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提高 RA3AO 收发器工作频率的温度稳定性。 无线电电子与电气工程百科全书

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本文考虑提高RA3AO收发器工作频率的温度稳定性问题,在其组成中引入了频率失谐单元变容二极管电源电压的热补偿电路。

通过对 GPA 频率失谐单元的变容二极管 VD 3 的电源电压进行热补偿,可以提高 RA1AO 收发器工作频率随环境温度变化和工作过程中自发热的温度稳定性A5(图 1 [1])。

提高RA3AO收发器工作频率的温度稳定性
图1(点击放大)

所提出的热补偿方法的原理是,通过改变变容二极管 VD1 的电源电压,可以实现与由温度变化引起的 GPA 频移在幅度上相等但符号相反的频移 [2,3 ]。

由于 RA3AO 收发器在接收和发送模式下的工作频率除了 GPA 外,还由节点 L4、A7、L 19 中的石英振荡器确定,通过热补偿所有收发器发生器的工作频率的总偏差一种建议的设备,可以在 -10°С 至 +50°С 的温度范围内提高收发器工作频率的稳定性。

重复RA3AO收发器时,由于设计特点、所用材料的多样性以及元器件参数的变化,工作频率的温度偏差的数值和符号可能会有不同的数值。 在下面考虑的热补偿方案中,可以选择热补偿电压的符号和大小。

实验曲线说明了收发器在外壳内温度随工作时间变化时的频率漂移,如图 2 所示。 1. 这里,曲线 2 显示了没有热补偿的收发器的频率漂移,曲线 3 - 具有热补偿方案的收发器的频率漂移,但没有进行足够的调整以获得收发器必要的频率稳定性。 曲线 XNUMX 说明了在最佳选择的热补偿电路工作模式下,收发器工作频率的最小漂移。

提高RA3AO收发器工作频率的温度稳定性

对曲线 1-3(图 2)的分析表明,在热补偿单元的帮助下,可以降低收发信机与其自身发热相关的频率偏差,并降低收发信机的频率不稳定性。收发器在收发器的稳定温度状态下的漂移值。

所提出的热补偿方案确保了收发器工作频率在其工作数小时内不超过 200 Hz 的不稳定性。

需要注意的是,所考虑的热补偿单元不会降低收发器工作频率的漂移。

引入热敏开关电路所需的费用很少,但会稍微复杂化 RA3AO 收发器的电路。 它也不会通过使收发器的频率失谐而导致节点操作发生变化。 但是,由于热补偿时VD1变容管上电压的变化,收发器的频率失谐范围的值会发生轻微的变化。

热补偿电路可用于任何具有本地振荡器频率参数稳定性的设备。

热补偿单元的示意图如图 3 所示,其包含在 RA3AO 收发器中如图 1 所示。 热补偿单元包含在收发器频率失谐单元的VD1变容二极管的供电电路的间隙(由A、B点表示)中。 热换向单元在 B 点保持初始电压,等于 +8 V。它是在四路运算放大器 K 1401 UD 2L (B) 上制成的。 作为温度传感器,注意热敏电阻 (R5),由运算放大器 DA1.1 产生的稳定电流流过该热敏电阻。 在负 5°C 到正 10°C 的温度范围内,电阻器 R50 的电阻的温度依赖性的线性化是使用电阻器 R3 实现的。 热敏电阻安装在 GPA 收发器的跳蚤体上。 GPA 单元的温度变化会导致热敏电阻的电阻值发生变化,进而导致 E 点电压相对于 C 点参考电压的偏差,等于 +7 V。杜。 运算放大器 DA1.2 在 D 点产生大小相等但符号相反的电压 dU。

提高RA3AO收发器工作频率的温度稳定性
图3(点击放大)

通过移动可变电阻器 R10 的滑块,可以在 DA1.4 比例放大器的输出端获得热补偿电压相对于 +8 V 输出电压的必要符号和值,其值在±1 V 范围内。热敏电阻温度相对于室温变化 ± 30'C。

热补偿单元安装在安装在 GPA 单元侧壁上的印刷电路板上。 该节点使用 S2-ZZP 类型的电阻器或 MLT 0,125 W、SP5-1b、SP5-3B 类型的电阻器,以及 KM 类型的电容器。 ST4-16A 或 ST1-17 型温度电阻器必须与 GPA 单元的主体具有可靠的热接触。 K1401UD2A 芯片 (B) 可以更换为两个 K140UD20 或四个 K140UD6 (K140UD608)。

应按以下顺序设置温度补偿单元。

热补偿单元的初步调整减少到用可变电阻器 R6 在 C、D 点之间设置零电压。 C、D点之间的电压必须用不超过100μA的全偏差电流的测试仪来控制。

检查节点预设置的正确性简化为监测B点电压,在收发器内部正常室温下,该电压应等于+(8±0,5)V。

温度补偿单元的最终调整是在对讲机预热一小时后进行的。 通过调节可变电阻R 10 来设置收发器的工作频率,即开启时的频率。

关机冷却后,再次开机,检查工作频率的稳定性,其漂移应类似于图 3 中的曲线 2。 XNUMX.

文学

1. 德罗兹多夫 V.V. 业余 KB 收发器。 - M.:无线电和通信,1988 年。
2. Krivonosov L.I. 电子电路的温度补偿。 - M.:通讯,1977 年。
3. Altshtuller G.B. 等石英发电机。 - 参考手册。 - M.:无线电和通信,1984 年。

作者:V.Usov、V.Grinman; 出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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