Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Дудич И.И. Самодельные радиоэлектронные устройства

.pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
28.47 Mб
Скачать

Напряжение

 

7,0-7,15

7,15—7,3

7,3-7,45

7,45-7,6

7,6-7,75

стабилизации

Д 8 ,

в

 

 

 

 

 

 

 

 

190

198

206

214

222

Напряжение

 

7,75-7,9

7.9—8,05

8,05-8,2

8,2-8,35

8,35-8,5

стабилизации

Д 8 ,

в

 

 

 

 

 

R , ОМ

 

 

230

240

248

258

267

20

 

 

погрешностью не более ±0,02%, для устранения влия­ ния остальной части схемы стабилизатора нажатием кнопки Bs необходимо отключать отрицательный полюс выхода стабилизатора.

Затем, включив прибор в сеть и прогрев его в те­ чение 20—30 мин., следует регулировкой R21 устано­ вить ток нагрузки образцового стабилизатора 5 ма, что контролируется с помощью измерительного резистора постоянного тока с пределом измерения 2 в и погре­ шностью измерения не более 0,15%, подключенного к клеммам КІ и Кб- При токе измерительной схемы 5 ма напряжение между этими клеммами должно быть 2,0000±0,00\в. Затем следует измерить напряжение меж­ ду клеммами Кь и Кв, которое должно быть 20±0,2 мв. В случае необходимости следует произвести подрегули­ ровку R2B, а затем изменением R29 восстановить значение тока 5 ма, которое нарушается при регулировке #28-

Для регулировки цепей нагрузки испытуемого ста­ билизатора используется мост постоянного тока с по­ грешностью не более 0,02%. Сначала, подключив его к клеммам К2 и Кз, следует регулировкой резистора R\ установить суммарную величину сопротивления резисто­ ров Ri и Rb, равную 400 ±0,1 ом, а регулировкой R2—ве­ личину R2 и R6, равную 333,3 ом (при этом В3 нужно пе­ реключать в соответствующие положения). Затем, под­ ключив мост к клеммам Ki и Кз, регулировкой R7 уста­ новить суммарную величину сопротивлений R3 и R7, равную 600 ом, а регулировкой Rs — суммарную вели­ чину Ri и R&, равную 500 ом.

Методика проверки и наладки усилителя постоянного тока описана выше. После окончания наладки следует

прокалибровать усилитель, для чего установить Вй в по­ ложение калибровка и регулировкой резистора Rzo уста­ новить стрелку микроамперметра на конечную отметку шкалы.

Затем следует проверить работу прибора в режиме измерение. Для этого подключить к прибору исправный стабилизатор, отрегулировать и прокалибровать усили­ тель постоянного тока, установить переключатель В3 в положение, соответствующее модификации проверяе­ мого стабилизатора, и перевести ключ В6 в положение измерение. Отклонение стрелки ИП1 определяет знак и величину относительной погрешности выходного напря­ жения испытуемого стабилизатора Швых. Градуировка шкалы ИП1 по 6Uдых — линейна, полное отклонение стрелки в одну сторону соответствует 1%. На шкалу ИГП наносятся цветные секторы для контроля батарей

питания, калибровочная метка

(против крайней

отмет­

ки шкалы)

и градуировка

по

b U вых.

Возможно

только

нанесение

зоны допустимой

величины

Ьивых

(например,

от —0,1% до +0,1%).

Описанный прибор достаточно прост в обращении и обладает высокой точностью и стабильностью показа­ ний. Применяя описанный принцип измерения, можно конструировать различные несложные приборы для точ­ ного измерения напряжения постоянного тока в узком диапазоне («допусковый контроль»).

Описанная схема образцового стабилизатора напря­ жения может использоваться в различных приборах для получения образцового напряжения с точностью порядка 0,03—0,05% при постоянной нагрузке. В частности, этот прибор можно применить как источник рабочего тока измерительных резисторов постоянного тока как высокоомных, так и низкоомных.

В

случае

изменения

величины стабилизированного

рабочего тока (в

схемах резисторов вместо

приня­

того

выше значения 5 ма могут использоваться

рабочие

токи

порядка

1—2

ма),

следует (в отличие от приведен­

ных табличных данных) пересчитать величину сопротив­

ления

термокомпенсирующего резистора R20 по фор­

муле:

 

R 2 0 - — у — ,

U И. И. Дудич.

ш

где R2o — соответствует току 5 ма, а #'2 о — вновь вы­ бранному значению тока нагрузки /« (в ма).

Как и предыдущий прибор, так и данное устройство может найти применение на участках производственного контроля, а также в условиях заводских лабораторий.

Прибор обеспечивает контроль параметрических ста­ билизаторов по основному метрологическому параметру

— напряжению стабилизации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Для обеспечения надежности измерительных приборов, а также достижения точности их показаний при изготовлении того или ино­ го устройства необходимо тщательно выполнять монтажные работы.

Применять следует только высококачественные детали, предва­ рительно проверяя их перед включением в схему. Необходимо пом­ нить, что к прибору предъявляются требования значительно боль­ шие, чем к любому приемнику. Выбирая детали элементов, входя­ щих в состав прибора, необходимо следить, чтобы они были подобраны с достаточной точностью. Нельзя допускать замены одних элементов другими, номинальные значения которых отлича­ ются от предлагаемых в схеме. Если такая замена в радиоприем­ ном устройстве существенного влияния на качественные показания приемника не окажет, то в приборе это приводит к значительным погрешностям при измерениях, а зачастую к утере его работоспо­ собности вообще.

Прежде, чем приступить к конструированию измерительного при­

бора, нужно хорошо разобраться в схеме, понять

назначение,

уточнить область применения и условия эксплуатации.

Желательно

иметь универсальный прибор, это создает определенные удобства при различных измерениях. Однако увлекаться излишней универ­ сальностью не следует, ибо это влечет усложнение конструкции, качественное выполнение которой может оказаться не под силу начинающему радиолюбителю. Лучше всего построить более прос­ той прибор, надежность которого будет гарантирована.

Немаловажную роль играет и внешнее оформление прибора. Кор­ пус не только украшает, но и заодно является тем конструктивным

каркасом, на котором устанавливаются все детали. Поэтому

при

выборе

ящика под прибор надо предусмотреть все требования.

Нужно

стремиться располагать все элементы управления на

лице­

вой панели с таким расчетом, чтобы внешний вид прибора соответ­ ствовал требованиям технической эстетики, а коммутация была наиболее удобной.

Для приборов, на работе которых могут сказаться воздействия электрических и магнитных полей, либо сами они являются излу­ чателями высокочастотных колебаний, необходимо применять ме­ таллические каркасы. Если их нет, то с помощью фольги сделать экранировку внутри коробки. При индивидуальном изготовлении кор­ пусов для авометров испытателей транзисторов и т. п. наиболее подходящим материалом являются различные виды пластмасс и

слоистый пластик. Для генераторов высокочастотных колебаний, индикаторов напряженности поля и других приборов следует при­ менять листовую сталь толщиной 0,7—1,0 мм, чтобы предохранить прибор от воздействия различных электромагнитных полей, а так­ же исключить возможность паразитных связей при высокочастотных испытаниях.

Малогабаритный прибор удобен

в работе,

но делать

его нужно

с учетом всех требований, предъявляемых к правильности

монтажа,

расположения отдельных элементов

и узлов

с тем, чтобы обеспе­

чить его надежность. Исходя из этих соображений, размеры ящика под прибор должны быть малыми. Однако, миниатюризация не всегда оправдана, слишком сжатый монтаж зачастую является

причиной плохой

работы

прибора, не говоря уже о трудностях при

его ремонте.

 

 

 

 

 

 

Прибор следует собирать весьма тщательно. Соединения должны

быть

надежными,

пайка

качественная,

ибо плохо

запаянный кон­

такт

приводит

к ошибочным

показаниям прибора

при измерениях.

О

выборе

измерительных

головок

уже упоминалось, следует

только отметить,

что для авометров

и высокоомных вольтметров

подбирать измерительные головки, полное отклонение стрелки ко­ торых достигается при токе 50—200 мка. Для различного рода индикаторов можно применить более грубые измерители чувстви­ тельностью 1—5 ма.

Большинство описываемых выше приборов создано на базе одного стрелочного индикатора, который при соответствующей

коммутации

дает возможность производить измерения различных

величин,

то

есть

напряжение,

силу тока,

сопротивление, коэф­

фициент

усиления

и т. п. Чтобы

обеспечить

возможность непосред­

ственного отсчета, необходимо изготовить больше шкал. Практика показывает, что работа эта вполне оправдана, так как непосред­ ственный отсчет измеряемых величин удобнее и ускоряет работу с приборами.

Градуировку вольтметров, миллиамперметров, а также проверку режима работы отдельных каскадов того или иного устройства удобно производить посредством установки, описанной в настоящей главе книги.

Учитывая, что электроизмерительные приборы и в особенности чувствительные стрелочные индикаторы часто подвергаются элект­ рическим перегрузкам, целесообразно предусмотреть в них защит­ ные устройства.

Наиболее распространенный и простой способ электрической защиты от перенапряжения — это шунтирование измерительного механизма 2 полупроводниковыми диодами, включенными парал­ лельно (встречно). Такое включение обеспечивает защиту от пере­ грузки сигналом любой полярности. В случае применения кремни­ евых диодов, максимальное напряжение, которое может возникнуть на защищенном участке цепи, не превышает 0,8—0,85 в. В случае применения транзисторов вместо диодов можно уменьшить значе­ ние напряжения перегрузки на защищаемом участке.

Р А З Д Е Л II РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Как правило, каждый радиолюбитель свою конструкторскую де­ ятельность начинает с постройки простейшего радиоприемника. В дальнейшем, экспериментируя и выбирая наилучшие варианты схемных решений, он стремится улучшить качественные показатели устройства.

Принимая во внимание потребности широкого круга радиолю­ бителей, желающих построить сравнительно простое приемное устройство, ниже приводим описания нескольких вариантов ориги­ нальных схем малогабаритных карманных транзисторных радио­ приемников, изготовление которых доступно начинающим радиолюбителям. Вместе с тем, некоторые схемы могут быть ис­ пользованы более подготовленными радиолюбителями, желающими усовершенствовать ранее построенные приемники.

В журналах, издаваемых для радиолюбителей в нашей стране и за рубежом, время от времени появляются описания различных транзисторных радиоприемников. Здесь хотелось бы предложить вниманию читателя несколько схем различной сложности, которые смогли бы удовлетворить запросы самого широкого контингента энтузиастов, конструирующих транзисторные радиоприемники. Та­ ким образом, каждый радиолюбитель может избрать для себя на­ иболее подходящий вариант схемы с учетом своих материальных возможностей и навыков в конструировании.

В соответствии с этими пожеланиями ниже приводятся описания других простых радиолюбительских конструкций, изготовление ко­ торых доступно и начинающим радиолюбителям.

ПРИЕМНИК НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Описание схемы детекторного приемника вряд ли будет оправдано, так как описания таких устройств публико­ вались много раз. Более целесообразно описать и дать схему оригинального приемного устройства, сочетающе­ го в себе преимущества детекторного приемника (без элементов питания) и эффективность использования транзисторов.

На рис. 64 изображена схема сравнительно простого приемника, работающего без внешнего источника пита­ ния. Входная часть приемника содержит колебатель­ ный контур, в состав которого входит катушка индук-

тивности L X и конденсатор настройки С2. Чтобы обес­ печить эффективную работу приемного устройства, катушку индуктивности следует применять с большой добротностью. Это позволит получить хорошее усиление на выходе и добиться улучшения избирательности при­ емника при настройке на ту или иную станцию.

Принцип работы аппарата заключается в следующем. После подключения антенны и заземления на вход при­ емника подается высокочастотный сигнал радиостанции, конденсатором настройки контур настраивается на нуж­ ную частоту, после чего высокочастотное напряжение детектируется и через конденсатор С4 подается на базу транзистора П15. В отличие от обычных транзисторных приемников устройство питается от энергии, излучае­ мой передающей радиостанцией. Таким образом, вы­ прямленный диодом ток обеспечивает также питание транзистора (работающего в режиме усиления низкой частоты), на коллектор которого через трансформатор подводится питающее напряжение, необходимое для достижения соответствующего усиления.

Работа приемника в большой степени зависит от ка­ чественных показателей диода и конденсатора С4 .

Некоторые элементы схемы подбираются опытным путем в зависимости от условий приема, то есть от от­ даленности радиостанции (что обусловливает интенсив­ ность сигнала на входе приемника). Это, прежде всего, подбор соотношения витков входного контура. Целесо­ образно сделать катушку с большим количеством отво­

дов и экспериментальным

путем так

соединить

антенну

и диод, чтобы на выходе

детектора получить

наиболее

высокое напряжение. В зависимости

от этого

подбира­

ется и величина сопротивления Ru посредством которо­ го определяется оптимальный режим работы транзисто­

ра (выбор рабочей точки),

обеспечивающей максималь­

ное усиление.

 

 

 

 

 

 

При производстве

упомянутых

наладочных

работ

надо

исходить из

того, что приемник питается от энер­

гии,

излучаемой

в

эфир

передающей

радиостанцией.

Эта

энергия невелика (особенно,

если

прием

произво­

дится на удалении от радиостанции при невысокой ан­ тенне), поэтому нужно подбирать такой режим работы транзистора, чтобы наиболее рационально расходовать получаемую энергию.

Нужно учесть, что уменьшением величины сопротивле-

Рис. 64. Принципиальная схема приемника на одном транзисторе.

ния Ri можно добиться увеличения коллекторного тока

транзистора.

Однако выбирать ток слишком большой

не

следует,

так как это вызывает падение напряжения

на

коллекторе (вследствие увеличения нагрузки), что

может привести к нежелательным последствиям. Необ­ ходимо подобрать такой режим работы транзистора, при котором в существующих условиях можно достичь наибольшего усиления. Это достигается выбором такого значения Ri, при котором падение напряжения на участ­ ке коллектор—эмиттер не достигало бы критических значений, то есть не было меньше требуемого.

При конструктивном исполнении приемника необходи­ мо тщательно подбирать его элементы. Контурную ка­ тушку следует наматывать проводом ЛЭШО 0,25 (5Х Х0,05 литцендрат) на каркасе, имеющем ферритовый сердечник. Диаметр каркаса выбирается порядка 8— 10 мм. Катушка L { имеет 100 витков, первый отвод де­ лается от 35—40 витка (для подключения диода, см. схему), а второй — от 52—58 витка. К этому отводу через разделительный конденсатор Сл подключается антенна. Более точно установить количество витков и места отводов удается при окончательной наладке при­ емника.

В качестве конденсатора настройки можно исполь­ зовать любой переменный конденсатор от карманного радиоприемника, желательно с воздушным диэлектри­ ком. Однако, в случае настройки на одну местную радиостанцию, достаточно одного конденсатора посто­ янной емкости, величина которого подбирается опыт­ ным путем. В этом случае дополнительную подстройку контура на частоту передающей станции можно произ­ водить посредством ферритового сердечника.

Несмотря на сравнительную простоту схемы, в при­ емнике имеются дополнительные элементы, положитель­ но влияющие на качество звучания. К ним относится цепочка, состоящая из резисторов R3 и конденсатора С5, благодаря которым осуществляется согласование входной цепи усилителя с нагрузкой. Элементы эти со­ здают определенную обратную связь, способствующую уменьшению коэффициента нелинейных искажений и вместе с тем служат корректирующим звеном, позво­

ляющим

несколько стабилизировать

работу

 

усилителя

при различных величинах входного сигнала.

Естествен­

но, такая

корректировка, то есть

наличие

обратной

связи, несколько уменьшает интенсивность звучания при­ емника, но выигрыш в качестве воспроизведения звука в довольно широких частотных пределах оправдывает ее применение, особенно там, где запас энергии достаточно велик (при близости передающей станции). Если прием­ ник, сконструированный радиолюбителем, работает вда­ ли от станции, эту цепочку (состоящую из Яз и С5 ) мож­ но исключить.

Чтобы повторение конструкции не представляло для начинающего радиолюбителя затруднений, нужно обра­ тить внимание на некоторые особенности наладки при­ емника. Необходимо, чтобы электролитический конден­ сатор С4 (с пробивным напряжением не менее 15 в) был подключен согласно полярности, указанной на схе­

ме. Необходимым условием

работы

приемника является

и правильное подключение

диода

Д2Е, так как только

в этом случае на коллектор транзистора будет подано напряжение нужной полярности, обеспечивающее пита­ ние усилителя. Транзистор следует подбирать с коэф­

фициентом усиления не меньше

50.

Также нуж­

но подбирать величины резистора

R2

и конденсатора

С6 , чтобы по возможности уменьшить их паразитное шунтирующее влияние на цепи, в которые они включе­ ны, и вместе с тем добиться эффективности их действия. Отметим, что резистор R2 предназначен для темпера­ турной стабилизации режима работы транзистора, а конденсатор С6 шунтирует усилитель по высокочастот­ ной составляющей.

При подборе наиболее выгодного режима работы уси­ лителя в соответствии с указаниями, изложенными вы­ ше, можно воспользоваться измерительными приборами, а именно: миллиамперметром с пределом измерений до 5 ма и вольтметром с пределом измерений до 10 в. Вольтметр желательно выбирать с высоким входным сопротивлением, чтобы до минимума уменьшить шунти­ рующее действие его на исследуемую цепь. Изменяя величину резистора Ri, ток в цепи коллектора тран­ зистора П15 устанавливают порядка 1,5—1,8 ма при напряжении на коллекторе 5-1-8 в. Это напряжение из­ меряется вольтметром, подключенным к выводам эмит­ тера и коллектора. На этом, пожалуй, наладочные ра­ боты окончены ~- приемник годен к эксплуатации.

Приемник, собранный по аналогичной схеме, удов­ летворительно работает на расстоянии до 100 км от

передающей станции при подключении к антенне сред­ ней эффективности и заземления, а при достаточно вы­ сокой антенне и более мощных станциях зона действия приемника значительно увеличивается. Приемник ра­ ботает в средневолновом диапазоне. Поэтому для мест­ ности, находящейся в зоне действия длинноволновых радиостанций, необходимо соответственно увеличить ко­ личество витков во входном контуре с тем, чтобы обес- гЛ-жтъ возможность приема этих станций. Как показал опыт эксплуатации, при тщательно налаженной схеме это устройство может успешно конкурировать с простей­

шими приемниками,

содержащими элементы

питания,

а

применение

его в

выездных условиях: на пастбищах,

в

лагерях, где

порой

трудно пополнить запас

батареек,

— оправдывает изготовление такого приемного устрой­ ства.

Что касается конструктивного исполнения приемника,

то

это не

представляет особых

трудностей.

Поскольку

аппарат

имеет мало

комплектующих деталей

и ему

не

нужны

элементы

питания,

он может

быть

поме­

щен в небольшом пластмассовом ящике, габариты кото­ рого будут определяться (в основном) размерами кон­ денсатора настройки и динамического громкоговорителя. Кстати, в приемнике может быть применен любой дина­ мик от карманного приемника с выходным трансформа­ тором. Естественно, аппарат можно поместить в любой небольшой коробке для карманного приемника, доступ­ ной любому радиолюбителю. На лицевую панель сле­ дует вывести ручку конденсатора настройки, а также два входных гнезда для подключения антенны и зазем­ ления. Эстетическое же оформление делается по вкусу изготовителя. Поэтому давать конкретные размеры и особые наставления относительно внешнего вида вряд ли целесообразно.

ДВУХДИАПАЗОННЫЙ РЕФЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНИК

Радиолюбители обычно отдают предпочтение таким схемам, которые при сравнительно небольшой затрате времени и средств позволяют добиться хороших показа­ телей как по чувствительности, так и по экономичности. К числу таких приемных устройств относятся рефлек­ сные приемники, позволяющие многократно использовать

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ