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输出端有蜿蜒的分频器。 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 / 业余无线电设计师

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“奇数分频系数和分频器输出端的“曲折””条件的组合需要使用特殊的电路解决方案。 其中一些已经在《广播》杂志的页面上进行了描述。 在此发布的选集中,我们向读者介绍了解决此问题的更简单的解决方案。

[1] 中关于将频率除以三同时保持输出端“曲折”的所有内容对于任何其他奇数分频比仍然有效。 同时,利用该系数的较小数值,可以显着简化分频器。

这里描述的三分频器和五分频器在速度上接近所使用的微电路。 除法器可以在触发器的任何初始状态下操作,因此,为了明确起见,我们假设当电源打开时,触发器将处于零状态。

基于两个 D 触发器的三分频器电路如图 1 所示。 图 2 中显示了解释其操作的信号图。 XNUMX.

方波分频器

方波分频器

第一个输入脉冲的前端将触发DD1 转入状态1.1。 随着状态 1 中第二个脉冲的到来,触发器 DDI.2 也将切换。

第二个脉冲衰减后,DD2.1 元件的两个输入都将为低电平,因此元件输出的低电平将使触发器 DD1.1 返回到状态 0。第三个输入脉冲的边沿将返回触发DD0到状态1.2。 触发器DD1.1的状态不会改变,因为在输入信号的正边沿期间,触发器保持被来自元件DD2.1的输出的低电平阻挡。

在第四个输入脉冲到达时,分频器将处于其原始状态。

允许使用更常见的 AND-NOT 来代替 OR 元素 DD2.1。 图 3 显示了构造分配器的这种变体的示意图。 2. 该设备实际上与原始设备没有什么不同(信号图对应于图XNUMX)。 要禁用两个分频器的操作,只需将低电平施加到任何触发器的 S 输入即可。

方波分频器

带反馈的触发器的类似连接适用于构建具有其他奇数分频比的分频器 (2)。 上图。 图4示出了五除法器的电路(信号图-图5中)。

方波分频器

方波分频器

前三个输入脉冲将交替地将器件触发器转移到状态 1。第三个脉冲衰减后,元件 DD4.1 输出的低电平将使触发器 DD0 返回到状态 1.1。 随着第四个脉冲的到来,元件DD2.1输出为低电平,触发器DD1.2进入状态0。触发器DD3.1在第五个计数脉冲的作用下也将进入相同的状态。 然后重复工作循环。

如果输入脉冲的占空比等于 2,则所有描述的器件都会保留该占空比。否则,输出脉冲的占空比 Qout 将等于:

对于除以三和五的分频器,Qout=3Qin(1+Qin) 和 50in/(1+2CM)(Qin 是输入信号的占空比)。

这种电路方法适用于创建具有大分频系数的分频器。 但由于所需微电路数量的快速增长,这很难被认为是合适的。 应根据[1]中给出的建议构建七分频器或更多分频器。

文学

  1. Shitov A. 输出端带有“曲折”的三分频器。 - 广播,1996 年。第 7 期。 和。 51.52。
  2. Goroshkov B.I. 无线电电子设备的元件。 - M.:无线电和通信,1989 年,第 136 页。 XNUMX.

作者:A. Shitov,伊万诺沃; 电台 #2 1998


增加

A. Shitov 在他的文章“在输出处带有“曲折”的三分频器”(《无线电》,1996 年,第 7 期,第 51、52 ​​页)中描述了三分频器的两种变体,保留了“蜿蜒”在输出端。 请注意,在第一个中,使用了三个微电路(外壳)的元件,在第二个中使用了四个微电路(外壳)的元件。 这种“浪费”并不总是合理的。

我提出了相同分频器的一个变体(其框图如图 7 所示,见 A. Ivanov 的文章“异或元素的使用”(《Radio》,1985 年,第 2 期,第 37 页),但更经济它使用一个微电路和另一个微电路的四分之一的“半壳”。分频器电路如图1所示,其操作时序图如图2所示。

方波分频器

方波分频器

直到时刻 t1(并且考虑到延迟 - 直到 t2),计数器 DD2 的输出 2.1 处存在低信号,元件 DD1.1 重复输入序列。 在t2时刻,计数器的输出1出现高电平(图4)。 元素 DD1.1 EXCLUSIVE OR 变为反相器,从 t2 到 t6 时刻传输具有反相的输入序列(图 1),从 t6 到 t10 - 再次不反相传输,等等。

因此,由于根据电路从计数器的输出 1.1 向 DD2 元件的下部输入提供信号,该元件周期性地反转输入序列(图 2),并且在包含三个周期的时间间隔期间,输入频率,例如从t1到t9,对于输入序列的每三个同名前沿(图1,时刻t1,t4,t7)生成四个同名前沿(图2,时间t1,t3) ,t5,t7),作用于分频器 4,确保满足依赖关系 Fout = Fin / 3(图 4)。

在所描述的分频器中,可以从 DD1.1 元件的输出中去除频率为 4Fin / 3 的信号,但该序列的周期由两个持续时间不等的脉冲组成(暂停是相同的;图 2)。 另外,从计数器DD1的输出2.1可以得到频率为2Fvx/3、占空比为3的信号。

代替计数器DD2.1。 用作 4 分频器,如有必要,另一个 4 分频器是合适的,例如在另一个二进制计数器上或在计数模式下串联连接的两个 K561TM2 触发器上制作。

为了将输出“曲折”移动输入频率的半个周期,将元件DD1.1的输出信号施加到计数器DD2.1的输入CP就足够了。 并将其 CN 输入连接到公共电线。

该分频器还允许您实现 7 或 15 的分频比,同时保持输出信号的占空比等于 2。为此,只需根据电路将 DD1.1 元件的下部输入切换为输出 4 或 8分别是计数器。 还可以从这些输出中获取分频器的输出信号。

使用示波器或频率计检查分频器的性能。 为了在示波器屏幕上获得稳定的图像,最好将其与来自 DD2.1 计数器最高位之一(来自输出 4 或 8)的外部信号同步。 波形应接近于图 2 所示。 2. 图1 t2 和tXNUMX 时刻之间的脉冲非常窄,为了看到它,您可以尝试将示波器光束散焦。

使用频率计检查时,测量分频器1-4点的频率,并确保测量值与图表上所示的值相对应。

作者:A.Samoilenko,克林,莫斯科地区,伊万诺沃

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