16:15 Широкополосный синусоидальный генератор | |
Автор разработки: Е.Коновалов Схема принципиальная Широкополосный синусоидальный генераторПредлагаемый вниманию радиолюбителей прибор можно использовать и как генератор качающейся частоты, и как обычный генератор с ручной перестройкой. Его отличительной особенностью является широкий диапазон генерируемых частот, стабильность амплитуды во всем диапазоне, высокое качество формы генерируемого синусоидального сигнала. Генератор имеет только один переключатель для переключения в режим качания частоты с периодом 100 Гц или в режим ручной перестройки. Границы качания частоты и ширину полосы можно задавать плавно в пределах всего рабочего диапазона. Выход согласован с 75-омной линией. Генератор прост в изготовлении и настройке для радиолюбителей, имеющих некоторый опыт общения с ВЧ-аппаратурой. Он может быть полезен при па-стройке и измерении ЛЧХ видеотракта телевизора. ПЧ-тракта и входных цепей радиоприемника, НЧ-усилителя, а также различных фильтров. В основе работы прибора лежит широко известный способ получения низкочастотных колебаний путем перемножения частот двух высокочастотных генераторов, один из которых расстраивается по частоте относительно другого. Как известно, чаще всего этот способ используется при создании генераторов качающейся частоты, так как выходной сигнал разностной частоты имеет значительные нелинейные искажения и низкую стабильность по частоте. Для получения высокой стабильности частоты применяют кварцованные ВЧ генераторы, однако при этом резко сужается диапазон перестройки по частоте. Для того чтобы получить и высокую стабильность по частоте, и широкий диапазон частот одновременно, автор использовал цифровую микросхему КР531ГГ1. Эта микросхема представляет собой два независимых мультивибратора- автогенератора, частота колебаний которых управляется напряжением. Максимальная частота генерации, согласно справочнику, достигает 60 МГц, причем форма колебаний на выходе микросхемы близка к меандру, т.е. нечетные гармоники отсутствуют. В качестве частотозадающего элемента допускается использование конденсатора либо пьезоэлектрического резонатора. Последнее и использовано в схеме. Эта микросхема позволяет получить широкий диапазон перестройки по частоте вниз от частоты кварцевого резонатора за счет увеличения эквивалентного затухания в цепи резонатора по мере снижения частоты колебаний. Нестабильность разностной частоты возрастает с ее уменьшением, т.е. при сближении частот ВЧ генераторов, но именно здесь стабильность генератора на КР531ГГ1 максимальна и соответствует стабильности кварцованного генератора (конечно, в том случае, если второй неперестраиваемый ВЧ генератор стабилизирован аналогичным кварцевым резонатором). По мере снижения частоты колебаний перестраиваемого ВЧ генератора стабильность его частоты снижается вследствие увеличения затухания в цепи кварцевого резонатора, но стабильность частоты разностного сигнала остается примерно одинаковой по всему диапазону, т.к. частота перестраиваемого ВЧ генератора удаляется от частоты неперестраиваемого. В качестве перемножителя (смесителя) использован двойной балансный смеситель К174ПС1. Применение этой микросхемы позволило получить на выходе синусоидальный сигнал с минимальными искажениями. Это объясняется тем, что она почти идеально реализует функцию перемножения входных сигналов, в то время как обычный смеситель, работа которого основана на нелинейности входных или выходных характеристик полупроводниковых приборов, неизбежно имеет на выходе, кроме основного сигнала разностной частоты, еще и гармоники более высокого порядка, так как форма вольтамперной характеристики этих приборов всегда отличается от квадратичной. Особенно это проявляется в режиме больших входных сигналов. Еще одной особенностью этой микросхемы является то, что используемый в ней двойной балансный смеситель подавляет прямое прохождение входных перемножаемых сигналов на выход, поэтому фильтрация высокочастотных составляющих в выходном сигнале, обусловленных прямым прохождением, существенно упрощается. Так в выходном сигнале, снятом непосредственно с выхода 2 микросхемы, при отсутствии фильтров L1C18 и L2C19 амплитуда ВЧ составляющих была не более 5% от амплитуды основного сигнала. Поэтому, несмотря на то, что верхняя частота выходного сигнала только в три раза меньше частоты входного, фильтрация обеспечивается достаточно просто. Принципиальная электрическая схема широкополосного синусоидального генератора показана на рисунке. На микросхеме D1, которая представляет собой два D-триггера, собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой 100 Гц. Первый триггер D1.1 работает в качестве задающего мультивибратора и частота импульсов на его инверсном выходе 2 определяется параметрами цепочек C2R3 и C3R4. Диод VD1 и резистор R5 установлены для того, чтобы конденсатор С3 разряжался быстрее, чем заряжается С2 — это необходимо для нормальной работы триггера в качестве мультивибратора. Триггер D1.2 выполняет функции ждущего мультивибратора, длительность импульсов которого задается параметрами элементов С1R2. С выхода 12 триггера D1.2 импульсы с частотой 100 Гц подаются на базу транзистора VT4 через резистор R14 и на выход S, через защитный резистор R26 для синхронизации осциллографа в режиме качания частоты, а с выхода 13 импульсы инверсной полярности поступают на формирователь пилообразного напряжения на транзисторе VT1. Линейно спадающее пилообразное напряжение формируется при заряде емкости С4 постоянным током. Постоянство тока заряда обеспечивается за счет отрицательной обратной связи по напряжению, которая создается самой емкостью С4. Размах пилообразного напряжения на коллекторе VT1 равен напряжению питания схемы минус напряжение насыщения коллектор — эмиттер этого транзистора, которое в данном случае имеет величину порядка 150...200 мВ. Через регулятор на транзисторах VT2, VT3 и фильтр R11C5 пилообразное напряжение поступает на вход управления частотой описанного выше перестраиваемого кварцованного ВЧ-генератора на микросхеме D2. Резистор R8 предназначен для плавной установки частоты в ручном режиме. Резисторами R9, R10 осуществляется установка границ диапазона изменения частоты. В зависимости от величины управляющего напряжения частота на выходе генератора изменяется от 18 до 13,5 МГц. Этот ВЧ-сигнал с вывода 10 через резистор R12 попадает на ключ VT4, который отключает его на время обратного хода пилообразного напряжения. В режиме ручной установки частоты переключатели S1.1, S1.2 замыкаются, при этом па выводе 12 микросхемы D1 устанавливается низкий уровень напряжения, а на выводе 13 — высокий. Транзистор VT4 запирается и сигнал с выхода микросхемы D2 проходит беспрепятственно на НЧ-филыр R12R13C12. Генераторы КР531ГГ1 имеют возможность выключения генерации, однако ею воспользоваться невозможно и связи с тем, что из-за высокой добротности; кварцевого резонатора амплитуда на выходе после включения нарастает слишком плавно, что заметно на экране осциллографа, и искажает результаты измерений в режиме качания частоты.![]()
Поделись с друзьями в социальных сетях Реклама Похожие материалы: | |
|
Всего комментариев: 0 | |
Дорогие друзья!
Если у Вас есть желание поделится своими разработками, присылайте их мне на почту
Материал должен состоять из названия, схемы, описания с указанием имени автора, прошивки (если есть) и фото внешнего вида разработанного устройства.
Интересные разработки поощряются материально!
Здравствуй Гость, как Вы видите еще никто не оставил свой комментарий, будьте первым, поделитесь мнением о материале выше.