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Medidor Q simple. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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En la fabricación de equipos de comunicación KB, a menudo se hace necesario medir el factor de calidad y la inductancia de las bobinas (generalmente en el rango de unidades a varias decenas de microhenrios). Si su receptor o transceptor tiene un medidor S, entonces un simple prefijo le permitirá usarlos para determinar la inductancia. Y si el medidor S está calibrado con suficiente precisión, entonces, usando sus lecturas, también se puede evaluar el factor de calidad de la bobina.

El esquema del archivo adjunto se muestra en la figura. El prefijo consiste en un oscilador con estabilización de frecuencia de cuarzo y un circuito de medición. La frecuencia de generación, por supuesto, se elige dentro de uno de los rangos de aficionados. En este caso, se utilizó un resonador de cuarzo a una frecuencia de 3579 kHz (de los bloques de colores de los televisores NTSC).

Medidor Q simple

En el caso general, el valor exacto de la frecuencia no es significativo, solo afecta el factor de conversión en la fórmula para calcular la inductancia. Para la frecuencia anterior, esta fórmula tiene la forma:

L = 1974 / C,

donde L es la inductancia de la bobina en estudio (μH), C es la capacitancia del circuito de medición (nF).

En la parte inferior del circuito, el capacitor de "tres puntos capacitivos" se divide en dos conectados en serie (C5 y C6). Se toma una pequeña señal del condensador C6. La gran capacitancia de este capacitor prácticamente elimina su influencia en los parámetros del circuito de medición. Este capacitor debe ser de alta calidad, en particular, tener un TKE bajo.

La señal del generador se alimenta a un circuito oscilatorio en serie formado por un inductor, cuyos parámetros deben medirse, y los condensadores C7 - C10. Para expandir los límites de medición, el interruptor S1 puede conectar la segunda sección del capacitor variable y el interruptor S2, un capacitor con una capacidad cercana al máximo para una sección del KPI. Esta combinación le permite obtener una cobertura de capacitancia desde el mínimo (para una sección del capacitor variable) hasta tres veces el valor máximo de la capacitancia de esta sección.

Los capacitores C9 y C10 forman un divisor que atenúa la señal de salida a un nivel aceptable para el receptor.

A la frecuencia y clasificaciones especificadas, el capacitor C7 - C10. Con el accesorio, puede medir la inductancia de las bobinas en el rango de 1,5 a 80 μH. En el artículo original, los límites de medición se dan como 2...40 µH, pero en la práctica son más amplios.

Durante las mediciones, el receptor se sintoniza a la frecuencia del generador y al ajustar el capacitor C7, se logran las lecturas máximas del medidor S. Si es necesario (si no hay un máximo de señal dentro del cambio de capacitancia de una sección del capacitor variable C7), se conecta su segunda sección, y si esto no es suficiente, entonces el capacitor C8. Las perillas de control de ganancia del receptor para radio y frecuencias intermedias seleccionan el nivel de señal requerido (para que el medidor S no se salga de la escala). Antes de las mediciones, la escala de un capacitor variable debe calibrarse utilizando bobinas con una inductancia conocida. En realidad, debería haber tres escalas: para una sección de KPI. para dos tramos y para dos tramos más un condensador permanente.

En el caso general, no es necesario en absoluto utilizar un oscilador con estabilización de frecuencia de cuarzo en dicho dispositivo. La estabilidad a corto plazo de un oscilador LC convencional bien puede ser suficiente para determinar los parámetros de un solo inductor, por lo que el resonador Z01 puede reemplazarse con una bobina con una inductancia de alrededor de 78 uH.

El transistor VT1 puede ser cualquier estructura npn de silicio de alta frecuencia (serie KT315, etc.).

Literatura

  1. Enkel Q-metro para 2 - 40uH. - QTC. 1992. N° 7, pág. 8
  2. Revista KV 1/92

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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