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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Universalsonde. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik

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Dieses relativ einfache Gerät verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die ein Funkamateur in seiner Praxis nutzen kann. Mit der Sonde können Sie das Vorhandensein einer Spannung von bis zu 300 V in verschiedenen Stromkreisen des Funkgeräts feststellen, die Installation „klingeln“, die Dioden und Kondensatoren sowie die Leistung der Kaskaden von HF- und NF-Verstärkern, Triggern, Zählern und Registern überprüfen .

Universelle Sonde

Die Basis des Geräts ist ein Generator (siehe Abbildung), der aus den Elementen DD1.1, DD1.2 besteht. Wenn sich der Schalter SA1 in der im Diagramm gezeigten Position befindet, folgen die Ausgangsimpulse des Generators mit einer Frequenz von etwa 1000 Hz (dies hängt von den Werten des Kondensators C2 und des Widerstands R1 ab). In der Schalterstellung „2“ folgen Impulse im Abstand von ca. 4 s.

Mit dem SA2-Schalter wird der Generator (über die Wechselrichter DD1.3, DD1.4) mit dem Rest des Geräts verbunden – LED-Anzeigen HL1, HL2 und einem Rauschgenerator (ausführlich beschrieben im Buch von V. A. Skrypnik „Geräte zur Überwachung“. und Aufbau von Amateurfunkgeräten“ .- M.: Patriot, 1990), hergestellt auf einer VD1-Zenerdiode.

Betrachten Sie den Betrieb der Sonde in verschiedenen Modi.

Feststellung des Vorhandenseins von Spannung. Schalter SA2 steht auf „Aus“, SA1 kann in jeder beliebigen Stellung stehen. An den Buchsen X20 und X300 liegt eine geregelte Gleichspannung von mehr als 3 V (jedoch nicht mehr als 6 V) an. Der durch den Stromkreis Widerstand R6 – LED – Widerstände R2, R3 fließende Strom lässt die LED HL1 leuchten, wenn an der Buchse X3 eine Minusspannung anliegt, bzw. die LED HL2, wenn an dieser Buchse eine positive Spannung anliegt. Bei der Prüfung von Stromkreisen mit Wechselspannung blinken beide LEDs. Bei der Überwachung von Spannungen kleiner 20 V werden die Buchsen X2 und X3 verwendet.

Überprüfung der HF-Pfade. Schalter SA1 steht auf Position „2“ und SA2 steht auf „Ein“. Der Rauschgenerator tritt in Aktion und erzeugt ein Signal mit einer Frequenz im Kilohertz- bis Zehntel-Megahertz-Bereich. Die Leistung des Rauschsignals ist viel höher als die Leistung des Eigenrauschens des Empfängers. Dadurch können Sie die HF-Schaltkreise des Empfängers abstimmen und sich dabei auf Änderungen des Rauschpegels im dynamischen Kopf konzentrieren.

Die Rauschquelle ist die Zenerdiode VD1, die im Lawinendurchbruchmodus bei einem Strom von etwa 100 μA arbeitet. Die Last des Generators ist der Widerstand R5, dessen Signal über die Buchsen X5 und X6 dem Funkempfängerkreis zugeführt wird.

Steuert den Betrieb des Multivibratorgenerators an den Elementen DD1.1, DD1.2. Wenn positive Impulse (logisch 1) in die Zenerdiode gelangen, erzeugt diese Rauschen; in den Pausen zwischen den Impulsen (logisch 0) ist die Zenerdiode ausgeschaltet. Dadurch wechseln sich am Empfängerausgang das Rauschsignal des Generators und das Eigenrauschen des Empfängers ab. Wenn während des Einstellvorgangs die Lautstärke des Rauschsignals im Vergleich zum Eigenrauschen zunimmt, erhöht sich die tatsächliche Empfindlichkeit des Empfängers.

Überprüfung der Pfade des AF. Schalter SA1 - in Position „1“, SA2 – „Ein“. Von den Buchsen X1, X4 wird dem gesteuerten Gerät ein Signal mit einer Frequenz von ca. 6 kHz zugeführt, die Signalamplitude wird durch einen variablen Widerstand R3 verändert.

Installation „Wählen“. Die Position der Schalter ist die gleiche wie im vorherigen Fall. An den Buchsen X1 und X3 werden Sonden zur Überprüfung der Schaltkreise angeschlossen. Wenn der zu prüfende Stromkreis in Ordnung ist, blinken beide LEDs.

Diodentest. Die Position der Schalter und der verwendeten Steckdosen sind gleich. Je nach Polarität des Diodenanschlusses leuchtet entweder die eine oder die andere LED. Wenn die Diode geschlossen ist, blinken beide Anzeigen.

Überprüfung von Kondensatoren mit einer Kapazität von mehr als 0,47 uF. Die verwendeten Buchsen stimmen mit den Schalterpositionen überein. Bei Anschluss an die Kondensatorbuchsen leuchten beide Anzeigen auf. Anschließend wird der Schalter SA1 in die Position „2“ gebracht. Wenn der Kondensator in Ordnung ist, blinken die LEDs abwechselnd. Die Dauer der Blitze hängt von der Kapazität des Kondensators ab.

Überprüfung digitaler Geräte (Trigger, Zähler, Register). Schalter SA2 - in der Position „Ein“. Von den Buchsen X1, X6 werden dem Prüfling Taktimpulse des Generators der oben genannten Frequenzparameter zugeführt.

Zusätzlich zu den im Diagramm angegebenen Mikroschaltungen kann es sich um K561LE5, K176LA7, K176LE5 und LEDs – AL307A – handeln. Es ist möglich, andere LEDs zu verwenden, aber wenn ihr Gleichstrom weniger als 20 mA beträgt, verringert sich die maximal gesteuerte Spannung um etwa 20/I pro Mal. Schalter - Typ P2K mit Positionsfixierung oder anderen.

Die Sonde wird mit einer Krona-Batterie oder einer anderen 9-V-Quelle betrieben, der Stromverbrauch überschreitet 6 mA nicht (der höchste Verbrauch liegt im „Klingel“-Modus).

CMOS-Oszillatoren mit Oxidkondensatoren sind oft instabil. Daher ist es ratsam, den KM-1-Kondensator oder einen anderen spezifizierten Kondensator zu verwenden, indem man die Kapazität der Kondensatoren C2 und C2,2 um die Hälfte reduziert (auf 1300 μF bzw. 1 pF) und den Widerstand des Widerstands R1 auf 1 MΩ erhöht Kapazität wie C6.

Autor: V. Semenov, Nazyvaevsk, Gebiet Omsk

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