Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Генератор сигналов высокой частоты. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Генератор сигналов высокой частоты предназначен для проверки и налаживания высокочастотных электронных устройств.

Основные параметры

Диапазон генерируемых частот, МГц 0,12...15
Максимальная амплитуда выходного сигнала (на нагрузке 100 Ом), В, в поддиапазонах
0,12...0,42 МГц 0,95
0,4-1,67 МГц 0,8
1,6-6,67МГц 0,65
5-15 МГц 0,3
Неравномерность амплитуды выходного сигнала в пределах поддиапазона, дБ 2
Выходное сопротивление, Ом 100
Глубина модуляции звуковой частоты сигналом, % 30
Диапазон модулирующих частот, Гц 30...30 000
Погрешность установки частоты, % 10

Генератор состоит из собственно генератора РЧ (транзистор V3), эмиттерного повторителя (транзистор, V4), выходного усилителя (транзистор V6) и амплитудного модулятора (транзистор V5).

Генератор сигналов высокой частоты
(нажмите для увеличения)

Требуемый поддиапазон генерируемых частот выбирают переключателем S1, перестраивают генератор сдвоенным блоком конденсаторов переменной емкости С6 (обе секции включены параллельно). Диод VI в цепи затвора транзистора V3 выполняет функции ограничителя, повышающего стабильность амплитуды выходного сигнала при перестройке генератора (в пределах поддиапазона). Резисторы R1*-R4* ослабляют положительную обратную связь, улучшая форму колебаний. Напряжение питания этого каскада стабилизировано стабилитроном V2.

С истока транзистора V3 напряжение высокочастотных колебаний поступает на эмиттерный повторитель, обеспечивающий развязку между генератором и нагрузкой. Напряжение, развиваемое генератором (транзистор V3), существенно больше требуемого для нормальной работы последующих каскадов. Поэтому на выходной усилитель сигнал подается с делителя, образованного резисторами R9 и R10 в эмиттерной цепи транзистора V4.

Выходной широкополосный усилитель (транзистор V6) выполнен на схеме с общим эмиттером. Его нагрузкой служит переменный резистор R15, с движка которого сигнал поступает на выходной коаксиальный разъем К2. Для того чтобы обеспечить достаточно широкую полосу выходного усилителя, сопротивление этого резистора должно быть не более 150 Ом. Тогда при емкостной нагрузке около 50 пФ (емкость коаксиального кабеля длиной около 0,7 м) полоса пропускания усилителя 20 ..30 МГц. При этом через транзисторы необходимо пропустить относительно большой ток (около 10 мА). падение напряжения на резисторе R15 должно быть примерно в 2 раза больше амплитуды выходного сигнала.

Амплитудная модуляция осуществляется в выходном каскаде. Транзистор V5 модулятора включен по постоянному току последовательно с транзистором V6, а модулирующее напряжение с разъема X1 поступает одновременно на базы обоих транзисторов (на V6 - через резистор R13*). В результате получается смешанная (коллекторно-базовая) модуляция выходного сигнала. Используя такую модуляцию, простым увеличением напряжения ЗЧ можно получить почти 100%-ную модуляцию высокочастотного сигнала при малых нелинейных искажениях. Включают модуляцию выключателем S2.

В генераторе использован малогабаритный сдвоенный блок (его секции при монтаже соединяют параллельно) конденсаторов переменной емкости с твердым диэлектриком КПТМ-4 (от транзисторных радиоприемников "Нейва", "Этюд", "Сигнал", "Орбита"). Ось блока удлинена отрезком латунного прутка диаметром 4 и длиной 18 мм. С одного конца в нем просверлено осевое отверстие глубиной 8 мм, в котором затем нарезана резьба М2. Для соединения использована стальная шпилька М2 X 8, которую ввинчивают на клее БФ-2 в резьбовое отверстие в оси блока КПЕ, а на выступающий конец на том же клее до отказа навинчивают пруток-удлинитель.

Для регулировки выходного напряжения применен переменный проволочный резистор ППБ-1В, однако можно использовать и другой резистор, сопротивление которого не превышало бы 150 Ом.

В генераторе применены конденсаторы KT-1a (С1-С4), К50-6 (С13), КМ (С15) и КЛС (остальные). Все постоянные резисторы, кроме R10-ВС-0,125 (МЛТ-0,125, МЛТ-0,25 и т. п.). Резистор R10 - МОН-0,5, при необходимости его можно изготовить самостоятельно, намотав, например, отрезок провода ПЭВ-2 диаметром 0,06 мм на корпус резистора МЛТ-0,5 сопротивлением не менее 100 Ом. Отрезок провода длиной 790 мм складывают вдвое и закрепляют петлю на резисторе каплей расплавленной канифоли. После намотки концы припаивают к выводам резисторов.

В приборе можно использовать любой полевой транзистор серии КП303 и любые маломощные кремниевые высокочастотные транзисторы.

Статический коэффициент передачи тока транзисторов V4 и V6 должен быть не менее 60, транзистора V5 - не менее 30. Диод V1 - любой кремниевый высокочастотный.

Катушки генератора L1 и L2 намотаны на ферритовых кольцах М1000НМ-А-К10 X 6Х 4,5 (внешний диаметр 10, внутренний - 6, высота 4,5 мм, феррит марки 1000НМ). Первая из них содержит 25 + 50 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм, вторая -7+14 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,41 мм. Катушки L3 и L4 намотаны соответственно на ферритовых стержнях М600НН-2-СC3, 5 X 20 (диаметр 3,5, длина 20 мм) и М600НН-3-СС2,8 х 12 (диаметр 2,8, длина 12 мм). Катушка L3 состоит из 10 + 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм, L4 - 4 + 8 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

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

Электромобиль поднимается быстрее 06.07.2015

Ежегодные международные соревнования по подъему на холм с помощью транспортных средств под названием Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) проходят на горе Пайкс Пик в американском штате Колорадо вот уже почти сто лет. В соревнованиях PPIHC участвуют различные классы автомобилей, мотоциклов, грузовиков и квадроциклов, а число участников достигает 150.

В этом году в "Гонке в облака", как неформально называют ее участники, приняли участие 72 автомобиля и 62 мотоцикла из 10 стран. Первое место занял американский гонщик Рис Миллен (Rhys Millen), который не достиг рекордной скорости, но его победа ознаменовалась двумя событиями, произошедшими впервые в истории PPIHC. Во-первых, он выиграл гонку, управляя полностью электрическим автомобилем, а во-вторых, машина эта была сделана в Латвии.

Латышская компания Drive еО, возглавляемая молодым инженером Кристапсом Дамбисом (Khristaps Dambis), специально для гонок подготовила автомобиль PP03, способный справляться с уклоном горы и в то же время развивать мощность до 1368 л.с. В сочетании с весом машины - 1200 кг - это дало возможность гонщику пройти трассу со скоростью до 260 км/ч за 9:07.222. Впрочем, и такой скорости оказалось недостаточно, чтобы побить абсолютный рекорд гонки, установленный в 2013 г. на "обычном" Peugeot 208 - 156 обязательных поворотов за 8:13.878. Дамбис объяснил это значительным весом аккумуляторных батарей и пообещал, что через несколько лет проблема будет решена.

Этому можно верить, поскольку второе место в гонке заняла машина тоже электрическая и тоже интернациональная. Давно и успешно выступающий на этих соревнованиях японский гонщик Нобухиро "Монстр" Тадзима (Nobuhiro "Monster" Tajima) привел к финишу электромобиль e-Runner за 9.32.401. Автором "е-бегуна" стала хорватская компания Rimac, о которой мы писали ранее. Ее машина Rimac Concept_One мощностью 1088 л.с. является самым быстрым в мире промышленно выпускающимся электромобилем.

Другие интересные новости:

▪ Новое лицо Nokia

▪ Трансиверы RS485 не требуют использования согласующих резисторов

▪ Птичка вылетает и помогает поймать грабителя

▪ Люксовый гибрид Mercedes-Benz

▪ Мкроконтроллеры AVR-DВ с тремя операционными усилителями

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Автомобиль. Подборка статей

▪ статья Кеннет Рексрот. Знаменитые афоризмы

▪ статья Почему символом Демократической партии США считается осел? Подробный ответ

▪ статья Водяная капуста. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Допустимые длительные токовые нагрузки на неизолированные провода. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Латышские пословицы и поговорки. Большая подборка

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