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Divisore a microonde per frequenzimetro. 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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Il divisore di sonda proposto per il frequenzimetro è progettato per misurare la frequenza nell'intervallo 60...2300 MHz. Il segnale di ingresso attraverso il filtro passa-alto C2-L1 con una frequenza di taglio fc=55 MHz viene inviato all'ingresso dell'amplificatore a microonde su VT1. La sua sorgente è AC messa a terra dai condensatori C7, C8. I diodi VD1, VD2 proteggono l'ingresso VT1 dalla sovratensione. Il segnale amplificato viene inviato al primo contro-divisore DD1 (rapporto di divisione - 4), al secondo divisore DD2 (4) e al terzo divisore DD3 (10). Inoltre, il segnale attraverso il convertitore ESL / TTL sui transistor VT2, VT3 viene inviato all'uscita del divisore (XP2).

Divisore a microonde per frequenzimetro
(clicca per ingrandire)

Poiché il fattore di divisione della sonda è 16, le letture del frequenzimetro devono essere moltiplicate di conseguenza per 16. Per un frequenzimetro basato su microcomputer, il software deve essere modificato in modo che la frequenza risultante venga moltiplicata per 16 prima di essere visualizzata sull'indicatore. caso, su un indicatore a 8 cifre, la cifra più a sinistra visualizzerà le unità di gigahertz. Per comodità di riferimento, si consiglia di "accendere" un punto (virgola) nella quarta cifra da sinistra.

L'impostazione della sonda avviene in questo modo. L'uscita sinistra di C6 viene disconnessa e dal generatore viene applicato un segnale a 1,6 GHz con un'ampiezza di circa 1 V. Il frequenzimetro collegato al divisore mostrerà una frequenza di 1 MHz. Se il frequenzimetro viene ricostruito secondo il metodo sopra, mostrerà una frequenza di 16 MHz, che corrisponde effettivamente a 1,6 GHz o 1600 MHz. Viene ripristinata la connessione C6 e viene applicato un segnale della stessa frequenza con un'ampiezza non superiore a 1 mV a XP100. In questo caso, il frequenzimetro deve registrare costantemente la frequenza desiderata. In caso contrario, viene selezionato R5 e la corrente di drenaggio VT1 viene impostata su 8 ... 9 mA.

La bobina L1 è senza cornice, ha 8 spire di filo PEV-2 da 00,5 mm ed è avvolta su un mandrino da 05 mm. Come DD2, puoi utilizzare il chip K193IE7. Se K1IE193 viene utilizzato come DD5, l'intervallo superiore delle frequenze misurate diminuirà a 1,5 ... 1,7 GHz. Le singole copie dell'IC K193IE7 funzionano stabilmente a frequenze di 2,7 ... 2,9 GHz. La sonda è montata in superficie e racchiusa in uno schermo in ottone, ma è possibile anche il montaggio convenzionale. Quando si utilizza un foglio di textolite (e = 4,7), la larghezza delle tracce stampate dei circuiti del segnale di ingresso (drain-source VT1, ingresso DD1) dovrebbe essere di circa 1,5 mm, per un foglio di fluoroplasto (e = 2,9) - 3 mm (con un spessore materiale di supporto 1 mm).

La sonda è progettata per un carico a bassa resistenza e ha una bassa impedenza di ingresso (50 ohm). Per misurare i segnali di sorgenti ad alta resistenza devono essere esclusi gli elementi R1, R2, C1, VD1, VD2 e la capacità C2 deve essere ridotta a 1 pF. In questo caso, per evitare la rottura di VT1, non è consigliabile misurare oscillazioni a microonde di grande ampiezza. La sonda, per comodità, può essere dotata di sonde rimovibili a bassa e ad alta resistenza.

Autore: V. Fedorov, Lipetsk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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