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고주파수 석영이 없기 때문에 HF 및 VHF 대역에서 매우 안정적인 진동을 얻기 위해 라디오 아마추어는 종종 여자기의 저주파 진동을 곱하는 데 의존합니다. 이는 장치의 설계를 복잡하게 하고 효율성을 감소시키며 크기와 무게를 증가시킵니다. 이러한 단점은 이상한 기계적 고조파에서 저주파 석영을 직접 여기함으로써 제거될 수 있습니다.

기계적 고조파에서 석영을 여기할 때 석영을 션트하는 정전 용량(석영 홀더 및 회로 요소)의 유해한 영향을 고려해야 합니다. 이 커패시턴스로 인해 수정 공진기의 활동은 고조파 수가 증가함에 따라 급격히 감소합니다. 따라서 XNUMX도 이상의 고조파에서 여기는 정전 용량의 보상 또는 중성화를 통해서만 가능합니다.

저주파 석영의 RF 발생기

자기 여기 경향과 고조파 수를 변경할 때 구조 조정의 어려움으로 인해 발전기의 보상 회로는 라디오 아마추어에게 특히 관심이 없습니다. 평형 브리지의 암 중 하나에 석영을 배치하여 정전 용량의 중성화를 적용하는 것이 더 편리합니다. 브리지 고조파 수정 발진기에는 여러 가지 흥미로운 기능이 있습니다. 그들은 범위 속성을 가지고 있습니다 - 다양한 홀수 기계적 고조파에서 여기를 허용합니다. 이러한 튜닝을 위해서는 회로의 주파수를 변경하는 것으로 충분합니다. 정전 용량이 중성화되면 석영의 품질 계수는 고조파 수가 증가함에 따라 증가하고 최대에 도달한 다음 점차 감소합니다. 생성된 진동의 전력은 고조파 일련 번호가 증가함에 따라 약간 변경됩니다. 브리지 생성기는 공급 전압의 변화와 관련하여 생성된 진동의 높은 주파수 안정성을 갖습니다.

기계적 고조파에 대한 발생기의 주파수는 석영의 기본 주파수의 배수가 아니므로 설계 중인 발생기의 발진 주파수가 정확하게 지정된 경우 석영의 주파수를 특별히 선택해야 합니다.

인공 원료로 만든 석영 공진기는 품질 계수가 낮기 때문에 XNUMX도 이하의 고조파에서 (브리지 회로에서) 여기됩니다. 고품질 석영은 XNUMX도 이상의 고조파에서 여기될 수 있습니다.

그림은 트랜지스터의 고조파 수정 발진기의 실제 다이어그램을 보여줍니다. 브리지 암이 동일하고 회로가 주 또는 석영의 홀수 기계적 고조파 중 하나 이외의 주파수로 조정되면 발전기의 베이스 및 컬렉터 회로가 분리됩니다. 회로가 홀수 기계적 고조파 중 하나로 조정되면 석영의 압전 전도도가 급격히 증가하여 브리지의 균형이 교란되고 피드백 전압이 트랜지스터의베이스에 적용됩니다.

석영과 5,6-5,7MHz의 주파수를 사용할 때 발전기는 10미터 아마추어 대역의 주파수로 조정될 수 있으며 석영은 다섯 번째 기계적 고조파에서 여기됩니다. 코일은 Rubin TV의 IF 필터 프레임에 감겨 있으며 매 12회전마다 탭이 있는 0,5회전을 포함합니다. 권선 - 단일 레이어, PEL XNUMX 와이어 사용하여 회전합니다.

발전기의 작동은 전원 공급 회로에 포함된 밀리암미터를 사용하여 모니터링할 수 있으며, 이는 고조파 중 하나로 조정될 때마다 전류 변화를 표시합니다.

저자: V. Lensky, 크라스노다르; 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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