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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Generatore per la riparazione di apparecchiature radio. 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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Quando si ripara un amplificatore audio o una radio domestica a casa, è spesso necessario tracciare il passaggio del segnale attraverso le cascate. Quello mostrato in Fig. 1.23 schema di un semplice generatore a due frequenze. È assemblato su un solo chip CMOS e non contiene unità di avvolgimento, il che rende il dispositivo facile da produrre, configurare e utilizzare.

Generatore di riparazione radio
(clicca per ingrandire)

Questo generatore consente di controllare non solo l'amplificatore audio, ma anche il percorso dell'amplificatore a frequenza intermedia (IF) del ricevitore radio. Il generatore permette inoltre di regolare i circuiti IF del ricevitore radio in base al livello massimo del segnale.

All'uscita (X2) del dispositivo ci saranno impulsi radio con una frequenza di 465 kHz, modulati da un segnale a bassa frequenza - 1 kHz (modulazione del 100%). In questo caso, se si attiva SA1, in uscita apparirà solo un segnale a bassa frequenza: impulsi con una frequenza di 1 kHz.

Il generatore di alta frequenza opera ad una frequenza di 465 kHz e, per ottenerne un'elevata stabilità, è realizzato utilizzando un filtro piezoceramico (ZQ1) del tipo FP1P-022 nel circuito di feedback negativo dell'elemento microcircuito DD1.2 . Tali filtri sono più accessibili ed economici dei risonatori al quarzo alla frequenza corrispondente.

Il generatore di impulsi della gamma audio (DD1.1-DD1.3) è assemblato secondo lo schema classico e non ha bisogno di spiegazioni. Sull'elemento DD1.4, due frequenze vengono miscelate e inviate a un inseguitore di emettitore realizzato su un transistor VT1. Il transistor abbina l'elevata impedenza di uscita del microcircuito con una possibile bassa resistenza nel circuito di carico.

Il generatore fornisce il funzionamento in un'ampia gamma di tensioni di alimentazione (4...15 V) e consuma una corrente di 3,7...26 mA. In questo caso, la frequenza dell'oscillatore ad alta frequenza cambia nell'intero intervallo delle tensioni di alimentazione di non più di 400 Hz, il che è abbastanza accettabile.

Affinché il livello del segnale di uscita dell'oscillatore non dipenda fortemente dalla tensione di alimentazione del circuito, all'uscita è presente un diodo limitatore VD1. Il segnale di uscita dopo il condensatore C4 avrà un'ampiezza massima di circa 0,3 V e con l'aiuto del resistore R6 può essere ridotto al valore richiesto.

Il diodo VD2 impedisce l'errata alimentazione della polarità della tensione di alimentazione al circuito.

Nel circuito è possibile utilizzare un piezofiltro (ZQ1) di tipo FP1P-022...027. Resistore di regolazione R6 tipo SPO-0,5 e i restanti resistori sono MLT e C2-23. Condensatori: C1 - K53-1 per 16 V; C2...C4-K10-17.

Il circuito è abbastanza semplice, il che rende facile montarlo su una breadboard universale.

L'impostazione consiste nell'impostare la selezione della resistenza R2 (con contatti chiusi SA1) ad una frequenza di 1 kHz in uscita. Successivamente, utilizzando il frequenzimetro, controlliamo la frequenza di 465 kHz ± 0,5 kHz.

Per rendere conveniente la misurazione della frequenza, disattiviamo la modulazione del segnale RF, che può essere eseguita applicando la tensione di alimentazione alle uscite DD1 / 12, 13.

Se, a causa della diffusione dei parametri degli elementi logici (capacità interna del microcircuito), il piezofiltro ZQ1 non funziona in modo accurato a una frequenza di 465 kHz, potrebbe essere necessario installare un condensatore aggiuntivo C2 con una capacità di circa 100 ... 470 pF, oltre a selezionare un resistore R3, che consentirà di spostare il generatore di frequenza operativa all'interno di un piccolo intervallo.

Pubblicazione: cxem.net

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