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トンネルダイオードの使用。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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図上。 図1、2および3は、トンネルダイオード発振器の3つの異なる回路応用を示す。 図 1 に示す FM 送信機は非常にシンプルで、ホイップ アンテナと中感度の FM 受信機を使用すると、半径 2 ~ 3 m の範囲内で信頼性の高い受信を提供します。 送信機の変調方式が最も単純であるため、出力信号は多少歪んでおり、周波数変調に加えて、ジェネレーターの固有周波数をマイクロホン信号と同期して変化させることによって得られる大きな振幅変調があります。 このような送信機は干渉源であるため、出力電力を大幅に増加させることはできません。 このような送信機は、短距離用のポータブル ラジオ マイク、通話、またはインターホンとして使用できます。

トンネルダイオードの用途
米。 1. 最も単純なトンネル ダイオード送信機。

コイルLには、10ターンのPEL0,2ワイヤーが含まれています。

局部発振器(図2)の動作原理は従来の送信機と同じです。 特徴的なのは回路が不完全に組み込まれていることです。 これは、生成される振動の形状と安定性を改善するために行われます。 「理想的な」正弦波は、実際には小さな非線形歪みが避けられない場合に得られます。

トンネルダイオードの用途
米。 2. トンネル ダイオードのローカル オシレータ L = 200 μH。

図に示されています。 3音叉発振器は、楽器や電信ブザーのチューニングの標準として使用できます。 ジェネレータは、最大電流が低いダイオードでも動作します。 この場合、コイルの巻数を増やす必要があり、ダイナミックスピーカーはアンプを介してオンになります。 発電機の通常の動作では、総オーミック抵抗(コイルのr + r)は¦-Rg ¦未満である必要があり、磁気コアに対する音叉の脚の位置は慎重に調整する必要があります。

トンネルダイオードの用途
米。 3. トンネルダイオードに基づく可聴周波発生器
1 - 周波数440 Hzの音叉、2 - 磁気コア。
TD-電流Imax=70mAのガリウム砒素トンネルダイオード。 r=9オーム;
L1 \ u2dL196\uXNUMXdXNUMXμH-コアのないコイルのインダクタンス。
Kキー; GR-スピーカー。

ダイオードの動作点が負の微分抵抗の領域に収まるようにするには、内部抵抗が非常に低い電圧源が必要です。

ほとんどの場合、この抵抗の値は数十オームから数オームの範囲です。 トンネルダイオードと直列に接続された抵抗が2,5Rdを超える場合、負性抵抗のある領域に動作点を安定して配置することができません。

トンネルダイオードのデバイスに電力を供給するために、図4に示す回路が使用されます。 シャント抵抗Rshの値は、条件Rsh =(0,2-0,3)Rdから選択されます。 抵抗R2は、抵抗R1が完全に取り外されたときに、ダイオードとシャントRshを損傷から保護します。

トンネルダイオードの用途
米。 4 トンネル ダイオード DC バイアス方式。

電源は、蓄電池または大容量バッテリーです。 この場合、選択した操作点は時間の経過とともにより安定します。

文学

  1. ラジオ第1号、1965年

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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