Cosa vi sembra sia quel componente cilindrico? premetto che la parte che era schermata contiene un oscillatore e uno o piu' buffer di separazione e amplificazione.
G.
Cosa vi sembra sia quel componente cilindrico? premetto che la parte che era schermata contiene un oscillatore e uno o piu' buffer di separazione e amplificazione.
G.
Il 09/08/2013 16:52, Giorgio ha scritto:
Giorgio ha scritto:
E' un reed
Il 09/08/2013 18:18, El_Ciula ha scritto:
E cosa ci farebbe un reed all'interno del VFO di un PLL?? purtroppo non riesco a tagliare oltre il rame per vedere l'altra facciata. Giorgio
Il 10/08/2013 11:12, Giorgio ha scritto:
Ho aggiunto altre 2 foto dal momento che sono riuscito a tagliare il rame all'altro lato del componente. All'interno solo una cavita vuota e in questo lato come si puo' vedere non c'e' alcun collegamento, presente invece al lato opposto. In Ohm da un c.c. il che farebbe sospettare per l'induttanza del circuito risonante del VFO. G.
oppure aun grosso condensatore ceramico la parte metalizzata esterna e saldata a massa la parte metalizzata interna e l'altra armatura del condensatore
Massa termica intorno al componente (L o C) per rallentare gli sbalzi di temperatura?
Il giorno venerdì 9 agosto 2013 16:52:05 UTC+2, Giorgio ha scritto:
era schermata contiene un oscillatore e uno o piu' buffer di separazione e amplificazione. G.
Risonatore dielettrico oppure spezzone di linea di trasmissione, dalle foto non si capisce bene. In ogni caso e' l'elemento del VCO che determina la frequenza, a occhio dir ei piuttosto alta, almeno 2 GHz.
Risonatore dielettrico oppure spezzone di linea di trasmissione, dalle foto non si capisce bene. In ogni caso e' l'elemento del VCO che determina la frequenza, a occhio direi piuttosto alta, almeno 2 GHz.
Ho guardato meglio: risonatore dielettrico, sicuro al 90%. Frequenza forse intorno al GHz.
Il 11/08/2013 01:15, snipped-for-privacy@gmail.com ha scritto:
Puo' un risuanatore dielettrico essere in c.c. in continua? Ho buttato giu' una bozza di schema e l'oscillatore e' un classico con C piccola tra emittor e collettore, impedenza tra emittore e massa e risonante tra collettore e +Vcc. Potrebbe essere un semplice solenoide avvolto sopra la "cavita' interna". La superficie esterna e' a massa ed e' collegata a un terminale del solenoide. Cio' permetterebbe una buona schermatura e impedirebbe effetti microfonici del solenoide, tutto col punto di domanda. La f. dovrebbe a naso essere tra i 500MHz e 1Ghz limite estremo del prescaler TBB202. G.
pensavo fosse un condensatore ma sicuramente e un risuonatore coassiale
Il 11/08/2013 10:48, kfm ha scritto:
Vedendo le figure la somiglianza e' massima, specie con quelli cilindrici. Ho staccato il lato caldo e continua a darmi c.c. col tester. Forse all'interno c'e' un'induttanza di blocco giusto per avere i due poli equipotenziali in c.c., ma e' un'ipotesi. l'induttanza potrebbe anche servire per diminuire la f. di risonanza. Nel sito dicono che la lunghezza corrisponde al quarto d'onda, cosicche' dalla sua misura x4 e posto v=c avrei una f=5Ghz, cosa che non e' in quanto il prescaler presente va' ad un max di 1GHz. G.
Il giorno domenica 11 agosto 2013 11:17:22 UTC+2, Giorgio ha scritto:
o essere in c.c. in continua? > > pensavo fosse un condensatore ma sicurame nte e un risuonatore coassiale >
Scusa ma tu dove vedi il corto? Quel risonatore e' un tubo di ceramica (isolante) metallizzato all'interno e all'esterno. I due terminali elettrici sono l'esterno, che in genere va a massa come nel le tue foto, e la metallizzazione della superficie interna del tubo. Mi viene il sospetto che tu stia misurando la resistenza tra i due estremi del tubo interno. Riguardo alle dimensioni, devi considerare che sono ridotte proprio grazie alla costante dielettrica della ceramica usata.
praticamente tutti quelli che ho visto sono cortocircuitati sul lato opposto a quello di connessione. Il fondello e' metallizzato e connette l'interno con l'esterno. Sono risonatori TEM, cioe' del tutto analoghi a spezzoni di cavo coassiale. La lunghezza e' circa lambda/4, per cui la linea cortocircuitata si comporta come un LC parallelo. Ho detto circa perche' in genere il risonatore e' progettato per lavorare con una capacita' esterna aggiuntiva (varactor + capacita' del transistor, piste, etc.). Come ti hanno gia' detto, la lunghezza fisica e' ridotta per via dell'alta permittivita' della ceramica.
Ciao,
-- RoV - IW3IPD
Il 12/08/2013 22:35, RoV ha scritto:
Scusa semplificando ho 2 terminali uno che va alla cavita' interna ed uno va alla superficie esterna entrambe metalizzate. Il mezzo e' costituito da ceramica isolante ed avra' la sua costante dielettrica Epsilon tale che all'aumentare di questa la velocita di propazione diminuisce e cosi' anche la lunghezza d'onda essendo proporzionali. La misura che faccio e' in corrente continua tra i 2 terminali sopra citati, quello che trovo e' che pur avendo scollegato il primo terminale (della cavita' interna) dal PCB il tester segna sempre c.c.
Giorgio
Il 13/08/2013 11:35, Giorgio ha scritto:
Mi rispondo, ieri dopo aver tratto lo schema ho dato i 12V. L'oscillatore va ad una frequenza intorno ai 410 MHz senza il controllo dei varicap, il che significa che il c.c. che trovo nel risuonatore non e' un guasto o un'anomalia. G
Linea a 1/4 d'onda chiusa all'estremità...
Il 19/08/2013 14:52, LAB ha scritto:
C'hai azzeccato: l'estremita' opposta ai contatti e' completamente metallizata mettendo in corto la superficie esterna con la cavita'. Nei contatti l'impedenza e' idealmente infinita per cui si comporta analogamente ad un risonante parallelo.
Ciao Giorgio
Il 19/08/2013 14:52, LAB ha scritto:
A chi puo' interessare inserisco lo schema dell'oscillatore a 400/500MHz col risonatore in ceramica rappresentato da C1 e L1. Il transistor stabilizza la corrente del fet.
G.
Il 19/08/2013 14:52, LAB ha scritto:
[FIDOCAD] MC 100 90 0 0 390 LI 100 90 90 90 LI 90 90 90 100 MC 90 100 0 0 040 MC 115 110 1 0 120 MC 130 115 1 0 170 MC 130 90 1 0 170 LI 115 110 115 100 LI 115 105 130 105 LI 130 105 130 115 LI 130 115 130 100 LI 130 90 130 80 LI 130 80 115 80 MC 135 80 0 0 170 MC 150 95 1 0 170 MC 125 65 0 0 170 LI 115 80 115 60 MC 115 45 1 0 120 MC 55 45 1 0 120 MC 165 95 1 0 120 LI 130 80 135 80 LI 145 80 165 80 LI 165 80 165 95 LI 150 95 150 80 LI 115 65 125 65 LI 115 60 115 55 LI 150 105 150 115 LI 150 115 165 115 LI 165 115 165 105 MC 185 80 1 0 255 MC 185 115 3 0 255 MC 200 100 1 0 115 LI 165 80 185 80 LI 185 95 185 100 LI 185 100 190 100 LI 200 100 220 100 LI 165 115 185 115 MC 130 125 0 0 040 MC 165 120 0 0 040 MC 220 115 0 0 040 MC 80 55 0 0 040 MC 80 125 0 1 300 MC 115 130 1 0 170 MC 115 145 0 0 040 LI 115 140 115 145 LI 115 120 115 130 LI 80 125 115 125 MC 55 90 0 0 115 MC 65 140 0 0 115 LI 55 155 65 155 LI 65 155 65 150 LI 65 140 65 135 LI 55 140 55 155 MC 55 130 0 0 115 LI 55 130 55 115 MC 80 45 1 0 170 LI 55 90 55 55 LI 55 45 55 40 LI 55 40 115 40 LI 115 40 115 45 LI 80 45 80 40 LI 115 40 115 25 MC 60 160 0 0 040 LI 60 160 60 155 LI 165 120 165 115 SA 80 40 SA 115 40 SA 115 65 SA 130 80 SA 150 80 SA 165 80 SA 130 105 SA 115 105 SA 165 115 SA 185 100 SA 115 125 SA 60 155 MC 40 75 1 0 170 MC 40 85 0 0 040 LI 40 75 40 70 LI 40 70 55 70 SA 55 70 MC 70 110 0 0 170 LI 65 115 65 110 LI 65 110 70 110 LI 80 110 85 110 LI 85 110 85 125 SA 85 125 LI 55 110 65 110 LI 55 100 55 115 SA 55 110 SA 65 110 MC 135 65 0 0 074 MC 115 25 3 0 010 MC 220 105 1 0 170 LI 220 100 220 105 MC 235 100 2 0 073 LI 220 100 225 100 TY 145 60 5 3 0 0 0 * OUT UHF TY 240 95 5 3 0 0 0 * Dal filtro P.B. TY 170 100 5 3 0 0 0 * L1 TY 155 100 5 3 0 0 0 * C1Have something to add? Share your thoughts — no account required.
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