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Gerador para reparação de equipamentos de rádio. 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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Ao consertar um amplificador de áudio ou rádio doméstico em casa, muitas vezes é necessário rastrear a passagem do sinal pelas cascatas. O mostrado na Fig. 1.23 pode ajudar com isso. XNUMX diagrama de um gerador simples de duas frequências. É montado em apenas um chip CMOS e não contém unidades de enrolamento, o que torna o dispositivo fácil de fabricar, configurar e operar.

Gerador de reparo de rádio
(clique para ampliar)

Este gerador permite verificar não apenas o amplificador de áudio, mas também o caminho do amplificador de frequência intermediária (IF) do receptor de rádio. O gerador também permite ajustar os circuitos IF do receptor de rádio de acordo com o nível máximo de sinal.

Na saída (X2) do dispositivo haverá pulsos de rádio com frequência de 465 kHz, modulados por um sinal de baixa frequência - 1 kHz (modulação de 100%). Nesse caso, se você ligar o SA1, apenas um sinal de baixa frequência aparecerá na saída - pulsos com frequência de 1 kHz.

O gerador de alta frequência opera a uma frequência de 465 kHz e, para obter alta estabilidade, é fabricado com um filtro piezocerâmico (ZQ1) do tipo FP1P-022 no circuito de feedback negativo do elemento do microcircuito DD1.2 . Esses filtros são mais acessíveis e baratos que os ressonadores de quartzo para a frequência correspondente.

O gerador de pulsos de faixa de áudio (DD1.1-DD1.3) é montado de acordo com o esquema clássico e não precisa de explicação. No elemento DD1.4, duas frequências são misturadas e alimentadas a um seguidor de emissor feito em um transistor VT1. O transistor combina a alta impedância de saída do microcircuito com uma possível baixa resistência no circuito de carga.

O gerador opera em uma ampla faixa de tensões de alimentação (4...15 V) e consome uma corrente de 3,7...26 mA. Nesse caso, a frequência do oscilador de alta frequência muda em toda a faixa de tensões de alimentação em não mais que 400 Hz, o que é bastante aceitável.

Para que o nível do sinal de saída do oscilador não dependa fortemente da tensão de alimentação do circuito, existe um diodo limitador VD1 na saída. O sinal de saída após o capacitor C4 terá uma amplitude máxima de cerca de 0,3 V e, com a ajuda do resistor R6, pode ser reduzido ao valor necessário.

O diodo VD2 evita o fornecimento incorreto da polaridade da tensão de alimentação ao circuito.

No circuito pode-se utilizar um piezofiltro (ZQ1) do tipo FP1P-022...027. O resistor de ajuste R6 tipo SPO-0,5 e os resistores restantes são MLT e C2-23. Capacitores: C1 - K53-1 para 16 V; C2...C4-K10-17.

O circuito é bastante simples, o que facilita a montagem em uma protoboard universal.

A configuração consiste em definir a seleção do resistor R2 (com contatos fechados SA1) para uma frequência de 1 kHz na saída. Depois disso, usando o medidor de frequência, verificamos a frequência de 465 kHz ± 0,5 kHz.

Para facilitar a medição da frequência, desligamos a modulação do sinal de RF, o que pode ser feito aplicando tensão de alimentação nas saídas DD1 / 12, 13.

Se, devido à dispersão dos parâmetros dos elementos lógicos (capacitância interna do microcircuito), o filtro piezo ZQ1 não funcionar com precisão na frequência de 465 kHz, pode ser necessário instalar um capacitor adicional C2 com capacidade de cerca de 100 ... gerador dentro de uma pequena faixa.

Publicação: cxem.net

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