- Шта се крије иза имена?
- Основни круг
- Мерење резонанције ЛЦ кола
- Мерење резонанције резонатора
- Мерење резонанције антене
- Мерење индуктивности или капацитивности
- Мерење фреквенције сигнала
- Генерација сигнала
- Генерирање модулисаних РФ сигнала
Мрежа ДИП метра (ГДМ) или Грид ДИП осцилатор (ГДО) је електронски инструмент који се користи за мерење и тестирање на радио-фреквенција кола. То је у основи осцилатор са изложеном завојницом и очитавањем амплитуде осцилације. Има три главне функције:
- Мерење резонантне фреквенције
- ЛЦ резонантног кола,
- кристално-керамички резонатор,
- или антена,
- Мерење индуктивности или капацитивности,
- Мерење фреквенције сигнала,
- Генерирање РФ синусних таласа.
На горњој слици ГДМ-а можете видети да дугме управља кондензатором за подешавање фреквенцијском скалом, а на левој страни се налазе заменљиви калеми за различите фреквенцијске опсеге, а одмах испод фреквенцијске скале налази се мерач који очитава осцилатор излазни напон. Овде сазнајте више о разним врстама осцилатора.
Шта се крије иза имена?
Грид Дип Метерс се тако називају јер су у то време направљени помоћу триода и коришћени за мерење амплитуде осцилатора мерењем струје која тече кроз мрежасти отпорник.
Савремени ГДО се не израђују са вакуумским цевима, већ са транзисторима - пожељно ЈФЕТ-овима или Дуал-Гате МОСФЕТ-овима због њихове високе улазне импедансе која осцилатор чини стабилнијим. ГДО-ови са транзисторима могу се назвати ТДО или ТДМ (Транс дип осцилатор / метар). Такође се могу направити са тунелском диодом (тунел-осцилатор / метар) уместо са транзистором или цевчицом.
Основни круг
Овде приказано коло долази из књиге под називом „ Конструкцје кроткофаларские дла поцзаткујацицх “ аутора Андрзеја Јанецзека, позивног знака СП5АХТ. Сасвим је могуће најједноставније ГДМ коло које користи БЈТ,
У срцу овог кола лежи ВФО у Хартлеи-јевој конфигурацији, Р1 обезбеђује основну пристраност, Р2 ограничава струју колектора, Ц5 раздваја напајање преклопљено ГФ прекидачем, Ц4 спречава да основна пристраност буде кратко спојена на масу помоћу облика Л. Ц3 и Л резонантни круг који подешава фреквенцију, Ц2, П2 (грешка у штампању треба да буде Д2) и Д1 чине удвостручивач напона који исправља (магнетни бројили не могу мерити наизменичну струју) сигнал који Ц1 филтрира и доводи до 50уА метар преко лонца за подешавање осетљивости П1.
Л треба монтирати изван кућишта на утичницу, тако да се може заменити за различите завојнице за различите опсеге. Утичница и утикач завојнице могу бити 5 или 3-полни ДИН, стерео 3,5 мм утичница / прикључак или било шта друго што имате при руци, што такође спречава погрешно прикључивање завојнице (уземљени део на базу и обрнуто), јер може спречити осцилације. Ц3 може бити стандардни променљиви кондензатор са транзисторског радија, мада је онај без ичега између плоча (ваздушни тип) пожељан за стабилност веће фреквенције. Т1 може бити било који НПН БЈТ са хФЕ од преко 150 и прелазном фреквенцијом од преко 100 МХз, као што су 2СЦ1815, 2Н2222А, 2Н3904, БФ199. Л зависи од жељеног опсега, за ЛВ и МВ може се намотати на феритну шипку, али на СВ и горе ваздушно језгро је боље.За опсег 3МХз - 8МХз износи 11уХ, али се може израчунати помоћу многобројних калкулатора завојница на мрежи за различите опсеге
Мерење резонанције ЛЦ кола
Употреба мрежног мерача потапања као резонантног уређаја за мерење резонантних кругова индуктор-кондензатор зависи од кола. Ако је то само резонантни круг, који није повезан ни са чим и са изложеном завојницом, само треба да намотате завојницу резонантног круга близу изложене завојнице ГДМ-а, подесите свој ГДМ док мерач не падне. Овај пад је узрокован резонантним кругом повезаним са завојницом у ГДМ-у који апсорбује део енергије у резонантном колу, узрокујући пад излазног напона осцилатора и промену приказане вредности мерача.
Ако је калем заштићен (ИФ трансформатори, на пример), морате спојити ГДМ намотавањем неколико завоја жице и повезивањем између
Мерење резонанције резонатора
Мерење кристалних резонатора помоћу ГДМ је лако, али не и врло тачно. Ова метода је корисна за одређивање фреквенције кристала када се налепница истроши. Све што треба да урадите је да повежете неколико завоја жице око ГДМ завојнице и повежете ту петљу са кристалом. Резонанца ће бити врло стрма, тако да морате врло полако подесити ГДМ.
Мерење резонанције антене
Да бисте измерили резонантне фреквенције антене (попут дипола), намотајте неколико завоја жице око ГДМ калема и повежите га са конектором антене. Подесите ГДМ и замените завојнице док не видите пад на мерачу. Такође можете измерити колико је антена широкопојасна тако што ћете приметити колико брзо игла пада током подешавања.
Мерење индуктивности или капацитивности
Можете мерити индуктивитет индуктора или кондензатора тако што ћете паралелно направити резонантни круг са измереним индуктором или кондензатором и кондензатором / индуктивитетом познате вредности и подесити ГДМ и променити завојнице док не видите пад на мерачу, баш као код редовно ЛЦ коло. Унесите резонантну фреквенцију и познати капацитет / индуктивност у ЛЦ резонантни калкулатор да бисте добили непознату индуктивност / капацитет.
Претходно смо направили мерач капацитивности и мерач фреквенције заснован на Ардуину за мерење капацитета и фреквенције.
Мерење фреквенције сигнала
Постоје два начина мерења фреквенције помоћу ГДМ:
- Апсорптивно мерење фреквенције
- Мерење фреквенције хетеродина
Апсорпционо мерење фреквенције ради када је ГДМ искључен, сигнал се примењује на неколико завоја жице петље око ГДМ завојнице, затим се мерач подешава и завојнице се мењају док се очитање бројила не повећа, а то је фреквенција сигнала.
Режим апсорпционог мерења фреквенције ради слично кристалном радију, подешени ГДМ круг одбија све сигнале са фреквенција које нису резонантне фреквенције, диода претвара високофреквентни АЦ сигнал у једносмерну струју, јер мерила могу радити само са једносмерном струјом. Ради само са оним типовима ГДМ код којих је мерач повезан на резонантни круг преко диоде, попут оне која је претходно објашњена у основном ТДО колу. Амплитуда сигнала мора бити релативно висока, не мања од 100мВ, због предњег напона диоде. Такође се може користити за утврђивање нивоа хармонијских изобличења у сигналу, једноставно подесите ГДМ на фреквенцију 2, 3 или 4 пута већу од измерене фреквенције сигнала, а такође и на фреквенцију 2 или 3 пута нижу да бисте видели да ли сте уопште није мерио хармоник.
Режим мерења хетеродинске фреквенције ради само са оним ГДМ уређајима који имају наменски телефонски прикључак. Ради на принципу мешања фреквенција, на пример, ако наш ГДМ осцилира на 1000кХз и постоји сигнал од 1001кХз повезан са ГДМ завојницом фреквенција хетеродин (мешавина) стварајући сигнал на 1кХз (1001кХз - 1000кХз = 1кХз) који може бити чује се да ли су у утичницу прикључене слушалице.
Ово је много осетљивији и тачнији метод мерења фреквенције и може се користити за подударање кристала за кристални филтер.
Генерација сигнала
Да бисте свој ГДМ користили као осцилатор променљиве фреквенције, довољно је да намотате калем преко оригиналног ГДМ калема и на њега повежете међуспремник. Препоручује се употреба тампон појачала, јер ће узимање излаза директно из намотаја завојнице преко ГДМ завојнице то оптеретити и проузроковати нестабилност амплитуде и фреквенције, а можда чак и осцилације умирују.
Генерирање модулисаних РФ сигнала
Неки мрежни мерачи могу да генеришу АМ модулисане сигнале, или то раде модулирајући га са 60Хз наизменичног напона из енергетског трансформатора, 120Хз наизменичног наизменичног напона након исправљања (прва два су уобичајене методе у старом цевном ГДМ-у) или уграђеним АФ генератором (чешће се налазе у фенси транзисторским ТДМ-овима). Ако се модулација догоди на генератору, у АМ сигналу може бити мала ФМ компонента.