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예를 들어 카운터 또는 플립플롭을 사용하는 안정적인 신호 주파수의 디지털 분할은 아마추어 무선 실습에서 널리 사용됩니다. 이 기술은 석영 공진기로 안정화된 마스터 오실레이터의 주파수를 정수배로 줄여야 할 때 사용됩니다. 훨씬 덜 자주 신호 주파수의 디지털 곱셈이 사용되며 경우에 따라 유용합니다. 예를 들어 적합한 공진기를 찾을 수 없으면 먼저 승수를 사용하여 주파수를 높인 다음 필요한 값으로 나누는 것이 좋습니다. 그러한 장치가 설명되어 있습니다.

판독기에는 다양한 디지털 주파수 변환기가 제공됩니다. "노래하는" 음차의 주파수 523,3Hz를 합성하는 예에서 신호 형성 원리를 생각해 봅시다. "음악가와 가수의 음차"( "Radio", 1998, No. 10, pp. 62, 63) 기사에 설명되어 있습니다. 저자는 다음과 같이 계산했습니다. 널리 퍼진 "클록"공진기 32Hz의 주파수에 먼저 768을 곱한 다음 10으로 나누면 626Hz의 주파수를 얻습니다. 523,5%의 오차가 있는 옥타브. 이러한 장치의 기본 버전과 다른 부분에 대한 다이어그램(위에서 언급한 기사 참조)이 그림에 나와 있습니다. 2.

디지털 주파수 배율기
(확대하려면 클릭하십시오)

가장 흥미로운 것은 DD5 마이크로 회로의 요소에 대한 주파수 배율기이며 C5R5 차별화 회로를 통해 DD32 마이크로 회로의 출력에서 ​​\u768b\u1b5Hz 주파수의 직사각형 신호가 입력됩니다. 커패시터 C5, 저항 R5.1 및 요소 DD1,5에 조립된 셰이퍼는 입력에서 각 양의 드롭에 대해 약 5.2μs의 지속 시간으로 낮은 수준의 펄스를 생성합니다. 그것은 DD5.3, DD5.4 요소, 커패시터 C6 및 저항 R6과 함께 기존의 직사각형 펄스 생성기를 형성하는 DD27 요소의 하위 (회로에 따라) 입력에 작용합니다. 생성기는 약 680µs의 펄스 반복 주기에 해당하는 약 3,05Hz의 주파수로 조정됩니다. 그러나 셰이퍼로 인해 완전히 정확하지 않은이 주파수는 평균적으로 안정적인 주파수로 바뀝니다. 매 XNUMX 번째 펄스마다 발전기 진동의 위상이 조정되기 때문입니다.

생성기 펄스의 반복 주기가 3,05μs보다 약간 크다고 가정합니다. 그런 다음 셰이퍼로 인해 2번째 로우 레벨 펄스마다 다른 펄스보다 짧아집니다(그림 3,05, a). 주기가 2μs보다 약간 작으면 30,5번째 하이 레벨 펄스마다 인접한 펄스보다 길어집니다(그림 XNUMX, b). 결과적으로 약 XNUMXμs 주기의 각 입력 동기화 펄스에 대해 XNUMX개의 출력 펄스가 생성되고 반복 주기는 평균적으로 필요한 주기와 동일합니다.

칩 DD2, DD3, 트리거 DD4.1, 저항 R3 및 다이오드 VD1-VD4는 327 680Hz x 313의 주파수 분배기를 형성하고 트리거 DD4.2 - 2를 형성합니다. 후자의 직접 및 역 출력에서 ​​직사각형 신호 트랜지스터 VT1- VT4 푸시 풀 브리지 증폭기 AF의베이스에 공급되며 그 부하는 가변 저항 R4-볼륨 제어 및 압전 이미 터 HA1입니다.

디지털 주파수 배율기

주파수 변환기 설정은 쉽습니다. 먼저, 저항 R6의 저항(작음)이 선택되며, 여기서 곱셈기는 주파수 곱셈 모드에서 11로 작동하며, 이는 소리굽쇠에 의한 "중간" 톤 추출에 해당하며 음 "에 더 가깝습니다. re"를 2옥타브의 "c#"보다 그런 다음 동일한 저항의 저항 (더 큰)이 선택되어 승수가 주파수 체배 모드에서 9로 작동하고 소리굽쇠가 첫 번째 옥타브의 "b 플랫"바로 위의 음을 연주합니다. 첫 번째 경우 저항은 1kOhm이고 두 번째 경우에는 68kOhm이라고 가정합니다. 따라서 저항 R82의 평균 저항은 6kOhm이며 장치에 설치됩니다. 이제 곱셈 계수는 의심할 여지 없이 75이 될 것이고 소리 굽쇠는 두 번째 옥타브 "까지" 음표를 낼 것입니다.

저자: V.Bannikov, 모스크바

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