ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Dispositivo para probar resonadores de cuarzo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición El diseño propuesto para que lo repitan los radioaficionados está destinado a probar resonadores de cuarzo y piezocerámicos, así como un generador de frecuencia controlado hasta 80 MHz. Un oscilador maestro está construido sobre un circuito integrado DD1 tipo KR531GG1. Este microcircuito consta de dos osciladores controlados, cuya frecuencia de funcionamiento se establece mediante resonadores piezocerámicos de cuarzo o condensadores conectados a sus salidas C1, C2. Este dispositivo utiliza sólo un oscilador de este chip. La resistencia R1 conectada a los pines C2, C1 facilita el arranque de un generador con resonadores con una frecuencia de funcionamiento inferior a 4 MHz. Todos los resonadores probados se excitarán a la frecuencia de la resonancia principal: el primer armónico. Esto debe tenerse en cuenta al comprobar los resonadores destinados a su uso en dispositivos de recepción y transmisión de radio. Por ejemplo, los cristales armónicos a una frecuencia de 27 MHz (tercer armónico) se excitarán a una frecuencia de 9 MHz. En el chip DD2 se ensambla un divisor de frecuencia en 2 y 4. Una señal de alta frecuencia desde la salida F de DD1.1 a través de la resistencia R1 se suministra a la entrada C del disparador D DD2.1, el divisor de frecuencia en 2 está encendido, desde la salida de este disparador se suministra una señal con una frecuencia la mitad de la frecuencia del oscilador maestro al segundo disparador D DD2.1, encendido de manera similar. Como resultado, la salida del divisor de frecuencia produce una señal con una frecuencia 4 veces menor que la frecuencia del oscilador maestro. El LED HL2 indica con su brillo que el resonador que se está probando está excitado. El chip DD3 se utiliza como elemento amortiguador, lo que elimina la influencia de la carga conectada en la estabilidad de DD1, DD2. Al dispositivo de control de frecuencia se puede conectar un frecuencímetro capaz de medir señales con una frecuencia de al menos 80 MHz. El frecuencímetro puede recibir una señal a la frecuencia de funcionamiento del oscilador maestro DD1 o a una frecuencia la mitad o cuatro veces menor, lo que puede resultar útil cuando se utiliza una sonda de frecuencímetro externa y un cable de conexión con ancho de banda insuficiente. Todos los circuitos digitales integrados utilizados funcionan con una fuente de voltaje estable integrada en el estabilizador DA1. Cuando el generador se excita a una frecuencia de 48 MHz, el dispositivo consume una corriente de aproximadamente 90 mA de la fuente de alimentación. El LED HL1 señala la presencia de tensión de alimentación. El diodo VD1 protege el dispositivo contra el suministro de voltaje con polaridad inversa. En la versión del autor, los elementos se montan mediante un método articulado utilizando un alambre de montaje delgado, mientras que toda la capa de lámina se usa como un alambre común. Cabe señalar que el cableado de los circuitos de potencia y señal requiere cuidado y comprensión, ya que los microcircuitos de la serie KR531, 74F son de muy alta frecuencia y, si se instalan incorrectamente, pueden generar interferencias en una amplia gama de frecuencias. Detalles En lugar del microcircuito KR531GG1, puede utilizar KR1531GG1, K531GG1P. Quizás haya un análogo importado de la serie 74F124N. El microcircuito MC74F74N importado se puede reemplazar por cualquiera de la serie 74F74N o por el KR531TM2 nacional. Cambiando ligeramente el diagrama del circuito, puede instalar un divisor en 10 en lugar de este microcircuito, por ejemplo, ensamblado en un microcircuito KR531IE9, 74F160N con cualquier prefijo. También puede utilizar otros divisores de frecuencia TTL o CMOS capaces de funcionar a una frecuencia de al menos 80 MHz con una tensión de alimentación de +5 V. El microcircuito MC74F00N se puede sustituir por cualquiera de la serie 74F00N o por el KR531LAZ, KR1531LAZ doméstico. Cuando se utilizan microcircuitos domésticos, la corriente consumida por el dispositivo puede aumentar ligeramente. Si no puede comprar dichos microcircuitos, puede instalar temporalmente los microcircuitos correspondientes de la serie KR2 en lugar de DD3 y DD1533, y el rango de frecuencia de funcionamiento del dispositivo se reducirá a 50...70 MHz. En lugar de un estabilizador integrado para un voltaje de salida fijo de +5 V tipo L7805ACV, puede instalar cualquiera de la serie 7805 en el paquete TO-220 o el IC doméstico KR142EN5A, KR142EN5V. Cuando se utilizan algunos estabilizadores, el límite inferior del voltaje de suministro mínimo puede aumentar de 7 V a 8 V. El chip estabilizador de voltaje está instalado en un pequeño disipador de calor. El diodo 1N4001 puede ser sustituido por cualquiera de las series 1 N4001-1 N4007, KD243, KD226. En lugar de diodos 1N4148, son adecuados los diodos de las series KD503, KD409, 2D419. Los LED son adecuados para cualquier tipo de aplicación general. Condensadores de óxido K50-35, K53-19, K53-30 o análogos importados. Condensadores no polares: cerámicos K10-17 o similares importados. Las resistencias de cualquier tipo son de tamaño pequeño, por ejemplo C1-4, C2-23, MLT. Para probar resonadores con diferentes diámetros de cable se instalan dos casquillos diferentes. La longitud de los conductores de los pines C1, C2 de DD1 debe ser lo más corta posible. Si, en lugar del resonador ZQ1, se conecta a los enchufes un condensador variable de tamaño pequeño con una capacidad de 20...540 pF, entonces la frecuencia de funcionamiento del generador se puede cambiar de 12 MHz a 760 kHz. El dispositivo se puede mejorar si en lugar de ZQ1 se conecta un condensador de ajuste de frecuencia, la entrada E de DD1.2 se conecta al cable común, la salida F de DD1.2 se conecta a la entrada Ud o Uc de DD1.1, un Un condensador con una capacidad de 12 está conectado a los pines 13 y 1 de DD0,22 µF. Después de todo esto, el generador DD1.2 funcionará a una frecuencia de 2 kHz, y la salida F del DD1.1, pin 7, tendrá una señal modulada en frecuencia. Además, se pueden suministrar simultáneamente señales de modulación antifase a las entradas Ud, Uc, por ejemplo, desde la salida F de DD1.1 y la salida del inversor DD3.1. Para reducir la desviación de frecuencia, las señales moduladoras se pueden suministrar a través de resistencias de ajuste con una resistencia de 220...470 ohmios. Como resonadores se pueden utilizar no sólo resonadores de cuarzo o piezocerámicos, sino que también los filtros piezocerámicos, por ejemplo un oscilador, se excitan muy bien con filtros a 10,7 MHz de radios VHF. El dispositivo se puede utilizar no sólo para probar resonadores, sino también como calibrador, microtransmisor, generador de efectos de sonido y medidor de capacitancia de condensadores. El ámbito de aplicación del microcircuito KR531GG1 no se limita solo a las opciones descritas en este artículo, y el bajo costo y la disponibilidad de este microcircuito le permiten realizar muchos experimentos con él, lo que contribuye a la diversidad de la vida cotidiana de los radioaficionados y la Ampliación de intereses. Autor: A. L. Butov, pág. Kurba, región de Yaroslavl; 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: El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos
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