Главная >  Единицы электрических измерений 

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

колебания ародетектировать (хотя бы с помощью обычного детекторного приемника), чтобы в телефонах услышать 400-герц-ный тон модуляции. .

Модуляция в описываемом волномере применена потому, что этот прибор (названный тэст-сигналом) предназначен для налаживания приемников, когда удобнее пользоваться именно модулированными колебаниями. Для целей осуществления измерений частоты высокочастотных колебаиий по методу нулевых биений модуляция становится ненужной, поэтому 1При использовании этого тэст-сигнала для указанных измерений следует размыкать выключатель Лг.

В левой части схемы - выходное регулирующее устройство, с помощью которого можно изменять величину напряжения высокочастотных колебаний на выходе.

h-30


V-17 -А

Т L


Рис. 101. Катушки лампового волномера, схема которого

приведена на рис. 100

Для предотвращения пролезания высокочастотных колеба* НИИ в модулятор, применяются дроссели Дрг, Др2 и Дрз. Если не применить тщательной экранировки, то при измqpeнияx высокочастотные колебания будут наводиться в измеряемых цепях непосредственно, а не только подаваться через выходные клеммы прибора.

Данные схемы таковы: конденсатор Сг = 100 мкмкф, Сз, С4, Cs и Сн - каждый по 11 ООО мкмкф, С? - 300 мкмкф. Сопротивления: потенциометр Ri = 2000 ом, R2 = 200 ООО ом, Rs = 2000 ом, i?4 = 50 ООО ом, Rs = 2500 ом (типа СС). Переключатель от

приемника ЦРЛ-10 или СВД.

Конструкция катушек приведена на рис. 101.

Данные катушек следующие: катушка Li - 40 витков ПШД 0,1 ММ, намотка внавалку; катушка L2-11 витков ПЭ 0,12 мм, намотка непосредственно на каркас; катушка Ls-125 витков ПШД 0,1 мм, намотка внавалку; катушка L4 - 40 витков ПШД 0,1 мм, намотка внавалку; катушка Ls - 3 витка ПЭ 0,2 мм, намотка непосредственно на каркас; катушка Le - 50 витков



ПШД 0,1 MM, намотка внавалку; катушка L? - сотовая намотка, 126 витков, состоит из двух секций, соединенных последовательно, намотка на болванке диаметром 17 мм с 29 булавками й ка1жд01м ряду, шаг намотки - 7 мм] катушка Lh - б витков ПЭ 1,2 мм; катушка Ls - состоит из трех последовательно соединенных катушек, обш,ее количество витков 472, намютка-как и у катушки Ll.

Питание лампсвого волномера произвюдатся от батарей (накал - от сухой батареи ВД, апод - от 13 шт. соедршешных


Рис. 10?. Ламповый волномер лаборатории журнала Радиофронт*. Вид с внутренней стороны. Эк[>аны сняты

/ - модуляционный трансформатор, 2- дроссель Др, 3 - дроссель Др, 4 - конденсатор Ci, 5- катушки L, Lg, 6~ катушки Zi, Z4, L- 7-переключатель Я,

последовательно батареек от карманного фонаря). Истоадикй питания заключены в тот же деревянный ящик, в котором расположен волномер. Это п)р1едставл1яет большое удобство в омьпсле пользования (прибором и п(редохран1яет iot возмюж)н10го посторон-него воздействия кол(ебаний волномера на измеряемую цепь.

Общий вид расположения смонтированных деталей волномера приведен на онимке рис. 102. За получением более подробных указаний в части изготовления этой измерительной установки отсылаем читателя к указанному выше номеру журнала Радиофронт .



Измерение низких (звуковых) частог

Методы сравнения частот могут быть использованы и в области низких (звуковых) частот. Музыканты повседневно пользуются этими методами для настройки своих музыкальных инструменто©. Настраивая свой ин(ст,ру1мент, музыкант измешет натяжеиие струны и тем самым частоту ее коле1баний, делая последнюю равной частоте колебаний соответствующей струны более стабильного источника звука - рояля. Еще более стабильным истоЧ1НИ!ком звука определенной частоты является камертон. Настраивая свой инструмент в унисон со звучанием камертона или струны ро1яля музыкант фактически использует М1етод нулевых биений для сравнения частот. В данном случае наше ухо, являясь нелинейным устройством, заменяет детектор и дает нам возможность слышать разностный тон биений.

Многие лаборатории располагают набором так называемых частотных граммофонных пластинок. На таких граммофонных пластинках записаны звуковые колебания, входящие в спектр частот, которые еще могут быть записаны и воспроизведены с помощью граммпластинок, приблизительно от 50 до 5000-7000 гц. Достаточно иметь адаптер и обычный граммофонный механизм, чтобы получить фиксированные низкочастотные колебания. Подавая эти колебания к громкоговорителю или к телефонным трубкам (последнее удобнее), можно осуществлять градуировку методом сравнения.

Эти частотные пластинки весьма удобны в практике измерений, заменяют собой сложные звуковые генераторы и при условии совершенно равномерного вращения пластинки (78 об/мин.) обеспечивают большую точность.

Мы ограничиваем описание измерений низкочастотнык колебаний в радиолюбительских условиях только методами непосредственного акустического (звукового) их сравнения, так как иные способы (в частности, измерееие мостовыми схемами) требуют средств и возможностей, которыми не располагает ра-диол1Ю1битель средней квалификации.

В качестве образцовых или стандартных звуковых частот с KOTqpbiMH радиолюбитель имел бы возможность сравнивать на слух измеряемые частоты, можно воспользоваться частотами колебаний набора камертонов, звучанием струн рояля (по таблице в учебнике физики можно довольно точно установить, какой-частоте соответствует звучание той или иной струны), а также колобани1ями звукового генератора, принадлежащего какой-либо лаборатории, радиотехкабинету и т. д.

Ламповые звуковые генераторы

Приводрм две схемы ламповых з1вуко(вых генераторов. Первая (рис. 103) представляет собой схему лампов-ого генератора



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