+7(495)926-7456
+7(495)926-7456
Электронные компоненты  Мануалы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12

Во всех этих схемах обычно имеется лишь один кварцевый генератор и, следовательно, стабилизирована лишь одна частота. Остальные получаются из этой исходной частоты посредством ее умножения и деления. Образовавшиеся гармоники и субгармоники первоначальной частоты можно в свою очередь подвергнуть различным преобразованиям и получить довольно густую сетку стабильных частот. Таким образом, вся установка распадается яа две части: кварцевый генератор и преобразующее устройство, с выхода которого снимаются напряжения различных частот.

бО/сгг

Зкгц

Фиг. 16. Блок-схема устройства, позволяющего получить напряжения гармоник частоты 3 кгц высокой стабильности.

/ - кварцевый генератор на частоту 60 кгц; 2 - преобразователь частоты; 5 - синхронизируемый возбужденный генератор на частоту 3 кгц (низкой стабильности); 4 - умножитель частоты; 5 - фильтр на частоту 6 кгц; 5 -фильтр на частоту 21 кгц; 7-фильтр на частоту 57 кгц; й - усилитель.

Фиг. 16 иллюстрирует построение систем, генерирующих ряд синусоидальных колебаний различных частот. На ней изображена блок-схема устройства, создающего колебания частоты 3 кгц и ее гармоник. Устройство представляет собой делитель частоты с возбужденным генератором; его характерной особенностью является наличие умножителя, позволяющего, во-первых, использовать в преобразователе комбинацию второго порядка, а, во-вторых, получить гармоники частоты 3 кгц.

Ко входу делителя подводится напряжение с частотой 60 кгц, получаемое от кварцевого генератора. Кроме того на преобразователь частоты, входящий в делитель, воздействуют колебания частоты 57 кгц, являющейся девятнадцатой гармоникой частоты основного синхронизируемого

3 и. X. Ризкин. 33



Генератора 3 кгц. Помимо девятнадцатой гармоники, необходимой для деления в 20 раз (60/20 = 3), в результате умножения образуются и другие гармоники, напряжения которых поступают через соответствующие фильтры на выход устройства.

Чаще приборы, служащие для получения колебаний ряда стабильных частот, состоят из нескольких делителей и умножителей. На фиг. 17 представлена блок-схема калибратора частоты, дающего эталонные частоты 100, 50, 10 и 1 кгц и гармоники частоты 10 кгц в диапазоне до 30 мггц Ч

Погрешность частот ка-10пгцп "

Юкгц


Фиг. 17. Блок-схема частоты.

/-кварцевый генератор на частоту Шкгц; 2 - делитель частоты с мультивибратором (коэффициент деления равен двум); 5 - делитель частоты с возбужденным генератором (коэффициент деления равен пяти); - импульсный генератор на частоту 10 кгц; 5 - делитель частоты с возбужденным генератором (коэффициент деления равен десяти).

либратора не превышает 5 • 10~. Основным звеном калибратора, обусловливающим погрешность получаемых частот, является стабилизированный кварцем генератор, частота колебаний которого равна 100 кгц. Эта частота делится в 2 раза делителем с мультивибратором. Благодаря несинусоидальности формы колебаний мультивибратора с его выхода снимаются колебания не только ча-этой частоты. Следующий раз и содержит синусои-

стоты 50 кгц, но и гармоник делитель делит частоту в 5

дальный генератор. С выхода этого делителя отбирается напряжение эталонной частоты 10 кгц. Напряжение этой частоты, кроме того, поступает, во-первых, на генератор импульсов частоты 10 кгц и, во-вторых, на следующий делитель, уменьшающий эту частоту в 10 раз (схема его приведена на фиг. 10). Форма импульсов выбрана такой, что на выходе импульсного генератора действуют напряжения большого числа гармоник, заполняющих полосу до частот порядка 30 мггц. Напряжения гармоник достаточно велики для того, чтобы их можно было легко выделить приемникам.



Делители в технике частотной модуляции

В технике частотной модуляции оказалась ценным свойство делителя уменьшать отклонения частоты от некоторого значения.

Среди колебаний, излучаемых ЧМ-передатчиком, содержится и колебание так называемой «средней» частоты. Это- та частота, колебания которой создает модулируемый генератор, когда модуляция отсутствует. К стабильности этой частоты предъявляются довольно жесткие требования. Например, для радиовещательных ЧМ-передатчиков она должна быть не меньше 2 10". Достигнуть такой стабильности в передатчиках, в которых частотная модуляция осуществляется непосред- - ственно изменением частоты задаю-

щего генератора, удается лишь при

помощи специальных устройств ав- "Т""

топодстройки частоты. Именно в них 1 и применяются делители.

Упрощенная блок-схема ЧМ-пе- Фиг. 18. Блок-схема си-

редатчика с таким устройством при- eZxtf""""

ведена на фиг. 18. В нем имеются /-частотно-модулированный

два генератора: один из них, квар- генератор; .г--сравнивающее

~ о устройство; S - генератор с

ЦеВЫЙ генератор 3, служит лишь кварцем; л-от источника

для стабилизации средней частоты к*с™нте™ I Гмножи передатчика, а частота другого гене- телям .частоты,

ратора / изменяется под воздействием модулирующего напряжения низкой частоты. Сравнивающее устройство 2 и кварцевый генератор 3 образуют тракт автоподстройки средней частоты.

Назначение сравнивающего устройства - сравнить частоту кварцевого генератора с менее стабильной средней частотой модулированного генератора. Это устройство связано с модулированным генератором I таким образом, что оно может изменять его среднюю частоту. Если последняя в точности равна частоте колебаний генератора 5, то сравнивающее устройство совершенно не воздействует на генератор 1. Когда же равенство частот нарушается, тракт автоподстройки регулирует частоту генератора / до тех пор, пока она с заданной точностью не станет равна частоте кварцевого генератора.

Необходимо указать, что в процессе передачи сложного сигнала амплитуда колебаний средней частоты генератора / изменяется, и притом в довольно широких пределах. Объяс-

3* 35



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12