Вопрос об электрических измерениях и регулировании является очень важным н обширным. Более того, для любительской деятельности он является основным условием успеха.
Сначала несколько замечаний о принципе измерений в транзисторных схемах. Постоянные напряжения в схемах ВЧ измеряют прибором, включенным последовательно с дросселем ВЧ. Постоянные токи в схемах ВЧ измеряют прибором, шунтированным конденсатором. Напряжения ВЧ измеряют электронным вольтметром, а в случае достаточно больших напряжений применяют вольтметр с последовательно включенным диодом и фильтром, составленным из двух дросселей ВЧ и керамических конденсаторов. Токи ВЧ измеряют специальными приборами с термопарой или термистором.
Измерения мощности ВЧ производят с помощью специальных измерителей выходной мощности.
Измерения токов НЧ в оконечных каскадах сверхрегенеративных приемников могут вызвать вибрации реле и искажения результатов измерений даже на 300%. В этом случае следует замыкать конденсатором 100 мкФ провода питания «+» и «—» со стороны делителя напряжений в базе транзистора детектора.
Если использовать для измерения напряжений вместо вольтметра с внутренним сопротивлением 20 кОм/В вольтметр — 2 кОм/В, то получим заниженные результаты, а если же использовать электронный вольтметр (имеющий большее внутреннее сопротивление), то результаты измерений будут такими же или большими (рис. 13.1).
На примере схем, представленных на рис. 7.4 и рис. 14.12, опишем принцип регулирования одно — пятиканальной управляющей аппаратуры с электрическими фильтрами. При большем числе каналов невозможно обойтись без помощи осциллографа. Использование катодного осциллографа значительно облегчает регулирование любой аппаратуры, и это становится обязательным условием изготовления сложных многоканальных и импульсных схем. Простые приборы для настройки представлены на рис. 13.2.