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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Adaptateur RF pour oscilloscope. 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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Un dispositif simple, dont le circuit est représenté sur la figure 1, permet d'observer une forme d'oscillation haute fréquence sur l'écran d'un oscilloscope basse fréquence.

Le préfixe est essentiellement un récepteur de conversion directe. convertir les oscillations haute fréquence d'origine en une fréquence intermédiaire relativement basse, dont la valeur se situe dans la bande passante de l'oscilloscope. L'oscillateur local de la pièce jointe est réalisé sur les transistors V1 (générateur lui-même), V3 (amplificateur tampon) et V4 (émetteur suiveur). Il n'a aucune caractéristique de conception. A noter seulement que l'utilisation de deux étages tampons en combinaison avec un atténuateur de tension RF générateur résistif (résistance R3 - résistance d'entrée de l'étage sur le transistor V3) permet d'éviter une distorsion de l'oscillogramme du signal étudié due à modulation de fréquence parasite de la fréquence du générateur par ce signal.

Adaptateur RF pour oscilloscope

Les valeurs nominales des éléments déterminant la fréquence indiquées dans le diagramme correspondent à une fréquence d'oscillateur local de 25 MHz, ce qui permet. par exemple, pour observer sur l'écran d'un oscilloscope avec une bande passante allant jusqu'à 5 MHz la forme d'oscillations haute fréquence de signaux avec une fréquence de 20 ... 30 MHz. Le mélangeur U1 est un mélangeur à anneau à diodes conventionnel, son circuit est illustré à la fig. 2.

Adaptateur RF pour oscilloscope

Le signal à l'étude est alimenté à travers un transformateur large bande haute fréquence T1 n à travers un atténuateur résistif supplémentaire à l'entrée du mélangeur.

Lors de la mise en place de l'appareil, il est nécessaire de prélever sa caractéristique d'amplitude sur le signal d'entrée et de trouver ainsi la valeur maximale du signal étudié pouvant être appliquée à l'accessoire. Avec un mélangeur SRA1 de type Ul, ce niveau (en broche 1) atteint -3 dBm, soit 160 mV (impédance d'entrée du mélangeur 50 Ω),

Le transformateur T1 est réalisé sur un anneau de ferrite FT-37-75 d'un diamètre extérieur de 9,6 mm. L'enroulement primaire est l'âme centrale du câble coaxial, passé à travers l'anneau, et le secondaire contient 31 spires et est réalisé avec un fil d'un diamètre de 0,3 mm. Il est régulièrement espacé autour du périmètre de l'anneau. Un tel transformateur atténue le signal étudié d'environ 30 dB.

L'atténuation totale du signal étudié (en tenant compte de l'atténuateur résistif) est de 50 dB, ce qui permet par exemple d'analyser le signal des émetteurs de station amateur d'une puissance allant jusqu'à 50 W. La bande passante du transformateur est de 0,5 à 100 MHz.

La perte dans le mélangeur est d'environ 10 dB, donc le niveau maximum du signal entrant dans l'oscilloscope sera (selon les paramètres d'une instance de mélangeur particulière) de 20 ... 50 mV. par conséquent, l'oscilloscope doit avoir la sensibilité appropriée.

L'appareil peut utiliser des dispositifs à semi-conducteurs domestiques : KP303V {VI}. KD503B (V2 sur la Fig. 1), KT325, KT355, KT368 (V3. V4) et KD503B (VI-V4 sur la Fig. 2). Transformateurs T1. T'2 (Fig. 2) d'un mélangeur annulaire peut être réalisé sur des anneaux de ferrite de taille K10x x5x3 avec une perméabilité magnétique de 50...100. Les données d'enroulement peuvent être empruntées à la description d'une unité similaire de l'émetteur-récepteur Radio-76, publiée dans Radio 1976, N 6, 7. Le même circuit magnétique peut également être utilisé pour le transformateur T1 de la fig. 1.

littérature

  1. TVQ (États-Unis), février 1982

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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La dernière fois que Pluton a dépassé son périhélie (le point de son orbite le plus proche du Soleil), c'était en 1989. En 2015, lors de la "visite" de New Horizons, c'était encore l'été sur Pluton (une année y dure 248 années terrestres), et l'atmosphère estivale était principalement composée d'azote, de méthane et de gaz carbonique.

Puisqu'il y a des gaz neutres dans l'atmosphère, cela signifie que les ions du vent solaire doivent entrer en collision avec les molécules de ces gaz dans l'atmosphère. Sur d'autres corps célestes, leur interaction génère des rayons X. Les scientifiques ont donc décidé de regarder Pluton à travers les yeux du télescope à rayons X Chandra et de découvrir si Pluton émet des rayons X. Il s'est avéré rayonner - et comment; le télescope a enregistré un rayonnement plus puissant que prévu par tous les modèles mathématiques.

Soit il y a toujours beaucoup de grains de matière solide dans l'atmosphère de Pluton et la lumière solaire qui les atteint excite les atomes de cette matière et leur fait émettre des quanta de rayons X, soit la densité de la matière du vent solaire dans la région de Pluton est plus élevé que calculé. Peut-être qu'un phénomène jusqu'ici inconnu focalise le vent solaire sur Pluton - d'où la haute densité de particules et de rayons X, disent les astronomes. Il n'y a pas encore de réponse exacte à la question sur la source du fort rayonnement X sur Pluton.

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