一端要接一根细杆,用来连接被测物体。
她找了一根黄铜棒,扯成细杆,一端拧在铁芯上,另一端穿过外壳的孔,露在外面。
组装完成。
时珈一把做好的LVDT放在实验台上,退后两步,欣赏了一下。
银白色的外壳,精致的接头,看起来像模像样。
“接下来是电路。”
她拿出之前修好的信号发生器,还有示波器,又从零件盒里翻出电阻、电容、电子管。
1955年的电路,用的还是电子管,不是后来的晶体管。这东西体积大、发热多,但没办法,时代就这样。
先按照达里娅教授书里的电路图,开始搭激励振荡器。
把电子管插到管座上,接好灯丝电压。
然后焊电阻、电容,搭成一个LC振荡电路。通电之前,她反复检查了三遍,确认没有接错。
“通电。”
信号发生器没开,她先用示波器看振荡器的输出。
波形慢慢出现,先是乱七八糟的,过了一会儿稳定下来,是一个正弦波。
频率,5000赫兹。幅值,5伏。
“哟哟哟!!!第一次搭电路就成功了,我果然天纵奇才!”
她咧嘴笑着,不忘夸赞自己一番。
把振荡器的输出接到LVDT的初级线圈上,又把次级线圈的两个输出端接到差动放大器。
“继续通电。”
示波器上出现了两个正弦波,一大一小,相位相反。
慢慢移动铁芯,两个波形的幅值开始变化,一个变大,一个变小。
差动放大器的输出端,波形也在变化。
铁芯在中点时,输出为零。向左移动,输出正波形。向右移动,输出负波形。
“没错,很棒!就是这样!!”
把差动放大器的输出接到相敏整流器。这部分最复杂,需要把交流信号转换成直流,同时保留方向信息。
她按照达里娅教授的建议,用了一个电子管桥式电路,参考信号从激励振荡器引来。
然后通电。示波器上出现了一个直流电压。她移动铁芯,电压跟着变化。
“相敏整流,正常。”
最后是滤波器。一个简单的RC低通滤波,把整流后的纹波滤掉。
全部接好后,她伸了伸手乐了:“天才时珈一!没学过都能弄得这么完美!LVDT,终于做完了。”