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周波数シンセサイザー。 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 / 周波数シンセサイザー

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シンセサイザーは、単一の周波数変換を備えたトランシーバー用に設計されており、61 つのアマチュア バンド用に 9 ヘルツ ステップで周波数グリッドを生成します。 周波数表示は 100 ヘルツまで正確です。 10 MHz 以下の帯域では、局部発振器の周波数は受信周波数よりも中間周波数の値だけ高く、10 MHz を超える帯域では低くなります。 中間周波数の値は、プログラミング中に K573RF5 チップに書き込まれ、0 ~ 13 MHz のいずれかになります。 デザインは4枚のボードで作られています。 ボード A1 は、プロセッサ モジュールとローカル オシレータ制御モジュールです。 A2 - 局部発振器と位相検出器; A3 - キーボードとディスプレイ。 A4 - エンコーダー。 PD7、DD8マイクロ回路の入出力ポートを介したプロセッサモジュールは、シンセサイザーの完全な制御を提供します。

プログラムはKR580IK80Aプロセッサのアセンブラで書かれているので、Z80の代わりに使えます。 局部発振器制御モジュールには、固定分周比 DPCD の分周器と可変分周比 DPCD の分周器が含まれています。 DPDKDはDD9、DD10マイクロ回路で作成され、水晶で安定化された1 MHzの周波数を、位相検出器の入力の244つに供給される11 Hzの基準周波数に分割します。 DPKD はマイクロ回路 DD16...DD193 で作成されます。 DPKD には、ローカル オシレータ ボードにある XNUMXIEZ カウンタも含まれている必要があります。 プロセッサ モジュールからのバイナリ周波数コードは、DPKD カウンタのプリセット入力に供給されます。 DPCD の出力から、信号は位相検出器の XNUMX 番目の入力に供給されます。

位相検出器の出力(DD1、DD2.1、DD2.2、VT1、VT2)からの信号は、ローパスフィルター(R6、R8、R9、C1 ... C4)を介して3つのバリキャップに供給されます。局部発振器。 これらのうち、DDXNUMXデコーダーによって有効にされるのはXNUMXつだけです。 このマイクロ回路の入力は、プロセッサモジュールから範囲のバイナリコードを受け取ります。 トランシーバーはこのコードを使用してバンドフィルターを選択します。 XNUMXつのデコーダー出力はXNUMXつのアマチュアバンドに対応します。 局部発振器はXNUMXつしかないため、これらの帯域の局部発振器に必要な周波数が近い場合、それらの一部はXNUMXつの帯域で使用されます。 レンジと局部発振器の対応はジャンパーによって設定されます。

この図は、5,5MHzの中間周波数でのジャンパーの位置を示しています。 実際には、局部発振器は必要な周波数の244倍の周波数を生成し、周波数グリッドのステップは位相検出器に適用される基準周波数に等しくなります。 4Hz。 DD4チップの61による分周器は、この周波数を必要な周波数まで下げ、周波数グリッドのステップを244 Hzに減らし、出力信号の振幅も安定させます。 1 Hzの基準周波数を使用すると、許容可能なシンセサイザーのチューニング速度を達成することができました。 したがって、アマチュアバンドの一方の端からもう一方の端への周波数の変更は、10秒未満で実行されます。 また、通常の離調が2.3 kHz未満の場合、これはオペレーターが気付かないうちに発生します。 エレメントDD2.4およびDDXNUMXで組み立てられたシグナルシェイパー「LOCK」。 この信号は、シンセサイザーの実際の出力周波数がディスプレイの読み取り値と一致することを示すために使用されます。

シンセサイザー回路。 写真1

シンセサイザー回路。 写真2

オペレーターは、キーボード、エンコーダー シャフト、およびギア スイッチ ボタンを使用してシンセサイザーを制御します。 キーボードは、条件付きで 7 つのグループに分けることができます。 最初のグループ Al ... A3 のキーは、Al ボードの DD2,1 チップのピン 40、39、38、37、7、10 の信号を制御します。 これらのキーのいずれかを押すと、対応する出力のロジック レベルが反転します。 これにより、このグループのキーを使用して、たとえば減衰器、VOX システム、CW モードをオンにすることができます。 別のグループのキーは 0 つ (-> と <-) で構成され、これを押すと、シンセサイザーの周波数が上下にすばやく調整されます。 9 番目のグループには、XNUMX 個の多機能キーが含まれます。 これらは、コマンドの発行、範囲の選択、または XNUMX ~ XNUMX の数字として使用されます。

周波数シンセサイザー
Pic.3

表1. 局部発振器#1 ... # 7の要素のリスト、5,5 MHzに等しい中間周波数の場合の図に示されている値

範囲 (MHz) シンセサイザー周波数(MHz) ヘテロディ С5 (pf) С6 (pf) С7 (pf) С8 (pf) Lターン数
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

インダクタLは、フェライトコアを備えた直径0.5mmのフレームにPEV5ワイヤで巻かれています。

各コマンドを見てみましょう。 範囲を選択するには、「D」キーと目的の範囲のキーを押します。 キーボードから任意の周波数を設定するには、「F」を押し、数値モードでキーボードを使用して周波数値を入力します。 現在の周波数を 10 個のメモリ セルの 0 つに保存するには、「IN」キーとメモリ セルの番号を示す 9 つの数字キーを使用します。 メモリからの周波数の取得は、「OUT」ボタンと 8 つのデジタル ボタンを押した後に発生します - セル番号付き。 スキャンコマンドを与える前に、スキャン範囲の境界周波数の値が番号「XNUMX」と「XNUMX」のメモリセルに入力されます。 コマンドを発行するには、「S」ボタンを押します。 エンコーダーを少し回すと、スキャンが停止します。 再度コマンドを発行すると、中断したところから処理が開始されます。 シンセサイザーのメモリには、スタックとして使用される XNUMX つのメモリ ロケーションがあります。

現在の周波数は、次の場合にスタックに自動的に書き込まれます。新しい範囲が選択されたとき、セルから周波数が取得されたとき、キーボードから周波数が設定されたとき。 スタックから周波数を返すには、"W" キーを押します。 「W」を繰り返し押すと、スタック内のすべての周波数を表示できます。 離調のオン/オフは「R」キーで行います。 ディスプレイの左端で離調が有効になっている場合は、「-」記号が点灯します。 次のコマンドはすべて、デチューンが有効になっている場合にのみ機能します。 現在の受信周波数と追加の受信周波数の場所の交換は、「A - B」キーによって実行されます。 現在の受信周波数と送信周波数の場所の交換は、キーによって実行されます。 「RT」。 「TR」キーで送信周波数と受信周波数を等しくすることができます。

シンセサイザーの設計要件については、1990 NN 1、2、3 の Radio 誌で読むことができます。セットアップは、プリント導体の完全性とそれらの間に短絡がないことを確認することから始める必要があります。 この操作は、プロセッサ モジュールでは特に注意して実行する必要があります。 オシロスコープやテスターを使用してプロセッサーモジュールの誤動作を判断することはほとんど不可能であるため、最初に DD2、DD5 ... DD8 マイクロ回路をはんだ付けによってパネルまたはペッパーに配置して、その性能を判断することをお勧めします。 デザインを繰り返す場合、A1 ボードでは DD15 チップのピン 14 が DD7 のピン 15 に接続されていることに注意してください。 これはタイプミスではありません。

シンセサイザーを「再活性化」した後、おそらくローカルオシレーターのチューニング範囲を調整する必要があります。 これを行うには、各アマチュアバンドで最低周波数と最高周波数の値をキーボードから入力します。 この場合、ヘテロダインバリキャップの電圧は 1 ~ 9 ボルトの範囲にあり、「LOCK」LED はオフになっている必要があります。 それ以外の場合は、図内でアスタリスクの付いた要素を選択する必要があります。

周波数シンセサイザー
Pic.4

エンコーダの機械部分は、シャフトとカバー(鋼製の旋盤で作られています)、61つのベアリング、グローバー、ワッシャー、ナットで構成されています。 30ヘルツの周波数グリッドステップとシャフトドラムに30の穴がある場合、エンコーダーを4回転させると、シンセサイザーの周波数が61x7320xXNUMX〜XNUMXヘルツ変化します。

著者にはプログラムのプリントアウトを配布する機会があり、手紙には封筒で返信します。

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

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