Modulul transmițător al comenzii radio pe un microcircuit digital

Schema foarte simplă a emițătorului de control radio de pe cipul CMOS digital

Bună ziua dragi amatori radio!
Vă urez bun venit pe site-ul "Radio Amateur"







Rezistorul R din acest circuit oferă un mod de funcționare liniar al invertorului. Elementele reactive C1, C2, C3, L sunt selectate din condiția de a furniza o valoare dată a frecvenței generate, care este determinată din expresia:
F = 1 / 2n√LC, unde C = C3 + ((C1 * C2 / (C1 + C2))
Există o valoare a capacității C3, la care este asigurată cuplarea optimă a circuitului oscilant LC1C2 la invertor. Această valoare poate fi aleasă experimental la minimul curentului consumat. La ieșirea invertorului se formează un semnal de înaltă frecvență cu formă dreptunghiulară. La intrarea invertorului, semnalul are o formă sinusoidală, cu condiția ca C1> C2.
Rezonatorii cuarț pot fi utilizați pentru a stabiliza frecvența oscilatorului.
Schema unui rezonator de cuart cu excitație la frecvența fundamentală:


Formarea unor semnale stabile de înaltă frecvență în intervalul 20-75 MHz este posibilă, de obicei, pe armonici.
Circuitul generatorului cu excitație asupra armonicelor:

Frecvența de rezonanță a circuitului oscilant LC1C2 trebuie să fie cu 15-20% mai mică decât frecvența de operare. Circuitul este puternic excitat la armonicele 3 și 5 ale rezonatorului de cuarț.

Generatoarele luate în considerare sunt implementate pe chips-uri 74NC04 și funcționează dintr-o sursă de alimentare de 5 volți. Consumul de curent nu depășește 10-15 mA la frecvențe de 50-70 MHz și crește odată cu creșterea frecvenței de operare. Reducerea tensiunii de alimentare este posibilă prin utilizarea microcircuitelor 74AC (3 volți) și 74LV (2 volți). Creșterea frecvenței de operare se realizează la utilizarea seriei 74ANC și 74VHC.







Pe baza generatoarelor luate în considerare, este posibil să se construiască un modul de transmițător.

Modulul constă dintr-un oscilator principal (DD1.1), un amplificator tampon (DD1.2) și o treaptă de ieșire (DD1.3 DD1.4).
Intrarea 1 este destinată realizării unui mod de consum redus de energie, intrarea 2 - pentru realizarea modulației amplitudinii. Intrările sunt controlate de semnalele logice. Intrare la jurnalul de semnal de intrare 1. 1 oferă un mod de operare de lucru și un jurnal. 0 - modul de așteptare, în care curentul consumat de modul este redus la un microampere. Ca o antenă în modul a folosit o bucată de fir de cupru lungime de 20-25 cm și un diametru de 1,5-2 mm. Valoarea inductanței L este 1 μH și L1 este de 3,5 μH.
Pentru a configura modulul, introduceți nivelul jurnalului la intrările acestuia. 1. Oscilatorul master și amplificatorul tampon nu au nevoie de reglare, dar este recomandabil, cu ajutorul unui contor de frecvență, să se verifice frecvența semnalului generat la ieșirea amplificatorului tampon la frecvența rezonatorului cuarț. În caz contrar, este necesar să se clarifice valoarea inductanței L. Etapa de ieșire este reglată folosind condensatorul C4. Schimbând capacitatea, atingeți tensiunea maximă în antenă.
La terminarea configurării, un semnal digital modulabil este furnizat la intrarea 2 și calitatea transmisiei sale este verificată cu ajutorul receptorului.
În sistemele cu modulație de frecvență, trebuie utilizat un modulator adecvat. În acest caz, trebuie să utilizați următorul modul:

Modulul emițător al comenzii radio pe un microcircuit digital
În oscilatoarele master cu un rezonator cuarț, este posibilă numai modularea frecvenței în bandă îngustă. Dacă este necesară creșterea abaterii de frecvență, se recomandă utilizarea oscilatorului LC master (ca în figura de sus).

Modulul considerat consumă un curent de ordinul de 25-30 mA și asigură transferul de informații la o distanță de 300-500 de metri.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: