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통신 KB 장비를 제조할 때 코일의 품질 계수와 인덕턴스(일반적으로 단위에서 수십 마이크로헨리 범위)를 측정해야 하는 경우가 많습니다. 수신기 또는 트랜시버에 S-미터가 있는 경우 간단한 접두어를 사용하여 인덕턴스를 결정할 수 있습니다. 그리고 S-미터가 충분히 정확하게 교정되면 판독값을 사용하여 코일의 품질 계수를 평가할 수도 있습니다.

첨부 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 접두사는 수정 주파수 안정화 기능이 있는 발진기와 측정 회로로 구성됩니다. 물론 생성 빈도는 아마추어 범위 중 하나에서 선택됩니다. 이 경우 수정 공진기는 3579kHz(NTSC TV의 컬러 블록에서)의 주파수에서 사용되었습니다.

간단한 Q-미터

일반적인 경우 주파수의 정확한 값은 중요하지 않으며 인덕턴스 계산 공식의 변환 계수에만 영향을 미칩니다. 위의 빈도에 대해 이 공식은 다음과 같은 형식을 갖습니다.

L = 1974 / C,

여기서 L은 연구 중인 코일의 인덕턴스(μH), C는 측정 회로의 커패시턴스(nF)입니다.

회로 하단에서 "용량성 5점" 커패시터는 직렬로 연결된 두 개로 나뉩니다(C6 및 C6). 커패시터 CXNUMX에서 작은 신호를 가져옵니다. 이 커패시터의 큰 커패시턴스는 측정 회로의 매개변수에 대한 영향을 사실상 제거합니다. 이 커패시터는 고품질이어야 하며 특히 TKE가 낮아야 합니다.

발생기의 신호는 매개변수를 측정해야 하는 인덕터와 커패시터 C7 - C10으로 구성된 직렬 발진 회로에 공급됩니다. 측정 한계를 확장하기 위해 스위치 S1은 가변 커패시터의 두 번째 섹션을 연결하고 스위치 S2는 KPI의 한 섹션에 대해 최대 용량에 가까운 커패시터를 연결할 수 있습니다. 이 조합을 사용하면 최소(가변 커패시터의 한 섹션에 대해)에서 이 섹션의 최대 커패시턴스 값의 XNUMX배까지 커패시턴스 범위를 얻을 수 있습니다.

커패시터 C9 및 C10은 출력 신호를 수신기가 수용할 수 있는 수준으로 감쇠하는 분배기를 형성합니다.

지정된 주파수 및 정격에서 커패시터 C7 - C10. 부착물을 사용하여 1,5~80μH 범위에서 코일의 인덕턴스를 측정할 수 있습니다. 원본 기사에서 측정 한계는 2...40 µH로 지정되어 있지만 실제로는 더 넓습니다.

측정하는 동안 수신기는 발생기의 주파수에 맞춰지고 커패시터 C7을 조정하여 S-미터의 최대 판독값이 달성됩니다. 필요한 경우(가변 커패시터 C7의 한 섹션의 커패시턴스 변화 내에 최대 신호가 없는 경우) 두 번째 섹션이 연결되고 이것이 충분하지 않으면 커패시터 C8이 연결됩니다. 라디오 및 중간 주파수용 수신기 이득 제어 노브는 필요한 신호 레벨을 선택합니다(S-미터가 스케일에서 벗어나지 않도록). 측정하기 전에 인덕턴스가 알려진 코일을 사용하여 가변 커패시터의 스케일을 교정해야 합니다. 실제로 하나의 KPI 섹션에 대해 세 가지 척도가 있어야 합니다. XNUMX개 섹션 및 XNUMX개 섹션 및 영구 커패시터용.

일반적으로 그러한 장치에서 수정 주파수 안정화 기능이 있는 발진기를 사용할 필요는 전혀 없습니다. 기존 LC 발진기의 단기 안정성은 단일 인덕터의 매개변수를 결정하기에 충분할 수 있으므로 Z01 공진기는 인덕턴스가 약 78uH인 코일로 대체될 수 있습니다.

트랜지스터 VT1은 모든 고주파수 실리콘 npn 구조(KT315 시리즈 등)일 수 있습니다.

문학

  1. 2 - 40uH용 Enkel Q-미터. - QTC. 1992. 7호, 8페이지
  2. KV 잡지 1/92

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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