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Medidor de fase. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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En algunos casos, por ejemplo, al ajustar los desfasadores de sistemas de sonido espacial, al establecer el ángulo de inclinación de los espacios de trabajo de los cabezales magnéticos en una grabadora de cinta estéreo, etc., se requiere determinar con precisión el desfase entre dos voltajes de la misma frecuencia.

A diferencia de los medidores de fase con un detector basado en un disparador RS [1] o según el esquema XOR [2], un medidor de fase con un detector de fase de frecuencia pulsada (PFD) le permite medir no solo el cambio de fase, sino también fijar el signo del cambio (adelanto o atraso). El medidor de fase propuesto (Fig. 1) está hecho como un accesorio para un multímetro digital (también puede usar un avómetro convencional).

Medidor de fase. Diagrama esquemático del medidor de fase.
(haga clic para agrandar)

Medidor de fase. Diagrama esquemático del medidor de fase.
Arroz. 1. Diagrama esquemático del medidor de fase.

En las entradas del medidor de fase en los amplificadores operacionales DA1 y DA2, se realizan comparadores de histéresis (disparadores Schmitt). La sensibilidad de los comparadores es de unos 30 mV. Desde las salidas de los comparadores, las señales se alimentan a un detector de fase de frecuencia pulsada con tres estados, hecho en D-flip-flops DD1.1, DD1.2 y transistores VT5, VT6. La carga del detector es la resistencia R17.

Para resaltar el componente constante, proporcional al cambio de fase, hay un filtro de paso bajo de segundo orden en DA3.

La fuente de alimentación de los transistores detectores se elige para que sea de ±3,6 V, lo que corresponde a un cambio de fase de ±360° (es decir, 1 V corresponde a un cambio de fase de 100°). La precisión de la medición depende de la amplitud de las señales de entrada; cuanto mayor sea, mayor será la precisión de la medición. A niveles bajos de las señales estudiadas (hasta 100...200 mV), sus amplitudes deberían ser de magnitud cercana.

Los voltajes de ± 3,6 V se obtienen a partir de voltajes de suministro estabilizados de ± 5 V utilizando un circuito basado en los transistores VT1 ... VT4, en los que VT1 y VT2 sirven para la estabilización térmica.

Configuración de un medidor de fase consiste en ajustar, con la ayuda de las resistencias R7 y R8, tensiones de ±3,6 V en los emisores de los transistores VT3 y VT4, así como en equilibrar DA3. Para equilibrar DA3, se aplica la misma señal a ambas entradas. Dado que el cambio de fase es cero, no debería haber pulsos en la salida del detector. La resistencia R20 alcanza el voltaje mínimo en la salida del medidor de fase.

Construcción y detalles

El contador de fase está realizado sobre una placa de circuito impreso de 87x55 mm (Fig. 2). El pin 4 de DD1 está conectado al pin 11 mediante un puente en la parte superior del chip. De manera similar, puedes conectar el pin 5 de DD1 al pin 12 y el pin 3 al pin 10. Si tienes fibra de vidrio de doble cara, las dos últimas conexiones las puedes realizar imprimiendo desde el lado de instalación de los elementos. El resto de conexiones se realizan mediante cableado impreso. El dibujo de montaje del tablero se muestra en la Fig. 3. Como amplificadores operacionales DA1, DA2 se utilizaron K544UD2A, DA3 - K140UD608. Gatillo DD1 - tipo K561TM2. Condensadores electrolíticos: tipo K50-35 para un voltaje de 10 V. Transistores: KT3107B y KT3102B. Todos los microcircuitos (digitales y analógicos) funcionan con una tensión bipolar estabilizada de ±5 V.

Medidor de fase
Arroz. 2. placa de circuito impreso

Medidor de fase
Arroz. 3. Disposición de elementos

Literatura

  1. A. Konyukhov, Medidor de fase en el establecimiento de una grabadora. - Radio, 1983, N1, S.Z0.
  2. A. Goncharenko, Medidor de fase en microcircuitos. - Radio, 1984, N12, p.29.

Autor: A. Petrov, Mogilev; Publicación: cxem.net

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