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디지털 수신 주파수 측정기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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디지털 기술과 집적 회로의 발달로 인해 방송 수신기의 튜닝 주파수를 측정하고 디지털로 표시하는 것과 같은 복잡한 기술 문제를 해결하는 것이 매우 현실적이 되었습니다.

슈퍼헤테로다인 무선 수신기에서 신호 주파수는 일반적으로 국부 발진기의 주파수와 중간 주파수의 차이와 같습니다. 그리고 이 차이는 일정하고 465kHz와 같기 때문에 라디오 수신기의 튜닝 주파수를 결정하려면 예를 들어 디지털 디스플레이가 있는 주파수 측정기를 사용하여 국부 발진기 주파수를 측정하고 중간 주파수를 빼면 충분합니다. 그것.

이러한 디지털 장치의 분해능은 필요한 표시 정확도와 국부 발진기 주파수 불안정성에 따라 선택됩니다.

LW 및 MW 대역의 가정용 방송 수신기의 경우 국부 발진기 주파수 불안정성은 약 100Hz입니다. KB 범위 - 1kHz에서는 이러한 범위의 경우 1kHz의 판독 정확도로 충분합니다. 이것은 독자의 관심을 끌기 위해 제공되는 수신 주파수 측정기에 있는 그대로이며, 교류 주전원으로 구동되는 별도의 셋톱 박스 형태로 만들어집니다. 이 장치는 150자리 디지털 표시기를 사용합니다. 작동 주파수 범위는 10kHz ~ 12 ... XNUMXMHz이며 이는 LW, MW 및 HF의 방송 범위에 해당합니다.

라디오 튜닝 주파수 측정기의 개략도가 그림 1에 나와 있습니다. 11.1. 라디오 수신기의 국부 발진기 전압은 D100 칩에서 만들어진 제한 증폭기의 입력에 공급됩니다. 이 장치의 출력에서 ​​거의 직사각형 펄스의 시퀀스가 ​​형성되며, 그 반복률은 국부 발진기의 측정된 주파수에 해당합니다. 제한 증폭기의 감도는 약 XNUMXmV입니다.

디지털 수신 주파수 측정기
(확대하려면 클릭하십시오)

국부 발진기 주파수 측정의 본질은 특정 시간 간격으로 측정 장치에 도달하는 펄스 수를 계산하는 것입니다. 설명된 미터에서는 1ms와 같으므로 국부 발진기 주파수는 1kHz(최하위 자릿수 가격)의 정확도로 측정됩니다. 시간 간격은 13.1MHz의 주파수로 조정된 D13.2 및 D1 미세 회로의 수정 발진기와 14kHz로 줄이는 D16-D1 미세 회로의 주파수 분배기로 구성된 장치에 의해 설정됩니다.

이미 언급한 요소 외에도. 측정 장치에는 요소 D12.2 및 012.3에서 만든 멀티 바이브레이터가 포함됩니다. 요소 "2AND-NOT" D11.2, 일치 노드 D5. 트리거 D17.1, D17.2 및 D11.3, D11.4 요소에 조립된 유사한 장치. 칩 D6-D10의 펄스 카운터. 디코더 D1-D4 및 디지털 표시기 H1-H5. 카운터의 최상위 자리가 불완전하기 때문에 V1 트랜지스터로 교체하여 하나의 고전압 디코더를 절약 할 수있었습니다. V2.

미터의 미세 회로와 트랜지스터는 다이오드 V4을 기반으로 한 불안정한 반파 정류기에서 다이오드 V7-V8, 트랜지스터 V9 및 제너 다이오드 V3, 표시등으로 만든 안정화 된 정류기로 전원을 공급받습니다.

측정은 멀티바이브레이터 D12.2, D12.S의 시작 펄스 수신으로 시작됩니다. 카운터 D6-D10, 트리거 D17.2 및 D11.3, D11.4 요소에서 실행되는 트리거를 17.1 상태로 설정합니다. 트리거 D0은 계정 트리거입니다. 트리거 D17.2의 "1" 상태에서 높은 수준의 논리 "17.1"은 트리거 D14과 주파수 분배기 D16-D1에서 입력으로 들어오는 첫 번째 펄스의 설명을 허용합니다. 상태 "2"에 넣습니다. 요소 "11.2I-NOT" D11.1를 통한 이 논리 장치를 사용하면 증폭기 제한기 D6에서 카운터 D10-D1의 입력으로 오는 로컬 발진기 펄스를 계산할 수 있습니다. 첫 번째 펄스가 도착하고 정확히 17.1ms 후에 두 번째 펄스가 트리거 D17.2의 입력에 도달하여 이를 17.1 상태로 만들고 로컬 발진기에서 오는 펄스의 추가 계산을 금지합니다. 동시에 트리거 DXNUMX는 단일 상태로 전환되어 트리거 DXNUMX이 주파수 분배기에서 입력으로 들어가는 펄스로 인해 미래에 상태가 변경되는 것을 방지합니다. 이것으로 측정 주기가 완료됩니다.

카운터 D6-D10에 의한 국부 발진기 펄스의 카운팅이 허용되는 시간은 이미 언급한 바와 같이 1ms이기 때문에. 그 숫자는 킬로헤르츠 단위의 국부 발진기 주파수에 해당합니다. 라디오 수신기의 튜닝 주파수를 나타내려면 중간 주파수에 해당하는 숫자를 국부 발진기 펄스 수에서 빼야 합니다. 이를 위해 일치 노드가 사용됩니다. D5 및 요소 D11.3, D11.4에서 만든 트리거. 국부 발진기 펄스를 카운팅하기 시작하면 카운터 판독값 D6-D10이 증가하기 시작하고 빼려는 값에 도달하면 일치 노드가 카운터를 11.3 상태로 다시 변환하는 펄스를 생성합니다. 이 임펄스는 D11.4, DXNUMX 요소에 대한 단일 상태 및 트리거로 변환됩니다. 이는 일치 노드에 의한 펄스의 추가 생성을 금지합니다.

반파 정류기에서 H1-H5 램프의 전원 공급으로 인한 간섭을 제거합니다. 멀티바이브레이터(D12.2, D12.3)와 주전원 주파수의 동기화를 적용했습니다. 결과적으로 램프가 켜지지 않은 음의 반주기 동안 측정이 수행됩니다.

튜닝 주파수 측정기는 이미 터 팔로워를 통해 라디오 수신기에 연결되며 그 회로는 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX. 국부 발진기에 대한 영향을 줄이려면 회로와 이미 터 팔로워 간의 연결이 다소 약해야 합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 리피터를 로컬 발진기 코일의 기존 탭에 연결하는 것입니다.

디지털 수신 주파수 측정기
Pic.2

전력 변압기는 205차 권선을 되감으면 Ocean-2700 라디오 수신기에서 사용할 수 있습니다. 두 개의 새 권선에는 0.08턴의 PEL 3 와이어(핀 4-170} 및 0,41턴의 PEL 5 와이어(핀 6-11))가 포함되어야 합니다. 칩 D13-D155 - 3LAXNUMX.

적절하게 조립된 장치는 실제로 구성할 필요가 없습니다. 수정 발진기의 주파수를 확인하고 필요한 경우 커패시터 C1을 사용하여 조정하기만 하면 됩니다. 주파수를 알고 있는 방송국을 수신할 때 튜닝할 수 있습니다. 이를 위해 5, 10 및 15MHz의 주파수에서 전송되는 기준 주파수와 시간 신호를 사용하는 것이 편리합니다.

MC 133 시리즈용 PCB 스케치

저자: I. Voyanov, V. Belikov, 소피아; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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