无线电电子与电气工程百科全书 数字倍频器。 无线电电子电气工程百科全书 例如,使用计数器或触发器对稳定信号频率进行数字划分,广泛应用于业余无线电实践中。 当由石英谐振器稳定的主振荡器的频率必须降低整数倍时,使用该技术。 很少使用信号频率的数字乘法,这在某些情况下证明是有用的。 例如,如果找不到合适的谐振器,最好先使用乘法器增加频率,然后将其除以所需的值。 描述了这样的装置 为读者提供了数字变频器的变体。 让我们以合成“歌唱”音叉的频率 523,3 Hz 为例来考虑信号形成的原理。 《音乐家和歌手的音叉》一文中有描述(《广播》,1998年,第10期,第62、63页)。 作者计算:如果将普遍存在的“时钟”谐振器32 Hz的频率先乘以768,然后除以10,我们得到的频率为626 Hz,等于音符“到”第二个八度的频率,误差为523,5%。 这种设备与基本版本(参见上面提到的文章)不同部分的图如图 2 所示。 0,04. 最令人感兴趣的是 DD5 微电路元件上的倍频器,通过 C5R5 微分电路,频率为 32 Hz 的矩形信号来自 DD768 微电路的输出。 整形器组装在电容器 C1、电阻器 R5 和元件 DD5 上,对于输入端的每个正压降,都会生成一个持续时间约为 5.1 μs 的低电平脉冲。 它作用于 DD1,5 元件的下部(根据电路)输入,DD5.2 元件与元件 DD5.3、DD5.4、电容器 C6 和电阻器 R6 一起形成传统的矩形脉冲发生器。 发生器调谐到大约 27 Hz 的频率,对应于大约 680 µs 的脉冲重复周期。 然而,由于整形器的原因,这个不完全准确的频率平均变成稳定的频率,因为每第十个脉冲就会调整发生器振荡的相位。 我们假设发生器脉冲的重复周期略大于 3,05 μs。 然后,由于整形器的作用,每十个低电平脉冲就会比其他脉冲短(图 2,a)。 如果周期略小于 3,05 μs,则每 2 个高电平脉冲就会比相邻的高电平脉冲长(图 30,5,b)。 因此,对于每个周期约为XNUMXμs的输入同步脉冲,将产生XNUMX个输出脉冲,并且它们的平均重复周期将等于所需的重复周期。 微电路DD2、DD3、触发器DD4.1、电阻器R3和二极管VD1-VD4形成327Hz×680的分频器,以及触发器DD313×4.2。从后者的正向和反向输出,矩形信号被馈送到推挽桥AF放大器的晶体管VT2-VT1的基极,其负载是可变电阻器R4(音量控制)和压电发射器H A 4. 设置变频器非常简单。 首先,选择电阻R6的阻值(较小),其中倍频器工作在倍频模式11,对应于音叉提取“中间”音,更接近音符“re”比第二个八度的“尖锐”。 然后,选择相同电阻的阻值(较大),其中乘法器工作在倍频模式2倍,音叉在第一个八度的“降b”上方演奏一个音符。 假设第一种情况下电阻为 9 kOhm,第二种情况为 1 kOhm。 因此,电阻器 R68 的平均电阻为 82 kOhm - 它安装在设备中。 现在,毫无疑问,乘法因子将是 6,并且音叉将向“第二个八度”发出一个音符。 作者:V.Bannikov,莫斯科 查看其他文章 部分 业余无线电设计师. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 控制和操纵光信号的新方法
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