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당신이 알고있는 것처럼, 루프 필터를 통해 전압은 현재의 depentent 달라집니다.
좋아요, 학습과 이동 단계 loocked 루프 (PLL) 시스템을 만들 수 있습니다.
나는 시스템에 몇 가지 부품을 추가했습니다. 전압 제어 발진기 (VCO) 및 분주기 분배기 레이트가 임의의 개수로 설정 될 수있다 (N 분배기). 다음의 예제를 사용하여 시스템을 설명하자 :
당신이 볼 수 있듯이 우리에게 먹이를 A 50kHz의 기준 주파수와 위상 검출기의 입력.
이 예에서 VCO는이 데이터를 가지고 있습니다.
VOUT = 0V 발진기 중 88MHz을 제공
VOUT = 5V 발진기 중 108MHz을 제공합니다.
N 디바이더는 1800에 divid로 설정됩니다.
먼저 (V아웃) 0V 및 VCO (이다F아웃)에 대한 88 MHz에서 진동합니다. VCO (에서 주파수F아웃) 1800 (N 분주기)으로 나누어 져 출력 48.9KHz에 대한 것입니다. 이 주파수는 입력되는 feeded B 위상 검출기. 위상 검출기는 두 개의 입력 주파수를 비교하고시기 A 보다 높은 B현재 펌프 출력 루프 필터에 전류를 전달할 것이다. 전해 전류는 (루프 필터 들어가고 전압으로 변환된다V아웃). 이후 (V아웃), VCO를 (상승하기 시작F아웃) 주파수도 증가한다.
때 (V아웃) VCO 주파수는 메가 헤르츠이다 2.5 90V이다. 분배기 1800으로 나누고 출력 = 50KHz 것이다.
이제 두 A 과 B 위상 비교기 (50kHz이고 현재 펌프 전류와 VCO 전달할 정지F아웃) 90MHz에 숙박.
어떤 happends 경우 (V아웃5V)은?
5V VCO (시F아웃) 주파수 108MHz하고 분배기 (1800) 후 주파수는 60kHz에 대한 것입니다. 지금 B 위상 검출기의 입력은 높은 주파수보다가 A 및 현재 펌프 (루프 필터로부터 전류 아연을 시작함으로써, 전압V아웃) 삭제합니다.
PLL 시스템의 reslut는 위상 검출기는 위상 비교기를 이용하여 원하는 주파수로 VCO 주파수를 잠그는 것입니다.
N 분주기의 값을 변경하면 88kHz의 단계에서 MHz의 108하는 50에서 어떤 주파수로 VCO를 잠글 수 있습니다.
나는이 예를 들어 당신에게 PLL 시스템의 이해를 제공 바랍니다.
주파수 합성기 회로에서 LMX-세리로는 N 분배기 많은 조합의 기준 주파수를 모두 프로그래밍 할 수 있습니다.
이 회로는 또한 N 디바이더로 VCO를 프로빙 민감한 고주파 입력을 가지고 있습니다.
더 많은 정보를 원하시면 당신이 회로의 데이터 시트를 다운로드하는 것이 좋습니다.
하드웨어 및 회로도
내 기능 설명을 따라 회로도를보고하십시오. 주요 발진기 트랜지스터 Q1을 기반으로합니다. 이 발진기는 콜 피츠 오실레이터 불리고 FM (주파수 변조) 및 PLL의 제어를 달성하도록 제어되는 전압이다. Q1 잘 작동하는 HF 트랜지스터해야하지만,이 경우에 나는 좋은 작품을 저렴하고 일반적인 BC817 트랜지스터를 사용했습니다.
오실레이터가 제대로 진동하는 LC 탱크를 필요로한다. 이 경우 LC 탱크 바리 캡 D1 및 트랜지스터의베이스 - 에미 터에서 두 커패시터 (C1, C4) L5로 이루어져있다. C1의 값은 VCO 범위를 설정한다.
C1의 큰 값은 더 넓은 VCO 범위가 될 것입니다. 바리 캡 (D1)의 커패시턴스가 이상의 전압에 의존하기 때문에, 정전 용량이 변화된 전압이 변화 할 것이다.
경우 전압 변화하므로 발진 주파수는 것이다. 이 방법으로 당신은 VCO 기능을 달성.
당신은 작업을 진행하게 다양한 바리 캡 DIOD를 사용할 수 있습니다. 내 경우에는 내가 VCO 범위 (1251MHz에 3)을 확보하기 위해 다양한 55-88pF가 바리 캡 (SMV108)를 사용합니다.
점선 파란색 상자 안에는 오디오 변조 장치를 찾을 수 있습니다. 이 기기는 또한 두 번째 바리 캡 (D2) 등이 있습니다. 이 바리 캡은 3-4 볼트 DC에 대한 DC 전압으로 바이어스된다. 이 varcap는 2pF의 커패시터 (C3.3)에 의해 LC 탱크에 포함되어 있습니다. 입력 오디오 의지 커패시터 (C15)를 통과하고, DC 전압에 추가 될 수있다. 진폭 입력 오디오 전압 변화하기 때문에, 바리 캡 (D2) 위에 총 전압도 변경된다. 이것의 영향으로 제 커패시턴스가 바뀌고 그래서 LC 탱크 주파수 것이다.
당신은 캐리어 신호의 주파수 변조가있다. 변조 깊이는 입력 진폭에 의해 설정된다. 신호는 1Vpp 주위해야한다.
그냥 C15의 부정적인 측면에 오디오를 연결합니다. 지금 당신은 내가 신호를 변조하는 최초의 바리 캡 (D1)를 사용하지 않는 이유를 궁금해?
주파수가 고정 될 수 있으면 그렇게 할 수 있지만,이 프로젝트의 주파수 범위는 88MHz에 108입니다.
당신이 회로도의 왼쪽에있는 바리 캡 곡선을 보면. 당신은 쉽게 상대적으로 용량이 더 높은 전압보다 낮은 전압에서 더 변경할 것을 볼 수 있습니다.
I는 일정한 진폭과 오디오 신호를 사용 상상해보십시오. 나는이 진폭 (D1) 바리 캡을 변조하면 변조 깊이는 바리 캡 (D1) 이상 전압에 따라 다를 것입니다. 바리 캡 (D1)에 전압이 0MHz에서 88V에 관하여이고 5MHz에서 + 108V 것을 기억하십시오. 사용 두 바리 캡 (D1) 및 (D2)으로 나는 88MHz에 108에서 동일한 변조 깊이를 얻을.
이제 LMX2322 회로의 오른쪽을 보면 당신은 기준 주파수 발진기 VCTCXO를 찾을 수 있습니다.
이 발진기는 16.8MHz에서 매우 정확한 VCTCXO (전압 제어 온도 결정 제어 발진기)를 기반으로합니다. 핀 1 교정 입력합니다. 여기 전압은 2.5 볼트해야한다. 이 건설 VCTCXO 결정의 성능은 어떤 기준 조정을 할 필요가 없습니다 너무 좋다.
VCO 에너지의 일부는 저항 (R4) 및 (C16)를 통해 다시 PLL 회로에 공급된다.
PLL은 상기 튜닝 전압을 조절하기 위하여 VCO의 주파수를 사용한다.
LMX5의 핀 2322에서 당신은 (를 형성하기 위해 PLL 필터를 찾을 것입니다V곡조) 이는 VCO의 조절 전압이다.
PLL은 (조절하려고V곡조) 그래서 VCO 발진기 주파수는 원하는 주파수에 잠겨 있습니다. 또한 TP (테스트 포인트) 여기에서 찾을 수 있습니다.
우리가 논의하지 않은 마지막 부분은 RF 전력 증폭기 (Q2)입니다. VCO에서 일부 에너지는 (Q6)의베이스 (C2)로 녹화됩니다.
Q2 최고의 RF 증폭을 얻기 위해 RF 트랜지스터해야한다. 여기 BC817를 사용하려면 작동하지만 잘되지 않습니다.
이미 터 저항 (R12 및 R16)은이 트랜지스터를 통해 전류를 설정하고 R12, R16 = 100ohm 및 + 9V 전원 공급 장치를 사용하면 150mW의 출력 전력을 50ohm 부하로 쉽게 얻을 수 있습니다. 저항 (R12, R16)을 낮추어 높은 전력을 얻을 수 있지만이 불량 트랜지스터에 과부하를주지 마십시오. 뜨겁고 타 버릴 것입니다.
VCO 단위의 소비 전류 = 60 mA @ 9V.
PCB
168tx.pdf | FM 송신기 (PDF)를위한 PCB 파일. |
RF 장치는 지금에 연결되게 준비되어있다 2 라인 LCD 디스플레이를 가진 디지털 방식으로 제어 FM 송신기
iductors를 만드는 방법 L1
인덕터 L1는 주파수 범위를 설정한다 :
이것은이 만들어하는 방법입니다 :
나는 0.8mm의 에나멜 세제곱 와이어를 사용합니다. 이 코일은 3이 6.5mm의 직경과 회전, 그래서 6.5의 mm의 드릴을 사용해야합니다. (위의 그림은 4의 코일이 회전 보여!)
먼저 와이어 길이를 측정하기 위해 "더미 코일"을 만듭니다. 와이어를 3 바퀴 감고 연결을 똑바로 향하게하고 와이어를 자릅니다.
그런 다음 "더미 코일"을 와이어로 다시 펴서 길이를 측정합니다 (위의 와이어). 새 와이어를 가져와 같은 길이로 만듭니다 (하단 와이어).
나는 새로운 직선 와이어의 양쪽 끝 부분에 에나멜의 상처에 날카로운 면도날을 사용합니다. 이 새로운 전선의 길이는 완벽하고 더 에나멜 두 끝을 포함하지 않습니다.
(당신은 당신이 코일이 모두 모양과 납땜에 나쁜 것 다른 드릴 주위에 구리 와이어를 포장하기 전에 에나멜을 제거해야합니다.)
나는 새로운 똑 바른 구리 와이어를 타고 드릴 주위를 감싸고 끝이 아래로 지적합니다. 나는 끝을 납땜과 코일은 준비가되어 있습니다.
(위의 그림은 4의 코일이 회전 보여!)
구성 요소 지원
이 프로젝트는 표준 (쉽게 찾을 수) 구성 요소를 사용하여 구성 할 수있다.
사람들은 종종 나에게 작성하고 내 프로젝트를위한 부품, PCB 또는 키트를 부탁드립니다.
에 대한 모든 구성 요소 FM PLL 제어 VCO 장치 (파트 II) KIT (에 포함되어 있습니다구성 요소 list.txt를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오).
이 키트는 35 유로 (48의 USD)를 요하고 다음을 포함한다 :
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주문 / 질문
귀하의 이메일을 입력, 그래서 나는 답장주세요.당신의 주문 / 질문을 입력 해주세요 XNUMX-XNUMX학년도 PTA 학교 위원회의 지명 후보를 확인하시려면 저에게 전자 우편 주문에 대한
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송신기는 드롭 (조정 올바른) 주 현재의 시작과 일치하고, 당신이 여전히 높은 전계 강도를 닫기 때. 주 현재 인하의 경우 전계 강도도 증가 할 수있다. 그럼 당신은 대부분의 에너지는 안테나의 외출 다시 증폭기에 반영되지 않기 때문에 경기가 잘 알고있다.
어디까지 전송합니다?
이 질문에 대답하기 매우 어렵습니다. 전송 거리가 주변 환경에 매우 의존적이다. 당신은 콘크리트와 철의 많은 큰 도시에 살고 있다면, 송신기는 아마 400m에 대해에 도달합니다. 당신이 더 개방 공간과 순전히 콘크리트로 작은 도시에 살고있는 철 경우 송신기는 3km까지, 더 이상 거리에 도달 할 것입니다. 당신은 매우 열려있는 공간이 있다면 당신은 10km까지 전송합니다.
하나의 기본 규칙은 높은 개방 위치에 안테나를 배치하는 것입니다. 그게 당신의 전송 거리가 많이 종료 향상됩니다.
45 분에 다이폴 안테나를 구축하는 방법
나는 간단하지만 아주 좋은 다이폴 안테나를 구축하는 방법을 설명하고, 그것은 단지 구축 45 분했다.
안테나로드는 내가 차를위한 상점에있는 6mm 구리 관으로 구성되어 있습니다. 실제로는 휴식을위한 관이지만, 관 안테나 봉으로 작동합니다.
당신은 튜브 또는 와이어의 모든 종류를 사용할 수 있습니다. 튜브를 사용하는 이점은, 그것은 강력하고 사용하는 넓은 튜브 직경이 넓은 주파수 범위 (대역폭) 당신은 또한 얻을 것입니다. 나는 송신기가 그래서 MHz의 104 내 송신기를 설정 108-106 MHz의 주위에 높은 출력 전력을 제공 것으로 나타났습니다.
계산은 67 센티미터의 막대 길이를했다. 그래서 67cm 각각 두 개의 봉을 잘라. 또한로드를 개최하고 좀 더 안정된 구조를 제공하기 위해 플라스틱 튜브를 발견했다.
나는 붐과 두 개의 막대를 포함하는 두 번째로 한 플라스틱 관을 사용합니다. 당신은 내가 함께 두 개의 튜브를 보유하는 검정 덕트 테이프를 사용하는 방법을 볼 수 있습니다.
수직 관 내부에 두 개의 막대가 있으며, 나는 두 개의 봉에 동축 케이블을 연결 한. 동축 케이블은 10는 반사를 방지하기 위해 발룬 (RF 초크)를 형성하는 수평 관 주위에 회전 트위스트된다. 이 가난한 사람을 배치 발룬과 개선의 많은 여기에 수행 할 수 있습니다.
I 내 발코니에 안테나를 배치하고 상기 송신기에 연결되고 전원 온. 그래서 난 내 차를 갔다와 성능을 테스트하기 위해 멀리 운전 중간 도시에 살고있다. 신호는 맑은 스테레오 오디오를 완벽했다. 전달 범위에 영향을 미치는 내 송신기의 많은 콘크리트 건물이 있습니다.
송신기는 시력이 명확 때 (km 떨어진 거리를 5하도록했다라인 - 인 - 시력을 얻을 수). 도시 환경으로 인해 무거운 콘크리트, 1-2km에 도달했습니다.
나는 구축하기 위해 나에게 1 분했다 안테나와 45W 앰프이 성능이 아주 좋은 찾을 수 있습니다. 하나는 FM 신호가 좁은 FM 신호보다 훨씬 더 많은 에너지를 소비 와이드 FM이라고 계좌에서해야한다. 모두 함께, 그 결과에 매우 만족했다.
안테나 테스트 및 측정
아래의 그림은 당신이 안테나의 성능을 발휘합니다.
복잡한 안테나 분석기 덕분에 안테나 성능의 그래프를 얻을 수 있었다.
최대 XNUMXW 출력을 제공하는 빨간 곡선 SWR 및 표시 회색 쇼 Z (임피던스). 우리가 원하는 것은 1의 SWR 및 50 옴 부근에 일치해야하는 Z입니다.
당신이 볼 수 있듯이,이 안테나에 가장 적합한 우리가 SWR = 102 및 Z = 1.13 옴이 53 MHz에서입니다.
나는 경기가 악화 = 106 SWR 및 Z = 1.56 옴 32 MHz의, 나의 안테나를 실행했다.
결론 : 내 안테나 106 메가 헤르츠를 위해 완벽하지 않았다, 나는 102 MHz에서 내 제출 테스트를 다시 실행해야합니다. 아마 더 나은 결과 및 더 긴 전달 거리를 얻을 것이다.
아니면 안테나가 조금 짧은 주파수 106MHz 일치하도록해야합니다.
(I는 안테나가 가난도 송신기의 성능에 감동하지만 난 더 측정 및 시험에 다시이 주제에 올 것이다 확신합니다.)
주파수
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SWR
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Z (꼬마 도깨비)
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102.00 MHz
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1.13
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53.1
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106.00 MHz
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1.56
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32.2
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VCO의 특별 변경 당신은 VCO의 범위를 확장 할 경우 변경은 필요합니다! VCO는 Q1 기반으로하고 VCO 범위 MHz의 88하는 108에서입니다. 트랜지스터 Q1가 변경되는 경우 FMMT5179 (내 구성 요소 페이지에서 확인할 수있는) VCO 범위는 극적으로 변경됩니다. 이것은 뒀 으니까요입니다 FMMT5179 매우 낮은 내부 용량을 가지고 있습니다. 인덕터 L1는 주파수 범위를 설정한다 :
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