Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Générateur de signaux haute fréquence. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure Le générateur de signaux haute fréquence est conçu pour tester et configurer des appareils électroniques haute fréquence. Основные параметры
Le générateur se compose d'un générateur RF lui-même (transistor V3), d'un émetteur suiveur (transistor, V4), d'un amplificateur de sortie (transistor V6) et d'un modulateur d'amplitude (transistor V5). La sous-gamme requise de fréquences générées est sélectionnée avec le commutateur S1, le générateur est reconstruit avec un double bloc de condensateurs variables C6 (les deux sections sont connectées en parallèle). La diode VI dans le circuit de grille du transistor V3 agit comme un limiteur qui augmente la stabilité de l'amplitude du signal de sortie lorsque le générateur est accordé (dans la sous-plage). Les résistances R1*-R4* affaiblissent la rétroaction positive, améliorant ainsi la forme de l'oscillation. La tension d'alimentation de cet étage est stabilisée par la diode Zener V2. À partir de la source du transistor V3, la tension d'oscillation haute fréquence est fournie à l'émetteur suiveur, qui assure l'isolation entre le générateur et la charge. La tension développée par le générateur (transistor V3) est nettement supérieure à celle nécessaire au fonctionnement normal des étages suivants. Par conséquent, le signal est fourni à l'amplificateur de sortie à partir d'un diviseur formé par les résistances R9 et R10 dans le circuit émetteur du transistor V4. L'amplificateur à large bande de sortie (transistor V6) est réalisé sur un circuit avec un émetteur commun. Sa charge est une résistance variable R15, à partir du moteur dont le signal est fourni au connecteur coaxial de sortie K2. Afin de fournir une bande passante d'amplificateur de sortie suffisamment large, la résistance de cette résistance ne doit pas dépasser 150 Ohms. Ensuite, avec une charge capacitive d'environ 50 pF (la capacité d'un câble coaxial d'environ 0,7 m de long), la bande passante de l'amplificateur est de 20 à 30 MHz. Dans ce cas, un courant relativement important (environ 10 mA) doit traverser les transistors. La chute de tension aux bornes de la résistance R15 doit être environ 2 fois l'amplitude du signal de sortie. La modulation d'amplitude est effectuée dans l'étage de sortie. Le transistor modulateur V5 est connecté en courant continu en série avec le transistor V6, et la tension de modulation du connecteur X1 est fournie simultanément aux bases des deux transistors (sur V6 - via la résistance R13*). Le résultat est une modulation mixte (collecteur-base) du signal de sortie. En utilisant une telle modulation, en augmentant simplement la tension AF, vous pouvez obtenir une modulation presque à 100 % du signal haute fréquence avec de faibles distorsions non linéaires. Activez la modulation avec l'interrupteur S2. Le générateur utilise un double bloc de petite taille (ses sections sont connectées en parallèle lors de l'installation) de condensateurs variables avec un diélectrique solide KPTM-4 (des radios à transistors "Neiva", "Etude", "Signal", "Orbit"). L'axe du bloc est prolongé par un morceau de tige de laiton d'un diamètre de 4 et d'une longueur de 18 mm. À une extrémité, un trou axial de 8 mm de profondeur est percé, dans lequel un filetage M2 est ensuite découpé. Pour le raccordement, on utilise une goupille en acier M2 X 8, qui est vissée avec de la colle BF-2 dans un trou fileté dans l'axe du bloc KPE, et une tige d'extension est vissée sur l'extrémité saillante avec la même colle jusqu'à ce qu'elle s'arrête. . Pour régler la tension de sortie, une résistance bobinée variable PPB-1V est utilisée, mais une autre résistance peut être utilisée, dont la résistance ne dépasserait pas 150 Ohms. Le générateur utilise des condensateurs KT-1a (C1-C4), K50-6 (C13), KM (C15) et KLS (autres). Toutes résistances fixes, sauf R10-VS-0,125 (MLT-0,125, MLT-0,25, etc.). Résistance R10 - MON-0,5 ; si nécessaire, vous pouvez la fabriquer vous-même en enroulant, par exemple, un morceau de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,06 mm sur le corps d'une résistance MLT-0,5 d'une résistance d'au moins 100 Ohm. Un morceau de fil de 790 mm de long est plié en deux et la boucle est fixée à la résistance avec une goutte de colophane fondue. Après bobinage, les extrémités sont soudées aux bornes des résistances. L'appareil peut utiliser n'importe quel transistor à effet de champ de la série KP303 et n'importe quel transistor haute fréquence en silicium de faible puissance. Le coefficient de transfert de courant statique des transistors V4 et V6 doit être d'au moins 60, celui du transistor V5 d'au moins 30. Diode V1 - n'importe quel silicium haute fréquence. Les bobines du générateur L1 et L2 sont enroulées sur des anneaux de ferrite M1000NM-A-K10 X 6X 4,5 (diamètre extérieur 10, diamètre intérieur 6, hauteur 4,5 mm, qualité ferrite 1000NM). Le premier d'entre eux contient 25 + 50 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,15 mm, le second - 7 + 14 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,41 mm. Les bobines L3 et L4 sont enroulées respectivement sur des tiges de ferrite M600NN-2-CC3, 5 X 20 (diamètre 3,5, longueur 20 mm) et M600NN-3-CC2,8 x 12 (diamètre 2,8, longueur 12 mm). La bobine L3 se compose de 10 + 20 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,25 mm, L4 - 4 + 8 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,5 mm. Voir d'autres articles section Technique de mesure. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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