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Sonda de RF de audio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Los radioaficionados llevan décadas utilizando indicadores y sondas, que constan de un rectificador de RF y un microamperímetro, para sintonizar transmisores y antenas. Los dispositivos remotos de monitoreo de voltaje de RF propuestos en este artículo le permiten monitorear los cambios en sus lecturas "de oído" sin interrumpir el monitoreo de otros dispositivos. No requieren una fuente de alimentación independiente, ya que la reciben directamente del campo de RF de la antena sintonizable.

La versión más simple de una sonda de audio RF (Fig. 1) es un generador basado en inversores CMOS, fabricado en el microcircuito DD1. El generador funciona con corriente continua procedente de un rectificador de tensión de RF mediante diodos VD1, VD2. La sonda sobre la que se coloca el tubo aislante forma con la tela de la antena una capacitancia muy pequeña, décimas de picofaradio. Sin embargo, la rectificación del voltaje de RF inducido proporciona una corriente de varias decenas de microamperios, que es suficiente para el funcionamiento de un generador de sonido. Cuando el voltaje de suministro cambia en el rango de 1,5...5 V, la frecuencia del sonido cambia decenas de veces, lo que indica de manera convincente cambios en el voltaje de RF, sus máximos y mínimos.

Sonda de sonido RF

Como no todas las personas tienen un oído musical perfecto, se desarrolló otro dispositivo (Fig. 2) que marca el sonido de un indicador en puntos con el mismo voltaje. Contiene dos generadores fabricados con elementos del microcircuito DD1. Un generador basado en los elementos DD1.1 y DD1.2 con una frecuencia de varios hercios modula el funcionamiento de un generador en los elementos DD1.3 y DD1.4 con una frecuencia de varios cientos de hercios.

Sonda de sonido RF

Se permite el funcionamiento del primer generador a partir de una determinada tensión de entrada. Este voltaje es menor cuanto menor es la corriente consumida por el microcircuito en modo de generación. Por tanto, es aconsejable preseleccionar un microcircuito con un consumo de corriente inferior a 100 µA con Upit = 3 V. La copia utilizada por el autor tenía esta corriente de 60 µA. Al seleccionar la resistencia R1 (entre 1.5...10 kOhm) y el número de diodos VD3 - VD7 (3 - 6 unidades), puede cambiar los parámetros de los generadores y sus modos de interacción dentro de un amplio rango. En la copia de la sonda del autor, cuando Up cambia de 1,5 a 2 V, la frecuencia del segundo generador (de sonido) cambia suavemente de 100 Hz a 1,5 kHz. A continuación, el generador de modulación comienza a funcionar y el tono del generador de sonido cambia debido a la modulación y continúa aumentando de 1,5 a 2 kHz a medida que el voltaje de suministro aumenta a 15 V. A un voltaje de 15 V, la generación se interrumpe para ambos. generadores.

Los diodos VD1.VD2 se pueden reemplazar con otros diodos de germanio de alta frecuencia, por ejemplo, D20, D311, GD507, GD508. Diodos VD3 - VD7 - cualquiera de silicio de pequeño tamaño.

El diseño de la sonda se muestra en la Fig. 3. Se ensambla sobre una placa de circuito impreso hecha de laminado de fibra de vidrio de doble cara con un espesor de 1.5...2 mm. Las pistas se cortan con un cuchillo o cúter y las piezas se colocan al lado de los conductores. El dispositivo está cubierto en la parte superior con una carcasa-pantalla de 10 mm de altura hecha de chapa estañada de 0.8 mm de espesor. En el lugar de instalación del emisor, se perforan varios orificios con un diámetro de 4 mm en la fibra de vidrio.

Sonda de sonido RF

Para evitar fallos del microcircuito cuando aumenta la intensidad del campo, se recomienda conectar un diodo Zener de 16...18 V en paralelo con el condensador rectificador.

Autor: I. Vakhreev (RW4HFN)

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