U4224B
时间码接收机
描述
的U4224B是双极集成直通接收器电路中的4080千赫的频率范围。
该设备是专为无线电控制的时钟应用程序。
特点
D
D
D
D
非常低的功耗
非常高的灵敏度
高选择性地使用两个晶体滤波器
掉电模式下可用
D
只有很少的外部组件所需
D
数字化的串行输出信号
D
AGC保持模式
框图
PON
GND
V
CC
3
1
15
电源
TCO
16
解码器
93 7727 e
11
10
9
FLB
FLA
DEC
IN
2
4
SB
Q1A
AGC
扩音器
5
6
13
14
Q2B
整流器&
积分
7
REC
8
INT
12
SL
Q1B Q2A
得力风根半导体
牧师A3 , 02 -APR- 96
1 (17)
U4224B
Q1A , Q1B
为了达到高的选择性,晶体是CON-
该引脚Q1A和Q1B之间连接的。它是用来与
时间码发送器的串联谐振频率
(如60千赫WWVB , 77.5 kHz的DCF或40kHz的JG2AS ) 。
过滤晶体的等效并联电容器是
内部补偿。该补偿值约为
0.7 pF的。如果完整的灵敏度和选择性是不需要的,
晶体滤波器可以通过10pF的电容器被取代
对于DCF和WWVB和22 pF对于JG2AS 。
SL
AGC保持模式: SL高(V
SL
= V
CC
)将正常功能
化, SL低(V
SL
= 0 )切断整流器,并持有
电压V
INT
在积分器的输出,并在AGC
扩增fi er增益。
V
CC
SL
94 8378
Q1A
Q1B
GND
94 8382
INT
积分器输出:电压V
INT
是在控制电压
为AGC 。 INT和减速之间的电容器C2
限定积分器的时间常数。趋势/涌流
通过电容器是解码器的输入信号。
94 8375
94 8374
REC
整流输出和积分输入:电容C1
REC和INT之间是整流器的低通滤波器
的增益,并在同一时间一个阻尼元件
控制权。
INT
REC
GND
GND
DEC
译码器输入:感测电流通过积分
电容C2 。动态输入电阻具有值
约420K
W
与相比的阻抗是低
C2.
FLA , FLB
低通滤波器:一个电容C3连接FLA之间
和FLB supresses在触发较高频率
解码器的电路。
DEC
FLB
FLB
94 8376
GND
94 8377
得力风根半导体
牧师A3 , 02 -APR- 96
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U4224B
Q2A , Q2B
据Q1A , Q1B晶体之间连接
销Q2A和Q2B 。它是用来与串联谐振
时间码发送器的频率(例如60千赫
WWVB , 77.5 kHz的DCF或40 kHz的JG2AS ) 。该equi-
价并行的滤光晶体的电容内部
补偿。补偿的金额约
0.7 pF的。
的驱动能力的额外改进可
可以通过使用一个CMOS驱动电路或一个NPN实现
晶体管上拉电阻连接到集电极
(见图KEIN MERKER ) 。使用CMOS驱动器这
电路必须连接到V
CC
.
V
CC
10 k
W
TCO
100 k
W
pin16
TCO
Q2A
Q2B
图1 。
94 8395 e
94 8383
GND
请注意:
在销REC , INT , FLA , FLB信号和电压,
Q1A , Q1B , Q2A和Q2B不能由标来测量
准测量设备由于非常高的内
阻抗。出于同样的原因在PCB应亲
tected对表面湿度。
PON
如果PON连接到GND
,
在U 4224 B接收器IC
将被激活。后的设定时间是典型的0.5秒
申请GND在这个引脚。如果PON连接到V
CC
中,
接收器将进入掉电模式。
V
CC
设计提示的磁棒天线
酒吧天线是完整的一个非常重要的设备
时钟接收器。但通过观察一些基本的射频设计
知识,应该不会出现问题,这部分内容。该IC
要求50 k的谐振电阻
W
到200多K
W
。这
可通过的L / C -关系中的一个变化来实现
天线电路。但它是不容易测量,例如高
电阻在射频区域。这是更方便
以区分天线电路的带宽和
事后计算谐振电阻。
因而在设计天线电路的第一个步骤是
测量的带宽。图4示出的示例
测试电路。的RF信号被耦合到杆
天线通过感应装置,例如金属丝环。它可以是
1探头:利用10一个简单的示波器测量。
探针的输入电容,通常为约10 pF的,
应考虑在内。通过改变
信号发生器的频率,谐振
频率可以被确定。
PON
94 8373
TCO
时间码发送器的数字化的串行信号可以
可以直接由微型计算机进行解码。有关详细信息
的若干发送时间码格式进行说明
分开。
该输出由一个PNP NPN推挽级的。它
应该考虑到,在电源关断模式
( PON =高)的总体拥有成本会很高。
V
CC
PON
TCO
*
RF - 信号
发电机
77.5千赫
范围
w
钢丝圈
C
水库
探头
10 : 1
10 M
W
94 7907 e
94 8380
GND
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U4224B
随后,两个频率,其中的电压
在探头的射频信号降到下降3dB可以被测量。
这两个频率之间的差被称为
带宽BW
A
天线电路。作为值
电容器C的
水库
在天线电路是众所周知的,
它是容易计算,根据谐振电阻
以下列公式计算:
R
水库
1
+
2
@
p
@
BW
@
C
A
水库
如果天线电路的带宽是低的问题
相比于共振的温度变化
频率。当然,Q也可以通过一个并行减压
电阻器。
谐振频率的温度补偿是
必须的,如果该时钟被用在不同的温度。
请向您的棒形天线的材料和钙的经销商
pacitors对于温度系数的指定的值。
而且一些关键的寄生效应必须consid-
ERED 。这些缩短的循环(例如,在接地线
PCB板)靠近天线和不希望的环
在天线电路。缩短循环减少的Q
电路。它们具有像的导电板的效果相同
合到天线。以避免不希望的环
天线电路时,建议在安装电容器
C
水库
尽可能靠近天线线圈或使用
绞合线对天线线圈的连接。这种扭曲
线也是必要的,以减少来自噪声的反馈
微处理器的IC输入。长连接线
必须屏蔽。
时间码接收机的最终调整可以做
通过沿杆天线推线圈。最大
积分器的输出电压V的
INT
引脚INT指示
共振点。但是注意:负载电流应
不超过1 nA的,这意味着输入电阻
1 G
W
该测量装置是必需的。因此,一个特殊的
数字电压表或一个隔离放大器是必要的。
而
R
水库
是谐振电阻,
BW
A
是测量的带宽(以Hz为单位)
C
水库
是电容器的天线电路中的值
(在法拉)
如果高的电感值和低电容值
线圈所使用的,附加的寄生电容
必须加以考虑。它可能达到高达约20 pF的。该
所述电容器的Q值应是,如果一个高没问题
Q型被使用。线圈的Q值是或多或少
通过金属丝的简单的直流电阻区分。
趋肤效应可以观察,但不占主导地位。
因此,它不应该是一个问题,实现时建议
谐振电阻的建议值。使用更厚的
线增加了Q和相应减少带宽。
这是有利的,以便改善接收在
嘈杂的地方。另一方面,温度compen-
谐振频率的偿可能成为一个
w
绝对最大额定值
参数
电源电压
环境温度范围
存储温度范围
结温
静电处理
(MIL标准883 D)中,除外销5 ,图6,图13和14
符号
V
CC
T
AMB
R
英镑
T
j
±
V
ESD
价值
5.25
-25至+75
-40至+85
125
2000
单位
V
_
C
_
C
_
C
V
热阻
参数
热阻
符号
R
thJA
价值
70
单位
K / W
得力风根半导体
牧师A3 , 02 -APR- 96
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