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Oscilador local para transceptor KB. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Nudos de equipos de radioaficionados. Generadores, heterodinos

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En la actualidad, los equipos fabricados según un esquema de doble conversión de frecuencia con una primera FI fija están ganando cada vez más popularidad entre las ondas cortas. Tal construcción de un transceptor o receptor tiene una serie de ventajas. Sin embargo, en este caso, existen algunas dificultades para crear un generador de rango suave altamente estable (el primer oscilador local). Aquí se pueden obtener buenos resultados utilizando un oscilador local premezclado, pero dicho oscilador local es bastante complicado. Además, requiere el uso de escasos resonadores de cuarzo (hasta 5 - 7 resonadores para cubrir completamente todas las bandas de KB amateur).

Oscilador local para transceptor KB

Lograr una buena estabilidad en un LO más simple conmutado por oscilador es difícil debido a la necesidad de variar la frecuencia de salida del oscilador en un amplio rango (¡con el primer FI de 9 MHz más común siendo de 5,5 a 21 MHz!).

Sin embargo, estos límites se estrechan significativamente si se aplica la multiplicación de frecuencia al oscilador local. En este caso, es posible, optimizando el funcionamiento de un generador suave, lograr su alta estabilidad, cercana a la estabilidad de un generador no conmutado para el mismo rango de frecuencia. El diagrama funcional de dicho oscilador local se muestra en la figura. Consiste en un oscilador conmutado suavemente G1, un amplificador de búfer U1, un multiplicador U2 y filtros de paso de banda U3.

Para la primera frecuencia intermedia de 9 MHz, la frecuencia del generador G1 debe estar entre 5 ... 6,9 MHz. Los valores de las frecuencias de operación del generador suave y el número de armónicos asignados en el multiplicador de frecuencia para varias bandas de aficionados se dan en la tabla.

Oscilador local para transceptor KB. Mesa

Literatura

  1. CQ (EE.UU.), 1978. Nº 7

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Según la información disponible, el resonador de zafiro de temperatura ultrabaja del reloj, que se muestra en la segunda imagen, emite la señal más pura con un ruido propio muy bajo. Esto permite que los relojes basados ​​en esta señal se atrasen 1 segundo en más de 40 millones de años. En este parámetro, los nuevos relojes de zafiro son aproximadamente mil veces superiores a la mayoría de los dispositivos comerciales de la misma clase en el mercado.

El propósito del nuevo reloj de zafiro es proporcionar una señal de tiempo de referencia precisa para los circuitos electrónicos y dispositivos que la necesiten. "La precisión incomparable del reloj de zafiro brinda un enorme potencial para actualizar el sistema de radar de defensa Jindalee Over-The-Horizon Radar Network (JORN) que monitorea el espacio aéreo al norte de Australia", dice el profesor Andre Luiten, director del Photonics and Advanced Sensing Institute. y líder de este proyecto.

Además del sistema de radar JORN, para el que se desarrollaron originalmente los nuevos relojes de zafiro, también se pueden utilizar para fines más pacíficos. Por ejemplo, el mismo reloj podría proporcionar una señal más estable para los sistemas de radar de seguimiento espacial, que luego podrían rastrear objetos incluso más pequeños a velocidades relativamente lentas en distancias más largas.

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