U ovom članku ću vam reći kako sam napravio jednostavan uređaj koji vam omogućuje provjeru zdravlja kvarčnih rezonatora i generiranje signala referentne frekvencije u širokom rasponu. A također odredite učestalost kvarčnih rezonatora, ako to nije poznato.
Ponoviti uređaj nije teško. Dosta osnovnih znanja, vještina i najmanje materijala i alata.
Trenutno se kvarčni rezonatori mogu naći na svakom koraku. Koriste se u satovima, radio prijemnicima, televizorima, računalima, mobilnim telefonima, automobilima, pa čak i u nekim perilicama rublja i hladnjacima!
Naravno, majstorski prijatelji također koriste kvarc u svom dizajnu.
Prije mnogo godina sastavio sam primitivan instrument prema shemi iz časopisa. U utičnicu je umetnut kvarcni rezonator i na izlazu je dobivena točna, stabilna frekvencija naznačena na kvarcnom kućištu. To je pomoglo u provjeri i konfiguriranju prijemnika i drugih uređaja.
S vremenom se pojavio veliki izbor kvarca i, čini se, sada možete generirati mnoge referentne frekvencije. Međutim, počeo sam primjećivati da na ovom uređaju ne funkcionira svaki kvarc. Uz to, postalo je potrebno provjeriti kvarčne rezonatore radi ispravnog rada prije ugradnje u njihove dizajne i tijekom popravka razne opreme. Uređaj me razočarao i prodao sam ga ili samo predstavio nekome, ne sjećam se točno.
Nedavno sam odlučio proizvesti sličan uređaj, koristeći nagomilano znanje i iskustvo. Prema mojoj ideji, novi bi uređaj trebao biti mnogostruko bolji, istovremeno zadržavajući jednostavnost u proizvodnji. To je ono što imam.
Ovo je shema kruga uređaja.
Uvjetno sam ga razbio na dva dijela.
Generator. Kada se spoji ispitni kvarc, ako radi, dolazi do generiranja. Učestalost stvaranja utvrđuje se kvarcnim rezonatorom. Ispada da je predajnik male snage u čijem su spektru signala, pored osnovne frekvencije, prisutne i njegove harmonike, odnosno frekvencije koje su višestruke od temeljnih. Na primjer, ako spojite kvarc na frekvenciju od 10 MHz, spektar će također uključivati frekvencije od 20 MHz, 30 MHz i tako dalje. To vam omogućuje provjeru i fino podešavanje razne opreme.
Pokazatelj. Otkriva prisutnost generacije i svijetli LED.
Dijelovi generatora podliježu vrlo strogim zahtjevima. Generacija bi se trebala dogoditi kad spojite bilo koji servisirani kvarc, bilo kojeg dizajna. Istovremeno se ne bi smjelo dogoditi "lažno" stvaranje, odnosno u nedostatku kvarca ili kad je spojen neispravan rezonator.
Odlučio sam ne koristiti bipolarni, kao što se može naći u većini takvih uređaja, već tranzistor s efektom polja. Dakle, krug je jednostavniji i stabilniji u radu. Način rada tranzistora VT1 DC postavljaju otpornici R1 i R2. Kvarc koji se ispituje povezan je preko kondenzatora C1 na vrata i odvod tranzistora. Zdravim rezonatorom stvaraju se pozitivne povratne informacije i nastaje stvaranje. Kako bih spojio kvarc, odlučio sam upotrijebiti male kopče od krokodila s kratkim žicama. Ove stezaljke olakšavaju povezivanje kvarca s raznim iglama. Žice služe i kao odašiljačka antena. Kondenzator C2 kratkog spoja napaja žicu na zajedničku žicu. Kućište tranzistora spojeno je na zajedničku žicu.
Dio indikatora.
Kako bih bio što jednostavniji, odlučio sam upotrijebiti takozvani tranzistorski detektor. Nekada se zvao triodni detektor. Povremeno se može naći u starim radio prijemnicima. Za razliku od diodnog detektora, triodni detektor ne samo da detektira, nego i pojačava otkriveni signal. Oscilacije s izlaza dijela generatora kroz kondenzator malog kapaciteta C3 idu u bazu tranzistora VT2. S pozitivnim poluciklima oscilacija, tranzistor se otvara i strujni impulsi teku u njegovom kolektorskom krugu. Ti impulsi pune kondenzator C4. Paralelno s kondenzatorom kroz ograničavajući otpornik R4 spojen je LED HL1, koji počinje svijetliti. Baza tranzistora kroz otpornik R3 spojena je na zajedničku žicu, dakle, u nedostatku signala, tranzistor je zatvoren, a LED ne svijetli. Stoga indikatorski dio nedvosmisleno pokazuje prisutnost ili odsutnost generacije, odnosno radnu sposobnost kvarcnog rezonatora koji se ispituje.
Krug napajanja uređaja sastoji se od bloka za spajanje 9 V „Krona“ baterije, sklopke S1, diode VD1 za zaštitu od preticanja i kondenzatora C5.
Dalje ću vam reći kako napraviti ovaj uređaj.
Pojedinosti i materijali:
Tranzistor KP307B
Tranzistor KT325V
Dioda D310
Keramički kondenzator male veličine 47 nF - 2 kom.
Keramički kondenzator male veličine 20 pF
Elektrolitički kondenzator 47μF x 16V
Elektrolitički kondenzator 470μF x 16V
Otpor 10 MΩ
Otpornik MLT-0,125 560 Ohm
Otpornik MLT-0,125 100 kOhm
Otpornik MLT-0,125 470 Ohm
svjetlećom diodom
Prekidač ili tipka za zasun
Krona podloga za baterije
Klip od krokodila - 2kom.
Plastična prozirna posuda za male predmete
Folija od fiberglasa
Napet žica
lem
smola
Pjenasta guma
ljepilo
Solvent 646
krpe
instrumenti:
Lemljenje 25-40 W
kliješta
škare
nož
šilo
pinceta
kliješta
pila za drvorez
datoteka
Mini bušilica s mlaznicama
Trajni marker
vladar
povećalo
Igla za šivanje
multimetar
Proces proizvodnje.
1. korak
Proizvodnja ploča.
Kao radni komad odlučio sam koristiti domaću ploču napravljenu od folijskih stakloplastika, koju sam napravio prije mnogo godina. Prikupljeni su oblici nekoliko uređaja. Dobro je što postoje mali krugovi „flastera“ okruženi folijom koji djeluju kao zajednička žica. Ova je ploča idealna za proizvodnju RF uređaja, a to je ovaj uređaj. Također se na ovoj ploči nalazi kabel za napajanje u obliku zapisa. Ako nemate takvu ploču, lako je napraviti tako što ćete rezati krugove mini bušilicom s mlaznicom poput zubnog opeklina.Ili pomoću ravnala i rezača izrađenih od oštrice noža za pile. U ovom slučaju trebate izrezati ne krugove, već kvadrate.
2. korak
Montažni dijelovi na ploču.
Usrećujući zaključke dijelova, odmotao sam ih na ploči, kao što je prikazano na fotografijama. Tijekom instalacije pokušao sam zaključke dijelova učiniti što kraćim, ovo je važno za RF uređaje. Potom je pomoću slagalice pažljivo otkinuo nepotrebne dijelove ploče s obje strane i rubove obradio datotekom. Naravno, ovo je pogrešno, te se operacije moraju obaviti prije montiranja dijelova. Ali stvar je u tome što nisam točno znao koliko detalja i šta će mi trebati za ovo domaći, Utvrđeno u procesu. Uz pomoć lupe pregledao je instalaciju, posebnu pozornost posvetio nepostojanju kratkih spojeva „prasadi“ s okolnom folijom. Pomoću igle za šivanje i krpom navlaženom otapalom očistio sam ploču od ostataka kolofonije. Kao rezultat toga, dobio sam ploču dimenzija 65 x 40 mm.

Ovdje je označavanje terminala tranzistora u položaju dok su lemljeni na ploči. Navedene su i anode diode, LED i pozitivni terminali elektrolitskih kondenzatora.

3. korak
Izrada kućišta.
U početku sam želio napraviti ili pokupiti gotovu metalnu futrolu. Ali naišao sam na mali plastični spremnik za male stvari. Evo ga.
Odlučio sam je iskoristiti. Ima 4 mala i jedan veliki pretinac. Shvatio sam da je u jedan odjeljak moguće postaviti ploču, u drugom bateriju, u treći prekidač napajanja, u četvrti stezaljke žicama i spojenim kvarcom. U peti (veliki) odjeljak možete postaviti skup rezonatora. Osim toga, kućište je prozirno, tako da nećete morati razmišljati o tome gdje i kako postaviti LED tako da bude vidljiv iz različitih uglova. Slučaj će slobodno proći radio valove koje uređaj emitira, dok će biti moguće zatvoriti poklopac, nijedna žica neće zaklizati vani i lako će se uređaj prebaciti na pravo mjesto.
Prije svega, markerom sam označio mjesto rupe za pričvršćivanje prekidača za napajanje i tri mjesta utora za žice. Napravio je rupu i proreze.
4. korak
Kako se baterija i set kremena ne bi družili u kućištu, rezala sam 4 jastučića pjene.
I zalijepite ih na odgovarajuća mjesta.
5. korak
Instalacija cijelog uređaja.
Izmjerio sam potrebnu količinu žice za povezivanje ploče s blokom i prekidačem, kao i kopče od krokodila s pločom. Žice su uzimale različite boje. Lemljeno prema shemi. Žice su se uvijale među sobom.
Korak 6
Montaža u kućištu.
Popravio je prekidač napajanja maticom, nije popravio ploču, dobro se drži u svom odjeljku. Žice sam položio u odgovarajuće utore. Uređaj je spreman!
Korak 7
Provjera performansi uređaja.
Rezultati ispitivanja.
Uređaj je testiran na velikom broju kvarcnih rezonatora u frekvencijskom rasponu od 1.000 MHz do 79.000 MHz, vrlo različitog dizajna. Različite godine proizvodnje, počevši od 1961. godine. Uređaj je jasno identificirao neispravne rezonatore. Osim toga, jedan je uslužni kvarc namjerno onemogućen. Da biste to učinili, na ploču je nanesena kap ljepila. Uređaj je pokazao da je rezonator neispravan.
Signal koji emitira uređaj (na kvarcnoj frekvenciji od 24.200 MHz) zabilježen je jednostavnim indikatorom polja na udaljenosti od 10 cm, a radio prijamnikom (na trećem harmoniku) na udaljenosti od najmanje 15 m.
Performanse uređaja održavane su kad je napon baterije smanjen na 4,0 Volta (uz smanjenje svjetline indikatora).
Potrošnja struje na naponu od 9,0 V bila je 10-13 mA.
U budućnosti planiram poboljšati ovaj proizvod.
1) Napravite izlaz za povezivanje mjerača frekvencije.
2) Napravite promjenjivu modulaciju zvučni frekvencijski signal (ugrađeni generator).
U slučaju je za to dovoljno slobodnog prostora.
Zadovoljan sam svojim domaćim proizvodom i aktivno ga koristim. Također je dao neko vrijeme poznatom radioamateru. Povratne informacije su pozitivne.
Nadam se da će vam ovaj članak biti koristan.
Bit će mi drago zbog vaših komentara i prijedloga.
Pozdravi, R555.