ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Escala de sintonía digital para un receptor de radio VHF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio Ha recibido una estación de radio interesante y, quizás, previamente desconocida en su receptor favorito. Naturalmente, le gustaría recordar la configuración. Pero aquí está el problema: su receptor tiene la escala lineal más ordinaria con un puntero "en marcha" supuestamente la frecuencia de sintonización. No, no muestra ninguna frecuencia; en el mejor de los casos, la posición relativa del ajuste a lo largo de la escala. Es bastante difícil recordar la posición exacta del puntero, y es simplemente imposible determinar la estación de radio, incluso con la lista disponible del programa de ondas. Sería bueno ver el valor numérico habitual de la frecuencia al sintonizar: ¡todos los problemas se eliminan de inmediato! Le ofrecemos tal oportunidad. De hecho, el dispositivo propuesto se compara favorablemente con la mayoría de dispositivos similares por la ausencia de microcontroladores y microprocesadores que requieren un laborioso proceso de programación. Este esquema fue desarrollado para un receptor de radio VHF con un rango de 65 ... 73 MHz. La resolución de la lectura de la frecuencia de sintonización es de 10 kHz. La información se muestra en un indicador LCD de cuatro dígitos. El esquema del dispositivo del divisor de frecuencia preliminar (PDF) se muestra en la fig. 1, y dispositivos de medición de frecuencia - en la fig. 2. El MAP de alta velocidad divide la frecuencia del oscilador local del receptor por 100. A continuación, se alimenta una señal con una amplitud de aproximadamente 5 V a la entrada del formador de pulso rectangular en el microcircuito DD1 (Fig. 2). La amplitud de estos pulsos es de 9 V. Desde la salida del moldeador, los pulsos rectangulares se alimentan a la entrada de un divisor por 100, hecho en los microcircuitos DD2 y DD3. En el chip DD4, se ensambla un oscilador con estabilización de frecuencia de cuarzo, que es necesario para la formación de un período de medición (1 s) y una frecuencia de 64 Hz para activar los decodificadores y excitar la pantalla LCD. Con una caída de voltaje positiva en el pin 5 del contador DD4, el circuito diferenciador R5C4 genera un pulso de registro de estado desde las salidas de los contadores reversibles DD6-DD9 a los decodificadores DD10-DD13, respectivamente. Después de un período de tiempo determinado por el circuito de retardo R6, C5, DD5.1, el circuito diferenciador R7C6 genera un pulso de escritura a los contadores desde las entradas de la carga en paralelo de estos últimos. En este caso, la caída de tensión negativa en la salida del elemento DD5.2 establece el flip-flop RS en los elementos DD5.3 y DD5.4 en un estado en el que se forma un nivel log.6 en la entrada del control de dirección de conteo DD9-DD0. Como resultado, los contadores funcionan restando el valor de la frecuencia intermedia. El proceso de contar hasta la resta de IF y luego, después del desbordamiento, hasta la suma se lleva a cabo durante un período de medición. Como resultado, los indicadores muestran la frecuencia de sintonización de la radio. Cualquiera puede elegir el valor IF. Depende del estado de las entradas de carga en paralelo de los contadores DD6-DD9. En este dispositivo, el valor de IF seleccionado es de 10,7 MHz (este es el valor para la mayoría de los receptores modernos). Cuando todas las entradas de carga paralelas están en estado cero, el dispositivo funciona con IF cero - modo de contador de frecuencia. Suponga que la frecuencia del oscilador local es de 80 MHz, entonces el receptor se sintonizará a una frecuencia de 69,3 MHz (80 - 10,7 = 69,3). Al mismo tiempo, en el pin 12 del chip DD3, la frecuencia es de 8000 Hz. Después de escribir información a los contadores DD6-DD9 y configurar sus salidas 10 nivel log.0 con cada pulso de polaridad positiva en sus salidas 15 comienzan a reducir su estado en uno. Después de la llegada del pulso 1070, los contadores DD6-DD9 se ponen a cero. La caída de voltaje negativa resultante en la salida de transferencia del contador DD9 cambia el RS-flip-flop al estado opuesto, en el que las entradas controlan la dirección de la cuenta - nivel de registro. 1, por lo que el estado de los contadores se incrementa en uno. Como se mencionó anteriormente, la frecuencia en las entradas de conteo es de 8000 Hz y la duración del período de medición es de 1 s. Esto significa que hay 8000 pulsos en un período de medición. Durante este período, 1070 de ellos se restan a cero y luego se suman los 6930 pulsos restantes. Dado que las salidas de los 9 contadores DD6-DD9 tienen un nivel log.0, los contadores funcionan tanto para la resta como para la suma en modo decimal. Por lo tanto, al final del período de medición, los contadores están en el estado 6930, que se escribe en los decodificadores en un código de siete segmentos y, al mostrarse en el indicador, permanece hasta el final de la siguiente medición. El condensador C7 evita la activación falsa del flip-flop RS. El dispositivo se ensambla en dos placas de circuito impreso hechas de fibra de vidrio de lámina de doble cara y se coloca en una pantalla de lámina de cobre conectada a un cable común. El indicador ILC 5-4/8 está instalado encima de los microcircuitos DD10-DD13. También es posible el montaje colgante. En ausencia de una pantalla LCD, se pueden usar indicadores LED o fluorescentes; sin embargo, en este caso, la corriente consumida por el dispositivo aumentará significativamente. Con el indicador IZhTs5-4/8, la corriente consumida de la fuente de alimentación a través del bus de +9 V es de aproximadamente 35 mA. Si los indicadores LED son con un ánodo común, entonces las conclusiones de 6 decodificadores deben conectarse al bus de +9 V. Si son con un cátodo común o luminiscente (IV-3, IV-6), las conclusiones de 6 decodificadores están conectados a un bus de alimentación común. A la entrada del MCA se debe aplicar una tensión sinusoidal de la frecuencia del oscilador local con una amplitud de al menos 0,2 V. Si las piezas están en buen estado y no hay errores en la instalación, el ajuste consiste en seleccionar la resistencia R2 en la MCA. Al seleccionar esta resistencia, es necesario lograr un voltaje de +4 V en el colector del transistor VT1. El dispositivo propuesto también se puede utilizar en receptores con un rango de 88 ... 108 MHz. La discreción de la lectura de frecuencia en este caso será de 100 kHz. Para hacer esto, en el circuito del dispositivo, en el módulo del medidor de frecuencia, en lugar del segmento h del tercer dígito, conecte el segmento h del segundo dígito al cable común. Entre la salida del modelador (pin 10 del elemento DD1.3) y la entrada del contador DD2, deberá encender otro divisor de frecuencia con un factor de división de 10. Se puede realizar en el contador K561IE8 girando enciéndalo de la misma manera que DD2. En el circuito MAP, la capacitancia del capacitor C4 debe reducirse a 22 pF y debe instalarse una resistencia con una resistencia de 33-180 ohmios en serie (seleccione experimentalmente). El criterio de selección es mantener un voltaje constante en el colector del transistor VT1 dentro de 2,5 ... 2,8 V en todo el rango de frecuencia del oscilador local. La sensibilidad del MAP en el rango de 88 ... 108 MHz es de aproximadamente 400 mV. El dispositivo ha sido probado con receptores que utilizan una FI de 10,7 MHz. No se han probado valores de IF más altos. Autor: M. Ozolin, pueblo de Krasny Yar, región de Tomsk. Ver otros artículos sección recepción de radio. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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