Бесплатная техническая библиотека
Генератор для измерительного моста. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Антенны. Измерения, настройка, согласование
Комментарии к статье
Для налаживания антенн с помощью измерительного моста необходим источник стабильного ВЧ сигнала, работающий в любительских диапазонах и имеющий выходную мощность не менее 100 мВт. Использовать для этих целей трансивер не всегда удобно, особенно если измерения необходимо произвести на крыше (непосредственно около антенны).
Схема такого генератора показана на рисунке.

За основу была взята схема, опубликованная в журнале "Радио" (1999, № 5, с. 59). Генератор перекрывает полосу частот от 1,4 до 30 МГц в трех поддиапазонах: 1,4...3,2 МГц. 3,2...8,0 МГц, 8,0...30,0 МГц. В первом поддиапазоне его выходная мощность (измеренная на нагрузке 50 Ом) не менее 400 мВт, во втором диапазоне - не менее 300 мВт, в третьем диапазоне - от 150 мВт на 30,0 МГц до 200 мВт на 8 МГц. При подключении антенны уход частоты генератора составляет не более 5 кГц на первом диапазоне, не более 15 кГц на втором и не более 30 кГц на третьем. Это позволяет применять этот генератор для настройки узкополосных антенн, использовав простую механическую шкалу в его конструкции, и быть уверенным в истинных ее показаниях.
Как видно из рисунка, схема состоит из задающего генератора на транзисторах VT1, VT2 и линейного усилителя мощности на транзисторе VT3. Высокие результаты работы задающего генератора были получены с транзисторами типа КТ630А. Необходимый диапазон генератора выбирают переключателем SA1. Коммутация диапазонов на схеме показана упрощенно, только для одного диапазона, чтобы избежать загромождения рисунка. Задающий генератор питается стабилизированным напряжением +5 В. Это же напряжение подано и в базовую цепь транзистора VT3 усилителя мощности. Такое построение схемы питания позволило удержать стабильную частоту генерации, начиная от напряжения +8 В до максимального значения напряжения питания генератора +15 В. Микросхема А1 используется без теплоотвода. Генератор собран в корпусе размерами 160х90х 100 мм из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Для стабильности частоты его конструкция должна быть, по возможности, более жесткой. Монтаж генератора осуществлен навесным способом (на пятачках), на задней стенке прибора.
Конструктивные данные катушек, а также исходное значение сопротивления R6 для каждого из поддиапазонов приведены в таблице.

Все катушки намотаны проводом ПЭВ-2 0,5 мм. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольцевом магнитопроводе марки 600НН типоразмера К10х6х5 мм. Его обмотка состоит из 2x10 витков скрутки провода ПЭВ-2 0,3 мм. Дроссель L3 - стандартный типа ДМ-0,2. В качестве С1 использован переменный конденсатор с воздушным диэлектриком от старого приемника и верньером с двойным замедлением. Переключатель SA1 - керамический галетный типа ПКГ ЗПЗН. Высокочастотный разъем - СР50-73ФВ. Настройка генератора не сложна. Если есть возможность, транзисторы VT1 и VT2 необходимо использовать с одинаковыми коэффициентами передачи тока базы.
Осциллографом или ВЧ вольтметром необходимо убедиться в равенстве амплитуд высокочастотного напряжения на коллекторах этих транзисторов. Если уровни сигналов отличаются более чем на 30%, то желательно подобрать транзисторы VT1 и VT2. При необходимости подбирают резисторы R1 и R7, R2 и R5, добиваясь синусоидальной формы выходного сигнала на всех диапазонах. Подбором резистора R8 устанавливают ток коллектора транзистора VT3 в пределах 100...150 мА. Этот транзистор установлен на алюминиевом теплоотводе размерами 40x40x4 мм. Резистор R6 подбирают отдельно для каждого диапазона. Чем больше сопротивление этого резистора, тем выше стабильность частоты и тем ниже выходная мощность генератора. Границы диапазонов работы генератора выставляют сжатием-растяжением крайних витков катушки L1. Она должна быть выполнена симметрично.
Питается генератор от внешнего источника напряжения +12 В. Это могут быть как сухие батареи, так и аккумуляторы. Потребляемый генератором ток около 200 мА.
Автор: И.Григоров (RK3ZK)
Смотрите другие статьи раздела Антенны. Измерения, настройка, согласование.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Найдено самое холодное место в Солнечной системе
11.06.2022
Самым холодным местом на Земле является восточная часть Земли Королевы Мод в Антарктиде. Здесь в некоторых отдаленных районах температура может опускаться до минус 92°C. Однако за пределами нашей планеты есть места, по сравнению с которыми Земля Королевы Мод может показаться невероятно теплым местом.
Уран - самая холодная из восьми планет, средняя температура которой немного ниже, чем у Нептуна, хотя он и ближе к Солнцу, чем Нептун (Солнечная система не всегда придерживается логики). Средняя температура на Уране составляет минус 195°C, в то время как на Земле 14°C.
Однако космическое пространство - довольно просторное место, поэтому вполне логично допустить, что Уран - не самый холодный объект Солнечной системы.
Действительно, пронизывающе холодный ледяной гигант - одно из наименее гостеприимных мест в Солнечной системе. Такие температуры в сочетании с тем фактом, что Уран обладает атмосферой, состоящей из гелия, водорода и метана, означают, что там ничто не сможет выжить. Тем не менее, на нашей Луне могут быть области с еще более низкими температурами.
В ходе недавнего исследования ученые С. Бирн и П. О'Брайен из Университета Аризоны выяснили, что "постоянно затененные регионы" (PSR) на Луне являются одними из самых холодных мест в Солнечной системе. Причем эти области были укрыты от солнечного тепла в течение миллиардов лет.
Постоянно затененные регионы - это районы вблизи северного и южного полюсов Луны, которые никогда не получают прямого солнечного света и поэтому очень холодны. Они нагреваются лишь отраженным теплом, но даже это тепло не может достичь некоторых регионов.
Впадины внутри постоянно затененных регионов защищены не только от прямого солнечного освещения, но и от вторичных источников тепла. А это означает, что такие впадины могут быть самыми холодными областями в Солнечной системе. Как показало исследование, в этих местах температура может достигать минус 248°C или даже ниже.
Единственный регион, который превосходит этот чрезмерный холод, - загадочное облако Оорта - огромная удаленная область, которую NASA описывает как сферическую область, состоящую из ледяных кусков космического мусора размером с гору. По данным ученых, температура поверхности здесь составляет около минус 268°C.
|
Другие интересные новости:
▪ Роботизированный улей
▪ Самая большая рыба
▪ Карта расширения SilverStone ECU01 добавит 4 порта USB 3.0
▪ Стыковочная станция Iogear GTD733
▪ Универсальная молекула против всех видов простуды
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Металлоискатели. Подборка статей
▪ статья Швейная машина. История изобретения и производства
▪ статья Где происходит большинство землетрясений? Подробный ответ
▪ статья Ежевика несская. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Устройство для откачки грунтовых вод. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Маломощный блок питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026