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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Generatore di segnali ad alta frequenza. 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 generatore di segnali ad alta frequenza è progettato per testare e configurare dispositivi elettronici ad alta frequenza.

I parametri principali

Gamma di frequenze generate, MHz 0,12 15 ...
Ampiezza massima del segnale di uscita (con un carico di 100 Ohm), V, in sottointervalli
0,12...0,42 MHz 0,95
0,4-1,67 MHz 0,8
1,6-6,67 MHz 0,65
5-15 MHz 0,3
Irregolarità dell'ampiezza del segnale di uscita all'interno del sottointervallo, dB 2
Resistenza di uscita, Ohm 100
Profondità di modulazione della frequenza sonora per segnale, % 30
Gamma di frequenza modulante, Hz 30...30 000
Errore di impostazione della frequenza, % 10

Il generatore è costituito da un generatore RF stesso (transistor V3), un inseguitore di emettitore (transistor V4), un amplificatore di uscita (transistor V6) e un modulatore di ampiezza (transistor V5).

Generatore di segnali RF
(clicca per ingrandire)

Il sottointervallo richiesto di frequenze generate viene selezionato con l'interruttore S1, il generatore viene ricostruito con un doppio blocco di condensatori variabili C6 (entrambe le sezioni sono collegate in parallelo). Il diodo VI nel circuito di gate del transistor V3 agisce come un limitatore che aumenta la stabilità dell'ampiezza del segnale di uscita quando il generatore è sintonizzato (entro il sottointervallo). I resistori R1*-R4* indeboliscono il feedback positivo, migliorando la forma dell'oscillazione. La tensione di alimentazione di questo stadio è stabilizzata dal diodo zener V2.

Dalla sorgente del transistor V3, la tensione di oscillazione ad alta frequenza viene fornita all'inseguitore di emettitore, che fornisce l'isolamento tra il generatore e il carico. La tensione sviluppata dal generatore (transistor V3) è notevolmente maggiore di quella richiesta per il normale funzionamento degli stadi successivi. Pertanto, il segnale viene fornito all'amplificatore di uscita da un divisore formato dai resistori R9 e R10 nel circuito di emettitore del transistor V4.

L'amplificatore a banda larga di uscita (transistor V6) è realizzato su un circuito con un emettitore comune. Il suo carico è un resistore variabile R15, dal motore il cui segnale viene fornito al connettore coassiale di uscita K2. Per fornire una larghezza di banda dell'amplificatore di uscita sufficientemente ampia, la resistenza di questo resistore non deve essere superiore a 150 Ohm. Quindi, con un carico capacitivo di circa 50 pF (la capacità di un cavo coassiale lungo circa 0,7 m), la larghezza di banda dell'amplificatore è di 20..30 MHz. In questo caso, attraverso i transistor deve essere fatta passare una corrente relativamente elevata (circa 10 mA). La caduta di tensione sul resistore R15 dovrebbe essere circa 2 volte l'ampiezza del segnale di uscita.

La modulazione di ampiezza viene effettuata nello stadio di uscita. Il transistor modulatore V5 è collegato a corrente continua in serie con il transistor V6 e la tensione modulante dal connettore X1 viene fornita simultaneamente alle basi di entrambi i transistor (su V6 - attraverso il resistore R13 *). Il risultato è una modulazione mista (base collettore) del segnale di uscita. Utilizzando tale modulazione, semplicemente aumentando la tensione AF, è possibile ottenere una modulazione quasi del 100% del segnale ad alta frequenza con basse distorsioni non lineari. Attivare la modulazione con l'interruttore S2.

Il generatore utilizza un doppio blocco di piccole dimensioni (le sue sezioni sono collegate in parallelo durante l'installazione) di condensatori variabili con un dielettrico solido KPTM-4 (dalle radio a transistor "Neiva", "Etude", "Signal", "Orbit"). L'asse del blocco è prolungato da un pezzo di asta di ottone del diametro di 4 e della lunghezza di 18 mm. Ad un'estremità viene praticato un foro assiale profondo 8 mm, nel quale viene poi tagliata una filettatura M2. Per il collegamento viene utilizzato un perno in acciaio M2 X 8, che viene avvitato utilizzando colla BF-2 in un foro filettato nell'asse del blocco KPE, e un'asta di prolunga viene avvitata sull'estremità sporgente utilizzando la stessa colla fino all'arresto .

Per regolare la tensione di uscita, viene utilizzato un resistore a filo avvolto variabile PPB-1V, ma è possibile utilizzare un altro resistore, la cui resistenza non supererà i 150 Ohm.

Il generatore utilizza condensatori KT-1a (C1-C4), K50-6 (C13), KM (C15) e KLS (altri). Tutti i resistori fissi, eccetto R10-VS-0,125 (MLT-0,125, MLT-0,25, ecc.). Resistore R10 - MON-0,5; se necessario, puoi realizzarlo da solo, avvolgendo, ad esempio, un pezzo di filo PEV-2 con un diametro di 0,06 mm sul corpo di un resistore MLT-0,5 con una resistenza di almeno 100 Ohm. Un pezzo di filo lungo 790 mm viene piegato a metà e l'anello viene fissato al resistore con una goccia di colofonia fusa. Dopo l'avvolgimento, le estremità vengono saldate ai terminali dei resistori.

Il dispositivo può utilizzare qualsiasi transistor ad effetto di campo della serie KP303 e qualsiasi transistor al silicio ad alta frequenza a bassa potenza.

Il coefficiente di trasferimento di corrente statico dei transistor V4 e V6 deve essere almeno 60, transistor V5 - almeno 30. Diodo V1 - qualsiasi silicio ad alta frequenza.

Le bobine del generatore L1 e L2 sono avvolte su anelli di ferrite M1000NM-A-K10 X 6X 4,5 (diametro esterno 10, diametro interno 6, altezza 4,5 mm, grado di ferrite 1000NM). Il primo contiene 25 + 50 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,15 mm, il secondo - 7 + 14 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,41 mm. Le bobine L3 e L4 sono avvolte rispettivamente su barre di ferrite M600NN-2-CC3, 5 X 20 (diametro 3,5, lunghezza 20 mm) e M600NN-3-CC2,8 x 12 (diametro 2,8, lunghezza 12 mm). La bobina L3 è composta da 10 + 20 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,25 mm, L4 - 4 + 8 giri di filo PEV-2 con un diametro di 0,5 mm.

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