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LED 표시기가 있는 GIR. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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아마추어 무선 실험실에서는 드물게 발견되는 헤테로다인 공진 표시기를 사용하여 고주파 발진 회로의 공진 주파수 또는 구성 요소의 매개변수(커패시턴스 또는 인덕턴스)를 평가할 수 있습니다. 저자가 제안한 디자인은 크기가 작으며 자기 전기 표시기가 있는 GIR과 비교하여 작동이 더 편리합니다.

주어진 범위에서 발진 회로의 공진 주파수를 결정하거나 인덕턴스 또는 커패시턴스의 작은 값을 측정하기 위해 표시등이 있는 간단한 헤테로다인 공진 표시기(GIR)를 사용할 수 있습니다. 그 계획은 Fig. 1.

LED 표시기가 있는 GIR
(확대하려면 클릭하십시오)

RF 발생기는 용량 성 316 점 회로에 따른 공진 회로가있는 고주파 트랜지스터 KT110A에 조립됩니다. 작동 주파수 범위는 170 ~ 2MHz입니다. 발전기 주파수는 가변 저항 R2로 varicap VD3 양단의 전압을 변경하여 조정됩니다. 무부하 발전기가 작동 중일 때 VD2 다이오드에 의해 정류 된 전압이 전계 효과 트랜지스터 VT1를 닫고 통과하는 전류가 적고 LED가 켜지지 않습니다. 발전기의 코일 L2이 발진 회로의 코일에 근접하게 배치되면 GIR이 외부 발진 회로와 공진하도록 조정될 때 이 회로에 의해 도입된 손실이 너무 많이 증가하여 게이트의 폐쇄 전압이 VTXNUMX가 눈에 띄게 감소합니다. 연결된 회로의 튜닝 주파수가 일치함을 나타내기 위해 LED가 켜집니다.

발전기의 주파수 범위는 L1 코일의 인덕턴스를 적절하게 선택하거나 다른 바리캡을 사용하여 특정 한계 내에서 변경할 수 있습니다. 그러나 코일 권선 수가 증가하면 고유 (인턴) 커패시턴스도 증가하여 발전기 튜닝 범위가 제한된다는 점을 명심해야합니다.

GIR의 전원은 전압이 9V인 갈바니 전지 배터리 또는 다른 외부 전원 공급 장치에서 사용할 수 있습니다. 장치에는 특별한 전원 스위치가 제공되지 않습니다.

LED 표시기가 있는 GIR

GIR의 감도를 높이려면 최소 차단 전압으로 전계 효과 트랜지스터 VT2 (KP303B)를 선택하는 것이 바람직합니다.

Krona 배터리의 주석 도금 주석 케이스가 케이스로 사용되었습니다. 케이스 상단 중앙 (그림 2 참조)에 가변 저항 R2를 설치하려면 구멍을 뚫고 가장자리에서이 구멍까지 가위로 자릅니다. 저항을 설치한 후 이 슬롯은 봉인됩니다. 가변 저항의 축을 회전시키기 위해 적절한 플라스틱 기어 휠이 사용되었으며 GIR 튜닝 주파수에 디지털 스케일을 적용하는 것이 편리합니다. HL1 LED는 휠 옆에 설치해 튜닝 주파수를 세는 위험요소로 작용한다. 판독 정확도를 향상시키기 위해 바늘 줄로 표시기 케이스를 돌려 삼각형 모양을 만들 수 있습니다(이 디자인에도 사용할 수 있는 KIPM06, KIPM07 시리즈의 LED와 같음).

거의 모든 부품은 케이스 내부에 설치된 작은 보드에 장착됩니다. 요소 VD1, VD4, R1, R2 및 LED HL1은 하우징에 직접 장착됩니다.

코일 L1은 직경 0,45mm의 맨드릴에 감긴 PEL 3 와이어의 15회 권선으로 구성됩니다. 이 코일은 코일과 GIR 케이스 사이의 거리가 약 XNUMXmm가 되도록 기판(케이스) 외부에서 납땜됩니다.

장치는 다음 순서로 설치됩니다. 납땜 된 VD4 다이오드가있는 배터리 커넥터 보드가 케이스에 설치되어 구리선 조각을 납땜하여 고정됩니다. 그런 다음 R1 및 VD1 요소가 납땜 된 가변 저항이 설치됩니다. 하우징에 LED가 붙어 있습니다. 설정 후 보드를 제자리에 놓고 해당 핀을 납땜합니다.

바이어스 회로 VT4에서 저항 R1를 선택하여 장치를 설정하면 전체 주파수 범위에서 안정적인 생성이 이루어집니다. 또한 가변 저항 엔진의 가장 낮은 (방식에 따라) 위치에서 KPZ6ZB 전계 효과 트랜지스터의 게이트 회로에서 저항 R0을 선택하면 LED의 최소 밝기에 도달합니다.

교정은 알려진 공진 주파수가 있는 예시적인 주파수 측정기 또는 발진 회로를 사용하여 가장 잘 수행됩니다. 주파수 값은 가변 저항기의 플라스틱 휠에서 송곳으로 긁어냅니다.

측정하기 전에 배터리 또는 9V 전압의 기타 전원을 GIR 단자대에 연결하고 L1 코일을 테스트 중인 회로에 더 가까이 가져오고 HL1 표시등이 켜질 때까지 휠을 회전시킵니다. 공진 주파수를 읽습니다.

GIR의 작동성은 코일 L1에 금속 물체를 삽입하여 확인할 수 있습니다. 이 경우 회로의 에너지 소비도 증가하며 HL1 표시등이 즉시 표시됩니다.

코일의 인덕턴스를 결정하기 위해 알려진 커패시턴스를 가진 커패시터가 병렬로 납땜되어 "시험"회로를 형성합니다. 장치의 코일을 테스트 중인 코일에 더 가깝게 가져오고 휠을 회전하면 튜닝 표시기가 점화된 후 공진 주파수가 스케일에서 결정됩니다. 테스트 된 코일 Lx의 인덕턴스는 공식 Lx \u25330d 2 / (C-FXNUMX)에 따라 공진 주파수 F의 알려진 값과 커패시터 C의 커패시턴스에서 발견됩니다. 여기서 L은 μH 단위의 코일 인덕턴스입니다. ; C는 예시적인 커패시터의 커패시턴스(pF)이고; F - 주파수(MHz).

커패시터의 커패시턴스도 비슷한 방식으로 평가됩니다. 발진 회로는 테스트 커패시턴스 Cx에서 조립되고 예시적인 인덕턴스 L과 그 공진 주파수 F는 장치를 사용하여 결정되며 커패시턴스는 공식 Cx \u25330d 2 / (LFXNUMX)로 계산됩니다.

GIR은 마이크로헨리의 일부에서 코일의 인덕턴스를 결정하는 데 특히 효과적으로 사용될 수 있습니다. 예를 들어 맨드릴로 사용되는 M0,45 나사의 나사산 부분에 감긴 3mm PEL 구리 와이어의 0,1회 코일은 XNUMXμH의 인덕턴스를 갖습니다.

저자: V. Gorbatykh, 울란우데

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