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저주파 발진기와 평형 변조기를 포함하는 회로는 10,7MHz ± 20kHz의 스위프 주파수를 생성할 수 있으며, 이는 표준 FM 수신기에서 중간 주파수 단계를 설정할 때 편리합니다. 협대역 스위프 소스는 테스트 대상 스테이지의 주파수 응답이 오실로스코프 화면에서 관찰되는 경우 선호됩니다. 이미지는 안정적이며 이는 광대역 스위프 생성기를 사용할 때 불가능합니다. 설명된 회로의 주파수 스위프 범위는 상용 스위프 주파수 발생기보다 2,5배 더 좁습니다. 이것은 스퓨리어스 주파수 변조를 눈에 띄는 효과가 없는 수준으로 줄입니다.

그림에서 알 수 있듯이. 1에서 수정 발진기의 10,05MHz 신호는 저주파 스위퍼의 650kHz 중심 주파수 신호와 혼합됩니다. 믹서는 10,7kHz 발진기를 조정하여 ±20kHz 내에서 변경할 수 있는 평균 주파수가 650MHz인 신호를 출력합니다. 이 스위핑 방법은 더 나은 주파수 안정성을 제공하므로 고주파 발진기를 튜닝하는 것보다 바람직합니다.

협대역 스윕 소스
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

스위프 주파수 발생기를 조정하기 위해 2V eff의 정현파 제어 신호가 적용되는 버랙터가 사용됩니다. 10Hz의 주파수에서. 제어 신호의 주파수는 증가할 수 있지만 100Hz를 초과하는 경우. 테스트 중인 회로의 안정화 시간으로 인해 주파수 응답을 관찰하는 데 제한이 생길 수 있습니다. 정현파 신호의 진폭을 줄이면 주파수 스윕 범위가 좁아지지만 정현파 신호의 일반적인 진폭이 버랙터를 제어하기에 충분하기 때문에 실제로 이 효과는 무시할 수 있습니다.

평형 믹서의 출력에서 ​​10,7 ± 0,020MHz의 주파수 신호가 작동합니다. 변조 과정에서 생성된 기타 주파수 성분(주로 기본 고조파)으로 인해 오실로스코프 화면에서 안정적인 이미지를 얻기 어려울 수 있습니다. 10,7MHz의 대역통과 필터는 이러한 구성요소를 억제한 후 신호가 테스트 중인 회로에 적용됩니다(그림 2).

협대역 스윕 소스
그림. 2

중간 주파수 증폭기(실제로 테스트됨) 단계에서 출력 전압의 진폭은 입력 신호 주파수의 함수입니다. 스테이지의 주파수 응답을 충분히 정확하게 오실로스코프해야 하는 경우 출력 전압을 DC 신호로 변환해야 합니다. 이 변환은 정류기와 적분 회로로 구성된 진폭 값 검출기에 의해 수행됩니다. 이 경우 Telonic에서 시판되는 XD-3A 장치가 이를 위해 사용되었습니다. 다음으로, 수신된 DC 신호는 오실로스코프의 수직 증폭기의 입력에 공급되고 사인파 전압은 발진기를 제어하는 ​​수평 증폭기의 입력에 적용됩니다.

결과적으로 오실로스코프 화면에서 테스트 단계의 주파수 응답을 관찰할 수 있습니다. 협대역 스위프 생성기의 스퓨리어스 주파수 변조가 최소화되어 감지기 응답이 각 스위프 주기에 따라 변경되지 않기 때문에 이미지가 안정적이고 상당히 정확합니다.

저자: J. Isbell; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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