www.chms.ru - вывоз мусора в Балашихе 

Динамо-машины  Приборы для контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42


о 5 10 15 20 25 30 35 40 МГи Рис. 2.41. Амплитудно-частотная характеристика анализатора спектра

гетеродина на такое расстояние, при котором на экране осциллографа отчетливо видна линия спектра. По частотным меткам контролируют диапазон перестройки гетеродина и устанавливают его границы.

При первом включении генератора, работающего на частоте механической гармоники кварцевого резонатора (обычно нечетной-третьей, пятой и т. д.), частота колебаний не стабилизируется и изменяется при перестройке контура. Анализатор, как и в предыдущем случае, связывают с генератором до получения линии спектра на экране и, подстраивая контур, наблюдают за ее перемещением. При точной настройке контура на частоту механической гармоники резонатора спектральная линия останавливается и не перемещается, даже если к катушке поднести металлический предмет.

Для оценки уровня гармоник в сигнале после усилителя высокой частоты на вход подают требуемое напряжение от источника сигнала. К выходу усилителя через ступенчатый аттенюатор подключают анализатор спектра. Ап-енюатором устанавливают такое ослабление сигнала, чтобы уровень первой гармоники не вводил каскады анализатора в область насыщения. В этом случае при уменьшении ослабления высота линии спектра должна еще увеличиваться. Полосу обзора устанавливают достаточной для просмотра высших гармоник сигнала. Частоты последних отсчитывают по частотным меткам. Чтобы определить относительный уровень интересующей гармоники, замечают по сетке на экране ее амплитуду и, увеличивая вносимое аттенюатором ослабление, уменьшают до этого уровня размах линии первой гармоники. После этого по АЧХ (рис. 2.41) определяют поправки для обеих гармоник и их разность вычитают из значения добавленного ослабления. Это и есть значение относительного уровня интересующей гармоники сигнала на выходе усилителя.



Приставка к частотомеру для измерения индуктивности

Электронный цифровой частотомер давно уже стал привычным прибором в лаборатории радиолюбителя. Подключив к нему предлагаемую приставку, можно измерять индуктивности катушек от 0,5 мкГн до 1 мГн. Только важно соблюсти одно условие - рабочий диапазон частот частотомера обязательно должен охватывать участок от 0,5 до 20 МГц.

Приставка представляет собой генератор, в колебательном контуре которого используется индуктивность исследуемой катушки L. Частотомер, к которому подключена приставка, измеряет генерируемую частоту. Поскольку емкость контура сосредоточена в генераторе и постоянна, то по показаниям частотомера нетрудно определить индуктивность катушки.

Принципиальная схема приставки изображена на рис. 2.42. Генератор собран на полевом транзисторе VT1 по схеме емкостной laquo;трехточки raquo;. Выводы проверяемой катушки подключают к гнездам XSr Диод VD1, который оказывается подключен параллельно катушке, позволяет поддерживать постоянной амплитуду колебаний генератора при испытании катушек, сильно отличающихся по индуктивности.

В суммарную емкость контура генератора приставки входит емкость р-п перехода диода, емкость последовательно соединенных конденсаторов С1 - СЗ, входная емкость транзистора VT1, емкость монтажа и т. д. Каждая из этих составляющих влияет на частоту генератора. А при малых значениях индуктивности катушки частота зависит еще и от индуктивности входных цепей генератора. Поэтому рассчитывать индуктивность катушки по измеренной частоте сложно - велика опасность появления значительной ошибки. Проще пользоваться номограммой (рис. 2.43), построенной экспериментально по результатам измерений катушек с известной индуктивностью на данной приставке.

f4 OMtHxT

+12 в Общ.


Рис. 2.42. Принципиальная схема приставки для измерения индуктивности 102



имкГн r-f. МГЦ qJs

10DD SOD

1,мкГн

f, МГЦ

1 , 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

р Т 1 1 1 III

1 III

Рис. 2.43. Номограмма для определения иидуктивиости по значению измеренной частоты

Высокочастотное напряжение, выделяющееся на резисторе R3, через конденсатор С5 подано на эмиттерный повторитель на транзисторе VT2. Через конденсатор С6 напряжение после эмиттерного повторителя поступает на широкополосный усилитель на транзисторе VT3. Поскольку усилитель работает в режиме ограничения, то амплитуда выходного напряжения на коллекторе не превышает 1,5 В. Корректирующая цепочка R8C7R9 позволяет выровнять частотную характеристику усилителя во всем рабочем диапазоне частот приставки. Через конденсатор С8 выходное напряжение поступает на частотомер.

Питание приставки осуществляют от источника напряжением 12 В, потребляемый ток не превышает 20 мА. Для повышения стабильности работы генератора напряжение питания на него подается с простейшего стабилизатора, состоящего из стабилитрона VD2 и балластного резистора R4.

Полевой транзистор может быть любой из серий КПЗОЗ, КП302.. Вместо транзисторов КТ315Б подойдут любые типа КТ315 или КГ312. Диод Д102 заменим на Д101 или ДЮЗ, а стабилитрон Д814Б - на Д814А, КС182А. Однако следует учесть, что с этими стабилитронами режим полевого транзистора будет несколько отличаться от указанного на схеме. Все резисторы - типа МЛТ-0,25. Конденсаторы С1 - СЗ могут быть типа КСО; С4, С6, С8, С9 - КСО, КЮ-7В, КМ; С7 - КМ, а СЮ - К50-16.

Под эти детали и разработана печатная плата (рис. 2.44) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Гнезда и вилки могут быть любой конструкции, но в качестве XS1 желательно использовать гнезда-зажимы (клеммы) - ими удобнее подключать выводы катушки.

Для размещения платы и установочных деталей использованы корпус из полистирола, размеры его- 130 X 75 X 30 мм. На лицевой стороне нанесено изображение номограммы перевода значения частоты в значение индуктивности.

Правильно собранная приставка, как правило, начинает работать сразу. Достаточно лишь проверить режимы транзисторов.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42