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그림은 3-30MHz 범위에 대한 스위프 주파수 생성기의 다이어그램을 보여줍니다. 두 개의 고주파 발생기로 구성됩니다. 트랜지스터 T1에서 만들어진 그 중 하나는 가변 커패시터 C83에 의해 113-3MHz 내의 주파수가 변경될 수 있는 신호를 생성합니다. 두 번째 발전기(가변 주파수)는 트랜지스터 T2와 바리캡 D1에 조립됩니다.

스윕 생성기
(확대하려면 클릭하십시오)

varicap에 제어 전압이 없는 경우 발생기는 80MHz의 주파수로 조정됩니다. 35Hz 주파수의 톱니 제어 전압은 트랜지스터 T5 및 T6에서 만들어진 톱니 전압 생성기에서 varicap에 공급됩니다. 최적의 전압 형태는 저항 R17, R18을 선택하여 설정됩니다.

톱니 전압의 선형화는 단접합 트랜지스터(T6)와 전류 안정기(트랜지스터 T5)를 사용하여 달성되며, 이를 통해 커패시터(C13)가 충전됩니다. 트랜지스터 T4의 소스 팔로워는 톱니 전압 발생기와 트랜지스터 T3의 증폭기 사이의 버퍼 단계입니다.

RF 발생기의 신호는 믹서(트랜지스터 T1)에 공급됩니다. 버퍼 스테이지(트랜지스터 T8의 이미터 팔로워)를 통한 결과적인 차이 주파수 신호는 트랜지스터 T9에 공급되고 가변 저항 R32를 통해 테스트 중인 장치에 공급됩니다. 소스 팔로워(트랜지스터 T10)를 통한 이 장치의 출력 신호는 측정 장치(오실로스코프)에 공급됩니다. 트랜지스터 T10의 캐스케이드는 테스트 대상 장치에 대한 측정 장치의 영향을 제거합니다.

주파수 편차는 가변 저항 R10에 의해 설정됩니다. 테스트 대상 장치에 대한 신호 레벨은 가변 저항 R32에 의해 조정됩니다.

GKCh는 리튬 소스에서 약 15mA의 전류를 소비합니다. 코일 L1 및 L2는 프레임이 없으며 외경이 6mm입니다. 그들은 직경 0,71mm의 에나멜 와이어 6턴을 포함합니다. MCC 회로 기판에서 점 A와 XNUMX은 가능한 한 멀리 떨어져 있어야 합니다.

트랜지스터 2N2222 및 2N918은 KT315 시리즈의 트랜지스터로 교체할 수 있습니다. 2N706 - KT603A 및 BC350 - 문자 인덱스가 있는 KT352. 트랜지스터 TIS34 및 2N5459 대신 KP302A를 사용하고 2N1671B - KT117 대신 사용하는 것이 좋습니다. Varicap은 D901 시리즈에서 선택해야 합니다.

문학

  1. "올드 맨"(스위스), 1975, No. 1

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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