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错误检测器具有八个 LED 线性刻度、灵敏度调节和声音指示。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 安全设备和对象信号

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该设备与上述设备有一些相似之处。 因此,平衡电阻二极管桥上有一个射频放大器和一个检测器。 该场检测器的一个显着特点是:输入端的高通滤波器、两个运算放大器上的直流放大器、声音发生器、线性 LED 刻度和低电量指示器。 这一切无疑使该设备使用起来更简单、更方便。 现场检测器的示意图如图所示。

带有八个 LED 的线性刻度、灵敏度调节和声音指示的错误检测器。 错误检测电路
(点击放大)

天线接收到的信号被馈送到元件 C 2、LI、C3、L2 上的高频滤波器,这是抑制频率低于 20 MHz 的信号所必需的。 这对于降低通常构成背景无线电发射的低频信号电平是必要的。 使用高通滤波器,频率超过 20 MHz 的信号被馈送到组装在 KT1 型 VT3101 晶体管上的非周期性高频宽带放大器的输入端。 从放大器的负载 - 电阻器 R2 - 高频电压通过电容器 C5 提供给 GD1 类型的二极管 VD2、VD507,它们是电阻二极管桥的一部分。 电阻 R4 用于平衡电桥。 上面已经详细描述了桥的操作。

检测到的低频电压由电容器 C6 平滑,馈送到基于两个运算放大器 DA1.1 和 DA1.2 的直流放大器,这两个运算放大器是 K1401UD1 微电路的一部分。 从 DA1.1 元件的输出端,向在运算放大器 DA1.3 上生成的音频发生器提供恒定电压。 发生器频率取决于 DA1.3 元件同相输入端的直流电压电平,而后者又取决于输入信号电平。 因此,输入信号电平越高,音频发生器的频率越高。 从发生器的输出,声音信号被馈送到KT4型晶体管VT315的基极,在其集电极电路中连接了ZP-1型压电陶瓷换能器ZQ1。

K2UD3 型芯片 DA1401 和 DA1 构成了线性标尺的基础。 这些微电路中包含的运算放大器根据电压比较器电路连接。 这些比较器的非反相输入端接收来自电阻 R14-R21 的参考电压。 比较器的其他输入连接在一起,它们从直流放大器 DA1.2 的输出接收恒定电压。 当此电压从 0 变为最大值时,比较器切换,在其输出处打开 VD5-VD14 LED,形成线性发光刻度。 输入信号电平越高,点亮的 LED 越多。

为了减少LED秤消耗的电流,采用了动态指示的原理。 为此,晶体管 VT2 型 KT315 的基极接收来自音频发生器 DA1.3 的脉冲,导致晶体管 VT2 交替关闭和打开。 当晶体管VT2闭合时,电源的正电压通过电阻R32提供给VD5-VD14 LED的阴极,从而导致后者的锁定。 没有电流流过 LED,它们熄灭。 当晶体管 VT2 断开时,LED 的阴极与电源的负相接近,而其阳极上有正电压的那些 LED 就会亮起。 由于人眼的惯性特性,LED 的闪烁变得难以察觉。 电池放电指示器由 DA1.4 元件和 LED VD13、VD14 制成。 当电源电压降低时,流过VD15稳压二极管和VD13 LED的电流会降低,因此VD13阳极的电压也会降低。 这会导致 VD14 LED 亮起。 触发电平在调谐期间由调谐电阻 R33 设置。 整个设备由安装在 VT3、VD15、VD13、R34、C8 元件上的稳定器供电。

该设备使用 MLT-0,125 类型的电阻器。 LED VD5-VD14 可以是任何东西。 二极管 VD1-VD4 - 任何高频锗。 线圈 L1 和 L2 是无框架的,直径 8 毫米,用 0,6 毫米 PEV 线缠绕。 线圈 L1 - 8 匝,线圈 L2 - 6 匝。 电阻器 R4 - 任何具有线性特性的可变电阻器。 晶体管VT2-VT4可以是KT3102型。 VD15稳压二极管可用KS147、KS168、KS170代替。 压电陶瓷传感器 ZQ1 - 任意。 也可以使用电阻大于50欧的动圈头,而电阻R36可以从电路中排除。

设置方案没有特殊功能。 开始工作前,需要用电阻 R4 将探测器调整到最大灵敏度。 通过旋转电阻器 R4 的滑块,1-2 个 LED 点亮,声音警报关闭。 设备已准备好工作。

出版:cxem.net

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