ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Divisor de microondas para medidor de frequência. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição O divisor de sonda proposto para o medidor de frequência é projetado para medir a frequência na faixa de 60...2300 MHz. O sinal de entrada através do filtro passa-alta C2-L1 com uma frequência de corte fc=55 MHz é alimentado na entrada do amplificador de micro-ondas em VT1. Sua fonte é AC aterrada pelos capacitores C7, C8. Os diodos VD1, VD2 protegem a entrada VT1 contra sobretensão. O sinal amplificado é alimentado ao primeiro contra-divisor DD1 (razão de divisão - 4), ao segundo divisor DD2 (4) e ao terceiro divisor DD3 (10). Além disso, o sinal através do conversor ESL / TTL nos transistores VT2, VT3 é alimentado na saída do divisor (XP2). Como o fator de divisão da sonda é 16, as leituras do medidor de frequência devem ser multiplicadas por 16 de acordo. Para um medidor de frequência baseado em microcomputador, o software deve ser modificado para que a frequência resultante seja multiplicada por 16 antes de ser exibida no indicador. caso, em um indicador de 8 dígitos, o dígito mais à esquerda exibirá unidades de gigahertz . Por conveniência de referência, é aconselhável "acender" um ponto (vírgula) no quarto dígito da esquerda. A configuração da sonda é feita assim. A saída esquerda de C6 é desconectada e um sinal de 1,6 GHz com uma amplitude de cerca de 1 V é aplicado a ela do gerador. O medidor de frequência conectado ao divisor mostrará uma frequência de 1 MHz. Se o medidor de frequência for reconstruído de acordo com o método acima, ele mostrará uma frequência de 16 MHz, que na verdade corresponde a 1,6 GHz ou 1600 MHz. A conexão C6 é restaurada e um sinal de mesma frequência com amplitude não superior a 1 mV é aplicado a XP100. Neste caso, o frequencímetro deve registrar de forma constante a frequência desejada. Caso contrário, R5 é selecionado e a corrente de dreno VT1 é ajustada para 8 ... 9 mA. A bobina L1 é sem moldura, possui 8 voltas de fio PEV-2 00,5 mm e é enrolada em um mandril de 05 mm. Como DD2, você pode usar o chip K193IE7. Se K1IE193 for usado como DD5, a faixa superior de frequências medidas diminuirá para 1,5 ... 1,7 GHz. Cópias separadas do IC K193IE7 operam de forma estável em frequências de 2,7 ... 2,9 GHz. A sonda é montada na superfície e envolta em uma blindagem de latão, mas a montagem convencional é possível. Ao usar textolite de folha (e = 4,7), a largura das faixas impressas dos circuitos de sinal de entrada (fonte de drenagem VT1, entrada DD1) deve ser de aproximadamente 1,5 mm, para fluoroplasto de folha (e = 2,9) - 3 mm (com um material de substrato de espessura 1 mm). A ponta de prova foi projetada para uma carga de baixa resistência e possui baixa impedância de entrada (50 ohms). Para medir os sinais de fontes de alta resistência, os elementos R1, R2, C1, VD1, VD2 devem ser excluídos e a capacitância C2 deve ser reduzida para 1 pF. Neste caso, para evitar a quebra de VT1, não é recomendado medir oscilações de micro-ondas de grande amplitude. A sonda, por conveniência, pode ser equipada com sondas removíveis de baixa e alta resistência. Autor: V. Fedorov, Lipetsk; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Veja outros artigos seção Tecnologia de medição. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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