
1.83-1.93 7.3-7.4 5.3-5.4 2 4 1
3.5-3.8 9-9.3 5-5.3 4 4 2
7.0-7.3 12.5-12.8 4.5-4.8 8 4 4
10-10.5 15.5-16 5.5-6 10 4 5
14.0-14.4 8.5-8.9 4.5-4.9 4 4 2
18.0-18.3 12.5-12.8 4.5-4.8 8 4 4
21.0-21.5 15.5-16 5.5-6 10 4 5
28-29.7 22.5-24.2 4.5-6.2 18 4 9

Кварцовий генератор зібраний на транзисторі VT12, працює на частоті 5 МГц. На транзисторі VT13 зібрано формувач імпульсів, які ділить на 10 мікросхем D6. На виході її виходить напруга зразкової частоти 500 кГц. Власне, не обов'язково застосовувати кварц на 5 МГц, можна використовувати кварц на 1 МГц, 2 МГц, причому замість мікросхеми К155ІЕ2 можна включити дільник на 2 або 4 відповідно на мікросхемі К155ТМ2. Втім, смокчемо не обов'язково порівнювати саме на 500 кГц, тільки при цьому потрібно перерахувати Кділ. ДПКД та частоту роботи ГПД. ФД зібраний на мікросхемах D1, D2 та транзисторах VT5, VT6, VT7.

Принципова схема. Рис.2

Багато різних схем ФД було випробувано в СЧ, але наведена на рис.2 виявилася найкращою із усіх по захопленню та утриманню частоти. Схема ФД повністю взята з [2]. Стабільність СЧ повністю визначається стабільністю ГПД, схема якого традиційна і особливостей немає. Усі методи стабілізації частоти ГПД описані досить добре у літературі [1 – 3]. Єдине, що потрібно – це встановити межу перебудови конденсаторами С34, С36, С37 4,5-6,2 МГц. Конденсатор С32 підбирають необхідне значення розладу. Змонтовано синтезатор на друкованій платі із двостороннього склотекстоліту розмірами 120 х 80 мм. Вимоги до монтажу ті ж, що до будь-якої цифрової техніки. Котушки L1 – L5 та L7 – L11 намотані на каркасах від ПЧ транзисторних приймачів, забезпечених екранами та сердечниками. Дані частоти контурів наведені в табл.2.

Таблиця 2
Діап. Частоти налаштування конутрів, МГц
L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 L9 L10 L11
1.8 7.3 2
3.5 8.5 4
7 12.5 8
10 15.5 10
14 8.5 4
18 12.5 8
21 15.5 10
28 22.5 18

Ці числа витків і значення ємності не наводяться, т.к. залежить від безпосередньо обраних каркасів і сердечників. ГПД виконаний окремим блоком на платі розміром 50 х 40 мм і з'єднується зі змішувачем синтезатора тонким коаксіальним кабелів з опором 75 Ом. Мікросхеми D1 і D2 у ФД для зменшення розмірів плати та довжин провідників встановлюють одна над іншою (D1 над D2), з'єднавши попередньо за схемою необхідні висновки. Дроселі ДР1, ДР2 можуть бути 50 - 150 мГн, реле типу РЕМ-49. Т1, Т2 намотані на кільцях К12х6х5, що мають проникність 200 – 1000 ПН (некритично). На місці діодів змішувача КД503А добре працюють також КД521, КД522, КД514А, КД512 та ін, подібні до них. КП302В замінюється на будь-якій цій серії. Мікросхему D3 К531ТМ2 можна замінити на К555ТМ2, К1533ТМ2 чи К131ТМ2. Налаштування СЧ полягає в установці частоти ГУН, вона має бути нижчою приблизно на 10% частоти, наведеної в табл. 2. Фрагмент налаштування ГУН наведено у [1].

Контур змішувача СЧ L7 - L11 налаштовуються на частоти, які наведені також в табл.2. Для цього відключають живлення від ГПД та ГУНу (для того, щоб їх сигнали не заважали) і в емітер VT10 з ГСС подають сигнал необхідної частоти з рівнем близько 0,2 В, потім по вольтметру, підключеному до бази VT11, досягають максимальної амплітуди напруги налаштуванням контурів L7 – L11 у резонанс. Для стійкої роботи напруга з урахуванням транзистора VT11 має бути - 0,5В. Живиться СЧ від трьох напруг - +5; +12В; +15В. Синтезатор може бути розрахований на інше значення ПЧ трансівера, наприклад, 5; 9; 8,814 МГц та інших. Для цього доведеться змінювати Кдел. D4. Це можна зробити відповідно до табл.3.

Таблиця 3
Кділ. D4 в Входи D4 код: 1.2.4.8 Лог. стан. на вх.
1 1,2,4,8 0
2 1
3 2 1
4 1.2 1
5 4 1
6 1,4 1
7 2,4 1
8 1,2,4 1
9 8 1
10 1,8 1
11 2,8 1
12 1,2,8 1
13 4.8 1
14 1.4,8 1
15 2,4,8 1
16 1,2,4,8 1

Комбінуючи входи попередньої установки D4, можна отримувати Кділ від 1 до 16. ГПД СЧ до того ж можна стабілізувати за допомогою цифрової шкали, як це зроблено в [3].

література

1. Жемков С. Синтезатор частоти трансівера. Радіоаматор. 1992 №9, С.35 - 36.
2. Денисов В. Синтезатор частоти трансівера. Радіо. - 1990 №2, С.33.
3. Лаповок Я. Високостабільний ГПД. Радіо. – 1989, №3, С.23 – 25.

Автор: М. Сербенко (UB2MF), м. Кіровськ Луганської обл.; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Синтезатори частоти.

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

Новий SOI-техпроцес для малошумних РЧ-підсилювачів 23.01.2018

Компанія Toshiba повідомила про розробку технологічного процесу напівпровідникового виробництва TaRF10. Це чергове покоління фірмового техпроцесу TarfSOI (Toshiba advanced RF SOI), оптимізованого для виготовлення радіочастотних підсилювачів, що мало шумять, що використовуються в смартфонах.

Підвищення швидкості передачі в мобільних мережах призвело до збільшення числа комутаторів і фільтрів у радіочастотних ланцюгах смартфонів. В результаті збільшилися втрати сигналу між антеною і приймачем, підвищуючи потребу в підсилювачах, що характеризуються низьким рівнем шумів і здатних компенсувати втрати і відновити сигнал.

Прототип підсилювача, виготовлений фахівцями Toshiba із застосуванням техпроцесу TaRF10, за словами виробника, показав видатні параметри: шум 0,72 дБ та посилення 16,9 дБ на частоті 1,8 ГГц.

Зазвичай, сучасні підсилювачі такого роду побудовані на гетероперехідних біполярних транзисторах з кремній-германієвою базою (SiGe:C), тому їх складно інтегрувати на одному кристалі з комутаторами, що виготовляються за іншою технологією. Техпроцес TaRF10 дозволяє інтегрувати підсилювач, керуючі ланцюги і радіочастотні комутатори, оскільки він дуже близький до техпроцесів TaRF8 і TaRF9, в силу менших втрат сигналу, що ними використовуються для виготовлення комутаторів. Саме такі інтегровані рішення планує випускати Toshiba із використанням TaRF10.

Інші цікаві новини:

▪ Металева нанопровідна мережа з подібними до мозку функціями

▪ Штучному мозку теж потрібен сон

▪ Літо стане довшим і спекотнішим

▪ Пам'ять у 1000 разів швидше і довговічніша за флеш

▪ Літні фрукти цілий рік

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Перетворювачі напруги, випрямлячі, інвертори. Добірка статей

▪ стаття Два завдання електропілотажу. Поради моделісту

▪ стаття Що таке атмосфера Землі? Детальна відповідь

▪ стаття Бегонія. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Цемент – замазка для акваріума. Прості рецепти та поради

▪ стаття Автоматична приставка до зарядного пристрою. 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