라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 LM7001J 및 PIC16F84A 칩을 기반으로 하는 FM-FM 방송 수신기용 주파수 합성기. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 우리는 인터넷에서 간단하고 저렴하며 가장 중요한 것은 저렴한 주파수 합성기가 부족하여 이 장치를 만들도록 영감을 받았습니다. 모든 구성 요소는 문제없이 Voronezh의 Chip and Dip 매장에서 구입했습니다. 예를 들어 HT1613 컨트롤러가 있는 LCD 표시기를 검색하는 데 도시의 여러 회사에서 XNUMX년 이상 걸렸지만 눈에 띄는 결과가 없었습니다. 일반적으로 사용되는 신디사이저 마이크로 회로는 액세스하기 어렵고 비싸며 마이크로 컨트롤러 펌웨어는 종종 누락됩니다. 예를 들어 [1], 납땜, 펌웨어 비용을 지불하십시오. 요즘에는 이해할 수 있지만 라디오 아마추어는 항상 무관심한 사람들이었습니다. 제가 직접했고 친구와 다이어그램, 세부 사항 및 좋은 아이디어를 공유했습니다. 이 장치는 외국 가정용 무선 장비에 자주 사용되는 저렴한 (38 루블) SANYO LM7001J 주파수 합성기를 기반으로합니다. MELT의 MT-10T7-7T(75 루블)는 LCD 표시기로 사용되었으며 자주 사용되는 HT1613에 비해 소수점 존재, 신호 수준 측면에서 PIC16F84A와의 페어링 용이성, 더 넓은 보기 등 많은 이점이 있습니다. 각도와 가장 중요한 것은 가용성입니다. LM7001J를 사용하는 아이디어는 [2]에서 가져왔는데, 그에게 많은 감사를 드립니다!
회로도는 인터넷에서 다운로드한 Datasheet LM7001JM(Sanyo).pdf, mt-10t7-7t.pdf를 기반으로 합니다. 계획은 sPlan 5.0 Rus 편집기에서 그려집니다 - sPlan 5.0 Rus가 없는 경우.
마이크로컨트롤러의 클럭킹을 위해 내부 분배기 LM400J(신호 SYC)에서 7001kHz의 주파수를 사용하여 4MHz 쿼츠와 174개의 커패시터를 절약했습니다. 이 회로는 K1PS1083 및 TDA93 기반의 브레드보드 수신기에서 테스트되었습니다. VCO 회로를 분리하고 신호를 증폭하기 위해 BFR132A 트랜지스터 기반의 버퍼 증폭기가 사용되었습니다. 물론 칩이나 개별 요소에서 다른 VCO를 사용할 수 있습니다. KV3AT varicap은 VCO 회로에 포함된 제어 요소로 사용됩니다. 이 varicaps는 2개의 가방으로 판매됩니다. 매개변수에 따라 일치하므로 나머지 XNUMX개는 UHF 윤곽을 재구성하는 데 사용할 수 있습니다.
65.8~108MHz의 주파수 범위를 커버하기 위해 저역 통과 필터 전원 공급 장치를 5V에서 9V로 높여야 했으며 이를 위해 별도의 78L09 안정기를 사용하고 VCO 회로의 커패시터를 제거하여 VCO 회로의 커패시턴스만이 바리캡이었습니다. 참고로 69.4MHz 주파수에서 제어 전압은 -2.8V, 107.6MHz 주파수에서 -6.12V입니다. 당연히 이러한 전압은 VCO 코일의 회전을 늘림(압축)하여 한 방향 또는 다른 방향으로 이동할 수 있습니다. LM7001J B01, B02, B03의 출력은 74MHz에서 88MHz로 이동할 때 상태를 변경하므로 모든 목적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 각 범위에 별도의 VCO가 필요한 경우 VCO를 전환하는 데 사용할 수 있습니다. 또는 LED로 활성화된 범위를 표시합니다. 이러한 출력은 오픈 드레인이므로 외부 저항기가 필요합니다.
표시기의 특정 인스턴스에 대해 대비를 조정하는 저항 R13이 선택됩니다. 디테일과 디자인. 세부 사항에 대한 특별한 요구 사항은 없으며 C1과 C2가 작은 TKE와 함께 있는 것이 바람직합니다. 저항 MLT -0.125W, R5 - 칩 1206, 커패시터 - 수입 아날로그 K10-17B, C3 - 칩 0805. HC-49U 케이스 또는 "보트"의 석영. 보드의 커넥터 - PLS 8 R, 단일 행 각도, 피치 2.54mm, 대응 - 소켓 PBS 8, 버튼 TS-A6PS-130. 전계 효과 트랜지스터는 문자 A, B, I와 함께 사용할 수 있습니다. 표시기는 MT-10T7-3T를 사용할 수 있습니다. 인쇄 회로 기판은 Sprint Layout 4.0 Rus 프로그램을 사용하여 LM7001J 케이스(20 버전의 SO-1 및 16 버전의 DIP2)를 사용하여 라우팅되며 plata1.lay, plata2.lay, plata3.lay 파일에 있습니다.
이 보드는 1010mm 두께의 단면 유리 섬유로 만든 HP LaserJet 1.5 레이저 프린터를 사용하여 다림질 방법을 사용하여 만들어집니다. DIP16 소켓은 PIC84F18A 아래에 설치됩니다. 13mm 길이의 푸셔가 있는 버튼은 직경이 더 큰 캡에 장착하거나 푸셔 길이가 더 짧은 버튼을 사용할 수 있지만 편리한 위치에 놓을 수 있는 별도의 작은 보드에 버튼을 설치합니다. 석영은 "거짓말" 위치에 고정되어 있으며 전계 효과 트랜지스터는 가능한 한 낮습니다. 표시기는 3mm 높이의 M10 스레드가 있는 스레드 포스트를 통해 보드에 부착되고 MGTF 0.14 와이어로 메인 보드에 연결됩니다. 커넥터는 결합부에 삽입될 때 신디사이저 보드의 끝이 수신기 보드와 AC 전원 공급 장치가 설치된 크로스 보드와 접촉하는 방식으로 분리됩니다. 보드 3은 커넥터가 백플레인에 납땜되도록 배선됩니다. 또한 신디사이저 보드는 2개의 두랄루민 모서리와 구멍이 있는 M3 너트가 있는 나사를 사용하여 크로스 보드에 부착됩니다. 완성된 신디사이저의 사진을 첨부합니다.
로우 패스 필터 요소의 선택은 필요하지 않았지만 로우 패스 필터의 출력이 5.5 -6.5V의 정전압을 갖도록 전계 효과 트랜지스터를 선택해야 할 수도 있습니다.
신디사이저 컨트롤 PIC16F84A 마이크로컨트롤러는 튜닝 주파수(채널)를 비휘발성 메모리에 기억 및 저장하고, 채널을 전환 및 구성하고, 수신기를 켤 때 수신기가 튜닝되는 기본 채널을 결정하고, 현재 채널 수와 해당 채널을 표시합니다. 액정 표시기의 수신 주파수. Edge-to-Edge 튜닝 시간은 약 30초이며, 74MHz에서 88MHz로의 전환 및 그 반대로는 소프트웨어에서 구현됩니다. 수신기는 "증가"-(위), "감소"-(아래), "설정"-(F), "작업"-(C)의 네 가지 버튼을 사용하여 제어됩니다. 수신기를 켜면 "작동" 모드에 있으며 기본 채널로 조정됩니다.
"작동" 모드에서 LCD 디스플레이 보기는 그림 8에 나와 있습니다. 이 모드에서 "증가" 및 "감소" 버튼은 이전에 원하는 주파수로 조정된 채널을 선택합니다. "설정"버튼은 LCD에 번호가 표시되는 채널의 주파수 설정 모드로 전환됩니다. "설정" 모드에서 디스플레이는 그림 9와 같습니다.
"Increase", "Decrease" 버튼은 주파수를 설정하는데, 이는 "Operation" 버튼을 눌렀을 때 EEPROM에 저장되며, 이 버튼을 XNUMX회 누르면 주파수가 한 단계씩 변경되고, 버튼을 누르고 있으면 , 신디사이저가 가속됩니다. "실행" 버튼을 다시 누르면 현재 채널이 기본 채널이 됩니다. 마이크로 회로의 펌웨어와 회로의 배선 파일을 다운로드할 수 있습니다. 여기에. 문학
저자: Khlopovskikh S.V., 보로네시, 러시아; 출판: radioradar.net 다른 기사 보기 섹션 오디오. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다
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