ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Calibratore S-meter. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili Questo articolo descrive un dispositivo di facile produzione che consente di calibrare il quadrante S-meter di una stazione radio CB, nonché di correggere le letture del S-meter standard. L'intensità del segnale radio ricevuto viene solitamente valutata in punti, da 1 a 9. Una variazione del segnale di un punto corrisponde a un raddoppio della tensione all'ingresso del ricevitore (di 6 dB). Un segnale di nove punti corrisponde ad una tensione di 50 μV (con un'impedenza di ingresso del ricevitore di 50 Ohm e frequenze inferiori a 30 MHz). Se il livello è superiore a nove punti, viene indicato, ad esempio, come segue: S9 + 10 dB, S9 + 30 dB, ecc. Nella tabella La Figura 1 mostra la scala del misuratore S in punti e il livello di tensione ad alta frequenza all'ingresso dell'antenna della stazione radio. L'S-meter consente di valutare il livello del segnale ricevuto. Nelle stazioni radio CB che entrano nel nostro mercato, i misuratori S molto spesso non corrispondono alla scala accettata. Non è difficile correggere le letture del misuratore S, a questo scopo le stazioni dispongono di uno speciale resistore di regolazione, ma ciò può essere fatto solo utilizzando un generatore ad alta frequenza con un attenuatore. Nella stazione radio Yosan 2204, ad esempio, questo viene fatto con il resistore VR602. Esistono misuratori S, le cui letture possono essere determinate secondo la tabella. 1 solo in alcuni punti. Questo è un difetto di progettazione. Nelle stazioni moderne, di regola, non può essere eliminato. Nella fig. 1 mostra uno schema di un dispositivo facile da produrre, utilizzando il quale è possibile controllare e. se necessario, regolare le letture del misuratore S. Un generatore è assemblato sul transistor VT1. La sua frequenza è impostata dal risuonatore al quarzo ZQ1. Dovrebbe, ovviamente, trovarsi nella gamma di frequenza operativa della stazione, preferibilmente nel mezzo. La tensione ad alta frequenza sull'emettitore del transistor VT1 dipende dalla tensione di alimentazione. I resistori R4 - R12 sono un attenuatore normalizzato (attenuatore) di un segnale ad alta frequenza, riducendo la tensione RF da 0,85 V in ingresso a 25 μV in uscita. All'uscita è collegata una stazione radio (RH nello schema). Pertanto, all'ingresso del ricevitore della stazione radio viene ricevuto un segnale con una tensione di 25 μV (8 punti). Sui diodi VD1, VD2 e transistor VT2 è montato un voltmetro RF, che consente di impostare la tensione RF sull'emettitore VT1 su 0.85 V. Ciò viene fatto con il resistore di regolazione R3. PV1 è un voltmetro digitale o a puntatore con una resistenza di ingresso superiore a 100 kOhm in modalità di misurazione della tensione CC. Nella fig. La Figura 2 mostra il circuito stampato del dispositivo. È realizzato in fibra di vetro a doppia faccia con uno spessore di 1,5 mm. La lamina su un lato viene utilizzata solo come schermo e filo comune (ad esso è collegato il terminale negativo della fonte di alimentazione). Per far passare i perni delle parti, nella lamina vengono realizzati campioni a forma di anello. I punti di connessione dei pin “con messa a terra” sono indicati come quadrati neri. L'attenuatore è separato dagli altri elementi da uno schermo: una striscia di stagno alta 7...8 mm, saldata alla lamina del filo comune. La posizione sullo schermo è mostrata con una linea tratteggiata. Tutti i resistori sono MLT-0,125 o simili della stessa potenza (C2 - 23, OMLT, ecc.). I resistori R4 - R12 devono essere senza fili. Non è possibile utilizzare resistori a filo avvolto e resistori con uno strato conduttivo a forma di spirale: hanno un'induttanza significativa. I resistori per l'attenuatore devono essere selezionati utilizzando un ohmmetro digitale. L'installazione di resistori casuali che hanno solo nominalmente la resistenza richiesta può portare al fatto che l'attenuazione dell'attenuatore differirà da quella calcolata del 30...40% o più. Il risuonatore al quarzo ZQ1 deve funzionare alla frequenza fondamentale. Su tali risonatori la frequenza è solitamente indicata in kilohertz (kHz), e non in megahertz (MHz), come in quelli eccitati all'armonica della frequenza fondamentale. Per evitare possibili interruzioni delle oscillazioni, è meglio non collegare a nulla il corpo del risonatore. Il tagliere montato deve essere riposto in una scatola metallica di dimensioni adeguate (ad esempio una scatola per dadi da brodo). Il calibratore si collega all'ingresso dell'antenna della stazione radio tramite un corto cavo coassiale con all'estremità un connettore corrispondente. Il livello del segnale di uscita potrebbe essere diverso. Ma per fare ciò sarà necessario apportare modifiche all’attenuatore. Immaginiamo l'attenuatore in una forma diversa (Fig. 3, a). Ha quattro sezioni a forma di T facilmente visibili. Il primo, asimmetrico, è formato dai resistori R4, R5 e R6'. Ha un'impedenza di uscita di 50 Ohm, che è uguale all'impedenza di ingresso della seconda sezione. La prima sezione riduce la tensione RF da 0,85 V a 25 mV. La seconda, terza e quarta sezione sono simmetriche e identiche: ciascuna di esse ha un'impedenza di ingresso e di uscita di 50 Ohm e contribuisce con 20 dB all'attenuazione totale (Fig. 3b e Tabella 2). Ognuna di queste tre sezioni può essere ricostruita per qualche altro indebolimento. Devi solo sostituire Ra e Rb come indicato nella tabella. 2. Poiché la resistenza di ingresso e uscita della sezione rimane invariata - sono gli stessi 50 Ohm, l'installazione di nuovi Ra e Rb non influenzerà l'attenuazione introdotta da altre sezioni dell'attenuatore. Pertanto, modificando l'attenuazione in un modo o nell'altro nella sezione, modificheremo dell'attenuazione dell'intero attenuatore della stessa quantità. Maggiori dettagli sul calcolo degli attenuatori possono essere trovati in [1]. Ad esempio, per dimezzare (tramite tensione) l'attenuazione dell'ultima sezione (da 20 a 14 dB), è necessario impostarla secondo la tabella. 2 R10" = R12 = 33,3 Ohm e R11 = 20,8 Ohm. Pertanto, aumenteremo il livello del segnale all'ingresso della stazione radio a 50 µV, cioè fino a 9 punti. Dopo aver apportato alcune modifiche alle sezioni, è possibile tornare alla vecchia struttura dell'attenuatore. Invece di due resistori collegati in serie è sufficiente installarne uno con resistenza pari alla somma delle resistenze dei singoli resistori. Pertanto il calibratore mostrato in Fig. 1 darà 9 punti se imposti R10 = 74,3 Ohm (41 + 33,3, 11), R20,8 = 12 Ohm e R33,3 = 0 XNUMXm. In conclusione notiamo che quanto più bassa è la tensione all'uscita del calibratore, tanto più importante diventa la sua schermatura. Deve prestare particolare attenzione quando calibra le letture del misuratore S all'inizio della scala. Se si utilizza l'attenuatore ad attenuazione variabile descritto in [2], è possibile calibrare l'S-meter con elevata precisione. Letteratura
Autore: Yu.Vinogradov, Mosca Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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