メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

AF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

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

記事へのコメント 記事へのコメント

アマチュア無線の練習では、可聴周波数発生器 (AF) なしで行うのは困難です。これを利用すると、低周波アンプを微調整できるだけでなく、アンプの振幅周波数応答を測定し、そのゲインを測定することもできます。 AF 発生器は、高周波電気振動を変調するためにも必要であり、これを利用して無線受信機の高周波経路が調整されます。

大量反復にとって最も興味深いのは、いわゆる RC ジェネレーターであり、そのマスター ノードはウィーン ブリッジ回路に従って作成されます。この発電機は製造が簡単で、動作の信頼性が高いです。

発電機の操作を容易にするために、発電機によって生成される振動の周波数範囲はいくつかのサブ範囲に分割されています。サブバンド内の発振周波数は、特別設計のデュアル可変抵抗器を使用して制御されます。しかし、そのような抵抗器を購入するのは簡単ではありません。また、特性が同一である必要があるため、2 つの変数から同様の抵抗器を作成することは非常に困難です。

デュアル抵抗の代わりに、ラジオ受信機で放送局に同調するために使用されるデュアル可変コンデンサのブロックを使用できます。このような交換による発電機の技術的特性は悪化せず、マスターノードのRCフィードバックチェーンが2つの可変コンデンサとそれらに接続された定抵抗で構成されるため、デバイス内のコンデンサの数は減少します。サブレンジを切り替えるとき。

AFジェネレーター
図。 1

発電機の概略図を図に示します。発電機は、25 Hz ~ 25 kHz の周波数の正弦波電気振動を生成します。全体の範囲は 25 つのサブ範囲に分割されます: 250...0,25 Hz。 2,5...2,5kHz; 25...1,5kHz。デバイス出力の最大信号電圧は 0,3 V です。信号形状の非線形歪み係数は約 XNUMX% です。

マスタージェネレータユニットはオペアンプDA1で構成され、その出力から信号がトランジスタVT2のエミッタフォロワの入力に送られます。

発振器では、オペアンプのフィードバック回路にウィーンブリッジが使用されます。ブリッジ アームは、直列 (C3.2、R9) および並列 (C3.1、R3) RC 回路で構成される正帰還回路と、VT1、R7、R12 部分の負帰還回路 (NFC) を形成します。

アンプの出力における発振の振幅は、調整された抵抗 R7 によって制御されます。電気的に調整可能な抵抗回路に従って接続されたトランジスタ VT1 は、発電機出力の電圧を安定させます。こんなふうになります。

出力信号の振幅が変化すると、エミッタフォロワの出力から VD1R8 チェーンを介して電圧が電界効果トランジスタ VT1 のゲートに供給され、トランジスタのソース/ドレイン チャネルの抵抗を調整します。チャネル抵抗が変化すると、フィードバックの深さが変化し、その結果、アンプ DA1 のゲインが変化します。たとえば、信号振幅が増加すると、ゲート電圧も増加します。トランジスタ VT1 が閉じ始め、そのチャネルの抵抗が増加し、OOS 係数が増加します。つまり、発電機出力の電圧が減少します。

信号振幅が減少すると、トランジスタのゲートの電圧も減少し、OOS 値が減少し、信号振幅が増加します。

発電機出力の電圧は、滑らかな可変抵抗器 R14 によって制御されます。最大電圧はチェーン R15R16 (「出力 1:1」) から除去され、10 倍に減じられた電圧は抵抗 R16 (「出力 1:10」) から除去されます。

負荷発生器に接続する場合、その抵抗は少なくとも 1 kΩ である必要があります。

可変コンデンサのブロック、スイッチ SA1、および可変抵抗器 R14 を除く発電機部品は、箔 PCB で作られたプリント基板に実装されています。

このデバイスでは、トランジスタ KP303V (VT1)、KT603A、KT603V、KT603G、KT608A、KT608B、KT815A ~ KT815G (VT2)、ダイオード D220、D223、KD521A ~ KD521D、KD522A、KD522B を使用できます。

可変コンデンサのブロックは、任意のラジオ受信機、特に Selga からのものを使用できます。可変コンデンサの最小容量値が 15 pF 未満の場合は、10 ~ 15 pF の容量を持つ追加のコンデンサを取り付ける必要があります。それらはコンデンサ C3 の各セクションに並列に接続されています。コンデンサバンクに配置されるハンドルは絶縁材料で作られている必要があります。

抵抗 R3、R9 (MLT) は、直列に接続された、より低い値のいくつかの抵抗で構成されます。

発電機のセットアップは、図に従ってコンデンサ C3 を中央の位置に取り付け、可変抵抗 R14 を上部の位置に取り付けることから始まります。

調整された抵抗 R7 を調整することにより、ジェネレータ出力 (出力 1:1 ソケット) の信号電圧が約 1 ~ 1.5 V になることが保証されます。電圧は、出力 1 に接続されたオシロスコープを使用して監視されます。 1ソケット。電圧を調整するときは、オシロスコープの画面で観察される信号の非線形歪みが最小限であることを確認する必要があります。

あるサブバンドから別のサブバンドに切り替えるときは、ジェネレータ出力の電圧が安定している必要があります。

この後、発電機スケールの校正を開始します。これを行うには、スイッチ SA1 を最初のサブバンドに切り替え、周波数計またはオシロスコープを「出力 1:1」ソケットに接続します。これらのデバイスの助けを借りて、発振周波数が制御されます。

可変コンデンサは、その静電容量の値が最大になる位置 (できれば左端の位置) に移動します。この場合、生成される振動の周波数は 25 Hz になるはずです。

周波数計またはオシロスコープで監視している周波数の実際の値が 25 Hz に等しくない場合は、可変コンデンサ C3 を調整するか (発振周波数が 25 Hz 未満の場合)、または抵抗 R3 を選択する (発振周波数が 25 Hz 未満の場合) 必要があります。発振周波数が XNUMX Hz より大きい場合)、発生する振動の値が指定された値に一致することを確認します。

周波数が 25 Hz となる可変コンデンサーのハンドルの位置が機器のスケールにマークされています。

次に、コンデンサ C3 の静電容量は、発振周波数が 35 Hz になる値まで減少します。この点は機器のスケールにもマークされています。コンデンサC3の容量は再び周波数が45Hzとなる値に変更される。そしてこの点に印を付けます。 3 Hz の周波数値まで以下同様です。

第1のサブレンジのスケールが校正されると、スイッチSA1が第2のサブレンジに切り替えられ、第2のサブレンジのスケールが校正される。これを行うには、コンデンサ C1 のポインタをスケールの左端のマークと組み合わせ、この点の周波数値が 3 Hz に等しくなるように抵抗 R4 を選択します。次に、コンデンサのポインタをスケールの右端のマークと組み合わせて、この時点で発振周波数が 250 kHz に等しくなるように抵抗 R10 を選択します。

同様に、抵抗器 R5、R11 を選択すると、XNUMX 番目のサブレンジのスケールが較正されます。

発電機は、12 ~ 15 mA の負荷電流用に設計された 20 ~ 30 V の安定化 DC 電圧源から電力を供給されます。

著者: I.ネチャエフ

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.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

電気ウナギにつながれたクリスマスツリー 11.12.2019

チャタヌーガ(アメリカ)の水族館は、クリスマスツリーと電気ウナギが生息する水族館を結びつけました。 クリスマスツリーの飾り付けのイルミネーションの明るさは、魚が獲物を探すときやストレス時にどれだけの電力を生成するかによって異なります。

自然界では、デンキウナギ (Electrophorus electricus) は南米の川に生息しています。 体長1~3mにもなる魚の細長い体には、電気を発生させる特殊な器官がたくさんあります。 魚は獲物を探して気絶させ、天敵と戦うためにそれを必要とします - 大人の電気ウナギは最大1アンペアの放電を生成できます。つまり、馬を気絶させることができます。

チャタヌーガ (米国テネシー州) の水族館職員は、ウナギのこの特徴を珍しいアトラクションに利用しました。 彼らは、動物園のデンキウナギの水槽をクリスマス ツリーに接続しました。 ミゲル・ワトソン(魚が呼ばれたように)がより多くの排出物を生成するほど、この木のライトは明るく燃えます。

クリスマスツリーのライトの電力は、魚自体によって生成されるのではありません。ウナギの放電のサイズに応じて、特別なデバイスがネットワークの電圧を単純に上げます。 しかし、専門家がクリスマス ツリーに魚から直接電力を供給する方法を思いつくことができれば、彼はそれを実行できます。自然界では、ウナギは 10 ~ 850 ボルトの放電を生成できます。

その他の興味深いニュース:

▪ 光ディスクの価格が上昇している

▪ 砂糖ベースの燃料電池

▪ 富士通 Stylistic Q736 頑丈なデバイス

▪ インテルがウルトラブック向けの新しい SSD 仕様を開発

▪ XFX Radeon R3 9 ダブル散逸 290D カード

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション インジケーター、センサー、検出器。 記事の選択

▪ 記事 放射能汚染。 安全な生活の基本

▪ 記事 七面鳥はどこから来たのですか? 詳細な回答

▪ 記事派遣機器および遠隔自動化の電気技師。 労働保護に関する標準的な指導

▪ 記事 スパイラルアンテナ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 何もないところからコインを集める。 フォーカスシークレット

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024