菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

稳定的射频发生器。 无线电电子电气工程百科全书

免费技术库

无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电设备的结。 发电机,外差

文章评论 文章评论

建议的发生器在 26560 kHz 至 27620 kHz 的频率范围内运行,旨在调谐 SV 设备。 来自“Out 1”的信号电压为 0,05 V 到 50 ohm 负载。 还有“输出2”。 设置接收器时可以连接频率计。 发生器提供了获得调频振荡的可能性。 为此,使用“Input mod.”,从外部音频发生器向其提供低频信号。 发生器由 +12 V 的稳定电源供电。消耗的电流不超过 20 mA。 主振荡器由场效应晶体管 VT1 制成。 VT2。 按照“共源-共栅”方案连接。

稳定的射频发生器
(点击放大)

根据该方案组装的发生器在 1 至 100 MHz 的频率下工作良好。 因为它使用截止频率 >100 MHz 的场效应晶体管。 据研究[1]。 该发生器具有比根据电容和电感三点电路制造的发生器更好的短期频率不稳定性(10 s)。 两小时预热后发电机每运行 30 分钟的频率漂移,以及二次和三次谐波的水平,都小于根据三点方案制造的发电机。 发生器中的正反馈由电容器 C10 执行。 振荡电路C1...C5包含在门电路VT8中。 L1。 这决定了电路产生的频率。

变容二极管矩阵VD9通过小电容C1连接至电路。 通过向其施加低频信号,我们改变其电容,从而对发生器进行频率调制。 发电机电源还通过 VD2 进行稳定。 高频信号取自电阻R6。 包括在晶体管的源电路中。 VT11 和 VT3 上的宽带射极跟随器通过电容器 C 4 连接到发电机。 这种中继器的优点在[2]中给出。 分压器 (R15.R14) 通过电容器 C 15 连接至其输出。 “输出 1”的输出阻抗为 50 欧姆。 因此,使用波阻抗为50欧姆的同轴电缆,可以将输入阻抗为50欧姆的电路连接到它。 例如,[3]中发布的射频衰减器。 VT5 上的源极跟随器连接到射极跟随器的输出。 这使得完全消除负载的相互影响成为可能。 连接到“Out.1”和“Out.2”。

细节。 电容器 C6 ... C10 - KT6 型。 其他电容器:陶瓷-K10-7V型。 K10-17。 电解 - K50-35 型。 线圈L1用直径为15毫米、节距为1毫米的镀银线绕在陶瓷肋架上(肋的尺寸为2毫米)。 匝数为6.75。 缠绕是用带有“压力”的加热线进行的。 电感L2——来自黑白管电视(也可以使用其他),电感为100至300μH。 电阻器 - MLT-0.125 型。 场效应晶体管可应用于任何KP303系列。 甚至更好 - 来自 KP307 系列。 高频连接器 Х1...ХЗ - СР50-73ФВ 型。 晶体管VT3——任何高频npn型。 VT4——高频pnp型。

环境。 在场效应晶体管的某些情况下,寄生弛豫和间歇性高频生成是可能的。 在这种情况下,需要选择电阻R6和电容C10。 为了获得频率温度系数的最小值,有必要选择具有正负TKE的电容器C6 ... C8,同时考虑到结论。 在文章[4]中提出。 发生器必须放置在由黄铜或箔玻璃纤维制成的屏蔽盒中。 这种高频发生器在切换频段时只有一个切换点,因此很容易在多个频段上执行。 其他范围的振荡电路的计算可以按照该方法进行。 在[5]中给出。

文学

1. Kotienko D.. Turkin N. 场效应晶体管上的 LC 发生器。 - 收音机。 1990.第5号。 第 59 页。
2.宽带电压跟随器。 - 收音机。 1981 年,第 4 号。 第 61 页。
3.射频衰减器。 - 业余无线电爱好者。 知识库和甚高频。 1996 年,第 10 号。 第 36 页。
4. Mukhin V. 加热时电感器的非标准行为。 - 业余无线电爱好者。 1996.第9号。 第 13 页。 14.
5. Maslov E. 用于拉伸调谐的振荡电路的计算。 - 业余无线电爱好者,1995 年。第 6 期。 和。 14-16。

作者:O. Belousov,乌克兰,切尔卡瑟地区,瓦图蒂诺; 出版物:N. Bolshakov,rf.atnn.ru

查看其他文章 部分 业余无线电设备的结。 发电机,外差.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

锂离子电池抗冻电解液 13.04.2024

储能技术的进步在创造更安全、更高效和更持久的电源方面发挥着关键作用。在此背景下,固态锂离子电池领域的研究就显得尤为重要。日本东京理科大学科学家最近在抗冻电解质领域的发现为这项技术的发展开辟了新的前景。

日本东京理科大学的研究人员宣布发现了一种稳定且高导电性的锂离子导体,该导体可能成为固态锂离子电池的重要组成部分。

采用固体电解质的固态锂离子电池由于其安全性和可靠性在节能领域越来越有前景。然而,直到最近,它们的广泛使用还受到低电导率以及电极与固体电解质接触问题的阻碍。

日本研究人员开发出一种基于烧绿石氟氧化物的稳定且高导电性的锂离子导体。这种材料不仅在空气中稳定,而且与之前已知的材料相比,还具有更高的离子电导率。其中开发的材料 Li 1,25 La 0,58 Nb 2 O 6 F 显示出令人印象深刻的结果,可用于广泛的应用。

这种新型耐冷电解液为航空和电动汽车等各种行业带来了希望,这些行业的安全性和高性能至关重要。这种新材料还可以促进电池的小型化,并为家用电器和医疗设备创造更紧凑、更高效的设备。

稳定且高导电性的锂离子导体的发现开启了固态锂离子电池发展的新时代。储能技术的这一突破有望彻底改变节能行业,并成为下一代锂离子电池的关键组成部分。

其他有趣的新闻:

▪ 对于机器人肌腱比伺服更好

▪ 东芝 Tecra W50 超高清 4K 工作站

▪ 安静的超音速飞机 X-59 QueSST

▪ 实验条件下获得的超硬状态

▪ 新的 Omnitrak 指纹识别系统

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站的部分杰出物理学家的生活。 文章精选

▪ 克莱奥布鲁斯的文章。 名言警句

▪ 文章一次可以吃多少? 详细解答

▪ 文章服务柴油发电站 RRS。 劳动保护标准说明

▪ 文章 不透明吡咯啉清漆。 简单的食谱和技巧

▪ 文章猜测四个物体之一。 焦点秘密

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024