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Generador de alta frecuencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El generador de RF propuesto es un intento de reemplazar el voluminoso industrial G4-18A por un dispositivo más pequeño y confiable.

Por lo general, al reparar y configurar equipos de HF, es necesario "colocar" bandas de HF utilizando circuitos LC, verificar el paso de la señal a lo largo de las rutas RF e IF, ajustar los circuitos individuales a la resonancia, etc. La sensibilidad, la selectividad, el rango dinámico y otros parámetros importantes de los dispositivos de alta frecuencia están determinados por las soluciones de diseño de circuitos, por lo que no es necesario que un laboratorio doméstico tenga un generador de RF costoso y multifuncional. Si el generador tiene una frecuencia bastante estable con una "onda sinusoidal pura", entonces es adecuado para un radioaficionado. Por supuesto, creemos que el arsenal del laboratorio también incluye un frecuencímetro, un voltímetro de RF y un probador. Desafortunadamente, la mayoría de los circuitos generadores de HF que probé producían una onda sinusoidal muy distorsionada, que no podía mejorarse sin complicar innecesariamente el circuito.

El generador de HF, ensamblado según el circuito que se muestra en la Fig. 1, demostró ser muy bueno (el resultado fue una onda sinusoidal casi pura en todo el rango de HF). Se toma como base el esquema de [1]. En mi circuito, en lugar de ajustar los circuitos con un varicap, se usa un KPI y no se usa la parte indicadora del circuito.

generador de radiofrecuencia
La figura. 1

Este diseño utiliza un condensador variable tipo KPV-150 y un interruptor de rango PM de pequeño tamaño (11P1N). Con este KPI (10...150 pF) y los inductores L2...L5 se cubre el rango HF de 1,7...30 MHz. A medida que avanzaba el trabajo en el diseño, se agregaron tres circuitos más (L1, L6 y L7) a las secciones superior e inferior de la gama. En experimentos con KPI con una capacidad de hasta 250 pF, tres circuitos cubrieron todo el rango de HF.

El generador de RF se ensambla sobre una placa de circuito impreso hecha de laminado de fibra de vidrio con un espesor de 2 mm y unas dimensiones de 50x80 mm (Fig. 2). Los rieles y los puntos de montaje se cortan con un cuchillo y un cúter. La lámina que rodea las piezas no se retira, sino que se utiliza en lugar de “pulida”. En la figura de la placa de circuito impreso, para mayor claridad, estas secciones de la lámina no se muestran. Por supuesto, también puedes fabricar la placa de circuito impreso que se muestra en [1].

generador de radiofrecuencia
La figura. 2

Toda la estructura del generador, junto con la fuente de alimentación (un tablero independiente con estabilizador de voltaje de 9 V según cualquier circuito) se coloca sobre un chasis de aluminio y se coloca en una caja metálica de dimensiones adecuadas. Utilicé un casete de un equipo antiguo con unas dimensiones de 130x150x90 mm. El panel frontal muestra una perilla de interruptor de rango, una perilla de ajuste de KPI, un conector RF de pequeño tamaño (50 ohmios) y un indicador LED para conectarse a la red. Si es necesario, se puede instalar un regulador de nivel de salida (resistencia variable con una resistencia de 430...510 Ohmios) y un atenuador con conector adicional, así como una escala graduada.

Como marcos de las bobinas del circuito se utilizaron marcos seccionales unificados de las gamas MF y DV de receptores de radio obsoletos. El número de vueltas de cada bobina depende de la capacidad del KPI utilizado y se toma inicialmente “con reserva”. Al configurar ("colocar" las gamas) del generador, algunas de las espiras se desenrollan. El seguimiento se realiza mediante un frecuencímetro.

El inductor L7 tiene un núcleo de ferrita M600-3 (NN) Ш2,8x14. Las pantallas no están instaladas en las bobinas del circuito. Los datos de bobinado de las bobinas, los límites de los subrangos y los niveles de salida del generador de RF se muestran en la tabla.

P / p # Rango, MHz Bobina Número de vueltas Alambre (diámetro, mm) marco, núcleo Nivel de salida, V
1 80 30 ... L1 5 PEV-2 (1,0) Sin marco con un diámetro de 6 mm. L=12mm 0,4 0,6 ...
2 31 16 ... L2 12 PEV-2 (0,6) Diámetro de cerámica 6 mm, L=12 mm 1,1 1,2 ...
3 18 8 ... L3 3x15 PEL (0,22) Unificado
3 sección
1,5 1,6 ...
4 8,1 3,6 ... L4 3x35 PEL (0,22) - = - 1,7 1,9 ...
5 3,8 1,7 ... L5 3x55 PEL (0,22) - = - 1,9 2,0 ...
6 1,75 0,75 ... L6 3x75 PEL (0,22) - = - 1,8 2,2 ...
7 1,1 0,46 ... L7 4x90 PEL (0,15) Unificado
4 sección
1,7 2,2 ...

En el circuito generador, además de los transistores indicados, se pueden utilizar los de efecto de campo KP303E(G), KP307 y los transistores de RF bipolares BF324, 25S9015, BC557, etc. Es recomendable utilizar contenedores de bloqueo importados de pequeño tamaño.

Condensador de acoplamiento C5 con una capacidad de 4,7...6,8 pF - tipo KM, KT, KA con bajas pérdidas de RF. Es muy deseable utilizar unos de alta calidad (sobre rodamientos de bolas) como KPI, pero son escasos. Los KPI de regulación del tipo KPV con una capacitancia máxima de 80...150 pF son más accesibles, pero se rompen fácilmente y tienen una "histéresis" notable al girar hacia adelante y hacia atrás.

Sin embargo, con una instalación rígida, piezas de alta calidad y un calentamiento del generador durante 10...15 minutos, se puede lograr una "caída" de frecuencia de no más de 500 Hz por hora a frecuencias de 20...30 MHz (a una temperatura ambiente estable).

La forma de la señal y el nivel de salida del generador de RF fabricado se comprobaron utilizando un osciloscopio S1-64A.

En la etapa final de configuración, todos los inductores (excepto L1, que está soldado en un extremo al cuerpo) se fijan con pegamento cerca del interruptor de rango y KPI.

Literatura

  1. Onda Corta GIR - Radio, 2006, N° 11, p.72.

Autor: A. Perutsky, Bendery, Moldavia.

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Hace tres años, los científicos descubrieron que el proceso de regeneración de la cabeza en los gusanos planarias está controlado no solo por los genes, sino también por las señales eléctricas intercambiadas entre las células de estos invertebrados cuando les crece una cola perdida o una parte frontal del cuerpo.

Al estudiar este proceso, el equipo aprendió cómo hacer que a los gusanos les crezcan cabezas "alienígenas" con una arquitectura cerebral completamente diferente, utilizando señales eléctricas registradas a partir de las observaciones del crecimiento de la cabeza de otras especies de planarias.

Posteriormente, los científicos intentaron ir más allá y decidieron hacer crecer un gusano con dos cabezas y sin cola. Hace un año, lograron resolver este problema cortando varias docenas de planarias en tres partes, separando sus cabezas y colas, y tratando estos “muñones” con alcohol octanol, que bloquea la transmisión de señales eléctricas entre las células.

La finalización exitosa de estos experimentos nos hizo pensar en qué juega el papel principal en este proceso: las señales eléctricas o los genes. Es muy posible que el primero no orqueste la regeneración, sino que simplemente refleje cambios en la actividad de aquellas regiones de ADN que son responsables de restaurar una cola o una cabeza perdidas.

Para responder a esta pregunta, los científicos realizaron otra serie de experimentos similares. Cortaron varias planarias en pedazos y observaron cómo el nivel de actividad de ciertos genes asociados con los "programas" de crecimiento de la cola y la cabeza cambiaba en las primeras horas después de la operación. Paralelamente, observaron fluctuaciones en el potencial eléctrico de células ubicadas en el borde de la herida.

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Comentarios sobre el artículo:

Vladimir
La conexión VT2 está confundida en el diagrama. Es necesario dónde conectar el emisor al colector y dónde conectar el emisor al colector.

invitado
[arriba] circuito bueno y confiable y muy compacto gracias nick master

Ígor Plótnikov
En el circuito de error, el colector y el emisor deben intercambiarse [rollo]


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