无线电电子与电气工程百科全书 石英发电机。 无线电电子与电气工程百科全书 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 振荡器的频率由石英谐振器稳定,是大多数现代接收器和收发器以及测量仪器的必备单元。 这篇评论提出了可能执行这种发生器的选项,频率从单位到几十兆赫。 在进入实际电路之前,我们注意到对于广泛使用的石英,主要工作频率通常不超过 10 ... 15 MHz。 这是由于制造(批量生产)具有高度平行度的工作面的非常薄的石英板的困难。 后者尤其强烈影响谐振器的单频(不存在寄生谐振,尤其是在主工作频率附近)。 对于发电机,这种谐振的存在会导致谐振器以不同于其外壳所示频率的频率激发,或者当外部条件(温度、负载电阻等)发生变化时,发电机的频率会发生跳跃。 . 如果石英谐振器主体上标明的频率高于 15 MHz,则该谐振器很可能是谐波,其基频比“标称”低三倍甚至五倍。 在发生器中,其电路如图 1 所示,石英谐振器在基频下被激励 [1]。 为了使其稳定运行,负载电阻(下一级的输入电阻)必须至少为 1 kOhm。 在这种情况下,发电机输出的高频电压将至少为 0,5 V(以下称为有效值)。
电容器C3、C4和电阻器R4的值取决于石英谐振器的工作频率。 对于 1 ... 3 MHz 频段,它们应分别为 270 pF、180 pF 和 3,3 kOhm; 对于 3 ... 6 MHz - 180 pF、120 pF 和 3,3 kOhm; 对于 6 ... 10 MHz - 180 pF、120 pF 和 2,2 kOhm; 适用于 10 ... 18 MHz - 150 pF、68 pF 和 1,2 kOhm; 适用于 18...21 MHz - 68 pF、33 pF 和 680 欧姆。 正如他们在这种情况下所说的那样,有了可维修的部件和无差错的安装,发电机不需要调整(可能的例外是通过调整电容器 C2 对工作频率进行一些校正)。 如果满足上述两个条件后,发生器仍然不工作,那么唯一的原因可能是石英谐振器的活性低。 在这种情况下,要么更换为另一个,要么尝试“玩弄”电容器 C3 和 C4 的值。 特别是,改变它们的容量比率的一个方向或另一个方向会有所帮助。 上图。 图 2 显示了一个振荡器图,其中石英谐振器以其基本工作频率的奇次谐波被激励 [2]。 与之前的版本一样,下一级的输入阻抗必须至少为 1 kOhm。 输出电压约为0,5 V。对于15 ... 25 MHz频段,电容器C2、C3和C4的电容应分别为100、100和68 pF; 对于 25...55 MHz - 100、68 和 47 pF; 对于 50...65 MHz - 68、33 和 15 pF。
线圈 L1 用直径为 0,3 mm 的导线缠绕在直径为 5 mm 的框架上。 它有一个羰基铁修剪器(直径 - 4 毫米)。 对于上述三个工作频段,匝数应分别为15、10和7。 通过调谐线圈 1.1 来调整发生器,但在石英谐振器的基频的三次谐波处稳定生成。 如果在微调器的任何位置都没有发生这种情况,那么您应该选择线圈的匝数或尝试通过安装更高或更低额定值的电容器 C2 来执行此操作。 如果此操作没有帮助,则很可能原因是石英谐振器的低活性(见上文)。 应该注意的是,并非所有在基频处稳定产生的谐振器也能在谐波处稳定工作。 如果在晶体管VT2的集电极电路中引入带通滤波器,这样的发生器可以在较高频率下为高阻负载(例如绝缘栅晶体管上的混频级)提供约1V的电压,例如,调谐到发电机工作频率的二次谐波(即它将是一台发电机 - 一个晶体管上的倍频器)。 这种滤波器的电感器L2和L3用直径为0,6毫米的导线缠绕在直径为5毫米的框架上,并带有两个由羰基铁(直径4毫米)制成的微调器。 线圈之间的距离 - 5 毫米。 对于 60 ... 90 MHz 频段,匝数应为 9,对于 90 ... 130 MHz - 6。滤波器电容器 C6、C7 的值为 33 和分别为 22 pF。 发生器的电路如图 3 [3] 所示,稍微复杂一点——它包含一个振荡电路。 这将同时提供两个好处。 首先,它具有更高的输出信号频谱纯度。 其次,它提供了更宽的输出电平(约 1 V 到 100 欧姆负载)。
对于1 ... 3 MHz频段,电容器C2、C5和C6的电容分别为470、270和2000 pF; 对于 Z ... 10 MHz - 330、150 和 1500 pF; 对于 10 ... 30 MHz - 180、47 和 330 pF。 线圈L1在微调器的中间位置应具有这样的电感。 以确保在工作频率下与电容器C5谐振。 该发生器经过调整,可在石英谐振器的基频或其三次谐波下稳定发电。 文学
出版: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. 科技、新电子最新动态: 交通噪音会延迟雏鸡的生长
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