Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Резонансный частотомер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Резонансный частотомерИзвестно, что даже простейшие измерительные приборы позволяют быстрее и лучше наладить и испытать ту или иную радиоконструкцию. Сегодня мы знакомим вас с описанием резонансного частотомера - прибора, который будет весьма полезным в радиолюбительской практике.

Он поможет вам определить наличие и частоту неизвестных электрических колебаний, относительный уровень напряжения основной частоты и ее гармоник, проверить укладку границ диапазонов, стабильность работы гетеродина приемника, высокочастотного генератора или передатчика на любительские диапазоны.

Внешний вид прибора приведен в заставке статьи. Он представляет собой малогабаритную конструкцию, собранную на полупроводниковых деталях. Принцип его действия раскрывает само название - в основу заложен резонансный метод измерения.

Пять коммутируемых рабочих диапазонов позволяют перекрывать полный интервал частот, отведенных для радиовещания с амплитудной модуляцией сигнала и размешенных в границах 150кГц-26 МГц, что охватывает длинные, промежуточные, средние и короткие волны.

Частоты по диапазонам распределены в следующем порядке: I - 150-430, II - 430-1200, III - 1200-3700, IV - 3700-11000 и V - 11000-26000 кГц. Настройка в пределах каждого диапазона плавная. Измеряемую частоту отсчитывают по шкале, проградуированной непосредственно в единицах МГц.

Точность настройки в резонанс определяют по максимальным показаниям стрелочного индикатора - микроамперметра постоянного тока, подключаемого к выходу прибора.

Прибор имеет автономный источник питания - гальванический элемент типа "316". Ток потребления не превышает 0,5 мА. Вес конструкции около 0,6 кг. Габаритные размеры - 110x155x55 мм.

Резонансный частотомер

Схема содержит пять колебательных контуров L1C2C3, L2C2C4, L3C2C5; L4C2C6 L5C2C7, работающих в пяти указанных выше частотных диапазонах. Необходимая коммутация осуществляется переключателем П1, плавная настройка - конденсатором переменной емкости С2.

С помощью подстроечных сердечников катушек L1-L3 и полупеременных конденсаторов С3-С7 производится первоначальная укладка граничных частот каждого диапазона.

С входных гнезд Г1 и Г2 исследуемый сигнал через разделительный конденсатор C1 небольшой емкости и переключатель П1 подводится к работающему контуру. Выделенное последним в процессе настройки в резонанс высокочастотное напряжение с части катушки через переключатель П2, объединенный с П1, подается на детектор - диод Д.

После преобразования высокочастотного сигнала в постоянную составляющую напряжение последней поступает на вход однокаскадного усилителя, собранного на транзисторе Т1. Для устранения возможного попадания переменного напряжения вход усилителя - база Т1 - заблокирован конденсатором С9 большой емкости. Входная цепь не имеет специального регулятора уровня подводимого сигнала, так как можно обойтись другими средствами, не усложняя схему.

Постоянная составляющая сигнала, поступая на базу транзистора в отрицательной полярности, управляет током коллектора Iк. В момент настройки в резонанс ток коллектора достигает максимального значения, что фиксируется микроамперметром, подключаемым на выход к гнездам Г3 и Г4.

Помимо тока Iк, вызванного входным напряжением, стрелочный прибор фиксирует и начальный ток коллектора Iкн. Его величина у некоторых транзисторов сравнительно большая, это вызывает смешение стрелки индикатора при отсутствии напряжения на входе усилителя. Чтобы избавиться от этого недостатка, рамка прибора зашунтирована резистором R1 и заблокирована конденсатором С8 большой емкости от попадания переменного напряжения.

ДЕТАЛИ

Для сборки частотомера нужны: конденсаторы постоянной емкости: С1 и C9 - керамические, типа КТ, КТ-1а, КД и К10-7В (два по 0,047, параллельно), КЛС, МБМ, соответственно; С8 - электролитический, типа К50-3, К50-6. Конденсатор переменной емкости C2 (одна секция сдвоенного блока с твердым диэлектриком) типа КП4-5, от транзисторного приемника "Кварц", переносной радиолы "Мрия". Его можно заменить конденсатором с воздушным диэлектриком типа КПЕ-4 от приемника "Альпинист". Полупеременные конденсаторы С3-C7 - керамические, типа КПК-М.

Переключатель диапазонов П1-П2 - галетный, любого типа на пять положений и два направления. Гнезда Г1-Г4 - телефонные. Транзистор Т1 -типа П13, П14, П15, П16, П40, П41 или любой другой аналог. Диод Д1 - типа Д1, Д2, Д9. Выключатель Вк- - однополюсный тумблер.

Для контурных катушек L1-L5 нужны пластмассовые каркасы (см. рис. ). Эти детали в широкую продажу не поступают, поэтому надо приобрести готовые контурные катушки, полноценные или некондиционные. Для намотки L1-L3 подойдут четырехсекционные каркасы длинноволновых или средневолновых гетеродинных катушек приемника "Селга", а для L4-L5 - гладкие каркасы входных или гетеродинных коротковолновых катушек приемников "Сокол-4", "Россия" и и др. Каркасы должны быть снабжены подстроечными стержневыми сердечниками из магнитодиэлектрика, запрессованными в пластмассовые резьбовые пробки со шлицем под жало отвертки. Для катушек L1-L2 нужны сердечники из феррита марки Ф = 600, а для L3-L5 - Ф=100. Различить марку феррита можно по цвету пластмассовых пробок. Первые - белые, вторые - черные.

Резонансный частотомер

Намотку всех катушек на каркасах начинают со стороны размещения подстроечного сердечника. Этот конец является началом и соединяется с общим проводом схемы частотомера.

Катушки L1-L3 наматывают внавал, равномерно размещая витки во всех секциях каркаса, L4 - в один слой, виток к витку, a L3 - в один ряд, с шагом 0,35-0,4 мм. Начало и конец двух последних катушек закрепляют на каркасе нитками. Готовые катушки слегка промазывают клеем БФ-4. Моточные данные катушек приведены в таблице.

Резонансный частотомер

Распайку выводов катушек на штырьки оснований каркасов производят в соответствии с обозначениями, данными на рисунке. Буквой Н обозначено начало, О - отвод и К - конец обмотки.

Монтажную плату вырезают из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита толщиной 1,5-2 мм. При использовании переменного конденсатора КП4-5 ее размеры равны 93x80 мм.
Рисунок монтажных соединений выполняют на фольге какой-либо быстро сохнущей краской, например нитролаком. После высыхания краски ненужную фольгу вытравливают в водном растворе хлорного железа.

Размещение деталей и монтаж платы производят согласно рисунку. Цифрами обозначены точки соединения элементов платы с другими деталями схемы.

Резонансный частотомер

Переднюю панель прибора вырезают из алюминия толщиной 2-3 мм. На заготовке высверливают отверстия, обрабатывают лицевую сторону мелкозернистой наждачной бумагой в продольном направлении до образования ровной матовой поверхности с легкими рисками.

На промытую и просушенную панель краской наносят надписи и покрывают тонким слоем бесцветного лака.

Шкалу прибора делают из плотной бумаги. Тушью наносят пять полуокружностей, по числу рабочих диапазонов, и другие надписи.

Бумажную шкалу закрывают наличником из органического стекла толщиной 1-2 мм.

Визирный указатель изготовляют также из оргстекла, но толщиной 2,5-3 мм. Посредине полоски делают глубокую тонкую риску, которая должна хорошо просматриваться на фоне шкалы. В местах, соответствующих размещению полуокружностей на шкале, высверливают отверстия 1 мм, необходимые для нанесения опорных точек при градуировке. Указатель укрепляют на ручке.

Ось переменного конденсатора удлиняют. Для гальванического элемента изготовляют контактные пружины, обеспечивающие его электрическое соединение со схемой.

Корпус прибора пластмассовый или деревянный.

Собрав и проверив монтаж, приступайте к налаживанию и градуированию шкалы частотомера. Для их выполнения нужен промышленный генератор стандартных сигналов типа ГСС-6, Г4-1а, Г4-І8 или хорошо отградуированный любительский аналог.

Налаживание начинают с проверки работоспособности частотомера на всех диапазонах. Для этого через гнезда Г1 и Г2 вход прибора соединяют с выходом генератора. К гнездам Г3 и Г4, соблюдая полярность, подключают микроамперметр постоянного тока на 100-200 мкА. Поставив переключатель П в положение 1, а визирный указатель на середину шкалы, проверяют первый диапазон частотомера.

Для этого, подавая с генератора высокочастотное напряжение величиной 100-200 мкВ и перестраивая частоту в пределах 15О-430 кГц, находят момент совпадения настроек приборов, момент резонанса зафиксирует микроамперметр.

Если стрелка индикатора отклоняется на незначительный угол, то надо сменить транзистор. Нормальным считается такое положение, когда в момент резонанса стрелка отклоняется не менее чем на две трети шкалы.

Проверив работоспособность частотомера на других диапазонах, приступают к укладке граничных частот.

Начинают это опять с первого диапазона. Визирный указатель ставят в положение максимальной емкости переменного конденсатора. С генератора подают низшую частоту диапазона, равную 150 кГц, и вращением подстроечного сердечника катушки L1 настраивают контур в резонанс. После этого изменяют емкость конденсатора С2 на максимальную и, подавая сигнал с частотой 430 кГц, вращением ротора конденсатора С3 снова добиваются резонанса. Так же выполняют укладку границ и на остальных диапазонах. Вполне допустимо положение, когда границы диапазона получаются на 10-20% шире нормы.

Закончив укладку, приступают к градуировке шкалы. Первый диапазон можно проградуировать через каждые 10 кГц, второй до 0,6 МГц - также через 10 кГц, а остальную часть и третий диапазон - через 50 кГц. Четвертый до 6 МГц - через 100 кГц, а остальную часть и пятый - также через 0,5 МГц.

Для удобства работы с частотомером надо выделить метки стандартной промежуточной частоты 465 кГц и граничных - растянутых коротковолновых диапазонов. Они имеют следующие значения: 25 м - 11,5-12,1 МГц, 31 м - 9,4-9,8 МГц, 4 м - 7,0-7,5 МГц, 49 м - 5,9-6,3 МГц.

Автор: М.Румянцев

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

MCP1811/12 - семейство линейных регуляторов с ультранизким током покоя 30.12.2019

При разработке портативных устройств особое внимание следует уделять выбору преобразователей напряжения. Они должны иметь малый размер, низкий ток собственного потребления и минимум пассивных компонентов в обвязке.

Компания Microchip предлагает решение - это новое семейство LDO-регуляторов MCP1811/12.

Несмотря на миниатюрный корпус UDFN размером 1х1 мм, регулятор может обеспечивать выходной ток до 300 мА. При этом ток покоя составляет всего 250 нА, а в режиме Shutdown может опускаться до 5 нА. С учетом данных особенностей MCP1811/12 отлично подходит для применения в миниатюрных портативных устройствах с батарейным питанием.

Регуляторы выпускаются с девятью фиксированными стандартными выходными напряжениями: 1, 1,2, 1,8, 2,0, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3 и 4.0 В. Падение напряжения при токе 300 мА составляет 400 мВ.

Еще одной особенностью MCP1811/12 является то, что для стабильной работы достаточно всего одного керамического конденсатора емкостью от 1 мкФ. Он занимает мало места на плате и обеспечивает стабильное выходное напряжение с минимальными шумами.

Ключевые особенности семейства MCP1811/12:

выходной ток до 300 мА;
ток покоя 250 нА;
корпус UDFN 4-lead, SOT-23-3/5, SC70-3/5;
диапазон входных напряжений 1.8...5,5 В;
диапазон выходных напряжений 1...4 В;
фиксированное падение напряжения (400 мА);
обвязка из одного керамического конденсатора 1 мкФ (2,2 мкФ).

Другие интересные новости:

▪ Портативный жесткий диск Toshiba Canvio Basics

▪ Как правильно пить чай

▪ Ультраширокий монитор ASUS ROG SWIFT OLED PG49WCD

▪ MEMS микрофоны от Akustica: новое слово в обработке звука

▪ Женщинам труднее бросить наркотики

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта ВЧ усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Рыбалка без воды. Советы домашнему мастеру

▪ статья Что такое акция? Подробный ответ

▪ статья Начальник складского хозяйства. Должностная инструкция

▪ статья Электронный балласт энергосберегающей лампы фирмы DELUX. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Воздушный змей. Физический эксперимент

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026