Реклама ⓘ
Главная » Начинающим
Призовой фонд
на апрель 2024 г.
1. 100 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Реклама ⓘ

Генераторы ВЧ

Итак, самый главный блок любого передатчика – это генератор. От того, насколько стабильно и точно работает генератор, зависит, сможет ли кто-то поймать переданный сигнал и нормально его принимать. В интернете валяется просто уйма различных схем жучков, в которых используются различные генераторы. Сейчас мы немного классифицируем все это.

Номиналы деталей всех приведенных схем рассчитаны с учетом того, что рабочая частота схемы составляет 60…110 МГц (то есть, перекрывает наш любимый УКВ-диапазон).

«Классика жанра».

Генератор ВЧ. Классика жанра

Транзистор включен по схеме с общей базой. Резисторный делитель напряжения R1- R2 создает на базе смещение рабочей точки. Конденсатор C3 шунтирует R2 по высокой частоте.

R3 включен в эмиттерную цепь для ограничения тока протекающего через транзистор.

Конденсатор C1 и катушка L1 образуют частотозадающий колебательный контур.

Кондер C2 обеспечивает положительную обратную связь (ПОС), необходимую для генерации.

Механизм генерации

Упрощенно схему можно представить так:

Эквивалентная схема генератора ВЧ

Вместо транзистора мы ставим некий «элемент с отрицательным сопротивлением». По сути – усилительный элемент. То есть, ток на его выходе больше, чем ток на входе (так вот хитро).

К входу этого элемента подключен колебательный контур. С выхода элемента на этот же колебательный контур подана обратная связь (через кондер C2). Таким образом, когда на входе элемента ток увеличивается (происходит перезарядка контурного конденсатора), увеличивается ток и на выходе. Через обратную связь, он подается обратно на колебательный контур – происходит «подпитка». В результате, в контуре устаканиваются незатухающие колебания.

Все оказалось проще пареной репы (как всегда).

Разновидности

В безбрежном инете можно еще встретить такую реализацию этого же генератора:

Емкостная трехточка

Схема называется «емкостная трехточка». Принцип работы – тот же.

Во всех этих схемах сгенерированный сигнал можно снимать либо непосредственно с коллектора VT 1, либо использовать для этого катушку связи, связанную с контурной катушкой.

Индуктивная трехточка.

Эту схему выбираю я, и советую вам.

Индуктивная трехточка

R1 – ограничивает ток генератора
R2 – задает смещение базы
C1, L1 – колебательный контур
C2 – конденсатор ПОС

Катушка L1 имеет отвод, к которому подключен эмиттер транзистора. Этот отвод должен быть расположен не ровно посередине, а ближе к «холодному» концу катушки (то есть тому, который соединен с проводом питания). Кроме того, можно вообще не делать отвод, а намотать дополнительную катушку, то есть – сделать трансформатор:

Индуктивная трехточка с трансформаторной связью

Эти схемы идентичны.

Механизм генерации:

Для понимания того, как работает такой генератор, давайте рассмотрим именно вторую схему. При этом, левая (по схеме) обмотка будет вторичной, правая – первичной.

Когда на верхней обкладке C1 увеличивается напряжение (то есть, ток во вторичной обмотке течет «вверх»), то на базу транзистора через конденсатор обратной связи C2 подается открывающий импульс. Это приводит к тому, что транзистор подает на первичную обмотку ток, этот ток вызывает увеличение тока во вторичной обмотке. Происходит подпитка энергией. В-общем – то, все тоже довольно просто.

Разновидности.

Мое небольшое ноу-хау: можно поставить между общим и базой диод:

Ноу-хау для индуктивной трехточки

Этот диод ускоряет перезаряд C2, что приводит к увеличению мощности генерируемого сигнала. Однако, вместе с тем, это вносит в сигнал нелинейные искажения, так что на выходе придется ставить фильтры НЧ для подавления паразитных гармоник.

Сигнал во всех этих схемах снимаем с эмиттера транзистора либо через дополнительную катушку связи непосредственно с контура.

Двухтактный генератор для ленивых

Самая простая схема генератора, какую только мне приходилось когда-либо видеть:

Самый простой генератор ВЧ

В этой схеме легко улавливается схожесть с мультивибратором. Я вам скажу больше – это и есть мультивибратор. Только вместо цепочек задержки на конденсаторе и резисторе (RC-цепи), здесь используются катушки индуктивности. Резистор R1 устанавливает ток через транзисторы. Кроме того, без него генерация просто-напросто, не пойдет.

Механизм генерации:

Допустим, VT1 открывается, через L1 течет коллекторный ток VT1. Соответственно, VT2 закрыт, через L2 течет открывающий базовый ток VT1. Но поскольку сопротивление катушек раз в 100…1000 меньше сопротивления резистора R1, то к моменту полного открытия транзистора, напряжение на них падает до очень маленького значения, и транзистор закрывается. Но! Поскольку до закрытия транзистора, через L1 тек большой коллекторный ток, то в момент закрытия происходит выброс напряжения (ЭДС самоиндукции), который подается на базу VT2 открывает его. Все начинается по новой, только с другим плечом генератора. И так далее…

Этот генератор имеет только один плюс – простота изготовления. Остальные – минусы.

Поскольку в нем отсутствует четкое времязадающее звено (колебательный контур или RC-цепь), то частоту такого генератора рассчитать весьма сложно. Она будет зависеть от свойств применяемых транзисторов, от напряжения питания, от температуры и т.д. Во-общем, в серьезных вещах этот генератор лучше не использовать. Однако, в диапазоне СВЧ его применяют довольно часто.

Двухтактный генератор для трудолюбивых

Другой генератор, который мы рассмотрим – тоже двухтактный. Однако, он содержит колебательный контур, что делает его параметры более стабильными и прогнозируемыми. Хотя, по сути, он тоже довольно прост.

Вот он

Двухтактный генератор ВЧ

Что мы здесь видим?

Видим колебательный контур L1 C1,
А дальше видим каждой твари по паре:
Два транзистора: VT1, VT2
Два конденсатора обратной связи: С2, С3
Два резистора смещения: R1, R2

Опытный глаз (да и не сильно опытный), обнаружит и в этой схеме схожесть с мультивибратором. Ну что же – оно так и есть!

Чем примечательна данная схема? Да тем, что ввиду использования двухтактного включения, она позволяет развивать двойную мощность, по сравнению со схемами 1-тактных генераторов, при том же напряжении питания и при условии применения тех же транзисторов. Во как! Ну, в общем, у нее почти нет недостатков :)

Механизм генерации

При перезаряде конденсатора в одну или другую сторону, через один из конденсаторов обратной связи поступает ток на соответствующий транзистор. Транзистор открывается, и добавляет энергию в «нужном» направлении. Вот и вся премудрость.

Особо изощренных вариантов исполнения этой схемы я не встречал…

Теперь немного креатива.

Генератор на логических элементах

Если использование транзисторов в генераторе кажется вам несовременным или громоздким или недопустимым по религиозным соображениям – выход есть! Можно использовать вместо транзисторов микросхемы. Обычно используется логика: элементы НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, реже – Исключающее ИЛИ. Вообще говоря, нужны только элементы НЕ, остальное – излишества, только лишь ухудшающие скоростные параметры генератора.

Смотрим:

Генератор ВЧ на логических элементах

Видим страшную схему.

Квадратики с дырочкой в правом боку – это инвертеры. Ну или – «элементы НЕ». Дырочка как раз указывает на то, что сигнал инвертируется.

Что такое элемент НЕ с точки зрения банальной эрудиции? Ну, то есть, с точки зрения аналоговой техники? Правильно, это усилитель с обратным выходом. То есть, при увеличении напряжения на входе усилителя, напряжение на выходе пропорционально уменьшается . Схему инвертера можно изобразить примерно так (упрощенно):

Упрощенная схема инвертора

Это конечно, слишком просто. Но доля правды в этом есть.
Впрочем, нам пока что это не столь важно.

Итак, смотрим схему генератора. Имеем:

Два инвертера ( DD1.1, DD1.2)

Резистор R1

Колебательный контур L1 C1

Заметьте, что колебательный контур в этой схеме – последовательный. То есть, конденсатор и катушка стоят друг за другом. Но это – все равно колебательный контур, он рассчитывается по тем же формулам, и ничуть ни хуже (и не лучше) своего параллельного собрата.

Начнем сначала. Зачем нам нужен резистор?

Резистор создает отрицательную обратную связь (ООС) между выходом и входом элемента DD1.1. Это надо для того, чтобы держать под контролем коэффициент усиления – это раз, а также – чтоб создать на входе элемента начальное смещение – это два. Как это работает, подробно мы рассмотрим где-нибудь в обучалке по аналоговой технике. Пока что уясним, что благодаря этому резистору, на выходе и входе элемента, в отсутствие входного сигнала, устаканивается напряжение, равное половине напряжения питания. Точнее – среднему арифметическому напряжений логических «нуля» и «единицы». Не будем пока на этом заморачиваться, у нас еще много дел…

Итак, на одном элементе мы получили инвертирующий усилитель. То есть, усилитель, который «переворачивает» сигнал вверх ногами: если на входе много – на выходе мало, и наоборот. Второй элемент служит для того, чтобы сделать этот усилитель неинвертирующим. То есть, он переворачивает сигнал еще раз. И в таком виде, усиленный сигнал подается на выход, на колебательный контур.

А ну-ка, смотрим внимательно на колебательный контур? Как он включен? Правильно! Он включен между выходом и входом усилителя. То есть, он создает положительную обратную связь (ПОС). Как мы уже знаем из рассмотрения предыдущих генераторов, ПОС нужна для генератора, как валерьянка для кота. Без ПОС ни один генератор не сможет что? Правильно – возбудиться. И начать генерацию…

Все наверно знают такую вещь: если к входу усилителя подключить микрофон, к выходу – динамик, то при поднесении микрофона к динамику, начинается противный «свист». Это – ни что иное как генерация. Мы же подаем сигнал с выхода усилителя на вход. Возникает ПОС. Как следствие, усилитель начинает генерить.

Ну, короче, посредством LC -цепочки в нашем генераторе создается ПОС, приводящая к возбуждению генератора на резонансной частоте колебательного контура.

Ну что, сложно?
Если (сложно)
{
чешем (репу) ;
читаем еще раз;
}

Теперь поговорим о разновидностях подобных генераторов.

Во-первых, вместо колебательного контура, можно включить кварц. Получится стабилизированный генератор, работающий на частоте кварца:

beginner34-11.gif

Если в цепь ОС элемента DD1.1 включить вместо резистора колебательный контур – можно завести генератор на гармониках кварца. Для получения какой-либо гармоники, нужно, чтобы резонансная частота контура была близка к частоте этой гармоники:

Кварцевый генератор на логических элементах

Если генератор делается из элементов И-НЕ или ИЛИ-НЕ, то входы этих элементов нужно запараллелить, и включать как обычный инвертор. Если используем Исключающее ИЛИ, то один из входов каждого элемента сажается на + питания.

Пара слов о микросхемах.
Предпочтительнее использовать логику ТТЛШ или быстродействующий КМОП.

Серии ТТЛШ: К555, К531, КР1533
Например, микросхема К1533ЛН1 – 6 инверторов.
Серии КМОП: КР1554, КР1564 (74 AC , 74 HC ), например – КР1554ЛН1
На крайний случай – старая добрая серия К155 (ТТЛ). Но ее частотные параметры оставляют желать лучшего, так что – я бы не стал использовать эту логику.

Рассмотренные здесь генераторы – далеко не все, что могут повстречаться вам в этой нелегкой жизни. Но зная основные принципы работы этих генераторов, будет уже намного проще понять работу других, укротить их и заставить работать на себя :)

Источник: www.radiokot.ru

Теги:

none Опубликована: 2006 г. 0 0
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (41) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Sanek #
Собрал генератор по первой схеме. Взял 7.5пф и 4 витка диаметром 5мм, до этого брал детали для колебательного контура от частоты 1мгц. Разницы никакой не заметил. динамик как жужжал на не высокой частоте так и жужжит. Может быть я что то не правильно сделал? все остальные детали как указаны на схеме...
Ответить
0
Gazibalonchik #
Попробуй через трансформатор динамик включить, должен свистеть
Ответить
0
Иван Стрюков #
Нужно добавить дроссель в схему, он будет отделять высокочастотную составляющую от генератора, и пищать свистеть не должно. А вообще сам собрал подобную схему тут колебательный контур никак не защищён поэтому любые действия руками и тп возле катушки приводит к изменению индуктивности и следственно изменению частоты.
Ответить
0
Дритрий #
Я вот собрал самую первую схему т.к она самая простая в реализации, но она не работает - динамик не пищит и осцилограф показывает лишь постоянное напряжение на выходе. Мне хотелось бы спросить чо оно может не работать и какие оптимальные параметры катушки и конденсатора ?
Ответить
0
Сергей #
А вообще, частота контура, вроде бы, 1/корень из Л*С. Ну или ноги у транзистора перепутал.
Ответить
0
Сергей #
Кстати, по факту самые простые схемы -- 2 и 4 с конца, потому что там минимум деталей, и работает она без всякой настройки. И микросхемы стоят аж целых 8 рублей. И собранный девайс умещается на пятачке 2х1,5 см.
Ответить
0
Павел #
Я что-то сильно сомневаюсь, что 1 схема расчитана на частоту звукового диапазона. Так что не надо к ней динамик подключать. Вот к мультивибратору можно. А параметры кол-го контура из расчета 60-110 мГц, в начале статьи же написано. Если не работает, меняйте глубину обратной связи. Может помочь
Ответить
0
ЫЫ #
В генератор на мультивибраторе кт368 пойдут?
Ответить
0
костя #
А те номера выводов, что на схеме подходят для кр1533ла? И до какой максимум частоты можно разогнать эту м/с?
Ответить
0
димон #
А сколько витков на схему номер 1? Около 80 или больше?
Ответить
0
Роберн #
Собрал перую схему! А куда надо динамик подключать, что бы проверить?
Ответить
0
Сергей #
1 вывод динамика подключается к коллектору транзистора через конденсторный разделитель. 2-ой вывод к общему минусу
Ответить
0
Коля #
Сказали-же что там частота 60-110МГц. Ты ее не услышишь никогда.
Ответить
0
Владимир #
Чему равно значение элементов C1 и L1 ? Что-то не нашел
Ответить
0
persej #
Конденсатор С1 (1, 3 схема и другие) судя по обозначению + электролитический, а емкость указана как-бы в пикофарадах (нет размерности)
Ответить
0
Владислав #
Транзисторы КТ315 хорошо работают до 30 МГц, на УКВ работают КТ368. Так как здесь везде КТ315 - генераторы скорее всего на 27 МГц. Зачем в цепях генератора на конденсаторах указаны (+) - большой вопрос, там пикофараты не больше 220. И то только в первой схеме - "классика жанра". В остальных 20-30 пФ. Электролитические конденсаторы обладают индуктивностью на ВЧ частотах.
Ответить
-1
Петр #
КТ315 работают до 200 МГц, всё пучком!
Ответить
0
Behram #
На 200МГц он не работает, так как это граничная частота. Рабочая частота в 5-10 раз ниже.
Ответить
-2
Smelter #
Индуктивностью и ёмкостью обладает "ФСЁ", на любых частотах. На ВЧ вообще танцы с бубном – от формы проводников зависят характеристики устройства. Кстати пендосы до сих пор не могут понять, как работают изъятые из их посольства совдеповские жучки, а весь секрет в том, что радиоэлементы использовались не по прямому назначению – например в схему впаян транзистор, но он используется, как ёмкость (ёмкость переходов). Попробуй пойми какой элемент чем является и нарисуй схему...
Ответить
0
mikhail #
Для генерации частоты 60-110 МГц (как в статье написано) подойдет транзистор КТ315А?
Ответить
-1
Smelter #
Да, подойдёт, КТ315А частота, по-моему до 300 МГц. Но 315-е (361) они стрёмные. В красном корпусе поддерживают горение (!) в жёлтом - нет. И из "вкусняшек" офигенный разброс параметров. Я их использую только, как ключи с троекратным запасом по мощности.
Ответить
0
Дмитрий #
Простите за глупый вопрос, но куда подавать напряжение в схемах на логических элементах?
Ответить
-1
Smelter #
Практически у всех логических ИС 7-я нога земля, 14-я "+" это для 14-ти выводного корпуса. Либо 8-я нога земля, 16-я "+" для 16-ти выводной. Одна микросхема может содержать несколько логических элементов, не связанных между собой, но они всегда имеют общую землю и "+".
Ответить
0
Дмитрий 2 #
Находите описание в интернете на микросхемы(иногда зовут "даташиты") там рисуют назначение всех выводов микросхемы: "+" обычно Vc или Vcc, а "-" называется GND(граунд-"земля"). Это для импортных, для отечественных не всегда можно найти описание - ищите импортные аналоги советских, чаще всего они такие же, только описание на англ.
Ответить
0
Sorbo #
Попробовал с эмулировать схему
«Классика жанра» в
http://www.falstad.com/circuit/
Но колебания не создаются

Код схемы для импорта:

$ 1 0.000005 0.6520819120330112 55 5 43
r 336 32 432 32 0 10
c 336 160 336 32 0 0.001 -0.13817624905198223
l 432 32 432 160 0 0.0001 0.013817386726918516
v 160 384 160 32 0 0 40 6 0 0 0.5
w 432 160 336 160 0
t 256 224 336 224 0 1 -3.8002656390392873 0.6419740818900552 100
w 336 208 336 160 0
c 432 160 432 240 0 1.5e-11 4.442239720929343
w 432 240 336 240 0
r 256 224 256 32 0 6800
w 256 32 160 32 0
209 192 224 192 384 0 1e-11 2.0615581119087305 1
w 192 224 256 224 0
w 160 384 192 384 0
r 256 224 256 384 0 4700
r 336 240 336 304 0 100
w 336 304 336 384 0
w 256 32 336 32 0
w 256 384 336 384 0
w 256 384 192 384 0
o 2 128 0 2083 0.001067993517960455 0.02187250724783012 0 -1 0
o 1 1 0 2083 0.15625 0.0015625 1 -1 0
Отредактирован 30.01.2017 18:58
Ответить
0
Александр #
«Классика жанра» в http://www.falstad.com/circuit/

$ 1 0.000005 0.2954511527092107 59 5 43
c 336 160 336 32 0 1e-9 -0.22898967881927934
l 336 32 432 160 0 0.0001 0.014104302182499957
v 160 384 160 32 0 0 40 6 0 0 0.5
w 432 160 336 160 0
t 256 224 336 224 0 1 -3.7094523257037672 0.6420033433289503 100
w 336 208 336 160 0
c 432 160 432 240 0 1.5e-11 4.351455669032718
w 432 240 336 240 0
r 256 224 256 32 0 6800
w 256 32 160 32 0
209 192 224 192 384 0 1e-11 2.0615579954769534 1
w 192 224 256 224 0
w 160 384 192 384 0
r 256 224 256 384 0 4700
r 336 240 336 304 0 100
w 336 304 336 384 0
w 256 32 336 32 0
w 256 384 336 384 0
w 256 384 192 384 0
o 1 128 0 4099 2.187250724783012 0.04374501449566024 0 2 1 3
o 0 1 0 4099 0.625 0.003125 1 2 0 3
Ответить
0
Eknous #
Собрал девятую в every circuit-работает. Когда-нибудь соберу в реальности и проверю.
Кстати, если в 9-ой схеме вместо индуктивности подключить трансформатор, а вторую обмотку вместо резистора, то получится вечный LC контур. А вообще можно обойтись без индуктивности.
Ответить
0
ваня #
Подскажите номиналы и катушку для Индуктивной трехточки, на FM диапазон.
Ответить
0
Узкоглазый #
Понравился двухтактный для друдолюбивых, то есть с колебательным контуром. Если емкостную связь заменить на идуктивную, контур опустить к земле, добавить варикалы, у мну их много, не получится ли та же самая вероника?
Ответить
0
Ваня #
Можно ли использовать в место 315-ых высокочастотники?
Ответить
0
Саша #
А особо трудолюбивые собирают индикатор короткозамкнутых витков в статорах и якорях. Спасибо за статью, возьмем на вооружение!
Ответить
0
Саня #
Схемы 4-6 индуктивная трехточка. При входе синус напряжения создаст синус тока в нижней части катушки L и соответственно синус магнитного потока. Синус магнитного потока создаст косинус напряжения индукции обратной связи. В 1-ю и 3-ю четверть входной синус и косинус эдс сложатся, а во 2-ю и 4-ю вычтутся..Результат - входной синус будет убит. В лучшем случае - минимальной эдс - получится "пила" напряжения. Частота "пилы" трудно прогнозируется, скорее всего 1|RC.
Ответить
0
seawar #
синус напряжения создаст синус тока..
Ну если уж извращаться такими формулировками - то минус косинус вообще-то. Индуктивность все-же..
Ответить
0
Саня #
Согласен, но суть не меняется. Поэтому же "классика жанра" на лампе или полевике работать не будет. Проблема в том что лампы и полевые транзисторы управляются напряжением. Биполярные транзисторы управляются током базы. Поэтому можно ожидать работу этих схем но только на биполярниках.
Ответить
0
seawar #
Схема Хартли прекрасно работает и на полевиках и на лампах. Поинтересуйтесь, что такое автотрансформатор.
Ответить
0
Саня #
Поскольку у биполярников ток базы синхронен напряжению, то и на биполярниках схема не будет работать. Если в катушку вставить сердечник то ее индуктивность вырастет в десятки раз, многократно должна упасть частота. Но частота не меняется. Возможно схема Хартли и является LC генератором, не видел ее, но то что нарисовали выше это блокинг генератор с частотой 1/RC.
Ответить
0
seawar #
Саня, я заниимаюсь радио с детства.. Лет сорок где-то. Переделал, наверное, с сотню подобных генераторов. Отличная схема, рабочая. Что-то Вы делаете неправильно. Поиграйте резистором в базовой цепи.. Ну и трансформатор/автотрансформатор надо сфазировать правильно - начало первичной обмотки к эмиттеру, начало вторичной, повышающей - к базе. Конденсатор С1 - частотозадающий (емкость рассчитывают по формуле Томпсона, исходя из наявной индуктивности), С2 - блокировочный, развязка по постоянке. Его емкость должна быть на порядок-два больше С1 (чем больше, тем лучше).
Ответить
0
Саня #
Большое спасибо за общение. Наверняка я где то ошибся. Пробовал правда только на лампе. Я еще только в начале Вашего пути. Еще раз СПАСИБО.
Ответить
0
seawar #
Для лампы с "левой" характеристикой нужно позаботиться о подаче отрицательного смещения на управляющую сетку.
Ответить
0
Саня #
Увеличил С2: уменьшилось падение на нем напряжения. Вместе с входной емкостью лампы С2 составляет делитель по переменному току: при вх.емкости лампы порядка 25пф достаточно 500пф. Что и было, увеличил до 47нф, но это не помогло. Увеличив ток анода с 3ма до 10ма - генератор заработал. Форма сигала осталась пилою, но частота стала расчетной и реагировать на установку ферритового сердечника в катушку автотрансформатора. Изменение напряжения смещения от -2в до 0в и соответсвенно анодного напряжения влияет не существенно.
Ответить
0
Сибиряк #
Читал советы снимать ВЧ-сигнал с эмитера транзистора по схеме индуктивной трехточки. Оказалось при этом, что амплитуда усиленного сигнала в два раза меньше, чем при съеме с коллектора транзистора, который подключается к питанию через резистор.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется напряжение?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Макетная плата для пайки (10 шт)
Макетная плата для пайки (10 шт)
Конструктор регулируемого преобразователя напряжения LM317 Квадрокоптер Syma X11
вверх