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Multiplicador de frecuencia digital. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado

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La división digital de una frecuencia de señal estable, por ejemplo, mediante contadores o disparadores, se utiliza ampliamente en la práctica de la radioafición. Esta técnica se utiliza cuando es necesario reducir la frecuencia del oscilador maestro, estabilizado por un resonador de cuarzo, en un factor entero. Mucho menos utilizada es la multiplicación digital de la frecuencia de la señal, que en algunos casos resulta útil. Por ejemplo, si no puede encontrar un resonador adecuado, es mejor primero aumentar la frecuencia usando un multiplicador y luego dividirla por el valor requerido. Se describe un dispositivo similar.

A los lectores se les ofrece una variante de un convertidor de frecuencia digital. Consideremos el principio de formación de señales usando el ejemplo de sintetizar la frecuencia de 523,3 Hz de un diapasón "cantante". Se describe en el artículo “Diapasón de un músico y cantante” (Radio, 1998, núm. 10, págs. 62, 63). El autor calculó: si la frecuencia de un resonador de “reloj” común de 32 Hz se multiplica primero por 768 y luego se divide por 10, obtenemos una frecuencia de 626 Hz, que es igual a la frecuencia de la nota “C” del 523,5ª octava con un error del 2%. En la Fig. 0,04.

Multiplicador de frecuencia digital
(haga clic para agrandar)

De mayor interés es el multiplicador de frecuencia en los elementos del microcircuito DD5, cuya entrada, a través del circuito diferenciador C5R5, recibe una señal rectangular con una frecuencia de 32 Hz desde la salida del microcircuito DD768. El primero, montado en el condensador C1, la resistencia R5 y el elemento DD5, produce un impulso de bajo nivel con una duración de aproximadamente 5.1 μs por cada caída positiva en la entrada. Actúa sobre la entrada inferior (según el circuito) del elemento DD1,5, que, junto con los elementos DD5.2, DD5.3, el condensador C5.4 y la resistencia R6, forma un generador de impulsos rectangular convencional. El generador está sintonizado a una frecuencia de aproximadamente 6 Hz, lo que corresponde a un período de repetición de impulsos de aproximadamente 27 μs. Sin embargo, gracias al modelador, esta frecuencia no del todo precisa se vuelve estable en promedio, ya que cada décimo pulso se ajusta la fase de las oscilaciones del generador.

Supongamos que el período de repetición de impulsos del generador es ligeramente superior a 3,05 μs. Luego, gracias al moldeador, cada décimo pulso de bajo nivel será más corto que el resto (Fig. 2, a). Si el período es ligeramente inferior a 3,05 μs, cada décimo pulso de alto nivel será más largo que los vecinos (Fig. 2, b). Como resultado, por cada pulso de sincronización de entrada con un período de aproximadamente 30,5 μs, se generarán diez pulsos de salida y su período de repetición, en promedio, será igual al requerido.

Los microcircuitos DD2, DD3, el disparador DD4.1, la resistencia R3 y los diodos VD1-VD4 forman un divisor de frecuencia de 327 Hz por 680 y disparan DD313 por 4.2. Desde las salidas directa e inversa de este último, se suministra una señal rectangular a la base de los transistores VT2- VT1 de un amplificador de puente push-pull AF, cuya carga es una resistencia variable R4 - control de volumen - y un emisor piezoeléctrico HA4.

Multiplicador de frecuencia digital

Configurar un convertidor de frecuencia no es difícil. Primero, se selecciona la resistencia (más pequeña) de la resistencia R6, en la cual el multiplicador opera en el modo de multiplicar la frecuencia por 11, lo que corresponde a la extracción con un diapasón de un tono "intermedio", más cercano a la nota "D". ” que “Do sostenido” de la 2.ª octava. Luego se selecciona la resistencia (más alta) de la misma resistencia, en la que el multiplicador opera en el modo de multiplicar la frecuencia por 9, y el diapasón toca una nota justo encima del "si bemol" de la 1ª octava. Supongamos que en el primer caso la resistencia es de 68 kOhm y en el segundo caso es de 82 kOhm. En consecuencia, la resistencia promedio de la resistencia R6 es de 75 kOhm; esto es lo que está instalado en el dispositivo. Ahora el factor de multiplicación sin duda será 10, y el diapasón comenzará a emitir la nota “C” de la 2ª octava.

Autor: V.Bannikov, Moscú

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