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一个简单的低频和高频信号发生器。 无线电电子电气工程百科全书

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一个简单的低频和高频信号发生器旨在设置和测试无线电爱好者制造的各种设备和设备。

低频发生器产生范围从 26 Hz 到 400 kHz 的正弦信号,分为五个子范围(26...240、200...1500 Hz:1.3...10、9...60、 56... 400 kHz)。 输出信号的最大幅度为2V。整个频率范围内的谐波系数不超过1,5%。 频率响应的不均匀性 - 不超过 3 dB。 内置衰减器可以将输出信号衰减 20 和 40 dB。 输出信号幅度的平滑调整也由测量装置控制。

高频发生器生成 140 kHz 至 12 MHz 范围内的正弦信号(子带 140...340、330...1000 kHz、1...2,8,2,7...12 MHz)。

高频信号可以通过来自内部低频发生器的信号进行幅度调制。 以及从外部。

输出电压的最大幅度为 0,2 V。发生器通过使用测量装置的幅度控制提供输出电压的平滑调整。

两台发电机的电源电压均为 12 V。

该装置的示意图如图1所示。 一。

简单的低频和高频信号发生器
(点击放大)

低频发生器基于众所周知的电路。 产生信号的频率由双可变电容器 C2 改变。 使用可变电容电容器块来产生低(30 ... 100 Hz)频率需要发生器放大器的高输入阻抗。 因此,来自电桥的信号被馈送到场效应晶体管 V1 上的流式跟随器,然后被馈送到具有直接连接的两级放大器的输入(电路 A1)。 从微电路的输出端,信号被馈送到晶体管 V3 上的输出射极跟随器和电桥的第二对角线。 信号从电阻器 R16 馈送到输出分压器(电阻器 R18-R22)和测量装置 PU1。 它控制输出信号的幅度。

在场效应晶体管V2上组装了一个用于稳定输出电压幅值的级联,其工作原理如下。 三极管V3发射极的输出信号经二极管(V4、V5)整流,在三极管V2的栅极上加一个与输出信号幅值成正比的恒定电压,起到可变电阻的作用。 例如,如果由于某种原因(环境温度或电源电压发生变化等)输出信号的幅度增加了,则提供给晶体管 V2 栅极的正电压也会增加。 晶体管沟道的动态电阻也会增加,这会导致A1微电路中的负反馈系数增加,后者的增益会降低,从而导致输出信号幅度的恢复。

晶体管 V1 上的源极跟随器和 A1 微电路的输入之间的连接是电流的。 这使得可以排除大容量过渡电容器并改善发电机的相位特性。 微调电阻 R12 设置最佳传输比。

高频发生器由三个晶体管 V10-V12 制成。 主振荡器组装在晶体管V11上,根据公共基极电路连接。 级联没有特殊功能。 通过切换回路线圈来选择所需的范围。 在子带内,频率由可变电容器 C14 平滑地改变。 输出级是晶体管 V12 上的射极跟随器。 信号从环形线圈的一部分匝馈给它,这进一步降低了负载对发电机频率稳定性的影响。

高频电压从电阻R35提供给整流器(二极管V13、V14),整流后的电压通过电阻R37提供给PUI测量装置,该装置控制输出信号电压。

在按照方案与共发射极连接的晶体管V10上,组装了调制级。 它的负载是主振荡器。 因此,主振荡器在交流电源电压下工作,因此,发生器输出电压的幅度也会发生变化,从而导致幅度调制。 发生器的这种结构使得获得从 0 到 70% 的调制深度成为可能。 低频信号可以从内部和外部发生器馈送到调制器。

两台发电机均由带有稳压器的整流器供电(图 2),按照典型方案制造。

简单的低频和高频信号发生器

发电机和网络电源都以安装在公共外壳中的单独块的形式制成。 仪表 PU1 也是发电机共用的。 高频发生器块覆盖有黄铜屏。

高频发生器线圈缠绕在带有羰基微调器的 Start-3 电视中频电路的框架上。 上图。 图3示出了线圈框架的草图。 表中给出了它们的绕组数据。 线圈L1、L2、L3是散装的,线圈L4是匝对匝的。 变压器 T1 使用 Efir-M 射线照片现成的。 自制变压器时,应绕在Ш16Х24铁芯上。 220 V 电压的电源绕组应包含 2580 匝 G1EV-2 0,15 电线,次级 - 208 匝 PEV-1 0,59 电线。

简单的低频和高频信号发生器
Ris.3

仪器刻度粘在直径为 90 毫米的圆盘上,圆盘与游标装置的滑轮一起固定在可变电容电容器的轴上。

指定
根据方案
转弯数量 线材
L1
L2
L2
L4
200 390 +
74 146 +
28 54 +
10 21 +
PEV-1 0,12
PEV-1 0,15
PEV-1 0.23
PEV-1 0,35

您可以使用 KP103E 代替 KP102L 晶体管。 这种替换甚至可以稍微改进生成器的参数。

低频发生器的建立从电阻器R11的选择开始。 为此,请断开电路 R12、R13。 高阻电压表测量 A1 微电路(引脚 4)输入端的电压。 然后,选择11欧姆至300kOhm范围内的电阻器R1,5,它们在晶体管V1的源极处获得相同的电压。 如果无法做到这一点,则应选择晶体管 V1。 (可能无法选择这样的晶体管,则应在断路处加入一个1μF的电容,以直流方式将微电路的输入端与晶体管V50的源极解开。)开路时,改变电阻R12的阻值,以便在发生器的输出处获得不失真的信号,在示波器上控制其形状。 随着该电阻器的电阻进一步减小,应该会发生信号的对称削波。 通过将输出信号的幅度设置为2V左右,并选择PU17电路中电阻R1所需的阻值,低频发生器就基本搭建完成了。

射频发生器的建立始于调制阶段。 选择电阻R23,在晶体管V10的集电极上设置6,2V的电压。设置主振荡器包括在正反馈电路中选择电阻R31。 在这种情况下,输出信号的形状由示波器控制。 在低频范围内执行此操作。 如果示波器的参数允许,也可以在其他频率子范围内进行测试。 然后在测量装置的电路中选择电阻R37。

完成模块的调整并检查其在所有子范围内的操作后,他们开始选择频率设置电路的元件并实现必要的重叠,然后根据无线电工程中反复描述的方法之一校准设备文学和广播杂志。

作者:V.乌戈罗夫; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

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