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频率合成器的范围为 137 kHz。 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 / 民用无线电通信

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135,7 ... 137,8 kHz 范围是最近分配给业余通信的,最近吸引了越来越多无线电业余爱好者的关注。 新系列还需要新设备。 本文介绍了一个 137 kHz 的频率合成器,它基于 CB 无线电台的频率合成器芯片。

在137 kHz范围内,对发射机频率的稳定性要求很高,因此传统的VFO在这里用处不大。 需要使用稳定性较高的频率合成器。 所提出的合成器具有以下技术特征:

  • 频率范围,kHz ..... 135,7 ... 137,7
  • 频率步进,Hz.....50
  • 测量频率不稳定性,Hz.....0,1
  • 电源电压,V.....9...15
  • 消耗电流,mA,不超过..... 150
  • 输出波形.....方波
  • 输出电压幅度,V ..... 2...2,5

该装置的方案如图1所示。 1. 选择民用(CB)范围(DD40)广播电台的频率合成器芯片并非偶然。 在27频道无线电台中,传输频率约为27,4 ... 13,5 MHz,合成器分别生成频率为13,7 ... 100 MHz的信号。 使用这样的合成器并将该频率除以 137,我们得到的频率正好在 1 kHz 范围内。 HGXNUMX 指示器不显示频率,而是显示频道号,如 CB 广播电台一样。 在频率和指示器读数之间建立对应关系并不困难。

137 kHz 范围的频率合成器
(点击放大)

压控振荡器 (VCO) 电路也与这些无线电中使用的电路类似,只是稍微简单一些,因为 VCO 不需要同时在接收和发送模式下使用。 VCO是在晶体管VT1上制作的。 VCO 产生的 RF 电压从晶体管 VT1 的发射极通过电容器 C1 提供给 DD8 芯片。在 DD1 芯片中,将此频率与参考频率进行比较,并产生一个与幅度成正比的电压,错误的标志。 该电压被提供给 VCO 和 VD2 变容二极管,变容二极管改变其自身的电容,从而沿正确的方向改变频率。

VD2 变容二极管的控制电压通过 T 形滤波器 R4C7R5 提供。 在脉冲整形器的输入端,电压通过电容器 C18 直接从电路获取。

脉冲整形器旨在放大和限制 VCO 信号。 它是由晶体管VT5和VT6制成的。

从整形器的输出,脉冲被馈送到分频器,该分频器将输入频率除以 100。晶体管 VT6 的集电极连接到 BCD 计数器 DD2 的计数输入,该计数器将频率除以 10。第二个计数器 (DD3) 的分频系数也为 10。计数器的特殊之处在于输入序列首先除以 5,然后除以 2。因此,输出是形状接近曲折的电压。 这样的信号可以施加到直接转换接收器的混频器或通过滤波器施加到发射器的功率放大器的输入。

使用 SB1 和 SB2 按钮,您可以以 40 Hz 为步长选择 50 个频率之一。 SA1 切换开关必须在合成器正常运行期间关闭,并在频率改变时打开。 此时,合成器不应连接到发射设备,因为会生成尽可能高的频率。

该器件安装在单面印刷电路板上(图 2)。 除了指示灯、通道选择按钮、SA1 拨动开关和电容器 C1 之外,几乎所有部件都安装在板上。

137 kHz 范围的频率合成器

稳压器 DA1 必须安装在小型散热器上,例如硬铝板。 调整后,将板放入屏蔽盒中。

合成器芯片和指示器使用CB广播电台START-1、GOLT-359、CONTACT-3。 很有可能使用其他无线电台的微电路,因为它们大多数都是根据类似的方案构建的。 ZQ1 石英谐振器也可用于 CB 无线电台,即频率为 10240 kHz,但在这种情况下,频率范围将发生变化,约为 135 ... 137 kHz。 将晶体频率改变 10 kHz 将使输出频率改变约 100 Hz。

线圈L1采用直径2mm的PEV-0,63线绕制在直径5mm的框架上,连续缠绕9匝。 线圈放置在屏幕中。 VCO 预调谐后,必须用清漆浸渍。

晶体管VT1、VT5、VT6可以是KT312、KT315系列。 晶体管VT2、VT3、VT4——任何低频低功耗pnp结构。 计数器DD2和DD3可以用K155IE2代替。 陶瓷电容器 - KM-5。

现在让我们继续进行调整。 开机前,请检查安装是否正确。 从 DDI 芯片的引脚 4 上拆焊电阻器 R14。 将电阻为 22 ... 100 kOhm 的可变电阻器连接到公共线,另一个输出连接到 +5 V 电源(在稳压器之后)。 将可变电阻引擎连接到电阻器 R4 的焊接端子。 将发动机设置到中间位置。 将合成器的输出(引脚 12 DD3)连接到示波器和频率计数器。 施加电压。 使用可维修的部件并正确执行安装,将在示波器屏幕上观察到幅度为 2 ... 2,5 V 的矩形脉冲。

让结构预热 10-15 分钟。 通过旋转 L1 线圈微调器,将振荡频率设置在 136,5 ... 137 kHz 范围内。 “从一个锁到另一个锁”旋转可变电阻,测量发动机极限位置的频率。 它应该在 130 ... 142 kHz 范围内,并且位于发动机的中间位置 - 大约 136 ... 137 kHz。 最小频率限制为 134...139 kHz,最大频率限制为 125...150 kHz。 如果频率范围比需要的更宽,则可以使用容量较小的电容器C11,以及容量较大的电容器C17。

断开设备电源,将可变电阻器和电阻器 R4 拆焊到位。 给合成器通电,检查其在不同通道上的运行情况,如有必要,调整频率。 这可以通过选择电容器C13在小范围内完成。 此校正同时更改所有通道上的频率。

检查指示灯是否发光,如有必要,选择电阻器 R21 和 R23。

当合成器与发射机结合使用时,需要使用良好的滤波器来抑制高次谐波。 当与直接转换接收器一起使用时,应用T形或U形单级RC滤波器就足够了。

没有合成器芯片的设备的变体是可能的。 如果您只收集板上的 VCO、整形器和分配器,您将得到一个常规的 VFO。 为了使其稳定,您需要采取一些措施。

将频率设置为 136,7 kHz(使用如上所述的可变电阻器)。 将热空气流引导到电路元件后,注意振荡频率变化的方向和程度。 让结构冷却。 现在,用烙铁头仔细加热电路 C12、C11、C17、C18 和 VD2 的各个元件,确定在相同加热程度下给出最大频率漂移的元件。 不要心急! 加热一个元件,等到它冷却下来,然后再检查下一个元件。

如果变容二极管导致最大的频率漂移,请选择具有 TKE 的电容器 C11,使其同时加热不会导致显着的频率漂移。 如果电容器 C12、C11、C17 或 C19 之一导致频率漂移,请将其替换为具有相同额定值但具有不同 TKE 的另一个电容器。 最终目标是在电路部件加热和冷却时实现最小的频率变化。

每次焊接后不要忘记让电路元件冷却。 这个过程是最耗时的,但是通过仔细调整,可以获得非常高的频率稳定性。 热补偿做得越好,设计就越稳定,您将来就能取得更大的成功。

在调试合成器时,经过十分钟的预热,我轻松地使自己的 GPA 频率稳定性不低于 3 Hz。 如果您需要更高的稳定性,例如对于灯塔,您可以安装频率为 1 ... 13570 kHz 的石英谐振器,而不是电感器 L13780。

作者:N.Filenko (UA9XBI),Inta,科米共和国

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