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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Um sintetizador de frequência simples. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Designer de rádio amador

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O dispositivo oferecido à atenção dos leitores permite obter uma grade de frequências altamente estáveis ​​com um passo de 1 kHz em frequências de até 7 MHz. A vantagem do design do circuito do dispositivo é a visibilidade da configuração da frequência gerada, sem cálculos adicionais, a ausência de microcircuitos programáveis ​​​​e componentes caros.

O diagrama do dispositivo é mostrado na figura.

Sintetizador de Frequência Simples
(clique para ampliar)

A base do dispositivo é um gerador montado em um transistor VT1 de acordo com um circuito indutivo de três pontos. Através do seguidor de buffer, feito no transistor VT2, e na cadeia R8, C3, o sinal senoidal de saída de 0,4 V (valor efetivo) é alimentado na saída do dispositivo. Ao mesmo tempo, do dreno VT1, um sinal pulsado (trapezoidal) é alimentado na entrada do modelador de pulso retangular, feito no chip DD1. A cadeia de elementos lógicos DD1 1 - DDI 3, coberta por um feedback negativo de CC , é levado a uma seção linear e funciona como um amplificador limitador. Tal shaper é recomendado para uso por V. L. Shilo no livro "Popular digital circuits" (editora "Radio and Communication", 1989), pois proporciona alta estabilidade dos contadores de até 7 MHz.

Da saída do shaper, pulsos retangulares são alimentados na entrada dos contadores decimais DD5-DD8 com decodificadores embutidos, nos quais é feito um divisor com taxa de divisão variável (CVD). Elementos de DD9.1. DD9.2 formam um circuito de coincidência que gera um pulso para zerar os contadores quando atingem o valor definido. O coeficiente de divisão DPKD é definido usando jumpers (interruptores), unidades de quilohertz correspondem a jumpers associados ao microcircuito DD5, milhares correspondem ao microcircuito DD8.

Da saída do DPKD (pino 3 do microcircuito DD8), o sinal do oscilador sintonizável, dividido pelo valor da frequência de referência, é alimentado na entrada do dispositivo de comparação, cujo papel é desempenhado pela frequência -detector de fase (FPD), feito nos gatilhos DD10.1, DD10.2, transistores VT3, VT4 e diodos VD3, VD4 O estágio mestre do gerador de frequência de referência é quartzo e é feito nos elementos DD2 e contadores DD3, DD4 - um divisor por 100.

A tensão lock-in gerada é integrada pelo capacitor C5 e alimentada através de um filtro passa-baixa adicional R16C6 para os varicaps VD1, VD2, fechando assim o loop PLL. Isso é feito para reduzir o tempo de estabilização no sistema de controle automático resultante e para excluir uma possível auto-excitação. Mas o uso do PIF acarreta uma série de desvantagens significativas relacionadas ao fato de que ele suprime o componente variável do sinal de frequência de referência que vem com a tensão constante para os varicaps do oscilador sintonizável e, assim, causa modulação de frequência parasitária do oscilador. Para combater isso, um filtro notch de precisão sintonizado na frequência de referência é geralmente instalado entre o PIF e os varicaps, e esse filtro, que deveria obter alto desempenho, acaba sendo bastante complicado e caro.

Neste projeto, devido à frequência de referência relativamente alta, foi possível obter um integrador simples que fornece um tempo de acomodação inferior a 0,5 s e um filtro de ruído adicional com uma frequência de corte de cerca de 33 Hz. Esta solução tornou possível obter um mínimo de ruído de fase de frequência em uma taxa de ajuste de frequência aceitável sem o uso de componentes RC precisos. Com o tipo de bobina L1 utilizado e o trimmer na posição intermediária, o aparelho pode produzir uma grade de frequência em passos de 1 kHz variando de 1,5 a 1,7 MHz quando sintonizados por meio de jumpers. Usando outras bobinas, podem ser obtidas frequências de até 7 MHz.

O dispositivo usa resistores MLT-0,125, capacitores dos tipos KT1 M47 (C1, C4), K53-4-20 V (C5, C14), K73-17 (C6), K50-35 (C7), K10-7 (C3 e todos os bloqueadores). Os transistores KT315B são intercambiáveis ​​com KT3102B, KT361B - com KT3107B, KP3O3G - com KP307G. Como chip DD9, você pode tentar usar o K561LA8 doméstico. Bobinas L1, L2 - Bobinas FSS do receptor de rádio "ABAVA RP 8330" passaporte ISH4.777.240-04.

Configurando o dispositivo. Defina os jumpers DPKD de acordo com a frequência média da faixa que você precisa. Um voltímetro de alta resistência (Rin > 5 MΩ) deve ser conectado ao capacitor C1, ativando a bobina L2 e girando o trimmer da bobina L1 (necessariamente com uma chave de fenda feita de material dielétrico) para obter uma tensão no capacitor próxima a metade da tensão de alimentação.

O projeto proposto foi desenvolvido pelo autor em 1992 e foi usado como oscilador mestre de uma estação de transmissão de ondas médias de Moscou, para a qual foi realmente criado.

Concluindo, gostaria de dizer que, substituindo os jumpers por interruptores com fio com as inscrições apropriadas, você pode introduzir o ajuste de frequência manual operacional. É importante apenas que os condutores de conexão provenientes das chaves tenham um comprimento mínimo, principalmente se for para trabalhar em frequências próximas ao máximo.

Autor: Ya.Tokarev, Moscou

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Está tudo bem, exatamente o que você precisa, como gerador dos métodos de tratamento de Clark. Aqui está o layout do PCB. Obrigado.


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