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제안된 주파수 측정기의 매개변수는 표에 나와 있습니다. 하나.

작동 모드 주파수 측정기 주파수 측정기 디지털 스케일
측정 범위 1Hz..20MHz 1MHz..200MHz 1MHz..200MHz
신중함 1Hz 10 Hz 100 Hz
감도 40mV 100mV 100mV

제 생각에 이 주파수 측정기는 이전 제품에 비해 여러 가지 장점이 있습니다.

- 저렴하고 쉽게 접근할 수 있는 현대적인 요소 기반;
- 최대 측정 주파수 - 200MHz
- 하나의 장치에서 주파수 측정기와 디지털 저울의 조합;
- 장치의 입력 부분을 약간 수정하여 최대 측정 주파수를 최대 1,2GHz까지 증가시킬 수 있습니다.
- 작동 중 최대 4개의 FC로 전환 가능.

주파수 측정은 고정된 펄스 수를 계산하는 고전적인 방식으로 수행됩니다.
시간 간격.

개략도는 그림 1에 나와 있습니다.

커패시터 C4를 통한 입력 신호는 트랜지스터 VT1의 베이스에 공급되어 입력 신호를 DD2 칩의 정상 작동에 필요한 레벨로 증폭합니다. DD2 193IEZ 칩은 분할 계수가 10인 고주파수 분배기입니다. 사용된 K1816BE31 마이크로 컨트롤러에서 카운팅 입력 T1의 최대 주파수는 f = Fkv / 24입니다. 여기서 Fkv는 사용된 석영의 주파수 및 주파수 측정기 Fkv = 8,8672MHz에서 고주파 분배기의 신호는 십진 카운터 DD3인 추가 주파수 분배기로 공급됩니다. 주파수 측정 프로세스는 마이크로컨트롤러 DD3의 핀 12에서 나오는 리셋 신호인 디바이더 DD4을 제로화하는 것으로 시작됩니다. 측정된 신호가 십진법으로 전달되기 위한 허가 신호는 핀 13 DD4에서 인버터 DD1.1을 거쳐 핀 12 DD1.3으로 전달됩니다.

고정된 측정 시간 간격이 끝나면 인버터 DD13을 통해 측정된 신호가 분배기 DD4으로 전달되는 것을 금지하는 핀 1.1 DD3에 하이 레벨이 나타나고 누적된 시간 펄스를 주파수가 시작되고 표시할 데이터를 준비합니다.

주파수 측정기
(확대하려면 클릭하십시오)

이 장치는 고주파 및 저주파 범위 모두에서 작동할 수 있습니다. 저주파 범위에서 작업할 때 스위치 S1을 상위 위치로 설정하고 신호를 주파수 카운터 보드의 입력 2(핀 9)에 적용해야 합니다. 1Hz에서 20MHz까지의 주파수를 측정하기 위해서는 [1]에서 제안한 shaper를 사용해야 한다.

마이크로 컨트롤러의 프로그램은 ROM DD8에 있으며 DD5 칩은 마이크로 컨트롤러의 주소를 다중화하는 데 사용됩니다. 주파수 측정기로 장치를 작동하기 위한 ROM 펌웨어는 표 2에 나와 있습니다.

마이크로 컨트롤러 사용의 최대 효율성을 얻기 위해 장치는 동적 표시를 사용합니다.

이 장치를 디지털 저울로 사용할 때 스위치 S22을 사용하여 핀 8 DD2.3에 하이 레벨을 적용해야 합니다. IF 값의 선택은 DD10,11 칩의 핀 4을 접지에 연결하여 이루어집니다. 주파수 측정기 보드의 입력 3(핀 5)은 선택한 중간 주파수를 켜도록 설계되었습니다(예: 수신에서 전송으로 전환할 때). 장치가 디지털 스케일 모드에서 작동하는 동안 표시기의 하위 숫자는 수백 헤르츠를 나타냅니다. 디지털 스케일 모드에서 장치의 작동은 다른 ROM 펌웨어에 해당합니다.

인쇄회로기판(그림 2, 그림 3, 그림 4) 100x130mm 크기의 양면 유리 섬유로 만들어졌습니다. 표시기는 기존 장착 와이어에서 두 개의 클램프로 인쇄 회로 기판에 직접 장착됩니다. DD8 칩을 장착할 수 있는 소켓이 제공됩니다. 기판을 배선할 때 트랜지스터 VT1을 가능한 한 DD2에 가깝게 배치해야 했습니다. VT1 및 DD2 주변에는 고주파 회로를 차폐하기 위해 양쪽에 가능한 한 많은 포일이 남아 있습니다. 설계에서 IV-1은 아마추어 무선 설계에서 가장 인기 있는 지표 HL18으로 사용됩니다. 디자인을 소형화해야 하는 경우 표시기 IV-18을 전체 치수가 훨씬 작은 IV-21로 교체할 수 있습니다. 이 경우 여권 데이터에 따라 가열 전압과 음극의 음의 전압을 낮추는 것이 필요합니다. 1 시리즈의 DD1533 칩을 더 높은 주파수로 사용하는 것이 바람직합니다.

주파수 측정기에 전원을 공급하려면 [2]에 자세히 설명된 전원 공급 장치를 사용할 수 있습니다. IV-20 표시기를 사용할 때 전압을 -30V에서 -4,8V로, 필라멘트 전압을 최대 18V로 늘리기만 하면 됩니다. 표시된 전원 공급 장치 회로에서 KD503 다이오드를 표시기 세그먼트의 잘못된 조명을 제거하는 KS133 제너 다이오드로 교체하는 것이 바람직합니다.

주파수 측정기의 조정은 인쇄 회로 기판의 연결 도체를 제외하고 모두의 개방 회로를 확인하는 것으로 시작한 다음 인쇄 회로 기판에 인접한 연결 도체의 단락이 없는지 확인해야 합니다. 주파수 미터의 전원을 켠 직후 +5V 전압으로 소비 전류를 확인하십시오. 250mA를 초과해서는 안됩니다. 그런 다음 VT1 컬렉터에서 전압을 측정합니다. 2,0V ... 3,0V 이내여야 합니다. 지정된 전압은 저항 R3을 선택하여 설정됩니다. 오류 없는 설치로,

서비스 가능한 부품이 있고 프로그램에 오류가 없으면 장치의 최종 조정은 예시적인 주파수 측정기의 판독값에 따라 커패시터 C7을 사용하여 마이크로 컨트롤러의 마스터 발진기의 주파수를 정확하게 설정하는 것으로 구성됩니다.

소프트웨어 제어 측정 프로세스 덕분에 마이크로 컨트롤러 프로그램을 약간 변경하여 십진법이 아닌 고주파수 분배기를 사용할 수 있습니다. 저자는 이 장치에서 마이크로 회로 193PP1(분할비 - 704), 193IE6(분할비 - 256)을 테스트했습니다. 테스트 결과 측정된 신호의 최대 주파수가 1GHz에 도달하는 것으로 나타났습니다. 193PTs1 마이크로 회로가 가장 바람직한 것으로 판명되었습니다. 입력 증폭기가 있습니다. K181BE51 마이크로컨트롤러는 K1816BE31, K1830BE31, K1830BE51 또는 외국 아날로그(8031, 80S31)로 교체할 수 있습니다. 193IEZ 칩이 없으면 일반적인 회로에 따라 켜면 K500IE137 칩으로 교체할 수 있습니다.

문학

1. Biryukov S. 디지털 주파수 카운터//라디오. - 1981.-№10.-C.44.
2. Khlyupin N. 디지털 주파수 측정기 // 아마추어 라디오 - 1994. - 11번.
3. 스타신 V.V. 디지털 장치의 디자인. - 1990.

저자: A. Gritsyuk, Makeevka; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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