Manual de uso 'EASY-TUNE™' PLL 10 87.5 - 108 MHz FM 1 Watt PLL Sub Assembly

Aareff Veronica 1W PLL FM Transmitter Driver Exciter Version 10 front view

USO PREVISTO / ASESORAMIENTO LEGAL

Este producto no está destinado a ser utilizado de forma autónoma, se vende como subconjunto de repuesto / módulo y está destinado a ser un componente para su uso en un transmisor y / o sistema de transmisión completamente ensamblado que en conjunto cumple con los requisitos de ingeniería de ETS 300 384 y ETS 300 447. El uso de este producto de forma autónoma en la mayoría de los países del mundo contraviene las normas de compatibilidad de EMC. Es responsabilidad del cliente verificar las leyes, directivas y reglamentaciones pertinentes antes de poner este producto en servicio con un sistema de antena. Usted, el cliente acuerda defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a Aareff Systems Limited, sus empleados y agentes, de y en contra de cualquier reclamo, acción o demanda, incluyendo, entre otros, honorarios legales y de contabilidad, alegando o como resultado del uso indebido o ilegal de este producto.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Antes de intentar cualquier construcción, verifique todos los componentes contra la lista de componentes. Si alguno de los componentes falta o está dañado, comuníquese inmediatamente con Aareff o el proveedor que adquirió este kit antes de seguir adelante. Si no está seguro acerca de la soldadura, consulte la sección Consejos para soldar.

Use la leyenda junto con la lista de componentes para encontrar el componente correcto para la PCB. Tenga extremo cuidado al colocar los componentes en la PCB. Si un componente se coloca incorrectamente, el circuito no funcionará correctamente e incluso puede dañarse.

Es normal ensamblar primero la PCB con los componentes más pequeños, pasando por los componentes más grandes. Utilizando la leyenda de PCB como ayuda de posicionamiento, suelde los componentes en la PCB y recorte los cables sobrantes en el siguiente orden.

Conexiones del condensador electrolítico y diodo a PCB

1. Resistencias, ENLACES, diodos y diodos Zener. Los diodos Zener se ven casi idénticos al diodo 1N4148, asegúrese de leer cuidadosamente la impresión en el cristal (puede necesitar una lupa para esto) y no confundirlos. Es importante que los insertes en las posiciones correctas. Alinee los diodos con leyenda para la polaridad correcta (vea el diagrama). Todos los componentes son planos para PCB con cables muy cortos. Algunas resistencias están muy juntas, no puentean las conexiones adyacentes con la soldadura

2. IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC7, IC8, S1 y S2 PRECAUCIÓN! ALGUNOS ICs SON DISPOSITIVOS SENSITIVOS ESTÁTICOS. (El soldador debe tener buena tierra. Evite tocar las patillas del IC con los dedos). Doble suavemente los pasadores con pequeños alicates para permitir el ajuste a la PCB. Asegúrese de que todos los pines entren en PCB y que el componente esté plano. Alinear con leyenda para la polaridad correcta. Los pines de los componentes están muy juntos, no unen los pines adyacentes con la soldadura

3. Resistencias variables VR1 y VR2, condensadores de discos cerámicos y chokes de bolas de ferrita. Mantenga los cables muy cortos y los componentes cerca de PCB. Un cordón de ferrita de 1 vuelta es simplemente un cable de componente que se corta y pasa a través del cordón de ferrita vacío.

4. TR4 y TR5. Presione completamente hacia abajo para que la carcasa del transistor quede firme contra PCB, luego suelde. Para lograr la máxima potencia y evitar la inestabilidad del circuito, esta condición es muy importante (consulte el diagrama de la sección 12).

5. Las seis bobinas que componen L1 y todas las demás bobinas. Empuje las bobinas completamente hacia abajo al tablero al soldar, manteniendo los cables muy cortos.

6. Condensadores de poliéster. Insertar estos en las posiciones correctas. Todo plano a PCB sin mostrar pistas.

7. TR1, TR2, TR3, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, VCD1, VCD2 y LEDs. Alinee los componentes con la leyenda para la polaridad correcta. La polaridad del LED se muestra mediante una sección plana en un lado del cuerpo de plástico. Los transistores y Varicap no se presionarán planos a la PCB sin daño. Como un compromiso para mantener los cables cortos, empuje los componentes suavemente, doblando ligeramente los cables hasta que la carcasa negra esté 3 mm por encima de la PCB.

8. Puentes de 3 vías, condensadores electrolíticos y XTAL1. Condensadores electrolíticos de alineación con leyenda para la polaridad correcta (ver diagrama). Todo plano a PCB sin cables en absoluto.

9. Toma de Phono. 'MPX'. Plano a PCB

10. SO-239 (1W RF). Fije firmemente a PCB con tuercas, pernos y arandelas (vea el diagrama), luego suelde firmemente el pasador central.

11. IC1. Alineación con la leyenda de la polaridad correcta. Monte el componente de manera que la carcasa negra quede a unos 3 mm por encima de la PCB.

12. TR5 Disipador de calor Empuje suavemente el disipador de calor sobre el transistor con fuerza vertical solamente. Cualquier fuerza lateral podría dañar fácilmente el transistor (ver diagrama). Ajuste el disipador de calor negro a TR5

Antes de aplicar una fuente de alimentación al circuito, verifique y verifique dos veces que todos los componentes estén en la posición correcta con la polarización correcta. Verifique todas las uniones soldadas, estas deben ser brillantes y todos los componentes deben ser rígidos. Cuando todos los controles estén completos y bien, pruebe el circuito.

LISTA DE COMPONENTES

* LOS COMPONENTES POLARIZADOS TIENEN GRAN CUIDADO PARA INSERTAR EL COMPONENTE LLEVA A LA PCB EL CAMINO CORRECTO

R1 33K naranja naranja naranja dorado B40
R2 47R amarillo morado negro dorado B8
R3 10K marrón negro naranja dorado B35
R4 10K marrón negro naranja dorado B35
R5 10K marrón negro naranja dorado B35
R6 10K marrón negro naranja dorado B35
R7 10K marrón negro naranja dorado B35
R8 10K marrón negro naranja dorado B35
R9 10K marrón negro naranja dorado B35
R10 10K marrón negro naranja dorado B35
R11 10K marrón negro naranja dorado B35
R12 10K marrón negro naranja dorado B35
R13 10K marrón negro naranja dorado B35
R14 10K marrón negro naranja dorado B35
R15 10K marrón negro naranja dorado B35
R16 10K marrón negro naranja dorado B35
R17 10K marrón negro naranja dorado B35
R18 10K marrón negro naranja dorado B35
R19 10K marrón negro naranja dorado B35
R20 10K marrón negro naranja dorado B35
R21 3K3 naranja naranja rojo dorado B29
R22 3K3 naranja naranja rojo dorado B29
R23 680R azul gris marrón dorado B21
R24 3K3 naranja naranja rojo dorado B29
R25 4K7 amarillo morado rojo dorado B31
R26 120R marrón rojo marrón dorado B13
R27 120R marrón rojo marrón dorado B13
R28 120R marrón rojo marrón dorado B13
R29 68K azul gris naranja dorado B44
R30 68K azul gris naranja dorado B44
R31 27R rojo morado negro dorado B5
R32 6K8 azul gris rojo dorado B33
R33 120R marrón rojo marrón dorado B14
R34 22R rojo rojo negro dorado B4
R35 22R rojo rojo negro dorado B4
R36 1K5 marrón verde rojo dorado B25
R37 1K5 marrón verde rojo dorado B25
R38 150R marrón verde marrón dorado B14
R39 15K marrón verde naranja dorado B37
R40 6K8 azul gris rojo dorado B33
R41 15K marrón verde naranja dorado B37
R42 15K marrón verde naranja dorado B37
R43 100K marrón negro amarillo dorado B46
R44 100K marrón negro amarillo dorado B46
R45 33R naranja naranja negro dorado B6
R46 15R marrón verde negro dorado B3
R47 22K rojo rojo naranja dorado B38
R48 22K rojo rojo naranja dorado B38
R49 390R naranja blanco marrón dorado B18
R50 100R marrón negro marrón dorado B12
R51 100R marrón negro marrón dorado B12
R52 4K7 amarillo morado rojo dorado B31
R53 47R amarillo morado negro dorado B8
R54 220R rojo rojo marrón dorado B15
R55 47K amarillo morado naranja dorado B42
R56 5K6 verde azul rojo dorado B32
R57 5K6 verde azul rojo dorado B32
R58 2K2 rojo rojo rojo dorado B27
R59 2K2 rojo rojo rojo dorado B27
R60 270R rojo morado negro dorado B16
R61 10R marrón negro negro dorado B2
R62 12K marrón rojo naranja dorado B36
R63 12K marrón rojo naranja dorado B36
R64 1K8 marrón gris rojo dorado B26
R65 10K marrón negro naranja dorado B35
R66 2K2 rojo rojo rojo dorado B27
C1 1.5n 152 B161
C2 2.2n 222 B164
C3* 10u 10uF /16V B169
C4 NOT FITTED
C5 15p 15J B150
C6 15p 15J B150
C7 2.2n 222 B164
C8 100p 101 B158
C9 100p 101 B158
C10 100p 101 B158
C11* 47u 47uF /16V B171
C12* 47u 47uF /16V B171
C13* 1u 1uF /63V B168
C14 68p 68J B156
C15 NOT FITTED
C16 68p 68J B156
C17 NOT FITTED
C18 1n 102 B159
C19 1n 102 B159
C20 1n 102 B159
C21 1n 102 B159
C22 1n 102 B159
C23 1n 102 B159
C24 1n 102 B159
C25 1n 102 B159
C27 47u 47uF /16V B171
C28 10p 10J B149
C29 47p 47J B155
C30 47p 47J B155
C31 39p 39J B154
C32 NOT FITTED
C33 10n 103 B160
C34 10n 103 B160
C35 10n 103 B160
C36 10n 103 B160
C37 10n 103 B160
C38 10n 103 B160
C39 10n 103 B160
C40 10n 103/10n B196
C41 47p 47J B155
C42 47p 47J B155
C43 1.8p 1.8C B70
C44 1.8p 1.8C B70
C45 5.6p 5.6 B148
C46 39p 39J B154
C47 33p 33J B153
C48 1n 102 B159
C49 NOT FITTED
C50* 47u 47uF /16V B171
C51* 1u 1uF/ 63V B168
C52* 220u 220uF/ 16V /220uF 25V B170
C53* 220u 220uF/ 16V /220uF 25V B170
C54* 220u 220uF/ 16V /220uF 25V B170
C55* 220u 220uF/ 16V /220uF 25V B170
C56 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C57 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C58 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C59 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C60 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C61 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C62 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C63 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C64 100n 100nK/0.1 63- / u1K63/ B197
C65 NOT FITTED
C66 150p 151 B69
C67 4n7 4n7K / 2A472K B195
C68 220n .22J 63/ u22K/ 1J224K B198
C69 220n .22J 63/ u22K/ 1J224K B198
C70 82p 82J B157
C71 NOT FITTED
C72 1n 102 B159
C73 NOT FITTED
C74 1n 102 B159
C75 1n 102 B159
C76 NOT FITTED
C77 39p 39J B154
C78 1n 102 B159
C79 27p 27J B152
C80 NOT FITTED
C81 39p 39J B154
C82 NOT FITTED
C83 39p 39J B154
C84 1n 102 B159
C85 22p 22J B154
C86 1n 102 B159
TR1* BF494 BF494 B97
TR2* BF494 BF494 B97
TR3* BF494 BF494 B97
TR4* 2N4427 2N4427 B76
TR5* SD1127 SD1127 B75
TR6* BC549 C549 B97
TR7* BC558 C558B B96
TR8* BC549 C549 B97
TR9* BC549 C549 B97
TR10* BC558 C558B B96
TR11* BC549 C549 B97
VC1 22p Condensador verde Var B89
VC2 10p Condensador amarillo Var B93
VR1 10K 10K Variable Res. Pot. B94
VR2 500R 502 Variable Res. Pot B91
VCD1 BB304 BB304 B98
VCD2 BB304 BB304 B98
IC1* 7805CT 7805CT B118
IC2* 74HCT86 74HCT86 B85
IC3* HCF4060 HCF4060BE B84
IC4* 74ALS74 74ALS74 B83
IC5* 74HC76 74HC76 B82
IC6* 74HCT193 74HCT193 B79
IC7* 74HCT193 74HCT193 B79
IC8* 74HCT193 74HCT193 B79
D1* 1N4148 4148 B58
D2* 1N4148 4148 B58
D3* 1N4148 4148 B58
D4* 1N4148 4148 B58
D5* 1N4148 4148 B58
D6* 1N4148 4148 B58
D7* 1N4004 4004 B64
ZD1* 7V5 7V5 B61
ZD2* 7V5 7V5 B61
ZD3* 11V 11V B62
ZD4* 5V1 5V1 B60
LED* 5mm LED AZUL DC IND. B177
LED* 5mm LED ROJO DESBLOQUEAR IND. B174
LED* 5mm LED AZUL BLOQUEADO IND. B177
LED* 5mm LED BLUE RF IND. B177
L1 6 x 2 girar la bobina 6mm i.d.
L2 7mm x 5 convertir el cable delgado
L3 5 girar la bobina 7mm i.d..
L4 4 girar la bobina 5mm i.d
L5 RF choke 2K2 B55
L6 5 girar la bobina 7mm i.d..
L7 5 girar la bobina 7mm i.d.
L8 5 girar la bobina 7mm i.d.
L9 5 girar la bobina 7mm i.d.
L10 5 girar la bobina 7mm i.d.
XTAL1 6.4MHz Xtal  6.40000 B71
S1* Interruptor DIP de 6 vías B81
S2* Interruptor DIP de 6 vías B81
FB1 1 vuelta de bolas de ferrita B216
FB2 1 vuelta de bolas de ferrita B216
FB3 1 vuelta de bolas de ferrita B216
FB4 2 vuelta de bolas de ferrita B216
MPX PCB Toma de enchufe
2 x Straight 3 PIN Headers B87
1 x disipador de calor negro a presión B109
1 x THE ORIGINAL VERONICA PLL9 PCB
2 x Bolsos de puente B88
2 terminales de PCB de 2 vías B116
2 terminales de PCB de 3 vías B147

DISPOSICIÓN DE PCB: EN BLANCO, SIN COMPONENTES ADECUADOS

Aareff Veronica 1W PLL version 10 blank PCB layout without components fitted

DISPOSICIÓN DE PCB - COMPONENTES ADAPTADOS

Aareff Veronica 1W PLL version 10 complete PCB layout with components fitted

ESQUEMÁTICO (PLL9)

PRUEBA DE CIRCUITO

Si el PLL de 1 vatio está conectado a un compresor limitador Veronica / Aareff o un codificador estéreo, no se requiere preacentuación. Para desactivar el preacentuación, no seleccione 50uS o 75uS y elimine el puente por completo. Guarde el jumper en un lugar seguro en caso de que necesite restaurar el pre-emph para otra aplicación en una fecha posterior.

El 1W PLL presenta apagado fuera de la cerradura, esto es un requisito para su uso en la UE. El diagrama de arriba muestra cómo configurar el puente para activarlo.

1. Enchufe la carga ficticia de 50 ohmios (resistencias soldadas dentro del PL-259) NO PONGA EN ALIMENTACIÓN EL CIRCUITO SIN UNA CARGA DE 50 ohm CONECTADA AL SO-239.

2. Aplique 13.8 voltios a la posición de PCB marcada + 13.8V (+) y GND (-). NO EXCEDA 16V DC.

3. Elija una frecuencia de la tabla de LOOK-UP adjunta y seleccione el código apropiado en los interruptores DIP del transmisor.

4. Ajuste VC1 lentamente hasta que el LED ROJO comience a oscurecerse. Continúe ajustando el VC1 aún más lentamente, el LED ROJO se atenuará aún más o parpadeará, luego el LED AZUL se iluminará. El LED AZUL indica una condición bloqueada.

5. Experimente con el ajuste de VC1 para encontrar el bloqueo central repitiendo el paso 4.

6. Aplique audio a nivel de línea a la toma phono. Ajuste el VR1 para la desviación FM correcta.

7. Desconecte y retire la carga ficticia. Ahora está listo para instalar el 1W PLL en su sistema de transmisión.

ESPECIFICACIONES

Las siguientes pruebas se tomaron a 15 V DC y la peor de las medidas se registró en el rango de -20 a +50 grados C.

Frecuencia Pasos de 100KHz desde 87.5 a 108MHz
Salida de potencia RF 1000mW a 1400mW en una carga de 50 Ohm
Estabilidad de la sensibilidad a la desviación +/-2% max
Emisiones espúreas >75dB rtc
Emisiones armónicas >63dB rtc
Fuera de bloqueo RF Muting >63dB rtc
Estabilidad Frecuencia +/- 1 KHz max., typ. +/-300Hz
Ajuste frecuencia (VC2) > +/- 1000Hz
Conector de salida de RF SO239
Sensibilidad de entrada de audio 0.775 V rms for +/- 75 KHz
Relación de señal a ruido 80 dBu
Respuesta frecuencia Piso de 30 Hz a 76 KHz
Pre-enfasis (50uS / 75uS / Ninguna) Seleccionable
Distorsión de audio Mejor que 0.02 % THD
Conector de entrada de audio Tomas desequilibradas tipo Phono / RCA
Fuente de alimentación 13.8V DC Regulado 650mA max.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay LED iluminados

1. La fuente de alimentación funciona y la polaridad

No o audio deficiente

1. Verifique que la fuente de audio esté conectada al circuito correctamente

2. Establecer VR1 a la posición media

3. Verifique las uniones, la polaridad y los cortocircuitos alrededor de los componentes

'Zumbido' en el audio

1. En presencia de una fuerte señal de RF, se puede generar 'Zumbido' en la fuente de audio. Desenchufe la fuente de audio para establecer si esa es la causa. Si esto soluciona el problema, pruebe con otra fuente de audio o aleje la fuente de audio del transmisor.

2. La RF fuerte a menudo genera un "zumbido" en algunos receptores. Pruebe con un receptor a una distancia mayor del transmisor.

3. ¿Está regulada la fuente de alimentación?

RF inestable

1. ¿TR4 y TR5 están reducidos a PCB como se muestra en el diagrama de detalles de construcción de la sección 13?

2. ¿El SO-239 está conectado a una carga de 50 ohmios?

3. ¿Están las bobinas soldadas correctamente y completamente a la PCB?

4. Verifique que las tuercas y los pernos estén apretados y que la junta soldada esté bien en S0-239.

5. Verifique las uniones, la polaridad y los cortocircuitos en todos los componentes alrededor de TR4 y TR5.

Debido a la complejidad del circuito, otras fallas son más difíciles de localizar sin equipo de prueba. Todos los componentes en el kit son de alta calidad y nuevos, es muy probable que la falla se deba a la construcción. Con la leyenda de PCB y la Lista de componentes, verifique que todos los componentes estén en las posiciones correctas y tengan la polaridad correcta.

Verifique cuidadosamente la soldadura de PCB. Una soldadura excesiva puede haber cortado las pistas adyacentes en la PCB. Las salpicaduras de soldadura de la plancha podrían haber provocado un cortocircuito en las pistas adyacentes. Una lupa o multímetro puede ayudar a encontrar cualquier pequeño cortocircuito fino que no sea visible a simple vista. Todas las juntas soldadas deben ser brillantes en apariencia. Cualquier soldadura que parezca aburrida puede ser una "junta seca", causando un mal funcionamiento del circuito. Vuelva a soldar las juntas de aspecto opaco.

Si el circuito todavía tiene una falla después de verificar todo dos veces, contacte a su proveedor o Aareff por correo postal o correo electrónico. Describa por escrito o con un diagrama el problema exacto y tomaremos medidas para que funcione.

CONSEJOS DE SOLDADURA

Para buenas juntas soldadas es vital que la placa de circuito esté limpia y libre de grasa. Si el tablero se ensucia o ensucia, límpielo con metanol o algún otro solvente adecuado de limpieza eléctrica antes de comenzar la construcción.

Mantenga todo limpio, esa es la respuesta para una soldadura exitosa. La punta de hierro siempre necesita estar limpia y brillante, si la plancha se ve gris, negra y quemada, la soldadura no fluirá correctamente. Un pequeño pedazo de esponja humedecido con agua es ideal para limpiar la plancha. Después de algunas juntas soldadas, limpie la punta de la plancha sobre la esponja húmeda para eliminar la acumulación de suciedad.

Siempre aplique primero la plancha a la junta, esto calienta la unión, luego aplique la soldadura. Esto dará a la junta una apariencia brillante y con forma de cono, que es correcta. Nunca coloque una gota de soldadura sobre la plancha y luego aplique esta gota de soldadura a la unión. Esto no funcionará porque la mancha de soldadura no se unirá a la junta fría.

OPERACIÓN DEL CIRCUITO

Sección 1 - Oscilador controlado por voltaje

Aareff Veronica 1W PLL Hartley Oscillator in Push-Push frequency doubling configuration

El principal oscilador controlado por voltaje VHF vs VCO es el corazón del transmisor y es donde se genera la señal de radio que finalmente encontrará su camino hacia la antena. Este VCO es un tipo Hartley configurado para operar en modo push pull a la mitad de la frecuencia final. Dos juegos de diodos varicap espalda con espalda están conectados a través del tanque LC principal. Uno de los diodos varicap se utiliza para la corrección de frecuencia y el otro se utiliza para la modulación FM directa. El diodo varicap utilizado para la modulación está polarizado en DC para proporcionar una linealidad de desviación óptima. La corriente de colector de cada uno de los transistores VCO se extrae del mismo punto. En este punto, los pulsos de corriente combinados tienen el doble de la frecuencia de VCO. Los pulsos de corriente se resuenan en una onda sinusoidal a través del inductor de alimentación de CC. Si se combinan los transistores VCO, la frecuencia fundamental cancela dejando la frecuencia duplicada en un nivel de aproximadamente + 10dBm.

Sección 2 - Amplificador de RF de 100 mW

Aareff Veronica 1W PLL 100mW driver stage VHF amplifier

Utilizando un amplificador emisor común polarizado y estabilizado de clase A, el + 10dBm se amplifica hasta + 20dBm. El VCO está ligeramente acoplado a la entrada del amplificador con un pequeño valor de capacitancia. El pequeño condensador a través de la resistencia del emisor del amplificador aumenta la ganancia del amplificador en las frecuencias más altas, compensando las pérdidas de alta frecuencia en el transistor del amplificador. El inductor de alimentación de CC funciona con capacitancia de entrada al siguiente amplificador para formar una buena coincidencia de impedancia y una ligera afinación amplia de 88 a 108 MHz.

Sección 3 - amplificador de RF 1W

Aareff Veronica 1W PLL final output stage VHF RF amplifier

El amplificador final de 1W es un transistor de emisor común operado en modo de clase B de extremo único. La entrada del amplificador es + 20dBm y se deriva de la salida del amplificador de 100mW. El colector de transistor desarrolla la tensión de RF sobre el estrangulador de alimentación de CC. Este punto luego se combina y se filtra a través de un filtro LC de 10 polos para producir 1W cuando termina con una resistencia de 50 ohm en el zócalo de salida. Una pequeña cantidad de RF del zócalo de salida se rectifica a través de dos diodos de alta frecuencia, luego se amortigua con un pequeño transistor para conducir un LED a la potencia indicada. Los armónicos de RF en la salida están a -65 dB rtc.

Sección 4 - divisor fijo VHF

Aareff Veronica 1W PLL fixed by 4 VHF divider stage

Un transistor seguidor de emisor de alta impedancia de baja potencia toma una pequeña cantidad de señal de RF del lado de media frecuencia del VCO. Esta señal se interconecta con el primer divisor IC 74ALS74. El IC es un flip-flop dual de alta velocidad. Las chanclas se conectan en cascada para dividirlas en cuatro etapas. Si la frecuencia de operación del transmisor es de 100 MHz, el VCO es de 50 MHz y esto da como resultado una salida dividida de 12.5 MHz.

Sección 5 - Cuenta por N

Aareff Veronica 1W count by N programmable divider stage

La entrada principal del reloj contrario es la señal de 12.5 MHz del divisor fijo VHF. Tres circuitos integrados 74LS193 se conectan en cascada para formar una disposición de cuenta regresiva. Una entrada de 12 bits se enclava momentáneamente en los circuitos integrados de dos bancos de conmutación dil de 6 vías. El número de 12 bits se reduce en uno por cada pulso de reloj de 12.5 MHz. If the dil switches are set to give a 12 bit number of 1000 in decimal, the 12 bit number will reach zero following a count of 1000 of the 12.5 MHz clock pulses, at this point the last IC in the chain signals the zero with an output pulse. This output pulse sends a signal back to the three counter ICs to once again momentarily latch the 12 bit input from the dip switches into the ICs and starts the whole countdown process again, then again and again and so on. The repetition of the output pulse is 12.5 KHz.

Sección 6 - Conversión de pulso a cuadrado

Es el recuento de 12,5 KHz por N pulso de salida que finalmente se comparará con el oscilador de cristal de cuarzo en una etapa posterior del circuito. Desafortunadamente, el pulso de 12,5 KHz es muy estrecho con una relación de espacio de marca de aproximadamente 1000: 1, esto se interconecta con un IC de flip-flop 74LS76. La salida de IC da como resultado una onda cuadrada de relación de espacio de marca limpia de 1: 1 a 6,25 KHz. Esta onda cuadrada es la salida final de la cadena divisoria.

Sección 7 - Oscilador de referencia de cristal

Aareff Veronica 1W PLL crystal reference oscillator

El oscilador de referencia de cristal se basa en el cmos IC 4060. Este IC tiene 14 chanclas en cascada, también conocido como contador de rizo de 14 bits. También presenta un amplificador incorporado para resonar el cristal. Un cristal de 6.4 MHz está conectado al IC. Un pequeño condensador ajustable se coloca en paralelo con la capacitancia de carga de cristal. También presenta un amplificador incorporado para resonar el cristal. Un cristal de 6.4 MHz está conectado al IC. Un pequeño condensador ajustable se coloca en paralelo con la capacitancia de carga de cristal.

Sección 8 - Detector de fase XOR

La salida del divisor final de 6,25 KHz y la referencia de cristal final de 6,25 KHz se aplican a una puerta XOR de 2 entradas. Esta puerta compara las dos frecuencias. Si las dos frecuencias son exactamente iguales con un desplazamiento de fase de 90 grados entre ellas, la salida de la puerta es una onda cuadrada de relación de espacio de marca de 1: 1 a 12.5 KHz. Si la frecuencia de VCO del transmisor comienza a desviarse, generalmente debido a variaciones de temperatura, la salida del divisor final de 6,25 KHz también se desplazará. La puerta XOR detecta esto como un cambio de fase en comparación con la referencia de cristal de 6,25 KHz y cambia la relación de espacio de marca en la salida de la puerta XOR. El uso de un integrador RC en la salida de la puerta XOR da como resultado un voltaje de CC de 0 a 5 V que representa la deriva de frecuencia del transmisor. Esta tensión de CC se alimenta a través de un segundo integrador de RC para producir el voltaje de corrección de fase y eliminar cualquier residuo residual de 12.5 KHz. El voltaje de corrección de fase se aplica al diodo varicap de corrección de frecuencia en el VCO formando un bucle de bloqueo de fase. Un simple circuito de amortiguamiento RC también se conecta a tierra desde el voltaje de corrección de fase para evitar que el bucle caiga o rebote hacia arriba y hacia abajo.

Sección 9 - Indicaciones de bloqueo

La salida de la puerta XOR también se toma a un segundo integrador RC para convertir la relación de espacio de marca cambiante en una tensión de CC. Si el transmisor está completamente desbloqueado, el voltaje de CC sube y baja continuamente. Esta señal se pasa a través de un filtro de paso alto RC para dejar solo el componente de CA. La señal de CA se rectifica de nuevo a DC y se pasa a través de algunos transistores de inversión e inversión para indicar que están desbloqueados y bloqueados en dos LED. Este voltaje de CC que representa una condición desbloqueada también se toma a la base de un pequeño transistor de RF que se encuentra a través de la entrada del amplificador de RF de 100 mW y tierra. En estado desbloqueado, la RF se deriva completamente o se bloquea a tierra. Desplazar la RF a tierra en este punto proporciona más de -60 dBc de supresión de RF.

DIL SWITCH (S2 and S1)

MHz 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
87.5 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON
87.6 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF OFF
87.7 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON ON
87.8 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF
87.9 ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON
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88.3 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF ON ON OFF ON
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88.9 ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON
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90 ON ON OFF OFF OFF ON ON ON ON ON OFF OFF
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

AAREFF SYSTEMS
AVDA ANDALUCIA 1
LA ALFOQUIA-ZURGENA
04661, ALMERIA
ESPANA

Por la presente declaramos que el siguiente producto:

AAREFF 1 WATT PLL FM EXCITER SUB ASSEMBLY (1WPLLM) cumple con los requisitos esenciales de la directiva R & TTE

ETS 300384 Norma armonizada de telecomunicaciones europeas cuando se utiliza con un limitador de compresor de audio suministrado y probado.

Cabe señalar que esto no se puede usar legalmente como una unidad independiente. Este subconjunto está diseñado y previsto para ser instalado en un gabinete EMC totalmente apantallado con o sin otros subconjuntos. Cualquier diseño final debe ser probado para verificar que cumpla con los requisitos esenciales de:

EN 301489-11 V1.3.1 (2006-05) EMC Compatibilidad electromagnética cuando se utiliza con un cable de alimentación de CA de 1 metro suministrado. Si el ingeniero de instalación necesita extender este cable, este y el cable de entrada de audio no deben tener más de 3 metros de longitud para cumplir con la directiva EMC.

2006/95/EC DIRECTIVE 2006/95/EC of 12 December 2006 on electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Zurgena, Almería (ESPAÑA) el 01 de noviembre de 2009

© 2009 Aareff Systems Limited

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aareff es una marca registrada de Aareff Transmission Systems. Todos los contenidos de este documento, incluidos, entre otros, las imágenes, logotipos, textos e ilustraciones, están protegidos por derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen y están controlados por Aareff Transmission Systems o por otras partes que han autorizado su material a Aareff Sistemas de transmisión. Este documento en parte o en su totalidad no puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse o distribuirse de ninguna manera, incluso por correo electrónico, ftp o cualquier otro medio electrónico.

Se tomaron todas las precauciones en la preparación de este documento, es posible que se hayan producido errores de contenido, tipográficos u otros. Si tiene comentarios sobre su precisión, contáctese con Aareff Systems Limited (UK).

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