Cтраница 1
Управляемый делитель частоты состоит из счетчика Сч - т, ключей &. [1]
Простейшим управляемым делителем частоты является последовательный двоичный счетчик: автоматически изменяя его разрядность с помощью схемы управления, можно получить коэффициент деления частоты входных импульсов: k 2v, где р - переменное число двоичных разрядов счетчика. Такие делители, выполненные на триггерах или других элементах с двумя устойчивыми состояниями в микроэлектронном исполнении, представляют собой наиболее универсальное средство масштабирования. [2]
![]() |
Пересчетная схема с коэффициентом пересчета Kl-i-15. [3] |
Это управляемый делитель частоты, коэффициент деления которого задается управляющим сигналом в двоичном коде. Счетчик - вычитающий; на схеме совпадения 1, переключающей триггер ( элементы 2 и 3) собран код числа 15, положительный сигнал с частотой ЦК опрашивает элементы, на которые подается управляющий сигнал. [4]
![]() |
Временные диаграммы работы реверсивного счетчика в множитель-но-делительном устройстве. [5] |
Принципиальная схема управляемого делителя частоты представлена на рис. 57 и функционально состоит из двоичного счетчика с параллельным переносом и группы ключей управления & 2з -: - & з4, задающих необходимый коэффициент деления входной последовательности импульсов. [6]
Хт, число клю-евых элементов & в управляемом делителе частоты - т, и акое же число входов должно быть у схемы ИЛИ. [7]
![]() |
Дифференциальный линейный преобразователь кода в частоту. а - с вычитанием кодов. б - с вычитанием частот. в - условное обозначение. [8] |
Гиперболическим преобразователем кода в частоту импульсной последовательности является управляемый делитель частоты. Функциональная характеристика FnrF0 / N соответствует принятому названию. [9]
Другой распространенный ранее вариант ПКЧ выполнен в виде управляемого делителя частоты, основанного на принципе разложения опорной частоты в ряд частот с их последующим синтезом. Работа такого ПКЧ описана в предыдущем издании справочника. Рассмотренный здесь ПКЧ имеет меньшую неравномерность следования импульсов на его выходе. [10]
Аппроксимационная процедура, выполняемая в соответствии с формулой ( 17), получила преимущественное развитие в связи с разработкой надежных и компактных управляемых делителей частоты на интегральных микросхемах. Цифровые функциональные преобразователи, реализующие зависимость ( 17) должны содержать в своей структуре дискретные устройства, формирующие коэффициенты kt на каждом участке аппроксимации; запоминающие элементы, фиксирующие абсциссы узлов интерполяции, и логическую часть, определяющую соответствие коэффициента kj одноименным участкам аппроксимации. [11]
Функциональный состав: I-кварцевый генератор; II - делитель частоты на 23; 111 - - делитель частоты на 22; Л - управляемый делитель частоты с коэффициентами деления 2885 в режиме записи и 2771 в режиме воспроизведения; V - выходной буфер; VI - стабилизатор напряжения. [12]
![]() |
Блок-схема интегрирующего устройства. [13] |
В для вычитания опорной частоты f0n из входной частоты ( значение fon для всех параметров группы одинаково и соответствует ( нулевому значению параметра); управляемый делитель частоты УДЧ для деления на соответствующий коэффициент; счетчик Сч для накопления импульсов с выхода делителя; преобразователь параллельного кода в последовательный П; сумматор С; второй коммутатор К. [14]
![]() |
Упрощенная структурная схема синтезатора частот.| Структурная схема аналогового синтезатора частоты. [15] |