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LM7001 チップ上に周波数シンセサイザーを備えた VHF 受信機制御ユニットのバリエーション。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / VHFアンテナ

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周波数シンセサイザと LED または LCD インジケータを備えた VHF FM ラジオ受信機の説明は、「Radio」[1、2] に掲載されています。 これらの無線受信機の制御ユニットは、ポインター測定デバイスを使用して周波数を示し、制御装置から機械式エンコーダーのみを使用すると、簡素化され、その効率が向上します。 このコンポーネントのセットは、範囲全体にわたって周波数チューニングを提供し、矢印の比例偏差によってインジケーターの周波数を推定するのに十分です。 実践により、この制御と表示の方法は非常に魅力的で便利であることが示されています。

LM7001チップに周波数シンセサイザを搭載したVHF受信機制御ユニットのバリエーション
図。 1

コントロールユニットの図を図1に示します。 1.そのベースはDD1マイクロコントローラです。 周波数調整は、機械式インクリメンタル エンコーダ S1 によって実行されます。 最後の設定に関する情報は、電源オフ時にマイクロコントローラの不揮発性メモリに保存され、再電源オン時に自動的にロードされます。 RAXNUMX マイクロアンメータは同調周波数の指標となります。 インジケータ スケールは線形であるため、キャリブレーションが容易で、高いチューニング精度を得ることができます。

LM7001チップに周波数シンセサイザを搭載したVHF受信機制御ユニットのバリエーション
図。 2

マイクロアンメータを除くすべての部品は、厚さ 2 ~ 1,5 mm の片面フォイル グラスファイバー製のプリント回路基板 (図 2) に取り付けられています。 エンコーダはプリント導体の側面に取り付けられています。 実装基板の外観を図3に示します。 XNUMX.

LM7001チップに周波数シンセサイザを搭載したVHF受信機制御ユニットのバリエーション
図。 3

固定抵抗器 MLT、S2-23、同調マルチターン - 3296W またはその国内アナログ SP5-2V6 が使用されます。 酸化物コンデンサは輸入品です。 PIC12F629 マイクロコントローラーを PIC12F675 マイクロコントローラーに置き換えます。それぞれに「ファームウェア」コードがあります。 配線が正しい場合、PEC12 エンコーダは PEC16 または EC11 エンコーダに置き換えることができます。 抵抗、コンデンサの値は表示値と±20%以内異なる場合があります。 このデバイスは、100 μA ~ 10 mA の完全偏差電流のポインタ インジケータとともに使用できます。 抵抗器MLT、C2-23、トリマーマルチターンの値 - 3296W、または国内の同等品SP5-2V6。 酸化物コンデンサは輸入品です。 PIC12F629 マイクロコントローラーを PIC12F675 マイクロコントローラーに置き換えます。それぞれに「ファームウェア」コードがあります。 配線が正しい場合、PEC12 エンコーダは PEC16 または EC11 エンコーダに置き換えることができます。 抵抗、コンデンサの値は表示値と±20%以内異なる場合があります。 このデバイスは、100 μA ~ 10 mA の完全偏差電流のポインタ インジケータとともに使用できます。 抵抗器 R2 の値は、合計偏向電流が 100 μA の微小電流計に対して示されているため、最大電流が大きい指示計を使用する場合は、この抵抗器の抵抗値を比例的に小さくする必要があります。

マイクロコントローラ プログラムのソース テキストに含まれる受信機のチューニング範囲は 87 ~ 108 MHz です。 ただし、プログラムをメモリに書き込むときに、マイクロコントローラの不揮発性メモリの定数の値を変更することで、その境界を変更できます。 これにより、コントロールユニットを特定の受信機とその動作周波数範囲に適合させることができます。 たとえば、お住まいの地域で放送が 100 ~ 105 MHz の範囲で行われている場合、この周波数間隔を設定できますが、どの範囲でも、マイクロコントローラの出力信号はマイクロアンメータの針を 0 から最大目盛りまで偏向させます。 . したがって、チューニング範囲を変更すると、スケール分割値も変更されます。

デバイスのセットアップは、抵抗器 R2 の矢印をスケールの最大分割に設定することになります。 最大チューニング周波数に達するようにするには、最初にエンコーダーを時計回りに少なくとも XNUMX 回回転させる必要があります。

次に、受信機が動作する範囲の境界を設定する方法を検討します。 これを行うには、WinPic800 などの PC 上のプログラムで、「ファームウェア」ファイルを開きます。 次に、EEPROM タブを開きます。 0x2102から0x2105までのアドレスで、動作周波数範囲の上限周波数と下限周波数のコードの定数の値が見つかります(図4)。

LM7001チップに周波数シンセサイザを搭載したVHF受信機制御ユニットのバリエーション
図。 4

周波数値は 2 進形式で表示されます。 たとえば、上の周波数は数値 30A 10800 (または 21 進数で 8700) に対応し、下の周波数は 95 FC (または 105 進数で 29) に対応します。 04 ... 25 MHz のチューニング範囲では、それぞれ 1 XNUMX と XNUMX XNUMXC の値を入力する必要があります。

文学:

1. Nosov T. デジタル制御の家庭用 VHF 受信機。 - ラジオ、2010 年、第 6 号、p. 16-18。
2. Nosov T. カー ラジオ チューナーからの VHF ラジオ受信機。 - ラジオ、2010 年、No. 9、p。 20-22。

著者: G. ノソフ、サラトフ。 出版物: radioradar.net

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