无线电电子与电气工程百科全书 用于频率合成器的 LM7001 系列微电路。 参考数据 芯片 LM7001J 和 LM7001JM 设计用于构建带有 PLL 系统的频率合成器,用于家用无线电接收器。 两种微电路的电路和参数相同,仅外壳设计不同 - LM7001J 具有用于传统安装的 DIP16 外壳,LM7001JM 具有用于表面安装的 MFP20 外壳(均为塑料)。 外壳图纸如图所示。 1a和b。 微电路的引脚排列如表所示。 一。 结论 Xout 和 Xin - 示例频率的信号放大器的输出和输入; 石英谐振器与这些结论相关。 CE 写使能信号输入 CL——写时钟输入。 数据 - 信息输入 SC - 同步控制 - 控制频率信号输出 400 kHz。 BSout1 - BSout3 - 频段切换 - 用于控制外部设备的输出(此外,输出 BSout1 - 频率为 8 Hz 的信号输出); 这些信号用于切换范围。 AMin和FMin是可编程分频器的输入,即AM和FM信号的输入。 Pd1 和 Pd2 - 分别是 FM 和 AM 模式下频率相位检测器的输出。 该装置的功能框图如图2所示。 到达接收移位寄存器的控制位序列决定了合成器的频率网格步长的值、可编程分频器的分频因子、其操作模式以及输出BSout1-VSoul3的状态。 压控振荡器 (VCO) 的输出信号被馈送到输入之一 - AMin 或 FMin。 未使用的输入被阻止以防止杂散噪声。 分频器将示例性发生器的信号和输入信号的频率降低所需的次数——直至电网的频率步长的值。 相位检测器比较两个信号并生成一个误差信号,其电平与它们之间的相位差成正比。 根据微电路所选的操作模式,从输出 Pd1 和 Pd2 中去除误差信号。 主要技术特点
该微电路可以使用频率网格步长的七个标准值 - 1、5、9、10、25、50 或 100 kHz(参考振荡器频率为 7200 kHz)。 控制位序列和主要时序参数如图3所示。 XNUMX. 信息的引入按顺序发生,从可编程分频器的分频因子的最低有效位开始,该分频器可以在两种模式下运行 - AM 和 FM。 在 FM 模式下,可编程分频器使用 DO-D13 位。 最大分频系数值为 3FFF(十六进制)或十进制 16383。 在 AM 模式下,使用位 D4-D13。 最大分频系数值为 3FF 或 1023。 T0 和 T1 位是测试位,应始终设置为低电平。 位 B0-B2 和 TV 控制输出 BSout1 - BSout3 的状态; 位状态和输出之间的对应关系如表所示。 2. 位R0-R2包含关于合成器的频率网格的阶跃的信息,以及(如果控制位B0-B2设置为零)关于输出BS0Ut1-BS0Ut3的状态的信息。 水平分布总结于表中。 3. 位S决定可编程分频器的工作模式:1 FM,0 - AM。 让我们考虑一下编译控制序列的示例。 假设该合成器用于中频为10,7 MHz的VHF无线电接收机,接收载波频率为100 MHz的信号。 频率网格步长 - 50 kHz。 求出所需的分频系数。 如果本地振荡器的工作频率低于接收频率,则其频率为 100 - 10,7 - 89,3 MHz。 除法系数 Kdel = 89300:50 = 1786 = 6FA(十六进制)= 0110 1111 1010(二进制)。 要将十进制数转换为十六进制数,反之亦然,可以方便地使用 Windows 操作系统标准程序中包含的软件计算器。 如果不使用外部设备控制,微电路的位序列将采用表中所示的形式。 4. 当在频率为 1000 kHz(中频 465 kHz)的 MW 无线电接收器中使用合成器时,网格步长为 5 kHz。 如果本地振荡器的工作频率大于信号频率 - 1000 + 465 = 1465 kHz。 那 Kdel = 1465:5 = 293 = 125(十六进制)= 0001 0010 0101(二进制)。 这种情况下的控制顺序将对应于表 5。 典型微电路开关电路的一种选择如图 4 所示。 6. 正负电源线之间需加隔直电容(C3),以减少电源电路中的干扰。 将该电容器尽可能靠近芯片焊接。 VCO 输出和微电路之间的过渡电容器 C7 和 CXNUMX 也应安装在其外壳附近。 通常,在频率相位检测器的每个输出和 VCO 的控制输入之间包含一个有源反相低通滤波器(图中用虚线圈出)。 滤波器元件的值根据所需的截止频率和 VCO 的斜率来选择。 必须仔细屏蔽过滤器。 图中元素的评级为近似值。 它们的值需要根据特定的网格间距、所需的低通滤波器增益、VCO 调谐斜率等进行优化。 作者:A. Temerev,斯韦特洛沃茨克,基洛沃格勒州,乌克兰 查看其他文章 部分 参考资料. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 交通噪音会延迟雏鸡的生长
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