Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Интегральные микросхемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [ 53 ] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

МОСТЬ частоты ГУН при любом Сг от Rx может быть выражена формулой

где fl - частота ГУН при неподключенном выводе 10; Rx выражено в килоомах. При работе на частотах свыше 5 МГц рекомендуется использовать внешний резистор Rx сопротивлением примерно 750 Ом.

Бнутреннее смещение

П

I- /=/, +5Ь

Вход выбора диапазона

f=fl ОВ 0,6)

Рис. 11.6. Схема переключения диапазона ГУН.

Вход выбора диапазона может также использоваться для точной настройки частоты ГУН путем изменения Rx-Задание частоты ГУН может осуществляться дискретно (шагами) путем подключения к выводам 9 и 10 резисторов Rx с различными сопротивлениями.

Вход выбора диапазона также может быть использован для изменения частоты ГУН путем подачи логического двоичного сигнала на вывод 10, как показано на рис. 11.6. При высоком уровне входного логического сигнала транзистор Гг закрыт и резистор Rx фактически отключен от схемы. При использовании цифрового программного управления XR-215 может работать на двух различных частотах в режиме разделения времени (см. рис. 11.10 и 11.11).

11.7. ДЕМОДУЛЯЦИЯ ЧМ СИГНАЛОВ

Схема внешних соединений XR-215 при использовании его в качестве частотно-избирательного ЧМ демодулятора показана на рис. 11.7. Выбор Сг зависит от несущей частоты ЧМ сигнала. Емкость частотного фильтра С\ определяется требованиями избирательности. Для несу-11* 163



Регулятор уровне


(сгажа- L

Т 11 Т If--J Л Сс-конденса- тор связи

Cj-myHmupyw -щий конденсатор

Рис. 11.7. Внешние соединения XR-215 в схеме ЧМ демодулятора.

щих частот от 1 до 10 МГц емкость Ci выбирается в диапазоне от ЮСг до ЗОСг. Резистор обратной связи Кол может быть использован в качестве регулятора уровня для установки амплитуды выходного напряжения демодулятора, пропорциональной девиации частоты и сопротивлениям резисторов Rr и Ro.c- При девиации ± 1 % выходное напряжение, мВ (эфф.),

(11-3)

а 60

fuWMru.

схема аспыта-яаа т рис И.Ъ


Щ 10

to-WMru,

Схема испытаний/ на рас. II. 7

==° iC,DI ±0,1 ±ip *I0 IOC /!еВаацая частоты Af/fi %

Рис. 11.8. График зависимости отношения сигнал/шум на выходе схемы на рис. 11.7 от девиации частоты.

=*±(?да ±Dj ±1,0 но ±100

ДеВаацая частоты M/fg/t

Рис. 11.9. График зависимости нелинейных искажений на выходе схемы на-рнс. 11.7 от девиации частоты.



где все сопротивления выражены в килоомах; здесь играет роль резистора расширения диапазона, подключаемого к выводам 9 и J0. При работе на частотах ниже 5 МГц Rx может не подключаться, а на частотах свыше 5 МГц рекомендуется использовать Rx750 Ом.

Типовые графики зависимости отношения сигнал/шум на выходе и нелинейных искажений от девиации частоты приведены на рис. П.8 и 11.9.

/.аиал 1

Канал 2

Выход демодулятора

75л =L 0,01


IK канала

v-ODE

0 1-5в

Рис. 11.10. Схема включения XR-215 в режиме мультиплексора двух каналов ЧМ.

Благодаря возможности цифрового программного управления одна схема XR-215 за счет Bf сменного разделения или мультиплексирования может работать с двумя информационными выходами. Это позволяет использовать XR-215 для селективной демодуляции сигналов, передаваемых на двух отдельных несущих. Практическая схема на ИМС XR-215 для временного разделения (мультиплексирования) двух ЧМ каналов (1 и 1,1 МГц соответственно) показана на рис. 11.10. Логический сигнал выбора.канала подается на вывод 10, как показано на рис. 11.10, причем оба канала одновременно подключаются ко входу ФАПЧ (вывод 4). Зависимость выходно-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [ 53 ] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89