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27MHz 자동차 라디오용 주파수 합성기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 주파수 합성기

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이 주파수 합성기(MF)는 그림 1에 나와 있습니다. 10,7, 이중 주파수 변환 기능이 있는 자동차 라디오에 사용됩니다. 첫 번째 IF는 40MHz의 표준 값을 갖는다. MF는 송신기 작동을 위한 표준 5채널 주파수 그리드와 첫 번째 수신기 믹서의 작동에 필요한 헤테로다인 주파수 그리드를 생성합니다. 이 디자인은 XNUMXkHz의 그리드 이동을 제공합니다.

개략도. 그림 1

전송 모드에서 작동 범위 26975...27365kHz(26970...27360kHz)(입력 A). 수신 모드의 작동 범위 - 16275...16665kHz(16270...16660kHz)(출력 B). 그리드 단계 - 10kHz. 저주파 전압을 변조하는 수준은 300...900mV입니다. 제어 특성의 기울기는 300kHz/V입니다. 주파수 튜닝 시간: 100ms 이하.

오늘날에는 단일 칩 MF가 있지만 모두 동적 제어가 가능하며 다중 비트 워드를 순차 코드로 기록해야 합니다. 동시에 이러한 신디사이저의 제어 회로는 매우 복잡하며 기사에 제공된 것과 유사한 장치에 대한 14 시리즈의 16 - 561 케이스를 포함합니다. RL에 게시된 것을 포함하여 다른 유사한 미드레인지 디자인과 비교할 때 이 디자인은 효율성/비용 비율이 가장 높습니다.

이 MF는 1상태 PPI(펄스-위상 검출기)가 있는 단일 루프 PLL(위상 잠금 루프)입니다. 변속기 작동을 위한 제어 발전기(CG)는 용량성 2점 방식에 따라 T6에 조립되고 T1가 열리면 켜집니다. C2을 통한 신호는 요소 D3, D4, D4, D10로 구성된 전환 가능한 분할 비율 분할기(TPKD)로 공급됩니다. DPKD 분할 계수 M=3x(XNUMXN+A). 숫자 A는 BCD의 제어 입력 DXNUMX에서 설정됩니다.

숫자 N은 입력 D4에서 설정됩니다. DPKD의 구성 요소는 40/44의 고주파 사전 분배기, 프로그래밍 가능 카운터 D3, 저주파 분배기 D4입니다. UG의 신호는 먼저 제어 신호에 따라 1 또는 40로 나누는 모드에서 작동하는 D 44로 이동합니다. D1(핀 5)의 출력에서 ​​펄스 시퀀스는 ESL -> CMOS로 이동합니다. T5에 조립된 레벨 변환기는 회로 차단(D2)을 통해 프로그래밍 가능한 카운터 D3의 카운팅 입력에 공급됩니다. 카운터 D3의 도움으로 분배기 D1이 제어됩니다. 기준 발진기(OG)는 6kHz 발진을 생성하는 D500에 조립됩니다. ICHFDZ는 동일한 요소에 조립됩니다. 요소 D7에서 배기 가스 신호 분배기는 Fop = 1250Hz 값까지 조립됩니다.

DPCD 출력의 신호와 1250Hz의 기준 발진이 PD의 입력에 공급됩니다. FD 출력 (핀 13 D6)의 위상 비율에 따라 저역 통과 필터 (R18, R19, C19, C20)를 통해 varicap V1 (V2)에 작용하는 제어 전압 (Ucontrol)이 나타납니다. ) VG의 위상 불일치가 최소화되도록 조정합니다. 캡처 모드에서 UG 주파수는 정확히 Fg=FopM과 같으며 불안정성은 수정 발진기의 불안정성을 초과하지 않습니다. 제어 및 표시 회로는 요소 D8, D9, D10, D11, HG1, HG2, D12, D13, D14에 조립됩니다. SB1 버튼은 하위 카운터를 제어하고 SB2는 원하는 채널을 검색할 때 편리한 상위 카운터를 제어합니다. 미드레인지를 제어하는 ​​데 필요한 모든 코드 조합은 EPROM D12에 기록됩니다.

중역 설정은 커패시터 C500, C16에 의해 주파수 17kHz의 정확한 설정으로 감소됩니다. 코일 L2(전송 모드에서) 및 L1(수신 모드에서)은 CT 포인트에서 Ucontrol = 4,5V로 설정되어야 합니다(표시기의 1번째 채널 번호 사용). UG 주파수는 비율(전송 모드에서) Ftrans=2/2pSqr(L2Ct)에 의해 결정됩니다. St=C4+C5*C4/C5+C12. 소비 전류는 주로 실제 제어 및 표시 회로에 의해 결정되며 합성기는 Ipotr=1mA입니다. Varicaps V2, V132는 564IE15 대신 KV561A 유형을 사용하는 것이 좋으며 KA15IE19A를 사용할 수 있습니다. 커패시터 CXNUMX는 최소 누설 전류(산화물 반도체)가 있어야 합니다.

문학

1. Levin V. et al.펄스 위상 고정 루프 시스템이 있는 주파수 합성기.- M .: Radio and communication, 1989.
2. Manasevich V. 주파수 합성기. 당. 영어로부터. - 엠., 1979.

저자: V. Vasiliev, Orenburg; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

다른 기사 보기 섹션 주파수 합성기.

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