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タグジェネレーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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説明されている発生器は、500 kHz、100 または 1 MHz の分解能で最大 10 MHz まで拡張する広範囲の信号高調波を提供します。 スケールの校正や無線受信デバイスの感度の測定に使用でき、また、掃引周波数発生器と組み合わせてマークを形成するために使用することもできます。

デバイス図を図に示します。 1. ZQ1.1 水晶発振子によって安定化された周波数 10 MHz のマスター発振器が、DD1 ロジック エレメント上に組み込まれています。 その回路は、CMOSマイクロ回路に基づく発電機としては非常に伝統的なものですが、共振器と直列にインダクタL1が取り付けられています。 それがないと、そのようなスイッチング回路で生成される周波数は公称周波数よりも高くなることがわかります。

ラベルジェネレータ

マイクロ回路 DD2 および DD3 上の 1554 つの 1554 分周器は、発生器の出力に接続されています。 KR6 シリーズには、必要な変換係数を備えた KR1554IE23 カウンタがありますが、作者はそれらを購入できなかったため、分周器は KR3IE10 マイクロ回路の一部であるバイナリ カウンタ上に組み立てられています。 DDXNUMX チップの要素により、カウンタが状態 XNUMX および対応する変換係数に到達したときにカウンタが確実にリセットされます。 カウンタの入力と出力から信号を除去するためのカウンタの入力と出力の選択は、主にプリント基板のレイアウトの都合によるものです。

要素 DD1.2 はバッファ要素です。 その出力から、スイッチ SA1 によって選択された周波数 (100 kHz、1 または 10 MHz) のパルスが、要素 DD1.3 および DD1.4 で構成されるドライバーに送信されます。 要素 DD1.3 は、約 3 ns の遅延でパルスを反転します。 したがって、要素DD1.2の出力における正の降下により、遅延時間の間、高論理レベルが要素DD1.4の入力に設定され、同じ持続時間の低論理レベルのパルスが形成される。 このようなパルスは、繰り返し周波数によって決定される離散性を備えた広い周波数スペクトルを持ち、前述したように、10、1 MHz、または 100 kHz になります。

コンデンサ C6 は出力信号の DC 成分を除去する役割を果たし、素子 C7 と R4 はパルスをいくらか尖らせてスペクトルを平準化します。

発電機の供給電圧は 8 ~ 12 V で、マイクロ回路に供給される電圧は 5 V で、DA1 スタビライザーによって安定化されます。 発電機の出力抵抗は、要素 DD50 の出力抵抗による抵抗 R5 の分路により、1.4 オームよりわずかに小さくなります。 50 オームの出力インピーダンスが必要な場合は、抵抗 R4 と R5 の抵抗を約 75 オームに増やすことができ、既知の方法を使用して出力インピーダンスを制御する必要があります。

発電機は、厚さ1,5 mmのグラスファイバー製のプリント基板上に組み立てられています(図2)。 エレメントの取り付け側では、フォイルが保持され、破線に沿って 2 つの部分に分割されます。 その下部は共通線の役割を果たし、上部は電力バスとして機能します。 図でマークされている穴以外の穴。 ホイルへの共通ワイヤのはんだ付けを示す 1 つの十字は、部品のリード線との接触の可能性を排除するために、要素の取り付け側に皿穴が付けられています。 ガラスケースに入った水晶振動子は、基板の穴にワイヤーブラケットを半田付けして基板に固定されています。 バッテリーまたは電源に接続して出力ケーブルをはんだ付けするには、2RM コネクタの直径 XNUMX mm のピンをプリント基板にはんだ付けします。

ラベルジェネレータ

KR1554LA3 マイクロ回路は、このデバイスのドライバーで使用するのに非常にユニークです。AND-NOT または NOR-NOT の機能を実行するこのシリーズの他のマイクロ回路によってのみ同等に置き換えることができます (後者の場合、要素の未使用の入力) DD1.1 は共通のワイヤ)、またはインポートされた対応物 - 74AC00 に接続する必要があります。 KR531LA3 または KR1531LA3 と交換してみることもできますが、そのような交換の結果は明らかではありません。 プリント基板を再加工することなく、KR1554IE23 マイクロ回路は K555IE19 または KR1533IE19 と交換可能です。この場合、DD3 の代わりに K555LA3 または KR1533LA3 を交換する必要があります。 DD2 と DD3 の代わりに、555 つの K20IE10 マイクロ回路、または変換係数 155 の任意の 2 つのカウンタ (K155IE6、K155IE9、K155IE14、K555IE1533、および K531、KR1531、KRXNUMX、KRXNUMX シリーズの対応するマイクロ回路) が非常に適しています。

ジェネレータは MLT-0,125 抵抗を使用します。 コンデンサ - KM-5 または KM-6、C3 および C4 - リードレス K10-17v または他の類似のもの。 それらが存在しない場合は、結論をできるだけ短くして、KM-5 または KM-6 をインストールすることが許可されます。 スイッチSA1 - VDM1-2、スロットルL1 - DM-1,2。

ジェネレーターにすべて CMOS チップが含まれている場合は、6 V スタビライザー (任意のインデックスの KR1157EN6、KR1180EN6、および 7806、78M06、または 78L06 シリーズ) を使用できます。 ジェネレータが適切な電源電圧を備えたデバイスに組み込まれている場合、DA1 チップをインストールする必要はありません。

デバイスのセットアップは、結局のところ、コンデンサ C1 と C2 の静電容量、および必要に応じてインダクタ L1 のインダクタンスを選択することにより、マスター オシレータの周波数を設定することになります。 デバイスの入力容量と抵抗によって発電機の負荷が変化しないように、要素 DD1.2 の出力に接続された周波数計で監視する必要があります。 タグ発生器の周波数安定性は、実際には、デバイスの動作温度範囲内の水晶共振子の安定性によって決まります。

ジェネレーターの出力信号の範囲は非常に広いです。 図では、 図 3 は、スペクトル成分のレベルの周波数依存性と、スイッチ SA1 によって設定されたマークの対応する離散性を示しています。

ラベルジェネレータ

周波数100MHzまで振幅むらは3dB以下であり、発生器にアッテネータを追加することで無線受信機器の感度測定に十分な精度で使用できます。 より高い周波数では、マークの振幅の低下は 10 MHz ごとに約 12 ~ 100 dB になります。

著者: S. Biryukov、モスクワ

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