Бесплатная техническая библиотека
Простой генератор РЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь
Комментарии к статье
Предлагаемый генератор сигналов радиочастоты (РЧ) можно использовать для настройки антенн любительских радиостанций. Он будет полезен и при налаживании приемно-передающей аппаратуры.
Радиолюбители для "тихой" настройки связных антенн (без включения передатчика) разрабатывают различные генераторы РЧ, которые используются для питания приборов мостового и панорамного типов. Как правило, такие генераторы собраны по классическим схемам и основаны на использовании резонансных контуров. Перестройка частоты в них осуществляется либо конденсатором переменной емкости, либо изменением емкости варикапа.
Эти генераторы трудоемки в изготовлении, так как содержат катушки индуктивности. Но самое главное - при перестройке по диапазону изменяется уровень выходного сигнала, что приводит к необходимости подстройки уровня перед каждым измерением.
| Управляющее напряжение, В |
Частота, МГц |
| 2,62 |
20 |
| 2,8 |
25 |
| 2,98 |
30 |
| 3,12 |
35 |
| 3,29 |
40 |
| 3,46 |
45 |
| 3,66 |
50 |
Указанные обстоятельства подвигли к поиску нестандартных способов генерирования радиочастотных (РЧ) колебаний синусоидальной формы с использованием цифровых микросхем широкого применения. Наиболее подходящей оказалась микросхема К531ГГ1, которая способна генерировать синусоидальные колебания в полосе частот 15...60 МГц при постоянном уровне сигнала на выходе.
Генератор радиочастоты (рис. 1) предназначен для питания измерителей КСВ мостового и панорамного типов, измерителей АЧХ. Диапазон его перестройки - 20...50 МГц, мощность на нагрузке 50 Ом - не менее 200 мВт.

Основа устройства - задающий генератор (ЗГ) на микросхеме DD1. На транзисторах VT1 и VT2 выполнены широкополосные усилители. Частота ЗГ зависит от напряжения, снимаемого с движка потенциометра R2. В зависимости от емкости конденсатора С2 и сопротивления резистора R3 возможны два режима генерации: широкополосный в диапазоне 20...50 МГц (при этом сопротивление резистора R3 должно быть 470 Ом) и узкополосный с полосой 5 МГц (например, 45...50 МГц), в этом случае резистор R3 должен иметь сопротивление 3 кОм. Для получения другого диапазона перестройки необходимо включить дополнительный резистор между верхним по схеме выводом R2 и катодом VD1.
Зависимость частоты от управляющего напряжения на выводе 2 микросхемы DD1 показана в таблице. Эта зависимость практически линейна и имеет крутизну перестройки 20,8 МГц/В. Следовательно, установку частоты можно производить по внешнему цифровому милливольтметру, подключаемому к разъему XS1.
Сигнал с выхода микросхемы DD1 поступает на базу транзистора VT1. Нагрузкой этого каскада служит резистор R5 и корректирующая индуктивность L1. Подстроечным резистором R6 можно регулировать уровень выходного сигнала.
Особенностью усилительного каскада на транзисторе VT2 является стабилизация тока базы (резисторы R7, R8, диоды VD2 - VD4). Такое схемное решение уменьшает влияние нагрузки на уровень выходного сигнала и устраняет перегрузку каскада при отключении нагрузки.
Питание генератора может быть осуществлено как от источника напряжением 12...15 В (бортовая сеть автомобиля или блок питания трансивера) через разъем XS3, так и от аккумуляторного отсека портативной радиостанции напряжением 9 В (разъем XS2). Это может оказаться удобным при работе в полевых условиях, например, возле антенны на крыше здания. Потребляемый ток - не более 150 мА.
Переменный резистор R2 - СПО-1 группы А с верньерным устройством, подстроечный резистор R6 - СПЗ-386. остальные - МЛТ-0,125. Подстроечный конденсатор С1 - КПК (КТ4-23), остальные - КМ. Катушка L1 - бескаркасная, намотана проводом ПЭВ 0.31 на оправке диаметром 4.5 мм и содержит 10 витков. L2 - унифицированный дроссель ДМ-1 индуктивностью 10 мкГн. Высокочастотный разъем XW1 - СР-50-73ПВ. XS1-XS3 - любые низкочастотные. SA1 - малогабаритный тумблер на два положения.
Генератор смонтирован на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, эскиз которой показан на рис. 2.

Плата помещена в металлический экран. Устройство может быть выполнено в виде самостоятельной конструкции или входить в состав другого прибора, с которым предполагается совместная работа.
Собранный генератор начинает работать сразу. Налаживание сводится к установке требуемого диапазона частот с помощью подстроечного конденсатора С1 и подбора резистора R3. Затем надо снять зависимость генерируемой частоты от управляющего напряжения. Для этого потребуются цифровые частотомер и мультиметр.
Устройство может выполнять функцию генератора качающейся частоты при подаче на разъем XS1 напряжения пилообразной формы. Также легко осуществить частотную модуляцию, если подать на ХS1 сигнал звуковой частоты, и амплитудную модуляцию (для этого надо подать сигнал 3Ч в точку "А").
В авторском варианте генератор настроен на диапазон 25...30 МГц и размещен в одном корпусе с мостовым измерителем КСВ.
Автор: Б.Татарко, г.Тверь
Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Не вся растительная пища полезна для психики
10.09.2026
Растительная пища традиционно считается одной из основ здорового рациона, поэтому специалисты по питанию обычно рекомендуют чаще включать в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и другие продукты растительного происхождения. Однако важна не только принадлежность пищи к растительной категории, но и способ ее обработки, количество сахара и другие характеристики рациона. Исследование иранских ученых показывает, что разные варианты растительного питания могут по-разному отражаться на психологическом состоянии человека.
К такому выводу пришли исследователи из Исфаханского университета медицинских наук. Они изучали взаимосвязь между характером питания и эмоциональным состоянием взрослых людей, уделяя особое внимание симптомам депрессии и тревожности. Результаты работы были опубликованы в научном журнале PLOS One. При этом специалисты не утверждали, что отдельные продукты непосредственно вызывают депрессию: речь шла о статистической связи между определенными пищевыми привычками и сос ...>>
Подвесной робот Stringman для уборки комнаты
10.09.2026
Домашняя робототехника в основном развивается вокруг двух привычных направлений: роботов-пылесосов и многофункциональных гуманоидных машин. Но далеко не все задачи требуют колесной платформы или сложного человекоподобного механизма. Инженер Натаниэль Нифонг (Nathaniel Nifong), основатель стартапа Newfangled, предложил необычную альтернативу - подвесного робота Stringman, способного перемещаться над полом и самостоятельно собирать разбросанные предметы.
Вместо того чтобы передвигаться по поверхности помещения, Stringman использует принцип, знакомый по тросовым системам камер Spidercam, применяемым на стадионах. В четырех верхних углах комнаты устанавливаются натяжные блоки, от которых к центральному рабочему модулю идут тонкие, но прочные тросы. Изменяя их натяжение, система может перемещать манипулятор практически в любую точку обслуживаемого пространства.
Такое решение позволяет обойти некоторые ограничения традиционных роботов на колесах. Подвесной механизм не сталкивается с пр ...>>
Микрогравитация не ослабляет сердечные клетки
09.09.2026
Продолжительное пребывание в космосе подвергает человеческий организм воздействию условий, с которыми он никогда не сталкивается на Земле. Микрогравитация изменяет распределение жидкостей, способствует потере костной и мышечной массы, а космическое излучение способно повреждать ДНК. Особое значение для будущих длительных экспедиций имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Новый эксперимент с мышами на борту Международной космической станции показал, что клетки сердечной мышцы могут сохранять силу сокращения даже после нескольких недель пребывания в микрогравитации.
Исследователи давно наблюдают за тем, каким образом отсутствие привычной земной гравитационной нагрузки отражается на организме. В космосе жидкости перераспределяются в сторону верхней части тела, позвоночник немного растягивается, из-за чего рост временно увеличивается, а скелетные мышцы постепенно теряют массу и силу. Однако сердечная мышца работает в несколько иных условиях, поэтому специалисты Чикагского университ ...>>
Случайная новость из Архива Охлаждение без электричества на основе солнечной энергии и соли
14.06.2026
С ростом глобальных температур и увеличением спроса на кондиционирование воздуха традиционные системы становятся все более энергоемкими, создавая серьезную нагрузку на электросети и способствуя росту выбросов парниковых газов. В поисках устойчивых альтернатив ученые разрабатывают технологии пассивного охлаждения, которые не требуют подключения к сети. Одним из перспективных решений стала система NESCOD (No Electricity and Sustainable Cooling On-Demand), созданная исследователями из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии.
Новая технология основана на простом, но эффективном химическом процессе - растворении нитрата аммония в воде. Эта эндотермическая реакция активно поглощает тепло из окружающей среды, что приводит к быстрому понижению температуры. В лабораторных испытаниях система демонстрировала впечатляющие результаты: температура окружающей среды снижалась с 25 °C до 3,6 °C всего за 20 минут. Нитрат аммония был выбран не случайно - его теплопоглощающая способность примерно в четыре раза выше, чем у других протестированных солей.
После завершения цикла охлаждения система легко восстанавливается с помощью солнечной энергии. Вода испаряется под действием солнца, а соль кристаллизуется, становясь готовой к повторному использованию. Важным преимуществом NESCOD является разделение процессов охлаждения и регенерации во времени и пространстве. Это позволяет накапливать "холод" в виде подготовленной соли и использовать его по требованию, даже вдали от источников энергии.
В ходе экспериментов разработка показала высокую производительность: до 191 ватта мощности охлаждения на квадратный метр под прямым солнечным светом. Система полностью автономна, не нуждается в подключении к электросети и может работать в условиях, где традиционное кондиционирование недоступно или слишком дорого. Процесс регенерации соли происходит эффективно благодаря трехмерному солнечному регенератору, обеспечивающему скорость восстановления около 4,6 кг на квадратный метр в час.
В отличие от классических кондиционеров, работающих по циклу парокомпрессии и потребляющих значительное количество электричества для работы компрессора, NESCOD предлагает принципиально иной подход. По статистике, обычные системы кондиционирования в домохозяйствах могут занимать до 12 процентов всей потребляемой электроэнергии, особенно в летний период. Пассивная технология на основе нитрата аммония способна существенно снизить эту нагрузку, делая охлаждение более доступным и экологичным.
NESCOD на сегодняшний день остается концептуальной разработкой, которая проходит лабораторные испытания под руководством профессора Пэн Вана. Впереди - этап масштабирования и адаптации технологии для коммерческого и бытового применения. Дешевизна и доступность нитрата аммония, широко используемого в качестве удобрения, делают систему перспективной для регионов с жарким климатом и отсутствием стабильного электроснабжения.
Такие инновации открывают новые возможности для устойчивого развития в условиях изменения климата. Они особенно важны для миллиардов людей в развивающихся странах, где традиционные кондиционеры либо недоступны, либо слишком дороги в эксплуатации. Пассивное охлаждение может найти применение в жилых домах, хранилищах продуктов, медицинских учреждениях и даже в транспортных средствах.
|
Другие интересные новости:
▪ Наследственное ожирение не всегда зависит от генов
▪ Прибыль от продажи серверов World of Warcraft пойдет на благотворительность
▪ Самый быстрый графический процессор для ноутбуков от Nvidia
▪ Анестезия действует на растения так же, как на людей
▪ Мозг мальчиков и девочек по-разному реагирует на стресс
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей
▪ статья Попасть впросак. Крылатое выражение
▪ статья Когда впервые был испечен хлеб? Подробный ответ
▪ статья Маниоковый горох. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Твердотельные реле переменного тока 400 вольт 10 Ом. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Угадывание мыслей. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Комментарии к статье:
Виталий
В тексте скорее всего ошибка: конденсатор С2 не является элементом частотного регулирования, по схеме он стоит как фильтр ВЧ. Скорее всего в тексте вместо С2 долно быть С1.
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026