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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Diviseur hyperfréquence pour fréquencemètre. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Le diviseur de sonde proposé pour le fréquencemètre est conçu pour mesurer la fréquence dans la plage de 60 à 2300 MHz. Le signal d'entrée à travers le filtre passe-haut C2-L1 avec une fréquence de coupure fc = 55 MHz est envoyé à l'entrée de l'amplificateur hyperfréquence à VT1. Sa source est AC mise à la terre par les condensateurs C7, C8. Les diodes VD1, VD2 protègent l'entrée VT1 des surtensions. Le signal amplifié est envoyé au premier contre-diviseur DD1 (rapport de division - 4), au deuxième diviseur DD2 (4) et au troisième diviseur DD3 (10). De plus, le signal à travers le convertisseur ESL / TTL sur les transistors VT2, VT3 est envoyé à la sortie du diviseur (XP2).

Diviseur hyperfréquence pour fréquencemètre
(cliquez pour agrandir)

Étant donné que le facteur de division de la sonde est de 16, les lectures du fréquencemètre doivent être multipliées en conséquence par 16. Pour un fréquencemètre à micro-ordinateur, le logiciel doit être modifié de sorte que la fréquence résultante soit multipliée par 16 avant d'être affichée sur l'indicateur. cas, sur un indicateur à 8 chiffres, le chiffre le plus à gauche affichera les unités de gigahertz . Pour plus de commodité, il est conseillé d'"éclairer" un point (virgule) dans le quatrième chiffre à partir de la gauche.

La configuration de la sonde se fait comme ceci. La sortie gauche de C6 est déconnectée et un signal de 1,6 GHz avec une amplitude d'environ 1 V lui est appliqué depuis le générateur. Le fréquencemètre connecté au diviseur affichera une fréquence de 1 MHz. Si le fréquencemètre est reconstruit selon la méthode ci-dessus, il affichera une fréquence de 16 MHz, ce qui correspond en fait à 1,6 GHz ou 1600 MHz. La connexion C6 est rétablie et un signal de même fréquence avec une amplitude ne dépassant pas 1 mV est appliqué à XP100. Dans ce cas, le fréquencemètre doit enregistrer en permanence la fréquence souhaitée. Sinon, R5 est sélectionné et le courant de drain VT1 est réglé sur 8 ... 9 mA.

La bobine L1 est sans cadre, a 8 tours de fil PEV-2 00,5 mm et est enroulée sur un mandrin de 05 mm. En tant que DD2, vous pouvez utiliser la puce K193IE7. Si K1IE193 est utilisé comme DD5, la plage supérieure des fréquences mesurées diminuera à 1,5 ... 1,7 GHz. Les copies individuelles du circuit intégré K193IE7 fonctionnent de manière stable à des fréquences de 2,7 à 2,9 GHz. La sonde est montée en surface et enfermée dans un blindage en laiton, mais un montage conventionnel est possible. Lors de l'utilisation d'une feuille de textolite (e = 4,7), la largeur des pistes imprimées des circuits de signal d'entrée (drain-source VT1, entrée DD1) doit être d'environ 1,5 mm, pour une feuille de fluoroplaste (e = 2,9) - 3 mm (avec un épaisseur du matériau du substrat 1 mm).

La sonde est conçue pour une charge à faible résistance et a une faible impédance d'entrée (50 ohms). Pour mesurer les signaux de sources à haute résistance, les éléments R1, R2, C1, VD1, VD2 doivent être exclus et la capacité C2 doit être réduite à 1 pF. Dans ce cas, afin d'éviter le claquage de VT1, il n'est pas recommandé de mesurer des oscillations hyperfréquences de grande amplitude. La sonde, pour plus de commodité, peut être équipée de sondes amovibles à faible résistance et à haute résistance.

Auteur : V. Fedorov, Lipetsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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