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Gerador de sinal de alta frequência. 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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O gerador de sinal de alta frequência é projetado para testar e ajustar dispositivos eletrônicos de alta frequência.

Os principais parâmetros

Faixa de frequências geradas, MHz 0,12 15 ...
Amplitude máxima do sinal de saída (em uma carga de 100 Ohm), V, em subfaixas
0,12...0,42MHz 0,95
0,4 1,67-MHz 0,8
1,6-6,67MHz 0,65
5 15-MHz 0,3
Irregularidade da amplitude do sinal de saída dentro da subfaixa, dB 2
Impedância de saída, Ohm 100
Profundidade de modulação de frequência de som por sinal, % 30
Faixa de frequência de modulação, Hz 30...30
Erro de configuração de frequência, % 10

O gerador consiste no próprio gerador de RF (transistor V3), um seguidor de emissor (transistor V4), um amplificador de saída (transistor V6) e um modulador de amplitude (transistor V5).

Gerador de sinal RF
(clique para ampliar)

A subfaixa necessária de frequências geradas é selecionada pela chave S1, o gerador é reconstruído com um bloco duplo de capacitores de capacitância variável C6 (ambas as seções são conectadas em paralelo). O diodo VI no circuito de porta do transistor V3 atua como um limitador, o que aumenta a estabilidade da amplitude do sinal de saída quando o gerador é sintonizado (dentro da subfaixa). Os resistores R1*-R4* atenuam o feedback positivo, melhorando a forma de onda. A tensão de alimentação deste estágio é estabilizada pelo diodo Zener V2.

Da fonte do transistor V3, a tensão de oscilação de alta frequência é fornecida ao seguidor do emissor, que fornece desacoplamento entre o gerador e a carga. A tensão desenvolvida pelo gerador (transistor V3) é significativamente maior do que a necessária para o funcionamento normal dos estágios subsequentes. Portanto, o sinal é fornecido ao amplificador de saída do divisor formado pelos resistores R9 e R10 no circuito emissor do transistor V4.

A saída do amplificador de banda larga (transistor V6) é feita em um circuito com um emissor comum. Sua carga é um resistor variável R15, do motor do qual o sinal é alimentado no conector coaxial de saída K2. Para fornecer uma largura de banda de amplificador de saída suficientemente ampla, a resistência desse resistor não deve ser superior a 150 ohms. Então, com uma carga capacitiva de cerca de 50 pF (capacitância de um cabo coaxial de cerca de 0,7 m de comprimento), a largura de banda do amplificador é de 20 .. 30 MHz. Nesse caso, uma corrente relativamente grande (cerca de 10 mA) deve passar pelos transistores. a queda de tensão no resistor R15 deve ser cerca de 2 vezes a amplitude do sinal de saída.

A modulação de amplitude é realizada no estágio de saída. O transistor V5 do modulador é conectado em corrente contínua em série com o transistor V6, e a tensão modulante do conector X1 é fornecida simultaneamente às bases de ambos os transistores (em V6 - através do resistor R13 *). O resultado é uma modulação mista (base de coletor) do sinal de saída. Usando essa modulação, simplesmente aumentando a tensão AF, você pode obter quase 100% de modulação de um sinal de alta frequência com baixa distorção não linear. Ligue o interruptor de modulação S2.

O gerador usa um bloco duplo de tamanho pequeno (suas seções são conectadas em paralelo durante a instalação) de capacitores variáveis ​​​​com um dielétrico sólido KPTM-4 (dos rádios transistorizados Neiva, Etyud, Signal, Orbita). O eixo do bloco é alongado com um pedaço de haste de latão com diâmetro de 4 e comprimento de 18 mm. Em uma das extremidades, foi feito um furo axial de 8 mm de profundidade, no qual foi cortada uma rosca M2. Para a conexão, foi utilizado um pino de aço M2 X 8, que é aparafusado na cola BF-2 em um orifício rosqueado no eixo do bloco KPE, e uma haste de extensão é aparafusada na extremidade saliente da mesma cola até a falha.

Para ajustar a tensão de saída, foi usado um resistor de fio variável PPB-1V, mas outro resistor poderia ser usado, cuja resistência não excederia 150 ohms.

O gerador usa capacitores KT-1a (C1-C4), K50-6 (C13), KM (C15) e KLS (o resto). Todos os resistores fixos, exceto R10-VS-0,125 (MLT-0,125, MLT-0,25, etc.). Resistor R10 - MON-0,5, se necessário, pode ser feito de forma independente enrolando, por exemplo, um pedaço de fio PEV-2 com diâmetro de 0,06 mm no corpo do resistor MLT-0,5 com resistência de pelo menos 100 ohms. Um pedaço de fio de 790 mm de comprimento é dobrado ao meio e o laço é fixado no resistor com uma gota de resina derretida. Após o enrolamento, as pontas são soldadas aos terminais dos resistores.

O dispositivo pode usar qualquer transistor de efeito de campo da série KP303 e qualquer transistor de alta frequência de silício de baixa potência.

O coeficiente de transferência de corrente estática dos transistores V4 e V6 deve ser de pelo menos 60, transistor V5 - pelo menos 30. Diodo V1 - qualquer silício de alta frequência.

As bobinas do gerador L1 e L2 são enroladas em anéis de ferrite M1000NM-A-K10 X 6X 4,5 (diâmetro externo 10, diâmetro interno 6, altura 4,5 mm, grau de ferrite 1000NM). O primeiro deles contém 25 + 50 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,15 mm, o segundo - 7 + 14 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,41 mm. As bobinas L3 e L4 são enroladas respectivamente em hastes de ferrite M600NN-2-CC3, 5 X 20 (diâmetro 3,5, comprimento 20 mm) e M600NN-3-CC2,8 x 12 (diâmetro 2,8, comprimento 12 mm). A bobina L3 consiste em 10 + 20 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,25 mm, L4 - 4 + 8 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,5 mm.

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O NIU Gova C0 pesa apenas 75 kg e tem um assento de 74 cm de altura e está equipado com uma bateria recarregável que oferece uma autonomia de 60 km. A bateria está bem protegida contra superaquecimento e outras influências indesejadas.

A scooter elétrica é acionada por um motor de 400W que permite atingir uma velocidade máxima de 25km/h. Há também pedais e um pequeno assento na parte de trás, onde uma criança ou uma menina frágil pode caber.

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