Для выполнения экспериментов с высокочастотными радиоустройствами может пригодиться такой испытательный прибор, как прецизионный декадный высокочастотный генератор (рис. 13.3). Один из подобных генераторов, описываемый в данном разделе, вырабатывает сигналы в трех частотных декадах от 10 МГц до 10 кГц.
В генераторе используется всего один кварцевый резонатор на частоту 10 МГц. Эта частота делится ступенчато с кратностью 10, в результате чего на выходных выводах получаются четыре частоты.
Генератор следует разместить в плотном алюминиевом корпусе, в противном случае он будет создавать вокруг высокочастотные помехи. Макет такого генератора будет мешать радиолюбителям во всей округе.
Высокочастотные синтезаторы получают все более широкое применение в технике связи. Выражение «все становится цифровым» может показаться слишком преувеличенным, но в нем, по крайней мере, есть доля истины.
Схема на рис. 13.4 представляет собой упрощенный вариант одного из таких цифровых синтезаторов частоты. В ней используется один кварцевый резонатор на частоту 10 МГц, Вырабатываемые синтезатором частоты приведены в табл. 13.1 и определяются положениями переключателей Кл1 — Кл4.
Рис. 13.3. Декадный высокочастотный генератор.
ИС1 — шесть инверторов типа 7404; ИС2 — ИС4 — декадный счетчик 7490; Ri, Кг — резистор 330 Ом. 0.25 Вт; R3 — Rе — резистор 150 Ом, 0,25 Вт; С1 — конденсатор 0,1 мкФ; С2, С3 — конденсатор 0,001 мкФ; С4 — конденсатор 220 пФ; d — конденсатор 47 иФ; Се — конденсатор 0,01 мкФ; KPi — кварцевый резонатор.
Рис. 13.4. Пятнадцатиканальный высокочастотный синтезатор.
ИC1 — шесть инверторов типа 7404; ИС2 — 4-разрядный двоичный счетчик типа 74191; ИС3 — двойной J — К-триггер типа 7476; KP1 — кварцевый резонатор с частотой 10 МГц; Rit R2 — резистор 330 Ом, 0,25 Вт; R3 — резистор 2,2 кОм, 0,25 Вт; С1 — конденсатор 0,1 мкФ.
Высокочастотный синтезатор особенно полезен для настройки бытовых радиоприемников с амплитудной модуляцией. Однако при смене кварцевого резонатора можно получить 15 совсем других частот. Для составления собственной таблицы синтезируемых частот следует учитывать, что первая частота равна 1/2 частоты кварцевого резонатора, вторая частота — 1/6, третья частота — 1/8 и т, д., т. е, частоту кварцевого резонатора надо поделить последовательно на 2 4,6,8, 10, 12, .... 30.
Таблица 13.1.
Положения переключателей и выходные частоты 15-канального синтезатора (коды частот 15-канального высокочастотного синтезатора)
Положение переключателей |
Выходные частоты, МГц |
||||
Кл4 |
Кл3 |
Кл2 |
Кл1 |
||
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
2,5 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
1,67 |
Диапазон широковещательных радиостанций с амплитудной модуляцией |
0 |
1 |
0 |
0 |
1,25 |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0,8333 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
0,7143 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0,5556 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0,5 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0,455 |
(промежуточная частота приемника с амплитудной модуляцией) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0,417 |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
0,385 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0,357 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0,278 |
|
Приложение 1
СХЕМНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РАДИОДЕТАЛЕЙ И КОМПОНЕНТОВ
Рис.. П.1.1. Схемные обозначения различных радиодеталей и компоненту
Приложение 2
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ
Рис. П.2.1. Выпрямитель мостового типа на напряжение 50 В при токе 1 А.
Рис. П.2.2. Двухполупериодный выпрямитель мостового типа на напряжение 50 В при токе б А.
Рис. П.2.3. Выпрямительный диод.
Рис. П.2.4. Типовой светодиод. Рис. П.2.5. Типовые n-р-n и р-n-p-транзисторы.
Рис. П.2.6. Кремниеввй управляемый выпрямитель.
Рис. П.2.7. Фототранзистор типа FPT-100.
Рис. П.2.8. Семисегментный индикатор. Рис. П.2.9. Таймер типа 555.
Номера выводов |
Назначение |
1 |
Земля (минус источника питания) |
2 |
Запуск |
3 |
Выход |
4 |
Сброс |
5 |
Управляющее напряжение |
6 |
Пороговое напряжение |
7 |
Разряд |
8 |
Напряжение питания (плюс источника питания) |
Номера выводов |
Назначение |
Номера выводов |
Назначение |
1 |
Разряд таймера А |
9 |
Выход таймера В |
2
|
Пороговый уровень таймера А |
10 |
Сброс таймера В |
11 |
Управляющее напряжение таймера В |
||
3
|
Управляющее напряже- ние таймера А |
12 |
Пороговый уровень таймера В |
4 |
Сброс таймера А |
||
5 |
Выход таймера А |
13 |
Разряд таймера В |
6 |
Запуск таймера А |
14 |
Напряжение питания (общее)
|
7 |
Земля таймера А и В |
||
8 |
Запуск таймера В |
Рис. П.2.10. Двойной таймер типа 556.
[Номера выводов |
Назначение |
1 |
Вход X вентиля А |
2 |
Вход Y вентиля А |
3 |
Выход вентиля А |
4 |
Выход вентиля В |
5 |
Вход X вентиля В |
6 |
Вход Y вентиля В |
7 |
Земля (минус) |
8 |
Вход X вентиля С |
9 |
Вход Y вентиля С |
10 |
Выход вентиля С |
11 |
Выход вентиля D |
12 |
Вход X вентиля D |
13 |
Вход Y вентиля D |
14 |
Плюс источника питания |
Рис. П.2.11. Интегральная схема типа 4011 четырех двухвходовых логических вентилей И-НЕ на дополняющих МОП-транзисторах.
Номера выводов |
Назначение |
1 |
Выход вентиля А |
2 |
Вход 1 вентиля А |
3 |
Вход 2 вентиля А |
4 |
Вход 3 вентиля А |
5 |
Вход 4 вентиля А |
6 |
Свободный |
7 |
Минус источника питания |
8 |
Свободный |
9 |
Вход 1 вентиля В |
10 |
Вход 2 вентиля В |
11 |
Вход 3 вентиля В |
12 |
Вход 4 вентиля В |
13 |
Выход вентиля В |
14 |
Плюс источника питания |
Рис. П.2.12. Интегральная схема типа 4012 двух четырехвходовых логических вентилей И-НЕ на дополняющих МОП-транзистора.
Номера выводов |
Назначение |
1 |
Выход 5 |
2 |
Выход 1 |
3 |
Выход 0 |
4 |
Выход 2 |
5 |
Выход 6 |
6 |
Выход 7 |
7 |
Выход 3 |
8 |
Минус источника питания |
9 |
Выход 8 |
10 |
Выход 4 |
11 |
Выход 9 |
12 |
Дополнительный выход |
13 |
Разрешение синхросигнала |
14 |
Вход синхронизации |
15 |
Установка нуля |
16 |
Плюс источника питания |