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無線機器の修理用の発電機。 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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家庭でオーディオアンプや家庭用ラジオを修理する場合、カスケードを通る信号の経路を追跡することが必要になることがよくあります。 図に示されているものです。 1.23 は、単純な XNUMX 周波数発生器の図です。 XNUMX つの CMOS チップ上に組み立てられており、巻線ユニットが含まれていないため、デバイスの製造、構成、操作が容易になります。

ラジオ修理発電機
(クリックして拡大)

この発生器を使用すると、オーディオ アンプだけでなく、ラジオ受信機の中間周波数増幅器 (IF) パスもチェックできます。 ジェネレーターを使用すると、最大信号レベルに応じてラジオ受信機の IF 回路を調整することもできます。

デバイスの出力 (X2) には、周波数が 465 kHz の無線パルスがあり、低周波信号 - 1 kHz (100% 変調) で変調されています。 この場合、SA1をオンにすると、低周波信号のみが出力に表示されます-周波数1 kHzのパルス。

高周波発生器は465 kHzの周波数で動作し、そこから高い安定性を得るために、DD1マイクロ回路要素の負帰還回路にFP1P-022タイプの圧電セラミックフィルター(ZQ1.2)を使用して作られています. このようなフィルターは、対応する周波数の水晶振動子よりも入手しやすく、安価です。

オーディオ レンジ パルス ジェネレーター (DD1.1-DD1.3) は、古典的なスキームに従って組み立てられているため、説明は不要です。 DD1.4 エレメントでは、1 つの周波数が混合され、トランジスタ VTXNUMX で作成されたエミッタ フォロワに供給されます。 トランジスタは、マイクロ回路の高出力インピーダンスを負荷回路の可能な低抵抗と一致させます。

発電機は、広範囲の供給電圧(4 ... 15 V)で動作し、3,7 ...26mAの電流を消費します。 この場合、高周波発振器の周波数は、供給電圧の全範囲で400 Hz以下しか変化しません。これは、非常に許容範囲内です。

発振器の出力信号レベルが回路の供給電圧に強く依存しないようにするために、出力には制限ダイオードVD1があります。 コンデンサC4の後の出力信号は、約0,3 Vの最大振幅を持ち、抵抗R6の助けを借りて、必要な値に減らすことができます。

ダイオード VD2 は、回路への電源電圧の極性の誤供給を防ぎます。

回路では、タイプ FP1P-1...022 のピエゾフィルタ (ZQ027) を使用できます。 調整抵抗器 R6 タイプ SPO-0,5、残りの抵抗器は MLT と C2-23 です。 コンデンサ: C1 - 53 V の場合は K1-16。 C2...C4-K10-17.

回路は非常にシンプルなので、ユニバーサルブレッドボードに簡単に取り付けることができます。

この設定は、抵抗R2(接点SA1が閉じている状態)の選択を出力で1kHzの周波数に設定することで構成されます。 その後、周波数計を使用して、465kHz±0,5kHzの周波数をチェックします。

周波数の測定を便利にするために、出力 DD1 / 12、13 に供給電圧を印加することによって行うことができる RF 信号変調をオフにします。

論理要素のパラメータ(マイクロ回路の内部容量)の広がりにより、ZQ1ピエゾフィルタが465 kHzの周波数で正確に動作しない場合、次の容量の追加のコンデンサC2を取り付ける必要がある場合があります。約100 ... 470 pF、および抵抗R3を選択すると、動作周波数発生器を小さな範囲内でシフトできます。

出版物: cxem.net

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