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一个简单的频率合成器。 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 / 业余无线电设计师

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引起读者注意的设备可以在高达 1 MHz 的频率下获得步长为 7 kHz 的高度稳定的频率网格。 该器件电路设计的优点是设置生成频率的可见性,无需任何额外的计算,无需可编程微电路和昂贵的组件。

设备示意图如图所示。

简单频率合成器
(点击放大)

该装置的基础是根据电感三点电路组装在晶体管 VT1 上的发电机。 通过晶体管 VT2 上的缓冲跟随器以及 R8、C3 链,0,4V(有效值)的输出正弦信号被馈送到器件的输出端。 同时,从 VT1 漏极,脉冲(梯形)信号被馈送到 DD1 芯片上制作的矩形脉冲整形器的输入。逻辑元件链 DD1 1 - DDI 3,由负 DC 反馈覆盖,被带到线性部分并用作限幅放大器。 V. L. Shilo 在《流行数字电路》(《无线电与通信》出版社,1989 年)一书中推荐使用这种整形器,因为它可以提供高达 7 MHz 的计数器的高稳定性。

从整形器的输出,矩形脉冲被馈送到具有内置解码器的十进制计数器DD5-DD8的输入,在该计数器上制作了具有可变分频比(CVD)的分频器。 DD9.1 的要素。 DD9.2构成一个符合电路,当计数器达到设定值时,产生一个脉冲来复位计数器。 DPKD分频系数使用跳线(开关)设置,千赫单位对应于与DD5微电路相关的跳线,千赫对应于DD8微电路。

从 DPKD 的输出(DD3 微电路的引脚 8),可调谐振荡器的信号除以参考频率的值,被馈送到比较装置的输入,比较装置的作用由频率发挥-相位检测器 (FPD),由触发器 DD10.1、DD10.2、晶体管 VT3、VT4 和二极管 VD3、VD4 制成。参考频率发生器的主级是石英,由元件 DD2 和计数器 DD3、DD4 制成 -除以 100。

生成的锁定电压由电容器 C5 积分,并通过附加低通滤波器 R16C6 馈送到变容二极管 VD1、VD2,从而闭合 PLL 环路。 这样做是为了减少最终自动控制系统的稳定时间并排除可能的自励磁。 但是,PIF 的使用带来了许多重大缺点,这些缺点与以下事实有关:它抑制了随可调谐振荡器变容二极管的恒定电压而来的参考频率信号的可变分量,从而导致振荡器的寄生频率调制。 为了解决这个问题,通常在 PIF 和变容二极管之间安装一个调谐到参考频率的精密陷波滤波器,而这个滤波器本应获得高性能,但结果却相当复杂和昂贵。

在此设计中,由于参考频率相对较高,因此可以使用稳定时间小于 0,5 秒的简单积分器以及截止频率约为 33 Hz 的附加噪声滤波器。 该解决方案可以在可接受的频率稳定速率下获得最小的频率相位噪声,而无需使用精确的 RC 组件。 使用所使用的线圈 L1 类型和中间位置的微调器,当使用跳线进行调谐时,该设备可以以 1 kHz 步长产生 1,5 至 1,7 MHz 的频率网格。 使用其他线圈,可获得高达 7 MHz 的频率。

该器件使用 MLT-0,125 电阻器、KT1 M47 (C1、C4)、K53-4-20 V (C5、C14)、K73-17 (C6)、K50-35 (C7)、K10-7 (C3) 类型的电容器和所有拦截器)。 晶体管 KT315B 可与 KT3102B、KT361B - 可与 KT3107B 互换、KP3O3G - 可与 KP307G 互换。 作为DD9芯片,可以尝试使用国产的K561LA8。 线圈 L1、L2 - 无线电接收器“ABAVA RP 8330”护照 ISH4.777.240-04 的 FSS 线圈。

设置设备。 根据您需要的范围的平均频率设置 DPKD 跳线。 应将高阻电压表(Rin > 5 MΩ)连接到电容器 C1,方法是定相 L2 线圈并旋转 L1 线圈微调器(必须使用由介电材料制成的螺丝刀),以使电容器两端的电压接近电源电压的一半。

所提议的设计由作者早在 1992 年就开发出来,并被用作莫斯科一个中波广播电台的主振荡器,而它实际上是为此创建的。

总之,我想说,通过用带有适当铭文的硬连线开关替换跳线,您可以引入操作手动频率调谐。 唯一重要的是来自开关的连接导体具有最小长度,特别是如果它应该在接近最大频率下工作的话。

作者:Ya.Tokarev,莫斯科

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