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当你明白了,在环路滤波器的电压会有所不同depentent当前的吧。
好吧,让我们去进一步的做出了相loocked回路(PLL)系统。
我已经增加了一些零部件到系统中。 压控振荡器(VCO)和分频器(N分频器),其中分频器速率可以被设置为任何数量。 让我们来讲解系统用一个例子:
正如你可以看到我们的饲料 A 与50kHz的基准频率的相位检测器的输入。
在这个例子中,VCO具有此数据。
VOUT = 0V给88MHz了振荡器
VOUT = 5V给108MHz出来的振荡器。
N分频器设置有1800为DIVID。
首先(V输出)是0V与VCO(F输出)将振荡约88兆赫。 从VCO(频率F输出)与1800(N分频器分频),输出将是大约48.9KHz。 这个频率被feeded到输入 B 的相位检测器。 相位检测器比较两个输入频率,并且自 A 高于 B,当前泵将提供电流到输出环路滤波器。 交付的当前进入环路滤波器和变换成一个电压(V输出)。 由于(V输出)开始上升,压控振荡器(F输出)频率也增加。
什么时候 (V输出)是2.5V VCO频率是90兆赫。 分频器与1800把它和输出将是= 50KHz。
现在,这两个 A 和 B 相位比较器是50kHz和当前的泵停止,以输送电流与VCO(F输出)留在90MHz。
如果在(happendsV输出)是5V?
在5V的VCO(F输出)频率是108MHz和除法之后(1800)的频率将是大约60kHz。 现在 B 相位检测器的输入具有高于频率 A 和当前的泵开始锌从环路滤波器,从而电压(电流V输出)将下降。
该PLL系统的reslut在于相位检测器通过使用一个相位比较器锁定VCO频率至期望频率。
通过改变N分频器的值,你可以锁定VCO从88任何频率108兆赫50kHz步骤。
我希望这个例子给你PLL系统的理解。
在频率合成器电路,LMX-意甲可以编程两个N分频器和参考频率许多组合。
该电路还具有用于探测所述VCO的N分频器敏感高频输入。
欲了解更多信息,我建议你下载电路的数据表。
硬件和示意图
请看原理按照我的功能说明。 主振荡器是根据各地的晶体管Q1。 这种振荡器称为Colpitts振荡器,它是电压控制实现的FM(频率调制)和PLL控制。 Q1应该是一个高频三极管工作得很好,但在这种情况下,我已经使用了一个便宜,共同BC817晶体管,该晶体管的伟大工程。
振荡器需要一个LC谐振回路正常振荡。 在这种情况下,LC槽由L1与变容D1和在晶体管的基极 - 发射两个电容器(C4,C5)。 C1的值将设置在VCO范围。
C1更广泛的较大值将VCO的范围内。 因为变容二极管(D1)的电容取决于在它的电压时,电容将改变的电压变化。
当电压的变化,因此将振荡频率。 通过这种方式,你实现了VCO的功能。
您可以使用许多不同的变容DIOD得到它的工作。 在我来说,我使用的是变容二极管(SMV1251),它具有广泛的3-55pF以确保VCO范围(88到108MHz)。
里面的蓝色虚线方框,你会发现音频调制单元。 本机还包括第二变容二极管(D2)。 此变容被偏压用约3-4伏直流的直流电压。 此varcap也包括在由电容器2pF的(C3.3)LC振荡。 输入音频意愿通电容器(C15)和要添加到的DC电压。 因为在振幅输入音频电压的变化,在变容的总电压(D2)也将改变。 作为该电容的作用会发生变化,所以将LC谐振频率。
你有载波信号的频率调制。 调制深度由输入振幅设定。 信号应该在1Vpp。
只要连接了音频C15的消极的一面。 现在你知道为什么我不使用第一变容二极管(D1)来调制信号?
我能做到这一点,如果频率将是固定的,但在这个项目中的频率范围是88到108MHz。
如果你看一下变容曲线原理图的左侧。 你可以很容易地看到,相对电容在比它更高的电压更低的电压变化更多。
想象一下,我用恒定幅度的音频信号。 如果我将调制(D1)变容与此幅度调制深度将取决于在变容二极管(D1)上的电压不同。 请记住,在变容二极管(D1)上的电压是大约0V在88MHz和+ 5V在108MHz。 通过使用两种变容二极管(D1)和(D2)我得到相同的调制深度从88到108MHz。
现在,看LMX2322电路的权利,你找到基准频率振荡器VCTCXO。
该振荡器是基于在16.8MHz一个非常准确的VCTCXO(受控晶体振荡器压控温度)。 销1是校准输入。 这里的电压应该2.5伏。 在这个建筑的VCTCXO晶体的表现是那么好,你不需要做任何调整的参考。
所述VCO能量的一小部分通过电阻器(R4)和(C16)反馈到PLL电路。
然后,PLL将使用VCO频率以调节调谐电压。
在LMX5针2322你会发现一个PLL滤波器形成(V调),其是VCO的调节电压。
该PLL试图规范(V调),所以在VCO振荡频率被锁定到希望的频率。 你还会发现在TP(测试点)在这里。
我们还没有讨论的最后一部分是RF功率放大器(Q2)。 从VCO一些能量由(C6)至(Q2)的底部贴。
Q2应该是一个RF晶体管,以获得最佳的RF放大。 要使用这里BC817将工作,但不是很好。
发射极电阻(R12和R16)设置流过该晶体管的电流,并且在R12,R16 = 100 ohm和+ 9V电源的情况下,您很容易在150 ohm负载中获得50mW的输出功率。 您可以降低电阻(R12,R16)来获得高功率,但是请不要使这个不良的晶体管过载,因为它会变热并烧毁……
VCO单位= 60毫安9V的电流消耗。
PCB
168tx.pdf | 对于FM发射器PCB文件(PDF)。 |
RF单元现在准备好被连接到 数字控制FM发射器与2行液晶显示屏
如何使iductors L1
电感L1将设置频率范围:
这是它是如何做:
我用0.8mm的漆包铜线。 该线圈应3变成一个直径6.5mm的,所以我用的6.5毫米的钻头。 (上面的图片显示4的线圈匝数!)
首先,我制作一个“虚拟线圈”来测量它需要多长的电线。 我将电线缠绕3圈,使连接指向正下方并切断电线。
然后,我将“虚拟线圈”拉回到电线上,以测量它的长度(电线在顶部)。 我换了一根新电线,并使其长度相同(电线在底部)。
我用一把锋利的剃刀刀片牙釉质的划痕在新的直线的两端。 这种新线的长度完美的,也没有涵盖珐琅的两端。
(您必须删除搪瓷你缠钻铜线之前,否则线圈会坏无论是在外形和焊接。)
我把新的直铜线,将其套钻,使两端点向下。 我焊接的端部和线圈已准备就绪。
(上面的图片显示4的线圈匝数!)
组件支持
该项目已被构建为使用标准(并不好找)组件。
人们常常写信给我,并要求组件,印刷电路板或试剂盒为我的项目。
所有组件 FM PLL控制VCO单元(第二部分) 包含在试剂盒(点击这里下载组件LIST.TXT).
该试剂盒成本35欧元(48美元),其中包括:
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1 件套
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1 件套
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1 件套
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1 件套
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1 件套
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3 件套
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3 件套
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4 件套
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1 件套
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4 件套
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1 件套
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1 件套
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2 件套
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2 件套
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2 件套
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1 件套
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6 件套
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8 件套
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2 件套
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2 件套
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2 件套
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订单/问题
请输入您的电子邮件,这样我就可以回答。请输入您的订单/问题 给我发邮件 订货
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当发射器已接近匹配(调整正确)主电流开始下降,你将仍然有高场强。 当主电流下降的磁场强度甚至可以增加。 那么你知道这场比赛是很好的,因为大部分的能量是走出去的天线,而不是反射回放大器。
它会在多大程度上传递?
这个问题是很难回答的问题。 传输距离是非常依赖于你周围的环境。 如果你住在大城市里有很多混凝土和铁,变送器将可能达到约400m。 如果你住在小城市更开放的空间,没有那么多的混凝土,化解你的发射器将达到更长的距离,可达3km。 如果你有很开放的空间,您将传输多达10km。
一个基本规则是将天线在一个较高的和开放的位置。 这将提高你的传输距离不干了很多。
如何在45分钟打造一个偶极天线
我将解释如何构建一个简单但很好的偶极子天线,并只用了45分钟打造。
该天线棒是由6mm铜管,我发现在汽车的商店。 它实际上是管的断裂,但管伟大工程作为天线棒。
您可以使用各种管或电线。 用管的好处是,它是强大的,你使用更广泛的管直径,更宽的频率范围(带宽),你也将获得。 我注意到,发射器提供了最高输出功率大约104-108兆赫,所以我把我的发射机106兆赫。
计算了67厘米的杆长。 所以我切断了两杆在67cm每个。 我还发现塑料管,以保持棒,并给它一个更稳定的结构。
我用一个塑料管作为繁荣和第二包含两杆。 你可以看到我是如何用黑胶带保持两管起来。
里面的垂直管是两个棒,我已经连接的同轴电缆到两杆。 同轴电缆是扭曲10转身横管,形成巴伦(RF扼流圈),以防止反射。 这是一个贫穷的芒巴伦和大量的改进都可以在这里完成的。
我把天线在我的阳台和连接到发射器并开启电源。 我住在一个中等城市,所以我把我的车开走,以测试性能。 该信号是完美与清澈的立体声音频。 周围有我的许多发射机的混凝土建筑,影响传输距离。
发射器一直工作到5公里的距离时,视线很清楚(无法获取线路的In-Sight)。 在城市环境中,它达到了1-2km,由于沉重的混凝土。
我觉得这是性能很好的1W放大器,它把我45分钟打造一个天线。 人们还应该采取帐户调频信号的调频,消耗比窄调频信号做多能量。 总之,我感到非常高兴的结果。
天线测试和测量
下面的图片告诉你这个天线的性能。
由于采用了复杂的天线分析仪,我已经能够得到天线的性能曲线。
红色 曲线显示SWR和 灰色 显示Z(阻抗)。 我们要的是1的SWR和Z是势均力敌的比赛50欧姆。
正如你可以看到,这个天线的最佳匹配是102兆赫,我们有SWR = 1.13和Z = 53欧姆。
我当时在106兆赫,这里的比赛更糟糕的是SWR = 1.56和Z = 32欧姆运行我的天线。
总结 我的天线是不完美的106兆赫,我应该在102兆赫重新运行我提出考验。 我可能会得到更好的效果和更长的传输距离。
或者我应该做的天线有点短,以配合频率106MHz。
(我相信我会回到这个话题,更多的测量和测试,虽然我留下深刻的印象,即使在天线差变送器的性能。)
频率
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SWR
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Z(IMP)
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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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压控振荡器的特殊修改 这种修改只需要如果你想扩展VCO范围! 该VCO是根据各地Q1和VCO范围是从88到108兆赫。 如果晶体管Q1被改变为 FMMT5179 (你找到我的组件页)VCO的范围将发生巨大的变化。 这是becasue的 FMMT5179 具有非常低的内部电容。 电感L1将设置频率范围:
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