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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Trasmettitore su MS2833. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili

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Sulle pagine delle pubblicazioni di radioamatori, ci sono spesso descrizioni di vari radioamatori e stazioni radio CB industriali. Tutti sono già abituati al fatto che una "tipica" stazione radio FM con FM consiste in un percorso di ricezione, necessariamente costruito su microcircuiti (principalmente su K174XA26 e suoi analoghi) e un percorso di trasmissione su transistor. Inoltre, se i microcircuiti sono ammessi nel percorso di trasmissione, non oltre un amplificatore o modulatore per microfono.

Tutti i componenti ad alta frequenza del trasmettitore (oscillatore principale, amplificatore di potenza) sono tradizionalmente transistorizzati. Tuttavia, MOTOROLA produce il microcircuito MC2833, che è un percorso completo di un trasmettitore FM MW a bassa potenza. Il microcircuito contiene un amplificatore per microfono, un modulatore di frequenza che imposta un oscillatore ad alta frequenza (stabilizzazione della frequenza tramite un risonatore al quarzo esterno) e un amplificatore di potenza a stadio singolo. Per costruire un trasmettitore con una potenza di 20-30 mW, non sono necessari ulteriori stadi a transistor.

Lo schema a blocchi del microcircuito è mostrato nella Figura 1. Il microcircuito è disponibile in due versioni di package: MC2833D è un microcircuito in un package di plastica miniaturizzato con terminali plenari per il montaggio su superficie e MC2833R è un package simile a K561 con 16 pin. Entrambe le opzioni hanno le stesse piedinature.

Trasmettitore su MS2833
Ris.1

Il microcircuito contiene due transistor ad alta frequenza di media potenza, completamente in uscita (pin 11-12-13 e pin 7-8-9). Su questi transistor sono costruiti gli stadi dell'amplificatore di potenza, sul primo transistor (11-12-13) - un amplificatore preliminare e sul secondo (7-8-9) - un terminale.

Trasmettitore su MS2833
Ris.2

La figura 2 mostra un circuito reale di un trasmettitore a bassa potenza costruito su questo chip. La frequenza dell'oscillatore master è determinata dalla frequenza di risonanza del circuito costituito da un risonatore al quarzo Q1, un'induttanza L1 e un varicap, che si trova all'interno del chip A1 (viene emesso al pin 1 di A1). La bobina 11, insieme a questo varicap, forma un circuito che sposta la frequenza Q1 dal suo valore nominale. Il grado di spostamento dipende dai parametri di questo circuito. Il segnale modulante viene prelevato dal microfono a elettrete M1 e inviato all'amplificatore-limitatore del microfono, che fa parte del microcircuito (al pin 5). Dall'uscita dell'amplificatore (pin 4), il segnale va al modulatore (pin 3), che si basa su un varicap collegato in serie 11. Pertanto, viene eseguita la modulazione di frequenza. L'oscillatore principale genera una tensione RF uguale in frequenza alla frequenza di risonanza del circuito varicap Q1-L1 del microcircuito. La modalità di funzionamento dell'oscillatore master per corrente continua può essere impostata selezionando il valore della resistenza R1. La tensione RF viene rimossa dal morsetto 14 Al e, tramite il condensatore C1, viene alimentata all'ingresso di un preliminare amplificatore di potenza montato su un transistor collegato ai morsetti 5-11-12. Il resistore R13 imposta la tensione di polarizzazione alla base di questo transistor. Il suo emettitore (pin 2) è collegato a un negativo di alimentazione comune e il circuito L12-C2-C6 è acceso nel circuito del collettore, sintonizzato sulla frequenza portante.

Il segnale amplificato viene prelevato da questo circuito attraverso le capacità C6 e C7, che formano una capacità ad anello e un divisore di tensione RF per due. Lo stadio di uscita dell'UMZCH è realizzato sul secondo transistor (pin 7-8-9 del microcircuito). Il segnale dal punto di connessione C6 e C7 viene inviato alla base di questo transistor insieme a una piccola tensione di polarizzazione impostata dal partitore resistivo R6-R7. L'induttanza DL1 è inclusa nel circuito del collettore di questo transistor. Dal collettore del transistor (pin 9), il segnale RF entra nell'antenna attraverso il circuito "P" corrispondente. Per le bobine di avvolgimento, vengono utilizzati telai con un diametro di 4 mm con nuclei di ferrite di rifilatura 100 VCh con un diametro di 2.6 mm. La bobina L1 contiene 16 spire, la bobina L2 - 6,5 spire, la bobina L3 - 8 spire. Il filo PETV-1 0,24 è utilizzato ovunque. Choke DL1 - fabbrica DPM-01, 100 μH. L'ambientazione è tradizionale. Guarda il segnale dall'uscita dell'oscillatore principale al pin 15 A1, il segnale che entra nello stadio di preamplificazione - al pin 14, il segnale dall'uscita del PA preliminare - al pin 8. È possibile controllare la radiazione dell'antenna utilizzando una bobina bulk collegata all'ingresso dell'oscilloscopio o tramite indicatore di intensità di campo, wave meter, ecc. Nel caso di un carico abbinato - sull'equivalente dell'antenna. Radiocostruttore 8/2001, p.4-5.

Un tipico circuito per l'accensione di un microcircuito consigliato da Motorola.

Trasmettitore su MS2833

Tabella delle valutazioni degli elementi per varie frequenze:

Trasmettitore su MS2833
Scheda a circuito stampato per un circuito tipico

Autore: Konevich VS; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Oggi, gli orologi atomici sono il modo più accurato per misurare il tempo. Il loro principio di funzionamento si basa sul fatto che ogni atomo può emettere e assorbire fotoni solo con determinate frequenze - risonanti per esso. Gli orologi atomici sono a microonde e ottici. I primi sono utilizzati, tra l'altro, nei satelliti GPS, i cui dati i militari utilizzano in molte operazioni. L'orologio atomico a microonde si basa su un risonatore a microonde sintonizzato sulla frequenza di transizione nell'atomo. Consentono di misurare il tempo in secondi con una precisione di 16 cifre decimali. La loro precisione è limitata dalla capacità di misurare e controllare deviazioni di decine di microhertz nella frequenza di risonanza desiderata.

Gli orologi atomici ottici utilizzano le transizioni negli atomi come standard, portando alla comparsa di fotoni con una frequenza nell'intervallo ottico. La loro frequenza di risonanza è talvolta 100 volte maggiore di quella dei loro predecessori a microonde. Ciò consente di ottenere una maggiore stabilità e ridurre l'errore statistico relativo nella determinazione del tempo di cento volte, ovvero da 10 a meno 18 gradi.

Ma in termini di dimensioni, gli orologi atomici ottici oggi di solito richiedono una stanza separata nei laboratori. Inoltre, si tratta di dispositivi molto complessi e gli scienziati correggono il loro lavoro.

I militari sono interessati a due tipi di prototipi per diversi tipi di missioni. Il primo orologio deve pesare meno di cinque chilogrammi, consumare meno di 25 watt di potenza, funzionare autonomamente per 10 giorni ed essere resistente ai cambiamenti di velocità, vibrazioni e temperatura. Quest'ultima condizione è necessaria affinché possano operare su piattaforme aeree e spaziali come velivoli tattici e satelliti. Il dispositivo deve essere cento volte più preciso del più accurato orologio portatile.

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