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VHF 接收器控制单元的变体,在 LM7001 芯片上带有频率合成器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 甚高频天线

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带有频率合成器和 LED 或 LCD 指示器的 VHF FM 无线电接收器的描述发表在“无线电”[1, 2] 中。 如果使用指针测量装置指示频率,并且仅使用控制装置中的机械编码器,则可以简化这些无线电接收器的控制单元并提高其效率。 这组组件足以在整个范围内提供频率调谐,并通过箭头的比例偏差来估计指标上的频率。 实践表明,这种控制和指示方法是相当有吸引力和方便的。

VHF 接收器控制单元的变体,在 LM7001 芯片上带有频率合成器
图。 1

控制单元示意图如图 1 所示。 1.它的基础是DD1单片机。 频率调谐由机械增量编码器 S1 执行。 上次设置的信息在断电时存储在微控制器的非易失性存储器中,并在再次打开时自动加载。 RAXNUMX 微安表用作调谐频率的指示器。 指示器刻度是线性的,这使得校准变得容易,并且可以让您获得高调谐精度。

VHF 接收器控制单元的变体,在 LM7001 芯片上带有频率合成器
图。 2

除微安计外,所有部件都安装在由单面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上(图 2),厚度为 1,5 ... 2 mm。 编码器安装在印刷导体的侧面。 安装板的外观如图所示。 3.

VHF 接收器控制单元的变体,在 LM7001 芯片上带有频率合成器
图。 3

采用固定电阻MLT、S2-23、调谐多圈-3296W或其国产模拟SP5-2V6。 氧化物电容采用进口。 我们用 PIC12F629 微控制器替换了 PIC12F675 微控制器,每个微控制器都有“固件”代码。 如果接线正确,PEC12 编码器可以替换为 PEC16 或 EC11 编码器。 电阻和电容的值可能与所示值相差±20%以内。 该器件可与满偏差电流为 100 μA 至 10 mA 的指针指示器一起使用。 电阻MLT、C2-23、微调器多圈阻值3296W或国产同类产品SP5-2V6。 氧化物电容采用进口。 我们用 PIC12F629 微控制器替换了 PIC12F675 微控制器,每个微控制器都有“固件”代码。 如果接线正确,PEC12 编码器可以替换为 PEC16 或 EC11 编码器。 电阻和电容的值可能与所示值相差±20%以内。 该器件可与满偏差电流为 100 μA 至 10 mA 的指针指示器一起使用。 电阻R2的阻值是针对总偏转电流为100μA的微安表指示的,因此,当使用最大电流较大的指示器时,必须按比例减小该电阻的阻值。

接收器的调谐范围,包括在微控制器程序的源文本中,是 87 ... 108 MHz。 但是,在将程序写入其内存时,可以通过改变单片机非易失性存储器中常数的值来改变其边界。 这使您可以使控制单元适应特定的接收器及其工作频率范围。 例如,如果您所在地区的广播是在 100 ... 105 MHz 范围内进行的,那么您可以设置此频率间隔。但是对于任何范围,微控制器输出信号都会将微安表指针从 0 偏转到最大刻度刻度. 因此,在改变调谐范围时,刻度分割值也会发生变化。

设置设备归结为将电阻器 R2 箭头设置为刻度的最大分度。 事先,需要使编码器顺时针旋转至少二十圈,以确保达到调谐频率的最大值。

接下来,考虑设置接收器工作范围边界的方法。 为此,在 PC 上的程序中,例如 WinPic800,打开“固件”文件。 然后打开 EEPROM 选项卡。 在从0x2102到0x2105的地址处,定位了工作频率范围的上下频率的代码常数的值(图4)。

VHF 接收器控制单元的变体,在 LM7001 芯片上带有频率合成器
图。 4

频率值以十六进制格式表示。 例如,高频对应数字2A 30(或十进制10800),低频对应21 FC(或十进制8700)。 对于 95 ... 105 MHz 的调谐范围,您必须分别输入值 29 04 和 25 1C。

文学:

1. Nosov T. 带数字控制的家用 VHF 接收机。 - 广播,2010 年,第 6 期,第 16 页。 18-XNUMX。
2. 来自汽车收音机调谐器的 Nosov T. VHF 无线电接收器。 - 广播,2010 年,第 9 期,p。 20-22。

作者:G. Nosov,萨拉托夫; 出版:radioradar.net

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