Руководства, Инструкции, Бланки

х1-50 измеритель ачх инструкция img-1

х1-50 измеритель ачх инструкция

Рейтинг: 4.5/5.0 (1889 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Х1-50 измеритель ачх купить, цена, описание на сайте ООО Элком

NVR-216 IP-видеосервер на OS Linux. 16-х канальный цифровой видеорегистратор для систем ip видеонаблюдения. Стандарты сжатия MPEG-4, M-JPEG, H.264. Способ записи – непрерывная запись, по расписанию, по событию, по тревожному входу. Поддерживает копирование видеозаписи на FTP. OS Linux. Поддержка мобильных устройств iPhone, iPad, Android, BlackBerry.
Цена: 70626 руб.

DP400-RD24. блок вызова домофона для домофонного комплекса ELTIS400. Предназначен для ограничения доступа в подъезды жилых домов, в организации и устанавливается на входную дверь или на стену около двери.
Цена: 3268 руб.

Сатурн-М испытательное устройство для проверки и настройки автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями присоединений 220-380 В частоты 50 Гц. Позволяет проверять характеристики подключенных непосредственно к электросети автоматических выключателей без нагрузочного трансформатора.
Цена: 58215 руб.

T8-1007 - Для пайки двухсторонних SMD-микросхем, ширина рабочей части 10,0мм, толщина рабочей части 0,7мм, для термопинцета FM-2022.
Насадки паяльные

Трубка Пито 500 мм - Трубка Пито 500 мм.
Измерители неэлектрических величин

GPR-16H50D - 160 В 5 А цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг.
Источники питания

PIC16F648A-I/SO - PIC16F648A-I/SO, производитель Microchip Technology Inc.
Микроконтроллер широкого назначения

DF10S - DF10S PBF, производитель Fairchild Semiconductor Corp.
Диодный модуль

Х1-50 - оборудование, являющийся одним из самых качественных и надежных в линейке данного производителя. Купите Х1-50 и Вы поймете, что не ошиблись в выборе. На нашем сайте представлена исчерпывающая информация по техническим характеристикам и цена на Х1-50.

Общее описание Х1-50 содержит в себе как технические характеристики, так и информацию о стоимости, гарантии, способах доставки и дополнительных услугах.

Общее описание Х1-50 Измеритель АЧХ

Измеритель Х1-50 предназначен для исследования АЧХ и настройки ВЧ- и СВЧ-узлов с воспроизведением АЧХ на экране ЭЛТ. Диапазон частот 400 кГц - 1020 МГц

Измеритель АЧХ Х1-50 применяется при производстве, настройке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры в лабораториях и цехах, ремонтных мастерских, а также в качестве сервисного прибора при ремонте телевизоров на дому.

Основные технические характеристики измерителя Х1-50:

Диапазон частот: 0, 36-1002 МГц (0, 36-436, 434-636 и 636-
1002 МГц).

Полоса качания частоты:
  • в узкополосном режиме: 0, 5-20 МГц,
  • в широкополосном режиме: 0, 01f макс - весь поддиапазон.

Частотные метки: через 1 и 10 МГц.

Выходное напряжение ГКЧ: 100 мВ.

Неравномерность собственной АЧХ, дБ; в максимально узкой полосе качания: ±0, 5, в поддиапазоне: ±1, 5.

Пределы изменения выходного напряжения: 0-50 дБ.

Чувствительность канала вертикального отклонения, мм/мВ: без детекторов: 10, по входу согласованной детекторной головки: 1.

Входное сопротивление, емкость канала вертикального отклонения: 10 кОм, 3 пФ.

Потребляемая мощность: 70 В*А.

Масса прибора: 8, 5 кг.
Габариты: 308х304х133 ммВозможная замена: E5061A, N9923A, HP 8711BОтсканированный паспорт х1-50
Дополнительные схемы
Принципиальная схема Х1-50

Сделать заказ на оборудование Вы можете как с помощью нашего сайта, так и по телефону. Забронировав данный товар и приехав за ним к нам в офис самостоятельно, Вы можете сэкономить на доставке.

Сопроводительная документация, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя для Х1-50 находятся на нашем сайте etk-elcom.ru (www.etk-elcom.ru) в разделе "Техническая документация".

Если у вас остались вопросы, в том числе по поводу цены - не стесняйтесь и обращайтесь к нам.

Вопросы о Х1-50

Поля отмеченные * обязательны для заполнения.

Мы предлагаем электротехническое оборудование:

Другие статьи

Работа с измерителем АЧХ Х1-50

Работа с измерителем АЧХ Х1-50

При всей привлекательности функциональных генераторов в роли НЧ и ВЧ ГКЧ они имеют ряд недостатков:

• большинство функциональных генераторов имеют низкие максимальные частоты (даже с учетом возможности применения высших гармоник), не выходящие за пределы 30 МГц;

• стабильность частоты низка для испытаний высоко избирательной ВЧ-аппара- туры, например кварцевых и LC-фильтров;

• трудно получить малые калиброванные изменения частоты в ходе качания;

• отсутствуют метки для точного измерения частоты.

Эти недостатки делают по-прежнему актуальной разработку и применение ВЧ- и СВЧ-измерителей АЧХ. К сожалению, достаточно доступные приборы этого класса на нашем рынке ныне отсутствуют (не считая описанного выше Х1-50 и узко специализированных приборов для настройки телевизоров). В связи с этим ограничимся описанием работы с прибором XI-50, который до сих пор популярен в службах сервиса и ремонта (особенно телевизоров) и среди опытных радиолюбителей. Это небольшой прибор с массой чуть больше 8 кг.

Варианты функциональных схем измерения АЧХ представлены на рис. 1.57. Схема рис. 1.57, а используется для проверки качества работы прибора. В ней сигнал с выхода напрямую подается на широкополосную низкоомную коаксиальную детекторную головку с германиевым диодом, а с ее выхода — на вход осциллографа прибора. На выходе формируются две в идеале параллельные линии — нулевого отчета и выхода детекторной головки. Линия нулевого уровня формируется при обратном ходе развертки путем блокирования выхода сигнала.

В общем случае (снятие АЧХ четырехполюсников — рис. 1.57, б) сигнал с выхода ГКЧ — дБ подается на исследуемое устройство, а с его выхода на детекторную головку. При необходимости сигнал можно ослабить в диапазоне уровней ослабления от 0 до 50 дБ. Обычно используется высокоомная детекторная головка. В случае исследования 75-омныхчетырехполюсников можно использовать более широкополосную низкоомную детекторную головку, выполненную в виде коаксиального переходника.

Схема рис. 1.57, в используется, если входное или выходное сопротивления исследуемых четырехполюсников отличается от 75 Ом (например, равно 50 Ом). В этом случае следует использовать прилагаемые к прибору коаксиальные переходники. Следует тщательно следить за согласованием входных и выходных цепей, поскольку при его отсутствии возможны очень сильные искажения АЧХ.

На рис. 1.58 показан вид части передней панели прибора Х1-50 с АЧХ широкополосного 50-мегагерцового усилителя (милливольтметра ВЗ-40). Надписи на рисунке поясняют назначение основных органов управления прибора и назначение деталей осциллограммы АЧХ.

Осциллограммы АЧХ, получаемые прибором Х1-50, нередко далеки от тех, которые обычно приводят в учебниках по радиотехнике и нуждаются в некоторой интерпретации. Во-первых, надо отметить, что прибор формирует нулевую линию отсчета (на рис. 1.58 она показана в нижней части экрана). Во-вторых, при работе в первом частотном поддиапазоне генерируемые частоты получаются в результате смешения частот от двух СВЧ-генераторов. Поэтому в левой части АЧХ отчетливо виден провал почти до нуля напряжения, соответствующий нулевой разностной частоте и зоне нечувствительности прибора (она составляет 300—400 кГц). В-третьих, на самой АЧХ можно наблюдать также частотные метки типа нулевых биений, создаваемые кварцевым генератором частотных меток. Эти метки могут иметь частоты 10 или 1 МГц. По ним (амплитуда регулируется ручкой метки МГц — на рис. 1.58 не видна) можно грубо отсчитывать частоты.

Рис. 1.57. Основные функциональные схемы применения измерителя АЧХХ1-50: а — самоконтроль прибора,

б — снятие А ЧХсогласованных четырехполюсников, в — четырехполюсников с сопротивлением, отличным от 75 Ом

Рис. 1.58. Часть передней панели прибора Х1-50 с осциллограммой АЧХ

Прибор позволяет также формировать метки от внешнего генератора синусоидальных сигналов, сигнал которого подается на вход ВНЕШ. При этом формируется одна метка (впрочем, как показала практика, можно наблюдать и метки на гармониках внешнего генератора), что облегчает отсчет частоты в интересующих пользователя местах АЧХ. Для измерения частоты меток можно использовать встроенный в прибор цифровой частотомер. Возможно переключение полярности осциллографического входа и плавное и грубое (делителями 1:1, 1:10 и 1:100).

Применение прибора в качестве обычного простого осциллографа и генератора сеточного поля (выход ГЕНЕР.) в особых комментариях не нуждается. В ЗИП прибора имеется ряд насадок для изменения параметров входной цепи осциллографа и набор щупов, игл и петель. Диапазон частот осциллографа ограничен сотнями кГц, развертка только автоколебательная. На роль серьезного осциллографа прибор явно не претендует.

С применением Х1-50 есть ряд проблем. Малый размер экрана и отсутствие подсветки масштабной сети затрудняют фотографирование АЧХ. Точность отсчета (особенно уровня) невелика, так что прибор вряд ли сгодится для точных количественных измерений — скорее, он служит для качественного представления графика АЧХ достаточно широкополосных устройств диапазона ВЧ и СВЧ. Стабильность частоты генератора при частотах ниже 10 МГц явно не удовлетворительная. Малый уровень выходного сигнала (около 100 мВ) исключает применение кремниевых диодов в детекторных головках, и даже при применении германиевых диодов дает заметную нелинейность передаточной характеристики детектора — зависимости выходного постоянного напряжения от уровня входного синусоидального сигнала (выхода ГКЧ).

При использовании низкоомной (75 Ом) согласованной детекторной головки заметно уменьшается выходное напряжение ГКЧ, и АЧХ приходится рассматривать при максимальной чувствительности осциллографа. Немало проблем создает и довольно низкое входное сопротивление даже высокоомной детекторной головки (10 кОм, 2 пФ) и квадратичный (а не линейный) характер передаточной характеристики. Это затрудняет исследование высокодобротных резонансных цепей. Для этого пользователю может потребоваться изготовление простой, действительно высокоом- ной детекторной головки. Для ее питания можно использовать выход маломощного источника питания с регулировкой напряжения от 0 до -12 В, который есть на задней стенке прибора.

В целом надо отметить, что измеритель АЧХ XI-50 ориентирован на исследование достаточно широкополосныхустройств, например, трактов телевизионных приемников, видеоусилителей, СВЧ-цепей и т. д. Он (без дополнительных согласующих устройств) плохо подходит для исследования узкополосных и сравнительно низкочастотных устройств, например, радиоприемных или усилительных. Для такого исследования куда лучше применять функциональные генераторы в роли ГКЧ (см. главу 5). Применение Х1-50 для настройки телевизионных устройств довольно подробно описано в инструкции по эксплуатации этого прибора.

Источник: Дьяконов В. П. Генерация и генераторы сигналов / В. П. Дьяконов. — М. ДМК Пресс, 2009. — 384 е. ил.

Прибор для измерения АЧХ Х1-50 - Форум

Доброго всем здоровья. Помогите пожалуйста советом. Приобрел тут недавно себе прибор Х1-50, без документации порыскал по инету кое-чего накопал, почитал, но разобрался токо с оцилографом. А остальное темный лес. До этого из приборов был токо китайский мультиметр(цифровой), может кто-то поможет кто таким пользовался

Основное назначение данного прибора - исследование АЧХ. Функционально прибор состоит из двух основных частей - генератора качающейся частоты (ГКЧ) до

1 ГГц. и осциллографа. Применяется прибор следующим образом: на вход исследуемого устройства подключается выход ГКЧ. С помощью органов управления прибора устанавливается необходимая полоса качания ГКЧ. В комплект прибора входит детекторная головка, с помощью которой, подключаясь к различным точкам исследуемого устройства, Вы можете наблюдать АЧХ, того или иного узла.

Для получения навыков работы с прибором, рекомендую Вам провести исследование АЧХ канала изображения любого отечественного телевизора, поскольку в их схемах приведены типовые АЧХ для различных узлов.

С уважением, Алексей.

Х1-7Б - разобраться с прибором

а как показометр

Я думаю лучше чем даже самодельный показометр, особенно если отдали за пару добрых слов. Все в мире относительно, даже этот прибор лучше относительно самодельного показометра,
есть у меня х1-50, хоть картинку на УКВ посмотреть, посчитать попугаев, и то лучше чем не чего, да и зачем, что лабораторию создавать и поверку проводить приборов,

Rublik
.
Все нормально пользуйтесь, почитайте инструкцию, нет нет да пригодится.

Регистрация 02.08.2007 Адрес г.Смела, Украина Сообщений 437

В начале 80-х брал у товарища, конленсаторы связи в полосовиках"Р-77" подобрал, как по теории, УМ на 4-х 5п45 настроил.
А зачем харику ДД?

То Rublik .Давным-давно перестраивал один из диапазонов Х1-7 для 144-146 мГц. Настраивали конвертеры, всё получалось неплохо. Было переделано 2 экз. приборов. Один из них, из дальних странствий возвратясь, сейчас снова у меня. Мельком глянул - резко упало усиление. Дальше не вникал, так как нет 6Н15П. В отношении подключения внешнего свип-генератора - попробовать можно, но надеяться на уж очень хороший результат не стОит. Для серьёзного прибора нужна трубка с длительным послесвечением, а не ЛО247. Если у Вас к прибору есть детекторная головка, то нужно изготовить атенюатор. Прибором, кроме определения АЧХ, можно настраивать антенны, измерять волновое сопротивление кабеля. В остальных случаях - это показометр.
73! Виталий UR5ENJ

Х1-7, Х1-7А - это всё "КЛОНЫ" древнего ( не значит "никудышнего") ПНТ-59!
И, никаким образом не станут рядом с Х1-7Б. Это вполне "порядочный" измеритель АЧХ. По надёжности и удобству работы,
я думаю(!), лучше чем Х1-50. "Полосу" - от 30. 50 кГц "видит" адекватно, а при некотором навыке можно и "УЖЕЕ" просматривать. Естественно - речь не о кварцевых фильтрах!
Появись возможность, поменял-бы свой Х1-49 (ну очень огромный), на Х1-7Б.

Метки 1 и 10 мгц можно подогнать регулировкой под метки 50 мгц которые кварцованные. Точности прибора вполне достаточно для того что-бы ДПФ настроить.

Х1 50

Работа с измерителем АЧХ Х1-50. При всей привлекательности функциональных генераторов в роли НЧ и ВЧ ГКЧ они имеют ряд недостатков:

  • большинство функциональных генераторов имеют низкие максимальные частоты (даже с учетом возможности применения высших гармоник ) не выходящие за пределы 30 МГц;
  • стабильность частоты низка для испытаний высокоизбирательной ВЧ-аппаратуры, например кварцевых и LC -фильтров;
  • трудно получить малые калиброванные изменения частоты в ходе качания;
  • отсутствуют метки для точного измерения частоты.

Эти недостатки делают по-прежнему актуальной разработку и применение ВЧ-и СВЧ-измерителей АЧХ. К сожалению, доступные приборы этого класса на нашем рынке в данный момент отсутствуют (не считая описанного выше Х1-50 и узко специализированных приборов для настройки телевизоров ). В связи с этим давайте ограничимся описанием работы с прибором Х1-50. который до сих пор популярен в службах сервиса и ремонта (особенно телевизоров ) и среди опытных радиолюбителей. Это небольшой прибор с весом чуть больше 8 кг.

Основные функциональные схемы применения измерителя АЧХ Х1-50

  • а — самоконтроль прибора
  • б — снятие АЧХ согласованных четырехполюсников
  • в — снятие АЧХ согласованных четырехполюсников с сопротивлением, отличным от 75 Ом

Схема (см.рис.а ) используется для проверки качества работы прибора. В ней сигнал с выхода подается на широкополосную низкоомную коаксиальную детекторную головку с германиевым диодом, а с ее выхода на вход осциллографа прибора. На выходе формируются две параллельные линии:

  1. нулевого отчета и
  2. выхода детекторной головки.

Линия нулевого уровня формируется при обратном ходе развертки путем блокирования выхода сигнала.

В общем случае (снятие АЧХ четырехполюсников — рис. б ) сигнал с выхода ГКЧ — дБ подается на исследуемое устройство, а с его выхода на детекторную головку. При необходимости сигнал можно ослабить в диапазоне уровней ослабления от 0 до 50 дБ. Обычно используется высокоомная детекторная головка. В случае исследования 75-омных четырехполюсиков можно использовать более широкополосную низкоомную детекторную головку, выполненную в виде коаксиального переходника.

Схема (см.рис.в ) используется, если входное или выходное сопротивления исследуемых четырехполюсников отличается от 75 Ом (например. равно 50 Ом). В этом случае следует использовать прилагаемые к прибору коаксиальные переходники.

Следует тщательно следить за согласованием входных и выходных цепей, поскольку при его отсутствии возможны очень сильные искажения АЧХ.

Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик Х1-50

Осциллограммы АЧХ, получаемые прибором Х1-50 нередко далеки от тех, которые обычно приводят в учебниках по радиотехнике и нуждаются в некоторой интерпретации.

Во-первых. надо отметить, что прибор формирует нулевую линию отсчета.

Во-вторых. при работе в первом частотном поддиапазоне генерируемые частоты получаются в результате смешения частот от двух СВЧ-генераторов.

В-третьих. на самой АЧХ можно наблюдать также частотные метки типа нулевых биений, создаваемые кварцевым генератором частотных меток. Эти метки могут иметь частоты 10 или 1 МГц. По ним можно грубо отсчитывать частоты.

Наконец, в-четвертых. на АЧХ хорошо видна яркая точка останова (выглядит как светлый кружок ), которая формируется полочкой останова генератора развертки ГКЧ прибора. Эта точка служит для отсчета частоты, которую можно измерить встроенным цифровым частотомером с разрешением 1 МГц. Для этого надо нажать кнопку «Счет». Изображение в этом случае мигает (частота миганий задается реле ) и можно отсчитать частоту по индикатору частотомера (справа выше экрана ).

Прибор позволяет также формировать метки от внешнего генератора синусоидальных сигналов, сигнал которого подается на вход «Внеш». При этом формируется одна метка (впрочем, как показала практика, можно наблюдать и метки на гармониках внешнего генератора ), что облегчает отсчет частоты в интересующих пользователя местах АЧХ. Для измерения частоты меток можно использовать встроенный в прибор цифровой частотомер. Возможно переключение полярности осциллографического входа и плавное и грубое изменение чувствительности (делителями. 1:1, 1:10 и 1:100).

Применение прибора в качестве обычного простого осциллографа и генератора сеточного поля (выход «Генер.») в особых комментариях не нуждается. В ЗИП имеется ряд насадок для изменения параметров входной цепи осциллографа и набор щупов, игл и петель. Диапазон частот осциллографа ограничен сотнями кГц, развертка только автоколебательная. На роль серьезного осциллографа прибор явно не претендует .

С применением Х1-50 есть немало проблем.

  • Малый размер экрана и отсутствие подсветки масштабной сети затрудняют фотографирование АЧХ.
  • Точность отсчета (особенно уровня ) невелика, так что прибор Х1-50 вряд ли сгодится для точных количественных измерений — скорее он служит для качественного представления графика АЧХ достаточно широкополосных устройств диапазона ВЧ и СВЧ.
  • Стабильность частоты генератора при частотах ниже 10 МГц явно не удовлетворительная.
  • Малый уровень выходного сигнала (около 100 мВ) исключает применение кремниевых диодов в детекторных головках, и даже при применении германиевых диодов дает заметную нелинейность передаточной характеристики детектора — зависимости выходного постоянного напряжения от уровня входного синусоидального сигнала (выхода ГКЧ ).

При использовании низкоомной (75 Ом) согласованной детекторной головки заметно уменьшается выходное напряжение ГКЧ и АЧХ приходится рассматривать при максимальной чувствительности осциллографа.

Немало проблем создает и довольно низкое входное сопротивление даже высокоомной детекторной головки (10 кОм, 2 пФ) и квадратичный (а не линейный ) характер передаточной характеристики. Это затрудняет исследование высокодобротных резонансных цепей.

Для этого пользователю может потребоваться изготовление простой, действительно высокоомной детекторной головки.

Для ее питания можно использовать выход маломощного источника питания с регулировкой напряжения от 0 до -12 В, который есть на задней стенке прибора.

Если пользователь имеет электронный милливольтметр В3-48. то его можно эффективно использовать в системе контроля АЧХ всевозможных цепей с диапазоном частот до 50 МГц — т.е. именно таких устройств и в том диапазоне частот, где возникают большие трудности в применении прибора Х1-50 из-за низкого входного сопротивления стандартных детекторных головок. При включении милливольтметра между выходом ГКЧ и испытуемым устройством выход последнего нагружается на довольно высокое входное сопротивление милливольтметра (20 МОм и 8 пФ без делителя и даже 4 пФ с делителем 1/1000), а детекторная головка подключается к выходу широкополосного усилителя милливольтметра с выходным сопротивлением 50 Ом.

В целом надо отметить,

что измеритель АЧХ Х1-50 ориентирован на исследование достаточно широкополосных устройств

например, трактов телевизионных приемников, видеоусилителей, СВЧ-цепей и т.д.

Он (без дополнительных согласующих устройств ) плохо подходит для исследования узкополосных и сравнительно низкочастотных устройств, например. радиоприемных или усилительных. Для такого исследования куда лучше применять функциональные генераторы в роли ГКЧ.

Применение Х1-50 для настройки телевизионных устройств довольно подробно описано в инструкции по эксплуатации этого прибора.

Х1-50 в прайс-листе ООО - Приборэлектро

Х1-50 Измеритель АЧХ

Измеритель АЧХ Х1-50 предназначен для исследования и настройки ЛЧХ, ВЧ и СИМ узлов с воспроизведением АЧХ на экране ЭЛТ.

Х1-50 заменяет прибор X1-7Б и обладает рядом преимуществ в сравнении с ним: перекрывает весь диапазон частот до 1000 МГц, имеет широкополосный режим качания, выходное напряжение ГКЧ во всем рабочем диапазоне частот 100 мВ, высокую чувствительность канала вертикального отклонения.

Диапазон частот 0,36 - 1002 МГц (0,36 - 436, 434 - 636 и 636-1002 МГц)
Полоса качания частоты, МГц:
в узкополосном режиме 0,5-20 МГц;
в широкополосном режиме 0,01 fмакс - весь поддиапазон
Частотные метки через 1 и 10 МГц
Погрешность определения частоты ±(3*10 -4 f + 0,1 δf) Гц, где f - частота в измеряемой точке, δf - установленная полоса качания, Гц
Выходное напряжение ГКЧ 100 мВ
Неравномерность собственной АЧХ:
в максимально узкой полосе качания ±0,5 дБ;
в поддиапазоне ±1,5 дБ
Пределы изменения выходного напряжения 0-50 дБ
Чувствительность канала вертикального отклонения прибора без детекторов 10 мм/мВ
Чувствительность канала вертикального отклонения прибора по входу согласованной детекторной головки 1 мм/мВ
Входное сопротивление и емкость канала вертикального от клонения 10 кОм, 3 пФ

-Цифровой отсчет центральной частоты

Потребляемая мощность 70 В · А
Габариты 308X304X133 мм
Масса 8,5 кг

Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и может быть изменена.

ООО "Приборэлектро" Тел. (499) 641-06-60, Факс (499) 181-24-13
E-mail: info@priborelektro.ru Web: www.priborelektro.ru

© 2003 - 2016 ООО "Приборэлектро"

Многоканальный телефон (499) 641-06-60 телефон/факс (499) 181-24-13 технический отдел (495) 776-81-81

Программирование & дизайн Леонид Коротков & Дайров Никита. С предложениями и вопросами по сайту обращаться webmaster@priborelektro.ru

Х1-50 Измеритель АЧХ - Х1-50 цена, купить Х1-50

Измеритель Х1-50

Измеритель АЧХ Х1-50 применяется при производстве, настройке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры в лабораториях и цехах, ремонтных мастерских, а также в качестве сервисного прибора при ремонте телевизоров на дому.


Основные технические характеристики измерителя Х1-50:


Диапазон частот: 0,36-1002 МГц (0,36-436, 434-636 и 636-
1002 МГц).

Полоса качания частоты:

  • в узкополосном режиме: 0,5-20 МГц,
  • в широкополосном режиме: 0,01f макс - весь поддиапазон.

Частотные метки: через 1 и 10 МГц.

Выходное напряжение ГКЧ: 100 мВ.

Неравномерность собственной АЧХ, дБ;
в максимально узкой полосе качания: ±0,5,
в поддиапазоне: ±1,5.

Пределы изменения выходного напряжения: 0-50 дБ.

Чувствительность канала вертикального отклонения, мм/мВ:
без детекторов: 10,
по входу согласованной детекторной головки: 1.

Входное сопротивление, емкость канала вертикального отклонения: 10 кОм, 3 пФ.

Потребляемая мощность: 70 В*А.


Масса прибора: 8,5 кг.
Габариты: 308х304х133 мм

Работа с измерителем АЧХ Х1-50

При всей привлекательности функциональных генераторов в роли НЧ и ВЧ ГКЧ они имеют ряд недостатков:

• большинство функциональных генераторов имеют низкие максимальные частоты (даже с учетом возможности применения высших гармоник), не выходящие за пределы 30 МГц;

• стабильность частоты низка для испытаний высоко избирательной ВЧ-аппара- туры, например кварцевых и LC-фильтров;

• трудно получить малые калиброванные изменения частоты в ходе качания;

• отсутствуют метки для точного измерения частоты.

Эти недостатки делают по-прежнему актуальной разработку и применение ВЧ- и СВЧ-измерителей АЧХ. К сожалению, достаточно доступные приборы этого класса на нашем рынке ныне отсутствуют (не считая описанного выше Х1-50 и узко специализированных приборов для настройки телевизоров). В связи с этим ограничимся описанием работы с прибором XI-50, который до сих пор популярен в службах сервиса и ремонта (особенно телевизоров) и среди опытных радиолюбителей. Это небольшой прибор с массой чуть больше 8 кг.

Варианты функциональных схем измерения АЧХ представлены на рис. 1.57. Схема рис. 1.57, а используется для проверки качества работы прибора. В ней сигнал с выхода напрямую подается на широкополосную низкоомную коаксиальную детекторную головку с германиевым диодом, а с ее выхода — на вход осциллографа прибора. На выходе формируются две в идеале параллельные линии — нулевого отчета и выхода детекторной головки. Линия нулевого уровня формируется при обратном ходе развертки путем блокирования выхода сигнала.

В общем случае (снятие АЧХ четырехполюсников — рис. 1.57, б) сигнал с выхода ГКЧ — дБ подается на исследуемое устройство, а с его выхода на детекторную головку. При необходимости сигнал можно ослабить в диапазоне уровней ослабления от 0 до 50 дБ. Обычно используется высокоомная детекторная головка. В случае исследования 75-омныхчетырехполюсников можно использовать более широкополосную низкоомную детекторную головку, выполненную в виде коаксиального переходника.

Схема рис. 1.57, в используется, если входное или выходное сопротивления исследуемых четырехполюсников отличается от 75 Ом (например, равно 50 Ом). В этом случае следует использовать прилагаемые к прибору коаксиальные переходники. Следует тщательно следить за согласованием входных и выходных цепей, поскольку при его отсутствии возможны очень сильные искажения АЧХ.

На рис. 1.58 показан вид части передней панели прибора Х1-50 с АЧХ широкополосного 50-мегагерцового усилителя (милливольтметра ВЗ-40). Надписи на рисунке поясняют назначение основных органов управления прибора и назначение деталей осциллограммы АЧХ.

Осциллограммы АЧХ, получаемые прибором Х1-50, нередко далеки от тех, которые обычно приводят в учебниках по радиотехнике и нуждаются в некоторой интерпретации. Во-первых, надо отметить, что прибор формирует нулевую линию отсчета (на рис. 1.58 она показана в нижней части экрана). Во-вторых, при работе в первом частотном поддиапазоне генерируемые частоты получаются в результате смешения частот от двух СВЧ-генераторов. Поэтому в левой части АЧХ отчетливо виден провал почти до нуля напряжения, соответствующий нулевой разностной частоте и зоне нечувствительности прибора (она составляет 300—400 кГц). В-третьих, на самой АЧХ можно наблюдать также частотные метки типа нулевых биений, создаваемые кварцевым генератором частотных меток. Эти метки могут иметь частоты 10 или 1 МГц. По ним (амплитуда регулируется ручкой метки МГц — на рис. 1.58 не видна) можно грубо отсчитывать частоты.

Рис. 1.57. Основные функциональные схемы применения измерителя АЧХХ1-50: а — самоконтроль прибора,

б — снятие А ЧХсогласованных четырехполюсников, в — четырехполюсников с сопротивлением, отличным от 75 Ом

Рис. 1.58. Часть передней панели прибора Х1-50 с осциллограммой АЧХ

Прибор позволяет также формировать метки от внешнего генератора синусоидальных сигналов, сигнал которого подается на вход ВНЕШ. При этом формируется одна метка (впрочем, как показала практика, можно наблюдать и метки на гармониках внешнего генератора), что облегчает отсчет частоты в интересующих пользователя местах АЧХ. Для измерения частоты меток можно использовать встроенный в прибор цифровой частотомер. Возможно переключение полярности осциллографического входа и плавное и грубое (делителями 1:1, 1:10 и 1:100).

Применение прибора в качестве обычного простого осциллографа и генератора сеточного поля (выход ГЕНЕР.) в особых комментариях не нуждается. В ЗИП прибора имеется ряд насадок для изменения параметров входной цепи осциллографа и набор щупов, игл и петель. Диапазон частот осциллографа ограничен сотнями кГц, развертка только автоколебательная. На роль серьезного осциллографа прибор явно не претендует.

С применением Х1-50 есть ряд проблем. Малый размер экрана и отсутствие подсветки масштабной сети затрудняют фотографирование АЧХ. Точность отсчета (особенно уровня) невелика, так что прибор вряд ли сгодится для точных количественных измерений — скорее, он служит для качественного представления графика АЧХ достаточно широкополосных устройств диапазона ВЧ и СВЧ. Стабильность частоты генератора при частотах ниже 10 МГц явно не удовлетворительная. Малый уровень выходного сигнала (около 100 мВ) исключает применение кремниевых диодов в детекторных головках, и даже при применении германиевых диодов дает заметную нелинейность передаточной характеристики детектора — зависимости выходного постоянного напряжения от уровня входного синусоидального сигнала (выхода ГКЧ).

При использовании низкоомной (75 Ом) согласованной детекторной головки заметно уменьшается выходное напряжение ГКЧ, и АЧХ приходится рассматривать при максимальной чувствительности осциллографа. Немало проблем создает и довольно низкое входное сопротивление даже высокоомной детекторной головки (10 кОм, 2 пФ) и квадратичный (а не линейный) характер передаточной характеристики. Это затрудняет исследование высокодобротных резонансных цепей. Для этого пользователю может потребоваться изготовление простой, действительно высокоом- ной детекторной головки. Для ее питания можно использовать выход маломощного источника питания с регулировкой напряжения от 0 до -12 В, который есть на задней стенке прибора.

В целом надо отметить, что измеритель АЧХ XI-50 ориентирован на исследование достаточно широкополосныхустройств, например, трактов телевизионных приемников, видеоусилителей, СВЧ-цепей и т. д. Он (без дополнительных согласующих устройств) плохо подходит для исследования узкополосных и сравнительно низкочастотных устройств, например, радиоприемных или усилительных. Для такого исследования куда лучше применять функциональные генераторы в роли ГКЧ (см. главу 5). Применение Х1-50 для настройки телевизионных устройств довольно подробно описано в инструкции по эксплуатации этого прибора.

Источник: Дьяконов В. П. Генерация и генераторы сигналов / В. П. Дьяконов. — М. ДМК Пресс, 2009. — 384 е. ил.

Related Posts

Контроль динамики интегральных микросхем

Многие аналоговые интегральные схемы, например, интегральные операционные усилители (ОУ) или интегральные компараторы, часто используются в импульсных режимах работы. Это означает необходимость в контроле динамики интегральных микросхем, т. е. временных диаграмм…….

Измерение АЧХ осциллографов

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) осциллографа — это зависимость размаха осциллограммы синусоидального сигнала от его частоты. Измерение АЧХ-кана- лов вертикального (иногда и горизонтального) отклонения осциллографов выполняются подачей на вход синусоидального сигнала от…….

Формы и параметры импульсов

Синусоидальные сигналы характеризуются плавностью. Временная зависимость их не содержит резких скачков, сигналы легко дифференцируются, и производная их в любой точке конечна. Более того, у них непрерывны все производные, и все…….

Генераторы импульсов на аналогах инжекционно-полевых транзисторов, генераторы импульсов на негаваристорах

Генераторы импульсов на аналогах инжекционно-полевых транзисторов (ИПТ), известных с 1973 г. одни из самых про­стых генераторов, работающих в широком диапазоне питающих напряжений [Рл 4/97-33]. На рис. 8.1, 8.2 приведены схемы…….

Аналоговые СВЧ-генераторы синусоидальных сигналов

LC-генераторы перекрывают диапазон частот примерно до 300 МГц. Это соответствует лишь нижней границе СВЧ-диапазона частот, к которому относятся частоты выше 30 МГц. На частотах свыше 300 МГц (0,3 ГГц) колебательные…….