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周波数計。 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 / 測定技術

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提案された周波数計のパラメータを表に示します。 1。

動作モード 周波数計 周波数計 デジタルスケール
測定範囲 1Hz~20MHz 1 MHz..200 MHz 1 MHz..200 MHz
離散性 1Hz 10 Hz 100 Hz
感度 40 mV 100 mV 100 mV

私の意見では、この周波数計には、以前のものと比較して多くの利点があります。

- 最新の安価で簡単にアクセスできる要素ベース。
-最大測定周波数-200MHz;
- 周波数計とデジタルスケールを XNUMX つのデバイスに組み合わせ;
- デバイスの入力部分をわずかに変更することで、最大測定周波数を 1,2 GHz まで上げることができます。
-4FCまでの動作中に切り替わる可能性。

周波数測定は、古典的な方法で実行されます。一定のパルス数をカウントします。
時間間隔。

模式図を図1に示します。

コンデンサC4を介した入力信号は、トランジスタVT1のベースに供給され、トランジスタVT1は、DD2チップの通常の動作に必要なレベルまで入力信号を増幅する。 DD4 1IEZチップは高周波分周器であり、その分周係数は2です。使用されているK2BE193マイクロプロセッサでは、カウント入力T10の最大周波数はf = Fkv / 1816です。ここで、Fkvは使用されるクォーツの周波数であり、周波数計Fkv = 31 MHzでは、高周波分周器からの信号は、1進カウンターDD24である追加の分周器に供給されます。 周波数測定プロセスは、分周器DD8,8672をゼロ調整することから始まります。分周器DD3のリセット信号は、マイクロコントローラーDD3のピン12から供給されます。 測定信号を4進分周器に通過させるための許可信号は、ピン13DD4からインバータDD1.1を経由してピン12DD1.3に送られます。

一定の測定時間間隔の終わりに、ハイレベルがピン13 DD4に現れます。これは、インバータDD1.1を介して、測定信号が分周器DD3に通過すること、および蓄積された時間パルスを変換するプロセスを禁止します。周波数が始まり、表示用のデータが準備されます。

周波数計
(クリックして拡大)

このデバイスは、高周波数範囲と低周波数範囲の両方で動作する機能を備えています。 低周波数範囲で動作する場合、スイッチ S1 を上の位置に設定する必要があり、信号は周波数カウンター ボードの入力 2 (ピン 9) に適用する必要があります。 1 Hz ~ 20 MHz の周波数を測定するには、[1] で提案されているシェーパーを使用する必要があります。

マイクロコントローラのプログラムはROM DD8にあり、DD5チップはマイクロコントローラのアドレスを多重化するために使用されます。 デバイスを周波数計として動作させるための ROM ファームウェアを表 2 に示します。

マイクロコントローラを使用して最大限の効率を得るために、デバイスは動的表示を使用します。

このデバイスをデジタルスケールとして使用する場合は、スイッチS22を使用してピン8DD2.3にハイレベルを適用する必要があります。 IF値の選択は、DD10,11チップのピン4をグランドに接続することによって行われます。 周波数計ボードの入力3(ピン5)は、選択した中間周波数をオンにするように設計されています(たとえば、受信から送信に切り替えるとき)。 デバイスがデジタルスケールモードで動作している間、インジケータの下位桁は数百ヘルツを示します。 デジタルスケールモードでのデバイスの動作は、異なるROMファームウェアに対応しています。

プリント回路基板 (図2, 図3, 図4)は、100x130mmの寸法の両面グラスファイバーでできています。 インジケータは、従来の取り付けワイヤからの8つのクランプを使用して、プリント回路基板に直接取り付けられます。 DD1チップを取り付けるためのソケットが用意されています。 ボードを配線するときは、トランジスタVT2をDD1のできるだけ近くに配置する必要がありました。 VT2とDD1の周囲では、高周波回路をシールドするために、できるだけ多くの箔が両側に残されています。 デザインでは、アマチュア無線のデザインで最も人気のあるインジケーターHL18としてIV-18が使用されています。 設計を小型化する必要がある場合は、インジケータIV-21をIV-1に置き換えることができます。IV-1533は全体の寸法がはるかに小さくなっています。 この場合、パスポートのデータに基づいて、カソードの加熱電圧と負電圧を下げる必要があります。 チップDDXNUMXは、XNUMXシリーズをより高い周波数として使用するために望ましいものです。

周波数計に電力を供給するには、[2] で詳細に説明されている電源を使用できます。 IV-20インジケーターを使用する場合、電圧を-30 Vから-4,8 Vに、フィラメント電圧を最大18 Vに上げるだけで済みます。 示された電源回路では、KD503 ダイオードを KS133 ツェナー ダイオードに置き換えることが望ましいです。これにより、インジケータ セグメントの誤点灯がなくなります。

周波数計の調整は、プリント回路基板のすべての接続導体の開回路を例外なくチェックすることから始め、次にプリント回路基板に隣接する接続導体の短絡がないことを確認する必要があります。 周波数計に通電した直後に、電圧 +5 V で消費電流を確認します。250 mA を超えないようにしてください。 次に、コレクタ VT1 の電圧を測定します。電圧は 2,0 V ... 3,0 V の範囲である必要があります。指定された電圧は、抵抗 R3 を選択することによって設定されます。 エラーのないインストールで、

修理可能な部品とプログラムにエラーがない場合、デバイスの最終調整は、例示的な周波数計の読みに従ってコンデンサC7を使用してマイクロコントローラのマスターオシレータの周波数を正確に設定することから成ります。

ソフトウェア制御の測定プロセスにより、マイクロコントローラのプログラムをわずかに変更するだけで、非 193 進数の高周波分周器を使用できます。 著者は、このデバイスでマイクロ回路 1PP704 (分割比 - 193)、6IE256 (分割比 - 1) をテストしました。 テストでは、測定信号の最大周波数が 193 GHz に達することが示されています。 1PTs181マイクロ回路が最も好ましいことが判明しました。 入力アンプを搭載。 K51BE1816 マイクロコントローラは、K31BE1830、K31BE1830、K51BE8031、またはそれらの外国の類似品 - 80、31S193 に置き換えることができます。 500IEZ チップがない場合は、K137IEXNUMX チップに置き換えて、一般的な回路に従ってオンにすることができます。

文学

1. Biryukov S. デジタル周波数カウンター//ラジオ。 - 1981.-№10.-C.44.
2. Khlyupin N. デジタル周波数計 // アマチュア無線. - 1994. - No. 11.
3. スタシン V.V. デジタル機器の設計。 - 1990年。

著者: A. Gritsyuk、Makeevka; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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