Что такое частотомер для радиоприемника. Как работает цифровая шкала КВ-приемника. Какие преимущества дает использование частотомера в радиолюбительской практике. На каких принципах основана работа современных частотомеров.
Принцип работы частотомера для радиоприемника
Частотомер для радиоприемника представляет собой цифровой прибор, позволяющий точно измерять и отображать частоту принимаемого сигнала. Его основная задача — заменить аналоговую шкалу настройки на цифровую индикацию частоты.
Как работает такой частотомер? Принцип его действия основан на подсчете числа импульсов входного сигнала за фиксированный промежуток времени. Чем выше частота сигнала, тем больше импульсов будет подсчитано за это время.
Основные элементы частотомера:
- Входной усилитель-формирователь
- Счетчик импульсов
- Генератор образцовой частоты
- Схема управления
- Устройство индикации
Входной сигнал с гетеродина приемника поступает на усилитель-формирователь, который преобразует его в последовательность прямоугольных импульсов. Эти импульсы подсчитываются счетчиком за время, задаваемое генератором образцовой частоты. Результат подсчета отображается на цифровом индикаторе.
Преимущества использования частотомера в радиоприемнике
Применение цифрового частотомера в качестве шкалы настройки радиоприемника дает ряд существенных преимуществ по сравнению с аналоговой шкалой:
- Высокая точность отображения частоты (до 1 Гц)
- Отсутствие механических элементов, подверженных износу
- Возможность точной настройки на заданную частоту
- Удобство считывания показаний
- Возможность сопряжения с компьютером для автоматизации настройки
Особенно актуально применение частотомера в коротковолновых приемниках, где требуется высокая точность настройки. Цифровая индикация позволяет уверенно настраиваться на нужные станции даже в плотно заполненных участках диапазона.
Схемотехника современных частотомеров для радиоприемников
Современные частотомеры для радиолюбительской аппаратуры, как правило, строятся на базе микроконтроллеров. Это позволяет реализовать в одном устройстве множество полезных функций.
Основные блоки типового частотомера на микроконтроллере:
- Входные формирователи сигнала
- Микроконтроллер со встроенными таймерами-счетчиками
- ЖК-дисплей для индикации
- Кварцевый генератор опорной частоты
- Клавиатура для управления
Микроконтроллер выполняет функции счетчика импульсов, вычисления и отображения частоты. Программное управление позволяет легко реализовать дополнительные возможности — память каналов, автоматический поиск станций, компенсацию ошибок и т.д.
Особенности конструкции частотомера для КВ-диапазона
При разработке частотомера для коротковолнового приемника необходимо учитывать ряд особенностей:
- Широкий диапазон рабочих частот (до 30 МГц и выше)
- Необходимость компенсации промежуточной частоты приемника
- Высокие требования к подавлению помех
- Желательна возможность работы с различными типами приемников
Каким образом решаются эти задачи в современных конструкциях? Для работы на высоких частотах применяются быстродействующие входные формирователи и делители частоты. Компенсация ПЧ реализуется программно в микроконтроллере. Тщательная экранировка и фильтрация питания обеспечивают помехозащищенность.
Применение частотомеров в радиолюбительской практике
Частотомеры нашли широкое применение не только в качестве шкал настройки приемников, но и во многих других областях радиолюбительской практики:
- Настройка и проверка генераторов
- Измерение промежуточных частот в супергетеродинных приемниках
- Калибровка шкал аналоговых приборов
- Проверка кварцевых резонаторов
- Измерение параметров LC-контуров
Многие современные частотомеры для радиолюбителей являются многофункциональными измерительными приборами. Они совмещают функции частотомера, периодомера, измерителя емкости и индуктивности.
Калибровка и настройка частотомера
Для обеспечения высокой точности измерений частотомер необходимо правильно откалибровать. Как выполняется калибровка частотомера для радиоприемника?
Основные этапы калибровки:
- Настройка входного усилителя-формирователя
- Подстройка опорного генератора
- Программная коррекция показаний
Входной усилитель настраивают на оптимальную чувствительность во всем рабочем диапазоне частот. Точность измерений в первую очередь зависит от стабильности опорного генератора. Его подстраивают по сигналам точного времени или эталонному генератору. Программная коррекция позволяет скомпенсировать систематические погрешности.
Перспективы развития частотомеров для радиоприемников
Каковы основные тенденции в развитии современных частотомеров для радиолюбительской аппаратуры? Можно выделить несколько ключевых направлений:
- Повышение верхней границы рабочих частот
- Увеличение разрешающей способности
- Расширение функциональных возможностей
- Применение беспроводных интерфейсов
- Интеграция в программно-определяемые радиосистемы
Развитие элементной базы позволяет создавать частотомеры, работающие на частотах до нескольких ГГц. Применение прецизионных опорных генераторов обеспечивает разрешение до долей герца. Многие современные частотомеры интегрируются в компьютеризированные измерительные комплексы.
Заключение
Частотомер стал неотъемлемой частью современной радиолюбительской аппаратуры. Он значительно повышает удобство и точность настройки радиоприемников и передатчиков. Развитие цифровых технологий открывает новые возможности для создания многофункциональных измерительных приборов на базе частотомера.
Категория: Частотомеры При разработке данного прибора ставилась задача сделать универсальный цифровой прибор, который может работать и в качестве цифровой шкалы KB-приемника или трансивера (с однократным преобразованием частоты), и в качестве частотомера для домашней лаборатории (радиолюбителю-конструктору тоже полезен прибор, способный выполнять арифметические действия со значениями частот). Основное отличие от большинства конструкций цифровых шкал, в отсутствии микросхем ПЗУ, которые обычно выполняют роль преобразователей кода на выходе частотомера (значение частоты гетеродина) в код, соответствующий несущей частоте сигнала. В данном частотомере работает принцип сложения или вычитания частот, непостредственно в реверсивном счетчике, индикация результата. Такая схема позволяет работать с любыми промежуточными частотами без специальной прошивки ПЗУ под каждую конкретную ПЧ. Особенность прибора — возможность работы в режиме измерения частоты, в режиме измерения разности двух частот, и в режиме измерения суммы двух частот. Технические характеристики прибора: 1. Число измерительных входов……………. 2. Принципиальная схема прибора показана на рисунках 1 и 2. Он состоит из двух входных усилителей-формирователей на транзисторах VT1-VT4, входных делителей на 16 на микросхемах D1 и D2, шестиразрядного десятичного счетчика на микросхемах D10-D21, формирователя образцовой частоты 6,25 Гц на микросхемах D5-D8, и схемы управления на микросхемах D9, D22, D23. Входные сигналы с частотами F1 и F2 поступают на свои формирователи и делители (VT1-VT4, D1-D2) и далее, через элементы микросхемы D9 устройства управления поочередно поступают на счетный вход шестиразрядного счетчика. В зависимости от того, какой уровень установлен на выводе 8 элемента D23.4 на выходе счетчика устанавливается число, равное сумме или разности этих частот.Шестиразрядный счетчик выполнен на десятичных реверсивных счетчиках D10-D15 типа К561ИЕ14. Эти счетчики могут работать, в таком включении, на частотах не более 2 Мгц. Входные делители на 16 на микросхемах D1 и D2 служат для того, чтобы измеряемая частота, поступающая на входы счетчиков не превышала этого значения (30 МГц / 16=1,875 МГц). Таким образом, при поступлении на вход прибора частоты 10 МГц на шестиразрядный счетчик поступает 626 кГц. Для того, чтобы индицировалось число «100000» нужно установить время счета входных импульсов 0,16 секунды, образцовая частота должна быть 6,25 Гц. Эта частота получается путем деления частоты 10 кГц, поступающей с выхода кварцевого генератора на микросхеме D5, при помощи делителя на 1600, построенного на микросхемах D6-D8 (микросхема D6 — К561ИЕ11, её коэффициент пересчета равен 16, а микросхемы D7 и D8 — К561ИЕ14, вместе дают коэффициент пересчета 100, таким образом, общий коэффициент деления равен 1600). |
Поделитесь с друзьями ссылкой на схему: |
|
Радиочастотомер PCE-EM 29 | |
Радиочастотный измеритель поставляется со сферическим трехосным датчиком для обнаружения электромагнитного излучения. Радиочастотомер можно использовать для измерения трансформаторов, а также для оценки магнитных полей, создаваемых экранами компьютеров, телевизоров, промышленных установок, в том числе электродвигателей и пайки за защитными экранами. Этот радиочастотный измеритель также способен обнаруживать излучение, испускаемое беспроводными системами, такими как беспроводная локальная сеть, GSM, или определять излучение микроволновых печей. С диапазоном частот до 3,5 ГГц его можно использовать для высоких частот. Благодаря трехосному датчику можно избежать необходимости преобразования для каждой оси. Небольшой электронный измеритель смога полезен как в промышленности, так и в лабораториях. Простой в использовании, быстрый и точный. Если есть вопросы по этому излучению извещатель ПКЭ-ЭМ 29, пожалуйста, взгляните на технические характеристики ниже или по телефону: клиенты из Великобритании +44(0) 23 809 870 30 / клиенты из США +1-410-387-7703. Наши инженеры и техники с удовольствием проконсультируют вас относительно радиации детекторы или любые другие продукты в условия регулирования и контроль, или весы и остатки PCE Инструменты. | |
— сферический трехосный датчик | |
Технические характеристики | |
Диапазон частот | от 50 МГц до 3,5 ГГц |
Датчик типа | Электрическое поле (E) |
Измерения | 3 размера, изотропный |
Диапазон измерения | от 38 мВ/м до 11 В/м |
Выбор диапазона | Автоматический |
Время отклика | 1 с (до 90 % значения) |
Единицы измерения | мВ/м , В/м , мкгА/м , мА/м , |
Разрешение | 0,1 мВ/м; 0,1 мкгА/м; 0,01 мкгВт/м² |
Абсолютная ошибка (при 1 В/м и 50 МГц) | ±1,0 дБ |
Точность (по частоте) | ±1,0 дБ (от 50 МГц до 1,9 ГГц) |
Изотропное отклонение | ±1,0 дБ (для частот >50 МГц) |
Превышение максимального значения диапазона | 4,2 Вт/м² (40 В/м) |
Отклонение из-за температуры | ±1,5 дБ |
Дисплей | 4-разрядный ЖК-дисплей |
Частота обновления | каждые 400 мс |
Ограничение | регулируемый |
Тревога | Звуковой сигнал, указывающий на превышение предела диапазона |
Калибровка | регулируемый |
Вычисляет среднее значение | регулируется от 4 с до 15 мин |
Память | 99 показаний (могут отображаться на дисплее) |
Функции | Текущее, максимальное и среднее значение |
Мощность | Батарея 9 В |
Вес | 350 г (с батареей) |
Примеры использования радиочастотного измерителя | |
| |
Содержание | |
Дополнительные аксессуары | |
Здесь вы найдете обзор всех измерительных приборов, доступных в PCE Instruments. | |
Контактное лицо: | Контактное лицо: |
Эта страница на немецком языке на итальянском языке на испанском языке на хорватском языке на французском языке
на голландском |
радиолюбительский измеритель частоты | Национальный музей американской истории
Предыдущий
Следующий
>>
Применяются условия использования
ЗагрузкиПрименяются условия использования
ЗагрузкиПрименяются условия использования
ЗагрузкиПрименяются условия использования
ЗагрузкиПрименяются условия использования
Загрузки- Описание (краткое)
- Частотомер самодельный в черном металлическом корпусе с органами управления на передней панели. Настроечный диск имеет маркировку «National» и показывает от 0 до 100. На держателе сверху есть калибровочная кривая и инструкция по эксплуатации.
- Местоположение
- В настоящее время не отображается
- Имя объекта
- Калибратор, частота
- калибратор частоты
- Другие условия
- Калибратор, Частота; Радио
- дата изготовления
- 1939
- производитель
- Национальное радио
- Размеры
- в целом: 8 1/8 дюйма x 8 дюймов x 14 дюймов; 20,6375 см х 20,32 см х 35,56 см
- Идентификационный номер
- ЭМ. 336528
- каталожный номер
- 336528
- регистрационный номер
- 1977.0896
- Посмотреть больше товаров в
- Работа и промышленность: электричество
- Источник данных
- Национальный музей американской истории
Номинировать этот объект для фотографии.
Наша база данных коллекций находится в стадии разработки. Мы можем обновить эту запись на основе дальнейших исследований и обзоров. Узнайте больше о нашем подходе к публикации нашей коллекции в Интернете.