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数字刻度-频率计。 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 / 数字技术

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开发数字秤的想法很早就有了,但直到我的朋友制作了Peter Halicky(Peter Halicky OM3CPH)的频率计后我才决定实现它。

乍一看OM3CPH电路,可以看出,用单个555ID7微电路代替开关和晶体管开关,可以大大简化。 这是自我发展的第一个冲动。

后来在研究OM3CPH程序时,发现程序有一个错误,导致周期性测量误差。 总共,在0-35 MHz范围内,频率计有52个部分出现错误。 例如,如果您测量 GSS 频率,并将其平滑地调整几兆赫,就很容易检测到这一点。 可以看到,频率计的读数平稳地增加到某个频率,然后急剧下降,过了一会儿又恢复到正确的值。 那些愿意的人可以解释这个错误的本质,但这不是重点。 这个问题的发现也是开发该程序的第二个冲动。

于是这款频率计就诞生了——数字秤。

它的能力:

  • 测量频率高达 25 MHz(未进一步尝试);
  • 在数字刻度模式下,应用日志时将测量值添加到常数中。 “0”输出J3;
  • 在相同的模式下,它在应用对数时从测量值中减去模常数。 “0”输出J4;
  • 如果您提交日志。 “0”同时输出 J3 和 J4,然后 1 秒后。 秤将切换到持续记录模式,并在指示器上显示字母“F”和测量的频率。

重新提交日志。 J0和J3上的“4”会将测量值写入处理器的非易失性存储器并返回测量模式。 之后,新的常数将被用作中频的值。 这种模式的目的是让用户可以根据自己的范围设置 IF 值,而无需对 PIC 处理器重新编程。

一、示意图

数字刻度-频率计

2.印刷电路板(点击放大)

数字刻度-频率计

频率计处理器自编程程序可取 这里.

在开发电路和软件时,使用了 Peter Halicky OM3CPH 的设计数据。

出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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