ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Transmisor de 144 MHz en el chip 74NS00. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles Los microcircuitos digitales de la serie 74HC pueden funcionar a frecuencias de hasta 150 MHz y superiores. Esto le permite construir sobre su base circuitos transmisores de baja potencia que operan en frecuencias del rango de 2 metros (144 MHz). La figura 1 muestra un diagrama esquemático de un transmisor de radio chirp de banda estrecha de micropotencia que funciona a 144,855 MHz. El oscilador maestro se fabrica sobre el elemento D1.1 según el circuito de un multivibrador de cuarzo. La frecuencia de generación la establece el resonador de cuarzo Q1. Para que el transmisor entre en el rango de 144-146 MHz, el resonador debe estar en una frecuencia entre 16 y 16,22 MHz. En este caso, el resonador está a 16095 kHz. Como se sabe, la frecuencia de dicho multivibrador depende en cierta medida de las capacitancias conectadas entre los terminales del resonador y el negativo común. Una de estas capacitancias está formada por un circuito que consta del capacitor 1 (actúa como separador, excluyendo la penetración del voltaje de modulación en la entrada D1 1) y un varicap, con la ayuda del cual se realiza la modulación de frecuencia. Con el condensador C2 se puede ajustar la frecuencia de generación dentro de pequeños límites. Elemento D1.2 - cascada de búfer. El circuito de los elementos D1.3 y D1.4 se utiliza para generar pulsos cortos. A la salida de D1.4, se forma una señal que consta de muchos armónicos. El noveno armónico corresponde a la frecuencia del rango de dos metros. La antena se conecta directamente a la salida del elemento D1.4. La señal emitida tiene muchos armónicos y la frecuencia a la que será el máximo depende de la sintonía de la antena. Para operar a 144 MHz, la antena es una varilla de 50 cm de largo, puede usar una varilla más corta, pero esto reduce el alcance de recepción. La potencia del transmisor es muy pequeña (5-10 mW). La principal ventaja del transmisor, cuyo circuito se muestra en la Figura 1, es la ausencia de bobinas en el circuito. Es posible mejorar la pureza de la señal de salida y aumentar su potencia complementando el circuito con un amplificador de potencia basado en un transistor con salida resonante, que está sintonizado con la antena utilizada. En la Figura 2 se muestra un diagrama de dicho transmisor. La única diferencia está en el amplificador de potencia en VT1. En su circuito colector se incluye un circuito sintonizado, junto con la antena, a 144.855 MHz. Bobina L1 en un marco de plástico con un diámetro de 4 mm, con un núcleo de latón de afinación. Contiene 6 vueltas de cable PEV 0.43. La etapa de salida se ajusta con una antena de trabajo, ajustando el circuito y la relación del transformador capacitivo, utilizando el trimmer L1 y los condensados C9 y C8. El ajuste es controlado por un medidor de onda resonante. La potencia de salida (Fig. 2) es de unos 200 mW. Autor: Andreev S.; Publicación: radioradar.net Ver otros artículos sección radiocomunicaciones civiles. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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