ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Generador de barrido de SK-M-24-2. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición Actualmente, muchos están reemplazando los televisores de tercera generación por otros más modernos. Es una pena tirar lo viejo y defectuoso a un vertedero. Mientras tanto, los dispositivos simples se pueden ensamblar a partir de bloques individuales y ensamblajes de estos dispositivos. Uno de los ejemplos del uso inesperado del selector de canales de TV se describe en este artículo. Desde el selector de canales de TV SK-M-24-2, puede ensamblar un accesorio para el osciloscopio, un generador de frecuencia de barrido para ver la respuesta de frecuencia de los equipos de radio y televisión en un amplio rango de frecuencias: 0,5 ... 100 MHz. Al mismo tiempo, la fabricación del dispositivo consiste principalmente en soldar piezas innecesarias para este dispositivo desde la placa selectora de canales y agregar una pequeña cantidad de otras nuevas. Este GKCH tiene un diagrama de bloques clásico de dispositivos de este grupo (Fig. 1). Tiene dos generadores G1 y G2, sintonizables en frecuencia cambiando el voltaje. Los límites de sintonización del primer generador GKCh son 150 ... 250 MHz, y el segundo, 150 ... 160 MHz. La desviación de frecuencia del generador G2 se logra cambiando la capacitancia del varicap en el circuito oscilatorio con un voltaje de diente de sierra del escáner del osciloscopio. El voltaje de alta frecuencia de estos generadores se alimenta al mezclador U1, en cuya salida se forman oscilaciones de la frecuencia de diferencia de 0,5 ... 100 MHz, con una desviación de la frecuencia central seleccionada de hasta ± 5 MHz. Este voltaje se alimenta a través del seguidor de emisor A1 y el filtro de paso bajo Z1 al amplificador A2, y desde él a través de la etapa de adaptación A3 a la salida del dispositivo. La ganancia A2 y, en consecuencia, el voltaje en la salida del GKCh están regulados electrónicamente. El diagrama esquemático del GKCh se muestra en la fig. 2. Los generadores G1 y G2 se ensamblan, respectivamente, en los transistores VT1 y VT3 de acuerdo con un circuito de retroalimentación capacitiva, que se realiza a través de los condensadores C7 y C8. Las oscilaciones de alta frecuencia de los generadores a través de los condensadores C1, C2 y los diodos VD1, VD2 llegan al emisor del transistor VT2, que actúa como mezclador. Después del seguidor de emisor en VT4, las oscilaciones de frecuencia de diferencia asignadas por el filtro de paso bajo (L3-L5, C15-C18, C21) se alimentan al transistor VT5 para amplificación. El seguidor de emisor en VT6 sirve para adaptar de manera óptima el amplificador a la carga. El control de la frecuencia central del GKCH lo realiza una resistencia variable R26, y el ajuste de la banda de frecuencias en estudio lo realiza R28. La desviación de frecuencia del generador está regulada por una resistencia variable R29. El voltaje de salida del GKCH es cambiado por el regulador R25. Debe tenerse en cuenta que la profundidad máxima de desviación depende significativamente de la amplitud del voltaje de diente de sierra suministrado por el osciloscopio. Los detalles adicionales, además de los disponibles en el selector de canales, se muestran en el diagrama con líneas más gruesas. El dispositivo descrito permite sintonizar en un amplio rango de frecuencias sin usar un interruptor de rango. El rango de frecuencia de funcionamiento del GKCh está limitado en el rango de 0,5 ... 100 MHz por las propiedades del filtro de paso bajo aplicado y el espacio necesario entre la frecuencia del generador y la frecuencia de diferencia máxima. En la fabricación del dispositivo, es necesario comparar su diagrama esquemático con el diagrama SK-M-24-2 [1, 2] y desoldar las partes innecesarias del bloque. Naturalmente, el propósito de los pines del conector de la placa ha cambiado ligeramente con respecto al original. Además de las partes restantes, los transistores VT4, VT6, las resistencias R14, R16, R21-R24, los condensadores C15-C18, C23-C26, las bobinas L3-L5 están instaladas en la placa. En este caso, todas las bobinas y condensadores recién instalados se toman de entre los soldados de la placa; por ejemplo, L3-L5 son bobinas "similares" del filtro de entrada del selector. La ubicación de las bobinas L1 y L2 directamente en la placa de circuito de la unidad muy cerca de otras partes empeora su factor de calidad y, por lo tanto, reduce la estabilidad de la frecuencia de salida de la MFC. Por lo tanto, las bobinas L1 y L2 se sueldan de la placa, y se sueldan piezas de alambre estañado de 1 cm de largo en los orificios formados, y estas bobinas se sueldan nuevamente en sus extremos, colocándolas entre la placa con partes y la cubierta superior. La disposición descrita de las bobinas L1 y L2 también es conveniente al configurar el dispositivo. Se pueden soldar y soldar repetidamente sin violar la integridad de los conductores impresos. Resistencias variables: cualquier tamaño pequeño. Los conectores XS2 y XS3, que son tomas de tamaño pequeño para conectar teléfonos estéreo con un enchufe de 3,5 mm, están instalados en las paredes de una caja de hojalata adherida al exterior del cuerpo del dispositivo desde el lado del conector XS1. Los capacitores C27, C28 (K50-12) y la resistencia R27 (MLT) están montados con bisagras en los contactos de resistencias variables y conectores. El generador principal G1 se ajusta seleccionando la inductancia de la bobina L1 estirando o comprimiendo sus vueltas, y el medidor de frecuencia verifica el rango de superposición del generador en el transistor VT1. Al mismo tiempo, la fuente de alimentación del generador G1 en el transistor VT2 se apaga en el conector XS3. Del mismo modo, sintonice el generador G2 en la banda de frecuencia especificada, desconectando la alimentación del otro. Este ajuste se realiza al voltaje máximo en el varicap VD4. El filtro de paso bajo L3-L5, C15-C18 se ajusta para pasar la señal en la banda de frecuencia hasta 110 MHz. Después de ajustar el filtro, las bobinas L3 y L5 tienen cada una 11 vueltas con un diámetro interior de 3 mm, L4: cinco vueltas con un diámetro de 4 mm. Un diagrama esquemático de la cabeza del detector se muestra en la fig. 3, y el diagrama de conexión de los instrumentos durante las mediciones se muestra en la fig. 4. Debe tenerse en cuenta que el osciloscopio utilizado junto con el GKCh debe proporcionar un voltaje de diente de sierra "decreciente" (por ejemplo, el osciloscopio S1-94 ampliamente utilizado). Si el radioaficionado solo tiene a su disposición un osciloscopio con una "sierra" creciente, entonces la desviación de frecuencia GKCh debe realizarse utilizando el generador G1.
La magnitud del voltaje de salida del GKCh se puede juzgar por las siguientes medidas. El voltaje constante en la salida del cabezal del detector conectado a la salida del MCC es de 0,9 V en la parte media del rango y de 0,3 y 1,9 V en los bordes del rango. Teniendo en cuenta que el cabezal del detector está hecho de acuerdo con el esquema de duplicación de voltaje, el voltaje de CA en la salida del MCC es dos veces menor, respectivamente. La apariencia de la consola se muestra en la fig. 5 (las perillas de control se eliminan temporalmente de los ejes de las resistencias variables). Literatura
Autor: N. Herzen, Berezniki, región de Perm 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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