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一个简单的同步倍频器。 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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对于喜爱数字技术的无线电爱好者来说,对脉冲信号进行分频并不困难。 但如果需要倍增与输入同步的输出信号的频率,设计人员就会面临严重的困难。 通常,谐振电路、输入信号的谐波用于此目的。 因此,[1]中描述的倍频器相对简单,但它仅提供对输入脉冲周期内自主发生器生成的高频输出信号的选择。

图 1 显示了具有可变倍频系数和输出信号与输入信号紧密同步的简单倍频器的图。 1.1. 它由三个反相器 DD1.3-DD1 上的脉冲发生器和晶体管 VT2 上的同步级组成,其电路与[XNUMX]中描述的器件接近。

简单同步倍频器

当没有输入时钟脉冲时,DD1.1-DD1.3上的多谐振荡器正常工作。 如果发电机中使用输入端带有两个保护二极管的微电路,则电容器C1无论极性如何充电时间都相同,脉冲周期为1,4 R3∙C1,频率f为0,7 / (R3∙ C1)。

当频率为 Fin 的正脉冲到达输入 VT1(图 2)时,晶体管在 t1、t3 时刻打开,从而导致周期性充电过程中断。 从t2、t4时刻关闭后,恢复生成过程。 发生器生成与输入脉冲同步的脉冲,频率为 Fout = kFin,其中 k 是由元件 R3、C1 确定的可变倍增因子,Fin 是输入脉冲的频率。

简单同步倍频器

作为DD1的元件,您可以使用K176、K561、KR1561系列微电路的任何逆变器。 另外,元件DD1.1、DD1.2可以不反相(缓冲器)或带迟滞(施密特触发器),允许用另一种类似的晶体管代替KT315系列晶体管。

该设备在应用于电视扫描的水平频率脉冲的输入时,允许您选择光栅线的严格定义的部分以形成或读取信息。

文学

  1. 倍频器。 “国外” - 广播,1997 年,第 9 期,p。 47.
  2. Bannikov V. 数字倍频器。 - 广播,1999 年,第 1 期,p。 49.

作者:I.Zabelin,莫斯科

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