ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Cambio di fase digitale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia digitale La formazione e il rilevamento del segnale SSB mediante dispositivi di sfasamento attirano l'attenzione dei radioamatori in quanto questo metodo può semplificare notevolmente sia i percorsi di ricezione che di trasmissione della stazione radio. Di maggiore interesse per un radioamatore è il metodo bifase più semplice per generare un segnale SSB, quindi parleremo di sfasatori che forniscono due tensioni in uscita, sfasate di 90°. Tuttavia, i principi delineati in questa nota possono essere applicati anche ai sistemi multifase. Per ottenere buoni parametri del segnale utilizzando il metodo di fase, sono necessarie una maggiore precisione e stabilità degli sfasatori LF e HF. In questo caso, è spesso richiesto che lo sfasatore RF sia uno sfasatore di banda, cioè che lo sfasamento non cambi al variare della frequenza. Questi requisiti sono soddisfatti da uno sfasatore discreto basato su elementi digitali binari. Il principio del suo funzionamento è il seguente: se agli ingressi di conteggio di due trigger vengono applicati segnali rettangolari della stessa frequenza con un duty cycle pari a due e uno sfasamento di 180 °, quindi segnali di metà frequenza, sfasati di 90° a qualsiasi frequenza di ingresso. Un tale sfasatore fornisce una precisione e una stabilità molto elevate della rotazione di fase, che sono determinate solo dai parametri dei segnali di ingresso, vale a dire il ciclo di lavoro e lo sfasamento. La stabilità di questi parametri può essere assicurata dividendo preventivamente la frequenza dell'oscillatore master con un altro trigger, alle cui uscite verranno generati automaticamente i segnali di cui abbiamo bisogno. L'implementazione pratica di uno sfasatore RF discreto, tuttavia, incontra ancora difficoltà, poiché anche con l'uso di moderni circuiti integrati a frequenze superiori a 1 MHz, il ritardo nel momento di commutazione dei trigger inizia già a influenzare e, a causa della sua instabilità di temperatura e diffusione, risulta impossibile fornire la necessaria precisione dello sfasamento. Con l'aumento della velocità dei microcircuiti prodotti dall'industria, questa difficoltà sarà sicuramente superata. Tuttavia, uno sfasatore a frequenza discreta inferiore a 1 MHz può essere utilizzato anche ora, ad esempio, nella formazione di un segnale SSB mediante un metodo di filtro di fase. Pertanto, lo sfasatore, il cui diagramma schematico è mostrato in figura, fornisce una rotazione di fase di 90 ° con una precisione superiore allo 0,001% a una frequenza di 1,5 kHz e dello 0,25% a una frequenza di 100 kHz. Il circuito dell'oscillatore principale può essere qualsiasi cosa, è importante solo che i fronti dei suoi impulsi siano abbastanza ripidi da attivare il trigger D1. Se la forma dei segnali di uscita dell'oscillatore principale è prossima alla sinusoidale, è necessario collegare un generatore di impulsi tra il generatore e il trigger. Autori: t. Krymshamkhalov (UA6XAC), V.Solodovnikov, Nalchik; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione Tecnologia digitale. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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