모든 오디오 장비의 빠른 문제 해결을위한 신호 인젝터 회로

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





아래에 설명 된이 간단한 신호 주입기 회로는 모든 종류의 오디오 및 고주파 장비의 문제 해결 및 정렬 애플리케이션에 정확하게 사용할 수 있습니다.

1) 단일 IC 7400 사용

오디오 및 고주파 기기 수리에 매우 편리한 장치 중 하나는 의심 할 여지없이 회로를 통해 신호 경로를 추적 할 수 있도록 변조 된 주파수를 제공하는 장비입니다.



이 단일 IC 신호 주입기 회로는 아마도 가장 널리 사용되는 TTL 집적 회로 인 SN7400N을 사용하는데, 이는 4 개의 2 입력 NAND 게이트로 구성됩니다. 전체 회로 부품 번호는 40 개이지만이 중 약 5 개만 i.c. 건물이 매우 쉬워지는 것을 보장하는 패키지.

작동 원리

위와 같이 IC의 4 개 게이트를 올바르게 결합하여 전체 오디오 범위 내에서 기본 주파수를 갖는 멀티 바이브레이터 구형파 발생기를 구성합니다.



이 회로의 출력 파형은 매우 짧은 ON / OFF 기간을 생성하기 때문에 고주파 UHF 대역에서 고조파가 생성됩니다. 따라서 발생기는 VHF, UHF 수신기 회로와 함께 모든 유형의 오디오 장비 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다.

테스트 방법

회로의 프로브 단자와 섀시 네거티브 클립 사이에 헤드폰을 연결하여 완성 된 장치를 테스트 할 수 있습니다. 모든 것이 정상이면 약 3kHz의 주파수 음이 명확하게 들립니다.

생성 된 톤의 초고주파 (UHF) 속성을 테스트하려면 프로브를 TV 수신기 안테나 소켓에 연결하고 전원을 켭니다. 이제 TV 수신기 스피커에서 출력되는 소리를들을 수 있어야합니다.

인젝터가 무선 주파수에서 사용되는 경우 접지 클립은 실제로 사용할 필요가 없지만 테스트중인 회로의 네거티브로 클리핑 된 경우 훨씬 증폭 된 출력을 찾을 수 있습니다.

위 디자인의 부품 목록은 다음과 같습니다.

IC 4011 사용

이 신호 주입기 설계는 100kHz 기본 주파수와 200MHz에 이르는 고조파로 구성된 출력을 제공합니다. 이 회로는 또한 50 옴의 출력 임피던스와 함께 제공됩니다.

NAND 게이트 N1, N2 및 N3은 완벽하게 균형 잡힌 구형파 출력과 약 100kHz의 주파수를 가진 안정적인 멀티 바이브레이터처럼 작동합니다. 네 번째 NAND N4 게이트는 오실레이터 출력에서 ​​버퍼 스테이지로 사용됩니다.

출력에 완벽하게 대칭 인 구형파가 있기 때문에 기본 주파수의 홀수 고조파 만 포함되며, 고조파의 고조파는 다소 약한 경향이 있습니다. 이것은이 회로에 사용되는 CMOS IC의 상대적으로 느린 상승 시간 때문입니다.

회로 작동 원리

상위 고조파가 풍부하게 존재하는 것이 중요하기 때문에 회로가 ​​고주파에서 효율적으로 작동하도록 보장하기 위해 N4 출력이 미분 네트워크 R2 / C2에 연결된 것을 볼 수 있습니다.

이 네트워크는 고조파에 대한 기본 주파수를 감쇠시켜 예리한 펄스 파형을 생성합니다.

이 파형은 T1 및 T2에 의해 증폭됩니다. 이 신호에는 많은 양의 고조파가 포함되어 있으며 파형의 듀티 사이클이 매우 낮기 때문에이 단계는 T2와 함께 특히 전력을 거의 소비하지 않습니다.

신호 주입기 회로의 출력 주파수는 사전 설정 P1을 통해 조정할 수 있습니다.

정확한 출력 주파수가 필요할 때 200kHz Droitwich 방송 송신기로 2 차 고조파를 제거하여 신호 인젝터를 미세 조정할 수 있습니다.

신호 주입기의 주파수 안정성은 기술적으로 얼마나 잘 구성되었는지에 따라 달라집니다. 사용자의 손에서 커패시턴스 효과를 줄이려면 장치를 차폐 덮개처럼 작동하는 금속 상자 안에 넣어야하며 테스트 프로브 형태의 종단 출력은 하나뿐입니다. 원하는 경우 1k 사전 설정을 P1과 직렬로 통합하여보다 세분화 된 미세 조정이 가능합니다.

부품 목록

모든 저항은 1/4 와트 5 %입니다.

  • R1 = 47k
  • R2 = 27k
  • R3 = 100k
  • R4 = 470 옴
  • R5 = 15k
  • R6 = 47 옴
  • P1 = 50k 사전 설정
  • C1, C3, C4 = 100pF
  • C2 = 10pF
  • C5 = 1nF
  • T1, T2 = BC547
  • N1--N4 = IC 4011
  • 배터리 = 9V PP3

또 다른 IC 4011 인젝터

시중에 나와있는 저가형 신호 인젝터의 대부분은 약 1kHz의 구형파 출력을 생성합니다. 구형파는 메가 헤르츠 범위에 걸친 고조파가 풍부하지만 r.f를 테스트하는 데 도움이됩니다. 회로 및 오디오 처리에 대한 기본 요구.

여기에서 설명하는 신호 발생기는 1kHz 구형파가 약 0.2Hz에서 어떻게 켜지고 꺼지는지를 보면 미묘하게 다르므로 문제 해결 절차가 훨씬 쉬워집니다.

그림 1은 전체 신호 주입기 회로를 보여줍니다. 추적 발진기는 두 개의 CMOS NAND 게이트 N1 및 N2에 걸쳐 구성된 안정적인 멀티 바이브레이터입니다. 따라서 T1을 켜고 끄고 신호가 켜져 있는지를 나타내는 LED를 구동합니다.

회로 설명

1kHz 구형파 발생기는 IC 4011 팩에있는 2 개의 추가 NAND 게이트를 사용하는 안정적인 멀티 바이브레이터도 포함합니다.

astable은 1st astable에 의해 켜지고 꺼집니다. 1kHz 발진기 출력은 T2 및 T3 트랜지스터에 의해 버퍼링되며 출력은 출력 레벨을 조정하는 데 사용되는 전위차계 P1을 통해 T3 콜렉터에서 추출됩니다.

출력의 피크 전압은 공급 전압 (5.6V)과 같습니다. 다이오드 D1 및 D2는 T2 및 T3에 대한 유해한 과도 전류로부터 일부 보호를 활성화하고 C6은 테스트중인 회로에서 모든 DC 전압의 회로를 차단합니다.

고전압 애플리케이션

특히 신호 인젝터를 사용하여 고전압 회로의 문제를 해결하려면 C6 작동 전압을 1000V로 지정해야합니다.이 경우 다음 레이아웃과 같이 PCB에 직접 설치하기에는 너무 부피가 커집니다. .

잘 절연 된 박스 안에 전체 회로를 장착하는 것도 현명한 옵션이며, 특히 AC LIVE 오디오 장비에서 작동 할 때 더욱 그렇습니다.

D1 및 D2의 사양은 발생할 수있는 간헐적 인 전압 및 전류를 견딜 수 있어야합니다.

회로를위한 4 개의 1.4V 수은 배터리 전원. 선택한 특정 배터리 기술이 사용자 기본 설정이됩니다.




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