„GDO” változatai közötti eltérés
(8 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
-- alapcélja -- | -- alapcélja -- | ||
− | = A GDO működési elve és felhasználása = | + | == A GDO működési elve és felhasználása == |
− | -- | + | A GDO a rácsáram mélypont oszcillátor angol nevének rövidítése. Az elnevezés onnan ered, hogy amikor egy elektroncsöves oszcillátor -többnyire hárompont kapcsolású- berezeg, a jel amplitúdója addig nő, amíg meg nem indul a rácsáram. A rácsáram növekedése során a GDO rezgőköre egyre jobban terhelődik, végül beáll egy stabil amplitúdó. Amikor a GDO rezgőkörét csatolásba hozzuk valamilyen másik rezgőkörrel, a csatolás révén bevitt terhelés csökkentené a rezgések amplitúdóját, emiatt a rácsáram, és így a cső által bevitt csillapítás csökken. |
+ | Ezért az amplitúdó bizonyos határok között stabil marad. | ||
+ | A GDO tehát egy olyan oszcillátor, mely hangolható, stabilizált kimenőfeszültséget állít elő, és működése cserélhető tekercsekkel kiterjeszthető akár az URH tartományra is. | ||
− | + | [[Kép:gdo_tekercskeszlet.jpg|thumb|Tekercskészlet GDO-hoz (N1AL Gate-Dip-Oszcillátora)]] | |
− | + | Ha az oszcillátort kiegészítik egy műszerrel, mely a rácsáram változását indikálja, akkor a műszer skáláján észrevehető, amikor egy a GDO tekercsével csatolásba hozott külső rezgőkőr energiát von el az oszcillátorból. A külső rezgőkőr akkor von el energiát a vele csatolásban lévő tekercstől, ha a GDO frekvenciát úgy változtatjuk, hogy megegyezzék a külső rezgőkőr rezonancia frekvenciájával. Így a műszer külső rezgőkörök rezonanciafrekvenciájának megállapítására, illetve azok kívánt frekvenciára hangolására alkalmas. A rácsáram változásának indikálására érzékeny műszer szükséges, ezért a GDO gyakran tartalmaz egyenáramú erősítőt is, az érzékenység megnövelése céljából. | |
− | + | Mivel az elektroncsöves GDO-k tápellátása nehézkes, sok kapcsolás ismeretes melyekben félvezetők szolgálnak az oszcillátorban aktiv elemként. Ezekben is megoldható az amplitúdóstabilizálás, valamint a stabilizáló áramkör működésének követése műszerrel. Így az energiaelvonás jelensége megfigyelhető. Gyakran találkozhatunk egyszerűbb kapcsolásokkal is. Ezekben az oszcillátor jelét egyenirányítják, és az indikáló műszerre vezetik. | |
+ | A rezonanciára az amplitúdó csökkenéséből, vagy túl erős csatoláskor a rezgés leszakadásából lehet következtetni. Ezeket a készülékeket is sokan GDO-nak nevezik, annak ellenére, hogy a félvezetőkben nincs rács, és így rácsáram mélypont sem. Ezek inkább rezonancia indikátornak nevezhetők. | ||
− | + | A GDO a rádióamatőr konstruktőr egyik legfontosabb műszere. Segítségével rezgőkörök oszcillátorok vizsgálatán túl akár ismeretlen hosszúságú koax kábel elektromos hosszúságát is meg lehet mérni az egyik végről. | |
+ | |||
− | == GDO kapcsolás az ultrarövidhullámú sávra == | + | === Felhasználása LC kör rezonanciára hangolásához === |
+ | |||
+ | === Felhasználása LC körben jelen levő jelszint kimutatásához === | ||
+ | |||
+ | == GDO kapcsolások == | ||
+ | |||
+ | === GDO kapcsolás a rövidhullámú sávra === | ||
+ | |||
+ | === GDO kapcsolás az ultrarövidhullámú sávra === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategória:Rádióamatőr műszerek]] |
A lap jelenlegi, 2006. november 22., 00:28-kori változata
-- alapcélja --
Tartalomjegyzék
A GDO működési elve és felhasználása
A GDO a rácsáram mélypont oszcillátor angol nevének rövidítése. Az elnevezés onnan ered, hogy amikor egy elektroncsöves oszcillátor -többnyire hárompont kapcsolású- berezeg, a jel amplitúdója addig nő, amíg meg nem indul a rácsáram. A rácsáram növekedése során a GDO rezgőköre egyre jobban terhelődik, végül beáll egy stabil amplitúdó. Amikor a GDO rezgőkörét csatolásba hozzuk valamilyen másik rezgőkörrel, a csatolás révén bevitt terhelés csökkentené a rezgések amplitúdóját, emiatt a rácsáram, és így a cső által bevitt csillapítás csökken. Ezért az amplitúdó bizonyos határok között stabil marad. A GDO tehát egy olyan oszcillátor, mely hangolható, stabilizált kimenőfeszültséget állít elő, és működése cserélhető tekercsekkel kiterjeszthető akár az URH tartományra is.
Ha az oszcillátort kiegészítik egy műszerrel, mely a rácsáram változását indikálja, akkor a műszer skáláján észrevehető, amikor egy a GDO tekercsével csatolásba hozott külső rezgőkőr energiát von el az oszcillátorból. A külső rezgőkőr akkor von el energiát a vele csatolásban lévő tekercstől, ha a GDO frekvenciát úgy változtatjuk, hogy megegyezzék a külső rezgőkőr rezonancia frekvenciájával. Így a műszer külső rezgőkörök rezonanciafrekvenciájának megállapítására, illetve azok kívánt frekvenciára hangolására alkalmas. A rácsáram változásának indikálására érzékeny műszer szükséges, ezért a GDO gyakran tartalmaz egyenáramú erősítőt is, az érzékenység megnövelése céljából.
Mivel az elektroncsöves GDO-k tápellátása nehézkes, sok kapcsolás ismeretes melyekben félvezetők szolgálnak az oszcillátorban aktiv elemként. Ezekben is megoldható az amplitúdóstabilizálás, valamint a stabilizáló áramkör működésének követése műszerrel. Így az energiaelvonás jelensége megfigyelhető. Gyakran találkozhatunk egyszerűbb kapcsolásokkal is. Ezekben az oszcillátor jelét egyenirányítják, és az indikáló műszerre vezetik. A rezonanciára az amplitúdó csökkenéséből, vagy túl erős csatoláskor a rezgés leszakadásából lehet következtetni. Ezeket a készülékeket is sokan GDO-nak nevezik, annak ellenére, hogy a félvezetőkben nincs rács, és így rácsáram mélypont sem. Ezek inkább rezonancia indikátornak nevezhetők.
A GDO a rádióamatőr konstruktőr egyik legfontosabb műszere. Segítségével rezgőkörök oszcillátorok vizsgálatán túl akár ismeretlen hosszúságú koax kábel elektromos hosszúságát is meg lehet mérni az egyik végről.