메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

출력에 사행이 있는 주파수 분배기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 라디오 아마추어 디자이너

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

주파수 분배기의 출력에서 ​​"홀수 분할 계수 및 "사행" 조건의 조합은 특수 회로 솔루션을 사용해야 합니다. 그들 중 일부는 잡지 "Radio"의 페이지에 이미 설명되어 있습니다. 여기에 게시된 선택 항목에서 독자들에게 이 문제에 대한 더 간단한 솔루션을 소개합니다.

출력에서 "사행"을 유지하면서 주파수를 1으로 나누는 것과 관련하여 [XNUMX]에서 말한 모든 것은 다른 모든 홀수 분할 비율에 대해 유효합니다. 동시에 이 계수의 작은 수치로 주파수 분배기를 크게 단순화할 수 있습니다.

여기에서 XNUMX과 XNUMX로 설명된 주파수 분배기는 사용된 미세 회로와 속도가 비슷합니다. 디바이더는 플립플롭의 초기 상태에서 작동할 수 있으므로 명확성을 위해 전원이 켜지면 플립플롭이 XNUMX 상태에 있다고 가정합니다.

두 개의 D- 플립 플롭에 구축 된 주파수 분배기의 회로가 그림 1에 나와 있습니다. 그림 2, 그 동작을 설명하는 신호 다이어그램이 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX.

구형파 주파수 분배기

구형파 주파수 분배기

첫 번째 입력 펄스의 전면은 상태 1 트리거 DD1.1로 전환됩니다. 상태 1에서 두 번째 펄스가 도착하면 트리거 DDI.2도 전환됩니다.

두 번째 펄스의 소멸 후 DD2.1 요소의 두 입력이 모두 낮으므로 요소 출력의 낮은 레벨은 트리거 DD1.1을 상태 0으로 되돌립니다. 세 번째 입력 펄스의 에지는 반환됩니다. 트리거 DD0를 상태 1.2으로. 트리거 DD1.1의 상태는 변경되지 않습니다. 입력 신호의 포지티브 에지 동안 트리거는 요소 DD2.1의 출력에서 ​​로우 레벨로 차단된 상태를 유지하기 때문입니다.

네 번째 입력 펄스가 도착하면 분배기는 원래 상태가 됩니다.

OR 요소 DD2.1 대신 더 일반적인 AND-NOT를 사용할 수 있습니다. 분배기를 구성하는 이러한 변형의 다이어그램이 그림 3에 나와 있습니다. 2. 장치는 원래 장치와 실질적으로 다르지 않습니다(신호 다이어그램은 그림 XNUMX에 해당). 두 분배기의 작동을 비활성화하려면 플립 플롭의 입력 S에 낮은 수준을 적용하는 것으로 충분합니다.

구형파 주파수 분배기

피드백이 있는 플립플롭의 유사한 연결은 다른 홀수 분할 비율(2)로 주파수 분배기를 구축하는 데 적용할 수 있습니다. 무화과에. 4는 분배기 회로를 5로 보여줍니다 (신호 다이어그램 - 그림 XNUMX).

구형파 주파수 분배기

구형파 주파수 분배기

처음 1개의 입력 펄스는 장치 트리거를 상태 4.1로 번갈아 전송합니다. 세 번째 펄스가 감소한 후 요소 DD0의 출력에서 ​​나오는 낮은 레벨은 트리거 DD1.1을 상태 2.1으로 되돌립니다. 네 번째 펄스가 도착하면 요소 DD1.2의 출력이 낮고 트리거 DD0가 상태 3.1으로 이동합니다. 트리거 DDXNUMX도 다섯 번째 카운팅 펄스의 작용에 따라 동일한 상태를 취합니다. . 그런 다음 작업주기가 반복됩니다.

설명된 모든 장치는 입력 펄스의 듀티 사이클이 2인 경우 유지합니다. 그렇지 않으면 출력 펄스의 듀티 사이클 Qout은 다음과 같습니다.

Qout=3Qin(1+Qin) 및 50in/(1+2CM 분할기의 경우 각각 XNUMX 및 XNUMX(Qin은 입력 신호의 듀티 사이클).

이 회로 방식은 분할 계수가 큰 분배기를 만드는 데 적용할 수 있습니다. 그러나 이것은 필요한 미세 회로의 수가 빠르게 증가하고 있기 때문에 적절하다고 생각할 수 없습니다. 1 이상의 주파수 분배기는 [XNUMX]에 주어진 권장 사항에 따라 구축해야 합니다.

문학

  1. Shitov A. 출력에서 ​​"meander"를 사용하여 1996으로 주파수 분배기. - 라디오, 7. 51.52호. 와 함께. XNUMX.
  2. Goroshkov B. I. 무선 전자 장치의 요소. -M.: 라디오 및 통신, 1989, p. 136.

저자: A. Shitov, Ivanovo; 라디오 2번 1998


부가

그의 기사 "출력에서 "사행"이 있는 1996으로 주파수 분배기"( "Radio", 7, No. 51, pp. 52, XNUMX)에서 A. Shitov는 " 출력에서 "사행". 그 중 첫 번째에는 세 개의 미세 회로 (케이스) 요소가 두 번째-네 개에 사용됩니다. 그러한 "낭비"가 항상 정당화되는 것은 아닙니다.

나는 동일한 분배기의 변형을 제안합니다 (블록 다이어그램은 A. Ivanov의 기사 "EXCLUSIVE OR 요소 사용"( "Radio", 7, No. 1985, p. 2)의 그림 37에 나와 있지만 더 경제적입니다. 그것은 하나의 마이크로 회로와 다른 하나의 1/2의 "세미 케이스"를 사용합니다. 분배기 회로는 그림 XNUMX에 표시되어 있으며 작동 타이밍 다이어그램은 그림 XNUMX에 표시되어 있습니다.

구형파 주파수 분배기

구형파 주파수 분배기

카운터 DD1의 출력 2에서 순간 t2(및 지연을 고려하여 최대 t2.1까지)까지 낮은 신호가 있고 요소 DD1.1은 입력 시퀀스를 반복합니다. 순간 t2에서 카운터의 출력 1에 하이 레벨이 나타납니다(그림 4). 요소 DD1.1 EXCLUSIVE OR은 인버터가 되어 t2에서 t6까지 입력 시퀀스(도표 1)를 반전으로 전송하고, t6에서 t10으로 다시 반전 없이 전송하는 식입니다.

따라서 회로에 따라 카운터의 출력 1.1에서 DD2 요소의 하위 입력으로 신호가 공급되기 때문에 요소는 입력 시퀀스를 주기적으로 반전(그림 2)하고 1주기를 포함하는 시간 간격 동안 입력 주파수(예: t9에서 t1까지)는 입력 시퀀스(도표 1, 모멘트 t4, t7, t2)의 동일한 이름을 가진 1개의 전선마다 동일한 이름(도표 3, 시간 t5, t7)의 4개 전선을 생성합니다. , t3, t4), 주파수 분배기에서 XNUMX로 작용하여 의존성 Fout = Fin / XNUMX (다이어그램 XNUMX)의 이행을 보장합니다.

설명된 분배기에서 주파수가 1.1Fin / 4인 신호는 DD3 요소의 출력에서 ​​제거될 수 있지만 이 시퀀스의 주기는 지속 시간이 다른 두 개의 펄스로 구성됩니다(일시 중지는 동일합니다. 다이어그램 2). 또한 카운터 DD1의 출력 2.1에서 주파수 2Fvx / 3 및 듀티 사이클 3의 신호를 얻을 수 있습니다.

카운터 DD2.1 대신. 4로 주파수 분배기로 사용되는 경우 필요한 경우 또 다른 4로 분배기가 적합합니다. 예를 들어 다른 바이너리 카운터 또는 카운팅 모드에서 직렬로 연결된 두 개의 K561TM2 트리거에 만들어집니다.

출력 "meander"를 입력 주파수의 절반 주기로 이동하려면 요소 DD1.1의 출력 신호를 카운터 DD2.1의 입력 CP에 적용하는 것으로 충분합니다. CN 입력을 공통 와이어에 연결합니다.

분배기를 사용하면 출력 신호의 듀티 사이클을 7로 유지하면서 15 또는 2의 분할 비율을 구현할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 회로에 따라 DD1.1 요소의 하위 입력을 출력 4 또는 8로 전환하기만 하면 됩니다. 각각 카운터의. 이 출력에서 ​​분배기의 출력 신호도 가져옵니다.

오실로스코프 또는 주파수 측정기를 사용하여 분배기의 성능을 확인하십시오. 오실로스코프 화면에서 안정적인 이미지를 얻으려면 DD2.1 카운터의 최상위 비트 중 하나(출력 4 또는 8)의 외부 신호와 동기화하는 것이 좋습니다. 파형은 그림에 표시된 파형에 가까워야 합니다. 2. 모멘트 t2과 t1 사이의 다이어그램 2의 펄스는 매우 좁으며 이를 보기 위해 오실로스코프 빔의 초점을 흐리게 할 수 있습니다.

주파수 측정기로 확인할 때 분배기의 1~4 지점에서 주파수를 측정하고 측정값이 다이어그램에 표시된 값과 일치하는지 확인하십시오.

저자: A.Samoilenko, Klin, 모스크바 지역, Ivanovo

다른 기사 보기 섹션 라디오 아마추어 디자이너.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

무선 스피커 삼성 뮤직 프레임 HW-LS60D 06.05.2024

현대 오디오 기술의 세계에서 제조업체는 완벽한 음질뿐만 아니라 기능성과 미학을 결합하기 위해 노력합니다. 이 방향의 최신 혁신적인 단계 중 하나는 60 World of Samsung 이벤트에서 선보인 새로운 Samsung Music Frame HW-LS2024D 무선 스피커 시스템입니다. Samsung HW-LS60D는 단순한 스피커 그 이상입니다. 프레임 스타일 사운드의 예술입니다. Dolby Atmos를 지원하는 6개 스피커 시스템과 스타일리시한 포토 프레임 디자인이 결합되어 어떤 인테리어에도 완벽하게 어울리는 제품입니다. 새로운 삼성 뮤직 프레임은 어떤 볼륨 레벨에서도 선명한 대화를 전달하는 적응형 오디오(Adaptive Audio)와 풍부한 오디오 재생을 위한 자동 공간 최적화 등의 고급 기술을 갖추고 있습니다. Spotify, Tidal Hi-Fi 및 Bluetooth 5.2 연결과 스마트 어시스턴트 통합을 지원하는 이 스피커는 귀하의 요구를 만족시킬 준비가 되어 있습니다. ...>>

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

레이저를 이용한 공간 데이터 전송 31.05.2023

NASA, MIT, Terran Orbital 및 NASA의 JPL(Jet Propulsion Laboratory) 지상국 연구팀이 레이저 통신을 사용하여 지구국에 데이터를 전송하는 기록을 세웠습니다. 위성은 200Gbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있었습니다.

이러한 지표를 사용하면 지상국을 통해 2분 동안 한 번에 5테라바이트 이상의 데이터를 전송할 수 있습니다. 통신은 지구 표면에서 약 530km 고도에 위치한 TBIRD(TeraByte InfraRed Delivery) 시스템에 의해 제공됩니다.

NASA의 Pathfinder Technology Demonstrator 3(PTD-3) 위성에 탑재된 TBIRD는 5년 25월 2022일 SpaceX Transporter-3 공동 임무의 일환으로 궤도에 진입했습니다. PTD-12 위성의 무게는 약 XNUMXkg이며 TBIRD 페이로드는 조직 상자보다 크지 않습니다.

지난 100월 우주로 발사된 레이저는 캘리포니아의 지상 수신기에서 100월까지 1000Gb/s 다운링크 속도에 도달했습니다. 이것은 대부분의 도시에 있는 초고속 인터넷보다 XNUMX배 더 빨랐고, 전통적으로 위성에서 데이터를 수신하는 데 사용되는 무선 링크보다 XNUMX배 이상 빨랐습니다.

지구상에서 가장 빠른 데이터 네트워크는 일반적으로 레이저 파이버 통신을 기반으로 합니다. 그러나 인공위성을 위한 고속 레이저 인터넷은 아직 존재하지 않는다. 우주 기관과 상업 위성 운영자는 대부분 무선 통신을 사용합니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 자석이 없는 전동기

▪ NASA는 로켓 엔진으로 완전히 전환

▪ 주거 지역의 수소 저장

▪ DNA 삽입 없이 새로운 식물 생성

▪ 북극 드론

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 사이트 접지 및 접지 섹션. 기사 선택

▪ 기사 펜 마스터. 대중적인 표현

▪ 기사 가장 짧은 성은 무엇입니까? 자세한 답변

▪ 기사 석유 제품 공급 기업의 뜨거운 작업. 노동 보호에 대한 표준 지침

▪ 기사 증폭기 칩 TDA7240, 20W. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 손수건에서 사라지는 동전. 초점 비밀

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024