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AFC digital no oscilador local. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Garantir a estabilidade da frequência do oscilador local de dispositivos de recepção e transmissão amadores sempre foi um problema urgente. Os requisitos para este parâmetro aumentaram especialmente com o advento das comunicações digitais. Os desenvolvimentos amadores de sintetizadores de frequência digital que resolvem completamente o problema de estabilidade de frequência ainda não se espalharam devido à sua relativa complexidade. No entanto, existem opções mais acessíveis para resolver este problema. O autor do artigo abaixo fala sobre um deles.

O dispositivo de controle automático digital de frequência (DALC) destina-se ao uso em conjunto com uma balança digital universal (UDS), cuja descrição foi dada em [1]. O uso de um DAC pode melhorar significativamente a estabilidade da frequência de sintonia do transceptor.

O diagrama do circuito DAC é mostrado na figura. A sintonia de frequência do VFO, que é complementada com tal dispositivo, será discreta em passos de 50 ou 100 Hz, dependendo de sua conexão ao divisor preliminar em DD2, DD3 da escala digital.

AFC digital no oscilador local

O funcionamento do circuito, com passo de sintonia de 100 Hz, pode ser representado de forma simplificada como segue. Se o valor dos dígitos menos significativos (hertz) da frequência medida estiver na faixa de 0...49 Hz, então, após decorrido o tempo de contagem, a saída do prescaler (pino 8 de DD3.2) terá um nível de registro. 0. Com um aumento adicional na frequência, um log aparece na saída do divisor. 1. Esta propriedade é utilizada na operação do sistema DAC. Este princípio não é novo. Foi usado anteriormente em outros projetos, por exemplo, em [2].

Consideremos o caso em que a frequência "flutua". Quando a frequência do oscilador local do transceptor aumenta, quando os dígitos de ordem inferior do valor da frequência caem na faixa de 50...99 Hz, após o tempo de contagem ter decorrido, um nível de registro aparecerá na saída do digital pré-escalador de sinal. 1. O gatilho DD1.2 do circuito DAC fixará este nível e um registro também aparecerá em seu pino 1. 1. Uma tensão de alto nível abrirá a chave do transistor VT1, o que levará a uma descarga gradual da capacitância integradora C2. A tensão no varicap para ajustar a frequência do oscilador local diminuirá e a frequência GPA começará a diminuir até que o nível de log apareça. 0 no pino 1 do gatilho DD1.2 do nó DAC. Log.0 neste pino fecha a chave do transistor e a tensão na capacitância integradora e no varicap aumentará gradualmente. A frequência do GPA também começará a aumentar.

Pela descrição do princípio de funcionamento do sistema, fica claro que ele opera com uma mudança constante de frequência - “pulsações”, que serão menores quanto menor for a taxa de mudança de frequência sob a influência do sistema DAC (em o limite da velocidade do DAC e seu próprio desvio, as frequências do VPA serão iguais). Neste caso, a taxa de mudança de frequência pode ser reduzida aumentando a capacitância do capacitor integrador C2 ou aumentando o valor do resistor R4. Neste caso, é necessário garantir que sempre exceda a taxa de desvio de frequência do próprio VFO, caso contrário o sistema DAC ficará inoperante (não haverá bloqueio e retenção de frequência).

A tensão na capacitância integradora G2 pode assumir valores de 0 a (0,7...0,9)Upit (os limites superior e inferior dependem da relação dos valores dos resistores R4-R6). Dependendo de onde a frequência “flutua”, a tensão diminuirá ou aumentará gradualmente na faixa especificada, mantendo a frequência do VFO. A faixa de sintonia de frequência do GPA quando a tensão no capacitor C2 muda (dentro dos limites especificados anteriormente) é a banda de retenção do DAC.

Se você analisar o funcionamento do DAC no caso em que a frequência “flutua para baixo”, ficará convencido de que funciona da mesma forma.

Para introduzir o sistema CACH no GPA do transceptor, várias condições devem ser atendidas.

1. A frequência do oscilador local deve ser alimentada na entrada f1 (pino 1 DD1) TSSH.

2. A dessintonização de frequência GPA deve ser de pelo menos ±3,5 kHz.

3. O desvio próprio da frequência do GPA não deve exceder 200 ... 300 Hz por 5 ... 10 minutos.

Como os processos em andamento são muito lentos, a operação do DAC não aumenta o nível de ruído do GPA e não deteriora os parâmetros elétricos do transceptor.

A desafinação do VPA diminui com a introdução do DAC em aproximadamente 1,5...2 vezes. Se a sua preservação for importante, então antes de conectar o DAC é necessário aumentar as capacitâncias de “alongamento” no circuito varicap.

Ao ligar a dessintonização, ocorre um erro na configuração da frequência inicial, o que é uma consequência inevitável da simplicidade deste sistema. Portanto, quando a desafinação está ligada, é necessário controlar a frequência utilizando a relação de ruído central. A mudança de frequência ocorre esporadicamente sem qualquer controle, mas torna-se improvável com uma pequena desafinação - 200...300 Hz. A “pulsação” realisticamente alcançável da frequência GPA é de 3...5 Hz, o que é bastante aceitável na maioria dos casos.

O resistor R4 é usado para selecionar a constante de tempo do circuito integrador com base nas “ondulações” de frequência mínima quando o DAC está funcionando (monitorado por meio de um frequencímetro no modo de exibição de unidades de hertz). A banda de desafinação e a largura de banda de retenção do DAC dependem dos valores dos resistores R4, R5 e R6. Eles são selecionados (dentro de 1...3 MOhm) de acordo com a banda de dessintonização necessária, por um lado, e para manter a frequência do VFO de forma confiável por um longo tempo, por outro lado (monitorados após o aquecimento do transceptor). Durante a operação normal do DAC, o LED HL1 (indicador de operação do sistema) deve piscar por um período de aproximadamente 4...15 s (dependendo da velocidade do desvio de frequência do VFO). e a frequência do VFO não deve mudar mais do que ±5 Hz.

A versão do autor do sistema GPA CAFC possui as seguintes características: número de entradas da balança digital utilizadas - 2; Banda de dessintonização do VFO após instalação - ±2 kHz (antes da instalação do DAC - ±3.5 kHz); desvio inicial da frequência do oscilador local ± 1 kHz (dependendo da faixa): a frequência se estabiliza após 5...10 mim de aquecimento do transceptor; O passo de sintonia da frequência GPA é de 50 Hz (a entrada D do trigger DD1.2 do sistema CAC está conectada à saída 5 da escala DD3.1).

O sistema DAC opera continuamente (sem desligamento). Erro ao definir a frequência inicial quando a dessintonização está ligada, aproximadamente 100 Hz para cada 5 - 10 ligações de “recepção-transmissão”. Com uma desafinação de 200...300 Hz, é improvável um erro na configuração da frequência.

Emenda. A saída superior do resistor R6 de acordo com o diagrama (veja a figura) deve ser conectada ao circuito de dessintonização GPA e a inferior - ao varicap de ajuste GPA.

Literatura

  1. Buravlev V., Vartazaryan S., Kolomiytsev V. Balança digital universal. - Rádio, 1990, nº 4, p. 28-31.
  2. Lapovok Ya. GPA altamente estável. - Rádio, 1989, nº 3, p. 23-25; Nº 7, pág. 31.

Autor: G. Lavrentiev (UR4QDF)

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