
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

Generator sygnału RF jest niezbędnym narzędziem podczas zabawy z odbiornikami radiowymi. Służy do dostrajania obwodów rezonansowych i regulacji wzmocnienia różnych stopni RF. Bardzo przydatną cechą generatora sygnału RF jest jego zdolność modulacji. Jeśli może modulować amplitudę częstotliwości lub częstotliwość, jest to niewymienne narzędzie do prac projektowych RF.
Jakiś czas temu zaprojektowałem modulator AM, który mógłby być używany do takich celów. W niektórych przypadkach działa dobrze, ale ma tę wadę, że nie może działać jako samodzielne urządzenie. Wymaga dodatkowo modułu zasilającego oraz dwóch generatorów sygnału - dla częstotliwości nośnej RF oraz dla sygnału modulującego. To sprawia, że praca z nim poza domem jest niewygodna. Postanowiłem stworzyć generator sygnału RF pracujący jako w pełni funkcjonalne samodzielne urządzenie. Zamiast oprzeć architekturę na nowoczesnym układzie DDS, zdecydowałem się na podejście analogowe. Jako podstawę wybrałem istniejący generator sygnału RF opublikowany tutaj. Podobna konstrukcja jest również opisana tutaj. Kredyty za ten projekt należą do ich autorów. Powtórzyłem głównie pierwszy projekt, dodając dodatkowy cyfrowy licznik częstotliwości zamiast niezbyt dokładnej kalibracji analogowej skali promieniowej.
Nie będę się zagłębiał w wyjaśnienie obwodu - możesz odwiedzić powyższe linki i przeczytać tam wszystko, czego potrzebujesz.
Pokażę krok po kroku, jak odtworzyć projekt przy minimalnym wysiłku i wskaźniku błędów.
Krok 1: Obwód i płytka drukowana
"ładowanie="leniwe"




Na zdjęciach i filmie można zobaczyć w pełni zmontowane urządzenie oraz przebiegi sygnału uchwycone przez oscyloskop cyfrowy. Osiągane parametry zależą od wartości części obwodu rezonansowego. Na stronach opisujących oryginalne konstrukcje podane są tabele - wymień wartości dławików i odpowiadające im zakresy częstotliwości. Umieszczam cewki indukcyjne o wartościach pokazanych w załączonym obwodzie i oto zakresy częstotliwości, które obejmuje generator RF:
- 173 kHz - 456 kHz
- 388 kHz - 1088 kHz
- 862 kHz - 2600 kHz
- 1828 kHz - 4950 kHz
- 3818 kHz - 5380 kHz
Widać, że podzakresy nakładają się na siebie – nie ma pustego pasma częstotliwości. Użycie mniejszych wartości indukcyjnych może pomóc w osiągnięciu wyższych częstotliwości. Jak napisano w źródłach - teoretycznie najwyższa możliwa częstotliwość może wynosić ponad 12 000 kHz.
Jako sugestię dla osób, które chcą spróbować powtórzyć ten projekt - nie stosuj się ściśle do tego poradnika. Być może ta realizacja nie jest najlepsza - ponieważ płytka licznika jest duża, a części obwodu rezonansowego nieporęczne - gałki sterujące są umieszczone blisko siebie. Lepszym rozwiązaniem może być umieszczenie blatu na środku i przekręcenie pokręteł z jego obu stron. Zalecam, aby wszystkie przewody połączeniowe były jak najkrótsze. Przewody uziemiające również. Próbowałem użyć połączenia typu gwiazda dla przewodów uziemiających, ale zawsze jest to trudne do zrealizowania. Jak widać na zdjęciach, miedziana taśma przewodząca służy również jako globalne uziemienie i ekran - różne obszary miedzi na różnych ścianach obudowy są ze sobą połączone i przylutowane w wielu miejscach.
Pojawił się komentarz od Killaw, że dokładnie ten licznik nie jest najlepszym rozwiązaniem - próbował również i znalazł pewne problemy. Może powinieneś dać trochę więcej dolców i użyjesz lepszego. Powinna istnieć możliwość skalowania głównej płytki drukowanej i używania 78L15, gdy potencjometr nie jest lutowany bezpośrednio na płytce. Mogłoby to ułatwić projektowanie mechaniczne i umożliwić osiągnięcie wyższych częstotliwości roboczych ze względu na zmniejszone indukcyjności pasożytnicze i kondensatory. Główna idea - wykorzystaj swoją fantazję i kreatywność, a przyjemność tworzenia będzie Ci towarzyszyć. Powodzenia.
Zalecana:
Siła sygnału ESP32 TTGO WiFi: 8 kroków (ze zdjęciami)

Siła sygnału ESP32 TTGO WiFi: W tym samouczku nauczymy się wyświetlać siłę sygnału sieci WiFi za pomocą płyty ESP32 TTGO. Obejrzyj wideo
Generator sygnału RF 100 KHz-600 MHz na DDS AD9910 Arduino Shield: 5 kroków

Generator sygnału RF 100 KHz-600 MHz na DDS AD9910 Arduino Shield: Jak uzyskać niski poziom hałasu, wysoką precyzję, stabilny generator RF (z modulacją AM, FM) na Arduino
Generator sygnału AD9833: 3 kroki

Generator sygnału AD9833: Generator sygnału jest bardzo przydatnym narzędziem testowym. Ten wykorzystuje moduł AD9833 i Arduino Nano - to wszystko, nawet nie PCB. Opcjonalnie możesz dodać wyświetlacz OLED. AD9833 może generować fale sinusoidalne, trójkątne i prostokątne od 0,1 Hz do 1
Dwukanałowy generator sygnału dla gitary: 10 kroków

Dwukanałowy generator sygnału do gitary: Ten projekt jest łatwym do zbudowania, oryginalnym projektem dwukanałowego generatora sygnału do gitary i innych zastosowań. Obejmuje całą gamę dźwięków gitarowych (dla was gitarzystów, od otwartej struny Low E - 83 Hertz, do 24 progu na wysokich E s
Zbuduj ten generator sygnału LED Sweep od 5 Hz do 400 kHz z zestawów: 8 kroków

Zbuduj ten generator sygnału przemiatania LED 5 Hz do 400 kHz z zestawów: Zbuduj ten łatwy generator sygnału przemiatania z łatwo dostępnych zestawów. w tamtym czasie, który był generatorem sygnału. Chciałem