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GIR 带 LED 指示灯。 无线电电子电气工程百科全书

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外差谐振指示器在业余无线电实验室中很少见,可用于评估高频振荡电路的谐振频率或其组件参数(电容或电感)。 作者提出的设计尺寸较小,与带有磁电指示器的GIR相比,操作更方便。

为了确定给定范围内振荡电路的谐振频率或测量小电感或电容值,可以使用带光指示的简单外差谐振指示器(GIR)。 其方案如图所示。 1.

带 LED 指示灯的 GIR
(点击放大)

该射频发生器按照电容性三点电路装配在带有谐振电路的高频晶体管KT316A上。 工作频率范围为 110 ... 170 MHz。 通过使用可变电阻器 R2 改变变容二极管 VD2 两端的电压来调节发电机频率。 发电机空载运行时,经VD3二极管整流后的电压使场效应晶体管VT2截止,流过它的电流很小,LED不发光。 如果发电机的线圈 L1 放置在靠近振荡电路线圈的位置,则当 GIR 调谐到与外部振荡电路谐振时,该电路引入的损耗会增加很多,导致栅极 VT2 处的闭合电压显着降低。 LED 亮起表示相关电路的调谐频率匹配。

通过适当选择 L1 线圈的电感或使用另一个变容二极管,可以在一定范围内改变发生器的频率范围。 然而,应该记住,随着线圈匝数的增加,固有(匝间)电容也会增加,这限制了发电机的调谐范围。

GIR 的电源可以使用电压为 9 V 的原电池或其他外部电源。 设备中没有提供专门的电源开关。

带 LED 指示灯的 GIR

为了提高GIR的灵敏度,需要选择具有最小截止电压的场效应晶体管VT2(KP303B)。

外壳使用克朗电池的镀锡锡盒。 为了将可变电阻器 R2 安装在外壳上部(根据图 2)的中心,需要钻一个孔,并用剪刀从边缘到该孔进行切割。 安装电阻后,该槽被密封。 为了旋转可变电阻器的轴,使用了合适的塑料齿轮,在齿轮上可以方便地应用 GIR 调谐频率的数字刻度。 HL1 LED 安装在轮子旁边,因此它可以作为计算调谐频率的风险。 为了提高读数精度,可以用针锉将指示器外壳转动成三角形(如KIPM06、KIPM07系列的LED,也可以用于本设计)。

几乎所有部件都安装在安装在机箱内的小板上。 元件 VD1、VD4、R1、R2 和 LED HL1 直接安装在外壳中。

线圈 L1 由四匝 PEL 0,45 电线组成,缠绕在直径 3 毫米的心轴上。 该线圈从电路板(外壳)的外部焊接,使得线圈和 GIR 外壳之间的距离约为 15 mm。

设备按以下顺序安装。 外壳内安装有带有焊接VD4二极管的电池连接板,通过焊接铜线固定。 然后安装一个可变电阻器,并焊接有元件 R1 和 VD1。 LED 被粘在外壳上。 设置完毕后将板子安装到位,并焊接相应的引线。

当通过选择偏置电路VT4中的电阻器R1来设置该装置时,可以在整个频率范围内实现稳定发电。 另外,在可变电阻引擎的最低位置(根据方案),通过选择KPZ6ZB场效应晶体管的栅极电路中的电阻R0,可以达到LED的最小亮度。

最好使用示例性频率计或具有已知谐振频率的振荡电路来完成校准。 用锥子在可变电阻器的塑料轮上划出频率值。

测量前,将电压为9V的电池或其他电源连接到GIR接线端子上,将L1线圈靠近被测电路,转动轮子,直到HL1指示灯亮起,反之亦然。读取共振频率。

GIR 的可操作性可以通过将金属物体引入线圈 L1 来检查。 在这种情况下,电路的能耗也会增加,这会立即通过HL1指示灯的点亮来指示。

为了确定线圈的电感,将具有已知电容的电容器并联焊接到线圈上,形成“试验”电路。 将设备的线圈靠近被测线圈,并通过旋转轮来点燃调谐指示器,然后在刻度上确定谐振频率。 由已知的谐振频率F和电容器C的电容值,根据公式Lx×25330/(C-F2)求出被测线圈的电感Lx,其中L为线圈电感,单位为μH; C是示例性电容器的电容,单位为pF; F - 频率(以 MHz 为单位)。

以类似的方式评估电容器的电容。 由测试电容Cx和示例性电感L组成振荡电路,并使用该装置确定其谐振频率F。电容的计算公式为Cx×25330/(LF2)。

GIR 可特别有效地用于确定以微亨为单位的线圈电感。 例如,在用作心轴的M0,45螺钉的螺纹部分上缠绕3匝0,1mm PEL铜线的线圈,其电感为XNUMXμH。

作者:V. Gorbatykh,乌兰乌德

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