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Sintetizador de frecuencia programable. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Aplicación de microcircuitos

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Control del sintetizador de frecuencia con cualquier cambio en los parámetros, el código se genera y transmite al sintetizador de frecuencia de acuerdo con el diagrama de la fig. 5.

Sintetizador de frecuencia programable
Ris.5

Hay una clave de modo de transmisión ("modo de transmisión"), que determina el algoritmo para calcular el código para el sintetizador (consulte la Tabla 3); cuando se presiona la tecla, el modo 2 está activo.

Sintetizador de frecuencia programable
Fig.6 (haga clic para ampliar)

Encender el chip sintetizador DD1 se muestra en la fig. 6. Desde los pines 2, 3 DD1, la señal de control a través de los filtros R4R5C3 y R3C2 se alimenta a los varicaps VCO. Su voltaje de salida de RF se aplica al pin 5 de DD1. Cuando se "captura" la frecuencia, el indicador HL1 se apaga. Se necesita un condensador de sintonización en el circuito del resonador de cuarzo para establecer el valor exacto de la frecuencia sintetizada. Los microcircuitos DD2-DD4 generan una señal de inhibición de escaneo en presencia de pulsos no coincidentes en el pin 4 de DD1. Se requiere la presencia de una resistencia en el circuito de alimentación DD1 (pin 9).

Sintetizador de frecuencia programable
Fig.7 (haga clic para ampliar)

El dispositivo está alimentado por dos estabilizadores de voltaje +5 V; su esquema se muestra en la fig. 7. El transistor VT1 (con parámetros iots = 0,55 V, Ic = 150 μA) limita la corriente de los transistores VT2 y VT3 a 50 mA. El transistor VT4 (en Uots = 2,5 V e Ic = 100 μA) es un estabilizador de voltaje de referencia de +2,5 V. Si el voltaje de entrada de los estabilizadores cae a +6,5 V, el microcircuito DA1 sale del modo de estabilización. Cuando el voltaje en el pin 6 OA1 es de +4 V, el transistor VT5 genera una señal de "microconsumo" de bajo nivel. El condensador C5 del estabilizador (con baja corriente de fuga) soporta Up1 cuando se corta el voltaje de entrada antes de pasar al modo de microconsumo desde la batería o celda galvánica QB1. El umbral inferior Up1 en este modo debe ser +0,5 V.

El sintetizador de frecuencia programable funciona en dos modos principales:

- mantener la frecuencia establecida (actual) (el indicador "número de línea" se apaga);

- descripción general de la memoria de valores de frecuencia fijos (el indicador de "número de línea" muestra el número de la "línea" de trabajo de la memoria).

La transición al modo de frecuencia actual se realiza con la tecla "Actual", y al modo de acceso a la memoria de frecuencia, con la tecla "Memoria*". Al presionar nuevamente la tecla "Memoria", se cambia a la "línea" cero de la memoria. o inferior a la actual) se produce en un anillo entre las frecuencias de exploración inicial y final (L.S. y K.S.) con un paso especificado por el parámetro Grid.

En el modo de barrido de memoria, los valores de frecuencia bloqueados se escanean en un anillo entre las "líneas" de inicio y final de la memoria (H.speed y F.speed). El escaneo se controla con la tecla "Escanear". Cuando se presiona la tecla una vez por menos de 0,5 s, se produce la transición a un paso, y después de una presión prolongada (más de 0,5 s), el controlador cambia al modo de exploración continua. En este modo, si hay una señal del silenciador del receptor, la exploración se detendrá temporalmente durante 5 s; a la señal "detener exploración" se detiene la exploración. Se reanuda presionando el botón "Escanear" nuevamente.

Después de encender, el dispositivo se establece en el modo de frecuencia actual con los siguientes valores de parámetros:

- Cuadrícula - 000001; -CD-10; - SI -000000;

- Frustración. - 000000;

- Frecuencia actual - 000992;

- Nsk y K.sk. para escanear por frecuencia - 000000;

- Frecuencia de "línea 0" de memoria - 000992 (otras "líneas" de memoria - 000000);

- Nsk y K.sk. para escanear a lo largo de las "líneas" de la memoria - 00.

Estos valores de parámetros iniciales se pueden cambiar para adaptarse a la aplicación del sintetizador. Orden de trabajo recomendado:

Seleccionamos los valores de los parámetros Mesh y CD a partir de las siguientes consideraciones:

1. La cuadrícula establece el paso de transición de frecuencia a frecuencia y su valor debe ser un número entero. Este parámetro se configura en miles o cientos de Hz (no se muestran tres o dos dígitos menos significativos del valor de la frecuencia absoluta), mientras que los demás parámetros de frecuencia se ingresan en las unidades de medida correspondientes a esta condición.

2. El valor de frecuencia actual dividido por el valor de Grid debe estar entre 992 y 131071.

3. La frecuencia del oscilador de cristal del sintetizador es igual al valor de CD multiplicado por el paso de la rejilla.

4. El CD puede tomar valores: 10, 20, 40, 100, 200, 400, 800 y 1000. El cambio o ingreso de parámetros se realiza mediante las teclas de marcación digital, comenzando por el dígito más alto. Un número escrito erróneamente se cancela con la tecla "Bostezo". El botón "Reset" consigue volver a los parámetros iniciales previamente configurados. Una indicación de error (signo "E") indica la imposibilidad de calcular correctamente el código de acuerdo con los parámetros ingresados.

Parámetros Grid, CD, IF y Discatter. se controlan y cambian independientemente del modo de funcionamiento cuando se pulsa la tecla correspondiente. El valor deseado del CD se selecciona con la tecla "+/-". Parámetros IF y Detune tiene un signo, que se cambia con la tecla "+/-", y la indicación del signo *-* corresponde a la tecla presionada.

Para controlar y cambiar la frecuencia actual, utilice la marcación directa en el modo de frecuencia actual. La introducción de las frecuencias de inicio y fin para el escaneo por frecuencia se produce con las teclas presionadas "Sk." y Hek.1', respectivamente.

El control y el cambio de la frecuencia en la memoria se llevan a cabo en el modo apropiado, mientras que el número de la "línea" controlada de la memoria se refleja en el indicador. La frecuencia de entrada se escribe en la siguiente "línea". Por ejemplo, para escribir en la "línea 0", el indicador debe tener el número "09". Limpiando la "línea O", es decir. la entrada 000000 no está permitida. La transición a la "línea" siguiente o anterior se realiza mediante el "Scan". de acuerdo con las "cadenas" de inicio y fin para el escaneo de memoria, mientras que las "cadenas" en blanco (vacías) se ignoran.

El control y cambio de las "líneas" iniciales y finales de la memoria ocurre cuando se presiona la tecla "H.sk." y "K.sk." en consecuencia, se muestran el número de la "línea" y la frecuencia registrada en ella. De esta forma, se pueden ver todas las "líneas" de memoria. El cambio de dirección de escaneo se realiza con la tecla "+/-" (solo se muestra el signo "-*").

La desafinación se activa y desactiva con la tecla "Bl. register", mientras que el signo "M" que aparece en pantalla significa que no hay desafinación. En este caso, el controlador calcula el código para el sintetizador sin tener en cuenta el parámetro "Dist".

Para cambiar del modo "Recibir" al modo "Transmitir", presione la tecla "Enviar/Transferir". En este caso, el código se escribe en el sintetizador y, después de 21 ms, se genera una señal de bajo nivel para encender el transmisor (pin РЗ.5), la corriente de carga es inferior a 10 mA.

En el modo de escaneo continuo, la indicación de la frecuencia y el número de la "línea" de la memoria se apaga.

Cuando la tensión de alimentación cae por debajo de +5 V, el controlador entra en el modo de microconsumo. Cuando se vuelve a encender la alimentación, la señal RST devuelve el controlador al modo de funcionamiento que precedió a la transición al modo de consumo de microcorriente.

El diseño de un sintetizador programable está determinado en gran medida por el alcance de su aplicación: equipo estacionario o portátil, rango de frecuencia de funcionamiento, uso de memoria externa. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la instalación del dispositivo debe ser compacta y cumplir los requisitos para dispositivos digitales de alta velocidad. Los nodos de alta frecuencia se realizan de acuerdo con un mínimo de conexiones parásitas y capacidades de instalación. En equipos estacionarios, los microcircuitos grandes se instalan mejor en enchufes.

El dispositivo puede usar el teclado y los indicadores de microcalculadoras de ocho dígitos. El diseño utiliza resistencias MLT-0,125 y resistencias C2-29V precisas. Condensadores polares - tipo K53-1 o similares, condensadores no polares - cerámicos, de pequeño tamaño, por ejemplo K10-17.

El alcance del sintetizador propuesto es bastante amplio, por lo tanto, no se da un circuito VCO específico: las opciones para su construcción dependen del rango de frecuencia de operación, de los elementos con los que cuenta el radioaficionado. Casi cualquier rango de VCO se puede construir de acuerdo con el esquema de uno de los osciladores maestros de un oscilador de microondas de banda ancha descrito en "Radio", No. 8 y 9 de 1992.

La frecuencia operativa más baja del sintetizador puede estar por debajo de 50 MHz, depende de la instancia específica del microcircuito KF1015PL2. Es posible realizar cambios en el programa del controlador, teniendo en cuenta su aplicación específica.

Autor: V. Semenov, V. Shlektarev, Pushchino, Región de Moscú; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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