وزن خانگی. نمودارهای الکتریکی به صورت رایگان

دستگاه تشدید (GIR) ساده ترین دستگاه جهانی با فرکانس بالا است که به شما امکان می دهد طیف گسترده ای از اندازه گیری ها را بر اساس استفاده از پدیده رزونانس انجام دهید. GIR به شما امکان می دهد فرکانس تنظیم مدارهای نوسانی غیر تولید کننده را تعیین کنید، دستگاه های دریافت و ارسال را پیکربندی کنید، فرکانس نوسان ساز محلی را اندازه گیری کنید و همچنین تعدادی اندازه گیری دیگر را انجام دهید.

اساس GIR یک خود نوسان ساز کم مصرف است که در یک محدوده فرکانس مشخص کار می کند و با فرکانس مدار مورد مطالعه در رزونانس تنظیم می شود. میکرو آمپرمترهای سیستم مغناطیسی اغلب به عنوان نشانگر تشدید استفاده می شود. این جزوه دو GIR ساخته شده روی ترانزیستورها را مورد بحث قرار می دهد.

در شکل شکل 1 ساده ترین مدار GIR را روی یک ترانزیستور نشان می دهد. خود نوسان ساز بر اساس مداری با پایه مشترک و کوپلینگ خازنی (از طریق خازن C2) مونتاژ می شود. مقدار نوسانات ایجاد شده توسط اندوکتانس سیم پیچ های LI، L2 و ظرفیت خازن متغیر C1 تعیین می شود. به منظور پوشش فرکانس های 5.8 تا 59 مگاهرتز و تعیین فرکانس نوسان در مقیاس خازن C1 با دقت کافی برای تمرین، محدوده فرکانس فوق به شش زیر محدوده تقسیم می شود: 5.8 - 9. 7.2 - 11; 10 - 16.5; 16 - 27; 26 - 41 و 37 - 59 مگاهرتز. انتخاب زیر محدوده فرکانس توسط سوئیچ B1 انجام می شود که بخشی از پیچ های سیم پیچ حلقه L2 را می بندد. حالت کار جریان مستقیم ترانزیستور T1 توسط تقسیم کننده ولتاژ تشکیل شده توسط مقاومت های Rl، R2 تعیین می شود.

یک ولتاژ متناوب فرکانس بالا در مقاومت R3، متناسب با دامنه نوسانات فرکانس بالا در مدار، از طریق خازن C5 به D1 عرضه می شود. مولفه جریان مستقیم در مدار آشکارساز توسط یک میکرو آمپرمتر IP1 با جریان انحراف کل 50 - 100 μA اندازه گیری می شود. اگر سلف L1 به مدار نوسانی LC نزدیکتر شود (در شکل 1 به صورت خطوط چین نشان داده شده است) که فرکانس آن باید اندازه گیری شود و خازن متغیر C1 فرکانس GIR را برابر با فرکانس طبیعی می کند. مدار LC، سپس بخشی از انرژی فرکانس بالا از مدار L1L2C1 "مکیده" می شود. این امر باعث کاهش ولتاژ فرکانس بالا عرضه شده به آشکارساز و در نتیجه کاهش قرائت در مقیاس میکرو آمپرمتر می شود. بنابراین، اگر مقیاس GIR بر اساس فرکانس درجه بندی شود، تعیین فرکانس تشدید مدار LC آسان است. باید در نظر داشت که هرچه اتصال بین سیم‌پیچ‌های L1 و L ضعیف‌تر باشد، حداقل جریان در لحظه تشدید در مدار میکرو آمپرمتر با شدت بیشتری ظاهر می‌شود و بنابراین نتایج اندازه‌گیری دقیق‌تر خواهد بود. میکرو آمپرمتر را می توان با مقاومت متغیر R4 تغییر داد.

هنگامی که کلید B2 باز است، برق به ترانزیستور 77 تامین نمی شود و GIR به یک جذب رزونانس معمولی تبدیل می شود. در این حالت، تنظیم مدار L1L2C1 به رزونانس با فرکانس مدار تولید کننده (مدار نوسان ساز محلی، نوسان ساز اصلی و غیره) با حداکثر جریان در میکروآمپرمتر قضاوت می شود. این میکروآمپرمتر، مانند قبل، جزء مستقیم جریان در مدار آشکارساز را اندازه‌گیری می‌کند که ولتاژ فرکانس بالا از مدار L1L2C1 از طریق خازن‌های C2، C5، C4 تامین می‌شود.

GIR، همراه با منبع تغذیه - باتری " "، در یک کیس به ابعاد 50X75X130 میلی متر، ساخته شده از ورقه نرم نازک دورالومین قرار می گیرد.

سلف L2 بر روی یک قاب پلی استایرن به قطر 19 و طول 40 میلی متر پیچیده می شود. قاب شامل 37 دور سیم PEL 0.59 با شیرهای از پیچ های 15، 23، 29 و 33 است که از پایین (طبق نمودار) خروجی سیم پیچ شمارش می شود. گام سیم پیچ 0.9 میلی متر است. سلف L1 از یک دور سیم PEL 1.35 تشکیل شده است. ابعاد آن در شکل نشان داده شده است. 2. سیم پیچ L1 در قسمت انتهایی محفظه GIR و L2 در داخل محفظه تا حد امکان نزدیک به کلید B1 نصب می شود. برای محافظت در برابر آسیب، سیم پیچ L1 با یک کلاه استوانه ای ساخته شده از شیشه آلی پوشانده شده است.

در شکل شکل 3 یکی از گزینه های طراحی ممکن برای چنین GIR را نشان می دهد. یک خازن با دی الکتریک هوا و حداکثر ظرفیت حدود 50 pF (C1)، یک کلید بیسکویتی (B1)، یک کلید دو طرفه (B2)، خازن KT (C2، C5)، خازن BM-2 ( SZ, C4) استفاده شد. مقاومت متغیر SPO-0.5 (R4)، مقاومت های ثابت MLT-0.25. تنظیم GIR پس از اتمام نصب و رفع تمام خطاهای شناسایی شده انجام می شود. پس از اتصال برق به دستگاه، مقادیر مقاومت های Rl، R3 و خازن C2 را انتخاب کنید تا خود نوسانگر در محدوده عملیاتی به طور پایدار برانگیخته شود. جریان کلکتور معمولاً از 2 تا 4 میلی آمپر تجاوز نمی کند. اگر خود نوسانگر کار می کند، هنگام حرکت دادن موتور مقاومت متغیر R4، خوانش میکرو آمپرمتر باید به آرامی تغییر کند.

پس از اطمینان از کارکرد خود نوسانگر، به تعیین حدود اولین باند فرعی (37 - 59 مگاهرتز) و کالیبره کردن مقیاس خازن متغیر C1 می رویم. این عملیات را می توان با استفاده از یک موج سنج تشدید کننده، یک مولد سیگنال استاندارد یا یک مولد سیگنال، گیرنده رادیویی، طراحی شده برای کار در محدوده 5 تا 60 مگاهرتز انجام داد.

هنگام استفاده از یک موج سنج تشدید، که برای آماتورهای رادیویی در دسترس است، سیم پیچ آن به صورت القایی به سیم پیچ کوپل می شود. L1, خازن C1روی موقعیت حداکثر ظرفیت تنظیم کنید، GIR را با استفاده از دستگیره مقاومت متغیر روشن کنید آر4 سوزن میکرو آمپرمتر را در موقعیت میانی قرار دهید و با تغییر فرکانس تنظیم موج سنج تشدید، آن را به فرکانس GIR (در حداقل جریان از طریق میکروآمپرمتر) تنظیم کنید. این مقدار فرکانس بر روی مقیاس خازن متغیر رسم می شود C1.حد بالایی فرکانس زیر باند I در حداقل ظرفیت خازن تعیین می شود C1.

اگر مشخص شد که مرزهای زیر محدوده به طور قابل توجهی با مقادیر مورد نیاز متفاوت است، اندوکتانس سیم پیچ را تغییر دهید. L1 و اندازه گیری ها را تکرار کنید. کالیبراسیون مقیاس GIR در محدوده فرعی به روش مشابهی انجام می شود که در آن فرکانس موج سنج تشدید ابتدا 0.5 - 1 مگاهرتز تنظیم می شود و سپس GIR به همان فرکانس تنظیم می شود. پس از تکمیل کالیبراسیون زیر باند I، در 1روی موقعیت تنظیم کنید « II» (26 - 41 مگاهرتز) و به تنظیم محدودیت ها و کالیبره کردن مقیاس در زیر باند II ادامه دهید. در صورت نیاز به حذف افست فرکانس در زیر باند II، باید محل لحیم کاری شیر را با دقت بیشتری انتخاب کنید (نقطه "آ")به سیم پیچ می چرخد L2. در زیرمجموعه های زیر محل های لحیم کاری از پیچ های سیم پیچ L2 مشخص شده است (نقاط "ب"، "ج"، "د").

در طول فرآیند کالیبراسیون، ممکن است معلوم شود که عرض هر یک از زیر محدوده ها با مقادیر فوق متفاوت است (به دلیل ظرفیت اولیه خازن C1،ظرفیت نصب، ظرفیت خود کویل ها L1, L2). این باید تحمل شود، زیرا در این مورد هیچ عنصری برای تنظیم فرکانس در ابتدا و انتهای زیرمحدوده ها وجود ندارد. مهم است که فرکانس پایین زیر باند I کمی کمتر از بالاترین فرکانس زیر باند II باشد. فرکانس پایین زیر باند II کمتر از بالاترین فرکانس زیر باند III و غیره است.

پس از تکمیل کالیبراسیون، سیم پیچ می چرخد L2 توصیه می شود آنها را روی قاب در نقاط جداگانه با لاک پلی استایرن ثابت کنید تا از جابجایی آنها و در نتیجه نقض درجه بندی جلوگیری شود.

طرح یک GIR مدرن تر حاوی یک مدولاتور (T2)و دستگاه نشانگر (TZ)در شکل نشان داده شده است. 4. چنین GIR قابلیت اندازه گیری بیشتری دارد و امکان استفاده از نشانگر درشت تر - با حساسیت 0.5 - 1 را می دهد.

فرآیند کالیبراسیون هیچ ویژگی خاصی ندارد.

مسکو، DOSAAF USSR Publishing House، 1976 G-75792 مورخ 11/XI-75 اد.N 2/743aزک.768


از یک گیرنده جیبی تا یک سوپرهتروداین پیچیده درجه یک، از ساده‌ترین ست‌تاپ باکس VHF/FM تا یک تلویزیون مدرن، از یک گیرنده موج کوتاه تا یک فرستنده گیرنده - هر جا که ژنراتورهای فرکانس بالا و مدارهای نوسانی، دستگاه‌های تنظیم وجود دارد. مورد نیاز هستند.
همراه با "کاوشگر" و تستر در دسترس رادیو آماتور (به عنوان مثال، TT-1)، برای راه اندازی این تجهیزات، لازم است دستگاه دیگری وجود داشته باشد که با آن بتوان فرکانس یک سیگنال یا کوک خاص را تعیین کرد. مدار نوسان به فرکانس مورد نظر. یکی از ساده ترین دستگاه ها برای این اهداف، GIR (شاخص رزونانس هترودین) است.
GIR برای تنظیم خود نیازی به تجهیزات اندازه گیری ندارد.
پس از مونتاژ و نصب، مقیاس آن با استفاده از گیرنده پخش رادیویی کالیبره می شود که همیشه می توانید آن را از دوستان و همسایگان پیدا کنید.

بروشور دو طرح GIR - روی یک لامپ SZh1P و دو لامپ - روی سه‌راهه‌های 6S1P را توصیف می‌کند.

اصل عملکرد GIR
همانطور که از عنوان بروشور مشخص است، GIR نشانگر رزونانس است، به عنوان مثال، نشانگر فرکانس طبیعی (رزونانسی) نوسانات.
...
اندازه گیری های شرح داده شده امکان تولید یک نشانگر رزونانس هترودین را فراهم می کند.
مدار GIR از یک ژنراتور و یک دستگاه اندازه گیری تشکیل شده است. مدار ژنراتور به کانکتوری متصل است که در آن سیم پیچ هایی از اندوکتانس های مختلف در حین کار وارد می شود. هر سیم پیچ برای کار در محدوده 4dtot خاص طراحی شده است.
مجموعه ای از هفت سیم پیچ به شما امکان می دهد محدوده I تا 90 مگاهرتز را پوشش دهید.
هنگام تعیین فرکانس مدارهای نوسانی (طبق نمودار در شکل I)، کل مدار GPR کار می کند. فرکانس ژنراتورها و فرستنده های مختلف معمولاً با خاموش بودن ژنراتور GIR اندازه گیری می شود. در این حالت مدار L\CX و متر B در مدار باقی می مانند (طبق مدار شکل 2). P1P به عنوان موج سنج عمل می کند.
...
بدنه دستگاه باید فلزی باشد؛ در پنل بالایی، محور خازن تیونینگ Ci و محور رگولاتور حساسیت را نمایش دهید. چراغ سیگنال L3، میکرو آمپرمتر Pr-I و دسته سوئیچ ضامن VK-1.
یک فلش را به محور خازن وصل کنید، که وقتی خازن می چرخد، در امتداد مقیاس شمارش حرکت می کند.
مقیاس دارای نیم دایره های مربوط به محدوده کار GIR است. هنگام راه اندازی، علائم فرکانس های تشدید دستگاه روی هر نیم دایره اعمال می شود.
تنظیم و کالیبراسیون
پس از بررسی نصب، GIR به شبکه جریان متناوب روشن می شود و چراغ سیگنال Jl3 روی دستگاه و روی یکسو کننده روشن می شود.
این نشان دهنده ولتاژ بالای رشته است. مقدار ولتاژ آند را می توان با استفاده از یک تستر (یا دستگاه اندازه گیری دیگر) یا با درخشش تثبیت کننده SG1P تعیین کرد - وجود درخشش در داخل سیلندر لامپ فقط در ولتاژ آند 150 ولت مشاهده می شود.
پس از بررسی برق، مطمئن شوید که ژنراتور کار می کند. برای انجام این کار، یکی از سیم پیچ ها را در سوکت های تماس سوکت که شامل سیم پیچ های قابل تعویض طراحی شده است قرار دهید و با چرخاندن موتور مقاومت متغیر R3، قرائت های میکرو آمپرمتر Pr-1 را مشاهده کنید. سوزن ابزار باید از موقعیت صفر به تقسیم مقیاس شدید منحرف شود. سوزن دستگاه را با مقاومت R3 در وسط ترازو قرار دهید و با دست پیچ های سیم پیچ ژنراتور را لمس کنید. نوسانات ژنراتور متوقف می شود، جریان شبکه ناپدید می شود و سوزن ابزار به موقعیت صفر باز می گردد.
اکنون به سراغ تعریف و تنظیم محدوده ها بروید. برای این کار به یک گیرنده موج کوتاه نیاز دارید. پس از آوردن GIR با یکی از سیم پیچ های قابل تعویض به ورودی آنتن گیرنده، دسته خازن C را در یکی از موقعیت های شدید (مرتبط با حداکثر ظرفیت خازن، یعنی صفحات روتور درج شده) قرار دهید. با تنظیم فرکانس گیرنده، یک سوت تیز در دینامیک ظاهر می شود. اینها با همزمانی فرکانس تنظیم گیرنده و فرکانس نوسان GIR نشان داده می شوند. فرکانس تنظیم گیرنده را با فرکانس شدید GIR برای یک کاتر جایگزین معین مقایسه کنید (مقدار فرکانس های شدید در جدول آورده شده است). اگر فرکانس GIR بالاتر از حد مورد نیاز باشد، اندوکتانس سیم پیچ جایگزین باید با افزایش پیچ ها افزایش یابد. اگر فرکانس GIR کمتر از مقدار مشخص شده باشد، برخی از پیچ ها را از سمت انتهای زمین نشده باز کنید (ابتدای سیم پیچ) - اندوکتانس سیم پیچ کاهش می یابد. تغییر اندوکتانس سیم پیچ های بدون قاب با تخلیه. بین پیچ ها را می توان به راحتی با سیم پیچ ماده تقسیم شده یا فشرده انجام داد. در این حالت، انبساط پیچ ها با افزایش فرکانس ژنراتور و فشرده سازی با کاهش مطابقت دارد.
پس از تنظیم هر کاتخشکای جایگزین در محدوده آن، درب های بالایی جعبه های پلکسی بسته شده و مقیاس GIR کالیبره می شود.
با تنظیم مجدد متوالی گیرنده در فرکانس های مختلف، علائم فرکانس بر روی نیم دایره های مقیاس GIR قرار می گیرد. برای هر سیم پیچ جایگزین، علائم روی نیم دایره مربوطه قرار می گیرد.
بر اساس این علامت ها، گیرنده ها و فرستنده ها متعاقبا بررسی و پیکربندی می شوند.

مقالات به محض دریافت منتشر می شوند. برای یک موضوع سازمان یافته
جستجو کنید، از بلوک استفاده کنید

در تمرین رادیویی آماتور، یک نشانگر رزونانس هترودین - GIR - اغلب برای اندازه گیری فرکانس تشدید یک سیستم نوسانی غیرفعال استفاده می شود. این یک موج سنج تشدید و یک ژنراتور کالیبره شده کم مصرف را ترکیب می کند فرکانس های رادیویی مدار نوسانی موج سنج GIR نیز مدار نوسانگر محلی آن است. با استفاده از چنین دستگاه اندازه گیری، تعیین فرکانس تشدید مدار نوسانی، بخش های خطوط اتصال و عناصر آنتن ایستگاه های رادیویی موج کوتاه آسان است. علاوه بر این، GIR می تواند به عنوان یک تولید کننده سیگنال استفاده شود. نمودار شماتیک GIR پیشنهادی در شکل نشان داده شده است. 1.

عکس. 1

نوسان ساز محلی آن بر روی یک ترانزیستور اثر میدانی VT1 ساخته شده است که مطابق مداری با یک منبع مشترک متصل شده است. چنین ترانزیستوری نسبت به ترانزیستور دوقطبی ثبات فرکانس قابل توجهی بیشتری به دستگاه می دهد. دیود VD1، متصل به دروازه و پایانه های منبع ترانزیستور، شکل ولتاژ تولید شده را بهبود می بخشد و آن را به ولتاژ سینوسی نزدیک می کند. بدون دیود، نیمه موج مثبت جریان تخلیه به دلیل افزایش بهره ترانزیستور با افزایش ولتاژ گیت دچار اعوجاج می شود که به ناچار منجر به ظهور هارمونیک های زوج در طیف سیگنال نوسان ساز محلی می شود. مقاومت R5 جریان تخلیه ترانزیستور اثر میدان را محدود می کند.
مدار نوسانی دستگاه توسط یک سیم پیچ قابل تعویض L1، متصل به کانکتور XI، بلوکی از خازن های متغیر C1 و خازن های C2، SZ تشکیل شده است که به صورت سری به آن متصل می شوند. دستگاه در یکی از پنج محدوده اندازه گیری (3...6، 6...10، 8...15، 13...25 و 24...35 مگاهرتز) با روشن کردن سیم پیچ L1 سوئیچ می شود. از اندوکتانس مربوطه
از طریق خازن C5، ولتاژ فرکانس رادیویی به ورودی یک نشانگر ولت متر فرکانس بالا، متشکل از یک آشکارساز که دیودهای VD2 و VD4 آن بر اساس مدار دوبرابر ولتاژ متصل هستند، و یک تقویت کننده جریان مستقیم روی ترانزیستور VT2 با یک میکرو آمپرمتر، تامین می شود. PA1 در مدار کلکتور. دیود
VD3 ولتاژ مرجع را در دیودهای VD2، VD4 تثبیت می کند و در نتیجه حساسیت آشکارسازها و پایداری تقویت کننده را افزایش می دهد. مقاومت متغیر R3، همراه با کلید برق SA1، فلش میکرو آمپرمتر PA1 را در موقعیت اصلی خود قرار می دهد. Choke L2 عنصری است که نوسان ساز محلی را با فرکانس بالا از منبع تغذیه جدا می کند.
منبع تغذیه دستگاه می تواند یک باتری داخلی با ولتاژ 3.9 ولت باشد (ترجیح باید به باتری Korund یا باتری 7D-0.1 داده شود) یا منبع تغذیه خارجی با خروجی مشابه. ولتاژ.
GIR توصیف شده دارای تثبیت کننده ولتاژ تغذیه اضافی نیست، بنابراین هنگام کار با آن لازم است از منبعی با همان مقدار ولتاژ ثابت جریان متفاوت استفاده کنید.
شکل ظاهری دستگاه در عنوان مقاله و نصب قطعات در محفظه در شکل 2 نشان داده شده است.

شکل 2

بدنه آن یک جعبه برنجی با روکش کروم به ابعاد 120x70x45 میلی متر با درب محکم بسته می شود. یک بلوک از خازن های متغیر C1، یک نشانگر PA1 و یک مقاومت متغیر R3 در دیواره جلویی کیس قرار دارند. خازن‌های C2 و SZ مستقیماً بر روی پایانه‌های بخش بلوک KPI و روی سوکت‌های کانکتور XI نصب می‌شوند. قطعات باقی مانده، به جز باتری برق، بر روی یک برد مدار چاپی نصب می شوند (شکل 3).

شکل 3

ساخته شده از فایبرگلاس فویل.
واحد KPE مورد استفاده در GIR از گیرنده رادیویی کوچک "Sel-ga" است. خازن های C2 و SZ - KSO-1، C5 - KD، C9 و C10 - اکسید K52-1B، بقیه - KM-5. تمام مقاومت های ثابت از نوع MLT، متغیر R3 با کلید برق SA1 - SPZ-4vM هستند. دیودهای KD512A (VD1)، KD521B (VD3) را می توان با هر دیود سیلیکونی با فرکانس بالا دیگر، به عنوان مثال KD509A، و دیودهای ژرمانیوم D9A (VD2 و VD4) با D18، D20 یا GD508 جایگزین کرد.
میکرو آمپرمتر RA1 برای جریان انحراف کامل سوزن 500 میکروآمپر. شما می توانید یک ضبط صوت خانگی، به عنوان مثال، نوع M4762 را نصب کنید.
Choke L2 روی حلقه ای با اندازه استاندارد K7x4x2 ساخته شده از فریت 1000NM پیچیده شده است و شامل 150 پیچ سیم PEV-2 0.12 می باشد. کویل چوک تمام شده با چسب Super Cement آغشته شده است.
داده های سیم پیچ سیم پیچ کانتور پنج محدوده اندازه گیری در جدول نشان داده شده است. فریم کویل های سه محدوده اول می تواند قطعات عایق پلی اتیلن کابل کواکسیال RK-106 باشد. قرقره های دو محدوده آخر بدون فریم هستند. توصیه می شود سیم پیچ 24 ... 35 مگاهرتز را با سیم مسی با روکش نقره به قطر 1 میلی متر بپیچید.

محدوده مگاهرتز کویل L1
عدد
چرخش
سیم داخلی
قطر، میلی متر
3...6
6...10
8...15
13...25
24...35
30
25
22
19
9
PEV-2 0.33
PEV-2 0.47
PEV-2 0.68
PEV-2 1.28
PEV-2 1.28
13
13
13
14
14

از نظر ساختاری، هر سیم پیچ حلقه در یک محفظه کربولیتی از یک تشدید کننده کوارتز قرار می گیرد (شکل 4).

شکل 4

بین پایه محفظه و درپوش محافظ یک گوشه خم شده از آلومینیوم نازک وجود دارد که مقیاسی از محدوده اندازه گیری مربوطه به آن چسبانده شده است. ایجاد یک مقیاس مشترک برای همه محدوده ها غیر عملی است - با تراکم های تنظیم متفاوت مدارهای اعمال شده، این کار استفاده از دستگاه را پیچیده می کند.

در دیواره انتهایی کیس یک نگهدارنده کوارتز دو سوکتی وجود دارد که پین ​​های سیم پیچ حلقه در آن قرار می گیرند. در این حالت، مقیاس در زیر دسته بلوک KPI با یک فلش شاخص ظاهر می شود.
نصب مدارها و اتصالات فرکانس بالا با سیم مسی برهنه با روکش نقره با قطر 1 میلی متر، مدارهای فرکانس پایین با سیم MGShV انجام می شود.
ایجاد GIR با بررسی کامل صحت همه اتصالات آغاز می شود. سپس یک سیم پیچ حلقه ای از هر یک از محدوده های اندازه گیری به سوکت های کانکتور X1 وارد می شود و برق وصل می شود. در این حالت، سوزن میکرو آمپرمتر PA1 باید از علامت صفر منحرف شود. با استفاده از مقاومت متغیر R3 روی نقطه سمت راست مقیاس تنظیم می شود. سپس، با چرخاندن دستگیره بلوک KPI از یک موقعیت شدید به سمت دیگر، حرکت جزئی سوزن ابزار را مشاهده کنید. با حداقل ظرفیت KPI، فلش باید بیشتر به سمت راست منحرف شود، که با افزایش ضریب کیفیت مدار با افزایش فرکانس ژنراتور توضیح داده می شود.
مقیاس های تمام محدوده های اندازه گیری، برای مثال، با استفاده از گیرنده کالیبره شده کالیبره می شوند.
اگر در برخی از قسمت های محدوده لازم باشد دقت مقیاس افزایش یابد، یک خازن میکا با ظرفیت ثابت به صورت موازی به سیم پیچ متصل می شود. اندوکتانس سیم پیچ حلقه و ظرفیت حلقه، با در نظر گرفتن خازن اضافی، با استفاده از فرمول قابل محاسبه است.

25330 LC= --------- f2

که در آن C بر حسب پیکوفاراد، L در میکروهنری، f بر حسب مگاهرتز است.
هنگام تعیین فرکانس رزونانس مدار مورد مطالعه، سیم پیچ GIR را تا حد امکان به آن نزدیک کنید و با چرخاندن آهسته دستگیره بلوک KPI، قرائت های نشانگر را کنترل کنید. به محض اینکه فلش به سمت چپ چرخید، به موقعیت مربوط به نشانگر روی دسته KPI توجه کنید. با چرخش بیشتر دستگیره تنظیم، پیکان ابزار به موقعیت اولیه خود باز می گردد. علامت روی مقیاس که در آن حداکثر "شیب" فلش مشاهده می شود دقیقاً با فرکانس تشدید مدار مورد مطالعه مطابقت دارد.

G. GVOZDITSKY



(GIR) یک دستگاه اندازه گیری جهانی است. با کمک آن، آبشارهای فرکانس بالا گیرنده ها و ایستگاه های رادیویی تنظیم شده و فرکانس مدارهای نوسانی، ظرفیت خازن ها و اندوکتانس سیم پیچ ها اندازه گیری می شود و تعدادی اندازه گیری دیگر انجام می شود.

برنج. 31. مدار یک رزونانس متر هترودین.

نمودار GIR در شکل نشان داده شده است. 31. دستگاه یک ژنراتور با فرکانس بالا است که بر اساس مدار سه نقطه ای روی لامپ L1 مونتاژ شده است. تغییرات جریان شبکه لامپ با میکرو آمپرمتر ثبت می شود. این دستگاه از یکسوساز دیود نیمه موجی با ولتاژ متناوب تغذیه می شود.

اصل استفاده از دستگاه این است که در طول هر اندازه گیری توجه داشته باشید که در چه فرکانسی تشدید رخ می دهد که با افت شدید جریان شبکه لامپ مشخص می شود. اگر ولتاژ کمی را به آند لامپ GIR اعمال کنید تا ژنراتور برانگیخته نشود و سپس سیم پیچ GIR را به مدار فرستنده عامل بیاورید ، در حین تشدید دستگاه خوانش های بالاتری ارائه می دهد. این دستگاه دارای شش سیم پیچ قابل تعویض است که برای فرکانس های 1.5 تا 150 مگاهرتز طراحی شده اند.

ژنراتور GIR در یک محفظه فلزی جداگانه نصب شده و با یک سیم محافظ سه هسته ای به طول 50 سانتی متر به یکسو کننده متصل می شود (شکل 32). میکرو آمپرمتر در پانل جلوی محفظه یکسو کننده قرار دارد.


برنج. 32. ظاهر رزونانس متر هترودین.

ژنراتور باید با هادی های کوتاه نصب شود، در غیر این صورت تنظیم دستگاه روی فرکانس 150 مگاهرتز دشوار خواهد بود. لامپ در نزدیکی بلوک قرار می گیرد تا سیم پیچ های قابل تعویض را روشن کند. تمام سیم ها و خازن هایی که به زمین می روند در یک نقطه به محفظه متصل می شوند.

جزئیات. ترانسفورماتور قدرت Tpi از هر رادیوی لوله کلاس 3. فقط مهم است که سیم پیچ فیلامنت آن 6.3 ولت باشد و سیم پیچ افزایشی 150-200 ولت باشد.

داده های سیم پیچی سیم پیچ های L1-L5 در جدول آورده شده است. 2. قاب سیم پیچ ها میله های ساخته شده از مواد عایق - textolite، ebonite، شیشه آلی.

سیم پیچ L6 (شکل 32)، طراحی شده برای محدوده فرکانس 80-150 مگاهرتز، بدون فریم. این یک حلقه باز و کشیده به ارتفاع 45 میلی متر است که از سیم MG با قطر 2 میلی متر ساخته شده است. شیر در فاصله 30 میلی متری از انتهای زمین ساخته شده است.

سرنخ ها و شیرهای سیم پیچ ها به پین ​​های پایه های هشتی لوله های رادیویی لحیم می شوند. برای اتصال سیم پیچ ها به ژنراتور از یک سوکت چینی هشت پین استفاده می شود. برای کالیبره کردن دستگاه، به ژنراتورهای سیگنال فرکانس بالا استاندارد از نوع GSS-6 و GVM نیاز دارید.

هنگامی که هر سیم پیچی به پانل ژنراتور GIR متصل می شود، سوزن میکرو آمپرمتر منحرف می شود. مقاومت R2 سوزن ابزار را در موقعیت وسط مقیاس ابزار قرار می دهد.

راه اندازی GIR با سیم پیچ L1 شروع می شود. فرکانس GSS در حدود 2 مگاهرتز تنظیم شده است، ولتاژ خروجی حداکثر است. یک سیم پیچ حاوی 8 دور سیم PEL 0.5 به پایانه های خروجی GSS متصل می شود. قطر سیم پیچ باید به گونه ای باشد که بتوان آن را آزادانه روی قاب سیم پیچ GIR قرار داد. نوار لغزنده مقاومت R2 در موقعیتی تنظیم شده است که در آن GIR تولید نمی شود. سیم پیچ GSS روی سیم پیچ GIR L4 قرار می گیرد و از خازن C1 برای دستیابی به حداکثر انحراف سوزن ابزار - نشانگر تنظیم استفاده می شود. سپس محدوده فرکانس تحت پوشش GIR را با این سیم پیچ (برای L1 1.55-3.5 مگاهرتز) بررسی کنید، اگر محدوده فرکانس به طور قابل توجهی با آنچه در جدول نشان داده شده متفاوت است. 2، سپس داده های سیم پیچ کمی تغییر می کند تا محدوده فرکانس مورد نظر تنظیم شود.

اگر فلش نشانگر منحرف نشد و بنابراین، تعیین فرکانس تشدید GSM غیرممکن است، تلفن ها را در سوکت ها روشن کنید: هنگامی که مدار GSM را برای رزونانس با فرکانس GSS تنظیم می کنید، مدولاسیون GSS انجام می شود. در گوشی ها شنیده شود

به این ترتیب تمام سیم پیچ های GIR پیکربندی می شوند. از آنجایی که GSS برای فرکانس های تا 26 مگاهرتز طراحی شده است. سپس سیم پیچ های L5 و L6 با استفاده از یک مولد موج متر تنظیم می شوند.

مقیاس فرکانس سه محدوده اول (کویل های L1-L3) روی یک نیمه دیسک روی بدنه ژنراتور GIR و مقیاس های سه محدوده دیگر (کویل L4-L6) روی نیمه دوم ترسیم می شود. از دیسک سوزن ترازو از شیشه ارگانیک به عرض 12 میلی متر و طول کل ترازو ساخته شده است. در وسط، فلش ها با یک علامت مشخص شده اند که با جوهر سیاه پر شده است. فلش بر روی محور خازن متغیر قرار می گیرد و فرکانس ها با توجه به ریسک شمارش می شوند.

اندازه گیری با استفاده از رزونانس متر هتروداین

اندازه گیری با استفاده از GIR عمدتا به مقایسه فرکانس های تشدید مدارهای الکتریکی کاهش می یابد. برای انجام اندازه‌گیری‌های خاص، یک سیم‌پیچ با محدوده فرکانس مناسب در GIR وارد می‌شود (گاهی اوقات زمانی که فرکانس مدار اندازه‌گیری شده نامشخص است، چندین سیم‌پیچ جایگزین می‌شود) و به صورت القایی با سیم‌پیچ مدار مورد مطالعه جفت می‌شود. در حالی که نشانگر شماره گیری GIR را مشاهده می کنید، دسته خازن متغیر را بچرخانید و به تشدید فرکانس برسید. رزونانس با کاهش شدید قرائت نشانگر شماره گیری تشخیص داده می شود.

ماهیت تغییر در قرائت های نشانگر به ضریب کیفیت سیم پیچ و درجه اتصال مدار اندازه گیری شده با سیم پیچ GIR بستگی دارد: هر چه ضریب کیفیت مدار بالاتر باشد، تغییرات در قرائت نشانگر قابل توجه تر است.

اندازه گیری ضریب جفت بین دو سیم پیچ. با استفاده از GIR می توانید ضریب جفت بین سلف ها را کاملاً دقیق اندازه گیری کنید. آنها این کار را به این صورت انجام می دهند (شکل 38). یک خازن با ظرفیت 20-100 pF به یکی از این سیم پیچ ها، ترجیحا سیم پیچی با بالاترین اندوکتانس L1 وصل می شود و فرکانس تشدید مدار حاصل دو بار اندازه گیری می شود - با سیم پیچ دوم L2 باز و زمانی که بسته می شود. با یک تکه سیم کوتاه بر این اساس، دو فرکانس به دست می آید. f1 و f2. ضریب جفت بین سیم پیچ ها با فرمول تعیین می شود


برنج. 33. مدار اندازه گیری ضریب جفت بین سلف ها.

این روش می تواند ضرایب جفت را از 0.1 تا 0.7 اندازه گیری کند. اندازه گیری ضریب کوپلینگ کوچکتر دشوار است، زیرا تفاوت بین فرکانس های ft و f2 کم است. هنگامی که ضریب بیش از 0.7 باشد، به دلیل اثر شنت سیم پیچ دوم، ضریب کیفیت سیم پیچ اندازه گیری شده کاهش می یابد و تعیین دقیق رزونانس فرکانس دشوار است.

تعیین فرکانس ژنراتور RF.

برای تعیین فرکانس ژنراتور، از جمله نوسان ساز محلی کمکی گیرنده، از یک مقاومت متغیر (در شکل 31-R2) برای ایجاد اختلال در تولید GIR استفاده کنید، سیم پیچ آن را به سیم پیچ ژنراتور مورد مطالعه بیاورید و با تغییر ظرفیت خازن تنظیم و مقاومت مقاومت متغیر، بیشترین انحراف سوزن ابزار GIR را بدست آورید. فرکانس تولید توسط مقیاس خازن متغیر GIR در لحظه رزونانس تعیین می شود. در این حالت، اتصال بین سیم پیچ GIR و ژنراتور به حداقل می رسد: هر چه این اتصال کوچکتر باشد، فرکانس تولید با دقت بیشتری تعیین می شود.

فرکانس ژنراتوری که توان آن بیش از 1 وات است باید با دقت زیادی اندازه گیری شود تا دستگاه GIR به دلیل جریان زیاد عبوری از آن آسیبی نبیند. در این حالت کافی است سیم پیچ GIR را به سیم پیچ ژنراتور نزدیکتر از 20-40 میلی متر ببرید. همانطور که GIR در رزونانس با فرکانس ژنراتور تنظیم می شود، به تدریج از سیم پیچ ژنراتور دورتر می شود. این از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری می کند و فرکانس خواندن دقیق تری را فراهم می کند.

اندازه گیری اندوکتانس سیم پیچ برای اندازه گیری اندوکتانس یک سیم پیچ، خازنی که ظرفیت آن مشخص است به آن متصل می شود و فرکانس تشدید مدار حاصل با استفاده از GIR اندازه گیری می شود. اندوکتانس سیم پیچ با فرمول تعیین می شود

که در آن L اندوکتانس اندازه گیری شده، mgn؛ C ظرفیت شناخته شده خازن، pf است. f فرکانس تشدید مدار، مگاهرتز است.

برای اندازه گیری اندوکتانس یک سیم پیچ با تعداد چرخش زیاد، ظرفیت خازن متصل به آن باید 150 ~ 300 pF باشد. هنگام اندازه گیری اندوکتانس سیم پیچ های VHF، ظرفیت آن باید 25-30 pF باشد. برای ساده تر شدن محاسبه اندوکتانس سیم پیچ ها در محدوده موج متوسط ​​و بلند، یک خازن با ظرفیت 100 pF به آنها متصل می شود.

ظرفیت خازن با استفاده از یک سیم پیچ مرجع که اندوکتانس آن مشخص است اندازه گیری می شود. اندوکتانس این سیم پیچ می تواند از 10 تا 200 میلی ثانیه باشد. روش اندازه گیری مانند اندازه گیری اندوکتانس یک سیم پیچ است، با تنها تفاوت این که استاندارد ظرفیت خازنی نیست، بلکه اندوکتانس است. با توجه به نقطه رزونانس، ظرفیت خازن را با استفاده از همان فرمول تعیین کنید، فقط ظرفیت خازن و اندوکتانس با هم عوض می شوند:


که در آن C ظرفیت اندازه گیری شده، pf است. L - اندوکتانس سیم پیچ، μH f - فرکانس تشدید، مگاهرتز.

این روش می تواند ظرفیت خازن ها را از 10 تا 1500 pF اندازه گیری کند.

تنظیم یک آنتن با استفاده از GIR شامل اندازه گیری فرکانس تشدید آن است. برای انجام این کار، از کوپلینگ القایی (شکل 34) یا خازنی (شکل 35) GIR با آنتن استفاده کنید. انتخاب محل اتصال بین GIR و آنتن و نوع اتصال (خازنی یا القایی) هنگام اندازه گیری فرکانس تشدید آنتن مهم است. برای اندازه گیری دقیق فرکانس تشدید یک آنتن، باید حداقل تقریباً فرکانس کارکرد آنتن را بدانید. ضریب کوپلینگ باید بیشتر از تعیین فرکانس تشدید مدار باشد. اتصال بین آنتن و GIR باید در فرکانس های کمتر از 10 مگاهرتز قوی باشد.

اگر طول آنتن بیش از نصف طول موج باشد، از کوپلینگ خازنی (از طریق خازن با ظرفیت 5-15 pF) استفاده می شود. زمانی که طول آنتن کمتر از نیم موج باشد، از کوپلینگ القایی استفاده می شود. هنگام تنظیم ویبره های نیم موج، نقطه برش ویبراتور با سیم به هم وصل می شود تا یک حلقه اتصال تشکیل شود (شکل 36) که هنگام تنظیم به GIR آورده می شود.

با استفاده از GIR می توانید آنتن را با کابل و کابل را با خروجی فرستنده مطابقت دهید. یک قانون وجود دارد: اگر آنتن به درستی با کابل و با فرستنده مطابقت داشته باشد، فرکانس تشدید آنتن هنگام اتصال کابل به آن نباید تغییر کند. بنابراین، با تغییر اتصال بین کابل و فرستنده و ابعاد عناصر balun، اطمینان حاصل می شود که فرکانس GIR در هنگام قطع آنتن از کابل یا کابل از فرستنده تقریباً بدون تغییر باقی می ماند.

هنگام اندازه گیری فرکانس رزونانس فیدرها (کابل ها) با امپدانس مشخصه کم، در نظر گرفته می شود که اندوکتانس آنها بسیار کوچک است (کسری از میکروهنری)، بنابراین تعیین فرکانس های تشدید با دقت انجام می شود.

V.V. ووزنیوک برای کمک به باشگاه رادیویی مدرسه

برچسب‌ها: لوله‌های رادیویی، وزنیوک، اندازه‌گیری

اندازه گیری های رادیویی آماتور

نشانگر رزونانس هترودین

نشانگر رزونانس هترودین نوساناتی با فرکانس تا 100 مگاهرتز تولید می کند و عملکردهای خود نوسانگر و نشانگر را به طور همزمان ترکیب می کند.

برای تولید نوسانات دامنه های مختلف، سیم پیچ های قابل تعویض L استفاده می شود که از طریق سوکت های Gn1 و Gn2 به مدار ژنراتور متصل می شوند.

عکس. 1. نمودار شماتیک GIR

ژنراتور طبق مدار خازنی سه نقطه ای مونتاژ می شود. علاوه بر سیم پیچ L، مدار آن شامل بلوک KPE S1C2 است که بخش هایی از آن بین آند و شبکه کنترل لامپ متصل می شود. برای از بین بردن تأثیر دست اپراتور در هنگام تنظیم، روتورهای خازن ها به محفظه متصل می شوند.
برای اندازه گیری فرکانس تشدید یک مدار ناشناخته، یک سیم پیچ ژنراتور قابل تعویض به سیم پیچ این مدار نزدیک شده و فرکانس ژنراتور با استفاده از بلوک C1C2 انتخاب می شود.

لحظه انطباق فرکانس ژنراتور با فرکانس تشدید مدار ناشناخته با استفاده از نشانگر GIR ثبت می شود.

این پدیده با "مکیدن" انرژی با فرکانس بالا از مدار ژنراتور توسط مدار مورد مطالعه مشخص می شود. و از آنجایی که مدار GIR در مدار شبکه لامپ گنجانده شده است، این پدیده با کاهش زاویه سکتور در صفحه نشانگر همراه است. فرکانس تشدید مدار مورد مطالعه بر روی مقیاس بلوک C1C2 تعیین می شود که در آن زاویه چرخش روتور به طور مستقیم با تغییر در ظرفیت بخش های آن متناسب است. مقیاس GIR با استفاده از موج سنج صنعتی کالیبره می شود.
کویل های ژنراتور قابل تعویض با سیم PEL 0.4 بر روی قاب هایی به قطر 12 میلی متر پیچیده می شوند. تعداد چرخش های سیم پیچ در جدول نشان داده شده است.

با استفاده از GIR می توانید ظرفیت های کوچک و اندوکتانس ها را نیز اندازه گیری کنید.

برای اندازه گیری ظرفیت، یک مدار از یک سیم پیچ و یک خازن با ظرفیت مشخص Ck ساخته شده است. فرکانس تشدید این مدار f1 را تعیین کنید. سپس یک خازن به موازات مدار متصل می شود که ظرفیت آن باید اندازه گیری شود و فرکانس رزونانس f2 مدار حاصل دوباره تعیین می شود. ظرفیت اندازه گیری شده خازن، pF، با فرمول تعیین می شود:

اگر اندوکتانس سیم پیچ حلقه مشخص باشد، ظرفیت خازن موجود در حلقه، pF، با فرمول تعیین می شود:

کجا، fres - در مگاهرتز؛ Lo - در میلی گرم.
برای تعیین اندوکتانس سیم پیچ، مداری از یک خازن با ظرفیت شناخته شده C0 و یک سیم پیچ که اندوکتانس آن باید اندازه گیری شود، تشکیل شده است. سپس با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، فرکانس طبیعی این مدار تعیین می شود. اندوکتانس اندازه گیری شده، mH، با فرمول تعیین می شود.



همچنین بخوانید: