无线电电子与电气工程百科全书 频率计。 无线电电子电气工程百科全书 表中给出了建议的频率计的参数。 一。
在我看来,这款频率计与以前的相比具有许多优势: - 现代廉价且易于访问的元素库;
频率测量以经典方式进行:计算固定脉冲的数量
示意图如图1所示。 通过电容器C4的输入信号被馈送到晶体管VT1的基极,该晶体管将输入信号放大到DD2芯片正常工作所需的电平。 DD2 193IEZ芯片为高频分频器,分频系数为10。由于在使用的K1816BE31单片机中,计数输入T1的最大频率为f=Fkv/24,其中Fkv为使用石英的频率,在频率计 Fkv = 8,8672 MHz 中,来自高频分频器的信号被馈送到一个附加分频器,这是一个十进制计数器 DD3。 频率测量过程从清零分频器 DD3 开始,其复位信号来自微控制器 DD12 的引脚 4。 测量信号通过十进制除法器的允许信号来自引脚 13 DD4,通过反相器 DD1.1 到引脚 12 DD1.3。 在一个固定的测量时间间隔结束时,引脚 13 DD4 出现高电平,通过反相器 DD1.1 禁止被测信号通过分频器 DD3,并将累积的时间脉冲转换为频率开始,并准备显示数据。 该设备能够在高频和低频范围内工作。 工作在低频范围时,开关S1必须拨到高位,信号加到频率计板的输入2(9脚)。 要测量从 1 Hz 到 20 MHz 的频率,有必要使用 [1] 中提出的整形器。 单片机的程序在ROM DD8中,DD5芯片用来复用单片机的地址。 表 2 给出了用于将该设备用作频率计的 ROM 固件。 为了获得使用微控制器的最大效率,该设备使用动态指示。 当将此设备用作数字秤时,需要使用开关 S22 将高电平施加到引脚 8 DD2.3。 通过将 DD10,11 芯片的引脚 4 接地来选择 IF 值。 频率计板的输入 3(引脚 5)设计用于打开选定的中频(例如,从接收切换到发射时)。 当设备在数字刻度模式下运行时,指示器的低位数字显示数百赫兹。 设备在数字刻度模式下的操作对应于不同的 ROM 固件。 印刷电路板 (ris.2, ris.3, ris.4) 由双面玻璃纤维制成,尺寸为 100x130 毫米。 指示器通过传统安装线的两个夹子直接安装在印刷电路板上。 提供安装DD8芯片的插座。 电路板接线时,必须将晶体管 VT1 尽可能靠近 DD2 放置。 在VT1和DD2周围,两侧尽可能多留箔,以屏蔽高频电路。 在设计中,IV-1 用作业余无线电设计中最流行的指示器 HL18。 如果需要小型化设计,IV-18 指示器可以用 IV-21 代替,IV-1 的整体尺寸要小得多。 在这种情况下,需要根据护照数据降低加热电压和阴极负电压。 最好使用 1533 系列中的 DDXNUMX 芯片作为更高频率的芯片。 要为频率计供电,您可以使用电源,在 [2] 中有详细描述。 使用 IV-20 指示器时,只需将电压从 -30 V 提高到 -4,8 V 并将灯丝电压提高到 18 V。 在指示的电源电路中,希望将 KD503 二极管替换为 KS133 齐纳二极管,这样可以消除指示段的错误照明。 频率计的调整应首先检查印刷电路板的所有连接导体是否开路,无一例外,然后检查印刷电路板上的连接导体附近是否存在短路。 频率计通电后,立即通过电压+5 V检查电流消耗。不应超过250 mA。 然后测量集电极 VT1 的电压,它应该在 2,0 V ... 3,0 V 的范围内。通过选择电阻器 R3 来设置额定电压。 安装无误, 可维修部件和程序中没有错误,设备的最终调整包括根据示例频率计的读数使用电容器C7准确设置微控制器的主振荡器的频率。 由于软件控制的测量过程,可以通过稍微改变微控制器程序来使用非十进制高频分频器。 笔者在该器件中测试了微电路193PP1(分频比- 704)、193IE6(分频比- 256)。 测试表明,被测信号的最大频率达到 1 GHz。 事实证明,193PTs1 微电路是最可取的,因为。 它有一个输入放大器。 K181BE51 微控制器可以替换为 K1816BE31、K1830BE31、K1830BE51 或它们的国外同类产品 - 8031、80S31。 在没有193IEZ芯片的情况下,可以换成K500IE137芯片,按照典型电路开机。 文学 1. Biryukov S. 数字频率计数器//收音机。 - 1981.-№10.-C.44。
作者:A. Gritsyuk,Makeevka; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru 查看其他文章 部分 测量技术. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 花园疏花机
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