Πίνακας περιεχομένων:

Γεννήτρια σήματος RF: 8 βήματα (με εικόνες)
Γεννήτρια σήματος RF: 8 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Γεννήτρια σήματος RF: 8 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Γεννήτρια σήματος RF: 8 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Ξύλο μεταξύ κάμεραμαν του ΣΚΑΙ και πολίτη 2024, Ιούλιος
Anonim
Γεννήτρια σημάτων RF
Γεννήτρια σημάτων RF

Η γεννήτρια σήματος RF είναι απαραίτητο εργαλείο όταν παίζετε με ραδιοφωνικούς δέκτες. Χρησιμοποιείται για τον συντονισμό κυκλωμάτων αντήχησης και τη ρύθμιση της απόδοσης διαφορετικών σταδίων RF. Πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό της γεννήτριας σήματος RF είναι η δυνατότητα διαμόρφωσής της. Εάν μπορεί να τροποποιήσει το πλάτος ή τη συχνότητα συχνότητας, το καθιστά μη αντικαταστάσιμο εργαλείο για έργα σχεδιασμού ραδιοσυχνοτήτων.

Πριν από λίγο καιρό σχεδίασα έναν διαμορφωτή AM, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς. Λειτουργεί καλά σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομη συσκευή. Απαιτεί επιπλέον μονάδα τροφοδοσίας και δύο γεννήτριες σήματος - για τη συχνότητα φορέα RF και για το διαμορφωτικό σήμα. Αυτό καθιστά άβολο να δουλεύεις μαζί του εκτός σπιτιού. Αποφάσισα να δημιουργήσω μια γεννήτρια σήματος RF που λειτουργεί ως πλήρως λειτουργική αυτόνομη συσκευή. Αντί να βασίσω την αρχιτεκτονική στο σύγχρονο τσιπ DDS, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την αναλογική προσέγγιση. Ως βάση, επέλεξα μια υπάρχουσα γεννήτρια σήματος RF που δημοσιεύτηκε εδώ. Παρόμοιο σχέδιο περιγράφεται επίσης εδώ. Τα εύσημα για αυτό το σχέδιο πηγαίνουν στους συγγραφείς τους. Επανέλαβα κυρίως τον πρώτο σχεδιασμό προσθέτοντας επιπλέον ψηφιακό μετρητή συχνοτήτων αντί για την αναλογική βαθμονόμηση της ακτινικής κλίμακας.

Δεν θα μπω βαθιά μέσα στην εξήγηση του κυκλώματος - μπορείτε να επισκεφθείτε τους παραπάνω συνδέσμους και να διαβάσετε όλα όσα χρειάζεστε εκεί.

Θα δείξω βήμα προς βήμα οδηγίες για την αναπαραγωγή του σχεδίου με ελάχιστες προσπάθειες και σφάλματα.

Βήμα 1: Το κύκλωμα και το PCB

"φόρτωση =" τεμπέλης"

Στη δουλειά
Στη δουλειά
Στη δουλειά
Στη δουλειά
Στη δουλειά
Στη δουλειά
Στη δουλειά
Στη δουλειά

Στις εικόνες και το βίντεο μπορείτε να δείτε την πλήρως συναρμολογημένη συσκευή και τις κυματομορφές του σήματος που καταγράφονται από έναν ψηφιακό παλμογράφο. Οι παράμετροι που επιτυγχάνονται εξαρτώνται από τις τιμές των μερών συντονισμένου κυκλώματος. Στις τοποθεσίες που περιγράφουν τα αρχικά σχέδια δίνονται πίνακες - λίστα τιμών επαγωγέα pf και αντίστοιχα εύρη συχνοτήτων. Έβαλα επαγωγείς με τιμές που εμφανίζονται στο συνημμένο κύκλωμα και εδώ είναι τα εύρη συχνοτήτων, τα οποία καλύπτει η γεννήτρια RF:

  1. 173 kHz - 456 kHz
  2. 388 kHz - 1088 kHz
  3. 862 kHz - 2600 kHz
  4. 1828 kHz - 4950 kHz
  5. 3818 kHz - 5380 kHz

Μπορεί να φανεί ότι υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των υποπεριοχών - δεν υπάρχει κενή ζώνη συχνοτήτων. Η χρήση μικρότερων τιμών επαγωγέα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη υψηλότερων συχνοτήτων. Όπως γράφεται στις πηγές - η θεωρητική υψηλότερη δυνατή συχνότητα θα μπορούσε να είναι πάνω από 12 000 kHz.

Ως πρόταση για τους ανθρώπους, που θέλουν να προσπαθήσουν να επαναλάβουν αυτό το σχέδιο - μην ακολουθήσετε αυστηρά αυτόν τον οδηγό. Beσως αυτή η εφαρμογή δεν είναι η καλύτερη - Επειδή ο πίνακας μετρητών είναι μεγάλος και τα μέρη του κυκλώματος αντηχούν ογκώδη - τα κουμπιά ελέγχου τοποθετούνται το ένα κοντά στο άλλο. Betterσως η καλύτερη λύση θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση του πάγκου στη μέση και τα κουμπιά περιστροφής και από τις δύο πλευρές του. Θα σας συνιστούσα να προσπαθήσετε να κρατήσετε όλα τα καλώδια διασύνδεσης όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τα καλώδια γείωσης επίσης. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω σύνδεση τύπου αστεριού για τα καλώδια γείωσης, αλλά είναι πάντα δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Όπως φαίνεται στις εικόνες, η αγώγιμη ταινία χαλκού χρησιμοποιείται επίσης ως παγκόσμιο έδαφος και ασπίδα - οι διαφορετικές περιοχές χαλκού σε διαφορετικούς τοίχους περιβλήματος ενώνονται μεταξύ τους και συγκολλούνται σε πολλά σημεία.

Υπήρξε ένα σχόλιο από τον Killawhat ότι ακριβώς αυτός ο μετρητής δεν είναι η καλύτερη λύση - το δοκίμασε επίσης και βρήκε κάποια προβλήματα. Beσως θα πρέπει να δώσετε περισσότερα δολάρια και θα χρησιμοποιήσετε καλύτερο. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η κλιμάκωση του κύριου PCB και η χρήση 78L15 όταν το ποτενσιόμετρο δεν είναι συγκολλημένο απευθείας στον πίνακα. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τον μηχανικό σχεδιασμό ευκολότερο και να επιτρέψει την επίτευξη υψηλότερων συχνοτήτων εργασίας λόγω των μειωμένων παρασιτικών επαγωγών και πυκνωτών. Η κύρια ιδέα - χρησιμοποιήστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας και η ευχαρίστηση της δημιουργίας θα σας συνοδεύσει. Καλή τύχη.

Συνιστάται: