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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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GIR migliorato. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione

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Tutti coloro che hanno avuto a che fare con un indicatore di risonanza eterodina sanno che lavorare con esso è un compito piuttosto scrupoloso, perché. durante il processo di misurazione, è necessario manipolare non solo la manopola di regolazione della frequenza, ma anche il controllo della sensibilità del dispositivo e in alcuni modelli [1] anche la manopola della modalità.

Ciò è dovuto al fatto che in quasi tutti gli oscillatori sintonizzabili in un'ampia gamma di frequenze [1, 2], l'ampiezza della tensione RF varia anche in un'ampia gamma. Per non perdere il momento della risonanza, la manopola di sintonia deve essere ruotata il più lentamente possibile e osservare attentamente le letture del comparatore.

Il lavoro con il GIR è notevolmente semplificato e accelerato se integrato con un dispositivo che fissa il momento di risonanza con una sorta di indicatore luminoso.

Sulla fig. 1 mostra un diagramma di un GIR con un indicatore di risonanza a LED. Il suo funzionamento è illustrato dai grafici di Fig. 2 e fig. 3. Maggiore è la velocità di rotazione del rotore del condensatore di sintonia, più ripido è il fronte della variazione della tensione RF sul circuito (riga A1 nei grafici di Fig. 2 e Fig. 3).

Il compito è correggere una forte diminuzione del livello di tensione HF. Si risolve utilizzando un amplificatore differenziale, che, nel caso generale, non risponde al valore assoluto del parametro, ma al suo cambiamento in qualsiasi direzione.

L'oscillatore principale GIR è assemblato sul transistor VT1 secondo il circuito descritto in [3]. L'amplificatore differenziale è assemblato utilizzando transistor VT3, VT4, VT5. Quando si sintonizza la gamma nella direzione della diminuzione della capacità o, che è lo stesso, nella direzione dell'aumento della tensione RF (mostrata dalla freccia in Fig. 2 e Fig. 3), la tensione raddrizzata della polarità negativa sul gate VT3 sarà uniforme aumenta.

GIR avanzato

Sul drain VT3 e sulla piastra sinistra del condensatore C7, anche la tensione di polarità positiva aumenta gradualmente. I transistor VT4 e VT5 sono bloccati. Al momento della risonanza, la tensione al gate VT3 cambia bruscamente verso un potenziale positivo, si verifica un forte calo del potenziale di drain di VT3. Il condensatore C7 "trasferisce" questa potenziale caduta alla base VT4. Di conseguenza, VT4 e VT5 si aprono e il LED HL1 lampeggia intensamente. La durata del flash dipende dalla costante di tempo di carica del C7R7.

Sul transistor VT2 è assemblato un amplificatore CC per il dispositivo di misurazione

GIR avanzatoGIR avanzato
Q - fattore di qualità in arb. unità
U - tensione ad alta frequenza in arb. unità
a è l'angolo di rotazione del rotore del condensatore C, deg.
C è la capacità del condensatore.
t è il tempo di rotazione del rotore del condensatore, arb. unità
v.1 - momento di risonanza.

RA. Il resistore R5 imposta la sensibilità richiesta del dispositivo. Con l'aiuto della catena R4VD4, viene applicato un ulteriore bias positivo alla sorgente VT2. Con il resistore R3, la freccia del dispositivo è posizionata in qualsiasi punto della scala più conveniente per osservare la risonanza del momento.

gamma MHz 0,12-0,5 0,495-2,0 1,95-8,1 8,0-30
DA* pf 1000 1000 1000
L mg 5300 309 20

Lavorare con il dispositivo è molto semplice. Il circuito oscillatorio studiato è collegato al circuito GIR. La manopola di sintonia sposta rapidamente il condensatore dalla posizione di massima capacità all'altra posizione estrema. Se non c'era il flash LED, non c'è risonanza in questo sottointervallo.

Se si osservava un lampeggio del led, posizionando la manopola di sintonia all'incirca nella posizione in cui c'era risonanza, impostare la massima sensibilità del misuratore con il resistore R5, posizionare la freccia a metà scala con il resistore R3 e, lentamente ruotando la manopola di sintonia GIR, determinare il momento di risonanza in modo tradizionale. Per una determinazione più accurata del momento di risonanza, viene utilizzato un condensatore di sintonia "stirante" con un dielettrico in aria C5 con una capacità di 2 ... 15 pF, la cui maniglia è visualizzata sul pannello frontale del GIR. Il valore della frequenza di risonanza viene letto sulla scala del frequenzimetro.

I valori di L, C* sono riportati in tabella. I radioamatori possono calcolare da soli i valori di L, C* e i dati di avvolgimento L in base alle frequenze limite selezionate delle sottobande, al condensatore variabile disponibile e ai telai per gli induttori. Il metodo per calcolare L, C* è stato più volte presentato nella letteratura tecnica, ad esempio [4,5].

Quando si ripete il GIR secondo questo schema, è necessario tenere conto del fatto che nella gamma delle basse frequenze si possono osservare interruzioni periodiche delle oscillazioni (rilassamento) a causa dell'elevato fattore di qualità del circuito e dell'ampio POS. Puoi sbarazzartene sia includendo una resistenza da 47 - 200 Ohm nella presa della bobina, sia facendo una presa non dal centro della bobina, ma più vicino all'estremità "terra". Va anche notato che il LED lampeggerà ogni volta che il rotore del condensatore ruota rapidamente nella direzione di aumento della capacità, perché. in questo caso, la tensione RF sul circuito diminuisce.

Letteratura

1. Transistor GIR // Radio. - 1971. - N 5. - S. 55.
2. Borisov V. GIR // Radio. - 1974. - N3. - S. 53.
3. Gavrikov V, Prakhin P. Oscillatore locale stabile in ampiezza // Radio. - 1984. - N 2. - S. 22.
4. Biryukov S. Sul calcolo dei circuiti oscillatori dei generatori // Radio. - 1992. - N11-S. 23.
5. Malinin PM Handbook del progettista radioamatore. - M.: Energia, 1978.

Autore: V. Demyanov, Kremenchug; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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