這種信號(hào)注入器設(shè)計(jì)提供由 100 kHz 基頻和高達(dá) 200 MHz 的諧波組成的輸出。該電路還具有 50 歐姆的輸出阻抗。
NAND 門 N1、N2 和 N3 的工作方式類似于非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,具有完美平衡的方波輸出和大約 100 kHz 的頻率。第四個(gè)NAND
N4柵極用作振蕩器輸出端的緩沖級(jí)。
因?yàn)槲覀冊(cè)谳敵龆擞幸粋€(gè)完全對(duì)稱的方波,所以它只包括基頻的奇次諧波,其中高階諧波往往相當(dāng)弱。這是因?yàn)樵撾娐分惺褂玫腃MOS
IC的上升時(shí)間相對(duì)較慢。
電路的工作原理
由于高次諧波必須大量存在,為了確保電路在高頻下高效工作,可以看到N4輸出連接到差分網(wǎng)絡(luò)R2/C2。
該網(wǎng)絡(luò)相對(duì)于諧波衰減基頻,產(chǎn)生尖銳的脈沖波形。
然后通過(guò)T1和T2放大該波形。該信號(hào)包含大量諧波,并且由于波形具有極低的占空比,因此該級(jí)與T2一起幾乎不消耗任何功率。
信號(hào)注入器電路的輸出頻率可以通過(guò)預(yù)設(shè)的P1進(jìn)行調(diào)整。
當(dāng)需要精確的輸出頻率時(shí),可以通過(guò)消除其與2 kHz Droitwich廣播發(fā)射機(jī)的二次諧波來(lái)微調(diào)信號(hào)注入器。
信號(hào)注入器的頻率穩(wěn)定性取決于其技術(shù)結(jié)構(gòu)。為了減少用戶手的電容影響,設(shè)備必須封裝在一個(gè)金屬盒內(nèi),該金屬盒將像屏蔽蓋一樣工作,只有一個(gè)測(cè)試探頭形式的端接輸出。如果愿意,可以將
1 k 預(yù)設(shè)與 P1 串聯(lián),以實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的微調(diào)。
零件清單
所有電阻均為 1/4 瓦 5%
R1 = 47k
R2 = 27k
R3 = 100k
R4 = 470 歐姆
R5 = 15k
R6 = 47 歐姆
P1 = 50k 預(yù)設(shè)
C1, C3, C4 = 100pF
C2 = 10pF
C5 = 1nF
T1, T2 = BC547
N1--N4 = IC 4011
電池 = 9V PP3
另一個(gè) IC 4011 噴油器
市場(chǎng)上許多低價(jià)信號(hào)注入器產(chǎn)生約1
kHz的方波輸出。盡管方波在跨越兆赫茲范圍的諧波中很豐富,但這些諧波有助于測(cè)試射頻。電路,以及音頻處理的基本需求。
這里討論的信號(hào)發(fā)生器與1 kHz方波在大約0.2 Hz時(shí)如何打開(kāi)和關(guān)閉略有不同,使故障排除過(guò)程更加容易。
圖1顯示了整個(gè)信號(hào)注入器電路。跟蹤振蕩器是一個(gè)非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,由幾個(gè)CMOS NAND門N1和N2構(gòu)成。因此,它打開(kāi)和關(guān)閉
T1,驅(qū)動(dòng)指示信號(hào)是否亮起的 LED。
電路說(shuō)明
1 kHz方波發(fā)生器還包括一個(gè)非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,該諧振蕩器使用IC 4011包中的兩個(gè)附加NAND門。
馬廄由第一個(gè)馬廄打開(kāi)和關(guān)閉。1 kHz振蕩器輸出由T1和T2晶體管緩沖,輸出通過(guò)用于調(diào)整輸出電平的電位計(jì)P3從T3集電極提取。
輸出端的峰值電壓等于電源電壓(5.6 V)。二極管 D1 和 D2 可在一定程度上防止 T2 和 T3 的有害瞬變,而 C6
可抑制被測(cè)電路上任何直流電壓的電路。
高壓應(yīng)用
特別是,如果要使用信號(hào)注入器對(duì)高壓電路進(jìn)行故障排除,則C6的工作電壓必須額定為1000
V。在這種情況下,直接安裝在PCB上會(huì)太笨重,如以下布局所示。
將整個(gè)電路安裝在絕緣良好的盒子內(nèi)也是一個(gè)明智的選擇,尤其是在AC LIVE音頻設(shè)備上運(yùn)行時(shí)。
D1和D2的規(guī)格應(yīng)該能夠承受可能發(fā)生的任何間歇性電壓和電流。
四節(jié) 1.4 V 汞電池為電路供電。選擇的特定電池技術(shù)成為用戶偏好。
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