Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Приставка с магнитным модулятором. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Здесь описывается приставка к осциллографу, в которой качание частоты, генерируемой туннельным диодом, производится при помощи магнитного модулятора.

Приставка обеспечивает плавное перекрытие центральных частот в пределах 20-100 МГц при изменении девиации этих частот в пределах от 0,5 до 10 МГц. С помощью такой приставки можно настраивать усилитель ПЧ изображения телевизора, переключатель телевизионных каналов на первых пяти телевизионных каналах, а также, используя гармоники генератора качающейся частоты, проверять прохождение сигнала в 6-12 каналах. Схема приставки изображена на рис. 1.

Катушка L1 генератора намотана на торроидальном ферритовом сердечнике, который помещается в воздушный зазор управляющего дросселя Др1. Через Др1 протекает постоянный и переменный ток частотой 50 Гц.

Приставка с магнитным модулятором
Рис.1 (нажмите для увеличения)

Изменяя величину постоянного тока с помощью потенциометра R3, устанавливают центральную частоту генератора качающейся частоты, а изменяя величину переменного тока с помощью потенциометра R2, - необходимую девиацию частоты. Для срыва генерации во время обратного хода луче осциллографа и получения нулевой линии используется схема усилителя-ограничителя на транзисторах МП42 (Т1,Т2) и П213Б (Т3).

На вход усилителя-ограничителя через фазосдвигающую цепь R5C1 R6 C2 подается напряжение 6,3 В с накальной обмотки силового трансформатора. Эта цепь сдвигает фазу импульса на делителе R12 R13 R14 цепи смещения туннельного диода по отношению к фазе тока, протекающего через Др1 чем обеспечивается изменение частоты генератора в одном направлении во время прямого хода луча горизонтальной развертки осциллографа.

Для уменьшения влияния реакции настраиваемой цепи на частоту и линейность ЧМ модуляции генератора используется буферный усилитель на транзисторе ГТ313А (Т4), собранный по схеме с общей базой. Для получения частотной метки на детектор через конденсатор C8 подается напряжение с генератора стандартных сигналов. Вместо ГСС можно использовать генератор частотной метки, аналогичный примененному в приставке, описанной в "Радио", 1968, № 6.

Сердечник дросселя Др1 (рис. 2) набран из пластин выходного трансформатора радиоприемника "Спидола". После разборки трансформатора пластины склеивают клеем БФ-2. Каркас катушки укорачивают на 4-5 мм. и на него наматывают 2500 витков провода ПЭЛ-0,14.

Приставка с магнитным модулятором
Рис. 2. Магнитный модулятор: 1 - сердечник дросселя Др1; 2 - каркас дросселя Др1; 3 - ферритовое кольцо-сердечник катушки L1.

Катушка индуктивности L1 намотана на кольце из феррита 600НН с внешним диаметром 8,3 мм и внутренним - 3,6 мм. Она содержит 5 витков провода ПЭЛ 0,3. Намотку L1 выполняют следующим образом: наматывают два витка на одной стороне кольца, и, далее, не меняя направления намотки, три витка на противоположной стороне кольца (см. рис. 2).

Находящиеся внутри экрана, обозначенного на принципиальных схемах пунктирной линией, смонтированы на печатных платах (модулях), одинаковых для обоих усилителей. Налаживание усилителей начинается, как обычно, с проверки правильности монтажа и измерения режимов работы ламп, которые не должны отличаться более, чем на ±20% от показанных на принципиальных схемах. Затем переходят к настройке контуров с целью получения общей частотной характеристики, изображенной на рис. 3.

Приставка с магнитным модулятором
Рис.3

Для настройки необходимы следующие приборы: генератор качающейся частоты Х1-7 (ПНТ-59) или ПНТ-3; УКВ сигнал-генератор ГЗ-8 (ГМВ) или аналогичный; ламповый вольтметр В7-2 (ВЛУ-2) или ВК7-3 (А4-М2) и источник отрицательного напряжения - 3 в.

Вначале необходимо настроить второй каскад. Для этого выходной кабель генератора ПНТ (положение аттенюатора 1:1) подключают к управляющей сетке Л2 через конденсатор емкостью 2200 пф, а входной кабель осциллографа ПНТ через резистор сопротивлением 33 ком к управляющей сетке лампы видео усилителя . Регулируя соответствующими ручками выходное напряжение и усиление ПНТ, добиваются на экране электроннолучевой трубки прибора удобного для наблюдения изображения частотной характеристики каскада. Во время регулировки следят, чтобы сигнал не был ограничен.

Вращая сердечник катушки L8, подбирают наилучшую режекцию на частоте 31,5 МГц по наибольшему провалу на соответствующей частоте видной на экране кривой. Затем, регулируя положение сердечника катушки L1, и, настраивая таким же способом катушку L9, добиваются, чтобы частотная характеристика каскада имела вид, показанный на рис. 4, б.

Приставка с магнитным модулятором
Рис.4

Далее для настройки дифференциально-мостового фильтра переключают выходной кабель генератора ПНТ на управляющую сетку Л1, а входной кабель осциллографа ПНТ - на катод Л2. Отрицательный полюс источника постоянного напряжения 3 B подключают к точке соединения R2 и конденсатора С5, а положительный полюс - к шасси. Если к точке соединения R2 и С5 был подведен выход системы АРУ, то на время настройки его нужно отключить. Сначала настраивают режекторные контуры L5С7 и L6C9 на 39,5 и 31,6 МГц, вращая соответственно сердечники катушек L5 и L6 до получения провалов в характеристике на указанных выше частотах. После этого, попеременно регулируя сердечники катушек L1 и L4, добиваются частотной характеристики каскада, показанной на рис.4,а. При этом следует иметь в виду, что настройка L1 определяет подъем характеристики на частоте 33 МГц, а L4- подъем на частоте 37 МГц и наилучшую линейность пологого склона в районе частот 37-39 МГц.

После этого следует отключить ПНТ, а также источник постоянного напряжения и присоединить к управляющей сетке лампы Л1 сигнал-генератор, а к управляющей сетке лампы видеоусилителя ламповый вольтметр. На сигнал-генераторе устанавливают частоту 39,5 МГц, выходное напряжение - 85 мВ и коэффициент модуляции 50%. Вращая сердечник катушки L5 и подбирая сопротивления резисторов R5 R6 добиваются минимальных показаний лампового вольтметра. Затем такие же операции проделывают с катушками L6 и L8, перестраивая сигнал-генератор соответственно на 31,6 и 31,5 МГц.

Далее отключают от усилителя сигнал-генератор и ламповый вольтметр и опять присоединяют ПНТ (выходной кабель генератора с аттенюатором в положении 1 : 100) к управляющей сетке Л1, а входной кабель осциллографа через резистор 33 ком к управляющей сетке лампы видеоусилителя; подключают также источник отрицательного напряжения, как это было сделано ранее во время настройки дифференциально-мостового фильтра. Сердечником катушки L7 устанавливают несущую частоту изображения (38 МГц} на уровень 0,5 склона частотной характеристики, а сердечником катушки L9 выравнивают плоскую часть характеристики на частотах 33-35 МГц. Следует добиться, чтобы общая частотная характеристика возможно меньше отличалась от изображенной на рис.3. На этом настройка контуров усилителя заканчивается.

При окончательной подстройке нельзя вращать сердечники катушек L5, L6 и L8 режекторных контуров. Катушки L1 и L4 дифференциально-мостового фильтра во время этой операции, как правило, подстройки не требуют.

Авторы: В. Горбенко, Е. Горбенко, В. Миронов; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Суперконденсаторы на основе мятого графена 22.09.2025

Ученые из Университета Монаша (Австралия) продемонстрировали новый тип графенового материала, получивший название многомасштабный восстановленный оксид графена (M-rGO). Он создается из природного графита и подвергается особой термической обработке, благодаря которой образуется изогнутая поверхность с множеством каналов. Такая структура обеспечивает быстрый и эффективный транспорт ионов, что является ключевым фактором для повышения емкости суперконденсаторов.

Руководитель проекта, профессор Майнак Маджумдер, возглавляющий Исследовательский центр ARC по перспективному производству с использованием 2D-материалов (AM2D), отметил, что их команда смогла значительно увеличить площадь поверхности графена. Это открытие, по его словам, открывает дорогу к созданию устройств, которые смогут не только накапливать энергию в объемах, сравнимых с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, но и выдавать ее во много раз быстрее.

Особый интерес вызывает то, что новый материал сочетает высокую плотность энергии с высокой удельной мощностью - свойства, которые крайне редко встречаются одновременно. В ионных жидких электролитах исследователи достигли объемной плотности энергии в 99,5 ватт-часа на литр и удельной мощности до 69,2 киловатт на литр. При этом устройства показали отличную стабильность даже при многократных циклах быстрой зарядки.

Научный сотрудник центра ARC AM2D, доктор Петар Йованович, подчеркнул, что полученные показатели являются одними из лучших в истории исследований углеродных суперконденсаторов. Важным преимуществом он назвал возможность масштабного производства технологии и ее совместимость с доступным австралийским сырьем, что делает разработку экономически привлекательной.

О перспективах практического применения рассказал и технический директор компании Ionic Industries, дочерней структуры Университета Монаша, доктор Филип Эйчисон. По его словам, предприятие уже наладило выпуск графеновых материалов в коммерческих объемах и сотрудничает с индустриальными партнерами для внедрения инновации в реальные устройства, востребованные на рынке.

Таким образом, изогнутый графен может стать основой нового поколения суперконденсаторов, способных заменить традиционные аккумуляторы в ряде приложений. Если технология оправдает ожидания, будущее энергетики может измениться: дома, транспорт и электронные устройства будут заряжаться быстрее, работать дольше и потреблять энергию с куда большей эффективностью, чем сегодня.

Другие интересные новости:

▪ Nvidia GeForce GTX 690 - самая быстрая видеокарта

▪ Контактные линзы опасны для природы

▪ Радар согреет

▪ Зубная паста из крабов

▪ Найден способ влиять на развитие микробов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Зарядные устройства, аккумуляторы, батарейки. Подборка статей

▪ статья Дать добро. Крылатое выражение

▪ статья Почему Робин Гуд получил такое прозвище? Подробный ответ

▪ статья Акушерка смотрового кабинета. Должностная инструкция

▪ статья Реле времени на двух транзисторах своими руками. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Автоматический ограничитель переменного тока. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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