발진기 설계
송신기의 오실레이터 설계 (전자적)에 대한 좋은 튜토리얼을 찾고 있습니다. 현재 튜토리얼의 문제는 거의 모두 회로도 만 제공하며 일부는 작동 방식을 설명합니다. 그러나 우리가 트랜지스터 (베타 또는 주파수 범위 선택), 저항 값 (바이어스 전압 및 출력 변조 전압) 또는 커패시터 값 등을 결정하는 방법을 보여주는 사람은 아무도 없습니다. 송신기에 대해 혼자 실험하고 배우는 것은 매우 어렵습니다.
다음 단계의 앰프, 신호에 사운드가 추가되는 방식, 필터 작동 방식은 말할 것도 없습니다. (x'tall 필터에 대해 들었습니다. 가능한 한 가장 가까운 주파수를 가진 x'talls를 선택해야합니다.하지만 이유는 모르겠습니다. 대답 할 필요가 없습니다.). 기본적으로 실용적이지 않기 때문에 깊이 배울 수 없습니다.
답변
수제 송신기뿐만 아니라 이론에 대한 관심에 박수를 보내고 싶습니다! 얼마 전 내 자신의 수신기와 송신기를 만들기 시작했고 처음에는 얼마나 실망 스러울 수 있는지 완전히 이해했습니다.
그러나 이것은 광범위하고 복잡한 주제입니다. 송신기 용 발진기 만 고려하면 Clapp, Colpits, Hartley 및 기타 여러 수정 발진기, 다양한 유형의 VFO, PLL, DDS와 같은 LC 발진기가 있습니다. 사람들은 하나의 튜토리얼 이 아니라이 주제에 대한 책 을 씁니다 .
예, 얼마 전에 CW 송신기에서 사용한 간단한 VXO 회로도를 드릴 수 있습니다.
이것은 소위 Super VXO입니다. Q2는 버퍼이고 Q1이며 왼쪽 부분은 모두 오실레이터입니다. 어떻게 작동합니까? OK 기본적으로 Clapp 수정 발진기이지만 수정은 두 번째 수정과 L1 및 VC1로 de-Q'ed됩니다. "Q는 무엇인가", "내가 버퍼가 필요한 것", "R5 및 C3는 무엇인가", 발진기 안정성, 증폭 (출력은 4dBm에 불과하고 이제 dBm은 얼마이며 그 중 ...), 필터링, 키잉 및 Barkhausen 기준이 필요 합니다. 이 특정 회로도에 관심이 있다면 여기 튜토리얼이 있습니다. 러시아어로되어 있지만 Google 번역이 도움이 될 것입니다.
그러나 목표는 간단한 회로도가 어떻게 점점 더 많은 질문을 생성하여 더 많은 질문을 생성하는지 보여주는 것이었고, 이것이 오실레이터에 대한 간단한 튜토리얼을 작성하는 것이 불가능한 이유입니다.
많은 도움이 된 책은 다음과 같습니다.
- ARRL 핸드북 . 향후 프로젝트 목록과 추가 읽기 참고 자료가있는 시작점으로 간주하십시오.
- Hands-On Radio Experiments , vol 1, 2, 3. 동일합니다. Vol 1은 특히 읽을 가치가 있습니다.
- 발명가를위한 실용 전자, 4 판 . 오실레이터와 필터를 제외하지 않고 다양한 주제에 대한 좋은 정보 소스입니다. 특히 필터.
- 아마추어 무선 트랜시버 성능 테스트 . 이것은 IMD, MDS 등이 무엇인지, 그리고 그것들을 측정하는 방법을 아주 자세하게 설명합니다. 이것이 필요합니다.
- 라디오 아마추어를위한 솔리드 스테이트 디자인 . 이것은 1977 년경 새로운 것이 아닙니다. 그러나 그것은 특히 믹서와 같은 많은 것들을 잘 설명합니다. SSD의 장점 은 무료로 제공 된다는 것 입니다.
- RF 설계의 실험 방법 . SSD 저자의 최신 책. 훌륭하지만 시작하지 않는 것이 좋습니다. 더 나은 이해를 위해 약간의 컨텍스트가 필요합니다.
내 조언은 적어도 (1), (5) 및 (6)을 읽는 것이지만 더 좋습니다. 간단한 프로젝트부터 시작하세요. 감쇠기 또는 50 Ohm 더미 부하를 구축합니다. 측정하십시오. 송신기를 테스트하려면 둘 다 필요합니다. 그런 다음 간단한 LC 발진기를 만듭니다. 그것을 측정하십시오. 안정적입니까? 왜? 수정 발진기를 만듭니다. 더 낫습니까? 주파수를 조정할 수 있습니까? 출력 신호는 얼마나 깨끗한가요? 청소가 가능합니까? 필터를 만듭니다. 그것은 도움이 되니? 도움이 되었나요?
즉, 조금씩 한걸음 씩 진행합니다. 곧 첫 번째 QRP 장비로 방송 될 것입니다. R2AUK 73 초
오실레이터 에 대한 이러한 전자 자습서 가 매우 유익하다는 것을 알았습니다 . Analog Devices의 무료 전자 시뮬레이터 인 LTSpice 에는 Clapp, Colpitts 및 Hartley 발진기에 대한 예제 회로가 포함되어 있습니다. 예제 회로의 요소 값을 교란하면 각 요소가 발진기의 성능 매개 변수에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 완전한 이해를 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.
좋은 소식은 엔지니어가 설계 방법을 배우기 전에 사양을 읽고 쓰는 법을 배워야한다는 것을 알아야한다는 것입니다. 그러니 시도조차하지 마세요. 좋은 사양부터 시작해야합니다 !!! (많은 측정 가능한 값)
그것은 무엇을합니까? [ppm, ppm / 'C, Rs, 병렬, 직렬 또는 고조파 (배음) 등? 내성? / 안정성? / 노화? 사인 또는 정사각형?
필요한 것이 무엇인지 알게되면 모든 작은 회로에서 "제조 또는 구매" 옵션을 선택할 수 있습니다 . 디스크리트, IC, 모듈 또는 최종 제품? 라디오를 나쁘거나 좋게 만드는 것은 무엇입니까?
다행히 XO는 지금 저렴 하므로 책의 가치가있는 정보를 배울 필요가 없습니다. 기성품 크리스탈 오실레이터를 크리스탈보다 많이 구입하십시오. 그러나 어떤 사양?
X = Crystal 또는 Xtal (x는 십자 모양)
XO = 수정 발진기
VCXO = 전압 제어 XO
TCXO = 온도. 상온, 25'C 및 안정성 = Vcc 및 온도에서 ppm, 백만 분율 (오차) 단위의 허용 오차로 등급이 매겨진 보상 된 XO (종종 -40 ~ + 70'C 또는 0 ~ 70'C). 범위.
VCTCXO 볼트. 제어 된 TCXO (이는 무효화 될 수 있음)
OCXO (오븐 화 된 SC 컷 크리스탈 ~ 1000 배 더 안정적이고 1e-11 유형 정확도에 대해 200 배 더 비쌉니다. 위의 나머지는 모두 AT 컷 X입니다. 물론 DIY AT 컷 OCXO는 저렴합니다. 2 단계 열 설계와 3 차 최소 2 단계 히터가 필요합니다
.DTXO PLL로 XO를 디지털 튜닝하고 스트링을 비 휘발성 메모리에 직렬로 프로그래밍하므로 하나의 xtal이 여러 주파수를 수행 할 수 있습니다.
나는 아마도 몇 가지 약어를 생략했지만 당신이 알아낼 것입니다.
Digikey에는이 모든 것이 있습니다.
크리스탈이란?
https://www.changpuak.ch/electronics/Quartz_Crystal_Filter_Designer_1.php
X에 대한 Q는 ~> 10k 인 반면,
R과의 임피던스 비율에 기반한 LC 공진기의 Q는 상당히 안정적 일 수 있습니다.
저는 학부 때 벡터 경제학 에 관한 책을 읽은 듯 ARRL 핸드북을 글레이즈 한 눈 으로 읽은 것을 기억할 수 있습니다. 30 년 후 제가 샌디에고에있을 때 Philly의 대학원생에게 "수정이란 무엇입니까?"라고 물었습니다. 그는 전혀 모른다고 인정했습니다. 그러나 EE를 졸업 한 후 데이터 시트와 회로도를 읽는 방법을 이해하는 데 필요한 이론과 독학 기술을 갖추 었으며 첫 번째 작업에서 쉽게 Doppler Rx를위한 몇 가지 2 단계 Xtal VLF 필터를 설계했습니다.
필터 사양은 무엇입니까?
다시 말하지만, 사양을 찾을 때까지 디자인에 대해 생각하지 마십시오.
최고의 필터 사양은 무엇이며 짧은 시간에 방법을 배울 수 있습니까? 각 단계에 대해 RF, IF, 안테나, PS, 몇 단계, 어떤 그룹 지연, BW, Q 정지 대역?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=crystal+filter+design+calculator
읽어야합니다
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator
추가
필터 이해하기 쉬운 방법. 슬라이더의 모든 변수를 사용한 즉각적인 디자인. 회로 선택> 더 큰 수동 필터> 순서 7 차 선택> 스펙트럼 증가> 중심 주파수, BW Chebychev, Ripple dB 선택, 위상 응답 추가, Pole Zero 플롯 및 사양 변경 (예 : 2.4GHz BW 30MHz 5 차 또는 12 차 .. (무작위)