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:

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

Коровы в облачном хранилище 10.09.2019

180 буренок, живущих на ферме в Сомерсете, на юго-западе Англии, сами того не ведая стали участницами эксперимента в сфере высоких технологий. Датчики, закрепленные на шеях животных в специальных ошейниках, собирают данные об активности и физическом состоянии животного после чего по 5G-каналу отправляют их в облачное хранилище, где они доступны обслуживающему персоналу для просмотра, анализа и принятия нужных мер.

Алгоритм программного комплекса анализирует информацию, уведомляя фермеров и ветеринаров через приложение для смартфона, о появлении данных, указывающих на необходимость человеческого вмешательства.

Целью разработки является предоставление персоналу возможности удаленного слежения за животными. Вероятно, пастуха такого стада надо будет именовать уже как-то иначе: что-то вроде "оператор коровы".

"Доступность данных на телефонах и других мобильных устройствах, облегчает их быстрое использование", - объясняет Марк Гоф, пастух на экспериментальной ферме, управляемой британским Центром точных инноваций в области сельскохозяйственного машиностроения.

"Вы можете быть на одном конце здания, вы получаете предупреждение, оно точно говорит вам, какая это корова, в чем проблема, и это мгновенная оценка", - говорит Гоф, вытаскивая свой iPhone, чтобы проверить, состояние одной из коров.

Другие интересные новости:

▪ Малошумящий LDO LDLN030

▪ Полимерная присадка для увеличения нефтедобытии

▪ INA260 - цифровой измеритель тока, напряжения и мощности со встроенным шунтом

▪ myFC JAQ: карманное зарядное устройство на топливном элементе

▪ Фотокамера Polaroid 300

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Бытовая электроника. Подборка статей

▪ статья Священные камни Европы. Крылатое выражение

▪ статья Какой признак Чебурашки сильно увеличился в процессе работы над мультфильмом? Подробный ответ

▪ статья Начальник бюро планирования и учета отдела сбыта. Должностная инструкция

▪ статья Пассивные солнечные системы. Окна. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Катушки на карбонильных кольцах. 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