ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Rango de frecuencia del sintetizador 144 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Los osciladores maestros y los osciladores locales de "rango suave", que "se deslizan" suavemente en frecuencia con los cambios de temperatura y "salta" bruscamente con las sobretensiones, se remontan cada vez más al pasado. Los intentos de estabilizar la frecuencia con un resonador de cuarzo hicieron imposible sintonizarla. Y sólo con la llegada de sintetizadores de frecuencia simples y baratos fue posible tener una señal con estabilidad de "cuarzo" en casi cualquier frecuencia deseada. Es cierto que la sintonización de frecuencia ahora no es suave, sino abrupta, lo que en algunos casos (por ejemplo, cuando se trabaja en VHF con FM) resulta incluso útil. Ofrecemos al lector una descripción de un sintetizador de frecuencia simple en el rango de 2 metros. Este sintetizador de frecuencia está diseñado para su uso en estaciones de radio VHF con FM que operan en la banda de 144 MHz y que tienen un receptor con una frecuencia intermedia de 10,7 MHz. El sintetizador tiene cuatro modos funcionales de funcionamiento:
La cantidad mínima de botones de control del sintetizador de frecuencia proporciona un acceso rápido a todos los modos funcionales de operación. Las desventajas del dispositivo incluyen sólo un tiempo de ajuste de frecuencia relativamente largo, dentro de un segundo. El sintetizador de frecuencia se basa en un chip Motorola MC145170-2 [1]. El "servicio" se implementó en un microcontrolador Atmel AT90S8515 [2]. La interfaz de usuario son los botones SB1 - SB3 y un indicador de siete segmentos de nueve dígitos HG1. El circuito del sintetizador se muestra en la fig. 1. La señal de la salida del generador controlado por voltaje (VCO) se alimenta a través de la "Input Fgun" al pin 4 del microcircuito DD1. Aquí se compara con la frecuencia de referencia recibida del oscilador incorporado en el resonador de cuarzo ZQ1. Las señales de error de los detectores de fase del microcircuito se envían a un filtro de paso bajo (LPF) ensamblado en los elementos R1-R6, C1, C4, C11 y luego a través de la "Salida Uynp" a los elementos de control de frecuencia VCO. Por tanto, el bucle de bloqueo de fase (PLL) está cerrado. El microcircuito DD1 está controlado por el microcontrolador DD2 a través de tres cables desde las salidas PB4, PB5 y PB7. De la salida PB7 (pin 8) sale la señal de sincronización "sck", de la salida PB5 {pin 6) - la señal de datos "data", de la salida PB4 (pin 5) - la señal para permitir la sustitución de datos antiguos con "enbl" recién llegado. Las señales de las salidas de los puertos A y C del microcontrolador se decodifican mediante los microcircuitos DD3, DD4 y se muestran en la pantalla alfanumérica HG1. La ejecución de los comandos se confirma mediante señales sonoras reproducidas por el emisor de sonido piezoeléctrico BF1. En la versión del autor del dispositivo, se utilizó un VCO de la estación de radio disponible comercialmente "Estakada", su diagrama se muestra en la fig. 2. La salida VCO del mezclador del receptor debe emitir una señal a una frecuencia de 10,7 o 11,3 MHz (según el modo) más baja que la del transmisor. Por lo tanto, es necesario proporcionar un rango de sintonización VCO de 133800 ... 135300 kHz para el receptor y 144500 ... 146000 kHz para el transmisor. Con una separación tan grande de frecuencias de transmisión y recepción, resultó aconsejable utilizar dos generadores separados ensamblados en transistores VT1 VT3. Dependiendo del modo de funcionamiento de la estación de radio, las etapas clave de los transistores VT2 y VT4 suministran energía a uno u otro generador. Las señales de salida de los generadores se alimentan a dos etapas de búfer ensambladas en transistores VT5 y VT6. Están constantemente encendidos y, además de desacoplar los generadores del resto de etapas de la estación de radio, proporcionan una tensión de polarización a las bases de los transistores del generador. Se retira del divisor R13R14 y a través del transistor VT5, que es seguidor del emisor de la tensión de polarización, ingresa a las bases de los transistores del generador. El diagrama de conexión del VCO con el sintetizador, incluidos los circuitos de potencia, se muestra en la fig. 3. Dado que los voltajes de alimentación requeridos para el sintetizador y VCO son diferentes, 5 y 8 V, respectivamente, se utilizan dos reguladores de voltaje separados: el primer microcircuito DA1 tipo 78L05 y el segundo, ensamblado en elementos discretos VT1, VD1, R1 y C1. Cuando enciende por primera vez el sintetizador fabricado, solo se le puede suministrar energía después de programar el microcontrolador, ensamblar el sintetizador y verificar cuidadosamente la ausencia de errores de instalación. Después de encender, el indicador debería mostrar "Ch 145500", lo que significa que el sintetizador está funcionando en el modo "Canal" a una frecuencia de 145500 kHz. En este modo, puede cambiar la frecuencia usando los botones SB2 - "Down" (abajo), SB3 - "Up" (arriba) en pasos de 2,5 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz (predeterminado 2,5 kHz). La exploración del rango con el mismo paso seleccionado se realiza presionando simultáneamente los botones SB2, SB3, la captura de frecuencia se produce cuando se aplica un pulso positivo a la entrada "Captura". Después de presionar una vez el botón SB1, el dispositivo cambia al modo "Repetidor". La pantalla mostrará "R0 145600", lo que significa sintonizar la frecuencia del canal repetidor cero con una separación de frecuencia de recepción y transmisión de 600 kHz. . En este modo, es posible cambiar la frecuencia usando los botones SB2 "Down" y SB3 "Up" en pasos de 25 kHz. La siguiente pulsación del botón SB1 pone el sintetizador en el modo "Paso": configura el paso de cambio de frecuencia, se selecciona con los botones SB2, SB3. La pantalla mostrará "Paso 2,5". Luego, otra pulsación del botón hace que el sintetizador vuelva al modo "Canal". Pongamos dos ejemplos. La primera:
Segundo:
Cuando hayas verificado que el programa del controlador funciona correctamente, puedes proceder a probar el chip DD1, conecta el osciloscopio al pin 3 del chip DDI, donde debe estar presente una señal de RF de 10 MHz. Si es así, significa que el microcircuito funciona normalmente y percibe correctamente los datos del controlador. Usando un medidor de frecuencia, ajuste la frecuencia del oscilador de cristal ZQ1 a 10000 kHz usando el capacitor C4. Después de eso, conecte el VCO según el diagrama de la fig. 3, y a la "salida 1": un contador de frecuencia o un receptor de control. Para activar las frecuencias de recepción, suministre voltaje + 5 V a la entrada del VCO "ON Rx". Para encender las frecuencias de transmisión, aplique + 5 V a la entrada del VCO "ON. Tx". y conecte la entrada "in TX" al cable común. Si la frecuencia VCO es diferente de la deseada, verifique nuevamente la superposición de frecuencias VCO; en este caso, en el receptor de control (en ausencia de captura), el fondo se escuchará en un espectro de frecuencia bastante amplio. En el sintetizador, en lugar del indicador ALC318, está permitido usar cualquier similar, la inductancia del inductor L1 no es crítica, puede ser más de 10 μH. En VCO, los inductores L1, L3, L5 están enrollados en anillos de ferrita con un diámetro de 7 mm y tienen 10 vueltas de cable con un diámetro de 0,2 mm, la bobina L6 contiene 2 vueltas, L2, L4, L7 - 6 vueltas. de alambre plateado con un diámetro de 0,5 mm. Estas bobinas no tienen marco: están enrolladas en un mandril con un diámetro de 4 mm. archivo de firmware del microcontrolador Literatura
Autor: A.Chetovich (EU6AI), República de Bielorrusia, Glubokoe, región de Vitebsk. Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico
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