無線電子工学および電気工学の百科事典 GIRの改善。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 ヘテロダイン共鳴インジケーターを扱ったことのある人なら誰でも、それを扱うのはかなり骨の折れる作業であることを知っています。 測定プロセス中は、周波数調整ノブだけでなく、デバイスの感度コントロールも操作する必要があり、一部の設計では [1] モードノブも操作する必要があります。 これは、広い周波数範囲で調整可能なほとんどすべての発振器 [1、2] では、RF 電圧振幅も広い範囲で変化するという事実によるものです。 共鳴の瞬間を逃さないように、チューニングノブはできるだけゆっくりと回し、ダイヤルインジケーターの読みを注意深く観察する必要があります。 GIR での作業は、何らかの種類の光インジケーターで共鳴の瞬間を修正するデバイスを追加すると、大幅に簡素化され、加速されます。 図上。 図1は、LED共鳴インジケータを有するGIRの図を示す。 その動作は、図のグラフで示されています。 1と図。 2. 同調コンデンサの回転子の回転数が高いほど、回路上の RF 電圧の変化のフロントが急峻になります (図 3 および図 1 のグラフのライン A2)。 タスクは、HF電圧レベルの急激な低下を修正することです。 これは、一般に、パラメータの絶対値には応答せず、任意の方向の変化に応答する差動増幅器を使用することで解決されます。 GIR マスター発振器は、[1] で説明されている方式に従ってトランジスタ VT3 上に組み立てられます。 差動アンプはトランジスタ VT3、VT4、VT5 に組み込まれています。 静電容量が減少する方向、または同様に RF 電圧が増加する方向 (図 2 および図 3 の矢印で示す) の範囲で調整すると、VT3 の負極性の整流電圧が発生します。ゲートはスムーズに増加します。 ドレイン VT3 とコンデンサ C7 の左プレートでは、正極性の電圧も滑らかに上昇します。 トランジスタ VT4 と VT5 はロックされています。 共振の瞬間、VT3 ゲートの電圧は正電位に向かって急激に変化し、VT3 のドレイン電位が急激に低下します。 コンデンサ C7 は、この潜在的な低下をベース VT4 に「転送」します。 その結果、VT4 と VT5 が開き、HL1 LED が明るく点滅します。 フラッシュ持続時間は、C7R7 の充電時定数に依存します。 トランジスタVT2には、測定装置用のDCアンプが組み込まれています
RA。 抵抗 R5 は、デバイスの必要な感度を設定します。 R4VD4 チェーンの助けを借りて、追加の正のバイアスがソース VT2 に適用されます。 抵抗器 R3 を使用すると、デバイスの矢印は、モーメント共振を観察するのに最も便利なスケール上の任意の場所に設定されます。
デバイスの操作は非常に簡単です。 調査した発振回路は、GIR 回路に接続されています。 チューニングノブは、コンデンサを最大静電容量位置から他の極端な位置にすばやく移動します。 LED フラッシュがなければ、このサブレンジに共振はありません。 LED の点滅が観察された場合は、チューニング ノブをほぼ共振が発生する位置に設定し、抵抗 R5 で測定デバイスの最大感度を設定し、抵抗 R3 で矢印をスケールの中央に設定し、ゆっくりとGIR チューニング ノブを回して、従来の方法で共鳴の瞬間を決定します。 共振の瞬間をより正確に決定するために、容量が5 ... 2 pFの空気誘電体C15を備えた「ストレッチ」チューニングコンデンサが使用され、そのハンドルはGIRのフロントパネルに表示されます。 共振周波数の値は、周波数計の目盛りで読み取られます。 L、C*の値を表に示します。 アマチュア無線家自身が、選択したサブバンドのカットオフ周波数、利用可能な可変コンデンサー、およびインダクターのフレームに基づいて、L、C * および巻線データ L の値を計算できます。 L、C* を計算する方法は、技術文献などで繰り返し引用されています [4,5]。 このスキームに従ってGIRを繰り返す場合、回路の高い品質係数と大きなPOSのために、低周波数範囲で振動の周期的な中断(緩和)が観察される可能性があることを考慮する必要があります。 これを取り除くには、コイルからのタップに 47 ~ 200 オームの抵抗器を含めるか、コイルの中央からではなく、「接地」端の近くからタップを作成します。 また、コンデンサのローターが静電容量が増加する方向に急速に回転するたびに、LEDが点滅することにも注意してください。 この場合、回路の RF 電圧が低下します。 文学 1.トランジスタGIR//ラジオ。 -1971。-N5。-S。55。
著者: V. デミャノフ、クレメンチュグ; 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション 測定技術. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 交通騒音がヒナの成長を遅らせる
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