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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Gamme de fréquences du synthétiseur 144 MHz. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Les oscillateurs maîtres et les oscillateurs locaux de la « plage lisse » se déplacent plus loin dans le passé, « rampant » en fréquence avec les changements de température et « sautant » brusquement avec les surtensions de tension d'alimentation. Les tentatives de stabilisation de la fréquence avec un résonateur à quartz ont conduit à l'impossibilité de la régler. Et ce n'est qu'avec l'avènement de synthétiseurs de fréquence simples et bon marché qu'il est devenu possible d'avoir un signal avec une stabilité « quartz » à presque toutes les fréquences souhaitées. Certes, le réglage des fréquences n'est plus fluide, mais instable, ce qui dans certains cas (par exemple, lorsque l'on travaille en VHF avec FM) est même utile. Nous proposons au lecteur une description d'un simple synthétiseur de fréquence de 2 mètres.

Ce synthétiseur de fréquence est destiné à être utilisé dans le cadre des stations de radio VHF FM fonctionnant dans la gamme 144 MHz et disposant d'un récepteur avec une fréquence intermédiaire de 10,7 MHz.

Le synthétiseur a quatre modes fonctionnels de fonctionnement :

  • "Canal". Dans ce mode, la bande de fréquence du signal de sortie du synthétiseur pendant la transmission est de 144500 146000...10700 133800 kHz, et lors de la réception, elle est inférieure de 135300 XNUMX kHz à la fréquence du signal pendant la transmission, c'est-à-dire XNUMX XNUMX...XNUMX XNUMX kHz. Le mode est destiné à la communication simplex sur un seul canal, lorsque les deux correspondants fonctionnent sur la même fréquence.
  • "Étape". Il est conçu pour sélectionner et régler le pas de réglage de la fréquence : 2,5, 12,5,25 kHz.
  • "Répétiteur". Ici, la bande de fréquence du signal de sortie du synthétiseur pendant la transmission est de 145000 145200... 10700 600 kHz, et lors de la réception, elle est inférieure de 134900 135100 à 600 kHz à la fréquence du signal pendant la transmission, c'est-à-dire 145600 145800... XNUMX XNUMX kHz. Ce mode permet de recevoir des signaux de répéteurs répondant à une fréquence décalée vers le haut de XNUMX kHz, c'est-à-dire dans la bande de fréquences XNUMX... XNUMX kHz.
  • "Analyse". Dans ce mode, une recherche est effectuée sur les stations fonctionnant dans la bande de fréquences 144500 MHz... 146000 kHz, avec le pas sélectionné dans le mode "Step".

Le nombre minimum de boutons de commande du synthétiseur de fréquence permet un accès rapide à tous les modes de fonctionnement fonctionnels. Le seul inconvénient de l'appareil est le temps de réglage de la fréquence relativement long, en une seconde.

Le synthétiseur de fréquence est réalisé sur un microcircuit Motorola MC145170-2 [1]. Le « service » a été réalisé sur un microcontrôleur Atmel AT90S8515 [2]. L'interface utilisateur est assurée par les boutons SB1 - SB3 et un indicateur à neuf chiffres et sept segments HG1.

Le circuit synthétiseur est représenté sur la Fig. 1. Le signal de la sortie de l'oscillateur contrôlé en tension (VCO) est fourni via « l'entrée Fgun » à la broche 4 de la puce DD1. Ici, elle est comparée à la fréquence de référence obtenue à partir de l'oscillateur à quartz intégré ZQ1. Les signaux d'erreur des détecteurs de phase du microcircuit sont transmis à un filtre passe-bas (LPF), assemblé sur les éléments R1-R6, C1, C4, C11, puis via la "Sortie Uynp" - aux éléments de contrôle de fréquence du VCO. Ainsi, la boucle à verrouillage de phase (PLL) est fermée.

Synthétiseur de fréquence 144 MHz
(cliquez pour agrandir)

Le microcircuit DD1 est contrôlé par le microcontrôleur DD2 via trois fils issus des sorties PB4, PB5 et PB7. De la sortie PB7 (broche 8) est reçu un signal de synchronisation « sck », de la sortie PB5 (broche 6) un signal de données « data », de la sortie PB4 (broche 5) un signal permettant le remplacement des anciennes données par des données nouvellement arrivées » enbl”.

Les signaux des sorties des ports A et C du microcontrôleur sont déchiffrés par les microcircuits DD3, DD4 et affichés sur l'afficheur alphanumérique HG1. L'exécution des commandes est confirmée par des signaux sonores reproduits par l'émetteur sonore piézoélectrique BF1.

La version de l'auteur de l'appareil utilise un VCO de la station de radio produite industriellement "Estakada", son schéma est illustré à la Fig. 2. Un signal avec une fréquence de 10,7 ou 11,3 MHz (selon le mode) inférieure à celle de l'émetteur doit être retiré de la sortie VCO du mélangeur du récepteur. Par conséquent, il est nécessaire de fournir une plage d'accord VCO de 133800 135300... 144500 146000 kHz pour le récepteur et de 1 3... 2 4 kHz pour l'émetteur. Avec une si grande différence de fréquences d'émission et de réception, il s'est avéré judicieux d'utiliser deux générateurs distincts montés sur les transistors VTXNUMX VTXNUMX. Selon le mode de fonctionnement de la radio, les étages clés des transistors VTXNUMX et VTXNUMX alimentent l'un ou l'autre générateur.

Synthétiseur de fréquence 144 MHz
(cliquez pour agrandir)

Les signaux de sortie des générateurs sont fournis à deux étages tampons montés sur les transistors VT5 et VT6. Ils sont constamment allumés et, en plus de découpler les générateurs des cascades restantes de la station radio, fournissent une tension de polarisation aux bases des transistors générateurs. Il est retiré du diviseur R13R14 et, à travers le transistor VT5, qui est un émetteur-suiveur pour la tension de polarisation, se dirige vers les bases des transistors générateurs.

Le schéma de connexion entre le VCO et le synthétiseur, y compris le circuit d'alimentation, est illustré à la Fig. 3. Les tensions d'alimentation requises pour le synthétiseur et le VCO étant différentes, respectivement 5 et 8 V, deux stabilisateurs de tension distincts ont été utilisés : le premier microcircuit DA1 de type 78L05, et le second, assemblé sur des éléments discrets VT1, VD1, R1 et C1.

Synthétiseur de fréquence 144 MHz

Lors de la première mise sous tension d'un synthétiseur fabriqué, l'alimentation ne peut lui être fournie qu'après que le microcontrôleur a été programmé, que le synthétiseur a été assemblé et minutieusement vérifié pour l'absence d'erreurs d'installation. Après la mise sous tension, l'indicateur doit afficher « Ch 145500 », cela signifie que le synthétiseur fonctionne en mode « Channel » à une fréquence de 145500 2 kHz. Dans ce mode, vous pouvez modifier la fréquence à l'aide des boutons SB3 - "Down" (bas), SB2,5 - "Up" (haut) par pas de 12,5 kHz, 25 kHz, 2,5 kHz (par défaut 2 kHz). Le balayage de la plage avec le même pas sélectionné s'effectue en appuyant simultanément sur les boutons SB3, SBXNUMX ; la capture de fréquence se produit lorsqu'une impulsion positive est appliquée à l'entrée « Capture ».

Après avoir appuyé une fois sur le bouton SB1, l'appareil passe en mode "Répéteur". L'écran affichera "R0 145600", ce qui signifie l'accord sur la fréquence du canal zéro répéteur avec une séparation des fréquences de réception et d'émission de 600 kHz. Dans ce mode, vous pouvez modifier la fréquence à l'aide des boutons SB2 « Down » et SB3 « Up » par pas de 25 kHz.

La pression suivante sur le bouton SB1 fait passer le synthétiseur en mode « Step » - en réglant le pas de fréquence, il est sélectionné à l'aide des boutons SB2, SB3. L'écran affichera "Étape 2,5". Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton pour remettre le synthétiseur en mode "Channel".

Donnons deux exemples.

en premier:

  • "Ch 144550" - vous avez travaillé à une fréquence de 144,550 MHz ;
  • "Step 2,5" - pas de grille de fréquence avant de changer ;
  • "Étape 12,5" - identique, après le changement ;
  • "Ch 144550m - retour à la fréquence de fonctionnement.

Deuxièmement:

  • "R2 145650" - vous avez travaillé à une fréquence de 145,650 MHz ;
  • "Step 12,5" - le pas de la grille de fréquence est réglé sur 12,5 kHz ;
  • "Ch 144550" - passage en mode "Canal" à une fréquence de 144,550 MHz ;
  • "R0 145600" - retour au canal zéro répéteur.

Lorsque vous êtes sûr que le programme du contrôleur fonctionne correctement, vous pouvez procéder au test de la puce DD1. Connectez l'oscilloscope à la broche 3 de la puce DDI, où un signal RF d'une fréquence de 10 MHz doit être présent. S'il est présent, cela signifie que la puce fonctionne normalement et perçoit correctement les données du contrôleur. À l'aide d'un fréquencemètre, réglez la fréquence de l'oscillateur à quartz ZQ1 à 10000 4 kHz à l'aide du condensateur CXNUMX.

Après cela, connectez le VCO selon le schéma de la Fig. 3, et à la « sortie 1 » - un fréquencemètre ou un récepteur de contrôle. Pour activer les fréquences de réception, appliquez une tension d'alimentation de + 5 V à l'entrée du VCO "ON PRM". Pour activer les fréquences d'émission, vous devez appliquer + 5 V à l'entrée du VCO "ON TRANSMISSION". et connectez l’entrée « in TX » au fil commun. Si la fréquence du VCO est différente de celle requise, vérifiez à nouveau la plage de chevauchement des fréquences du VCO ; dans ce cas, le récepteur de contrôle (en l'absence de verrouillage) entendra un bourdonnement dans une gamme de fréquences assez large.

Dans un synthétiseur, au lieu d'un indicateur ALC318, il est permis d'en utiliser un similaire, l'inductance de l'inductance L1 n'est pas critique, elle peut être supérieure à 10 µH. Dans le VCO, les selfs L1, L3, L5 sont enroulées sur des anneaux de ferrite d'un diamètre de 7 mm et comportent 10 tours de fil d'un diamètre de 0,2 mm, la bobine L6 contient 2 tours, L2, L4, L7 - 6 tours d'argent -fil plaqué d'un diamètre de 0,5 mm. Ces bobines sont sans cadre - elles sont enroulées sur un mandrin d'un diamètre de 4 mm.

fichier de firmware du microcontrôleur

littérature

  1. MC145170 : Sintesizer de fréquence PLL avec interface série - e-motorola.com/files/rf if/doc/data sheet/MC145170-2.pdf.
  2. AT90S8515 : microcontrôleur RISC 8 bits - atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0841.pdf.

Auteur : A. Chetovich (EU6AI), République du Bélarus, Glubokoe, région de Vitebsk.

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Une nouvelle étude a révélé que le changement climatique qui s'est produit il y a des millions d'années peut être observé dans les couches de croissance des anciens coquillages.

Un énorme microscope à rayons X a révélé des stries de croissance dans les coquilles de plancton, qui, pour ainsi dire, "enregistrent" la température de la mer au moment de la croissance. Les résultats de la recherche permettront aux scientifiques d'étudier les changements de température des océans qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années.

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