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전자 디튜닝

대부분의 경우 varicap은 조정 요소로 사용됩니다. 특수 다이오드는 인가 전압의 작용에 따라 커패시턴스가 변경됩니다. 모든 사용 용이성과 함께 varicap에는 심각한 단점도 있습니다. 우선 온도와 인가 전압에 비선형적으로 의존하는 상당한 온도 계수가 있으므로 완전한 열 보상이 불가능합니다.

즉, varicap을 주 조정 요소로 사용하는 GPA는 항상 "부동"되고 부 조정 요소로 varicap을 사용하면 약간 "부동"됩니다. 둘째, varicap은 품질 계수가 낮아 주파수 안정성에 나쁜 영향을 미치며 셋째, 비선형 요소로서 GPA의 잡음 특성, 스펙트럼 순도를 악화시킵니다. 이는 다음과 같은 송수신기를 설계할 때 특히 중요합니다. 넓은 다이내믹 레인지.

GPA에 대해 조금. GPA의 전자 디튜닝 계획

전자 GPA 디튜닝 방식이 제안되었습니다(그림 1). 제 생각에는 대부분의 라디오 아마추어가 이를 통과했습니다[1]. 이 주파수 튜닝 방법을 사용하면 초기 주파수 오버슈트가 더 작고 장기간 작동하는 동안 주파수 드리프트가 줄어듭니다. 7MHz의 주파수에서 디튜닝은 GPA 회로에 따라 250kHz가 될 수 있습니다. 큰 디튜닝 범위가 필요하지 않은 경우 요소 VD1, R2, C1을 제외하고 트랜지스터 VT1의 소스를 접지에 연결해야 합니다.

열 보상

가열 과정에서 GPA 부품의 치수가 변경되고 총 온도 계수와 해당 부호에 따라 GPA 주파수가 위아래로 이동하기 시작합니다. 가변 커패시터 하프아웃으로 온도 보상을 수행해야 합니다. TKE(용량의 온도 계수)는 로터 플레이트의 회전 각도에 따라 다릅니다. GPA 하우징은 온도 조절기 내부의 온도를 제어하는 ​​온도 조절기에서 고르게 가열되어야 합니다. 산업용 온도 조절기가 없으면 나무 상자에서 수제 온도 조절기를 만들 수 있으며 백열 발, 반사판, 저전력 히터 등이 발열체 역할을 할 수 있습니다. 이 경우 가열은 덜 균일합니다.

GPA 하우징을 (40 - 50) °의 온도로 가열하고 강제 환기 없이 자연 냉각하여 주파수 변화의 주기성을 확인합니다. 가열 냉각 사이클 후 주파수의 정상 상태 값이 초기 값과 200 - 350Hz 차이가 나면 비주기적 온도 계수가 있는 부품을 찾아 교체해야 합니다.

일부 부품에는 온도의 영향으로 매개변수를 갑자기 변경할 수 있는 기능이 있습니다. 가장 자주 이들은 커패시터, 특히 관형 커패시터입니다 - KT. 주파수 깜박임이 발생합니다. 간단한 방법이 있습니다 - 팁 대신 삽입된 세라믹 막대로 납땜 인두로 가열하고 GPA에 포함된 모든 부품을 차례로 GPA에 포함된 모든 부품을 무선 수신기(예: R-326M ), 결함이 있는 부분을 찾을 수 있습니다. 서비스 가능한 부품이 가열되면 주파수 변경이 점프 및 "깜박임" 없이 원활하게 발생합니다. 때로는 설치의 기계적 불안정으로 인해 깜박임이 발생할 수 있습니다.

필요한 TKE가 있는 열 보상 커패시터를 선택하면 GPA 케이스가 가열될 때 주파수 드리프트가 10 - 20Hz/deg 이하로 달성됩니다. 거대한 두랄루민 케이스는 열 관성이 클수록 벽이 두꺼워지고 GPA의 안정성이 향상됩니다. 주파수 제어는 GPA에 납땜 후 15-20분 이전에 수행해서는 안됩니다. 주파수 안정성은 정전 용량의 변화와 함께 커패시터의 극한 위치에서 일정한 온도에서 확인됩니다. 15분의 워밍업 후에는 시간당 50-100Hz보다 나빠서는 안 됩니다. GPA가 범위의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 조정될 때 주파수 드리프트가 부호를 변경하면 열 보상이 완료된 것으로 간주될 수 있습니다. 처음에는 워밍업에서 증가하고 마지막에는 감소하거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이런 식으로 프로세스가 발생하는지 확인한 후 트랜시버에 GPA를 안전하게 설치할 수 있습니다. 전원 공급 장치의 열 보상도 처리해야 합니다.

전통적인 GPA 설계

GPA를 설계하는 것은 엄청난 주제이지만 기본 원칙이 주어져야 합니다. 초보 라디오 아마추어뿐만 아니라 유용할 것이라고 생각합니다. 주파수 안정성은 대부분의 아마추어 무선 설계에서 주요 관심사입니다.

1. 전통적인 GPA는 독립적인 구조로 만들어집니다. 프레임은 매우 단단해야 하고 가급적 컴팩트해야 합니다. 몸체는 4-6mm 두께의 두꺼운 두랄루민으로 만들어졌습니다. 유선 설치는 1-2mm의 길쭉한(루프가 없는 직선) 와이어로 수행해야 합니다.

2. 인쇄회로기판에 소자를 설치하는 것은 바람직하지 않습니다. 단열 랙에 매달아 설치하는 것이 바람직합니다. 사전 납땜된 와이어가 있는 세라믹 퓨즈가 적합할 수 있습니다. 집에서 만든 디자인에서는 설치가 수행되는 접점에서 세라믹 비스킷 스위치를 사용할 수 있습니다.

3. GPA는 열 발생 장치에서 멀리 떨어져 있어야 하며 대류 덕트에 의해 세척되지 않아야 합니다. 이러한 조건이 충족되지 않으면 온도 제어가 제공되어야 합니다. 가장 쉬운 방법은 "저온" 온도 조절입니다. 이렇게하려면 시트 (최대 10mm) 폼으로 외부에 GPA 상자를 붙입니다.

4. GPA의 주파수 설정 요소는 최고 품질이어야 합니다. 큰 에어 갭(1-2nm), 두꺼운 판(바람직하게는 구리, 베어링에 도자기 축이 있는)이 있는 가변 커패시터. 인덕터는 가능한 경우 은도금된 권선이 있는 도자기입니다. 요소 및 연결 와이어의 결론 - 기계적 장력이 없는 최소 길이.

5. 주파수 스위칭은 고주파 릴레이의 세라믹 스위치 또는 원격 스위치에 의해 제공됩니다. 예를 들어 RPS-32는 50MHz의 주파수까지 잘 작동합니다.

6. 주파수 안정성은 회로가 아니라 사용된 부품의 품질과 제작 기술에 달려 있습니다. 나는 몇 가지 잘 입증 된 계획을 추천 할 수 있습니다 - "라디오"No.5-90 p.59, "라디오 아마추어"No.9-93 p.38.

7. GPA를 조립 및 설치한 후에는 장치를 100~120°의 온도로 가열하여 기계적 응력을 제거하고 자연 냉각하는 것이 바람직합니다.

문학

  1. 잡지 "라디오" 5호 1989 p.96

저자: A. Kuzmenko, RV4LK; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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