Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Помножувач частоти. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Цифрова техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Для любителів цифрової техніки може зацікавити пристрій множення частоти, на виході якого число імпульсів в кілька разів більше, ніж подано на вхід.

Схема такого пристрою наведена малюнку.

Помножувач частоти
(Натисніть для збільшення)

Вхідні імпульси подають на формувач, виконаний мікросхемі DD1. Незалежно від тривалості вхідних імпульсів, на неінвертуючому виході (висновок 6 мікросхеми DD1) формуються короткі імпульси високого рівня, тривалість яких визначається параметрами елементів С1, R1 та вбудованого опору мікросхеми (близько 2 кОм). Період їхнього прямування відповідає періоду вхідних імпульсів.

Сформовані короткі імпульси надходять на два входи (висновки 2 та 3) лічильника, виконаного на мікросхемі DD2, та обнулюють його. На чотирьох виходах лічильника (F0 - F3) встановлюється рівень лог.0, але в виході елемента DD3.3 - рівень лог. 1 незалежно від положення перемикача SA1. Рівень лог.1 одному з входів елемента DD3.4 (тривалість дії цього рівня збігається з тривалістю періоду вхідних імпульсів) дозволяє проходження серії імпульсів другого входу від генератора на елементах DD3.1 і DD3.2. З виходу елемента DD3.4 імпульси подаються на лічильний вхід мікросхеми D02 (висновок 14). Вихідні імпульси припиняться, коли вхід елемента DD3.3 буде подано рівень лог.1. Це залежить від положення перемикача SA1. У положенні 1 ("х2") рівень лог.1 з'являється після проходження двох імпульсів по рахунковому входу, тобто пристрій множить вхідні імпульси в два рази, в положенні 2 ("х4") - вчетверо і в положенні 3 ( "х8") - у вісім разів.

Для правильної роботи пристрою необхідно виконання вимоги, щоб частота власного генератора хоча б у 10 разів була вищою за частоту вхідних імпульсів. При номінальних

значення конденсаторів і резисторів, показаних на схемі, частота генератора становить 100 кГц, а тому частота вхідних імпульсів не повинна перевищувати 10 кГц. Через затримки фронтів вхідних імпульсів під час роботи мікросхеми DD1 відбувається деяке запізнення вихідних імпульсів проти вхідними. Затримка може бути зменшена зниженням опору резистора R1, але його опір не можна зменшувати значення менше 1 кОм.

У пристрої можна використовувати вітчизняні радіоелементи К155АГ1 (DD1), К155ІЕ2 (DD2), К155ЛАЗ (DD3), КД521А (VD1 та VD2).

література

  1. Помножив на честоту. "Хобі-електроніка 1", збірка -Софія, "ЕКОПРОГРЕС", 1992
  2. Радіо №9, 1997 р.

Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Цифрова техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Вітрила на сучасних судах 21.04.2015

Близько 90% усіх вантажів перевозять морем, витрачаючи цього безліч палива. А як було добре раніше - поставив вітрило і пливеш собі, не отруюючи навколишнє середовище вихлопом двигуна. Є, щоправда, проблема: якщо вітер дме не туди чи його зовсім немає, то нікуди й не попливеш.

Інженери з Норвегії вирішили на новому витку розвитку технологій повернутися до ідеї вітрового потягу, благо контролюючі органи з 2020 року дуже жорстко запитуватимуть за забруднення неба над океаном. Вітрильником нової моделі послужить сам корпус - гігантський корабель сильно височить над водою. Згідно з розрахунком, при попутному вітрі вдасться розвинути швидкість 19 вузлів, тобто понад тридцять кілометрів на годину. На випадок відсутності вітру передбачено газовий двигун, причому однієї заправки вистачить на 70 днів шляху. Газ менш шкідливий, ніж вугілля чи солярка, оскільки у вихлопі набагато менше сірки.

А щоб оптимізувати процес, норвежці попросили німецьких колег із Фраунгоферівського центру морських перевезень та служб розробити навігаційний модуль. З урахуванням даних про погоду він так прокладає маршрут, щоб забезпечити найбільшу тягу від вітру та заощадити паливо.

Передбачається, що перше судно такого типу буде спущено на воду у 2019 році.

Інші цікаві новини:

▪ Дрібні комахи не намагаються ідеально мімікрувати

▪ Дах світу починає протікати

▪ Моментальне морозиво

▪ Колонізація Венери

▪ Робот-фея для запилення рослин

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Відеотехніка. Добірка статей

▪ стаття Кому я винен, я всім прощаю. Крилатий вислів

▪ стаття Як павуки плетуть своє павутиння? Детальна відповідь

▪ стаття Троянда травнева. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Блокатор зі світловою індикацією. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Автомат підтримки температури в об'ємі. 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