Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) ( 46 ) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (46)


3mV» if . 300mV 1mV» (M 4V 300juV f *3V

wdjIy lav

Рис. 103. Структурная схема прибора ГЗ-102

звуковых и ультразвуковых частот. Коэффициент гармоник составляет 0,2% при выходной мощности до 100 мВт на нагрузке 600 Ом. Диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц перекрывается четырьмя поддиапазонами с множителями частоты 1, 10, 10 и 10. Выходное напряжение может быть установлено в пределах от 20 мкВ до 8 В.

Двухкаскадный задающий генератор ЗГ выполнен по КС-схеме (см. рис. 98).

Усилитель У имеет три каскада предварительного усиления на транзисторах, включенных по схеме с ОЭ, и выходной эмиттерный повторитель с динамической нагрузкой. Обратные связи по постоянному току и переменному напряжению стабилизируют режим работы транзисторов и позволяют получать низкое выходное сопротивление и малые нелинейные и частотные искажения.

Индикатор выходного напряжения, включенный на выходе усилителя, представляет собой простейпгай выпрямительный вольтметр V, выполненный по мостовой параллельной схеме. Выходное напряжение генератора устанавливают и отсчитывают по щкале вольтметра, имеющей две градуировки: от О до 3 В и от О до 10 В.

Аттенюатор АТТ позволяет уменьшить установленное по вольтметру выходное напряжение в 1, 3, 10, 30 ... 100000 раз, т. е. ступенями через 10 дБ до 100 дБ. Четыре П-образных звена имеют ослабление 40, 30, 20 и 10 дБ и коммутируются так, чтобы можно было получить требуемое уменьшение напряжения от О до 100 дБ. При включенном внутреннем нагрузочном резисторе = 600 Ом положения 10; 3; 1; 0,3 и т.д. переключателя звеньев являются пределами вольтметра.



Блок питания (на рис. 103 не показан) состоит из двухполу-периодного выпрямителя, сглаживающего фильтра и электронного стабилизатора, обеспечивающего стабильное питающее напряжение SOB.

Отечественной промышленностью выпускаются измерительные генераторы сигналов низкой частоты, технические характеристики которых незначительно отличаются друг от друга. Так, приборы ГЗ-105 и ГЗ-108 позволяют точно устанавливать и отсчитывать частоту генерируемых сигналов соответственно в поддиапазонах низких и видеочастот от 10 Гц до 2 МГц и инфранизких и низких от 0,01 Гц до 100 кГц. Весьма близкие к синусоидальньпм колебания генерирует прибор ГЗ-102, а прибор ГЗ-107 позволяет устанавливать с высокой точностью уровень выходного сигнала. Прибор Г4-117 генерирует сигналы в спектре низких и видеочастот от 20 Гц до 10 МГц, а прибор ГЗ-104 позволяет плавно перекрывать частоты от 20 Гц до 40 кГц. Портативный прибор ГЗ-106, генерирующий синусоидальные колебания в диапазоне низких частот, предназначен для жестких условий эксплуатации.

§ 32. Генераторы сигналов высокой частоты

Задающий генератор является основной частью генераторов сигналов высокой частоты и определяет форму генерируемых колебаний и пределы частот. На высокой частоте в качестве задающих используют LC-генераторы с индуктивной, автотрансформаторной и емкостной связью.

Схемы задающих лампового и транзисторного генераторов высокой частоты показаны на рис 104, а, б. Такие генераторы обычно имеют шесть-восемь поддиапазонов частот, переклю-


Рис. 104. Схемы высокочастотных лампового (о) и транзисторного (б) задающих LC-генераторов



чаемых барабанным переключателем контурных катушек L. Внутри поддиапазона частоту плавно изменяют конденсатором переменной емкости С и отсчитывают по его шкале.

Ламповый генератор (рис. 104, а) использовался в приборах прежних выпусков, например Г4-18, Г4-42 и др. Включение колебательного контура в схему генератора тремя точками обусловливает положительную обратную связь. Генерируемое высокочастотное напряжение с резистора jRJ анодной нагрузки через разделительный конденсатор СЗ подается на сетку лшшпл усилителя мощности. Режим работы генератора устанавливается напряжением смещения, создаваемым на резисторе R2 постоянной составляющей тока сетки, переменная составляющая которого фильтруется конденсатором С2. Положительное напряжение на экранирующей сетке устанавливают, подбирая сопротивление резистора R1.

Транзисторный генератор (рис. 104,6) применяют в таких приборах, как Г4-102, Г4-106, Г4-117, Г4-118 и др., колебательный контур которых также соединен тремя точками. Положительная обратная связь создается между нижней и верхней частями контурной катушки L, включенньши по переменному току в эмиттерную и базовую цепи транзистора. Диод Д служит для ограничения амплитуды отрицательных импульсов на эмиттере, что улучшает форму генерируемых высокочастотных колебаний. Режим работы генератора устанавливается фиксированным напряжением на базе транзистора, создаваемым делителем R2R3 питающего напряжения. Так как транзистор включен по схеме с ОК, нагрузочный резистор R1 подключается в цепь эмиттера. Генерируемое высокочастотное напряжение с конденсатора С4 конденсаторного делителя напряжения СЗС4 подается на усилитель мощности. Разделительные конденсаторы С1 и С2 отделяют цепи постоянных токов от цепей переменных.

Прибор Г4-102 (рис. 105) является источником переменных напряжений синусоидальной формы высокой частоты от 100 кГц до 50 МГц с погрешностью ее установки и отсчета не более 1%. Калиброванное напряжение на выходе основного канала (гнездо «рК») от 0,5 до 500000 мкВ ре-

АМ внеш.


Рис. 105. Структурная прибора Г4-102

схема



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) ( 46 ) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)