ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Acessório de diodo de túnel. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição O uso de geradores de frequência de varredura torna mais fácil e rápido sintonizar os canais RF e IF de rádios e TVs. Geradores de frequência de varredura relativamente simples podem ser feitos em diodos de túnel. Informações básicas sobre o princípio de funcionamento dos diodos de túnel são fornecidas em Radio, 1964, Nos. 11, 12, bem como na literatura citada ao final do artigo. Na fig. 1 mostra diagramas de três variantes de geradores de frequência de varredura baseados em diodos de túnel. Esses geradores operam em modo de relaxamento. Na variante, cujo esquema é mostrado na Fig. 1, a, a frequência de relaxamento do diodo túnel D1 muda como resultado de sua fixação ao divisor R1R2, ao qual é aplicada uma tensão dente de serra. Nesta versão do gerador é praticamente possível obter uma variação de frequência de uma vez e meia a duas vezes. A frequência média pode ser movida em uma direção ou outra girando o núcleo da bobina L1. No gerador, cujo circuito é mostrado na Fig. 1, b, um varicap D2 é usado para oscilar a frequência, ao qual é aplicada uma tensão dente de serra de controle. Ao usar varicaps do tipo D2 como D901, você pode obter uma alteração de uma vez e meia na frequência. A frequência média é movida da mesma forma que no oscilador anterior. A Figura 1c mostra um diagrama de um gerador de oscilação de frequência controlado magneticamente. A bobina L1 é enrolada em um núcleo de ferrite e colocada no entreferro do núcleo de ferro da bobina de controle Dr1. Uma corrente dente de serra e uma corrente contínua fluem através do enrolamento do indutor Dr1. Ao alterar a magnitude da corrente de polarização CC, você pode alterar a frequência média do gerador de quatro a cinco vezes e, alterando a amplitude da corrente dente de serra, você pode alterar o desvio de frequência. Esta versão do gerador é a mais conveniente, pois a instalação da frequência média e do desvio é realizada eletricamente. Como todas as três versões dos geradores operam no modo de relaxação, suas saídas, além da frequência fundamental, também contêm harmônicos mais altos. Ao configurar os nós de TV, além da frequência fundamental, também pode ser utilizado um dos harmônicos, pois a largura de banda dos amplificadores de RF e IF das TVs é menor que a distância entre os harmônicos. Observe que o grau de desvio de frequência depende do harmônico utilizado. Assim, no segundo harmônico, a mudança absoluta na frequência é duas vezes maior que na frequência fundamental, no terceiro harmônico - três vezes, etc. Os geradores de varredura devem ter uma amplitude de tensão de saída constante dentro da banda de desvio de frequência e criar uma escala de frequência linear na tela do osciloscópio. Quando uma carga é conectada à saída do gerador, esses parâmetros devem mudar o mínimo possível. Para todos os circuitos do gerador mostrados na fig. 1, a linearidade satisfatória da escala de frequência pode ser obtida ajustando a forma das tensões e correntes de controle. É relativamente fácil obter uma boa linearidade da escala de frequência e uma amplitude decente da tensão de saída em toda a faixa de desvio de frequência usando o circuito mostrado na Fig. 1c. A redução da dependência da frequência de geração e da linearidade da escala de frequência na carga conectada à saída do gerador pode ser conseguida da maneira mais simples removendo a tensão de saída do divisor (R3R4 na Fig. 1, a; 1, b; 1, c). Você também pode instalar um estágio de buffer entre o gerador e o nó sintonizado em um transistor de alta frequência conectado de acordo com um circuito de base comum. A Figura 2 mostra um diagrama prático da fixação mais simples a um osciloscópio para observar a resposta de frequência do amplificador IF de imagem de TV na tela de seu tubo de raios catódicos. A oscilação de frequência é realizada alterando periodicamente o modo de alimentação do diodo túnel AI301B (D2). O decodificador é alimentado pelo enrolamento de um transformador de potência ou por alguma outra fonte de tensão alternada de 6 a 7 V, 50 Hz.
As ondulações de tensão no capacitor do filtro de suavização C1 do retificador de meia onda montado no diodo D226B (D1) têm forma de dente de serra, pois o capacitor C1 é carregado rapidamente pelo diodo D1 e descarregado de forma relativamente lenta pelos circuitos que carregue o retificador. Essas pulsações alimentam o gerador, cujo circuito não é diferente do mostrado na Fig. 1c. Se necessário, a frequência média do gerador pode ser alterada movendo o núcleo de ferrite da bobina L1. O prefixo tem três saídas de tensão modulada em frequência (FM). A saída 1 é usada para sintonizar os circuitos ressonantes, enquanto as saídas 2 e 3 são alimentadas na entrada de um amplificador IF de imagem ajustável. O desvio de frequência depende da amplitude da ondulação de tensão no capacitor C1. A capacitância deste capacitor é selecionada de forma a garantir a sobreposição simultânea de frequências de 22 a 42 MHz. Para obter uma escala de imagem horizontal conveniente para observação, ajuste o ganho do canal de deflexão horizontal do osciloscópio. O decodificador usa uma das maneiras mais simples de obter uma marca de frequência deslizante. É o seguinte. Um gerador é montado no transistor P416 (T1), cuja frequência pode ser alterada usando o capacitor C5, variando de 22 a 42 MHz. A tensão da saída deste gerador de etiquetas é alimentada através do capacitor C7 para um detector montado em um diodo D2B (D3) e conectado à saída de um amplificador de imagem IF ajustável. Com a ajuda deste detector, um sinal de batimento é selecionado entre as frequências do gerador de frequência de varredura no diodo D2 e o gerador de frequência. marcas no transistor T1. Como resultado, uma marca de amplitude característica se destaca na imagem da resposta em frequência observada na tela do osciloscópio (Fig. 3).
No gerador de frequência oscilante do set-top box, nenhuma medida foi tomada para interromper a geração durante o movimento reverso do feixe horizontal. Portanto, uma imagem repetida da resposta de frequência pode aparecer no lado direito da tela CRT do osciloscópio. Ele ocupa aproximadamente 15% do comprimento da varredura horizontal e, ajustando o deslocamento horizontal, pode ser retirado da tela do tubo. Estruturalmente, a fixação é feita na forma de duas pequenas sondas (Fig. 4). Uma sonda contém um gerador de frequência de varredura e a outra sonda contém um detector e um gerador de marca de frequência (detalhes dentro dos retângulos tracejadas na Fig. 2). Isso permite conectar sondas a um nó personalizado com fios curtos (não mais que 2-3 cm de comprimento). A bobina L1 é enrolada sem moldura em um mandril com diâmetro de 3 mm, em uma camada de volta a volta com fio PEL 0,7 mm e tem 16-20 voltas. Dentro da bobina há um núcleo de ferrite 600NN com diâmetro de 2,8 mm e comprimento de 12 mm. A bobina L2 é enrolada em uma armação de 8 mm de diâmetro (da Record TV) em uma camada volta a volta e contém 10 voltas de fio PELSHO de 0,26 mm. Núcleo da bobina - tipo SCR-1.
Para calibrar o gerador de tags de frequência, é necessário aplicar um sinal do GSS através de um resistor de 3-10 kOhm à entrada do detector. Se as frequências do GSS e do gerador de marca de frequência forem iguais, zero batimentos serão observados na tela do tubo de raios catódicos do osciloscópio. Para reduzir a influência do circuito sintonizado na frequência do gerador de varredura do decodificador, pode ser necessário usar o estágio buffer mencionado acima. Literatura 1. N. N. Goryunov, A. F. Kuznetsov e A. A. Eksler, Circuits based on tunnel diodes. M., "Energia", 1965.
Autores: V. Gorbenko, E. Gorbenko, V. Mironov; 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: O ruído do trânsito atrasa o crescimento dos pintinhos
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