라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 원격 프로브 - FC10 주파수 측정기의 경우 주파수 분배기를 250으로 합니다. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 동일한 주파수에서 신호를 전송하는 외부 프로브(RP)를 사용하여 FC250 주파수 측정기를 작동하면 판독값이 불안정하고 2MHz 이상의 주파수에서 FC250 주파수 측정기 보드[1]의 DD150 칩이 과열되는 것으로 나타났습니다. 이 주파수는 프리앰프, 셰이퍼 및 FC250 입력에 사용되는 대부분의 마이크로 회로에 대한 한계입니다. 따라서 새로운 VSC가 제조되었으며 그 다이어그램은 PU와 함께 그림 1에 나와 있습니다. 1. PU는 그림 1의 다이어그램에 따라 조립됩니다. [1]의 604에서는 일부 요소의 값이 변경되었습니다. VSC는 2개의 마이크로 회로로 조립됩니다: DA1,6(ADCMP70KSZ-R10) - 지연 시간이 1ns, 입력 차동 저항이 최대 193kOhm인 CMOS 비교기, 3배 주파수 분배기 - DD2(KS100IE270) [XNUMX] , 작동 주파수 범위는 XNUMXkHz ~ XNUMXMHz입니다.
저항 R1-R3을 사용하여 비교기 DA7의 입력에 바이어스 전압을 공급하는 방식을 사용하면 튜닝 저항 R3이 히스테리시스 전압을 변경하고 전원 공급 장치의 감도를 조정할 수 있습니다. 604kΩ에 달하는 ADCMP70 비교기의 높은 입력 저항은 비교기 입력의 분류를 최소화하기 위해 선택된 저항기 R4 및 R5의 높은 저항을 설명합니다. 비교기 DA1의 출력은 분배기 입력에 1V 이상의 역위상 전압이 공급되는 것을 방지하기 위해 필요한 일치 저항 R8-R10을 통해 결합 커패시터 없이 분배기 DD2의 입력에 연결됩니다. 정적 모드. 프로토타입 SP8690A와 달리 KS193IE3은 완전한 ECL 표준 마이크로 회로가 아닙니다. 입력(핀 11 및 12)의 바이어스 전압은 PECL 표준을 준수하므로 LVDS의 ADCMP604 비교기 출력에 직접 연결할 수 있습니다. 기준. 이 경우 ADCMP604의 역위상 직사각형 신호는 분배기의 두 차동 입력 모두에 즉시 공급되므로 VSC가 KS193IE3의 거의 전체 작동 주파수 범위에서 작동할 수 있습니다. 정적 모드에서는 193V의 KS3IE0,5 마이크로 회로 입력 전압 차이로 인해 자체 여기가 방지되고 역위상 LVDS 레벨 신호(0,35V)가 공급되어 새로운 VSC에서 다음 범위를 얻을 수 있습니다. 낮은 입력 커패시턴스, 큰 입력 저항 및 250Hz의 측정 분해능으로 FC400으로 측정된 주파수는 270kHz ~ 100MHz입니다. 1 ~ 200MHz 범위에서 VSC가 있는 FC250 주파수 측정기의 감도는 0,35V보다 나쁘지 않으며 DA1 비교기의 "소프트" 제어 자기 여기 모드에서는 0,2V보다 나쁘지 않습니다. 측정 범위의 가장자리는 0,65V보다 나쁘지 않습니다. 193kHz에서 KS3IE100 분배기의 작동 주파수 하한을 달성하려는 목표는 없었습니다. 그러나 커패시터 C1과 C2의 커패시턴스가 43pF로 증가하자 고전압 배전반의 낮은 작동 주파수는 300kHz 미만이 되었습니다. +5V의 공급 전압은 FC250 주파수 측정기의 전압 안정기에서 주 배전반에 공급되며 전류 소비는 약 35mA입니다. 오픈 컬렉터 TTL 출력인 KS6IE193 분배기의 핀 3은 사용되지 않으며 연결되지 않은 상태로 유지됩니다. 핀 2와 4에서 0,3-1m 길이의 루프를 따라 ESL 표준의 역위상 신호가 FC250 보드에 있는 제어 장치의 입력에 공급되고 작동에 필요한 TTL 레벨 신호를 생성합니다. 주파수 측정기 [1, 3]. 저항 R12는 케이블 끝, 제어 장치와의 연결 지점에 설치됩니다. VSC의 두 차동 입력은 동일하며 공통 와이어나 주파수 측정기의 전력선에 연결되지 않습니다. 작동 중에는 VSC의 두 접점이 모두 측정 대상에 연결됩니다. 편의를 위해 VSC 접점 중 하나는 끝에 악어 클립이 있는 최대 10cm 길이의 와이어 조각을 사용하여 측정 중인 장치의 공통 와이어에 연결할 수 있습니다. VSC를 사용하면 TTL 및 ESL 레벨 신호의 주파수, VSC 커패시턴스가 주파수에 약간의 영향을 미치는 DV에서 VHF-2 범위의 다양한 유형의 무선 수신기의 국부 발진기 주파수를 측정할 수 있습니다. 주파수 중첩이 큰 범위, 특히 VHF-2에서는 저주파 섹션의 국부 발진기 전압 감소로 인해 주파수는 고전압 배전반의 제어된 자체 여기 모드에서만 측정될 수 있습니다. 입력 저항이 낮은 다른 프로브를 연결하면 생성 오류가 발생했습니다. 측정된 신호의 레벨이 충분하지 않은 경우, 고전압 스위치의 감도 레벨이 낮은 레벨로 설정된 경우, 프로브와 측정 장치 사이의 접촉이 불량한 경우 주파수 측정기 판독값이 과소평가되거나 중단되었습니다. 주파수 100~200MHz, 전압 0,5V 이상의 불규칙한 형태의 신호를 고전압 배전반에 인가하면 비교기 DA1은 주파수를 250배로 늘릴 수 있다. 이 경우 신호 전압을 줄이기 위해 VSC는 감쇠기를 통해 신호 소스에 연결되며 그 부품은 VSC 접점에 직접 납땜될 수 있습니다. FC50 주파수 카운터는 여전히 100Hz 분해능으로 10Hz ~ 6MHz의 신호를 측정할 수 있습니다. 이를 위해 고전압 스위치가 있는 루프 대신 최대 7kOhm의 저항을 갖는 제한 저항이 있는 최대 1cm 길이의 전선을 PU 입력의 커패시터 C20 및 C1에 연결합니다[XNUMX]. VSC는 양면이 1,5mm 두께의 유리섬유 호일로 만들어진 보드에 조립됩니다. 보드는 구멍을 뚫은 후 호일을 잘라서 만듭니다. 보드 도면은 그림 2에 나와 있습니다. 2. PU는 그림 1에 따라 보드에 조립될 수 있습니다. XNUMX in XNUMX].
이 장치는 표준 크기 3 또는 12의 표면 실장을 위해 R1206 및 R0805를 제외하고 커패시터와 저항기를 사용합니다. 가변 저항기 R3 - 3310Y 또는 크기 및 핀 배열에 적합한 기타 모든 저항기. 저항 R12는 제어 장치에 연결된 루프 끝에 위치한 0,125W의 전력으로 출력됩니다.비교기 DA1은 SOT 323-6 패키지, KS193IE3 분배기(DIP-16 패키지)의 표면 실장용입니다. 사용되지 않는 접점이 제거되는 패널에 설치됩니다. KS193IE3 마이크로 회로를 보드에 직접 설치하면 구멍에 삽입된 끝이 연결되지 않은 핀에서 제거됩니다. 부품의 위치는 그림 3에 나와 있습니다. 0,75. 납땜을 풀 때 호일이 벗겨지는 것을 방지하는 케이블 와이어용 접점 패드의 점퍼와 VSC 접점은 직경 0,5mm의 주석 도금 와이어로 만들어집니다. 나머지 점퍼와 보드 가장자리의 "펌웨어"는 직경 4mm의 주석 도금 와이어로 만들어집니다. 인쇄 회로 기판의 바닥면 사진은 그림 3에 나와 있습니다. 1. 올바르게 조립된 전원 공급 장치에는 조정이 필요하지 않습니다. 저항 R3에 의해 고전압 개폐 장치의 자체 여자가 제거되지 않으면 그 주된 이유는 비교기 DAXNUMX의 출력 중 하나가 파손(납땜 불량)되었기 때문입니다. 프로브는 플라스틱 케이스에 들어 있습니다. 장착 구멍은 VSC 보드의 주석 도금된 가장자리에 "제자리"로 뚫려 있습니다. 트리밍 저항기 RXNUMX의 접점과 슬롯을 외부에 남겨두고 접착 테이프로 프로브를 간단히 감쌀 수 있습니다.
무화과에. 도 5는 300MHz의 최대 주파수를 측정한 예를 나타낸다.
문학
저자: A. 판신 다른 기사 보기 섹션 측정 기술. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 우주선을 위한 우주 에너지
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