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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 주파수 합성기

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신디사이저는 단일 주파수 변환을 사용하는 트랜시버용으로 설계되었으며 61개의 아마추어 대역에 대해 9헤르츠 단계로 주파수 그리드를 생성합니다. 주파수 표시는 100Hz까지 정확합니다. 10MHz 이하 대역에서는 국부 발진기 주파수가 중간 주파수 값만큼 수신 주파수보다 높고 10MHz 이상 대역에서는 더 낮습니다. 중간 주파수 값은 프로그래밍 중에 K573RF5 칩에 기록되며 0~13MHz 범위에서 사용할 수 있습니다. 디자인은 4개의 판으로 이루어집니다. 보드 A1은 프로세서 모듈 및 로컬 오실레이터 제어 모듈입니다. A2 - 국부 발진기 및 위상 검출기; A3 - 키보드 및 디스플레이; A4 - 인코더. PD7, DD8 마이크로 회로의 입출력 포트를 통한 프로세서 모듈은 신디사이저의 완전한 제어를 제공합니다.

프로그램은 KR580IK80A 프로세서의 어셈블러로 작성되어 Z80 대신 사용할 수 있습니다. 국부 발진기 제어 모듈은 고정 분주비 DPCD를 갖는 분주기와 가변 분주비 DPCD를 갖는 분주기를 포함한다. DPDKD는 DD9, DD10 미세 회로에서 만들어지며 석영으로 안정화된 1MHz의 주파수를 위상 검출기의 입력 중 하나에 공급되는 244Hz의 기준 주파수로 나눕니다. DPKD는 미세 회로 DD11...DD16에서 만들어집니다. DPKD에는 로컬 오실레이터 보드에 있는 193IEZ 카운터도 포함되어야 합니다. 프로세서 모듈의 이진 주파수 코드는 DPKD 카운터의 사전 설정 입력에 제공됩니다. DPCD의 출력에서 ​​신호는 위상 검출기의 두 번째 입력으로 공급됩니다.

위상 검출기(DD1, DD2.1, DD2.2, VT1, VT2)의 출력 신호는 저역 통과 필터(R6, R8, R9, C1 ... C4)를 통해 3개의 바리캡에 공급됩니다. 로컬 오실레이터. 이 중 하나만 DDXNUMX 디코더에 의해 활성화됩니다. 이 마이크로 회로의 입력은 프로세서 모듈에서 범위의 이진 코드를 수신합니다. 트랜시버는 이 코드를 사용하여 대역 필터를 선택합니다. XNUMX개의 디코더 출력은 XNUMX개의 아마추어 밴드에 해당합니다. 국부발진기가 XNUMX개뿐이므로 이 대역의 국부발진기에서 요구하는 주파수가 가까울 경우 일부는 두 대역에서 사용됩니다. 범위와 로컬 발진기 간의 대응은 점퍼에 의해 설정됩니다.

다이어그램은 5,5MHz의 중간 주파수에 대한 점퍼의 위치를 ​​보여줍니다. 실제로 국부 발진기는 필요한 것보다 244배 높은 주파수를 생성하고 주파수 그리드 단계는 위상 검출기에 공급되는 기준 주파수와 동일합니다. 4Hz. DD4 칩의 61분할기는 이 주파수를 필요한 주파수로 낮추고 주파수 그리드 단계를 244Hz로 줄이며 출력 신호 진폭도 안정화합니다. 1Hz의 기준 주파수를 사용할 때 허용 가능한 신디사이저 튜닝 속도를 얻을 수 있었습니다. 따라서 아마추어 대역의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로의 주파수 변경은 10초 이내에 수행됩니다. 그리고 2.3kHz 미만의 일반적인 디튜닝에서는 운영자가 눈치채지 못하는 사이에 이러한 현상이 발생합니다. DD2.4 및 DDXNUMX 요소에서 신호 셰이퍼 "LOCK"을 조립했습니다. 신호는 신디사이저의 실제 출력 주파수가 디스플레이 판독값과 일치함을 나타내는 데 사용됩니다.

신디사이저 회로. 그림 1

신디사이저 회로. 그림 2

작업자는 키보드, 인코더 샤프트 및 기어 스위치 버튼을 통해 신디사이저를 제어합니다. 키보드는 조건부로 세 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 그룹 Al ... A7의 키는 Al 보드의 DD3 칩 핀 2,1, 40, 39, 38, 37, 7의 신호를 제어합니다. 이 키 중 하나를 누르면 해당 출력의 논리 레벨이 반전됩니다. 이를 통해 이 키 그룹을 사용하여 예를 들어 감쇠기, VOX 시스템, CW 모드를 켤 수 있습니다. 키의 또 다른 그룹은 두 개의(-> 및 <-)로 구성되며, 이를 누르면 신디사이저의 주파수를 위아래로 빠르게 튜닝할 수 있습니다. 세 번째 그룹에는 10개의 다기능 키가 포함됩니다. 명령을 실행하거나 범위를 선택하거나 0에서 9 사이의 숫자로 사용됩니다.

주파수 합성기
Pic.3

표 1. 1MHz와 같은 중간 주파수에 대해 다이어그램에 값이 표시된 국부 발진기 #7 ... # 5,5의 요소 목록

범위(MHz) 신디사이저 주파수(MHz) 이종 С5 (pf) С6 (pf) С7 (pf) С8 (pf) L 회전 수
1,8 7,3 #1 20 17 18 6,8 10
3,5 9 #2 18 22 18 6,8 9
7,18 12,5 #3 15 20 15 5,1 6
10,21 15,5 #4 12 20 15 4,3 6
14 8,5 #5 20 27 15 6,8 9
24 18,5 #6 8 6,8 15 3,3 6
28 22,5 #7 2,2 15 2,2 4

인덕터 L은 페라이트 코어가 있는 직경 0.5mm 프레임에 PEV 5 와이어로 감겨 있습니다.

각 팀을 살펴보겠습니다. 범위를 선택하려면 "D" 키와 원하는 범위의 키를 누릅니다. 키보드에서 주파수를 설정하려면 "F"를 누르고 숫자 모드에서 키보드를 사용하여 주파수 값을 입력합니다. 10개의 메모리 셀 중 하나에 현재 주파수를 저장하려면 "IN" 키와 메모리 셀 번호를 나타내는 하나의 숫자 키를 사용합니다. 메모리에서 주파수를 검색하는 것은 "OUT" 버튼과 하나의 디지털 버튼을 누른 후 발생합니다. 스캔 명령을 내리기 전에 스캔 범위의 경계 주파수 값이 숫자 "0"과 "9"로 메모리 셀에 입력됩니다. 명령을 내리려면 "S" 버튼을 누릅니다. 인코더를 약간 돌리면 스캔이 중지됩니다. 다시 명령을 내리면 중단된 위치에서 프로세스가 시작됩니다. 신디사이저의 메모리에는 스택으로 사용되는 8개의 메모리 위치가 있습니다.

현재 주파수는 다음과 같은 경우 스택에 자동으로 기록됩니다. 새 범위가 선택될 때, 셀에서 주파수를 검색할 때, 키보드에서 주파수가 설정될 때. 스택에서 주파수를 반환하는 것은 "W" 키를 눌러 수행됩니다. "W"를 반복해서 누르면 스택의 모든 주파수를 볼 수 있습니다. 디튜닝을 켜고 끄는 것은 "R" 키로 이루어집니다. 디스플레이의 맨 왼쪽에서 디튜닝이 활성화된 경우 "-" 기호가 켜집니다. 다음 명령은 모두 디튠이 활성화된 경우에만 작동합니다. 현재 수신 주파수의 위치를 ​​추가 수신 주파수와 교환하는 것은 "A - B" 키로 수행됩니다. 현재 수신 주파수와 전송 주파수의 위치 교환은 키에 의해 수행됩니다. "알티". "TR" 키를 사용하여 송신 주파수를 수신 주파수와 동일하게 만들 수 있습니다.

1990년 NN 1, 2, 3용 라디오 잡지에서 신디사이저 설계 요구 사항에 대해 읽을 수 있습니다. 설정은 인쇄된 도체의 무결성과 도체 사이에 단락이 없는지 확인하는 것으로 시작해야 합니다. 이 작업은 프로세서 모듈에서 특히 주의해서 수행해야 합니다. 오실로스코프 또는 테스터를 사용하여 프로세서 모듈의 오작동을 확인하는 것은 거의 불가능하므로 DD2, DD5 ... DD8 마이크로 회로를 솔더링하여 패널이나 페퍼에 배치하여 먼저 성능을 결정하는 것이 좋습니다. 설계를 반복할 때 A1 보드에서 DD15 칩의 14번 핀이 DD7의 15번 핀에 연결되어 있다는 점에 유의하십시오. 오타가 아닙니다.

신디사이저를 "활성화"한 후에는 로컬 오실레이터의 튜닝 범위를 조정해야 할 가능성이 큽니다. 이를 위해 각 아마추어 밴드에서 가장 낮은 주파수와 가장 높은 주파수 값이 키보드에서 입력됩니다. 이 경우 헤테로다인 바리캡의 전압은 1~9볼트 범위에 있어야 하며 "LOCK" LED는 꺼져 있어야 합니다. 그렇지 않으면 다이어그램에서 별표로 표시된 요소를 선택해야 합니다.

주파수 합성기
Pic.4

엔코더의 기계 부품은 샤프트와 커버(강선반으로 제작), 베어링 61개, 그로버, 와셔 및 너트로 구성됩니다. 30 헤르츠의 주파수 그리드 단계와 샤프트 드럼에 30개의 구멍이 있는 경우 인코더를 한 번 돌리면 신디사이저의 주파수가 4x61x7320 - XNUMX 헤르츠만큼 변경됩니다.

저자는 프로그램 인쇄물을 배포할 기회가 있으며 동봉된 봉투로 편지에 응답합니다.

저자: A. Suharuk, Kovel; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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