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Sintetizador de frequência baseado na base de elementos modernos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Sintetizadores de frequência

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Atualmente, a indústria domina a produção de circuitos integrados, que permitem construir sintetizadores de frequência compactos com altos parâmetros operacionais. Sintetizadores podem ser usados ​​em receptores de rádio, transmissores de rádio e outros equipamentos similares. É especialmente importante ter um sintetizador de frequência (MF) compacto e econômico para o equipamento de comunicação introduzido para as bandas de 27 MHz e 144 ... 146 MHz. Um desses microcircuitos é um microcircuito do tipo KR1015XK2 [1]. O sintetizador de frequência com seu uso é construído de acordo com o diagrama de blocos descrito em "RL" N 1/92.

Diagrama esquemático do sintetizador de frequência. Figura 1

Vamos dar uma olhada no trabalho dele. O chip DD2 KR1015XK2 possui um registrador de recebimento de 20 bits com entrada serial de informações, no qual são escritos os dados que definem os fatores de divisão do divisor com uma razão de divisão variável (DPKD), um contador absorvente (PS) e um divisor de frequência com um razão de divisão fixa (DFKD). O formato do registrador de recebimento e o diagrama de tempo do processo de escrita de informações nele são mostrados na Fig.2.

Sintetizador de frequência baseado em base de elementos modernos
Fig.2 (clique para ampliar)

A reescrita da informação do registro de recepção do microcircuito para seu registro de buffer é realizada pela aplicação de um pulso de polaridade positiva ao pino 7 após o vigésimo bit de informação chegar ao pino 5. No pino 6 do microcircuito, os relógios são recebidos para escrever informações no registrador receptor. O primeiro dígito do registro determina o fator de divisão do DPCD. Se for 0, então seu fator de divisão é 1024, se for 1, então 2560. Os bits 2 a 8 determinam a razão de contagem do contador absorvedor e os bits 9 a 20, o fator de divisão do DPCD. O 20º bit é inserido no microcircuito primeiro, o último - 1.

O gerador controlado por tensão C4 (VCO) é feito de acordo com o circuito capacitivo de três pontos com uma base comum em um transistor VT2 do tipo KT316D. A sintonia de sua frequência é realizada pelo varicap VD2 do tipo KV109B. De GU O sinal é alimentado para amplificadores baseados em transistores VT3 e VT4 do tipo KT399A. Da saída do transistor VT4, o sinal através das capacitâncias C24 e C25 é alimentado ao receptor e transmissor, respectivamente. Da saída do amplificador no transistor VT3, o sinal chega a um divisor de frequência 64/65, feito em um microcircuito DD1 do tipo KF193PTs8. Do pino 2 deste microcircuito, o sinal pré-dividido da frequência de operação entra no microcircuito DD2 do tipo KR1015XK2, que desempenha a função de DPKD, DFKD, IChPD e possui elementos de filtro passa-baixa em sua composição. O oscilador de referência também é construído neste chip. Sua frequência é determinada por um ressonador de quartzo ZQ1 na frequência de 12,800 MHz. Assim, ao escrever "1" no primeiro bit do registro de controle do microcircuito DD2, essa frequência será dividida até uma frequência de 12,5 kHz, na qual ocorre a comparação. O sinal do IFFD através da saída 16DD2 vai para o filtro passa-baixa nos elementos C7, C8, R4, que determina a banda de captura e a banda de retenção do PLL.

Com os elementos indicados no diagrama, a largura de banda de captura do PLL será de cerca de 15 MHz e o tempo de acomodação será de cerca de 250 ms. Além disso, a tensão de controle através do resistor R6 e da bobina L1 é fornecida ao varicap VD2 e reconstrói o VCO. Do pino 1 do microcircuito DD2, o sinal que corrige a falha de rastreamento PLL é alimentado ao detector no diodo VD1 do tipo KD522B e depois à chave no transistor VT1 do tipo KT315B, que controla o LED. Quando o anel PLL for capturado, o LED HL1 se apagará. As informações são gravadas no chip DD2 através do pino 1 da placa, e a frequência do clock e o sinal estroboscópico são alimentados pelos pinos 3 e 2 da placa, respectivamente. A tensão modulante é fornecida ao pino 4 da placa e depois através do filtro passa-baixa nos elementos C12, R8, C14 - ao varicap VD2, onde é realizada a modulação de frequência. O desvio de frequência necessário pode ser definido pelo resistor R7.

Para escrever o código de frequência no registrador do microcircuito DD2 MF e para controlar a comutação "recepção-transmissão", é utilizada a unidade de controle mostrada na Fig. 3.

Diagrama esquemático da unidade de controle. Fig.3

O funcionamento da central baseia-se no facto de o código de frequência necessário ser definido nas entradas dos multiplexadores DD5, DD7, DD10 do tipo K561KP2 e depois, em série, ser emitido através da saída 1 da placa. Como o multiplexador DD10 é usado para produzir oito zeros, ele pode ser substituído com sucesso por um seguidor de fonte no transistor KP303V, mas ao construir esse sintetizador para a faixa de 430 ... 470 MHz, será necessário. O número do canal desejado é definido nas chaves SA1 e SA2, sendo que a chave SA1 possui 16 posições e a chave SA2 possui 10 posições. A chave SA2 define o número do grupo de canais e a chave SA1 define o número do canal no grupo. Desta forma, 160 canais podem ser ajustados em 12,5 kHz. Um somador é construído em microcircuitos DD3, DD8, DD9T tipo K561IM1, que subtrai a frequência intermediária no modo de recepção. O somador funciona em complemento de dois. O gerador de relógio da unidade de controle é montado nos elementos DD1.2 e DD1.4, a unidade de comutação "recepção-transmissão" possui um botão SB1, um diodo VD1 - do tipo KD522B e um único vibrador - nos elementos de DD1.1 e DD1.3 do tipo K561LA7. No contador DD4 do tipo K561IE10 e no elemento D6.1, é construída uma unidade de contagem de até 20. O midrange é alimentado por duas fontes estabilizadas com uma tensão de +5 V e +9 V.

O sintetizador de frequência, juntamente com a unidade de controle, é montado em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro dupla face com espessura de 1,5 mm e tamanho de 190x55 mm. Ao fabricar a placa, é necessário manter a área máxima do fio comum tanto no lado da instalação dos elementos quanto no lado oposto. A bobina L2 é sem moldura, tem 4 voltas, segura RPS 0,8, enrolada em um mandril com diâmetro de 5 mm. O comprimento do enrolamento da bobina é de 6 mm. As bobinas L1, L3 e L4 são bobinas do tipo DM-01 com indutância de 10 μH. Eles também podem ser enrolados em anéis de ferrite grau 600 NN ... 2000NN, tamanho K7x4x2, colocando 15 voltas de fio PEV-2 de 0,25 mm de espessura uniformemente em toda a circunferência. A configuração do sintetizador de frequência se resume a configurar a frequência necessária gerada pelo VCO usando o capacitor C15. No entanto, com a ajuda do capacitor C6, é necessário definir a frequência do oscilador de referência o mais próximo possível de 12,8 MHz. Pode ser necessário selecionar elementos de filtro passa-baixa: R4, C7, C8. Isso é necessário para expandir a largura de banda de captura PLL na ausência dela no momento da transição de recepção para transmissão, embora o último seja improvável. Isso completa a configuração do sintetizador.

Literatura

1. Yakubaitis S.V. Circuitos integrados digitais e analógicos., M.: Rádio e comunicação, 1989, p.496.

Autor: V. Stasenko, Rossosh; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Comentários sobre o artigo:

Andrew
Onde posso encontrar esses KR1015XK2 agora - microcircuitos que deixaram de ser produzidos desde 1991? [chorar] [?] Se houver, então o casamento é caro, e além disso. Provavelmente, é mais acessível fazer, se sem microcontrolador, em 74 ou 4000 séries de lógica em SMD.


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