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그림 1에 회로가 ​​표시된 간단한 장치로 저주파 오실로스코프 화면에서 고주파 발진 형태를 관찰할 수 있습니다.

접두사는 본질적으로 직접 변환 수신자입니다. 원래의 고주파 발진을 비교적 낮은 중간 주파수로 변환하며 그 값은 오실로스코프의 대역폭 내에 있습니다. 첨부 파일의 국부 발진기는 트랜지스터 V1(발전기 자체), V3(버퍼 증폭기) 및 V4(이미터 팔로워)에서 만들어집니다. 디자인 기능이 없습니다. 저항 생성기 RF 전압 감쇠기(저항 R3 - 트랜지스터 V3 단계의 입력 저항)와 함께 두 개의 버퍼 단계를 사용하면 다음으로 인해 연구 중인 신호의 오실로그램 왜곡을 피할 수 있습니다. 이 신호에 의한 발생기 주파수의 기생 주파수 변조.

오실로스코프용 RF 어댑터

다이어그램에 표시된 주파수 결정 요소의 등급은 허용되는 25MHz의 로컬 발진기 주파수에 해당합니다. 예를 들어, 대역폭이 최대 5MHz인 오실로스코프 화면에서 주파수가 20 ~ 30MHz인 신호의 고주파 발진 형태를 관찰합니다. 믹서 U1은 기존의 다이오드 링 믹서이며 그 회로는 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

오실로스코프용 RF 어댑터

연구중인 신호는 추가 저항 감쇠기를 통해 고주파 광대역 변압기 T1 n을 통해 믹서 입력에 공급됩니다.

장치를 설정할 때 입력 신호에서 진폭 특성을 가져와 셋톱 박스에 공급할 수 있는 연구 중인 신호의 최대값을 찾아야 합니다. SRA1 유형의 Ul 믹서를 사용하면 이 레벨(핀 1에서)이 -3dBm, 즉 160mV(믹서 입력 임피던스 50Ω)에 도달했습니다.

T1 변압기는 외경이 37mm인 FT-75-9,6 페라이트 링으로 제작됩니다. 31차 권선은 동축 케이블의 중심 심선으로 링을 통과하고 0,3차 권선은 30권을 포함하며 직경 XNUMXmm의 와이어로 만들어집니다. 링 둘레에 고르게 배치되어 있습니다. 이러한 변압기는 조사된 신호를 약 XNUMXdB 감쇠시킵니다.

연구 중인 신호의 총 감쇠(저항 감쇠기 고려)는 50dB이며, 예를 들어 최대 50W의 전력으로 아마추어 스테이션 송신기의 신호를 분석할 수 있습니다. 변압기의 대역폭은 0,5 ~ 100MHz입니다.

믹서의 손실은 약 10dB이므로 오실로스코프에 들어가는 신호의 최대 레벨은 (특정 믹서 인스턴스의 매개 변수에 따라 다름) 20 ~ 50mV입니다. 따라서 오실로스코프는 적절한 감도를 가져야 합니다.

이 장치는 국내 반도체 장치인 KP303V {VI}를 사용할 수 있습니다. KD503B(그림 2의 V1), KT325, KT355, KT368(V3.V4) 및 KD503B(그림 4의 VI-V2). 트랜스포머 T1. 링 믹서의 T'2(그림 2)는 투자율이 10...5인 표준 크기 K3x x50x100의 페라이트 링으로 만들 수 있습니다. 이러한 권선은 Radio 76, N 1976, 6에 게시된 Radio-7 트랜시버의 유사한 장치에 대한 설명에서 차용할 수 있습니다. 그림 1의 변압기 T1에 동일한 자기 회로를 사용할 수 있습니다. XNUMX.

문학

  1. QST(미국), 1982년 XNUMX월

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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