無線電子工学および電気工学の百科事典 トランシーバー用のデジタル AFC。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 デジタルスケール周波数計を使用して局部発振器の周波数を安定化する方法は古くから知られており、例えば [1, 2] などの定期刊行物で繰り返し説明されています。 [2] のデジタル オートチューニング デバイス (DAFC) を基礎として、著者は周波数安定化ユニットと、「CONTEST」トランシーバー [3] のデジタル スケールを使用した GPA 離調の制御を開発しました。 デジタルスケールは、V. Krinitsky (RA9CJL) [4] のよく知られたスキームに従って、[5] で説明されている修正を加えて作成されています。 安定化モードにおけるデジタル AFC ノードの概略図を図に示します。 DD7 チップの入力 D (ピン 1) (チップの 14 つのトリガーのうち 11 つだけが使用されます) では、TsSh の下位カウンタの最初の出力 (DD3 チップのピン 6) から信号が供給されます。 。 TsSH マイクロ回路のピンの番号付けは、[1] で公開されている資料に従って与えられます。 入力 C (ピン 1) DD22 で、TsSH からの再書き込みパルスが適用されました (DD1 チップのピン 5)。 デジタル信号の元の信号で DD1 チップが正しく動作することを保証するために、ロジック ユニット レベルが抵抗 R10 を介して入力 V (ピン 1) に適用されます。 DD1 マイクロ回路のトリガー出力信号 (ピン XNUMX) は、VTXNUMX のトランジスタ スイッチの動作を制御します。 積分回路R7、C1、R8はトランジスタVT1のコレクタに接続され、バリキャップの制御電圧を形成し、スイッチSA2.2とRF減結合フィルタC2R15C3R16の接点を介してバリキャップVD2に供給される。 電力は、スイッチSA2.1、LED HL2、および抵抗R6の接点を介してトランジスタVT1のコレクタに供給される。 LED HL1、安定化モードインジケーターは、システムの通常動作中に 7 ~ 1 秒の周期で点滅します。 この方式により、解像度 8 Hz の GPA トランシーバーの安定した周波数グリッドを取得することが可能になりました。 上記のノードの動作については、[2.2] で詳しく説明されています。 安定化モードがオフになると、接点 SA2.1 を介して電源電圧が分圧器 R3R4 とスイッチ SA1.1 の接点に供給されます (離調モードの表示がオンになります)。 分圧器R3R4の中点から、ダイオードVD1を介して積分コンデンサC1に電圧が供給されます。 これは、安定化モードがオフになった状態で、安定化モードがオンになった後も GPA 周波数が変化しないレベルまでコンデンサ C1 を充電するために必要です。 この場合、周波数の増加と減少の両方で GPA を安定させるために必要な条件が提供されます。 ダイオード VD1 は、分圧器 R1R3 を介したコンデンサ C4 の放電を防止します。 スイッチ SA1 は離調モードをオンにするために使用され、LED HL1 がそのモードが含まれていることを示します。 デチューニング制御は安定化モードがオフの場合にのみ可能であり、可変抵抗器 R13 によって実行されます。 K1.1 - トランシーバーのコマンドリレーの接点。「受信-送信」モードを切り替える役割を果たします。 「離調」モードで回路を確立するには、離調がオフのときに GPA 周波数が離調がオンの周波数とポテンショメータ R12 のスライダの中間位置に対応するように抵抗 R13 を選択する必要があります。 同調抵抗器 R9 は、受信時と送信時の GPA の周波数の一致を設定します。 「安定化」モードでは、抵抗 R3 を選択することにより、局部発振器の周波数が安定化モードの場合と安定化モードなしの場合で一致します。 最後の動作は、C2 と R15 の接続点における定電圧の等価性によって制御できます。 要素 C2、R15、C3、R16 は GPA 回路のすぐ近くに配置する必要があります。 文学
著者:V.Rubtsov(UN7BV)、アスタナ、カザフスタン 他の記事も見る セクション 民間無線通信. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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