ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Generatore di sweep da SK-M-24-2. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione Attualmente, molti stanno sostituendo i televisori di terza generazione con quelli più moderni. È un peccato gettare il vecchio e difettoso in una discarica. Nel frattempo, dispositivi semplici possono essere assemblati da singoli blocchi e assiemi di questi dispositivi. Uno degli esempi dell'uso inaspettato del selettore di canali TV è descritto in questo articolo. Dal selettore di canali TV SK-M-24-2, è possibile assemblare un accessorio per l'oscilloscopio, un generatore di frequenza ampio per visualizzare la risposta in frequenza delle apparecchiature radio e televisive in un'ampia gamma di frequenze - 0,5 ... 100 MHz. Allo stesso tempo, la fabbricazione del dispositivo consiste principalmente nella saldatura di parti non necessarie per questo dispositivo dalla scheda del selettore di canale e nell'aggiunta di un piccolo numero di nuove. Questo GKCH ha un classico schema a blocchi di dispositivi di questo gruppo (Fig. 1). Dispone di due generatori G1 e G2, sintonizzabili in frequenza variando la tensione. I limiti di sintonizzazione del primo generatore GKCH sono 150 ... 250 MHz e il secondo - 150 ... 160 MHz. La deviazione di frequenza del generatore G2 si ottiene modificando la capacità del varicap nel circuito oscillatorio con una tensione a dente di sega dallo scanner dell'oscilloscopio. La tensione ad alta frequenza di questi generatori viene inviata al mixer U1, all'uscita del quale si formano oscillazioni della frequenza differenziale di 0,5 ... 100 MHz, con una deviazione della frequenza centrale selezionata fino a ± 5 MHz. Questa tensione viene alimentata attraverso l'inseguitore di emettitore A1 e il filtro passa-basso Z1 all'amplificatore A2, e da esso attraverso lo stadio di adattamento A3 all'uscita del dispositivo. Il guadagno A2 e, di conseguenza, la tensione all'uscita del GKCh sono regolati elettronicamente. Il diagramma schematico del GKCh è mostrato in fig. 2. I generatori G1 e G2 sono assemblati, rispettivamente, sui transistor VT1 e VT3 secondo un circuito di retroazione capacitivo, che viene effettuato attraverso i condensatori C7 e C8. Le oscillazioni ad alta frequenza dai generatori attraverso i condensatori C1, C2 e i diodi VD1, VD2 arrivano all'emettitore del transistor VT2, che funge da mixer. Dopo il follower di emettitore su VT4, le oscillazioni di frequenza di differenza assegnate dal filtro passa-basso (L3-L5, C15-C18, C21) vengono inviate al transistor VT5 per l'amplificazione. L'inseguitore di emettitore su VT6 serve per adattare in modo ottimale l'amplificatore al carico. Il controllo della frequenza centrale del GKCH viene effettuato da un resistore variabile R26 e la regolazione della banda di frequenza in esame viene eseguita da R28. La deviazione di frequenza del generatore è regolata da un resistore variabile R29. La tensione di uscita del GKCH viene modificata dal regolatore R25. Va tenuto presente che la massima profondità di deviazione dipende in modo significativo dall'ampiezza della tensione a dente di sega fornita dall'oscilloscopio. Ulteriori dettagli, oltre a quelli disponibili nel selettore di canale, sono mostrati nel diagramma con linee più spesse. Il dispositivo descritto consente la sintonizzazione in un'ampia gamma di frequenze senza utilizzare un interruttore di gamma. L'intervallo di frequenza operativa del GKCh è limitato nell'intervallo 0,5 ... 100 MHz dalle proprietà del filtro passa-basso applicato e dalla distanza necessaria tra la frequenza del generatore e la frequenza di differenza massima. Nella fabbricazione del dispositivo, è necessario confrontare il suo diagramma schematico con il diagramma SK-M-24-2 [1, 2] e dissaldare le parti non necessarie dal blocco. Naturalmente, la destinazione dei pin del connettore della scheda è stata leggermente modificata rispetto a quella originale. Oltre alle parti rimanenti, sulla scheda sono installati transistor VT4, VT6, resistori R14, R16, R21-R24, condensatori C15-C18, C23-C26, bobine L3-L5. In questo caso, tutte le bobine e i condensatori appena installati vengono prelevati da quelli saldati dalla scheda; ad esempio, L3-L5 sono bobine "simili" dal filtro di ingresso del selettore. La posizione delle bobine L1 e L2 direttamente sul circuito stampato del blocco in prossimità di altre parti peggiora il loro fattore di qualità e, quindi, riduce la stabilità della frequenza di uscita dell'MFC. Pertanto, le bobine L1 e L2 vengono saldate dalla scheda e pezzi di filo stagnato lunghi 1 cm vengono saldati nei fori formati e queste bobine vengono nuovamente saldate alle estremità, posizionandole tra la scheda con le parti e il coperchio superiore. La disposizione descritta delle bobine L1 e L2 è utile anche durante l'impostazione del dispositivo. Possono essere ripetutamente saldati e saldati senza violare l'integrità dei conduttori stampati. Resistori variabili - qualsiasi di piccole dimensioni. I connettori XS2 e XS3, che sono jack di piccole dimensioni per il collegamento di telefoni stereo con una spina da 3,5 mm, sono installati sulle pareti di una scatola di latta fissata all'esterno del corpo del dispositivo dal lato del connettore XS1. I condensatori C27, C28 (K50-12) e il resistore R27 (MLT) sono montati incernierati sui contatti di resistori e connettori variabili. Il generatore principale G1 viene regolato selezionando l'induttanza della bobina L1 allungando o comprimendo le sue spire e il frequenzimetro controlla l'intervallo della sovrapposizione del generatore sul transistor VT1. Allo stesso tempo, l'alimentazione del generatore G1 sul transistor VT2 viene disattivata sul connettore XS3. Allo stesso modo, sintonizzare il generatore G2 nella banda di frequenza specificata, spegnendo l'alimentazione dell'altro. Questa impostazione viene effettuata alla massima tensione sul varicap VD4. Il filtro passa-basso L3-L5, C15-C18 è regolato per far passare il segnale nella banda di frequenza fino a 110 MHz. Dopo aver regolato il filtro, le bobine L3 e L5 hanno ciascuna 11 spire con un diametro interno di 3 mm, L4 - cinque spire con un diametro di 4 mm. Un diagramma schematico della testa del rivelatore è mostrato in fig. 3, e lo schema di collegamento degli strumenti durante le misure è riportato in fig. 4. Va tenuto presente che l'oscilloscopio utilizzato insieme al GKCh deve fornire una tensione a dente di sega "decrescente" (ad esempio, l'oscilloscopio S1-94 ampiamente utilizzato). Se il radioamatore ha a disposizione solo un oscilloscopio con una "sega" crescente, allora la deviazione di frequenza GKCh deve essere eseguita utilizzando il generatore G1.
L'entità della tensione di uscita del GKCh può essere giudicata dalle seguenti misurazioni. La tensione CC all'uscita della testina del rivelatore collegata all'uscita GKCh è 0,9 V nella parte centrale dell'intervallo e 0,3 e 1,9 V ai bordi dell'intervallo uscita GKCh rispettivamente due volte inferiore. L'aspetto della console è mostrato in fig. 5 (le manopole di controllo vengono temporaneamente rimosse dagli assi dei resistori variabili). Letteratura
Autore: N. Herzen, Berezniki, regione di Perm Vedi altri articoli sezione Tecnologia di misurazione. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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