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プローブジェネレーター - アンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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ハムが簡単なチェックや無線機器のセットアップ時に使用するプローブは数多くあります。 提案されたバージョンは、XNUMXつのハウジングにAF信号発生器とその信号の増幅器というXNUMXつの構造が含まれているという点で独創的であり、この「測定デバイス」の機能を大幅に拡張します。

さまざまな音響増幅装置を設置および修理する場合、AF信号発生器がよく使用されますが、ほとんどの場合、固定周波数(約1000 Hz)の発生器があれば十分です。 それは、プローブまたはプローブの形態で作製することができる。 同様の構造が [1-4] に記載されています。

AF ジェネレーターに加えて、信号の存在を確認できる単純なアンプ (検出器、プリアンプなどの出力) が必要な場合があります。 また、強い歪みが発生するステージやゲインが非常に低いステージを特定するためにも使用できます。

そのため、両方のデバイスを含むプローブを開発することにしました (図 1)。 テスト対象のデザインから電力を供給するように設計されているため、図に示されている電源電圧の範囲は非常に広いです。 もちろん、たとえば電圧 6 V の自律型電源を使用するオプションも除外されません。

プローブジェネレーター-アンプ

AF ジェネレーターの周波数は 1000 Hz に選択され、プローブの出力信号の振幅は 0 ~ 1 V 以内になります。AF アンプの感度は 50 mV です。

プローブには、電圧安定化ユニット、ジェネレーター、AF アンプが含まれています。 安定化ユニットには、逆極性の誤った電圧供給からプローブを保護する VD1 ダイオードが含まれています。 電流発生器はトランジスタ VT1 とダイオード VD2、VD3 で構成され、電圧レギュレータはツェナー ダイオード VD4 とトランジスタ VT2 で構成されます。 スタビライザーの出力で点灯する HL1 LED は、ジェネレーターとアンプに供給電圧を信号で伝えます。

要素 DD1、DD2 には、方形パルス [3] の発生器が組み込まれており、変圧器 L1 の (巻数が多い) 1.1 次巻線によって正弦波振動に「平滑化」されます。 二次巻線 (巻数が少ない) から、信号は SA1 動作モード スイッチの SA6 接点グループに供給されます。 「ジェネレーター」モードに対応する図に示されている接点の位置では、信号はさらに可変抵抗器 R3 (これはプローブの出力信号の振幅制御です) を経て、そのエンジンからエミッターまで続きます。フォロワ、トランジスタ VTXNUMX 上に作成されます。

信号は、リピータ R8 の負荷抵抗器から、さらに電力増幅器 (トランジスタ VT4 ~ VT6) に続きます。 ダイオード VD5、VD6 は「ステップ」タイプの歪みの発生を防ぎ、抵抗 R10 は直流でのトランジスタの動作モードを安定させるのに役立ちます。 アンプの出力は、接点グループ SA1.3 によって X3 プローブまたはダイナミック ヘッド BA1 (可動接点が図に従って低い位置にある場合) に接続されます。

発電機を使用する必要がある場合は、スイッチを図に示す位置に設定し、HZ プローブをテスト対象のカスケード部品の端子に接触させます。 信号の通過はオシロスコープまたは耳で確認します。

アンプが必要な場合は、スイッチノブを別の位置に移動します。 HZ プローブは各部品の結論にも影響し、頭の中の音によって AF 信号の存在と無線装置のカスケードを通る信号の通過を制御します。

図に示されているものに加えて、VT2 の代わりにトランジスタ KT817G、KT805A を使用することもできます。 残りのトランジスタは、KT361、KT502 (VT1)、KT3102、KT315 (VT3、VT4)、KT815、KT817 (VT5)、KT814、KT816 (VT6) シリーズのいずれかです。 ダイオード VD1 - KD105、KD103 シリーズのいずれか。 VD2、VD3、VD5、VD6 - KD521、KD503 シリーズ。 ツェナーダイオード VD4 - KS147A、KS147G、KS139A、KS139G。 LED - AL307 シリーズのいずれか。 K561LA9 の代わりに、K561LA7、K561LE5 が機能します。

可変抵抗器 R6 SP2-3、残り - MLT-0,125。 図に示されている定格電圧以上の小型コンデンサおよび酸化物コンデンサ。 スイッチ - 国内または海外のラジオからスライドします。 ダイナミック ヘッド - ボイス コイル抵抗が 0,1 ~ 0,5 オームの小型電力 4 ~ 16 W。 著者のように、プローブの形で設計が行われている場合(図2)、中国の電動玩具のダイナミックヘッドを使用する方が良いでしょう。 サイズは小さく(直径27、高さ9 mm)、電力 - 0,1 W、抵抗 - 8オームです。

プローブジェネレーター-アンプ

トランスは 20NN フェライト製の K10x5x2000 リングに巻かれており、出力スキームに従って左から数えて、250 ターン目からタップ付きの PEV-2 0,2 ワイヤが 230 ターン含まれています。

ほとんどの部品は、寸法 3x20 mm のプリント基板 (図 70) に実装されており、円筒形本体 (図 4) の内側に固定されています。 マイクロ回路を取り付けるときは、その空き端子1,2,8、3、XNUMXを共通のワイヤに接続する必要があります。 ダイナミック ヘッドは、穴が開けられたエンド キャップに接着されています。 XXNUMXプローブの側面には可変抵抗器が取り付けられており、その軸が円錐形の先端に入り、エポキシ樹脂で固定されています。 本体に対してチップを回転させることにより、プローブの出力信号の必要なレベルまたはアンプの感度が設定されます。

プローブジェネレーター-アンプ

プローブジェネレーター-アンプ

もちろん、他のケース、例えば従来のダイナミックヘッドを取り付けることができる長方形のケースも適しています。 次に、プローブをリモートにし、シールド線でプローブの部品に接続します(スクリーンは電源マイナスにはんだ付けされます)。

プローブを調整する場合、抵抗器 R5 を選択することにより、ジェネレータ周波数はほぼ 1000 Hz に設定され、抵抗器 R7 を選択することにより、ジェネレータ信号が HZ プローブに供給されるような VT3 トランジスタの動作モードが実現されます。回路に合わせて可変抵抗エンジンを上側にしても歪みません。

文学

  1. Ilizarov D. プローブジェネレーター。 - ラジオ、1991 年、第 2 号、81 ページ。
  2. Titov A. 無線受信機をテストするためのプローブジェネレーター。 - ラジオ、1990 年、第 10 号、82 ページ。
  3. Nechaev I.デジタルマイクロ回路のジェネレーター。 - ラジオ、1989 年、第 11 号、p. 61.
  4. Nechaev I ラムダ ダイオードのアナログのプローブ発生器。 - ラジオ、1987 年、第 4 号、49 ページ。

著者: I.ポタチン、フォキノ、ブリャンスク地方

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