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12개의 LED에 로그 스케일이 있는 버그 감지기 및 소리 표시. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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필드 검출기는 고역 통과 필터, RF 증폭기, 다이오드 검출기, 대수 이득 DC 증폭기, 주파수 가변 톤 생성기 및 12-LED 막대 그래프를 포함합니다. 탐지기는 20-600MHz의 주파수 범위에서 작동하는 무선 마이크를 등록할 수 있습니다. 장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다.

12개의 LED 및 사운드 표시에 로그 눈금이 있는 버그 감지기. 버그 감지기 회로
(확대하려면 클릭하십시오)

안테나에서 유도된 신호는 요소 C2, L1, C3, L2의 HPF에 의해 필터링되어 광대역 비주기적 증폭기에 공급됩니다. 후자는 고주파 트랜지스터 VT1 유형 KT3101에서 만들어집니다. 증폭기 부하는 KT2 유형의 VT3101 트랜지스터에서 이미 터 팔로워입니다. 감도 컨트롤러(저항 R4)에서 가져온 신호는 커패시터 C6을 통해 VD1 유형 D9B 다이오드에 조립된 다이오드 감지기로 공급됩니다. 고주파 성분은 RC 필터 R5, C7 및 R6, C8에 의해 필터링됩니다. 저주파 신호는 KR1UD140 유형의 DA1208 칩에 있는 증폭기에 공급됩니다. 이 증폭기의 이득은 저항 R9의 값에 의해 결정됩니다. 낮은 입력 신호 레벨에서 DA1의 증폭기는 큰 이득을 얻습니다. 신호가 증가함에 따라 KD2 유형의 다이오드 VD522가 열리고 저항이 대수 법칙에 따라 변경됩니다. 이것은 로그 법칙에 따라 피드백 저항의 변화로 이어집니다. DA1 칩의 앰프 출력에서 ​​신호는 LED 표시등과 사운드 발생기로 이동합니다.

사운드 생성기는 KT3 유형의 VT315 트랜지스터와 K1LA561 유형의 DD7 칩에서 만들어집니다. 커패시터 C9는 저항 R11을 통해 트랜지스터 VT3의 개방 전압으로 충전됩니다. 이것은 논리 장치의 레벨을 트랜지스터 VT3의 컬렉터에서 논리 3의 레벨로 변경하게 합니다. 이 경우 KD522 유형의 VD18 다이오드의 음극은 저항 R9을 통해 전원의 마이너스에 연결됩니다. 커패시터 C3는 회로 VD18, R3을 통해 빠르게 방전되어 트랜지스터 VT9이 닫힙니다. 커패시터 C1가 다시 충전을 시작하고 전체 프로세스가 반복됩니다. 직사각형 펄스는 압전 세라믹 변환기 ZQ22 유형 ZP-1에 의해 사운드 펄스로 변환됩니다. 증폭기 DA9의 출력에서 ​​전압이 증가함에 따라 커패시터 C3의 충전 시간은 트랜지스터 VTXNUMX의 개방 전압으로 감소하고, 이는 차례로 발전기의 펄스 반복률을 증가시킨다. 따라서 입력 신호 레벨이 증가함에 따라 오디오 신호의 톤이 증가합니다.

LED 표시등의 기본은 KM2PP1003 유형의 DA2 칩입니다. KM1003PP2 초소형 회로는 입력 전압이 최소값에서 최대값으로 변경될 때 차례로 켜지는 12개의 LED 스케일에 막대를 제공하여 LED 스케일을 제어하는 ​​기능을 전문화하고 수행합니다. LED의 밝기는 일정하게 유지됩니다. 입력 신호는 저항 R13, R16의 전압 분배기를 통해 DA2 칩(핀 17)의 입력으로 공급됩니다. DA16 미세 회로의 핀 3과 2에는 입력 신호의 최소값(LED 꺼짐)과 최대값(모든 LED 켜짐)을 각각 결정하는 기준 전압 레벨이 제공됩니다. 이 장치는 5,6V 전원 공급 장치에 의해 전원이 공급되며 AL4 유형의 VD307 LED는 장치가 켜져 있음을 나타내는 역할을 합니다.

사용된 모든 부품이 작습니다. HPF의 세부 사항은 위에 설명되어 있습니다. DA1 칩은 KR1407UD2 또는 자체 보정 회로가 있는 다른 연산 증폭기로 교체할 수 있습니다. DD1 칩 대신 K561LE5를 사용할 수 있습니다. VD1 다이오드를 GD507로 교체하면 장치의 범위를 900MHz까지 늘릴 수 있습니다.

간행물: cxem.net

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두 가지 점을 제외하고는 모든 것이 정상입니다. 1) 20Hz 또는 MHz에서 명확하지 않습니다. 2) 기준 전압이 변경되면 오류가 발생합니다. LED의 점화를 보장하는 또 다른 미세 회로가 있습니까?

손님
dd27이라는 명칭을 찾지 못했습니다


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