ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Fixação a um frequencímetro para medições ressonantes. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição O anexo é projetado para determinar as propriedades ressonantes de indutores, capacitores, bem como para determinar a capacitância das junções pn de varicaps, diodos e transistores. O diagrama de fixação é mostrado na Fig. 1. Contém um gerador nos transistores VT1, VT2, um amplificador de tensão nos transistores VT5, VT6 e uma unidade AGC (transistores VT3, VT4). O circuito gerador difere do conhecido pela presença dos elementos R1, R4, C2, C4, que melhoram as condições de autoexcitação em baixos valores da resistência característica do circuito.
O indutor e o capacitor em estudo são conectados aos soquetes XS1-XS4. A frequência de geração é medida com um frequencímetro conectado aos plugues XP1, XP2. Usando fórmulas você pode calcular todos os parâmetros de interesse. Nestas fórmulas, L está em μH, C está em pf, f0 - em kHz. Para expandir as capacidades do decodificador, o gerador pode ser implementado nos elementos “internos” L1, C3 usando as chaves SA1, SA2. Um amplificador de tensão é usado para combinar com o medidor de frequência. O coeficiente de transmissão é . Ao selecionar o resistor R12, o sinal de saída pode ser aumentado. Um detector de sinal RF é montado na unidade AGC no transistor VT4. Ao selecionar o resistor R7, você pode alterar a sensibilidade do detector. O resistor ajustado R6 fornece a tensão de fechamento na junção p-n do dispositivo semicondutor, que é conectado aos soquetes XS5 e XS2 (ou XS4) ao medir sua capacitância: O console é montado em uma placa feita de folha de fibra de vidro em um dos lados. Seu desenho é mostrado na Fig. 2. Em vez dos interruptores SA1, SA2, você pode usar pinos com jumpers. Soquetes XS1-XS5 - dos conectores. O acessório foi desenvolvido para uso em conjunto com o multímetro VC86A, que permite medir frequências de até 30 MHz. Por este motivo, os pinos de saída XP1, XP2 são do plugue de rede ou similar. Eles são soldados à placa na lateral dos condutores impressos. Eles permitem que você conecte o decodificador diretamente aos soquetes de entrada do multímetro. O decodificador é alimentado por uma unidade de rede com tensão de saída de 5...6 V, o consumo de corrente (excluindo o LED) é de aproximadamente 10 mA. Eu uso um carregador de celular.
Transistor de efeito de campo - qualquer um da série KP303. Em vez do transistor KT315B, você pode usar KT315A, KT315V-KT315Zh. Bobina L1 - qualquer, de tamanho adequado. Após instalar todos os elementos na placa, deve-se conectar o terminal direito (na placa) do resistor R11 ao terminal esquerdo (na placa) do resistor R3 usando um jumper de fio isolado na lateral dos condutores impressos. Um decodificador montado corretamente com peças reparáveis não requer ajustes. Para trabalhar com o decodificador é necessário determinar sua própria capacidade, que é calculada pelas fórmulas (1) - (3) com a chave SA2 fechada. Registre o valor medido da frequência f1. Em seguida, um capacitor com tolerância mínima é conectado aos soquetes XS1, XS2 (ou XS3, XS4). O autor utilizou um capacitor com capacidade de 4700 pF com tolerância de 1% (Set), que pode ser encontrado no módulo de canais de rádio de TVs de 3ª (ou 4ª) geração. Registre o valor da frequência f2 com um capacitor de referência conectado. A capacidade do próprio decodificador é calculada usando a fórmula Nesta fórmula, o valor da capacitância é substituído em picofarads e a frequência em megahertz. As mesmas medições e cálculos devem ser realizados para o soquete XS5. Os valores obtidos da capacidade do próprio decodificador devem ser levados em consideração nos cálculos e medições. Autor: V. Kalendo 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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