Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Đầu dò từ xa - bộ chia tần số 10 cho bộ đếm tần số FC250. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Công nghệ đo lường

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Hoạt động của máy đo tần số FC250 với đầu dò bên ngoài (VSH) truyền tín hiệu ở cùng tần số cho thấy kết quả đọc không ổn định và quá nhiệt của chip DD2 trên bo mạch máy đo tần số FC250 [1] ở tần số trên 150 MHz. Tần số này là giới hạn đối với hầu hết các vi mạch được sử dụng trong bộ tạo hình tiền khuếch đại (PA) và ở đầu vào FC250. Do đó, một VSC mới đã được sản xuất, mạch của nó với PU được hiển thị trong Hình. 1. PU được lắp ráp theo sơ đồ của hình. 1 từ [1], giá trị của một số phần tử đã bị thay đổi. VSC được lắp ráp trên hai vi mạch: DA1 (ADCMP604KSZ-R2) - bộ so sánh CMOS có thời gian trễ 1,6 ns, điện trở vi sai đầu vào lên tới 70 kOhm và bộ chia tần số cho 10 - DD1 (KS193IE3) [2] , có dải tần hoạt động từ 100 kHz đến 270 MHz.

Đầu dò từ xa - bộ chia tần số 10 cho bộ đếm tần số FC250
Cơm. 1. Sơ đồ của một đầu dò từ xa với PU

Phương pháp cung cấp điện áp phân cực cho đầu vào của bộ so sánh DA1 bằng điện trở R3-R7 cho phép điện trở điều chỉnh R3 thay đổi điện áp trễ và điều chỉnh độ nhạy của VSC. Trở kháng đầu vào cao của bộ so sánh ADCMP604, đạt 70 kOhm, giải thích điện trở lớn của các điện trở R4 và R5, được chọn sao cho ít đảo chiều nhất các đầu vào của bộ so sánh. Các đầu ra của bộ so sánh DA1 được kết nối với các đầu vào của bộ chia DD1 mà không tách các tụ điện thông qua các điện trở kết thúc R8-R10, cần thiết để loại trừ việc cung cấp điện áp ngược pha hơn 2 V cho các đầu vào của bộ chia ở chế độ tĩnh.

Không giống như nguyên mẫu SP8690A, KS193IE3 không phải là chip ECL hoàn toàn, điện áp phân cực ở đầu vào của nó (chân 11 và 12) tuân thủ tiêu chuẩn PECL, cho phép kết nối chúng trực tiếp với đầu ra của bộ so sánh ADCMP604 của LVDS tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, tín hiệu hình chữ nhật ngược pha từ ADCMP604 được cấp ngay lập tức cho cả hai đầu vào vi sai của bộ chia, điều này cho phép VSC hoạt động trong hầu hết toàn bộ dải tần hoạt động của KS193IE3.

Ở chế độ tĩnh, chênh lệch điện áp ở các đầu vào của chip KS193IE3 là 0,5 V ngăn cản quá trình tự kích thích của nó và việc cung cấp tín hiệu ngược pha ở mức LVDS (0,35 V) giúp VSC mới có thể thu được một dải tần đo được bởi FC250 từ 400 kHz đến 270 MHz với điện dung đầu vào nhỏ, điện trở đầu vào lớn và độ phân giải phép đo là 100 Hz. Trong phạm vi từ 1 đến 200 MHz, độ nhạy của máy đo tần số FC250 với VSH không kém hơn 0,35 V, ở chế độ tự kích thích được kiểm soát "mềm" của bộ so sánh DA1, độ nhạy không kém hơn 0,2 V và ở các cạnh của dải đo không được nhỏ hơn 0,65 V.

Không có mục tiêu đạt được giới hạn dưới của tần số hoạt động của bộ chia KS193IE3 ở 100 kHz. Nhưng với sự gia tăng điện dung của tụ điện C1 và C2 lên 43 pF, tần số hoạt động thấp hơn của VSC trở nên nhỏ hơn 300 kHz.

Điện áp cung cấp +5 V được cung cấp cho VSC từ bộ điều chỉnh điện áp của máy đo tần số FC250, mức tiêu thụ hiện tại là khoảng 35 mA. Chân 6 của bộ chia KS193IE3, đầu ra bộ thu hở TTL, không được sử dụng và không được kết nối. Từ đầu ra 2 và 4 của nó, tín hiệu ngược pha của tiêu chuẩn ECL được đưa qua một vòng dài 0,3-1 m đến đầu vào của PU, nằm trên bo mạch FC250 và tạo ra các tín hiệu mức TTL cần thiết cho hoạt động của bảng điều khiển. máy đo tần số [1, 3].

Điện trở R12 được cài đặt ở cuối vòng lặp, tại điểm kết nối của nó với PU. Cả hai đầu vào vi sai của VSC đều tương đương nhau, chúng không được kết nối với dây chung hoặc với đường dây điện của máy đo tần số.

Trong quá trình hoạt động, cả hai tiếp điểm VSC đều được kết nối với đối tượng được đo. Để thuận tiện, một trong các tiếp điểm VSC có thể được kết nối với dây chung của thiết bị được đo bằng một đoạn dây dài tới 10 cm có kẹp cá sấu ở đầu. Việc sử dụng VSC cho phép bạn đo tần số của tín hiệu TTL và ESL, tần số của bộ tạo dao động cục bộ của các loại máy thu vô tuyến khác nhau trong phạm vi từ LW đến VHF-2 với một ảnh hưởng nhỏ của điện dung của VSC lên chúng. Tính thường xuyên. Trên các phạm vi có sự chồng lấp tần số lớn, đặc biệt là VHF-2, do điện áp dao động cục bộ giảm trong phần tần số thấp, chỉ có thể đo tần số ở chế độ tự kích thích có kiểm soát của VSC, trong khi kết nối khác đầu dò có trở kháng đầu vào thấp hơn dẫn đến gián đoạn thế hệ. Trong trường hợp mức tín hiệu đo không đủ, khi mức độ nhạy của VSC được đặt ở mức thấp và trong trường hợp tiếp xúc kém giữa đầu dò và thiết bị được đo, các chỉ số của máy đo tần số bị đánh giá thấp hoặc bị gián đoạn .

Khi tín hiệu có tần số 100-200 MHz và điện áp hơn 0,5 V, có hình dạng không đều, được áp dụng cho VSC, bộ so sánh DA1 có thể tăng gấp đôi tần số. Trong trường hợp này, để giảm điện áp tín hiệu, VSC được kết nối với nguồn tín hiệu thông qua bộ suy giảm, các bộ phận của bộ suy giảm có thể được hàn trực tiếp vào các tiếp điểm của VSC. FC250 vẫn có thể đo tín hiệu từ 50 Hz đến 100 MHz ở độ phân giải 10 Hz. Để làm điều này, thay vì một vòng lặp có VSC, các dây dài tới 6 cm với điện trở giới hạn lên tới 7 kOhm được kết nối với các tụ điện C1 và C20 ở đầu vào của PU [1].

VSC được lắp ráp trên một tấm ván làm bằng sợi thủy tinh được dát mỏng ở cả hai mặt với độ dày 1,5 mm. Bảng được tạo ra bằng cách cắt xuyên qua giấy bạc sau khi khoan lỗ trên đó. Bản vẽ bảng được hiển thị trong hình. 2. PU có thể được lắp ráp trên bảng theo hình. 2 trong1].

Đầu dò từ xa - bộ chia tần số 10 cho bộ đếm tần số FC250
Cơm. 2. Bản vẽ bảng thăm dò từ xa

Thiết bị sử dụng tụ điện và điện trở, ngoại trừ R3 và R12, để gắn trên bề mặt, kích thước 1206 hoặc 0805. Biến trở R3 - 3310Y hoặc bất kỳ kích thước và sơ đồ chân phù hợp nào khác. Điện trở R12 - đầu ra, công suất 0,125 W, nằm ở cuối vòng kết nối với Bộ so sánh PU DA1 - để gắn bề mặt trong gói SOT 323-6, dải phân cách KS193IE3 (trong gói DIP-16) là được cài đặt trong bảng điều khiển, từ đó các liên hệ không sử dụng sẽ bị xóa. Khi lắp chip KS193IE3 trực tiếp lên bo mạch, các đầu cắm vào lỗ sẽ bị loại bỏ khỏi các chân không được kết nối của nó.

Sự sắp xếp của các bộ phận được thể hiện trong hình. 3. Các nút nhảy trên miếng đệm tiếp xúc cho dây của vòng lặp, ngăn không cho lá kim loại bị bong ra khi chúng chưa được hàn và các tiếp điểm VSC được làm bằng dây thiếc có đường kính 0,75 mm. Các nút nhảy còn lại và "phần sụn" của các cạnh của bảng được làm bằng dây thiếc có đường kính 0,5 mm. Ảnh chụp mặt dưới của bảng mạch in được hiển thị trong hình. 4. VSC được lắp ráp đúng cách không cần điều chỉnh. Nếu điện trở R3 không loại bỏ được hiện tượng tự kích thích của VSC, thì nguyên nhân chính của việc này là do đứt (hàn kém) của một trong các đầu ra của bộ so sánh DA1. Đầu dò được đặt trong một hộp nhựa. Các lỗ gắn được khoan "tại chỗ" trên các cạnh đóng hộp của bảng VSC. Bạn có thể chỉ cần quấn đầu dò bằng băng dính, để các tiếp điểm và khe của điện trở điều chỉnh R3 ở bên ngoài.

Đầu dò từ xa - bộ chia tần số 10 cho bộ đếm tần số FC250
Cơm. 3. Vị trí của các bộ phận trên bảng VSC

Đầu dò từ xa - bộ chia tần số 10 cho bộ đếm tần số FC250
Cơm. 4. Ảnh mặt dưới của PCB

Trên hình. 5 cho thấy một ví dụ về đo tần số tối đa là 300 MHz.

Đầu dò từ xa - bộ chia tần số 10 cho bộ đếm tần số FC250
Cơm. 5. Ví dụ về đo tần số tối đa 300 MHz

Văn chương

  1. Panshin A. Bộ tạo hình tiền khuếch đại cho bộ đếm tần số FC250. - Đài phát thanh, 2015, số 2, tr. 18-20.
  2. Khlyupin N. Các bộ phân tần của vi sóng. - URL: ra4nal.qrz.ru/prescaler.shtml.
  3. Nechaev I. Bộ so sánh đầu dò cho máy đo tần số. - Đài phát thanh, 2014, Số 7, tr. hai mươi.

Tác giả: A. Panshin

Xem các bài viết khác razdela Công nghệ đo lường.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Nồng độ cồn của bia ấm 07.05.2024

Bia, là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất, có hương vị độc đáo riêng, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ tiêu thụ. Một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bia có tác động đáng kể đến nhận thức về mùi vị rượu. Nghiên cứu do nhà khoa học vật liệu Lei Jiang dẫn đầu đã phát hiện ra rằng ở nhiệt độ khác nhau, các phân tử ethanol và nước hình thành các loại cụm khác nhau, ảnh hưởng đến nhận thức về mùi vị rượu. Ở nhiệt độ thấp, nhiều cụm giống kim tự tháp hình thành hơn, làm giảm vị cay nồng của "etanol" và làm cho đồ uống có vị ít cồn hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ tăng lên, các cụm trở nên giống chuỗi hơn, dẫn đến mùi cồn rõ rệt hơn. Điều này giải thích tại sao hương vị của một số đồ uống có cồn, chẳng hạn như rượu baijiu, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ. Dữ liệu thu được mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất đồ uống, ... >>

Yếu tố nguy cơ chính gây nghiện cờ bạc 07.05.2024

Trò chơi máy tính đang trở thành một hình thức giải trí ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, nhưng nguy cơ nghiện game vẫn là một vấn đề đáng kể. Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu để xác định các yếu tố chính góp phần gây ra chứng nghiện này và đưa ra các khuyến nghị để phòng ngừa. Trong suốt sáu năm, 385 thanh thiếu niên đã được theo dõi để tìm ra những yếu tố nào có thể khiến họ nghiện cờ bạc. Kết quả cho thấy 90% người tham gia nghiên cứu không có nguy cơ bị nghiện, trong khi 10% trở thành người nghiện cờ bạc. Hóa ra yếu tố chính dẫn đến chứng nghiện cờ bạc là do mức độ hành vi xã hội thấp. Thanh thiếu niên có mức độ hành vi xã hội thấp không thể hiện sự quan tâm đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của người khác, điều này có thể dẫn đến mất liên lạc với thế giới thực và phụ thuộc sâu sắc hơn vào thực tế ảo do trò chơi máy tính cung cấp. Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học ... >>

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ truyền tín hiệu lên đến 1,5 Gbps 18.04.2004

CYPRESS Corporation cung cấp nhiều loại thiết bị truyền tín hiệu CYP1,5 lên đến 15 Gbps.

Giao diện máy phát với nhiều tiêu chuẩn công nghiệp như Ethernet, Gigabit Ethernet, Truyền hình độ nét cao (HDTV), ESCON, DVB, SMPTE, v.v.

Tin tức thú vị khác:

▪ Nhận cây có gen từ bố hoặc mẹ

▪ Điện thoại cũ: nóng lên sau khi sử dụng

▪ Máy bay đổ bộ không người lái đưa thư đến đảo

▪ Căng thẳng khiến cơ thể già đi nhanh hơn

▪ Đã tạo ra được phương pháp xác định chính xác tuổi sinh học

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần cơ bản của trang web về sơ cứu (OPMP). Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Bia - chỉ dành cho các thành viên của công đoàn. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Đại công tước Kiev Vladimir Svyatoslavovich có bao nhiêu vợ trước lễ rửa tội? đáp án chi tiết

▪ bài viết Xe máy Java không cần pin. phương tiện cá nhân

▪ bài báo Anten ở 144...146 MHz. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ nguồn máy tính trong thiết kế vô tuyến nghiệp dư. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024