Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Phasemètre. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure Dans certains cas, par exemple, lors du réglage des déphaseurs des systèmes sonores spatiaux, lors du réglage de l'angle d'inclinaison des espaces de travail des têtes magnétiques dans un magnétophone stéréo, etc., il est nécessaire de déterminer avec précision le déphasage entre deux tensions de même fréquence. Contrairement aux compteurs de phase avec un détecteur basé sur un déclencheur RS [1] ou selon le schéma XOR [2], un compteur de phase avec un détecteur fréquence-phase pulsé (PFD) vous permet de mesurer non seulement le déphasage, mais aussi fixer le signe du décalage (avance ou retard). Le phasemètre proposé (Fig. 1) est réalisé en tant que pièce jointe à un multimètre numérique (vous pouvez également utiliser un avomètre conventionnel).
Aux entrées du phasemètre des amplificateurs opérationnels DA1 et DA2, des comparateurs à hystérésis (déclencheurs de Schmitt) sont réalisés. La sensibilité des comparateurs est d'environ 30 mV. A partir des sorties des comparateurs, les signaux sont envoyés à un détecteur fréquence-phase pulsé à trois états, réalisé sur les bascules D DD1.1, DD1.2 et les transistors VT5, VT6. La charge du détecteur est la résistance R17. Pour mettre en évidence la composante constante, proportionnelle au déphasage, est un filtre passe-bas du second ordre sur DA3. L'alimentation des transistors détecteurs est choisie à ± 3,6 V, ce qui correspond à un déphasage de ± 360° (c'est-à-dire que 1 V correspond à un déphasage de 100°). La précision de la mesure dépend de l'amplitude des signaux d'entrée - plus elle est grande, plus la précision de la mesure est élevée. Aux faibles niveaux des signaux étudiés (jusqu'à 100...200 mV), leurs amplitudes doivent être proches. Des tensions de ± 3,6 V sont obtenues à partir de tensions d'alimentation stabilisées de ± 5 V à l'aide d'un circuit à base de transistors VT1 ... VT4, dans lequel VT1 et VT2 servent à la stabilisation thermique. Mise en place d'un phasemètre consiste à fixer, à l'aide des résistances R7 et R8, des tensions de ±3,6 V aux émetteurs des transistors VT3 et VT4, ainsi qu'à équilibrer DA3. Pour équilibrer DA3, le même signal est appliqué aux deux entrées. Le déphasage étant alors nul, il ne doit y avoir aucune impulsion en sortie du détecteur. La résistance R20 atteint la tension minimale à la sortie du phasemètre. Construction et détails Le phasemètre est réalisé sur un circuit imprimé mesurant 87x55 mm (Fig. 2). La broche 4 de DD1 est connectée à la broche 11 par un cavalier situé au sommet de la puce. De même, vous pouvez connecter la broche 5 du DD1 à la broche 12 et la broche 3 à la broche 10. Si vous avez de la fibre de verre double face, les deux dernières connexions peuvent être réalisées en imprimant depuis le côté installation des éléments. Les connexions restantes sont réalisées par câblage imprimé. Le dessin d'assemblage de la carte est illustré à la Fig. 3. K1UD2A, DA544 - K2UD3 ont été utilisés comme amplificateurs opérationnels DA140, DA608. Déclencheur DD1 - tapez K561TM2. Condensateurs électrolytiques - type K50-35 pour une tension de 10 V. Transistors - KT3107B et KT3102B. Tous les microcircuits (numériques et analogiques) sont alimentés par une tension bipolaire stabilisée de ±5 V.
littérature
Auteur : A. Petrov, Mogilev ; Publication : cxem.net 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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