ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Divisor de microondas para frecuencímetro. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición La sonda-divisor propuesta para el frecuencímetro está diseñada para medir la frecuencia en el rango de 60...2300 MHz. La señal de entrada a través del filtro de paso alto C2-L1 con una frecuencia de corte fc = 55 MHz se alimenta a la entrada del amplificador de microondas en VT1. Su fuente es CA conectada a tierra por los capacitores C7, C8. Los diodos VD1, VD2 protegen la entrada VT1 de sobretensiones. La señal amplificada se alimenta al primer contradivisor DD1 (relación de división - 4), al segundo divisor DD2 (4) y al tercer divisor DD3 (10). Además, la señal a través del convertidor ESL / TTL en los transistores VT2, VT3 se alimenta a la salida del divisor (XP2). Dado que el factor de división de la sonda es 16, las lecturas del frecuencímetro deben multiplicarse por 16. Para un frecuencímetro basado en microcomputadora, el software debe modificarse para que la frecuencia resultante se multiplique por 16 antes de mostrarse en el indicador. caso, en un indicador de 8 dígitos, el dígito más a la izquierda mostrará unidades de gigahercios. Para facilitar la referencia, es recomendable "encender" un punto (coma) en el cuarto dígito desde la izquierda. La configuración de la sonda se hace así. La salida izquierda de C6 se desconecta y se le aplica desde el generador una señal de 1,6 GHz con una amplitud de aproximadamente 1 V. El frecuencímetro conectado al divisor mostrará una frecuencia de 1 MHz. Si el medidor de frecuencia se reconstruye de acuerdo con el método anterior, mostrará una frecuencia de 16 MHz, que en realidad corresponde a 1,6 GHz o 1600 MHz. Se restablece la conexión C6 y se aplica una señal de la misma frecuencia con una amplitud de no más de 1 mV a XP100. En este caso, el frecuencímetro debe registrar constantemente la frecuencia deseada. De lo contrario, se selecciona R5 y la corriente de drenaje VT1 se establece en 8 ... 9 mA. La bobina L1 no tiene marco, tiene 8 vueltas de cable PEV-2 de 00,5 mm y está enrollada en un mandril de 05 mm. Como DD2, puede usar el chip K193IE7. Si se usa K1IE193 como DD5, el rango superior de frecuencias medidas disminuirá a 1,5 ... 1,7 GHz. Las copias individuales del K193IE7 IC funcionan de manera estable a frecuencias de 2,7 a 2,9 GHz. La sonda está montada en la superficie y envuelta en un escudo de latón, pero es posible un montaje convencional. Cuando se utiliza textolita de aluminio (e = 4,7), el ancho de las pistas impresas de los circuitos de señal de entrada (fuente de drenaje VT1, entrada DD1) debe ser de aproximadamente 1,5 mm, para fluoroplasto de aluminio (e = 2,9) - 3 mm (con un espesor del material del sustrato 1 mm). La sonda está diseñada para una carga de baja resistencia y tiene una baja impedancia de entrada (50 ohmios). Para medir las señales de fuentes de alta resistencia, se deben excluir los elementos R1, R2, C1, VD1, VD2 y se debe reducir la capacitancia C2 a 1 pF. En este caso, para evitar la ruptura de VT1, no se recomienda medir oscilaciones de microondas de gran amplitud. La sonda, para mayor comodidad, puede equiparse con sondas extraíbles de baja y alta resistencia. Autor: V. Fedorov, Lipetsk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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