prescaler divisor x 10 hasta 1,5ghz

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Saber Electrónica P ara aumentar el rango de medi- ción de un frecuencímetro, se debe usar un prescaler, pero para construirlo, normalmente no se encuentran circuitos que dividan x 10, sino por valores “dentro del domi- nio digital”, como ser por 256- 512- 1.024, etc., de modo tal que, aunque se consiga hacer aparecer números en el frecuencímetro, no se sabrá nunca la frecuencia exacta, a no ser que se tenga una calculadora a mano. Por ejemplo, si optó por un pres- cáler que divide por 512 y desea medir una frecuencia de 500MHz, aparecerá en el display 0,976; es decir, un número que nada tiene que ver con la medida que se está reali- zando. Si aparece el número 0,976 no se Prescaler Divisor x 10 Hasta 1,5GHZ La mayoría de los circuitos divisores de frecuen - cia utilizan cifras binarias para poder “dividir” la frecuencia de una señal determinada y , en gene - ral, poseen un rango de frecuencia máxima muy acotado; es por eso que se deben emplear circui - tos integrados específicos para conseguir este propósito. El circuito que presentamos en este artículo puede ser utilizado para aumentar el rango de medición de un frecuencímetro, es eco - nómico y para frecuencias de hasta 100MHz no reviste inconvenientes en su montaje. Autor: Ing. Horacio D. Vallejo MONTAJE Figura 1

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El circuito que presentamos en este artículo puede ser utilizado para aumentar el rango de medición de un frecuencímetro, es económico y para frecuencias de hasta 100MHz no reviste inconvenientes en su montaje

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Para aumentar el rango de medi-ción de un frecuencímetro, sedebe usar un prescaler, pero

para construirlo, normalmente no seencuentran circuitos que dividan x10, sino por valores “dentro del domi-nio digital”, como ser por 256- 512-

1.024, etc., de modo tal que, aunquese consiga hacer aparecer númerosen el frecuencímetro, no se sabránunca la frecuencia exacta, a no serque se tenga una calculadora amano.

Por ejemplo, si optó por un pres-

cáler que divide por 512 y deseamedir una frecuencia de 500MHz,aparecerá en el display 0,976; esdecir, un número que nada tiene quever con la medida que se está reali-zando.

Si aparece el número 0,976 no se

Prescaler Divisor x 10Hasta 1,5GHZ

La mayoría de los circuitos divisores de frecuen -

cia utilizan cifras binarias para poder “dividir” la

frecuencia de una señal determinada y , en gene -

ral, poseen un rango de frecuencia máxima muy

acotado; es por eso que se deben emplear circui -

tos integrados específicos para conseguir este

propósito. El circuito que presentamos en este

artículo puede ser utilizado para aumentar el

rango de medición de un frecuencímetro, es eco -

nómico y para frecuencias de hasta 100MHz no

reviste inconvenientes en su montaje.

Autor: Ing. Horacio D. Vallejo

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sabrá a qué frecuencia corresponde,siendo éste un inconveniente quesiempre se quiere evitar.

Para solucionar este problema,se tendrán que elegir circuitos quedividan exactamente por 10.

El integrado elegido para estedispositivo es el SP.8830 que operacon una frecuencia máxima de1,5GHz. Ahora bien, en el mercadono se ha podido localizar con facili-dad este circuito, aunque en algunascasas del gran Bs. As. sí se consi-guen por un costo que ronda los 10dólares. Sin embargo, existen otrosintegrados similares por precios máscaros pero que cumplen la mismafunción, aunque deberá cambiar eldiseño del circuito impreso, dado quetiene otro diagrama de conexionespara sus pines.

La figura 1 muestra el circuitocompleto del prescaler propuesto, elcual emplea un solo integradoSP.8830, fabricado por la empresaGEC Plessey.

El costo de estos integradossuele ser alto (más de 50 dólares, aexcepción del mencionado SP.8830)porque contiene en su interior dosprescaler, una etapa preamplificado-ra diferencial de banda ancha y unaetapa final amplificadora que puedesuministrar en la salida una señalTTL ideal para excitar al módulo con-tador básico, de un frecuencímetro,por ejemplo.

En la tabla 1 señalamos la ampli-tud mínima en milivolt eficaces quehay que emplear en la entrada delprescaler para que pueda operar confrecuencias comprendidas entre10MHz y 250MHz.

La señal aplicada a la entrada lle-gará directamente a la pata de entra-da 2 del integrado IC1, al pasar porun limitador de amplitud formado pordos diodos schottky ubicados enoposición de fase. Estos diodos limi-tan la amplitud de cualquier señal aun valor máximo del orden de los350mV con el objeto de proteger elintegrado. La máxima tensión que sepuede aplicar a la entrada de este

integrado no puede ser mayor a los800mV. De la pata 7 del circuito inte-grado se obtendrá la señal con sufrecuencia dividida por 10, con unnivel TTL que podrá aplicarse direc-tamente a la entrada de cualquier fre-cuencímetro digital. La resistencia de47Ω puesta en serie con la salida,tiene la finalidad de proteger el inte-

grado en el caso de que se produjeraun cortocircuito en el cable coaxial desalida. Con el objeto de obtener undispositivo portátil, se emplea una ali-mentación de 9V, provista por unabatería común, pero como el integra-do SP.8830 no acepta tensionesmayores a 9V, se utiliza un reguladorde tensión del tipo 78L05 que entre-

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ga una salida estabilizada de 5V. Elmontaje debe realizarse en una placade circuito impreso como la mostradaen la figura 2. Para la instalación delintegrado es conveniente el uso deun zócalo.

Al finalizar el montaje de todoslos componentes, se insertarán enlos orificios correspondientes, los ter-

minales para conectar los cables dealimentación y los conectores BNCde entrada y salida.

Para los dos BNC, no se deberáobviar conectar sus cuerpos a lamasa del circuito impreso.

Se conectará uno de los termina-les del interruptor de encendido a uncable de la toma de la pila y el otro al

circuito impreso. Terminado el mon-taje, conectando su salida a la entra-da de su frecuencímetro, por mediode un cable coaxial de 52Ω, se puedeverificar si el circuito funciona.

–––––––––––––––––––––––––Frecuencia Sensibilidad10 MHz 30mV25MHz 13mV50MHz 7,5mV75MHz 5mV100MHz 4mV250MHz 3mV

Tabla 1

––––––––––––––––––––––––––Para quienes no están en tema,

les comentamos que la construcciónde un circuito para medir frecuenciascercanas a 1GHz es un tanto compli-cado y merece ciertos cuidados, sinembargo, para frecuencias de hasta100MHz no tendrá problemas en elmontaje.

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Lista de Materiales

R1 - 220kΩR2 - 47ΩR3 - 2k2 C1, C3, C6 - 10nF - Capacitor depoliésterC2 - 100pF - Capacitor cerámicoC4 - 100pF - Capacitor cerámicoC5 - 1nF - Capacitor de poliésterC7 - 1µFx 25V - Capacitor electrolíticoC8, C9, C10 - 100nF - PoliésterC11 - 10µF x 25V - Capacitor electrolí-tico

C12 - 10nF - Capacitor de poliésterC13 -1nF - Capacitor cerámicoD1, D2 - Diodo schottky BAR.10DL1 - Diodo led de 5mm color rojoIC1 - Circuito integrado divisor de fre-cuencia SP.8830IC2 - Reg. de V de 3 terminalesMC.78L05S1 - interruptor NA

Varios

Placa de ciruito impreso, gabinetepara montaje, estaño, conectores,cables, etc.

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