ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Generador para la reparación de equipos de radio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición Al reparar un amplificador de audio o una radio doméstica en el hogar, a menudo es necesario rastrear el paso de la señal a través de las cascadas. El que se muestra en la Fig. 1.23 diagrama de un generador simple de dos frecuencias. Está ensamblado en un solo chip CMOS y no contiene unidades de bobinado, lo que hace que el dispositivo sea fácil de fabricar, configurar y operar. Este generador permite verificar no solo el amplificador de audio, sino también la ruta del amplificador de frecuencia intermedia (IF) del receptor de radio. El generador también le permite ajustar los circuitos de FI del receptor de radio de acuerdo con el nivel máximo de señal. En la salida (X2) del dispositivo habrá pulsos de radio con una frecuencia de 465 kHz, modulados por una señal de baja frecuencia: 1 kHz (100% de modulación). En este caso, si enciende SA1, solo aparecerá una señal de baja frecuencia en la salida: pulsos con una frecuencia de 1 kHz. El generador de alta frecuencia opera a una frecuencia de 465 kHz y, para obtener una alta estabilidad del mismo, se realiza utilizando un filtro piezocerámico (ZQ1) del tipo FP1P-022 en el circuito de retroalimentación negativa del elemento de microcircuito DD1.2 . Dichos filtros son más accesibles y económicos que los resonadores de cuarzo para la frecuencia correspondiente. El generador de pulsos de rango de audio (DD1.1-DD1.3) está ensamblado según el esquema clásico y no necesita explicación. En el elemento DD1.4, se mezclan dos frecuencias y se alimentan a un seguidor de emisor hecho en un transistor VT1. El transistor combina la alta impedancia de salida del microcircuito con una posible baja resistencia en el circuito de carga. El generador proporciona funcionamiento en una amplia gama de tensiones de alimentación (4...15 V) y consume una corriente de 3,7...26 mA. En este caso, la frecuencia del oscilador de alta frecuencia cambia en todo el rango de voltajes de suministro en no más de 400 Hz, lo cual es bastante aceptable. Para que el nivel de la señal de salida del oscilador no dependa en gran medida de la tensión de alimentación del circuito, hay un diodo limitador VD1 en la salida. La señal de salida después del condensador C4 tendrá una amplitud máxima de aproximadamente 0,3 V, y con la ayuda de la resistencia R6 se puede reducir al valor requerido. El diodo VD2 evita el suministro erróneo de la polaridad de la tensión de alimentación al circuito. En el circuito se puede utilizar un piezofiltro (ZQ1) del tipo FP1P-022...027. Ajuste la resistencia R6 tipo SPO-0,5, y las resistencias restantes son MLT y C2-23. Condensadores: C1 - K53-1 para 16 V; C2...C4-K10-17. El circuito es bastante simple, lo que facilita su montaje en una placa universal. El ajuste consiste en configurar la selección de la resistencia R2 (con contactos cerrados SA1) a una frecuencia de 1 kHz en la salida. Después de eso, usando el medidor de frecuencia, verificamos la frecuencia de 465 kHz ± 0,5 kHz. Para que sea conveniente medir la frecuencia, apagamos la modulación de la señal de RF, lo que se puede hacer aplicando voltaje de suministro a las salidas DD1 / 12, 13. Si, debido a la dispersión de los parámetros de los elementos lógicos (capacitancia interna del microcircuito), el piezofiltro ZQ1 no funciona con precisión a una frecuencia de 465 kHz, entonces puede ser necesario instalar un condensador adicional C2 con una capacidad de alrededor de 100 ... 470 pF, así como seleccione una resistencia R3, que le permitirá cambiar el generador de frecuencia de operación dentro de un rango pequeño. Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas
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