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Adattatore RF per oscilloscopio. 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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Un semplice dispositivo, il cui circuito è mostrato in Fig. 1, consente di osservare la forma di oscillazione ad alta frequenza sullo schermo di un oscilloscopio a bassa frequenza.

Il prefisso è essenzialmente un ricevitore a conversione diretta. convertire le oscillazioni ad alta frequenza originali in una frequenza intermedia relativamente bassa, il cui valore si trova all'interno della larghezza di banda dell'oscilloscopio. L'oscillatore locale dell'attacco è realizzato sui transistor V1 (generatore stesso), V3 (amplificatore buffer) e V4 (emettitore follower). Non ha alcuna caratteristica di design. Va solo notato che l'uso di due stadi buffer in combinazione con un attenuatore di tensione RF del generatore resistivo (resistenza R3 - resistenza di ingresso dello stadio sul transistor V3) consente di evitare la distorsione dell'oscillogramma del segnale in studio a causa di modulazione di frequenza parassita della frequenza del generatore da parte di questo segnale.

Adattatore RF per oscilloscopio

I valori nominali degli elementi determinanti la frequenza indicati nel diagramma corrispondono a una frequenza dell'oscillatore locale di 25 MHz, che consente. ad esempio, osservare sullo schermo di un oscilloscopio con una larghezza di banda fino a 5 MHz sotto forma di oscillazioni ad alta frequenza di segnali con una frequenza di 20 ... 30 MHz. Il miscelatore U1 è un convenzionale miscelatore ad anello a diodi, il suo circuito è mostrato in fig. 2.

Adattatore RF per oscilloscopio

Il segnale in studio viene alimentato attraverso un trasformatore a banda larga ad alta frequenza T1 n tramite un attenuatore resistivo aggiuntivo all'ingresso del mixer.

Quando si imposta il dispositivo, è necessario prendere la sua caratteristica di ampiezza dal segnale di ingresso e quindi trovare il valore massimo del segnale in esame che può essere applicato all'attacco. Con un mixer SRA1 di tipo Ul, questo livello (al pin 1) ha raggiunto -3 dBm, ovvero 160 mV (impedenza di ingresso del mixer di 50 Ω),

Il trasformatore T1 è realizzato su un anello di ferrite FT-37-75 con un diametro esterno di 9,6 mm. L'avvolgimento primario è il nucleo centrale del cavo coassiale, passato attraverso l'anello, e il secondario contiene 31 spire ed è realizzato con un filo con un diametro di 0,3 mm. È uniformemente distanziato attorno al perimetro dell'anello. Un tale trasformatore attenua il segnale studiato di circa 30 dB.

L'attenuazione totale del segnale in studio (tenendo conto dell'attenuatore resistivo) è di 50 dB, il che consente, ad esempio, di analizzare il segnale di trasmettitori di stazioni amatoriali con una potenza fino a 50 W. La larghezza di banda del trasformatore va da 0,5 a 100 MHz.

La perdita nel mixer è di circa 10 dB, quindi il livello massimo del segnale che entra nell'oscilloscopio sarà (a seconda dei parametri di una particolare istanza del mixer) 20 ... 50 mV. pertanto, l'oscilloscopio deve avere la sensibilità adeguata.

Il dispositivo può utilizzare dispositivi a semiconduttore domestici: KP303V {VI}. KD503B (V2 in Fig. 1), KT325, KT355, KT368 (V3. V4) e KD503B (VI-V4 in Fig. 2). Trasformatori T1. T'2 (Fig. 2) di un miscelatore anulare può essere realizzato su anelli di ferrite di dimensione K10x x5x3 con permeabilità magnetica di 50...100. I dati di avvolgimento possono essere presi in prestito dalla descrizione di un'unità simile del ricetrasmettitore Radio-76, pubblicata su Radio 1976, N 6, 7. Lo stesso circuito magnetico può essere utilizzato anche per il trasformatore T1 di fig. 1.

Letteratura

  1. QST (USA), febbraio 1982

Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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