Главная »  Типы приемников 

1 ... 9 10 11 12 13

а блок УКВ остаиить без изменений. Конструирование УКВ приставки к УНЧ (или мапнитофону) сводится к созданию одного каскада усиления напряжения ПЧ и соединению всех узлов в общем норпусе на общей плате, выполнению Ш'калы.

iBTopoH KOiHTyp ПЧ из двух контуров на выходе УКВ блока связывается со входом дополнителыного каскада УПЧ, а он в свою очередь - с нагрузкой виде первого контура ЧМ. детектора. Нагрузка последнего выполняется как регулятор выходного напряжения в В1иде переменного или постоянного резисторов. В последнем случае регулировка громкости и тбм|5ра осуществляется только регуляторами УНЧ. При наличии в УКВ блоке цепи АПЧ, напряжение управления, нео1б оди1мое для ее работы, снимается также от блока ЧМ детектора.

(При выполнении УКВ ЧМ нриставии следует об!ратить внимание на соответствие напряжений питания дополнительного каскада УПЧ' и са/мого УКВ блока и организовать тщательную развязку всех цепей питания с тем, чтобы в общую шину питания- и источшик не попадали ВЧ напряжения. Это повысит стабильность работы выполняемого устройства и качество НЧ сигнала, подводимого для дальнейшего усиления к УНЧ или ко входу Приемник магнитофона. С этой целью в цепи питания включают резисторы и блокировочные конденсаторы увеличенной емкости.

Схема УКВ супергетеродина на основе унифииированного блока УКВ заводского изготовления приведена на рис. 65. Принципиальная схема самого


пиг

к блокд

1000 05

t Rl 100нЛ-т10

п, Т1 пч01-пш

r13{ 1,0\

j H гг

\r*15

t\Rn

Г

ЛАЮОн

г-у^ 1ГДЗВ(1шт.)

Рис. 65. Схема дополнительного УПЧ, детектора и УПЧ УКВ супергетеродина

блока не показана, так как подобные схемы известны. Обычно исйользуют УКВ блоки от радиол Ряга-101 или Рига-102 с цепями АПЧ на диодах Д901 Б. Эти блоки имеют семь выводов: два для подсоединения антенны и по одному для присоединения питающего напрялсения, ввода напряжения АПЧ, ввода АРУ, вывода напряжения НЧ и общей шины. Номера выводов указаны



в скобках. В прйсмшке используется узел ЧМ двтвкто(ра от радиолы Сакта , дораютаниый для соэдаиия цепи АПЧ. Могут использоваться блоки детекторов от многих типов приемнииов и р'адиол, в том числе и от ламловых конструкций. Доработка узла детектора сводится к следующей операции. При ;на-Л'ичши цепей AiM детектора детали этих цепей юсторожно выпаиваются (нельзя нарушать настройку овяза.нных контуров ЧиМ. детектора). На освободившемся mccjC монтируют составйой активный элемент на биполярнОиМ транзисторе типа П401-П416 или им соответствующих, причем нагрузка второго биполярного транзистора подключается к входному контуру детектора; емкость конденсатора С4 под1б1ирают в зависимости от частоты выходного напряженп.я блока УКЗ. Выводы выходных цепей узла детектора связываются с цепью АПЧ (вывод 5 на блоке УКВ) и входом УНЧ. Гнездо выхода к магнитофоту может быть связано с точкой Д через RC- или 1С-фильтр. На рис. 65 показан вариант соединения ЧМ детектора непосредственно с УНЧ. Усилитель низкой частоты выполнен а современных активных элементах: малошумящем полевом транзисторе (КПЮЗ) и трех биполярных средней мощности - КТ816 и КТ817 (образуют комплементарную пару). Вьгхо'дная мощность УНЧ около 1-2 Вт, его нагрузкой могут служить головки, указанные на рис. 65. Лучшей нагрузкой служат две последовательно соединенные головии, что несколько увеличивает выходное напряжение УНЧ. Три биполярных транзистора усилителя мощности связаны непосредственно, что способствует расширению полосы пропускания УНЧ и стабилизации режима по постоянному току. УНЧ практически не требует иалаживания. Можно подобрать сопротивление резистора R17 и резистора R19 или присоедниить параллельно ему диод, а также подобрать резистор в цеип истока полевого транзистора с целью изменения коэффициента усиления первого каскада и лучшей регулировки тона, осуществляемой резистором R14.

Ьиполярпые траизисторы выходного каскада (для указанной выходной мощщостя) могут работать с радиаторами малой площади-пластинами с эффективной площадью 100 ,см, к которым они привинчиваются. Необходимость в радиаторах возрастает при увеличении напряжения питания транзисторов оконечного каскада. При таком повышении необходимо изменить сопротивления резисторов R20, R7 и R10 - цепей развязок напряжений питания каскодного УПЧ и блока УКВ, так, чтобы в точке В присутствовало напряжение около 9-10 В даже при увеличенном напряжении питания УНЧ. При значительном повышбН};н напряжения питания потребуется увеличить я сопротивление резистора R16 в цепи стока полевого транзистора, а также площадь радиаторов.

Налаживание схемы сводится к подбору резисторов-делителей в цепях питания, подстройке контура LIC4, проверке работы ЧМ детектора. Если на вход приставки (точка А) подать напряжение (около 5 мВ), необходимое для работы каскада УПЧ и детектора частоты (6,8 или 8,4 МГц), УНЧ отключить, а точку Д соединить с УП, то последний должен показать напряжение, близкое к нулю. Уменьшение или увеличение частоты напряжения, подводимого к точке А, должно приводить к повышению или понижению выходного иапряже-ния детектора. Детектор ЧМ работает вполне удовлетворительно, когда . его выход1ное напряжение изменяется строго линейно на ±(0,2-0,4 В) от нулевого значения, при изменении частоты в полосе 150 кГц.

Линейность рабочего участка детекторной характеристики ЧМ детектора является принципиально важным показателем. Ее, как и уровень выходного на-



П'ряжен'ия детектора, можно отрегулировать подбором резисторов частотного детектора (Стараясь не расст1ронть схему и не изменить порядок выводов от катушек контуров), а уровень шумов уменьшить подбором резисторов R4 и RS. Последний резистор иногда выполняют малогабаритным подстроечным, отверстие для отвертки выполняют в корпусе (экране) ЧМ детектора.

Цра тика показывает, что при приеме мощных УКВ ЧМ станций в городах, приставкой а основе УКВ блока типа УКВ1 0300-6,8 РП ( Рига-101 ) удается П'Одвести ко входу УНЧ напряжение около 10-30 мВ. Заметим, что обычно вход Приемник магнитофона рассчитан на напряжение 10-20 мВ. Доработка УКВ блоков, не имеющих цепи АПЧ, описана в [il5], а подробные данные о различных типах таких блоков в [16, 17].

КОМПОНОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Автономные ВЧ узлы. В приемниках с громоздкими и тяжелыми де-тгля1Ми в узлах УПЧ, УНЧ и выпрямителе такие детали устанавливались на шасси. Под его поверхностью, в подвале , разделенном на секции энранирую-щими перегородками, размещались детали ВЧ каскадов: контурные катушки, делители йапряженяя питания а1К1тивных элементов, конденсаторы связи и блокировки. Катушми размещали вокруг соответствующих галет переключателей, Оси которых проходили через неоколько секций сквозь отверстия в перегородках-экранах. Конденсатор переменной емкости устанавливали на шасси выводами вниз (к переключателю). Два важнейших узла представляли собой корпус в виде ящика с отражательной доской, головками громкоговорителей и шасси.

В портативных транзисторных приемяиках все детали размещают на единой плате; у заводских конструкций-с печатным монтажом. На плате, которую крепят непосредственно к корпусу, устанавливают КПЕ, ползунковые переключатели, катушки ВЧ узлов и трансформаторы УПЧ. С такой компоновкой приемник также имеет две основных сборки: корпус и плату. На компоновку влияют различные факторы. Один из них - экономический. Цена транзисторов массовых серий стала приближаться к цене резисторов и 1Конденса-торов, и это обстоятельство позволяет резко увеличить число транзисторов, сделать для каждого из диапазонов собственную ВЧ плату-автономный узел; Такой узел включает КПЕ, контурные катушки, ряд деталей в виде резисторов и конденсаторов, на которых выполняют УВЧ, смеситель и гетеродин.

Приемники с автономными ВЧ узлами имеют разветвленную входную часть, более громоздки, требуют нескольких КПЕ с собственными шкалами. Что затрудняет размещение их на передней панели. Но ощутимы и преимущества. В автономных узлах могут использоваться наиболее подходящие по-параметрам КПЕ, контурные катушки, транзисторы. Такие узлы вводят в строй-группами, не ожидая окончания монтажа других плат.

Автономные ВЧ узлы: УВЧ и гетеродины могут использоваться группой, с общим УПЧ, но этот принцип целесообразно распространить и дальше, вплоть дс полной автономии, когда в каждом диапазоне используется отдельный блочный приемник. Последний вариант компоновки характерен для профессиональных устройств, используемых в стаадионаряых условиях. Он обеспечивает максимальное упрощение монтажа в каждом ВЧ узле, причем в группе таких узлов лепко обеспечивается замена и дублирование. Они работают в определен-



ных диапазонах на фиксированных волнах: гетеродины автономны, настройк отдельных ВЧ узлов разделены. Настройка гетеродин!ов и УВЧ производится, несколькими ручками, финсируемыми еатем по положению. Коммутация антенн и входов УВЧ осуществляется специальным антенным коммутатором, к которому подводятся снижения несиольких антенн. Не следует слепо копировать-такое построение, но при любительском конструировании нужно учитывать указанные особенности, так как они способствуют эначителвному повышению стабильности работы приемников.

Следует учитывать, что автономия ВЧ узлов приводит к .сильному разветвлению ВЧ тракта, требует выполнения каркаса, в виде мияиатю!ряой этажерки, В которой на полках устанавливают платы. Таиое решение затрудняет размещение многах автономных Ш1кал на панели или требует выполне-Ь'ия общей шкалы увеличенных размеров с рядом параллельных дорожек, предназначенных для отсчета частот настройки в отдельных диапазонах. А это, в свою очередь, требует объединения приводов всех частных КПЕ. С другой стороны, автономная но1мпоновка позволяет упростить ВЧ переключатели, сократить длину соединений, уменьшить емкость монтажа, повысить перекрытие-по диапазону, вести монтаж KB узлов по правилам УКВ монтажа.

Переключение диапазонов. На первый взгляд оно осуществляется достаточно просто, но на самом деле связано с рядом трудностей. Основные из них: недостаточная надежность контактов и избыточное их число, удлинение соединительных проводников. Здесь примером являются приемники и радиолы-производства 70-х подов. Площадь печатных плат в них доходит до 5-6 дм, 3 число контактов в группе ползувйовых переш1ючателей превышает 150. Суммарная длина соединительных праводвнков меж^ду КПЕ и ,кюнтуряыми катушками доходит до нескольких десятков сантиметров. Так как каждая из групп катушек с удлиненным линейным переключателем занимает достаточно большую зону общей платы, то КПЕ отдаляется от qpynn катушек, с которыми он связан. Значительно меньше контактов у (группы плат. Снабженных барабанным переключателем, но их конструкция сложнее, сами катушки должны, быть малогабаритными и размещаться в секциях - отсеках барабана. Конструкции такого рода часто выходят из строя из-за ненадежности контактных; П(ружия.

Самостоятельное конструирование плат описанного типа нецелесообразно; поскольку ЮПИ могут оказаться неработоспособными из-за самовозбуждения ВЧ каскадов с длинными соединениями, имеющнм1и значительную собственную индуктивность. Заметим, что при заводоком изготовлении платы тщательно рассчитывают и макетируют. Для сокращения числа контактов для многодиапазонного приемника применяют автономную жомпоноеку. Несложно понять что для коммутации любого из диапазонов необходимы два контакта: для пе-. реключеяия цепи антенны и подключения выхода частного смесителя к обще--му УПЧ. К этим ВЧ контактам следует добавить группу низкочастотных кон--тзктов для подключения питающих напряжений к каскадам выбранного диапазона. Если в некотором сложном устройстве с десятью диапазонами необхо-ДПМ10 (по обычному способу коммутации) использовать до 15 контактов на каждый диапазон, то при автономных ВЧ узлах их общее число удается сократить в 5 раз, т. е. испольЗ[Овать всего 30 конта|Ктов, из которых только 20-будут камм,утиро)вать ВЧ цепи. По такому принципу строятся многие современные приемники и тюнеры, в которых вместо переключающих контактов.



пользуют опвциальные управляемые диоды, имеющле незначительное прямое протИвление и значительное обратное сопротивление.

При .использовании в качестве элементов коммутации в ДВ и СВ диапа- нах герметизированных включателей - герионов, с емкостью между концами ;аст н до 1 пФ, отклонения ее при виб|рации (например, на 0,05-0,1 пФ) не зсстроят ВЧ тракты, но эта же вибрация пластин уже ощутимо скажется нэ лботе ВЧ узлов некоторых KB диапазонов. Для устранения этого недостатка 1едует использовать гврионы-переключатели, у которых средняя пластина моет занимать два крайних положения, прикасаясь к одной или другой не-эднижной пластине и фиксируясь по положению. За.метим также, что для меньшеиия влия1ния переключающей обмотки ее следует выполнять более ко-откой (с длиной менее 1/3 длины ампулы геркояа) и одевать на ампулу со гороиы .пластины, соединяемой с общей шиной или проводником, на котором ет ВЧ напряжения.

Для сокращения длины соединений рассмотрим изменение конструкции пе-еключателя. Цридадим пЬлзунковому переключателю с линейно расположен-ыми контактами функция барабаиного, [установим движок его непосредствен-о на самом блоке ДПЕ и сделаем его неподвижным (рис. 66). Для удобства



-5 .6

Рис. 66. Схема размещения деталей ВЧ контуров и переключателя диапазонов непосредственно на блоке КПЕ:

/ - блок КПЕ: 2 - опора; 3 - вывод одной из секций КПЕ; 4 - соединительный провод; 5 - замыкающая пластина движка; 6 - планка; 7 - катушка контура; 8 - контакты на планке: 9 - паз для пружины; W - пружина; - дзпжок; 12 - ось блока КПЕ

Рис. 67. Вид контурной катушки KB гетеродина:

/ - каркас катушки; 2 - провод обмотки; 3 - экран; 4 - плата переключателя (галета с контактами); 5 - стойка переключателя; 6, 8 - выводы от НЧ цепей и цепей управления; 7 - ось переключателя (металл или текстолит); 9 - опорная плата

работы с катушками КПЕ установим вверх выводами. Сами .катушки помещают на контактной пла,нке (ранее неподвижной) или двух спаренных планках, а выводы блока (КПЕ корот,киМ|И гибкими проводниками соединяют с пластинами, замыкающими контактные поддружинениые лепестки. Длина соединительных проводников при таком размещении основных деталей ВЧ узла сокращается в десятки раз. На каждом КПЕ можно установить два-три



полэункавых ,п.е|ре1ключателя, а любой яз контактов дублировать соседним, на-пример, расположеннъш по другую сторону движка. Эти контакты просто переставляют с места на место, а группы подпружиненных контактов легко объединить с (Соседними. Планка с контактами и катушками становится подвижной. Движение может передаваться от небольшого рычага, связанного механически с ручкой на передней панели приемника. Ход планки увеличивается до 6-Г-10 ,мм, с там чтобы атключаемая катущка полностью выводилась из зоны выводов КПЕ. Контакты плавки также легко переставляются. Для этого необходимо сжать пинцетом фиксирующие усики. Это нужно делать обязательно перед пайкой, так как после пайки они часто теряют эластичность и скрепляются между собой каплей олова. Для сохранения некоторой подвижности пластин соедииять вьиводы КПЕ с замыкающими пластинами следует гибкими многожильными проводниками.

(В качестве второго примера рассмотрим использование галетных переключателей. Традиционно их секции отводят отдельным узлам или каскадам, что предполагает вполне определенное размещение контурных катушек. При этом неизбежно удлинение части соединительных проводннков, идущих от контактов переключателя <к катушкам или катушке. Если длину соединений удается сократить для одного из каскадов, то положение деталей другого в значитель-кой мере определяется положением контактов в соседней секции переключателя. Крйтчайшие со.единения контуров с переключателем, а следовательно, и ослабление паразитных связей за счет влияния индуктивности соединительных проводников удается реализовать при непосредетвонной близости катушки н переключателя, когда переключатель вводится в экран катушки. Такой случай рассмотрен на рис. 67. Контакты секции переключателя, установленные на фарфоровой опорной детали, короткими проводниками связаны, с отводами катушки. Вторая секция используется для коммутации цепей, не проводящих ВМ ток, например, для коммутации управляющих диодов, реле с контактами цепей второго каскада и т. д. Наводки напряжения в металлических деталях переключателя слабо влияют на цели второй секции. Таким образом, удается поместить основную катуш1ку и ее экран в желаемое положение, отдалить каскады один от другого и разместить детали второго каскада в лучшем положении, не определяемом уже размерами переключателя.

К преимуществам подобного размещения деталей относится и повышенная ста^бильность контура на основе коммутируемой катушки. Ее целесообразно выделить для гетеродина. Размеры фарфоровой секция переключателя достаточно стабильны, поэтому контур г'теродина, в котором эта деталь используется как элемент крепления, монтируется жестко и не расстраивается под действием изменений температуры.

Компоновка приемника. Печатная плата фабричного изготовления обычно имеет размеры, соизмеримые с размерами большой стенки корпуса. На этой же. плате укрепляют и КПЕ. Исключение ряда громоздких деталей из состава супергетерод1ияа позволяет не только осуществить иную компоновку, но и исключить общую плату. Дело в том, что тракт ВЧ сигнала можно, как и тракг УПЧ, выполнить на отдельных платах - узких полосках из диэлектрика, луч-uie с одной металлизированной стороной. iB Нашем случае 1Мощность, выделяющаяся в объеме корпуса, мала самая массивтаая деталь - блок КПЕ поскольку выпрямитель, УНЧ и головки Г)ромкоговО(рителей отсутствуют. Поэто.му компоновку можно вести, используя эту массивную деталь как опору (рис. 68).



Блок КПЕ целесообразно разместить выводами вверх я укрепить на нем две небольшие платы. На первой плате размещают все детали ВЧ тракта, непосредственно связывая их с выводами КПЕ, и переключателя диапазонов. Блок КПЕ крепят к передней панели, на которой устанавливают шкалу настройки, связанную с осью КПЕ, или две шкалы (вторая связывается с nqpe-jMeHHbiiM конденсатором гетеродина) в зависимости от типа схемы супергетаро-jLivua. Цри таком размещении КПЕ удобно (работать с контурами ВЧ тра;кта:


о /


Рис. 68. Вид приемника сзади. Расположение плат на КПЕ:

/ - место шкалы; 2 - панель приемника; 3 - блок КПЕ; 4 - плата ВЧ узлов; 5 - выводы блока КПЕ; 6- переключатель; 7 - катушка; S - навесные детали; 9 - ввод антенны; 10 - место блока гетеродина; - плата ПЧ; 12 - контуры ФСС; 13 - трансформатор последнего каскада УПЧ; 14 - разъемы; 15 - переменные резисторы; 16 - отверстия для витков крепления панели к корпусу

они доступны и настраиваются при нормальном, а не перевернутом положении шкалы. Экрань1 между контурами или их группами выполняют в виде перегородок из фольга, устанавливаемых на плате. Они (могут окружать ка-тушии, иметь отверстия для прохода otbciptok, регулирующих положение сердечников. Узел гетеродана целесообразно вьшолнить экранированным, закры-ты1м, в виде коробки, прикрепляемой к одной из сторон блока КПЕ. Ось органа настройки этого узла выводят на переднюю панель. Удлиненная панель удобна для размещения шкал в виде параллельных дорожек.

На второй плате, которую устанавливают горизонтально и прикрепляют к нижней плоскости КПЕ, размещают УПЧ, ФСС и первый каскад УНЧ, если в ненм есть необходимость. Если масса платы оказывается большой, то ее кромку скрепляют с передней панелью. Цри таком расположении платы УПЧ смесительный каскад можно также устанавливать на ней.

Входная цепь транзистора смесителя может располагаться и на первой плате, а сам транзистор устанавливаться на второй, так как у секций КПЕ имеются выводы и вверх, и вниз, поэтому соединительного провода яе требуется. Заметим, что длина соединений уменьшается. На каждой из плат детали схемы соединяются между собой только своими выводами, как правило, .дополнительно укороченными. Часть двта,лей приклеивают к плате, верхняя поверхность которой может иметь слой металлизации, а часть навешивают, при-Чем в ка1Чвстве опор используют не только специальные стойки, но и короткие .выводы деталей, жестко зафиисированных клеем на плате. На рис. 69 показаны такие опоры. В точках Л и £ детали опираются на выводы транзистора 1И лепесток вывода средней секции КПЕ. Масса резисторов и коядеясаторов мала, и два вывода двух других деталей надежно удерж.ивают место пайки и третью деталь на весу. Часть вьшодов при этом удаляется от платы, что спо- собствует снижению паразитной емкости монтажа. Некоторые выводы проходят в отверстия в перегородках - экранах, выпод'неян.ых например, из мед-120



Ной ленты, прииаяиной к общей илияе платы. Если смещение деталей пеобхо-димо исключить (например, после настройки), под более масоивные детали и> места опаек их выводов помещают небольшие шарики из ваты, смачиваемые затем каплями клея типа Суп1ерцемент или эпоксидной смолы, смешанной; с отверциителем. Если платы несколько отдалить от КПЕ, то монтаж может быть двусторонним. На второй стороне целесообразно укрепить вторую общую шину (обычно ленту из медной фольги).

Рис. 69. Вид панели с блоком КПЕ (в разрезе): 1 - стойка; 2 - плата УПЧ; 3- панель ВЧ узлов; 4 - транзистор; 5 - резисторы и конденсаторы; 6 - экран катушки, выполненный совместно с перегородкой КПЕ; 7 - контурная катушка; 8 - металлический слой; 9 ~ передняя панель приемника; 10 ~ шкала настройки; - ручка настройки; 12 - поводок; /3 - отверстие для болта крепления


Выполнение плат. Платы узлов приемаика можно сделать из текстолита, прессованного картона, пок|рываемото лаком, или пластмассы. Лучшие платы - из стеклотекстолита, фольгиротаниого с одной стороны. Монтаж может быть односторонним и двусторонним. Первый проще, но не обеспечивает большого снижения емкости монтажа. Детали могут размещаться на стороне фольги и непюрредственно припаиваться к ней сво !ми выводами как к О'бщей шине. Этот способ имеет еще один, недостаток: детали могут за1мкнуться через фшьгу. При размещении деталей на стороне изоляции в плате выполняют отверстия, сквозь которые пропускают выводы деталей, припаиваемые на другой CTOipone к проводникам или металлйческо(му слою. Возможна комбинированная компоновка платы: детали устанавливают на стороне фольги .(общей шины), а на стороне изоляции (чистого стеклотекстолита) приклеивают полоски медной фольги. Их .используют как вторую общую цвииу, шину подвода напряжения питания и цепи АРУ.

При этом любая металлическая полоска играет роль обкладки конденсатора, диэлектриком которого является сама .плата, поэтому цепи в виде полосок на второй стороне платы будут оказывать на детали ооно1вной стороны минимальное влияние. Отверстия в плате можно использовать для > становкй (вклеииания) в них проходных конденсаторов ,(рис. 70). Когда такой конденсатор имеет малые размеры и выполнен в виде стойки, поддерживающей детали, то на плате экономится место для деталей, конденсаторов связи, а емкость монтажа уменьшается.

Выполнять печатный монтаж не всегда целесообразно. Мы уже отметили роль полосок из фольги, пшклеиваемых к плате. Они и два-три также <при-



клеенных проводника из обычного нроаода обеспечат подвод необходимых постоянных напряжений. Детали ВЧ коитуров и цепи сигнала для уменьшения е.миости монтажа лучше просто подвешивать . Как правило, они обладают малыми размерами и массой.


Рис. 70. Установка деталей на плате: 1 - транзистор; 2 - проходной конденсатор или резистор в отверстии платы; 3 - место пайки; 4 - металлическая лента, приклеенная на обратной стороне платы; 5 - плата; 5 - металлизация; 7 - экран (полоска из фольги, лента); 5 - детали схемы

Уцрощение налаживания и настройки узлов, выполненных на платах, может быть достигнуто и при монтаже транзисторов (или транзисторов с некоторыми друга1мн деталями) на отдельных небольших по размераим платах - модулях, ,устанавливаемых затем на общей плате как на опоре. Так, например, 1на плате УПЧ в виде йолосни из металлизированного стеклотекстолита можно установить отдельные Вспомогательные платы размером 30X40 мм и менее, на которых заранее смонтированы усилительные каскады или только транзисторы. Усилительные каскады: транзистор или два Т1ранзистора, соединенных в каскодную схему, с нагрузкой в виде контура или связанных контуров в миниатюрном исполнении, - обы:ч1но выполняют на доступных деталях, П0ЭТОМ1У число таких вспомогательных йлат - модулей может быть заведомо увеличено. Выбирать следует вспомогательные платы, которые обеспечивают лучшие показатели в работе: больший коэффициент усиления, меньшую чувствительность к изменвния1м температуры, более высокую стабильность работы и т. д. Эти платы временно укрепляют на общей Плате каплями канифоли, а после подбора лучших и совместной настройки скрепляют с платой клеем. Вспомогательные платы с одним или двумя транзисторами, связанными контурами в экранах и т. п. могут иснользоваться отдельно, иапример, в УВЧ, гетеродине, входных иепях, устанавливаться непосредств'енно на выводах блока КПЕ.

Компоновка УНЧ. Традиционный путь конструирования УНЧ и колонок сводится к конструированию широкополоснаго УНЧ, нагруженного на двух-, трехполосный фильтр, соединенный с головками. Следует обратить внимание на актнвные колонки со встроенными УНЧ. Опыт работы с колонками показывает, что качество звучания можно улучшить, размещая головки в общей колонке большого объема в разных плоскостях. Такое же улучшение достигается и при размещении кал<дой из головок в собственной колонке соответствующего объема, меньшего, нежели объем общей колОННи.

Выполнение механических узлов и деталей. Современный приемник часто формируют в корпусе, имеющем форму прямоугольного параллелепипеда небольшой высоты. Псвтому зона внутри корпуса у панели оказывается запол-Неннон деталями, а тыльная часть более свободной. Для улучшения использо-ваНия объема корпуса блок КПЕ можно вьшолнить с общей осью. Поворот такой оси будет изменять настройку сразу нескольких ВЧ узлов. В сво очередь на базе каждого КПЕ мю-жно без больших трудностей (с простьим пере-



ключателвм) выгаолиить тракты неоюолвких поддиапазонов. Подобную ось можно иопользоаать и для коррекции. Такой в-арнант показан на рис. 71. Его можно осуществить при самостоительном выполнении КПЕ гете(родина. -Этот узел выполняют с полой трубчатой осью, к которой непосредственно (или через шестерню) присоединяется конденсатор гетеродина. Ось связывается со стрел-

Рис. 71. Схема соединения блока КПЕ с дополнительным конденсатором: / - блок КПЕ (УВЧ и входных цепей); 2 - одиночный конденсатор (гетеродина); 3 - ось одиночного конденсатора; 4 - ось блока КПЕ; 5 - шпилька в прорези оси 3; 6 - стрелка; 7 - шкала настройки


кой основной шкалы настройки. Вторая ось (КПЕ ВЧ тракта) проходит вн>т-рг основной и снабжается штырьком, который располагается в прорези основной оси с возможностью перемещения в зоне, огрйниченной углом а. При настройке приемника поворачивается основная трубчатая ось, которая краем прорези тoлкaef штырек и поворачивает ось блока КПЕ. Так как частота принимаемой станции устанавливается точно только гетеродином, то после ее ус-таноийи внутренняя ось доворачивается. Цри этом ВЧ тракт подстраивается до получения максимального сигнала на индикаторе настройки. Так же можно выполнить и привод конденсатора коррекции ВЧ узла.

Изготовление недостающих деталей можно ynpocTHTb, используя ар.м'иро-ванную эпо'ксидную смолу. Форму необходимой детали выполняют в пластилине и затем заливают подготовленной смолой, смешанной с наполнителем, на-, пример, опилками стеклотекстолита или металла. С помощью этой смолы легко выполняют и опоры катушек. Их предварительно фиксируют по месту пластилином, под них подводят ватный тампон, смоченный смолой. После ее отвердевания второй тампон устанавливают на месте временной опоры из пластилина.

Оформление приемника. Простой корпус выполняют в виде двух рамок из металлических уголков, соединяемых совместно в прямоугольный параллелепипед. Если удается соединить уголки встык и тщательно обработать. То панели из фанеры, оклеенной пленкой или фольгой, можно вададывать в каркас изнутри. Сами уголии будут являться элементами оформления. Если уголки не удается тщательно соединить, а на их поверхности по углам просматриваются заклепки или .винты, то упомянутые панели следует наложить поверх рамок каркаса'. Цри этом возникает задача по маокиронке мест связи панелей. Эту маскировку проводят, используя детали украшения автомобилей: плоские ленты из металлизированной пластмассы, узкие анодированные детали из алюминия. Так как количество тепла, выделяющееся в .корпусе, мало, то его мож-




1 ... 9 10 11 12 13



Как выбрать диван



История мебели



Стили кухонной мебели



Публикации



Инверторы



Приемники