Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Échelle de syntonisation numérique pour un récepteur radio VHF. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio Vous avez reçu une station de radio intéressante et, peut-être, inconnue auparavant sur votre récepteur préféré. Naturellement, vous aimeriez vous souvenir des paramètres. Mais voici le problème - votre récepteur a l'échelle linéaire la plus ordinaire avec un pointeur "courant" censé être la fréquence de syntonisation. Non, il ne vous montre aucune fréquence - au mieux, la position relative du réglage sur la longueur de l'échelle. Il est assez difficile de se souvenir de la position exacte du pointeur et il est tout simplement impossible de déterminer la station de radio, même avec la liste disponible de l'horaire des ondes. Ce serait bien de voir la valeur numérique habituelle de la fréquence lors du réglage - tous les problèmes sont immédiatement résolus! Nous vous offrons une telle opportunité. En fait, le dispositif proposé se compare favorablement à la plupart des dispositifs similaires par l'absence de microcontrôleurs et de microprocesseurs qui nécessitent un processus de programmation laborieux. Ce schéma a été développé pour un récepteur radio VHF avec une gamme de 65 ... 73 MHz. La résolution de la lecture de la fréquence d'accord est de 10 kHz. Les informations sont affichées sur un indicateur LCD à quatre chiffres. Le schéma du dispositif du diviseur de fréquence préliminaire (PDF) est illustré à la fig. 1, et les dispositifs de mesure de fréquence - sur la fig. 2. Le MAP haute vitesse divise la fréquence de l'oscillateur local du récepteur par 100. Ensuite, un signal d'une amplitude d'environ 5 V est envoyé à l'entrée d'un formateur d'impulsions rectangulaire sur le microcircuit DD1 (Fig. 2). L'amplitude de ces impulsions est de 9 V. A partir de la sortie du conformateur, des impulsions rectangulaires sont envoyées à l'entrée d'un diviseur par 100, réalisé sur les microcircuits DD2 et DD3. Sur la puce DD4, un oscillateur avec stabilisation de fréquence à quartz est assemblé, ce qui est nécessaire pour la formation d'une période de mesure (1 s) et d'une fréquence de 64 Hz pour les décodeurs de déclenchement et l'excitation de l'écran LCD. Avec une chute de tension positive à la broche 5 du compteur DD4, le circuit différenciateur R5C4 génère une impulsion d'enregistrement d'état à partir des sorties des compteurs réversibles DD6-DD9 vers les décodeurs DD10-DD13, respectivement. Après un laps de temps déterminé par le circuit de retard R6, C5, DD5.1, le circuit différenciateur R7C6 génère une impulsion d'écriture vers les compteurs à partir des entrées du chargement parallèle de ces derniers. Dans ce cas, la chute de tension négative à la sortie de l'élément DD5.2 met la bascule RS des éléments DD5.3 et DD5.4 dans un état dans lequel un niveau log.6 est formé à l'entrée de la commande de sens de comptage DD9-DD0. Par conséquent, les compteurs fonctionnent en soustrayant la valeur de la fréquence intermédiaire. Le processus de comptage jusqu'à la soustraction IF puis, après débordement, jusqu'à l'addition a lieu pendant une période de mesure. En conséquence, les indicateurs indiquent la fréquence de syntonisation de la radio. La valeur IF peut être choisie par n'importe qui. Il dépend de l'état des entrées de chargement parallèle des compteurs DD6-DD9. Dans cet appareil, la valeur IF est sélectionnée à 10,7 MHz (c'est la valeur pour la plupart des récepteurs modernes). Lorsque toutes les entrées de chargement parallèles sont à l'état zéro, l'appareil fonctionne avec zéro IF - mode compteur de fréquence. Supposons que la fréquence de l'oscillateur local est de 80 MHz, alors le récepteur sera réglé sur une fréquence de 69,3 MHz (80 - 10,7 = 69,3). Dans le même temps, à la broche 12 de la puce DD3, la fréquence est de 8000 Hz. Après avoir écrit des informations sur les compteurs DD6-DD9 et mis leurs sorties 10 au niveau log.0 à chaque impulsion de polarité positive sur leurs sorties 15, ils commencent à réduire leur état de un. Après l'arrivée de la 1070e impulsion, les compteurs DD6-DD9 sont remis à zéro. La chute de tension négative qui en résulte à la sortie de transfert du compteur DD9 fait basculer la bascule RS dans l'état opposé, dans lequel les entrées contrôlent le sens du compte - niveau log. 1, donc l'état des compteurs est augmenté de un. Comme mentionné ci-dessus, la fréquence aux entrées de comptage est de 8000 Hz, et la durée de la période de mesure est de 1 s. Cela signifie qu'il y a 8000 impulsions dans une période de mesure. Pendant cette période, 1070 d'entre eux sont soustraits à zéro, puis les 6930 impulsions restantes sont ajoutées. Comme les sorties de 9 compteurs DD6-DD9 ont un niveau log.0, les compteurs fonctionnent à la fois pour la soustraction et l'addition en mode décimal. Par conséquent, à la fin de la période de mesure, les compteurs sont dans l'état 6930, qui est écrit dans les décodeurs dans un code à sept segments et, étant affiché sur l'indicateur, est stocké jusqu'à la fin de la mesure suivante. Le condensateur C7 empêche un déclenchement intempestif de la bascule RS. L'appareil est assemblé sur deux cartes de circuits imprimés en fibre de verre double face et placées dans un écran en tôle de cuivre relié à un fil commun. L'indicateur ILC 5-4/8 est installé au-dessus des microcircuits DD10-DD13. Un montage suspendu est également possible. En l'absence d'écran LCD, des indicateurs LED ou fluorescents peuvent être utilisés, cependant, dans ce cas, le courant consommé par l'appareil augmentera considérablement. Avec l'indicateur IZhTs5-4/8, le courant consommé de l'alimentation via le bus +9 V est d'environ 35 mA. Si les voyants LED sont à anode commune, alors les conclusions de 6 décodeurs doivent être connectées au bus +9 V. S'ils sont à cathode commune ou luminescents (IV-3, IV-6), les conclusions de 6 décodeurs sont connectés à un bus d'alimentation commun. Une tension sinusoïdale de la fréquence de l'oscillateur local avec une amplitude d'au moins 0,2 V doit être appliquée à l'entrée du MCA.Si les pièces sont en bon état et qu'il n'y a pas d'erreurs dans l'installation, le réglage consiste à sélectionner la résistance R2 dans le MCA. En sélectionnant cette résistance, il est nécessaire d'atteindre une tension de +4 V au collecteur du transistor VT1. Le dispositif proposé peut également être utilisé dans des récepteurs d'une gamme de 88 ... 108 MHz. La discrétion de la lecture de fréquence dans ce cas sera de 100 kHz. Pour ce faire, dans le circuit de l'appareil, dans le module de fréquencemètre, au lieu du segment h du troisième chiffre, connectez le segment h du deuxième chiffre au fil commun. Entre la sortie du shaper (broche 10 de l'élément DD1.3) et l'entrée du compteur DD2, vous devrez activer un autre diviseur de fréquence avec un facteur de division de 10. Cela peut être effectué sur le compteur K561IE8 en tournant allumez-le de la même manière que DD2. Dans le circuit MAP, la capacité du condensateur C4 doit être réduite à 22 pF et une résistance d'une résistance de 33-180 ohms doit être installée en série avec celui-ci (choisie expérimentalement). Le critère de sélection est de maintenir une tension constante sur le collecteur du transistor VT1 entre 2,5 ... 2,8 V sur toute la plage de fréquences de l'oscillateur local. La sensibilité du MAP dans la plage de 88 ... 108 MHz est d'environ 400 mV. L'appareil a été testé avec des récepteurs utilisant une FI de 10,7 MHz. Des valeurs IF plus élevées n'ont pas été testées. Auteur : M. Ozolin, village de Krasny Yar, région de Tomsk. Voir d'autres articles section réception radio. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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