ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA AFC digital no oscilador local. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis 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. 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
Autor: G. Lavrentiev (UR4QDF) Veja outros artigos seção Comunicações de rádio civis. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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