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Um gerador simples de sinais LF e HF. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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Um simples gerador de sinal de baixa e alta frequência é projetado para configurar e testar vários dispositivos e dispositivos fabricados por radioamadores.

O gerador de baixa frequência gera um sinal senoidal na faixa de 26 Hz a 400 kHz, que é dividido em cinco subfaixas (26...240, 200...1500 Hz: 1.3...10, 9...60, 56... 400 kHz). A amplitude máxima do sinal de saída é de 2 V. O coeficiente harmônico em toda a faixa de frequência não excede 1,5%. A irregularidade da resposta de frequência - não mais que 3 dB. O atenuador embutido pode atenuar o sinal de saída em 20 e 40 dB. O ajuste suave da amplitude do sinal de saída também é fornecido com seu controle pelo dispositivo de medição.

O gerador de alta frequência produz um sinal senoidal na faixa de 140 kHz a 12 MHz (subfaixas 140...340, 330...1000 kHz, 1...2,8,2,7...12 MHz).

O sinal de alta frequência pode ser modulado em amplitude pelo sinal a partir do gerador interno de baixa frequência. assim como de fora.

A amplitude máxima da tensão de saída é de 0,2 V. O gerador proporciona um ajuste suave da tensão de saída com controle de amplitude usando um dispositivo de medição.

A tensão de alimentação de ambos os geradores é de 12 V.

O diagrama esquemático do dispositivo é mostrado na fig. 1.

Gerador de sinal simples LF e HF
(clique para ampliar)

O gerador de baixa frequência é baseado em um circuito bem conhecido. A frequência do sinal gerado é alterada por um capacitor variável duplo C2. A utilização de um bloco de capacitores de capacitância variável para geração de frequências baixas (30 ... 100 Hz) exigia uma alta impedância de entrada do amplificador gerador. Portanto, o sinal da ponte é alimentado a um seguidor de fluxo em um transistor de efeito de campo V1 e, em seguida, à entrada de um amplificador de dois estágios com conexões diretas (circuito A1). Da saída do microcircuito, o sinal é alimentado ao seguidor do emissor de saída no transistor V3 e à segunda diagonal da ponte. Do resistor R16, o sinal é alimentado ao divisor de tensão de saída (resistores R18-R22) e ao dispositivo de medição PU1. que controla a amplitude do sinal de saída.

No transistor de efeito de campo V2, é montada uma cascata para estabilizar a amplitude da tensão de saída, que funciona da seguinte maneira. O sinal de saída do emissor do transistor V3 é retificado por diodos (V4, V5), e uma tensão constante proporcional à amplitude do sinal de saída é aplicada à porta do transistor V2, que desempenha o papel de uma resistência variável. Se, por exemplo, por algum motivo (a temperatura ambiente ou a tensão de alimentação mudou, etc.) a amplitude do sinal de saída aumentou, a tensão positiva fornecida à porta do transistor V2 também aumentará. A resistência dinâmica do canal do transistor também aumentará, o que levará a um aumento no coeficiente de feedback negativo no microcircuito A1, o ganho deste último diminuirá, o que levará à restauração da amplitude do sinal de saída.

A conexão entre o seguidor de fonte no transistor V1 e a entrada do microcircuito A1 é galvânica. Isso possibilitou excluir um capacitor de transição de grande capacidade e melhorar a característica de fase do gerador. O resistor Trimmer R12 define a relação de transmissão ideal.

O gerador de alta frequência é feito em três transistores V10-V12. O oscilador mestre é montado em um transistor V11, conectado de acordo com um circuito base comum. A cascata não tem características especiais. A faixa necessária é selecionada comutando as bobinas de loop. Dentro da sub-banda, a frequência é alterada suavemente por um capacitor variável C14. O estágio de saída é um seguidor de emissor no transistor V12. O sinal é alimentado a partir de uma parte das voltas da bobina do loop, o que reduz ainda mais o efeito da carga na estabilidade da frequência do gerador.

A partir do resistor R35, a tensão de alta frequência é fornecida ao retificador (diodos V13, V14), e a tensão retificada através do resistor R37 é fornecida ao dispositivo de medição PUI, que controla a tensão do sinal de saída.

No transistor V10, conectado de acordo com o esquema com um emissor comum, é montado um estágio de modulação. Sua carga é o oscilador mestre. Assim, o oscilador mestre opera em uma tensão de alimentação alternada, portanto, a amplitude da tensão de saída do gerador também muda, resultando em modulação de amplitude. Esta construção do gerador permitiu obter uma profundidade de modulação de 0 a 70%. Um sinal de baixa frequência pode ser alimentado ao modulador de um gerador interno e externo.

Ambos os geradores são alimentados por um retificador com estabilizador (Fig. 2), feito de acordo com um esquema típico.

Gerador de sinal simples LF e HF

Tanto os geradores quanto a alimentação da rede são feitos na forma de blocos separados instalados em uma carcaça comum. O medidor PU1 também é comum aos geradores. O bloco gerador de alta frequência é coberto com uma tela de latão.

As bobinas do gerador de HF são enroladas em estruturas dos circuitos IF da TV Start-3 com aparadores de carbonila. Na Fig. A Figura 3 mostra esboços das armações das bobinas. Seus dados de enrolamento são fornecidos na tabela. As bobinas L1, L2, L3 são enroladas a granel e a bobina L4 é enrolada volta a volta. O transformador T1 foi utilizado já pronto do rádio Efir-M. Ao fazer você mesmo um transformador, ele deve ser enrolado em um núcleo Ш16Х24. O enrolamento da rede para tensão de 220 V deve conter 2580 voltas de fio G1EV-2 0,15, o enrolamento secundário deve conter 208 voltas de fio PEV-1 0,59.

Gerador de sinal simples LF e HF
Figura.3

As escalas do instrumento são coladas em discos com diâmetro de 90 mm, que, juntamente com as polias do dispositivo vernier, são fixados nos eixos de capacitores de capacitância variável.

Designação
de acordo com o esquema
Número de voltas Fio
L1
L2
L2
L4
200 390 +
74 146 +
28 54 +
10 21 +
PEV-1 0,12
PEV-1 0,15
PEV-1 0.23
PEV-1 0,35

Em vez do transistor KP103L, você pode usar o KP102E. Esta substituição pode até melhorar ligeiramente os parâmetros do gerador.

A configuração de um gerador de baixa frequência começa com a seleção do resistor R11. Para fazer isso, abra o circuito R12, R13. Um voltímetro de alta resistência mede a tensão na entrada do microcircuito A1 (pino 4). Então, selecionando o resistor R11 na faixa de 300 Ohms a 1,5 kOhms, obtemos a mesma tensão na fonte do transistor V1. Se isso não puder ser feito, você deverá selecionar o transistor V1. (Pode acontecer que não seja possível selecionar tal transistor, então você deve desacoplar a entrada do microcircuito da fonte do transistor V1 por corrente contínua, conectando um capacitor com capacidade de 50 μF ao circuito aberto. ) Restaurado o circuito aberto, altere a resistência do resistor R12 de forma a obter na saída do gerador um sinal sem distorção, monitorando seu formato por meio de um osciloscópio. Com uma diminuição adicional na resistência deste resistor, deverá ocorrer uma limitação simétrica do sinal. Tendo ajustado a amplitude do sinal de saída para cerca de 2 V e selecionado a resistência necessária do resistor R17 no circuito PU1, a instalação do gerador de baixa frequência é considerada concluída.

O estabelecimento de um gerador de RF começa com um estágio de modulação. Selecionando o resistor R23, uma tensão de 10 V é ajustada no coletor do transistor V 6,2. A configuração de um oscilador mestre consiste em selecionar o resistor R31 no circuito de realimentação positiva. Neste caso, a forma do sinal de saída é controlada pelo osciloscópio. Faça isso na faixa de baixa frequência. Se os parâmetros do osciloscópio permitirem, o teste também é feito em outras subfaixas de frequência. Em seguida, o resistor R37 é selecionado no circuito do dispositivo de medição.

Tendo concluído o ajuste dos blocos e verificado sua operação em todas as subfaixas, eles começam a selecionar os elementos dos circuitos de ajuste de frequência e obtêm a sobreposição necessária, após o que o dispositivo é calibrado de acordo com um dos métodos descritos repetidamente na engenharia de rádio literatura e a revista Rádio.

Autor: V. Ugorov; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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