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Gerador ZCH. 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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Na prática do rádio amador, é difícil prescindir de um gerador de frequência de áudio (AF). Com ele, você pode não apenas configurar bem um amplificador de baixa frequência, mas também obter a característica de frequência de amplitude do amplificador e medir seu ganho. O gerador AF também é necessário para a modulação de oscilações elétricas de alta frequência, com a ajuda da qual são sintonizados os caminhos de alta frequência dos receptores de rádio.

O mais interessante para repetição em massa é o chamado gerador RC, cujo nó mestre é feito de acordo com o esquema da ponte de Wien. Esse gerador é fácil de fabricar e confiável em operação.

Para a conveniência de trabalhar com o gerador, a faixa de frequência das oscilações geradas por ele é dividida em várias subfaixas. A frequência das oscilações dentro da subbanda é regulada usando resistores variáveis ​​duplos de design especial. No entanto, não é fácil comprar tal resistor e é bastante difícil fazer um similar a partir de duas variáveis, pois suas características devem ser idênticas.

Em vez de resistores duplos, você pode usar um bloco de capacitores duplos de capacitância variável, que são usados ​​em receptores de rádio para sintonizar uma estação. As características técnicas do gerador não piorarão com essa substituição, e o número de capacitores no dispositivo diminuirá devido ao fato de que os circuitos de feedback RC do nó mestre consistirão em dois capacitores variáveis ​​​​e resistores constantes conectados a eles ao alternar subfaixas.

Gerador AF
Fig. 1

O diagrama esquemático do gerador é mostrado na figura. O gerador gera oscilações elétricas de forma senoidal com frequência de 25 Hz a 25 kHz. A faixa inteira é dividida em três subfaixas: 25...250 Hz; 0,25...2,5 kHz; 2,5...25 kHz. A tensão máxima do sinal na saída do dispositivo é de 1,5 V. O coeficiente de distorção não linear da forma do sinal é de cerca de 0,3%.

O nó mestre do gerador é feito no amplificador operacional DA1, a partir da saída da qual o sinal é alimentado na entrada do seguidor do emissor no transistor VT2.

No gerador, a ponte de Wien é utilizada no circuito de realimentação do amplificador operacional. Os ombros da ponte formam um circuito de feedback positivo, que consiste em circuitos RC seriais (C3.2, R9) e paralelos (C3.1, R3) e um circuito de feedback negativo (NFB) - partes VT1, R7, R12.

A amplitude de oscilação na saída do amplificador é regulada por um resistor sintonizado R7. O transistor VT1, conectado de acordo com o circuito de um resistor ajustável eletricamente, estabiliza a tensão na saída do gerador. Acontece da seguinte forma.

Quando a amplitude do sinal de saída muda, a tensão da saída do seguidor de emissor através da cadeia VD1R8 é fornecida ao portão do transistor de efeito de campo VT1 e regula a resistência do canal de dreno de fonte do transistor. Uma mudança na resistência do canal leva a uma mudança na profundidade do OOS e, como resultado, a uma mudança no ganho do amplificador DA1. Por exemplo, à medida que a amplitude do sinal aumenta, a tensão da porta também aumenta. O transistor VT1 começará a fechar, a resistência de seu canal aumentará e o coeficiente OOS aumentará: a tensão na saída do gerador diminuirá.

Com a diminuição da amplitude do sinal, a tensão na porta do transistor também diminuirá, o que levará a uma diminuição no valor do FOS e a um aumento na amplitude do sinal.

A tensão na saída do gerador é regulada suavemente por um resistor variável R14. A tensão máxima é removida da cadeia R15R16 ("Saída 1:1") e reduzida em 10 vezes - do resistor R16 ("Saída 1:10").

Quando conectado a um gerador de carga, sua resistência deve ser de no mínimo 1 kOhm.

As peças do gerador, exceto um bloco de capacitores variáveis, uma chave SA1 e um resistor variável R14, são montadas em uma placa de circuito impresso feita de folha de textolite.

O dispositivo pode usar transistores KP303V (VT1), KT603A, KT603V, KT603G, KT608A, KT608B, KT815A - KT815G (VT2), diodos D220, D223, KD521A -KD521D, KD522A, KD522B.

O bloco de capacitores variáveis ​​pode ser de qualquer receptor de rádio, em particular da Selga. Se o valor mínimo da capacitância do capacitor variável for menor que 15 pF, é necessário instalar capacitores adicionais com capacidade de 10 ... 15 pF. Eles são conectados em paralelo a cada seção do capacitor C3. A alça que é colocada no banco de capacitores deve ser feita de material isolante.

Os resistores R3, R9 (MLT) são compostos de vários resistores menores conectados em série.

O ajuste do gerador começa com o fato de o capacitor C3 ser colocado na posição intermediária e o resistor variável R14 na posição superior de acordo com o diagrama.

Ajustar o resistor sintonizado R7 garante que a tensão do sinal na saída do gerador (jack "Saída 1: 1") seja de aproximadamente 1 ... 1.5 V. A tensão é controlada por meio de um osciloscópio, conectado ao conector "Saída 1: 1". Ao ajustar a tensão, é necessário garantir que a distorção não linear do sinal observada na tela do osciloscópio seja mínima.

Ao mudar de uma subfaixa para outra, a tensão na saída do gerador deve ser estável.

Depois disso, prossiga para a calibração da balança do gerador. Para fazer isso, a chave SA1 é comutada para a primeira subfaixa e um medidor de frequência ou um osciloscópio é conectado ao conector "Saída 1: 1". Com a ajuda desses dispositivos, a frequência das oscilações é controlada.

O capacitor variável é transferido para a posição em que o valor de sua capacitância é máximo (é desejável que seja a posição extrema esquerda). Nesse caso, a frequência das oscilações geradas deve ser igual a 25 Hz.

Se o valor real da frequência controlada pelo frequencímetro ou osciloscópio não for igual a 25 Hz, é necessário ajustar o capacitor variável C3 (se a frequência de oscilação for inferior a 25 Hz) ou selecionar o resistor R3 (se a frequência de oscilação for superior a 25 Hz) para garantir que o valor das oscilações geradas corresponda ao especificado.

A posição do botão do capacitor variável, na qual a frequência é de 25 Hz, é marcada na escala do dispositivo.

Em seguida, reduza a capacitância do capacitor C3 para um valor no qual a frequência de oscilação seja de 35 Hz. Este ponto também é marcado na escala do instrumento. Novamente, mude a capacitância do capacitor C3 para um valor no qual a frequência seja 45 Hz. E marque este ponto. E assim - até um valor de frequência de 250 Hz.

Quando a escala da primeira subfaixa é calibrada, a chave SA1 é comutada para a segunda subfaixa e a escala da segunda subfaixa é calibrada. Para fazer isso, o ponteiro do capacitor C3 é combinado com a marca mais à esquerda da escala e a seleção do resistor R4 é realizada para que o valor da frequência neste ponto seja igual a 250 Hz. Em seguida, o ponteiro do capacitor é combinado com a marca extrema direita da escala e a seleção do resistor R10 é realizada de modo que neste ponto a frequência de oscilação seja de 2,5 kHz.

Da mesma forma, uma seleção de resistores R5, R11 calibram a escala da terceira subfaixa.

O gerador é alimentado por uma fonte de tensão CC estabilizada de 12...15 V, projetada para uma corrente de carga de 20...30 mA.

Autor: I.Nechaev

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