Читаем Осциллограф - ваш помощник (приставки к осциллографу) полностью

Когда напряжение на конденсаторе достигает некоторого уровня (близкого К нулю), ток через резисторы R1 и R2 открывает транзистор VT1. При этом начинает закрываться транзистор VT2. Отрицательный перепад напряжения на его коллекторе через конденсатор попадает на базу транзистора VT1 и насыщает сто. Транзистор VT2 закрывается полностью, начинается обратный ход пилообразного напряжения, т. е. зарядка конденсатора С3 через резистор R3.

По мере роста напряжения на конденсаторе С3 ток зарядки падает, и когда он уменьшается настолько, что транзистор VT1 выходит из насыщения, транзистор VT2 открывается и снова начинается прямой ход пилообразного напряжения.

Возможен случай, когда при большом коэффициенте передачи тока транзистора VT1 он останется в насыщении даже при малом токе зарядки конденсатора С3 и обратный ход пилообразного напряжения затянется. Для предупреждения подобного установлен диод VD1.

С коллектора транзистора VT2 пилообразное напряжение поступает на разъем ХР1 (его включают в гнезда внешней развертки осциллографа) и через переменный резистор R6 установки девиации частоты на перестраиваемый генератор. Фильтры R4C4, R5C5, R7C6 подавляют помехи от перестраиваемого генератора в цепях развертки.

Питается ГКЧ от аккумуляторной батареи GB1. Для ее периодической подзарядки предусмотрены гнезда XS1 и XS2, к которым подключают внешний источник постоянного тока.

Кроме указанных на схеме, для ГКЧ подойдут транзисторы серий МП39—МП42 (VT1); МП41А, МП42Б (VT2); КТ315В. КТ315Г или любые из серий КТ316, КТ325 (VT3, VT4). Диоды VD1 и VD4 — любые из серии Д9; VD3 — любой другой германиевый с прямым напряжением около 1 В при токе 20 мА; в качестве VD2 можно использовать любой маломощный стабилитрон (Д814, КС168Л и т. п.).

Дроссель L1 намотан на кольце К10х6х2 из феррита 400НН и содержит 10…20 витков любого монтажного провода в изоляции.

Переменные резисторы — любой конструкции (например, СП-I) с функциональной характеристикой Б (R6, R11) и В (R14), постоянные резисторы — МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25. Оксидные конденсаторы могут быть К50-6, остальные — любые малогабаритные. Переключатели SA1, SA2 — галетные. Батарея GB1 — 7Д-0,115.

Большинство деталей перестраиваемого генератора смонтировано на одной плате (рис. 53) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, а генератора пилообразного напряжения и смесителя — на другой (рис. 54).




Платы укреплены внутри корпуса прибора (рис. 55, а), на лицевой панели которого расположены переменные резисторы, переключатели и гнезда.

Для ослабления паразитных излучений в приборе применено двойное экранирование. Наружный экран образуют кожух из стали толщиной 1 мм и передняя панель 6 (рис. 55, б) из дюралюминия толщиной 3 мм.



Изолированный от них внутренний экран 1 из стали толщиной 1 мм отделяет перестраиваемый генератор от остальных узлов устройства. Основание 2 (сталь толщиной 1 мм) изолировано от передней панели гетинаксовой прокладкой 5 и притянуто к панели резьбовыми втулками переменного резистора R11 и переключателя SA2 (втулки изолированы от основания и электрически соединены с панелью). Если крышка резистора R11 изолирована от узла крепления, то ее соединяют с основанием.

Плата перестраиваемого генератора прикреплена к уголкам 3 (одни из них соединяют с общим проводом), другая плата — к уголкам 4. Конденсаторы C12—CI4, C19 и резисторы R17-R21 припаивают непосредственно к контактам переключателей, а дроссель закрепляют на одном из винтов крепления платы перестраиваемого генератора.

При сборке в основание вставляют экран, а между ним и кожухом прокладывают полоску поролона. Рядом с экраном размещают аккумуляторную батарею. Перед установкой на место переключателя SA1 на его резьбовую втулку надевают лепесток 7, который затем соединяют с общим проводом. Кожух надевают так, чтобы его прорези попали на три выступа лицевой панели (сначала вставляют два выступа в прорези со стороны внутреннего экрана, а затем, оттянув стенку кожуха со стороны батареи, надевают его полностью)

Снаружи на лицевой панели корпуса наносят необходимые надписи и вычерчивают две шкалы. Для поддиапазонов частот от 10 кГц до 30 МГц пользуются общей шкалой с оцифровкой от 1 до 3 и от 3 до 10, для восьмого поддиапазона сделана отдельная шкала.

Налаживание прибора сводится к градуировке шкал. Вначале переключатель поддиапазонов SA2 устанавливают в положение «3» (1…3 МГц), а движки переменных резисторов R11 и R6 — соответственно в среднее «левое по схеме. Соединяют ГКЧ с осциллографом и образцовым ГСС в соответствии с рис. 56. Пилообразное напряжение с выходного гнезда XS2 используют для развертки по горизонтали или внешней синхронизации осциллографа.



Перейти на страницу:

Все книги серии Приложение к журналу «Радио»

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника