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用于 AF 放大器的非线性失真计。 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 / 测量技术

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该设备不能单独使用;测量需要音频信号发生器和交流毫伏表。

自动对焦放大器的非线性失真米

主要参数:

  • 测量频率,kHz .... 0,33; 一; 八; 1
  • 频率调谐限制,%......20
  • 被测放大器的输出电压,Vef ....... 2
  • 非线性失真的测量下限,%......0,15
  • 测量误差,%......50
  • 输入阻抗,kOhm.......5
  • 传递系数,次....... 2

在被测 AF 放大器的输入端,信号由声音发生器提供,该声音发生器提供较小(小于 1%)的非线性失真。 在放大器路径中经过失真的信号从放大器的输出通过 XI 连接器馈送到谐波系数表的输入。 可变电阻器R1设置晶体管VI和V5基极所需的信号电平。 信号被分成两个通道:上通道根据方案将信号的相位旋转180°,下通道不改变相位。 移相器组装在晶体管VI-V4上; 晶体管 V1 和 V3 上的级联产生必要的相移,晶体管 V2 和 V4 上的射极跟随器用于在器件的级联之间解耦。

相移180π时的频率决定了电容器C2-C5、C6-C9的电容值和电阻器R7、R11、R12的阻值。

所有晶体管的工作模式由分压器R3、R4*设置。

从移相器的输出,信号通过电阻器 R13 和 SI 电容器馈送到电路中下部通道的输入端 - 增益约为 5 的放大器(晶体管 V5)。同一放大器的输入端通过电阻器R16接收来自器件的输入端——电阻器R1的信号电压。

主信号和辅助信号以反相给出,但基于晶体管 V5 具有相等的幅度,相互补偿一次谐波。 仅留下谐波,并由晶体管 V5 放大。 来自负载 V5(电阻器 R20)的放大信号被馈送到装配在晶体管 R6 上的有源高通滤波器。滤波器截止频率(200 Hz)取决于电容器 C13-C15 的电容和电阻器 R22 的电阻 - R25。 滤波器幅频特性的衰减陡度约为每倍频程15dB; 这意味着该滤波器可将 100 Hz 干扰衰减 15 dB,将 50 Hz 交流交流声衰减 30 dB。 这对于实践中遇到的大多数测量来说已经足够了。

谐波的交流电压从滤波器的输出通过 X2 连接器馈送到毫伏表的输入。 该仪表可以使用任何具有适当结构的高频和低频晶体管,其静态电流传输系数h21e=60(发射极电流为1mA时)。 该电路使用电容器MBM、KM(C2-C5、C6-C9、C13-C15)和K50-6、MLT 0,125电阻器、SP-1变量、按钮S1-KM1-1、开关S2-从Sokol接收器滑动,转换为双向(四个位置)。

设备的调整首先要检查直流晶体管的模式 - 它们不应与所指示的值相差超过 20%。 然后通过选择电阻R6*调节晶体管V26上的滤波器,检查直接信号和旋转信号的相位和幅度180°。 之后,您可以进行测量。 为此,将毫伏表切换到 2V 限值,将可变电阻器 R16 和 R12 的滑块设置到中间位置。 SJ 按钮必须位于图中所示的位置。 幅度为 3 ... 5 V 且频率与开关 S2 设置的测量频率相对应的信号从声音发生器馈送到仪表输入端。

通过操纵可变电阻R1和毫伏表测量极限的开关,他们实现了装置的箭头设置在刻度的最后三分之一处。 电阻器 R12 实现器件的最小读数,然后电阻器 R16 进一步减小这些读数。 之后,再次通过电阻R12找到最小值,然后再次通过电阻R16设置最小值,依此类推,直到电阻R12和R16的操作不再减少毫伏表的读数。 之后,他们继续进行校准,为此将毫伏表限位开关再次设置到 2 V 位置并按下 S1 按钮。 使用可变电阻器 R1 设置电压,可能接近 2 V,然后释放 S1 按钮,在毫伏表刻度上读取谐波电压。

谐波系数由以下公式计算

公斤 \u1d 2/2 U100 * XNUMX%。

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