Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio

În detaliu: un generator pentru repararea echipamentelor radio cu propriile mâini de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.

Când reparați un amplificator audio sau un radio de uz casnic acasă, este adesea necesar să urmăriți trecerea semnalului prin cascade. Cel prezentat în Fig. 1.23 diagrama unui generator simplu cu două frecvențe. Este asamblat pe un singur cip CMOS și nu conține noduri de înfășurare. Acest lucru face ca dispozitivul să fie ușor de fabricat, configurat și operat.

Acest generator face posibilă verificarea nu numai a amplificatorului audio, ci și a traseului amplificatorului de frecvență intermediară (IF) a receptorului radio. Generatorul vă permite, de asemenea, să reglați circuitele IF ale receptorului radio în funcție de nivelul maxim al semnalului.

La ieșirea (X2) a dispozitivului vor exista impulsuri radio cu o frecvență de 465 kHz, modulate printr-un semnal de joasă frecvență - 1 kHz (100%

modulare). În acest caz, dacă porniți SA1, la ieșire va apărea doar un semnal de joasă frecvență - impulsuri cu o frecvență de 1 kHz.

Generatorul de înaltă frecvență funcționează la o frecvență de 465 kHz și, pentru a obține o stabilitate ridicată din acesta, este realizat folosind un filtru piezoceramic (ZQ1) de tip FP1P-022 în circuitul de feedback negativ al elementului de microcircuit DD1.2. . Astfel de filtre sunt mai accesibile și mai ieftine decât rezonatoarele de cuarț pentru frecvența corespunzătoare.

Generatorul de impulsuri audio (DD1.1-DD1.3) este asamblat conform schemei clasice și nu necesită explicații. Pe elementul DD1.4, două frecvențe sunt amestecate și alimentate la un emițător urmăritor realizat pe un tranzistor VT1. Tranzistorul se potrivește cu impedanța mare de ieșire a microcircuitului cu o posibilă rezistență scăzută în circuitul de sarcină.

Video (click pentru a reda).

Generatorul asigură funcționarea într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (4…15 V) și consumă un curent de 3,7…26 mA. În acest caz, frecvența oscilatorului de înaltă frecvență se modifică pe întreaga gamă de tensiuni de alimentare cu cel mult 400 Hz, ceea ce este destul de acceptabil.

Pentru ca nivelul semnalului de ieșire al oscilatorului să nu depindă puternic de tensiunea de alimentare a circuitului, există o diodă de limitare VD1 la ieșire. Semnalul de ieșire după condensatorul C4 va avea o amplitudine maximă de aproximativ 0,3 V, iar cu ajutorul rezistorului R6 poate fi redus la valoarea necesară.

Dioda VD2 previne alimentarea eronată a polarității tensiunii de alimentare a circuitului.

Circuitul poate folosi un piezofiltru (ZQ1) tip FP1P-022…027. Rezistorul de reglare R6 tip SP0-0.5, iar restul rezistențelor sunt MYAT și C2-23. Condensatoare: C1 - K53-1 la 16_V; C2 ... C4 - K10-17.

Circuitul este destul de simplu, ceea ce îl face ușor de montat pe o placă universală.

Setarea constă în setarea rezistorului R2 (cu contactele închise SA1) la o frecvență de 1 kHz la ieșire. După aceea, folosind frecvențametrul, verificăm frecvența de 465 kHz ± 0,5 kHz.

Pentru a facilita măsurarea frecvenței, dezactivăm modularea semnalului RF, care se poate face prin aplicarea tensiunii de alimentare la ieșirile DD1 / 12, 13.

Dacă, din cauza unei răspândiri în parametrii elementelor logice (capacitatea internă a microcircuitului), piezofiltrul ZQ1 nu funcționează cu precizie la o frecvență de 465 kHz, atunci poate fi necesar să instalați un condensator suplimentar C2 cu o capacitate de aproximativ 100 ... limite mici.

Literatură:
I.P. Shelestov - Scheme utile pentru radioamatorii, cartea 3.


Suplimentarul nostru servicii si site-uri:

suport de proiect:
plasează butonul nostru pe pagina ta! Și vă vom plasa butonul sau linkul pe pagina noastră.

Sfaturi practice pentru un radiomecanic, instalator radio și radioamator

Generatoare de sonde simple, generatoare de sonde și alte dispozitive pentru detectarea defecțiunilor în echipamentele radio

În practica de reparații și amatori, următoarele dispozitive pot fi folosite pentru a verifica rapid starea de sănătate a circuitelor radio de înaltă frecvență, joasă frecvență și pentru a detecta defecțiuni la televizoare, radiouri și alte echipamente.

1. Un generator de sondă cu un singur tranzistor (Fig. 69.6) este proiectat pentru testarea rapidă a cascadelor de amplificatoare sau receptoare radio.

Diagrama schematică a generatorului sondei este prezentată în fig. 69, a. Acesta generează o tensiune pulsată cu o amplitudine suficientă pentru a testa etapele pre-terminale și de intrare ale amplificării structurilor de joasă frecvență. Pe lângă frecvența fundamentală, ieșirea sondei va avea un număr mare de armonici, ceea ce îi permite să fie utilizat pentru a testa cascade de înaltă frecvență - amplificatoare de frecvență medie și înaltă, oscilatoare locale și convertoare.

Generarea are loc datorită feedback-ului pozitiv puternic între circuitele colector și de bază ale tranzistorului. Semnalul preluat de la înfășurarea de bază a transformatorului Tpl este alimentat prin condensatorul C/ la potențiometrul R1, care reglează tensiunea de ieșire a sondei.

Transformatorul este înfășurat pe o bucată mică de tijă de ferită. Înfășurarea I conține 2000 de spire de sârmă PEL 0,07, iar înfășurarea II conține 400 de spire de sârmă PEL 0,1.

Tip tranzistor MP39-MP42. Baterie de putere - element "332" cu o tensiune de 1,5 V sau o baterie de dimensiuni mici tip D-0,1.

Sonda este colectată într-o carcasă mică (Fig. 60.6). Pentru conectarea la șasiu sau firul comun al designului testat, este scos un fir de instalare flexibil cu o clemă crocodișă la capăt. Un ac medical dintr-o seringă Record este folosit ca sondă metalică. La sfârșitul carcasei, este instalat un potențiometru, pe mânerul căruia există riscul care vă permite să judecați semnalul de ieșire.

Orez. 69. Generator de sondă cu un singur tranzistor

2. Un generator de sondă pe două tranzistoare fără transformator (Fig. 70) generează impulsuri dreptunghiulare și vă permite să verificați toate etapele unui amplificator sau receptor radio. Mai mult, frecvența de oscilație poate fi modificată de capacitatea condensatorului C1: cu o creștere a capacității, frecvența scade. Și modificarea rezistenței rezistențelor afectează forma oscilațiilor de ieșire: cu o creștere a R2 și o scădere a R3, este ușor să se realizeze oscilații sinusoidale la ieșire și astfel să se transforme sonda într-un generator de sunet cu o frecvență fixă.

Tranzistoarele, bateria și designul extern sunt aceleași ca în generatorul de sondă pe un singur tranzistor.

3. Generatorul de sondă radio amator este conceput pentru a verifica funcționarea circuitelor radio de înaltă și joasă frecvență ale echipamentelor de uz casnic (radio, televizoare, casetofone). Schema sondei este prezentată în fig. 7!. Este un multivibrator asamblat pe tranzistorii 77, T2. Semnalul înregistrat este dreptunghiular, frecvența de oscilație este de aproximativ 1000 Hz, amplitudinea pulsului nu este mai mică de 0,5 V. Sonda generatorului este asamblată j într-o carcasă din plastic, lungimea sondei împreună cu acul este de 166 mm, carcasa diametrul este de 18 mm.

Citeste si:  Reparație volvo xc60 făcută de tine

Alimentat de o celulă „316” cu o tensiune de 1,5 V.

Pentru a porni sonda-generatorul, trebuie să apăsați butonul și să atingeți cascada testată a dispozitivului cu vârful sondei. Cascadele se recomandă a fi verificate secvenţial, pornind de la dispozitivul de intrare.

Dacă cascada testată este în stare bună, la ieșire se va auzi un sunet caracteristic (difuzor, telefon) sau o bandă (kinescop).

La verificarea dispozitivelor care nu au difuzor sau ieșire cinescop, căștile de înaltă rezistență de tip TON-2 pot servi drept indicator. Este strict interzisă testarea circuitelor cu tensiuni mai mari de 250 V.

La verificarea circuitelor, este interzis să atingeți corpul dispozitivului testat cu mâinile.

Acest generator de sonde este produs de industria noastră.

Orez. 70. Generator-sondă pe două tranzistoare

4.Un dispozitiv de dimensiuni mici pentru detectarea defecțiunilor la televizoare, radiouri și alte echipamente radio de uz casnic prin ascultarea sunetului în difuzorul dispozitivului testat, observând imaginea de pe ecranul televizorului sau conectarea unui alt indicator la ieșirea dispozitivului sub test (voltmetru, căști, osciloscop etc.).

Dispozitivul vă permite să verificați televizoare: canal end-to-end, canal de imagine, canal de sunet, circuite de sincronizare, liniaritate de scanare verticală; în receptoare radio: cale end-to-end, canal UPCH, detector și ULF.

Dispozitivul este un generator de semnal de formă complexă. Componenta de joasă frecvență a semnalului are o frecvență de repetiție de 200-850 Hz. Componenta de înaltă frecvență are o frecvență de 5-7 MHz. Semnalul specificat vă permite să primiți 2-20 de dungi orizontale pe ecranul televizorului și să primiți sunet în difuzor.

Tensiunea semnalului la ieșirea dispozitivului este reglată de un potențiometru.

Dispozitivul este alimentat de o baterie Krona-VTs. Curentul consumat nu este mai mare de 3 mA.

Dimensiunile totale ale dispozitivului fără o ieșire flexibilă nu mai mult de 245 X X 35 X 28 mm. Lungimea ieșirii flexibile este de cel puțin 500 mm. Masa dispozitivului nu depășește 150 g.

Circuitul electric al dispozitivului este prezentat în fig. 72, a. Generatorul cu excitație intermitentă este realizat pe tranzistorul 77 conform schemei cu bază comună.

Excitarea intermitentă a generatorului asigură prezența în circuitul emițător a lanțului R3, C4. Semnalul de la emițătorul tranzistorului 77 este alcătuit din tensiunea intermitentă de înaltă frecvență și tensiunea de încărcare și descărcare a condensatorului C4.

Orez. 71. Sondă-generator radioamatori

Orez. 72. Dispozitiv de dimensiuni mici pentru detectarea defecțiunilor la televizoare

Tranzistorul 72 este realizat cu emițător q follower, care servește la îmbunătățirea stabilității generatorului și la reducerea rezistenței de intrare a dispozitivului. Nivelul de ieșire al semnalului este reglat cu potențiometrul L”5.

Corpul aparatului este realizat sub forma a doua huse detasabile din polistiren rezistent la impact (Fig. 72.6).

Capacele sunt conectate cu un șurub și o virolă, care este, de asemenea, utilizată pentru a conecta instrumentul la DUT. Carcasa adăpostește placa dispozitivului și bateria Krona-VTs. Dispozitivul este conectat la șasiul dispozitivului testat cu o clemă crocodil.

Pentru a determina funcționarea defectuoasă a căilor de amplificare, circuitul este verificat în cascadă, începând de la sfârșitul căii testate. Pentru a face acest lucru, un semnal este aplicat la intrarea cascadei prin atingerea vârfului dispozitivului, în timp ce absența unui semnal pe indicator (ecran TV, difuzor, voltmetru, osciloscop, căști etc.) va indica o defecțiune. a cascadei.

Pentru a determina neliniaritatea imaginii de-a lungul verticalei, este necesar: ​​să obțineți o imagine a dungilor orizontale; măsurați distanța minimă și maximă dintre două benzi adiacente; determinați neliniaritatea de-a lungul verticalei.

Stabilitatea sincronizării imaginii este judecată de stabilitatea dungilor orizontale de pe ecranul televizorului.

Trebuie avut în vedere faptul că dispozitivul este proiectat pentru conectarea la puncte ale circuitelor electrice, a căror tensiune nu depășește 250 V în raport cu carcasă. Tensiunea este înțeleasă ca suma tensiunilor directe și de impuls care acționează în circuit.

Un dispozitiv de dimensiuni mici pentru detectarea defecțiunilor la televizoare este produs de industria noastră.

Acest cel mai simplu generator servește la reglarea circuitelor electrice de intrare ale receptoarelor radio cu o gamă de DV, MW și HF și pentru a regla ULF. Circuitul electric al generatorului este prezentat în fig. 7.1.1.

Are 2 generatoare independente reglabile de joasă frecvență și de înaltă frecvență construite pe microcircuite marca TTL. Fiecare dintre generatoare are propria sa ieșire, care are un divizor de tensiune. Semnalul electric de la generatorul de înaltă frecvență la ieșire este modulat de semnale de joasă frecvență de la pinul 4 al cipul DD2.

Imagine - Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio

Este posibil să utilizați elemente radio din următoarele serii în dispozitiv fără modificarea parametrilor: 555, 531, 530, 533. Capacități C1-C4 ale tipurilor KLS, KD, KM.Mărcile altor radioelemente pot fi oricare. Gama de frecvență de funcționare a generatorului RF este împărțită în 3 subdomeni: 110…510 kHz; 420 ... 1700 kiloherți și 2,4 ... 10 5 megaherți (selecție - SA1).

Generatorul LF funcționează în domeniul de frecvență de 400…1600 Hz. La repetarea acestei scheme, butoanele de rezistență variabilă R2, R4, R7, R8 și comutatorul de gamă sunt plasate pe panoul frontal al generatorului. Elementele generatorului sunt alimentate de o sursă de alimentare de 5 volți stabilizată arbitrar și pot rezista la un curent de sarcină de până la 100 ... 200 mA.

„Design-uri și tehnologii pentru a ajuta iubitorii de electronice”, Elagin N.A.

Cineva are noroc și are un atelier dotat cu instrumente de măsură
Și acesta este pentru cei care nu au instrumente, dar există dorința de a învăța cum să acorde radiouri, amplificatoare și alte echipamente.
zilele trecute am fost dezamăgit, generatorul, cumpărat pentru diverse experimente, s-a dovedit a fi o raritate destul de întâmplător Imagine - Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio


viewtopic.php?f=2&t=2579&start=20
Și acum nu știu ce să fac cu ea, să o modific sau să o las ca monument
Dar nimic nu părea un osciloscop atât de simplu
Imagine - Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio
Desigur, am vrut imediat să verific.
Inceputul a fost incurajator - luminozitate buna, sincronizare si asta la o frecventa de 142 kHz
Imagine - Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio
Adevărat, după 15 minute de încălzire, imaginea a trecut aproape complet în lateral și nu vrea să se întoarcă.Dar acestea sunt deja fleacuri. Principalul lucru este un tub bun și există o performanță generală
Imagine - Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio

Dar acest osciloscop va fi nevoie puțin mai târziu.
În primul rând, în ordinea priorității, este necesar un generator pentru a testa IF-ul receptoarelor radio.

_________________
Manyuk scrie: Și nu pictez receptoare, nu știu cum. Pot doar să pun prada în buzunar. „

Când reparați un amplificator audio sau un radio de uz casnic acasă, este adesea necesar să urmăriți trecerea semnalului prin cascade. Cel prezentat în Fig. 1.23 diagrama unui generator simplu cu două frecvențe. Este asamblat pe un singur cip CMOS și nu conține noduri de înfășurare. Acest lucru face ca dispozitivul să fie ușor de fabricat, configurat și operat.

Citeste si:  Reparație de mașini de blană cu bricolaj

Acest generator face posibilă verificarea nu numai a amplificatorului audio, ci și a traseului amplificatorului de frecvență intermediară (IF) a receptorului radio. Generatorul vă permite, de asemenea, să reglați circuitele IF ale receptorului radio în funcție de nivelul maxim al semnalului.

La ieșirea (X2) a dispozitivului vor exista impulsuri radio cu o frecvență de 465 kHz, modulate printr-un semnal de joasă frecvență - 1 kHz (modulație 100%). În acest caz, dacă porniți SA1, atunci la ieșire va apărea doar un semnal de joasă frecvență - impulsuri cu o frecvență de 1 kHz.

Generatorul de înaltă frecvență funcționează la o frecvență de 465 kHz și, pentru a obține o stabilitate ridicată din acesta, este realizat folosind un filtru piezoceramic (ZQ1) de tip FP1P-022 în circuitul de feedback negativ al elementului de microcircuit DD1.2. . Astfel de filtre sunt mai accesibile și mai ieftine decât rezonatoarele de cuarț pentru frecvența corespunzătoare.

Generatorul de impulsuri audio (DD1.1-DD1.3) este asamblat conform schemei clasice și nu necesită explicații. Pe elementul DD1.4, două frecvențe sunt amestecate și alimentate la un emițător urmăritor realizat pe un tranzistor VT1. Tranzistorul se potrivește cu impedanța mare de ieșire a microcircuitului cu o posibilă rezistență scăzută în circuitul de sarcină.

Generatorul asigură funcționarea într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (4,15 V) și consumă un curent de 3,7. 26 mA. În acest caz, frecvența oscilatorului de înaltă frecvență se modifică pe întreaga gamă de tensiuni de alimentare cu cel mult 400 Hz, ceea ce este destul de acceptabil.

Pentru ca nivelul semnalului de ieșire al oscilatorului să nu depindă puternic de tensiunea de alimentare a circuitului, există o diodă de limitare VD1 la ieșire. Semnalul de ieșire după condensatorul C4 va avea o amplitudine maximă de aproximativ 0,3 V, iar cu ajutorul rezistenței R6 poate fi redus la valoarea necesară.

Dioda VD2 previne alimentarea eronată a polarității tensiunii de alimentare a circuitului.

În circuit, puteți utiliza un piezofiltru (ZQ1) de tip FP1P-022. 027. Rezistorul de reglare R6 tip SPO-0.5, iar restul rezistențelor sunt MLT și C2-23.Condensatoare: C1 - K53-1 pentru 16 V; C2. C4-K10-17.

Circuitul este destul de simplu, ceea ce îl face ușor de montat pe o placă universală.

Setarea constă în setarea rezistorului R2 (cu contactele închise SA1) la o frecvență de 1 kHz la ieșire. După aceea, folosind frecvențametrul, verificăm frecvența de 465 kHz ± 0,5 kHz.

Pentru a facilita măsurarea frecvenței, dezactivăm modularea semnalului RF, care se poate face prin aplicarea tensiunii de alimentare la ieșirile DD1 / 12, 13.

Dacă, din cauza unei răspândiri în parametrii elementelor logice (capacitatea internă a microcircuitului), piezofiltrul ZQ1 nu funcționează cu precizie la o frecvență de 465 kHz, atunci poate fi necesar să instalați un condensator suplimentar C2 cu o capacitate de aproximativ 100,470 pF, precum și selecția rezistenței R3, care vă va permite să schimbați frecvența de funcționare a generatorului la limite mici.

Puteți achiziționa un set de piese pentru a asambla acest generator de sonde aici /forum/viewtopic.php?f=23&t=88

Puteți discuta despre design, vă puteți exprima opinia și sugestiile forum

S. Belenetsky, US5MSQ Kiev, Ucraina

Spuneți-mi dacă este posibil să înlocuiți FP1PF-61 cu un rezonator ceramic burghez CRB465E

Buna ziua.
Ti-am dat raspunsul pe forum (linkul catre acesta este indicat la finalul articolului)
În același loc, este mai bine să discutați despre soluțiile circuitului și să puneți întrebări.
Acesta este doar un loc pentru recenzii și comentarii.

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.

În practica de reparații și amatori, următoarele dispozitive pot fi folosite pentru a verifica rapid starea de sănătate a circuitelor radio de înaltă frecvență, joasă frecvență și pentru a detecta defecțiuni la televizoare, radiouri și alte echipamente.

Un singur generator de sondă cu tranzistor este proiectat pentru testarea rapidă a cascadelor de amplificatoare sau receptoare radio. Diagrama schematică a generatorului sondei este prezentată în fig. 1. Genera o tensiune în impulsuri cu o amplitudine suficientă pentru a testa etapele pre-terminale și de intrare ale amplificării proiectelor de frecvență joasă.

Orez. 1. Generator-sondă pe un tranzistor.

Pe lângă frecvența fundamentală, ieșirea sondei va avea un număr mare de armonici, ceea ce îi permite să fie utilizat pentru a testa cascade de înaltă frecvență - amplificatoare de frecvență medie și înaltă, oscilatoare locale și convertoare.

Generarea are loc datorită feedback-ului pozitiv puternic între circuitele colector și de bază ale tranzistorului. Semnalul preluat de la înfășurarea de bază a transformatorului Tr1 este alimentat prin condensatorul C1 la potențiometrul R1, care reglează tensiunea de ieșire a sondei.

Transformatorul este înfășurat pe o bucată mică de tijă de ferită. Înfășurarea I conține 2000 de spire de sârmă PEL 0,07, iar înfășurarea II conține 400 de spire de sârmă PEL 0,1.

Tip tranzistor MP39-MP42. Baterie de putere - element "332" cu o tensiune de 1,5 V sau o baterie de dimensiuni mici.

Sonda este asamblată într-o carcasă mică (Fig. 1b). Pentru a se conecta la șasiu sau firul comun al designului testat, este scos un fir de montare flexibil cu o clemă crocodișcă la capăt.

Un ac medical dintr-o seringă Record este folosit ca sondă metalică. La sfârșitul carcasei, este instalat un potențiometru, pe mânerul căruia există riscul care vă permite să judecați semnalul de ieșire.

Un generator de sondă pe două tranzistoare fără transformator generează impulsuri dreptunghiulare și vă permite să verificați toate etapele unui amplificator sau receptor radio.

Orez. 2. Generator-sondă pe două tranzistoare.

Mai mult, frecvența de oscilație poate fi modificată de capacitatea condensatorului C1: cu o creștere a capacității, frecvența scade. Și modificarea rezistenței rezistențelor afectează forma oscilațiilor de ieșire: cu o creștere a R2 și o scădere a R3, este ușor să se realizeze oscilații sinusoidale la ieșire și astfel să se transforme sonda într-un generator de sunet cu o frecvență fixă. Tranzistoarele, bateria și designul extern sunt aceleași ca în generatorul de sondă pe un singur tranzistor.

Generatorul de sondă radio amator este conceput pentru a verifica funcționalitatea circuitelor radio de înaltă și joasă frecvență ale echipamentelor de uz casnic (radio, televizoare, casetofone). Schema sondei este prezentată în fig. 3.

Este un multivibrator asamblat pe tranzistoarele T1, T2. Semnalul înregistrat este dreptunghiular, frecvența de oscilație este de aproximativ 1000 Hz, amplitudinea pulsului nu este mai mică de 0,5 V. Sonda generatorului este asamblată într-o carcasă de plastic, lungimea sondei împreună cu acul este de 166 mm, diametrul carcasei este de 18 mm.

Citeste si:  Reparați-vă singuri pe hol de unde să începeți

Alimentat de un element „316” cu o tensiune de 1,5 V. Pentru a porni sonda-generatorul, apăsați butonul și atingeți cascada testată a dispozitivului cu vârful sondei. Cascadele se recomandă a fi verificate secvenţial, pornind de la dispozitivul de intrare.

Orez. 3. Sondă-generator radioamatori.

Dacă cascada testată este în stare bună, la ieșire se va auzi un sunet caracteristic (difuzor, telefon) sau o bandă (kinescop).

La verificarea dispozitivelor care nu au difuzor sau ieșire cinescop, căștile de înaltă rezistență de tip TON-2 pot servi drept indicator. Este strict interzisă verificarea circuitelor cu tensiuni peste 250 V. La verificarea circuitelor, este interzisă atingerea corpului dispozitivului testat cu mâinile.

Un dispozitiv de dimensiuni mici pentru detectarea defecțiunilor la televizoare, radiouri și alte echipamente radio de uz casnic prin ascultarea sunetului în difuzorul dispozitivului testat, observând imaginea de pe ecranul televizorului sau conectarea unui alt indicator (voltmetru, căști, osciloscop, etc.) la ieșirea dispozitivului testat.

Dispozitivul vă permite să verificați televizoare: canal end-to-end, canal de imagine, canal de sunet, circuite de sincronizare, liniaritate de scanare verticală; în receptoare radio: cale end-to-end, canal UPCH, detector și ULF.

Dispozitivul este un generator de semnal de formă complexă. Componenta de joasă frecvență a semnalului are o frecvență de repetiție de 200–850 Hz. Componenta de înaltă frecvență are o frecvență de 5-7 MHz. Semnalul specificat vă permite să primiți 2-20 de dungi orizontale pe ecranul televizorului și să primiți sunet în difuzor.

Orez. 4. Dispozitiv de dimensiuni mici pentru detectarea defecțiunilor la televizoare.

Tensiunea semnalului la ieșirea dispozitivului este reglată de un potențiometru. Dispozitivul este alimentat de o baterie Krona-VTs. Curentul consumat nu este mai mare de 3 mA.

Dimensiunile totale ale dispozitivului fără o ieșire flexibilă nu mai mult de 245 X X 35 X 28 mm. Lungimea ieșirii flexibile este de cel puțin 500 mm. Masa dispozitivului nu depășește 150 g.

Circuitul electric al dispozitivului este prezentat în fig. 4, a. Generatorul cu excitație intermitentă este realizat pe un tranzistor T1 conform unui circuit de bază comun.

Excitarea intermitentă a generatorului asigură prezența în circuitul emițător a lanțului R3, C4. Semnalul de la emițătorul tranzistorului 77 este alcătuit din tensiunea intermitentă de înaltă frecvență și tensiunea de încărcare și descărcare a condensatorului C4.

Pe tranzistorul T2 este realizat un emițător de urmărire, care servește la creșterea stabilității generatorului și la reducerea rezistenței de intrare a dispozitivului. Nivelul de ieșire al semnalului este reglat cu potențiometrul R5.

Corpul aparatului este realizat sub forma a doua huse detasabile din polistiren rezistent la impact (Fig. 4.6). Capacele sunt conectate cu un șurub și o virolă, care este, de asemenea, utilizată pentru a conecta instrumentul la DUT. Carcasa adăpostește placa dispozitivului și bateria Krona-VTs. Dispozitivul este conectat la șasiul dispozitivului testat cu o clemă crocodil.

Pentru a determina funcționarea defectuoasă a căilor de amplificare, circuitul este verificat în cascadă, începând de la sfârșitul căii testate. Pentru a face acest lucru, un semnal este aplicat la intrarea cascadei prin atingerea vârfului dispozitivului, în timp ce absența unui semnal pe indicator (ecran TV, difuzor, voltmetru, osciloscop, căști etc.) va indica o defecțiune. a cascadei.

Pentru a determina neliniaritatea imaginii de-a lungul verticalei, este necesar: ​​să obțineți o imagine a dungilor orizontale; măsurați distanța minimă și maximă dintre două benzi adiacente; determinați neliniaritatea de-a lungul verticalei cu formula:

unde H este neliniaritatea, %; Imax este distanța maximă dintre benzi; Imnnnm - distanța minimă dintre benzi. Stabilitatea sincronizării imaginii este judecată de stabilitatea dungilor orizontale de pe ecranul televizorului.

Trebuie avut în vedere faptul că dispozitivul este proiectat pentru conectarea la puncte ale circuitelor electrice, a căror tensiune nu depășește 250 V în raport cu carcasă. Tensiunea este înțeleasă ca suma tensiunilor directe și de impuls care acționează în circuit.

Propun un circuit generator pentru configurarea căilor de recepție și transmisie ale transceiverelor și altor echipamente radio de înaltă frecvență.

Generatorul este format din trei părți principale: un auto-oscilator de oscilații de înaltă frecvență pe un tranzistor VT1; un amplificator RF realizat pe tranzistoarele VT2 și VT3 și un modulator pe VT4.

Generatorul RF este asamblat conform schemei inductive în trei puncte. Are patru sub-benzi HF de la 2 la 30 MHz și două sub-benzi HF de la 50 la 160 MHz. Bobine de buclă L1. L6 sunt înfășurate pe rame de 08 mm. Primele patru bobine au miez de ferită, celelalte două nu au miez. Robinetele se fac din 1/3 din numărul total de spire, numărând de sus conform schemei de ieșire. Datele bobinei sunt prezentate în tabel. Condensatorul C3 este echipat cu o scară mare calibrată în megaherți, iar C4 este echipat cu o scară mică cu semne de la 0 la 10. Este mai convenabil, desigur, să porniți un contor de frecvență digital la ieșirea generatorului. pentru control.

Parametrii generatorului
Gama de frecvențe generate, MHz 2. 160
Numărul de subdomenii 6
Tensiune de ieșire, V, nu mai puțin de 1

Folosind un atenuator treptat, puteți modifica tensiunea de ieșire (1 V, 100, 10, 1 mV). Modulatorul este un oscilator RC. Frecvența oscilațiilor sale este de aproximativ 1000 Hz. Dacă este necesar, folosind comutatorul SB2, acesta poate fi oprit.

Căile de recepție radio ale diferitelor echipamente (radio, radio, transceiver CB etc.) conțin unități similare precum amplificatoare de frecvență audio (3CH), amplificatoare de frecvență intermediară (IF) ale posturilor FM și AM. Ele trebuie verificate în primul rând la repararea echipamentului. Generatorul de sondă propus aici va ajuta în acest sens.

Acest instrument relativ simplu generează semnale pilot de 1 kHz 3CH și semnale FI modulate de 10,7 MHz și 465 (sau 455) kHz. Amplitudinea fiecărui semnal poate fi reglată fără probleme.

Baza dispozitivului (Fig. 1) este un generator bazat pe un tranzistor VT1. Modurile sale de operare sunt setate de comutatorul SA1. În poziția prezentată în diagrama („3H”) a comutatorului, tensiunea de alimentare a bateriei GB1 este furnizată prin rezistorul R9 la tranzistor și generatorul începe să funcționeze la o frecvență joasă. Este determinată de lanțul de setare a frecvenței R2C3R3C4R5C5 din circuitul de feedback al tranzistorului.

În poziția comutatorului „465”, tensiunea de alimentare a tranzistorului este furnizată prin rezistorul R10, în timp ce dioda VD1 se deschide și filtrul ZQ1 este pornit în circuitul de feedback al etapei tranzistorului. Sunt generate 3H (1kHz) și AM IF (aproximativ 465kHz), în timp ce semnalul IF este modulat de semnalul 3H. Filtrul R1C1 elimină feedback-ul de înaltă frecvență prin condensatorii C3-C5, asigurând funcționarea stabilă a oscilatorului la IF.

Citeste si:  Idei de renovare a sufrageriei DIY

Când comutatorul este setat în poziția „10.7”, tensiunea de alimentare a tranzistorului este furnizată prin rezistorul R11. Dioda VD2 se deschide, iar filtrul ZQ2 este inclus în circuitul de feedback. Generatorul va funcționa la 3H (1 kHz) și IF FM (aproximativ 10,7 MHz). Semnalul IF este modulat cu un semnal 3H.

Semnalele generate prin rezistorul R12 și condensatorul C8 sunt alimentate la regulatorul de tensiune de ieșire R13 și de la motorul acestuia la prizele de ieșire X1 și X2.

În poziția comutatorului „Oprit”. sursa de alimentare este deconectată de la generator.

În plus față de ceea ce este indicat în diagramă, în dispozitiv pot fi utilizați tranzistorii KT3102A-KT3102D, KT312V. Filtru ZQ1 - oricare dintre seria FP1P-60, bandă mai îngustă este mai bună. La o frecvență de 455 kHz, trebuie utilizat un filtru de fabricație străină. Filtrul ZQ2 este un filtru piezoceramic trece bandă la o frecvență de 10,7 MHz, intern (de exemplu, FP1P-0.49a) sau similar din import. Condensatoare - K10-7, K10-17, KLS sau mici de import. Rezistorul trimmer R2 - SPZ-1b, variabil R13 - SPO, SP4, restul - MLT, S2-33. Comutator - orice direcție de dimensiuni mici și patru (sau mai multe) poziții. Alimentare - tensiune 4.5. 12 V. Acestea pot fi celule galvanice conectate în serie, baterii, o baterie Krona sau o sursă cu un design testat.

Majoritatea pieselor sunt plasate pe o placă de circuit imprimat (Fig. 2) realizată din fibră de sticlă acoperită cu folie unilaterală. Este plasat într-o carcasă de plastic de dimensiuni adecvate, pe care este instalat un rezistor variabil R13, prize X1, X2 (Fig. 3). O sondă este introdusă într-una dintre prize, în funcție de nodurile care sunt verificate. Firul comun este scos printr-un orificiu din carcasă și este prevăzut cu o clemă de crocodil. În cazul în care sursa de alimentare este încorporată, este necesar să se asigure un loc pentru aceasta în carcasă. Instalarea condensatoarelor C7, C9, SU se realizează prin metoda de montare la suprafață.

În loc de un filtru la o frecvență de 465 kHz, puteți pune un filtru la 455 kHz - atunci generatorul va funcționa la această frecvență. Este permisă utilizarea unui comutator cu cinci poziții și introducerea suplimentară a acestei frecvențe. Noul filtru trebuie activat în același mod ca și ZQ1. Dacă este planificată alimentarea externă, o nouă frecvență poate fi setată folosind contactul comutatorului eliberat.

Trebuie să configurați dispozitivul la tensiunea cu care va funcționa. Curentul consumat este în 0,5. 3 mA în funcție de tensiunea de alimentare.

Stabilirea unui generator-sondă începe cu determinarea modului pentru curent continuu. Pentru a face acest lucru, în poziția comutatorului „10.7” și în poziția inferioară a motorului rezistorului R2 conform diagramei, prin selectarea R6, aproximativ jumătate din tensiunea de alimentare este setată pe colectorul tranzistorului. În cazul generării la o frecvență semnificativ sub 10,7 MHz (pe canale de transmisie cu filtru parazit), capacitatea condensatorului C6 trebuie redusă. Dacă nu există deloc generare, atunci capacitatea acestui condensator și rezistența rezistorului R7 ar trebui să crească. Generarea este controlată folosind un osciloscop (sau frecvențămetru) prin conectarea acestuia la un fir comun și la priza corespunzătoare.

Apoi, generarea este verificată în poziția comutatorului „465” (sau „455”) și prin deplasarea cursorului rezistorului R2, se realizează generarea stabilă a semnalelor 3H și IF la pozițiile comutatorului „465” (“455”). și „10,7”. Dacă generația este instabilă în poziția „3H”, va trebui să selectați rezistența R9.

Sonda este utilizată ca de obicei, aplicând semnale în anumite puncte ale dispozitivului testat.

Când reparați un amplificator audio sau un radio de uz casnic acasă, este adesea necesar să urmăriți trecerea semnalului prin cascade. Cel prezentat în Fig. 1.23 diagrama unui generator simplu cu două frecvențe. Este asamblat pe un singur cip CMOS și nu conține noduri de înfășurare. Acest lucru face ca dispozitivul să fie ușor de fabricat, configurat și operat.

Acest generator face posibilă verificarea nu numai a amplificatorului audio, ci și a traseului amplificatorului de frecvență intermediară (IF) a receptorului radio. Generatorul vă permite, de asemenea, să reglați circuitele IF ale receptorului radio în funcție de nivelul maxim al semnalului.

La ieșirea (X2) a dispozitivului vor exista impulsuri radio cu o frecvență de 465 kHz, modulate printr-un semnal de joasă frecvență - 1 kHz (modulație 100%). În acest caz, dacă porniți SA1, atunci la ieșire va apărea doar un semnal de joasă frecvență - impulsuri cu o frecvență de 1 kHz.

Generatorul de înaltă frecvență funcționează la o frecvență de 465 kHz și, pentru a obține o stabilitate ridicată din acesta, este realizat folosind un filtru piezoceramic (ZQ1) de tip FP1P-022 în circuitul de feedback negativ al elementului de microcircuit DD1.2. .Astfel de filtre sunt mai accesibile și mai ieftine decât rezonatoarele de cuarț pentru frecvența corespunzătoare.

Generatorul de impulsuri audio (DD1.1-DD1.3) este asamblat conform schemei clasice și nu necesită explicații. Pe elementul DD1.4, două frecvențe sunt amestecate și alimentate la un emițător urmăritor realizat pe un tranzistor VT1. Tranzistorul se potrivește cu impedanța mare de ieșire a microcircuitului cu o posibilă rezistență scăzută în circuitul de sarcină.

Generatorul asigură funcționarea într-o gamă largă de tensiuni de alimentare (4,15 V) și consumă un curent de 3,7. 26 mA. În acest caz, frecvența oscilatorului de înaltă frecvență se modifică pe întreaga gamă de tensiuni de alimentare cu cel mult 400 Hz, ceea ce este destul de acceptabil.

Pentru ca nivelul semnalului de ieșire al oscilatorului să nu depindă puternic de tensiunea de alimentare a circuitului, există o diodă de limitare VD1 la ieșire. Semnalul de ieșire după condensatorul C4 va avea o amplitudine maximă de aproximativ 0,3 V, iar cu ajutorul rezistenței R6 poate fi redus la valoarea necesară.

Dioda VD2 previne alimentarea eronată a polarității tensiunii de alimentare a circuitului.

În circuit, puteți utiliza un piezofiltru (ZQ1) de tip FP1P-022. 027. Rezistorul de reglare R6 tip SPO-0.5, iar restul rezistențelor sunt MLT și C2-23. Condensatoare: C1 - K53-1 pentru 16 V;

Circuitul este destul de simplu, ceea ce îl face ușor de montat pe o placă universală.

Citeste si:  Reparație șasiu Citroen Berlingo pe cont propriu

Setarea constă în setarea rezistorului R2 (cu contactele închise SA1) la o frecvență de 1 kHz la ieșire. După aceea, folosind frecvențametrul, verificăm frecvența de 465 kHz ± 0,5 kHz.

Pentru a facilita măsurarea frecvenței, dezactivăm modularea semnalului RF, care se poate face prin aplicarea tensiunii de alimentare la ieșirile DD1 / 12, 13.

Dacă, din cauza unei răspândiri în parametrii elementelor logice (capacitatea internă a microcircuitului), piezofiltrul ZQ1 nu funcționează cu precizie la o frecvență de 465 kHz, atunci poate fi necesar să instalați un condensator suplimentar C2 cu o capacitate de aproximativ 100,470 pF, precum și selecția rezistenței R3, care vă va permite să schimbați frecvența de funcționare a generatorului la limite mici.

  • dd / 09.08.2011 – 09:56
    dar frecvența nu plutește, îl folosesc de mulți ani
  • Valentine / 04/05/2011 - 22:08
    Luând așa ceva. Frecvența UPCH a fost de peste 470 ab0 460 și a înotat. Setarea C2 - frecvența 465 nu a intrat în vedere.

Puteți lăsa comentariul, părerea sau întrebarea dvs. pe materialul de mai sus:

Recent m-au adus pentru reparație generator GUK-1. Indiferent ce m-am gândit mai târziu, am înlocuit imediat toți electroliții. O minune! Totul a funcționat. Generatorul era încă în vremea sovietică, iar atitudinea comuniștilor față de radioamatorii era atât de X ... încât nu îmi vine să-mi amintesc.

Aici ar dori generatorul să fie mai bun. Desigur, cel mai important inconvenient este setarea frecvenței generatorului de înaltă frecvență. S-a instalat cel puțin un vernier simplu, așa că a trebuit să adaug un condensator de reglaj suplimentar cu un dielectric de aer (Foto1). Să spun drept, nu i-am ales foarte bine un loc, ar fi trebuit să mă mut puțin. Cred ca vei tine cont de asta.

Pentru a pune mânerul a trebuit să prelungesc axa trimmerului, o bucată de sârmă de cupru cu diametrul de 3mm. Condensatorul este conectat în paralel cu KPI-ul principal fie direct, fie printr-un condensator de „întindere”, ceea ce mărește și mai mult netezimea reglajului generatorului RF. Pentru o grămadă, am înlocuit și conectorii de ieșire - rudele erau deja rupte. Aceasta a finalizat reparația. De unde nu am aflat circuitul generatorului, dar se pare ca totul se potriveste. Poate iti va fi de folos si tie.
Schema generatorului combinat universal - GUK-1 este prezentată în Figura 1. Dispozitivul include două generatoare, un generator de joasă frecvență și un generator RF.

Imagine - Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio


DETALII TEHNICE

1. Gama de frecvență a generatorului RF de la 150 kHz la 28 MHz este acoperită de cinci sub-benzi cu următoarele frecvențe:
• 1 subbanda 150 - 340 kHz
• II 340 - 800 kHz
• III 800 - 1800 kHz
• IV 4,0 - 10,2 MHz
• V 10,2 - 28,0 MHz

2. Eroare de setare HF nu mai mult de ±5%.
3.Generatorul RF asigură o ajustare lină a tensiunii de ieșire de la 0,05 mV la 0,1 V.
4. Generatorul asigură următoarele tipuri de lucru:
a) generare continuă;
b) modulaţia internă a amplitudinii printr-o tensiune sinusoidală cu frecvenţa de 1 kHz.
5. Adâncimea modulației nu mai puțin de 30%.
6. Impedanța de ieșire a generatorului RF nu este mai mare de 200 ohmi.
7. Generatorul LF generează 5 frecvențe fixe: 100Hz, 500Hz, 1kHz, 5kHz, 15kHz.
8. Abaterea de frecvență permisă a generatorului de joasă frecvență nu este mai mare de ±10%.
9. Impedanța de ieșire a generatorului de joasă frecvență nu este mai mare de 600 ohmi.
10. Tensiunea de ieșire LF este reglabilă continuu de la 0 la 0,5 V.
11. Timpul de autoîncălzire a dispozitivului — 10 minute.
12. Aparatul este alimentat de o baterie Krona cu o tensiune de 9 V.

Generatorul LF este asamblat pe tranzistoarele VT1 și VT3. Feedback-ul pozitiv necesar pentru ca generarea să aibă loc este îndepărtat de la rezistorul R10 și introdus în circuitul de bază al tranzistorului VT1 prin condensatorul C1 și circuitul de defazare corespunzător selectat de comutatorul B1 (de exemplu, C2, C3, C12). .). Unul dintre rezistențele din lanț este un rezistor de reglare (R13), cu ajutorul căruia puteți regla frecvența generării unui semnal de joasă frecvență. Rezistorul R6 stabilește polarizarea inițială pe baza tranzistorului VT1. Pe tranzistorul VT2 este asamblat un circuit pentru stabilizarea amplitudinii oscilațiilor generate. Tensiunea de ieșire a unei forme sinusoidale prin C1 și R1 este alimentată la un rezistor variabil R8, care este regulatorul semnalului de ieșire al generatorului de joasă frecvență și regulatorul adâncimii de modulație a amplitudinii generatorului de înaltă frecvență.

Generatorul RF este implementat pe tranzistoarele VT5 și VT6. De la ieșirea generatorului prin C26, semnalul este alimentat la un amplificator asamblat pe tranzistoarele VT7 și VT8. Un modulator de semnal RF este asamblat pe tranzistoarele VT4 și VT9. Aceiași tranzistori sunt utilizați în circuitul de stabilizare a amplitudinii semnalului de ieșire. Nu ar fi rău ca acest generator să facă un atenuator, sau de tip T, sau P. Puteți calcula astfel de atenuatoare folosind calculatoarele adecvate pentru calcularea atenuatoarelor T și a atenuatoarelor P. Asta e ca toate. La revedere. K.V.Yu.

Desenul în format LAY a fost oferit cu amabilitate de Igor Rozhkov, pentru care îi exprim recunoștința față de mine și pentru cei cărora acest desen este util.

Video (click pentru a reda).

Arhiva de mai sus conține dosarul lui Igor Rozhkov pentru un generator de radio amator industrial cu cinci benzi HF - GUK-1. Placa este dată în format *.lay și conține o revizuire a circuitului (al șaselea comutator pentru gama de 1,8 - 4 MHz), publicată anterior în revista Radio 1982, Nr. 5, p.55
Descărcați desenul PCB.

Imagine - Generator de bricolaj pentru repararea echipamentelor radio foto-pentru-site
Evaluează acest articol:
Nota 3.2 alegători: 82