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설명된 생성기는 500kHz, 100MHz 또는 1MHz의 분해능으로 최대 10MHz까지 확장되는 광범위한 신호 고조파를 제공합니다. 저울을 교정하고 무선 수신기의 감도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 소인 주파수 발생기와 함께 사용하여 마크를 형성할 수도 있습니다.

장치의 구성표가 그림에 나와 있습니다. 1. 논리 소자 DD1.1에서 마스터 오실레이터는 10MHz의 주파수로 조립되고 ZQ1 석영 공진기로 안정화됩니다. 그 회로는 CMOS 발진기의 경우 매우 전통적이지만 L1 초크는 공진기와 직렬로 설치됩니다. 그것 없이는 그러한 스위칭 회로에서 생성된 주파수가 공칭 주파수보다 높습니다.

라벨 생성기

DD2 및 DD3 마이크로 회로에 있는 두 개의 1554일 주파수 분배기가 발전기 출력에 연결됩니다. KR1554 시리즈에는 필요한 변환 계수가 있는 KR6IE1554 카운터가 있지만 저자가 구매하지 못했기 때문에 디바이더는 KR23IE3 마이크로 회로의 일부인 바이너리 카운터에 조립됩니다. DD10 칩의 요소는 상태 XNUMX 및 해당 변환 계수에 도달할 때 카운터의 재설정을 제공합니다. 신호를 받기 위한 카운터 입력 및 출력의 선택은 주로 PCB 레이아웃의 편의성 때문입니다.

요소 DD1.2 - 버퍼. 출력에서 SA1 스위치(100kHz, 1 또는 10MHz)에 의해 선택된 주파수의 펄스가 요소 DD1.3 및 DD1.4에서 만들어진 셰이퍼에 공급됩니다. 요소 DD1.3은 약 3ns의 지연으로 펄스를 반전시킵니다. 따라서 요소 DD1.2의 출력에서 ​​양의 강하가 발생하면 지연 시간 동안 요소 DD1.4의 입력에 높은 논리 레벨이 설정되어 동일한 기간의 낮은 논리 레벨 펄스를 생성합니다. 이러한 펄스는 위에서 언급한 바와 같이 10MHz 또는 1kHz가 될 수 있는 반복 주파수에 의해 결정되는 분해능을 가진 넓은 주파수 스펙트럼을 갖습니다.

커패시터 C6은 출력 신호에서 일정한 구성 요소를 제거하는 역할을 하며 요소 C7 및 R4는 펄스를 다소 날카롭게 하고 스펙트럼을 고르게 만듭니다.

발전기 공급 전압은 8 ... 12V이고 미세 회로에 공급되는 전압은 5V이며 DA1 안정기에 의해 안정화됩니다. 발전기의 출력 임피던스는 소자 DD50의 출력 저항에 의한 저항 R5의 분로로 인해 1.4옴보다 약간 작습니다. 50옴의 출력 저항이 필요한 경우 저항 R4 및 R5의 저항을 약 75옴으로 증가시킬 수 있지만 출력 저항은 알려진 방법으로 제어해야 합니다.

발전기는 1,5mm 두께의 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 조립됩니다(그림 2). 요소가 설치된 측면에서 호일이 보존되고 점선을 따라 두 부분으로 나뉩니다. 아래쪽 부분은 공통 와이어의 역할을하고 위쪽 부분은 전원 버스 역할을합니다. 그림에 표시된 것 이외의 구멍. 공통 와이어의 호일에 납땜하는 것을 의미하는 2개의 십자형은 부품의 리드와의 접촉 가능성을 배제하기 위해 요소의 설치 측면에 카운터싱크되어 있습니다. 유리 케이스의 석영 공진기는 보드의 구멍에 납땜된 와이어 브래킷으로 보드에 고정됩니다. 배터리 또는 전원 공급 장치에 연결하고 출력 케이블을 납땜하려면 1PM 커넥터에서 직경 2mm의 핀을 인쇄 회로 기판에 납땜합니다.

라벨 생성기

KR1554LA3 칩은 이 장치의 드라이버에 사용하기에 매우 독특합니다. NAND 또는 NOR 기능을 수행하는 이 시리즈의 다른 마이크로 회로로만 동등하게 교체할 수 있습니다(후자의 경우 DD1.1 요소의 사용되지 않은 입력 공통 와이어에 연결해야 함) 또는 가져온 아날로그 - 74AC00에 연결해야 합니다. KR531LA3 또는 KR1531LA3로 교체를 시도할 수 있지만 이러한 교체 결과는 명확하지 않습니다. 인쇄회로기판을 가공하지 않은 KR1554IE23 칩은 K555IE19 또는 KR1533IE19로 대체 가능하며, 이 경우 DD3 대신 K555LA3 또는 KR1533LA3를 넣어야 합니다. DD2 및 DD3 대신 하나의 K555IE20 칩 또는 변환 계수가 10 인 K155IE2, K155IE6, K155IE9, K155IE14 및 K555, KR1533, KR531, KR1531 시리즈의 해당 칩이있는 두 개의 카운터가 매우 적합합니다.

발전기는 저항 MLT-0,125를 사용했습니다. 커패시터 - KM-5 또는 KM-6, C3 및 C4 - 무연 K10-17v 또는 기타 유사한 것. 부재시 KM-5 또는 KM-6을 설치하여 가능한 한 결론을 단축하는 것이 허용됩니다. 스위치 SA1 - VDM1-2, 스로틀 L1 - DM-1,2.

생성기에 모든 CMOS 칩이 있는 경우 6, 1157M6 또는 1180L6 시리즈뿐만 아니라 인덱스가 있는 KR7806EN78, KR06EN78과 같은 06V 스태빌라이저를 사용할 수 있습니다. 발전기가 적절한 공급 전압을 가진 장치에 내장되어 있으면 DA1 칩을 설치할 필요가 없습니다.

장치 설정은 커패시터 C1 및 C2의 커패시턴스와 필요한 경우 인덕터 L1의 인덕턴스를 선택하여 마스터 오실레이터의 주파수 설정으로 축소됩니다. 장치의 입력 커패시턴스와 저항이 발전기 부하를 변경하지 않도록 DD1.2 요소의 출력에 연결된 주파수 측정기로 제어해야 합니다. 마커 생성기의 주파수 안정성은 실제로 장치의 작동 온도 범위 내에서 석영 공진기의 안정성에 의해 결정됩니다.

생성기의 출력 신호 스펙트럼은 매우 넓습니다. 무화과. 도 3은 스위치 SA1에 의해 설정된 라벨의 적절한 불연속성과 함께 주파수에 대한 스펙트럼 성분의 레벨의 의존성을 나타낸다.

라벨 생성기

최대 주파수 100MHz까지 진폭 불균일은 3dB 이하이므로 감쇠기로 발전기를 보완하여 충분한 정확도로 라디오 수신기의 감도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 더 높은 주파수에서 태그 진폭의 감소는 10MHz마다 약 12~100dB입니다.

저자: S. Biryukov, 모스크바

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