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:

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

Фотонный чип, преобразующий волны с высокой эффективностью 27.04.2021

Американские ученые создали фотонный чип, способный при помощи нелинейных оптических эффектов эффективно изменять частоту входящего сигнала и усиливать его на выходе.

Преобразование когерентных частот имеет множество приложений в области передачи классической и квантовой информации, визуализации и детекции. Этот процесс имеет решающее значение для соединения между классическими и квантовыми устройствами - в результате него изменяется частота сигнала, но начальная фаза и огибающая волны остаются теми же.

Авторы нового исследования создали фотонные чипы, которые способны эффективно преобразовывать входящие частоты при помощи нелинейных оптических эффектов. Фотонные устройства были выбраны не просто так - они потребляют мало энергии, хорошо масштабируются и имеют небольшой размер. К тому же, в таких чипах возможны оптические эффекты, недоступные для других платформ.

Физики представили новую схему для высокоэффективного преобразования частот на фотонном чипе. При генерации суммарной частоты - нелинейного оптического процесса, в результате которого можно преобразовать частоту входящего сигнала - устройство использует только условие согласования фаз для двух мод. Это существенно увеличивает скорость и уменьшает сложность процесса.

Эксперименты показали, что самая высокая эффективность наблюдалась для преобразования сигнала с частотой 1560 нанометров в волну с частотой 780 нанометров. Показатель эффективности составил 42% - выше, чем для многих современных устройств. Создав в чипе каскадные оптические эффекты, авторы смогли увеличить это значение практически до 100%.

Другие интересные новости:

▪ Океан остыл

▪ Портативная игровая консоль AYANEO 3

▪ Вода в стратосфере формирует климат

▪ Экраны из рыбьей чешуи

▪ Тихое самолетное шасси

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиолюбительские расчеты. Подборка статей

▪ статья Соответствие моделей и шасси телевизоров BLAUPUNKT. Справочник

▪ статья Что такое запах? Подробный ответ

▪ статья Быстроходный аквапед. Личный транспорт

▪ статья Сигнализатор ночного приступа. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья УМЗЧ с однополярным источником питания. 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