Материал: Применение интегральных схем (1984)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

13.3. Декадный высокочастотный генератор

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.

13.4. Пятнадцатиканальный высокочастотный синтезатор

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, С3конденсатор 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 R2резистор 330 Ом, 0,25 Вт; R3резистор 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

Источник: https://studfile.net/preview/16523267/