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다양한 아마추어 무선 장비를 설정할 때 공진 파장계는 귀중한 도움을 줄 수 있습니다. 장치의 요소에서 방출되는 신호를 감지할 뿐만 아니라 주파수를 결정할 수도 있습니다. 저자는 이 기사에서 이러한 장치의 설계에 대한 설명을 제공합니다.

수신기의 로컬 발진기, 마스터 발진기, 주파수 체배기 및 송신기의 출력 단계를 조정하려면 회로에서 에너지를 수신하고 주어진 주파수에서 신호 레벨을 결정하는 작업을 기반으로 하는 공진 파장계를 사용할 수 있습니다. 파장계 회로를 연구 중인 회로에 더 가깝게 가져옴으로써 신호 레벨이 제어되고 회로가 공진하도록 조정됩니다. 신호가 증가함에 따라 파장계와 회로 사이의 거리를 늘리는 것으로 충분하며 이들 사이의 연결이 감소합니다. 동시에 최소한의 손실과 최소한의 디 튜닝이 회로에 도입되므로 추가 튜닝이 필요하지 않습니다.

제안된 파장계는 원통형 몸체를 갖는다. 실린더의 중앙에는 가변 용량의 커패시터가 있으며 그 축이 나오고 그 위에 시력이 고정되어 원통형 표면을 따라 움직입니다. 저울은 베이스 둘레와 평행한 실린더의 측면에 위치합니다. 교체 가능한 회로 코일은 실린더 끝에 배치되고 표시기는 다른 쪽 끝에 배치됩니다(그림 1).

파장계는 고정자 플레이트가 90 °의 섹터를 차지하고 회전식 플레이트가 특수한 모양을 갖는 직접 주파수 커패시터를 사용합니다. 이를 통해 조준경의 회전 각도를 270°까지 확장할 수 있었습니다. 코일 소켓은 맞대기 가장자리에 더 가까운 미사용 섹터 270...360°에 위치하므로 레티클의 회전을 방해하지 않습니다.

공진파계

주파수 판독 정확도를 높이려면 협대역이 필요하고 결과적으로 회로의 높은 품질 요소가 필요하므로 검출기는 회로 코일의 1/3 권선에서 출력에 연결됩니다.

제안된 파장계의 편리함은 코일이 앞으로 돌출되기 때문에 측정 회로를 조정 가능한 윤곽에 대한 최소 거리에 더 가깝게 가져올 수 있다는 사실에 있습니다. 이렇게 하면 약한 고조파 신호를 감지할 수 있습니다. 모든 범위의 눈금 길이는 동일하므로 주파수를 더 쉽게 읽을 수 있습니다. 직접 주파수 커패시터를 사용하기 때문에 스케일은 주파수에 선형적이며 동시에 조정 가능한 윤곽선, 파장계 스케일 및 측정 마이크로 전류계가 시야에 들어갑니다. 직접 주파수 커패시터가 없으면 기존 KPI를 사용할 수 있습니다. 이 경우 스케일은 비선형이 되고 길이가 짧아집니다.

무화과. 2는 파장계의 구성을 보여줍니다. L1 - 측정 회로의 코일; C1 - 직접 주파수 가변 커패시터; 총 편향 전류가 1μA인 RA4248 - M50 마이크로암미터; VD1 - 감지기 기능을 수행하는 다이오드. 게르마늄 고주파 다이오드를 사용하면 약한 신호에 대한 파장계의 감도를 높일 수 있습니다.

파장계의 본체는 직경 65...70mm, 높이 70mm의 두랄루민 관으로 구성되어 있습니다(그림 3). 끝에서 유기 유리, getinaks 또는 유리 섬유로 만든 디스크 (그림 4)가 파이프에 삽입되고 각각 2 개의 MXNUMX 나사로 실린더에 고정됩니다. 가변 커패시터는 나사로 하나의 디스크에 고정되며 축은 디스크의 구멍을 통해 나옵니다.

공진파계

90° 각도의 응축기 축에 두랄루민 스트립(그림 5)이 너트로 고정되어 있으며, 여기에 6–1mm 두께의 유기 유리로 만들어진 조준 장치(그림 1,5)가 리벳으로 고정되어 있습니다. . 콘덴서 로터가 회전하면 시력은 저울이 평행한 측면 원통형 표면을 따라 이동합니다. 마이크로 전류계 RA2은 BF-1 접착제로 다른 쪽 끝 디스크에 접착됩니다.

공진파계

교체 가능한 코일은 실린더 상단 가장자리에 위치한 소켓에 삽입됩니다. 세 개의 리드가 있는 코일은 오래된 석영 공진기에서 직경 20mm의 플라스틱 실린더에 배치됩니다. MOH 스레드를 따라 세 번째 다리가 나사로 고정되는 석영 실린더의 바닥에 구멍이 뚫려 있습니다. 모든 코일의 프레임 직경은 12mm입니다. 코일은 BF-2 접착제로 실린더 바닥에 고정되며 코일의 설계 데이터는 표에 나와 있습니다. 코일은 장력으로 감겨 있으며 조정 후 바니시로 고정됩니다. 범위 번호를 나타내는 링 비문이 실린더에 작성됩니다. 10개의 코일을 사용하여 180~XNUMXMHz의 주파수 범위를 커버합니다.

공진파계

제조 후 파장계를 보정해야 합니다. 이를 위해 파장계 회로를 발전기 출력에 더 가깝게 만들고 안테나를 30 ~ 40cm 길이의 와이어 형태로 연결하고 발전기를 적절한 주파수로 조정하고 로터를 회전시켜 Wavemeter 커패시터에서 최대 판독값이 달성됩니다. 두꺼운 종이로 만든 파동계의 눈금에 그들은 위험을 무릅쓰고 주파수 값을 새긴다. 같은 방식으로 모든 파장계 범위는 필요한 간격으로 교정됩니다. 코일의 회전 수를 변경하면 인접한 범위의 중첩이 10...15%만큼 달성됩니다. 보정 후 파장계 눈금이 라브산 필름으로 덮여 있습니다.

작동하는 동안 파장계 회로는 조정 가능한 회로에 더 가까워지고 파장계 커패시터의 커패시턴스를 변경하여 표시기의 최대 판독 값에 해당하는 위치를 찾습니다. 주파수 값은 파장계 눈금에서 읽습니다. 튜닝된 회로를 최대 판독값으로 조정한 후 파장계와 회로 사이의 거리를 늘려 신호 레벨을 줄이고 회로를 다시 조정합니다.

저자: A. Zibitsker, 타슈켄트, 우즈베키스탄

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