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FM受信機400~450MHz。 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 / ラジオ受信

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受信機は、ダブル周波数変換を備えたスーパーヘテロダイン回路に従って構築されています。 400 ~ 450 MHz の範囲の狭帯域 FM を受信するように設計されています。 感度は約 0,5 µV です。 その作成の目的は、4XX MHz範囲のSAW共振器が業界で製造されている周波数を可能な限り「キャプチャ」することです。 ただし、チューニングの限界は異なる場合があります (設計で使用されるミッドレンジについては、データシートを参照してください)。

スキームは古典的で、特別な機能はありません。

FM 受信機 400 ~ 450 MHz。 図式
(クリックして拡大)

最初の IF は 45 MHz (コントローラーのプログラミング時に選択)、455 番目は 5 kHz です。 周波数調整ステップの最小値は 1 kHz、最大値は 400 MHz (コントローラのプログラミング時に選択) です。 最小および最大周波数調整限界 (450 ~ XNUMX MHz) もコントローラーのプログラミング段階で設定されます。 チューニングの限界が非常に広いという事実にもかかわらず、シンセサイザーのノイズはほとんど知覚できません。

確かに、このためには、ミッドレンジのループフィルターの値とバリキャップのブランドを非常に慎重に選択する必要がありました。

レシーバの局部発振器の周波数は、受信信号の周波数よりも IF 値 (コントローラのプログラミング時に選択) だけ低くなります。

ディスプレイには受信信号の周波数とレベル、バッテリー残量が表示されます。 中程度の音量(ヘッドフォンにロードされた ULF 30 オーム)でレシーバーが消費する電流は約 50 mA(バックライトがオフの場合)です。

調整

受信機のチューニングは、主にミッドレンジのチューニング範囲を目的のフレームに「合わせる」ことになります。

この場合、バリキャップの電圧が最低周波数と最高周波数で約 0,7 ボルトの「マージン」を維持するように、特別な注意を払う必要があります。 つまり、周波数の下限でバリキャップの電圧が 0,7 になるように、局部発振回路の巻数を拡大することによって実現する必要があります (ループ フィルター キャパシタンスの設定に干渉せずに測定すると便利です)。 V、上限は約 3 V です。ミッドレンジ ユニット全体が別の 7805 レギュレータから電力を供給されている場合 (これは、図のように 100 オームの抵抗と大きなコンデンサで構成される単純なデカップリングよりも優れています)、電圧最高のチューニング周波数で 4 ~ 4,5 V にすることができます。

ミッドレンジユニットのシールドは必須

写真ではミッドレンジブロックはトップカバーを外したままです。

警告! ミッドレンジのチューニングの過程で、バリキャップにチューニング電圧を印加する100kΩの抵抗を1kΩに置き換え(回路とボードで修正)、ミッドレンジのノイズ特性に好影響を与えました。 写真は交換前のものです。

FM受信機400-450MHz

FM受信機400-450MHz

FM受信機400-450MHz

細部

ほとんどの場合、これらは使用済みの無線電話からはんだ付けされています。 455 kHz の XNUMXnd IF フィルターとディスクリミネーターを含む。

NMT携帯電話から45MHzフィルターを取り出します。

ミキサーの負荷は、抵抗器 (図) または共振回路 (写真) のいずれかです.10,7 と 21,4 の低い IF では、特に違いはありませんでした.45 MHz IF では、回路で最良の結果が得られました. ただし、回路に負荷されたミキサーが自己励起して誤解を招く可能性があるため、抵抗器で事前に調整する方が便利です。 SMD回路は15ターンで構成され、それに並列の静電容量は56 pFです。 インダクタンスは測定されませんでした。最初に入手したものは、45 MHz の周波数で多かれ少なかれもっともらしい巻数で取得されました。

44,560 MHz の水晶は高調波であるため、14 MHz に置き換えることができます。

HD2 コントローラに基づく 16 文字の任意の 44780 行のインジケータ 考えられるニュアンスは、この設計で使用されている出力との不一致です。

最適なコントラスト レベルを設定するには、分圧器を介してピン 3 をオンにする必要がある場合があります (HD44780 に基づくインジケータについては、データシートを参照してください)。

この設計で使用されるディスプレイは、3 つの出力がグランドにあるときに最適なコントラスト レベルを持ちます。

バッテリーレベルインジケーター 電源には5つのレベルがあります。

最低レベルは 7 ボルト (バッテリー切れ)。

最高レベル 8,2 ボルト (バッテリー充電時) 必要に応じて「バッテリー レベル検出器」抵抗器で調整。

両面グラスファイバー製のボードに取り付けます。 ボードの裏側は共通バスです。

EEPROM

コントローラをプログラミングすると、デバイスが正しく動作するための主な設定がメモリに入力されます。 01 1B 16 - 電源を切る前に調整された、IF を除く受信機の最後の局部発振器周波数。 これらの数値は運用中に変化します。 次回受信機の電源を入れると、局部発振器は同じ周波数に設定されます。

FM受信機400-450MHz

次のように計算されます。

受信機を調整するための設定制限が 400 ~ 450 MHz であるとします。 IF を考慮しない局部発振器の調整限界は次のようになります。 下位 400 - 45 = 355 MHz。 上位 450 - 45 = 405 MHz。 したがって、最初の XNUMX つのメモリ セルの局部発振器の周波数設定は、これらの制限を超えてはなりません。

01 1B 16 ディスプレイに表示される周波数407,350MHzと局部発振器の実際の周波数407,350に対応します-IF(45)= 362、350.

メモリに保存された値を計算するには、ローカル発振器の周波数をステップで割る必要があります。

362、350 (MHz) :0,005(メガヘルツ) = 72470 (XNUMX月) または 01 1B 16 (XNUMX 進数). 工学計算機では、数値は 1 1B 16 のようになります。空の上位に 0 を入力します。

次の XNUMX つのセルは数字で占められています。 01 15 58.

FM受信機400-450MHz

それ 低い 局部発振器の周波数調整限界。

これらの設定は、355 MHz の実際のローカル発振器周波数に対応します (IF が追加されると、ディスプレイに表示される周波数は 400 MHz になります)。

同じように計算すると…

355 (メガヘルツ) :007 (MHz) = 71000 (XNUMX月) または 01 15 58 (XNUMX 進数).

インストール アッパー 局部発振器の調整限界は、次の XNUMX つのアドレスを占めます。

FM受信機400-450MHz

これは XNUMX バイトの数値です 01 3С 68、 これは、405 MHzの実際の周波数に対応します(IFが追加されるため、ディスプレイには450MHzが表示されます-45MHz)
上限についても計算方法は同じです。

405 (メガヘルツ) :0,005(メガヘルツ) = 81000 (XNUMX月) または 01 3C 68 (XNUMX 進数).

次は全角数字 07 D0。

FM受信機400-450MHz

これは受信機の基準発振器の係数です。

この場合に使用される水晶振動子は、10 MHz の周波数です。

係数は、基準発振器の周波数をステップで割ることによって計算されます。

10 (メガヘルツ) :007 (MHz) = 2000 (XNUMX月) または07 D0(XNUMX進数).

次のXNUMXバイト 0F 00 - オプションのミッドレンジ設定。

FM受信機400-450MHz

変更する必要はありません。

先頭行番号の最後の XNUMX バイト 00 AF-C8 は IF (45 MHz) です。

FM受信機400-450MHz

00 AF C8(45000進数)または10,7(00進数)。したがって、IFがたとえば29 MHzで計画されている場合、数値は10700 XNUMX SS(XNUMX進数)になり、XNUMX進数でXNUMXになります。

XNUMX 行目の XNUMX バイト目 01. これがPCのサインです。

FM受信機400-450MHz

01 は、ディスプレイに表示するために IF がローカル発振器の周波数に追加されることを意味します。

セルに 00 を書き込むと、IF がローカル オシレータ周波数から差し引かれます。

S8 - 最大周波数調整ステップ。

FM受信機400-450MHz

エンコーダーシャフトを押して1ステップ回すと、受信機は一度に200ステップを再構築します C8(ネックス) または 200 (XNUMX月) これは 1 MHz に相当します。

プログラミング中にコントローラのメモリに書き込まれる最後の桁は、S メーターのゼロ補正です。

FM受信機400-450MHz

実際には、信号が存在しない場合でも、IF チップの対応する出力には依然としてノイズ電圧が存在し、これがスメーターの読み取り値の「無駄」につながります。 測定値は分圧器を使用して補正できますが、この方法は測定値のスケールと精度に悪影響を及ぼす可能性があります。 はい、UPC は TA 31136 とはパラメータが異なる別のマイクロ回路で組み立てることができます。

補正値は、セルに書き込まれている目盛り分だけ、「表示限界」を超えてスケ​​ールを左に「シフト」します。 このデバイスのインスタンスでは、これは 14 (20 進数) または XNUMX (XNUMX 進数) です。

Lay PCB と HEX ファームウェアのダウンロード

著者: Sergey (blaze), Kremenchug, blaze2006@ukr.net、電話。 8-050-942-35-95; 出版物: cxem.net

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