Частотомер для радиоприемника: принцип работы, схема и применение

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:

  1. Настройка входного усилителя-формирователя
  2. Подстройка опорного генератора
  3. 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.


Частотомер — шкала КВ-приемника » Вот схема!

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.
2. Диапазон частот……………..100 Гц…30 Мгц.
3. Время измерения…………………………. 0,9 сек.
4. Чувствительность входов…………….. 0,7 В.
5. Входное сопротивление……………. 220 кОм.

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:

РАДИО для ВСЕХ — ЦИФРОВАЯ ШКАЛА ЧАСТОТОМЕР ШЕСТИРАЗРЯДНАЯ

Меню сайта
Статистика

Простая цифровая шкала-частотомер для QRP трансиверов и радиоприёмников.

Схема цифровой шкалы-частотомера:

Видео работы шкалы-частотомера:

Схему и описание можно увидеть здесь >>>

Описание и размеры индикаторов можно увидеть здесь >>>

По своим параметрам и сервисным функциям она полностью идентична той, что рекомендована для приёмника прямого преобразования «Lidia 80». Просто смог купить такие индикаторы и по просьбам покупателей решил сделать и предложить радиолюбителям такую штуку 🙂 




Стоимость печатных плат (основная и индикации) с маской и маркировкой: НЕТ В НАЛИЧИИ

Стоимость полного набора деталей для сборки (с прошитым контроллером и межплатными стойками): НЕТ В НАЛИЧИИ

Стоимость собранной и проверенной платы: НЕТ В НАЛИЧИИ




Заказы можно оформлять через форму обратной связи или по телефону указанному в разделе контакты, доставка и оплата

Всем мирного неба, удачи, добра, 73!

Вход на сайт
Поиск
Календарь

«  Март 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архив записей
  • 2014 Ноябрь
  • 2015 Апрель
  • 2015 Июнь
  • 2015 Август
  • 2016 Апрель
  • 2016 Июнь
  • 2016 Август
  • 2016 Сентябрь
  • 2016 Ноябрь
  • 2017 Февраль
  • 2017 Апрель
  • 2017 Май
  • 2017 Ноябрь
  • 2018 Март
  • 2018 Июнь
  • 2018 Декабрь
  • 2019 Январь
  • 2019 Июнь
  • 2019 Июль
  • 2019 Август
  • 2019 Октябрь
  • 2019 Декабрь
  • 2020 Июль
  • 2020 Сентябрь
  • 2020 Октябрь
  • 2021 Март
  • 2021 Июнь
  • 2021 Июль
  • 2021 Сентябрь
  • 2021 Октябрь
  • 2022 Сентябрь
  • 2022 Ноябрь
  • 2022 Декабрь
  • 2023 Февраль
Друзья сайта

| Copyright MyCorp © 2023 | |

Радиочастотомер PCE-EM 29

Радиочастотомер PCE-EM 29
Сферический трехосный датчик до 3,5 ГГц, память, максимальное удержание
и расчет среднего значения.

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
— вычисляет среднее значение
— память для хранения 99 показаний
    (можно отображать на дисплее)
  — различные единицы измерения
  — предел значений с настраиваемой сигнализацией
  — большой дисплей
  — диапазон частот до 3,5 ГГц
  — простота использования
 физическое рабочее место


Радиочастотомер PCE-EM29

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 ,
мкгВт/м² , мВт/м²

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)
±2,4 дБ (от 1,9 ГГц до 3,5 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

  
Радиочастотный измеритель можно использовать для обнаружения каналов R/TV, беспроводной локальной сети и GPS.

    
Может также использоваться для обнаружения излучения беспроводных телефонов, испытательных стендов и утечек в микроволновых печах.

Содержание
Радиочастотомер PCE-EM 29, сферический трехосный датчик, батарея, футляр для переноски и руководство пользователя

Дополнительные аксессуары
Сертификат калибровки ISO для компаний, желающих интегрировать радиочастотный измеритель в свое внутреннее испытательное оборудование или для ежегодной повторной калибровки устройства. Сертификат ISO содержит лабораторную калибровку и все значения измерений.
Пожалуйста, обратите внимание:
Калибровка ISO действительна только для датчика, поставляемого с устройством. При необходимости замены датчика устройство необходимо будет вернуть для калибровки в соответствии со стандартами ISO.

Здесь вы найдете обзор всех измерительных приборов, доступных в PCE Instruments.

Контактное лицо:
PCE Instruments UK Limited
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
United Kingdom, SO31 4RF
Телефон: +44(0) 23 809 870 30
Факс: +44(0) 23 809 870 39

Контактное лицо:
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter 33458 FL
США
Телефон: +1-410-387-7703
Факс: +1-410-387-7714

Эта страница на немецком языке на итальянском языке на испанском языке на хорватском языке на французском языке на голландском
на венгерском на польском на сербском на русском на турецком на португальском

радиолюбительский измеритель частоты | Национальный музей американской истории

Предыдущий

Следующий

>>

Применяются условия использования

Загрузки

Применяются условия использования

Загрузки

Применяются условия использования

Загрузки

Применяются условия использования

Загрузки

Применяются 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.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *