Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Sintetizzatore di frequenza per stazione radio VHF. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

Libreria tecnica gratuita

Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Sintetizzatore di frequenza

Commenti sull'articolo Commenti sull'articolo

Il sintetizzatore di frequenza (MF) proposto per una stazione radio nell'intervallo 144 ... 146 MHz con la prima frequenza intermedia di 10,7 MHz si distingue per i circuiti semplici e la buona ripetibilità.

Il passo di sintonizzazione è di 25 kHz, due interruttori di posizione decimale vengono utilizzati per la sintonizzazione nell'intervallo, all'uscita del quale ci sono segnali nel codice 1-2-4-8. Questo MF utilizza il principio della miscelazione delle frequenze VCO e un oscillatore ad alta frequenza aggiuntivo per ottenere un IF basso (0.3 ... 2.3 MHz) fornito a un divisore a rapporto di divisione variabile (CVD). Maggiori dettagli su tali SC sono scritti in [1].

L'IF basso del midrange consente l'uso di microcircuiti CMOS nel DPCD, che sono economici e non peggiorano le caratteristiche di rumore del midrange.

Diagramma schematico del sintetizzatore (parte 1)

Diagramma schematico del sintetizzatore (parte 2)

Il DPCD del sintetizzatore descritto è tratto da [2] (tnx EU1 DQ). Il suo principale vantaggio è un numero ridotto di chip (solo 3) e la facilità di ottenere turni di ricezione/trasmissione "ripetitori" e "inversi".

La parte analogica della gamma media utilizza soluzioni circuitali semplici e di successo [1]. È costituito da un VCO e due canali identici (per la ricezione e la trasmissione) per la generazione di tensioni RF fisse per mixer MF. Ogni canale contiene i seguenti nodi:

- oscillatore al quarzo: per RX - VT2 alla frequenza di 44,333 MHz, per TX - VT1 alla frequenza di 47,9 MHz;

- triplatore di frequenza con filtro passa-banda (PF) - (rispettivamente VT5 e L5, C28, L7, C31; VT4HL4, C17, L6, C27);

- Miscelatore FET a due porte coibentate (VT7 per RX, VT6 per TX);

- shaper di impulsi rettangolari sul chip DD1 (DD1.4...DD1.6 per RX, DD1.1...DD1.3 per TX).

Il VCO è assemblato secondo lo schema capacitivo a tre punti; per cambiarne la frequenza quando si passa alla trasmissione, viene utilizzato un diodo KD409, che cortocircuita parte dei giri della bobina. Nella modalità di ricezione, la frequenza di generazione è 133,3 ... 135,3 MHz, durante la trasmissione - 144 ... 146 MHz. A causa del fatto che il midrange è stato originariamente sviluppato per le radio Storno, la cui tensione di alimentazione è -24 V, il VCO è alimentato da questa tensione attraverso lo stabilizzatore parametrico R23, VD3. La bobina VCO è avvolta su un telaio di bobine "Stomo" ad alta frequenza ed è chiusa da uno schermo; qui sono saldati anche un diodo di commutazione KD409, un condensatore di disaccoppiamento C12 e un resistore limitatore di corrente R10.

La tensione di alimentazione viene costantemente fornita ai triplicatori e ai miscelatori di frequenza; la tensione di alimentazione viene fornita agli oscillatori al quarzo tramite interruttori sui transistor VT12 (RX) e VT11 (TX).

Dopo lo shaper di impulsi rettangolari, segnali con frequenze di 0,3 ... 2,3 MHz (a seconda del fattore di divisione del DPKD) arrivano al DPKD attraverso un interruttore sul chip DD2, ad es. dal canale di formazione della frequenza ricevente (trasmittente). A causa dell'elevata sensibilità del driver sul chip DD1, è necessario l'uso del relè K1 per bypassare l'ingresso del driver che non funziona in questa modalità (RX o TX).

DPKD è costituito da un contatore DD4 e due sommatori DD5 e DD6, i cui ingressi sono alimentati dal codice di frequenza dai selettori di sintonia e dal selettore di modalità (ai pin 2 DD5 e 4 DD6) un segnale di modalità: simplex, ripetitore o inverso . I microcircuiti importati utilizzati nello shaper e nel DPKD sono economici e disponibili tramite aziende che forniscono componenti importati su ordinazione.

Il segnale dall'uscita del DPCD viene inviato a uno degli ingressi del rivelatore di fase (PD) del microcircuito DA1, il cui secondo ingresso riceve impulsi con una frequenza di 25 kHz, ottenuti dividendo per quattro dal microcircuito DD7 della frequenza di 100 kHz del generatore sul microcircuito DD3.

Dall'uscita dell'FD, la tensione di mismatch attraverso il filtro R57, C54, R58, C55 entra nel varicap VCO, chiudendo il circuito PLL. Attraverso la catena R 17, C 14, viene applicata una tensione modulante allo stesso varicap nella modalità di trasmissione. La deviazione di frequenza richiesta viene impostata regolando l'ampiezza della tensione modulante nell'amplificatore del microfono.

L'alimentazione dei circuiti analogici e digitali del midrange (ad eccezione del VCO) è di +9 V dallo stabilizzatore DA2 K142EN8A. La corrente consumata è di circa 50 mA.

Costruzione e dettagli. Come già accennato, il midrange è stato sviluppato per l'installazione nella stazione radio Stomo. La maggior parte dei dettagli del suo circuito sono assemblati su un circuito stampato (ad eccezione dell'oscillatore a 100 kHz e del divisore DD7). Le bobine VCO e PF sono avvolte su telai dai contorni delle stazioni radio "Storno" e hanno nuclei di sintonia. La bobina VCO ha 4 spire di filo argentato con un diametro di 0,7 mm, il rubinetto è a 0,75 spire dal pin collegato alla custodia. Le bobine PF hanno anche 4 spire di filo PEV con un diametro di 0,6 mm. Le bobine del generatore hanno 9 spire di filo PEV con un diametro di 0,2 mm. Quando si ripete l'MF per altre stazioni radio, il contorno può essere realizzato utilizzando i dati forniti in [1]. Se non c'è tensione -24 V nella stazione radio, allora da [1], in questo caso, viene utilizzato anche il VCO, la cui variazione di frequenza durante la trasmissione viene effettuata scollegando un condensatore aggiuntivo dal circuito VCO [3 ]. È conveniente utilizzare il relè RES60 per questo scopo (invece del RES15 applicato), una coppia di contatti chiude l'ingresso del formatore inattivo di impulsi rettangolari e l'altro collega il condensatore al circuito VCO in modalità di ricezione .

registrazione

È possibile regolare facilmente e rapidamente la gamma media utilizzando un oscilloscopio con un'ampia larghezza di banda e un contatore di frequenza con un limite superiore di almeno 150 MHz. Potrebbe essere consigliato il seguente ordine:

1. Derivando il risuonatore al quarzo del generatore da 44,333 MHz con un condensatore da 2...10 nF e controllando la frequenza sul collettore del transistor VT5, regolare il generatore su questa frequenza ruotando il nucleo di sintonia della bobina L2. Dissaldare il condensatore di shunt e, ruotando il nucleo di sintonizzazione, ottenere la massima stabilità della frequenza di generazione. Se questo massimo non è alla frequenza di 44,333 MHz, è necessario collegare in serie al risonatore al quarzo un'induttanza (a una frequenza di generazione superiore a quella richiesta) o un condensatore (a una frequenza di generazione inferiore a quella richiesta) e selezionarne valori. Questa operazione può richiedere molto tempo, ma è necessario eseguirla: la stabilità e la precisione dell'impostazione della frequenza media dipendono da questo.

2. Sintonizzare il triplo PF su una frequenza di 133,0 MHz.

3. Effettuare le operazioni descritte ai paragrafi 1 e 2 per il canale trasmissivo chiudendo il punto PTT dell'interruttore DD2 sulla cassa. Le frequenze corrispondenti sono 47,9 MHz e 143,7 MHz.

4. Scollegare il punto PTT dalla custodia, applicare -24 V al VCO, collegare un frequenzimetro all'uscita del source follower VT10, dissaldare il resistore R57 dal morsetto 13 DA1 e, applicando una tensione costante esterna di 1,3 . .. 7 V attraverso questa resistenza, regolare il core VCO del trimmer a frequenze rispettivamente di 132,5 ... 135,5 MHz. Non impostare il passo di sovrapposizione della frequenza VCO. Se la sovrapposizione è notevolmente diversa in una direzione o nell'altra, è necessario selezionare il condensatore C1.

5. Impostare la tensione alla quale la frequenza VCO è di circa 133,3 MHz, ovvero l'inizio della banda 144 MHz per il ricevitore.

6. Ricollegare il punto PTT allo chassis e controllare la frequenza VCO. Il valore della frequenza dovrebbe essere di circa 144 MHz, altrimenti è necessario selezionare il punto di connessione del diodo KD409 al circuito VCO. Per ottenere il risultato desiderato, le operazioni dei punti 5 e 6 devono essere eseguite più volte.

7. Misurare la frequenza sul pin 14 DA1. Se necessario, impostare il valore di 49 kHz ± 50 Hz con i condensatori C25, C1.

8. Collegare la resistenza R57 al morsetto 13 DA1.

Se le parti utilizzate sono in buone condizioni e non ci sono errori nell'installazione, il midrange è impostato e pronto per l'uso. La tabella seguente mostra la corrispondenza dei valori di frequenza impostati alla posizione degli interruttori. La tabella mostra che i canali del ripetitore iniziano con la cifra decimale 4 e la cifra delle unità corrisponde al numero del canale, ad es. 43 - 3° canale ripetitore, 45 - 5° canale ripetitore.

Frequenza, MHz Cambia valore Frequenza, MHz Cambia valore Frequenza, MHz Cambia valore Frequenza, MHz Cambia valore
144,000 00 144,500 20 144,000 40 144,500 60
144,025 01 144,525 21 144,025 41 144,525 61
144,050 02 144,550 22 144,050 42 144,550 62
144,075 03 144,575 23 144,075 43 144,575 63
144,100 04 144,600 24 144,100 44 144,600 64
144,125 05 144,625 25 144,125 45 144,625 65
144,150 06 144,650 26 144,150 46 144,650 66
144,175 07 144,675 27 144,175 47 144,675 67
144,200 08 144,700 28 144,200 48 144,700 68
144,225 09 144,725 29 144,225 49 144,725 69
144,250 10 144,750 30 144,250 50 144,750 70
144,275 11 144,775 31 144,275 51 144,775 71
144,300 12 144,800 32 144,300 52 144,800 72
144,325 13 144,825 33 144,325 53 144,825 73
144,350 14 144,850 34 144,350 54 144,850 74
144,375 15 144,875 35 144,375 55 144,875 75
144,400 16 144,900 36 144,400 56 144,900 76
144,425 17 144,925 37 144,425 57 144,925 77
144,450 18 144,950 38 144,450 58 144,950 78
144,475 19 144,975 39 144,475 59 144,975 79

L'interruttore SA1 deve essere in posizione "ripetitore". Quando si commuta l'interruttore SA1 in posizione "inversa", la ricezione / trasmissione viene eseguita alle frequenze del ripetitore.

Letteratura:

1. Radio. - 1990. - N6. - P.23-29.
2. Funkschau. - 1990. - N. 5.-C.107-108.
3. Radioamatore. - 1992. - N. 4.-C.16.

Autore: G. Pechen (EW1EA), Minsk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Vedi altri articoli sezione Sintetizzatore di frequenza.

Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Energia dallo spazio per Starship 08.05.2024

La produzione di energia solare nello spazio sta diventando sempre più fattibile con l’avvento di nuove tecnologie e lo sviluppo di programmi spaziali. Il capo della startup Virtus Solis ha condiviso la sua visione di utilizzare la Starship di SpaceX per creare centrali elettriche orbitali in grado di alimentare la Terra. La startup Virtus Solis ha svelato un ambizioso progetto per creare centrali elettriche orbitali utilizzando la Starship di SpaceX. Questa idea potrebbe cambiare significativamente il campo della produzione di energia solare, rendendola più accessibile ed economica. Il fulcro del piano della startup è ridurre i costi di lancio dei satelliti nello spazio utilizzando Starship. Si prevede che questa svolta tecnologica renderà la produzione di energia solare nello spazio più competitiva rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Virtual Solis prevede di costruire grandi pannelli fotovoltaici in orbita, utilizzando Starship per fornire le attrezzature necessarie. Tuttavia, una delle sfide principali ... >>

Nuovo metodo per creare batterie potenti 08.05.2024

Con lo sviluppo della tecnologia e l’uso crescente dell’elettronica, la questione della creazione di fonti energetiche efficienti e sicure sta diventando sempre più urgente. I ricercatori dell’Università del Queensland hanno svelato un nuovo approccio alla creazione di batterie a base di zinco ad alta potenza che potrebbero cambiare il panorama del settore energetico. Uno dei problemi principali delle tradizionali batterie ricaricabili a base d’acqua era il loro basso voltaggio, che ne limitava l’utilizzo nei dispositivi moderni. Ma grazie ad un nuovo metodo sviluppato dagli scienziati, questo inconveniente è stato superato con successo. Nell'ambito della loro ricerca, gli scienziati si sono rivolti a uno speciale composto organico: il catecolo. Si è rivelato un componente importante in grado di migliorare la stabilità della batteria e aumentarne l'efficienza. Questo approccio ha portato ad un aumento significativo della tensione delle batterie agli ioni di zinco, rendendole più competitive. Secondo gli scienziati, tali batterie presentano numerosi vantaggi. Hanno b ... >>

Contenuto alcolico della birra calda 07.05.2024

La birra, essendo una delle bevande alcoliche più comuni, ha un gusto unico, che può cambiare a seconda della temperatura di consumo. Un nuovo studio condotto da un team internazionale di scienziati ha scoperto che la temperatura della birra ha un impatto significativo sulla percezione del gusto alcolico. Lo studio, condotto dallo scienziato dei materiali Lei Jiang, ha scoperto che a diverse temperature, le molecole di etanolo e acqua formano diversi tipi di cluster, che influenzano la percezione del gusto alcolico. A basse temperature si formano più grappoli piramidali, che riducono l'asprezza del gusto dell'"etanolo" e rendono la bevanda meno alcolica. Al contrario, con l'aumentare della temperatura, i grappoli diventano più a catena, determinando un gusto alcolico più pronunciato. Questo spiega perché il gusto di alcune bevande alcoliche, come il baijiu, può cambiare a seconda della temperatura. I dati ottenuti aprono nuove prospettive per i produttori di bevande, ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Il polimero cambia colore per azione meccanica 27.08.2015

Gli scienziati dell'Università della Pennsylvania (USA) hanno sviluppato un polimero che può cambiare colore a seconda della forza dell'impatto.

Il polimero si basa su cristalli fotonici creati utilizzando la litografia olografica. A causa della variazione periodica dell'indice di rifrazione, i cristalli reagiscono alla deformazione cambiando il loro colore.

Soprattutto, non richiedono nemmeno una fonte di alimentazione per funzionare. La tecnologia sarà utile per creare caschi protettivi per militari o atleti, in caso di infortunio, aiutando a valutare oggettivamente la forza dell'impatto.

Il colore del rivestimento applicato al casco consentirà di fornire alla vittima un'assistenza medica tempestiva nella giusta quantità, inoltre, risulta essere sufficientemente leggero da non appesantire il peso del casco.

Altre notizie interessanti:

▪ È stato scoperto un tipo fondamentalmente nuovo di fotosintesi

▪ Super colla in grado di resistere a temperature record

▪ Cuffie audio ad alta risoluzione wireless NeoBuds Pro

▪ Il demone artificiale di Maxwell

▪ Dissipatori di calore a nanotubi

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Preamplificatori. Selezione dell'articolo

▪ articolo La scienza nutre i giovani, dà gioia ai vecchi. Espressione popolare

▪ articolo Perché al materiale sintetico nylon è stato dato un nome simile? Risposta dettagliata

▪ articolo Documentazione. Descrizione del lavoro

▪ articolo Timer per macinacaffè. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Doppia previsione. Messa a fuoco segreta

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:





Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024