ООО "ВТС"

Схемы подключения и назначение выводов

Ремонт приёмника на KA22425D

Схемы подключения и назначение выводов. Проверка исправности.

Читать

Как я ремонтировал светодиодную лампу

Перегрев лампы устраняем ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

Читать

Термопот MYSTERY MTP-2402

Ремонт и электросхема платы VT-1191. Методика ремонта

Читать
Ряд

Сравнение характеристик ламп освещения

Лампы накаливания и светодиодные

Читать

Ремонт однокамерных холодильников

Если холодильник работает непрерывно.

Читать

Ремонт ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Если с пульта не рулится

Читать

Радиола МИНИЯ

приехала из Перми

Читать

Микроамперметр

Коэффициент полезного действия .

Читать

Электрофон ЭСТОНИЯ 008

Выменял на неисправные чассы "весна"

Читать

Ламповый УКВ ИП 2

Нашёл в гараже ламповое

Читать

Измеритель RCL

Радиолюбительский, Выборгский завод

Читать
tom

усилитель ТОМ1201

Заработал на ремонте "Лидер"

Читать


Радиоприёмник ФМ\АМ в одно чипе

Даташит
Схема подключения



Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная. Маркировка лампы ASD LED-A60

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось. Плата светодиодов лампы ASD LED-A60

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон. Основание цоколя лампы ASD LED-A60

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны. Цоколь лампы ASD LED-A60 снят

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы. Внешний вид драйвера лампы ASD LED-A60 со стороны печатных проводников

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор - предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов. Электрическая принципиальная схема ASD LED-A60 собранная на микросхеме SIC9553

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите. Внешний вид драйвера лампы ASD LED-A60 со стороны деталей

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ. Внешний вид корпуса лампы ASD LED-A60 с оторванным цоколем

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя. Перемычка контактов светодиода лампы ASD LED-A60

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно. Отреставрированный корпус лампы ASD LED-A60

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой. Светодиодная лампа ASD LED-A60 отремонтирована и светит

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность - 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.
Сравнение света разных источников
Например, часто на упаковке светодиодов мощностью 4Вт со световым потоком 400 лм изображают в качестве эквивалента лампу накаливания на 50Вт. На самом деле общий световой поток второй почти на четверть выше.

А вот если сравнить эффективную освещенность поверхности стола от настольного светильника с обыкновенной лампой и на диодах, выигрыш на стороне LED, поскольку у них меньший диаметр светового пятна и значительно меньшее рассеивание света.

Таблица светового потока ламп накаливания
Мощность, ВтМощность, Лм
40 380
60 610
100 1200
Средний показатель лампочек накаливания 10-13 Лм/Вт


Таблица светового потока люминесцентных ламп
Мощность, ВтМощность, Лм
5 260
8 420
12 630
15 900
20 1200
24 1500
Средний показатель люминесцентных лампочек 50-60 Лм/Вт


Таблица светового потока светодиодных ламп
Мощность, ВтМощность, Лм
5 380-500
9 700-1000
12 1100-1200
15 1300-1400
Средний показатель светодиодов 80-120 Лм/Вт




Разброс параметров светового потока обусловлен его зависимостью от цветовой температуры. У диодов холодного белого света (цветовая температура 5000-7000 К) световой поток выше светодиодов тёплого света (2800-3500 К).

Давайте рассмотрим эту информацию с практической точки зрения.

При выборе обыкновенной лампочки накаливания мы интуитивно понимаем, что в ванную комнату надо 75 ватт, в коридоре можно обойтись 60 ваттами, а в гостиную придется вкручивать три по сто. И никто не задаётся вопросом, сколько там в них люмен. Что такое люмены в светодиодных лампах

С переходом на LED понятие яркости и освещенности приходится рассматривать совершенно в другом ракурсе. Как видно из таблиц, мощность светодиодов при замене лампы накаливания должна быть примерно в десять раз меньше. Но тут необходимо учитывать целевое назначение освещения.

Если говорить об освещении помещений, сто ватт накаливания дают столько люмен, сколько и десяти ваттные светодиоды. С единственной оговоркой – в качестве диодной лампочки используются изделия радиальной конструкции. Как на рисунке. Освещение рабочей поверхности

Плоский диодный модуль

Для освещения рабочих поверхностей используют плоские LED модули, поскольку освещать внутреннюю поверхность плафона нет резона.

В такой системе эффективная яркость накаливания не превышает 60% от номинального показателя. Чистый световой поток от 60Вт будет около 350 люмен (630 * 0,6). А вот КПД светодиодов в такой системе практически 100%. Соответственно расчётная мощность светодиодов не превысит 5Вт.

Освещённость и световой поток

Для рядового потребителя не столь важно, сколько люксов выдаёт источник света. Важнее что бы при этом уровне освещенности было комфортно зрению при чтении либо письме.

Все санитарные правила нормируют освещение рабочей поверхности в люксах. Будь то страничка книги либо лист бумаги, для комфортной работы на их поверхности должно быть 300 люкс, что соответствует 30Лм/м.кв.

Сколько люмен в лампе накаливания 100Вт важно, например, для организации рабочего места ребёнка, где он будет делать уроки либо заниматься другими делами.

Рассчитать освещенность поверхности, даже зная, сколько люмен в лампочке 100Вт, крайне сложно, поскольку большая часть этого потока доходит в виде отражённого света. Для диодов же достаточно элементарной формулы из школьного курса геометрии.

Расчет освещенности поверхности


H – расстояние от светодиодов до поверхности;
D – диаметр светового пятна;
D = 2 * Tg600 * h = 1.16 * h;
Площадь круга = 3,14 * D2 / 4 = 0,785 * D * D;
Освещённость = световой поток / площадь круга.

Итого: светодиодный источник света мощностью 15Вт и световым потоком 800Лм, размещённый на потолке над столом, обеспечит около 300 люкс.
Ремонт термопота MYSTERY MTP-2402
Схема платы VT-1191

Источник вторичного напряжения для блоков управления импульсный, сделан на микросхеме VIPer 12A по бестрансформаторной схеме. Постоянное напряжение 18 В на его выходе фильтруется конденсаторами EL3, C3 и дросселем L2, затем понижается стабилитроном ZD2 до 12 В.

Схема управления работает на процессоре ic1, маркировки на его корпусе нет, имеется только этикетка с указанием модели термопота. Напряжение 5 В на ic1 подается со стабилизатора на транзисторе Q4 и стабилитроне ZD3.

В термопоте VT-1191 имеется два ТЭН-а: ЕК1 для кипячения и ЕК2 для подогрева воды. Контакты К1,1 реле К1 поочерёдно подключают выводы одного из них к сети в зависимости от напряжения на выводе №5 ic1, которое через разъём CN1, светодиод HL2 и R7 поступает на базу транзистора Q1.

Через термовыключатель SF2 протекает небольшой базовый ток транзистора Q2, поэтому SF2 соединён с платой, и выводом № 4 ic1 слаботочным разъёмом.

Электромотор включается транзистором Q3 при появлении «+» на выводе №3 ic1. Неисправность термопота проявлялась в том, что он не кипятил и не наливал воду, горел только зелёный индикатор HL3. Причиной поломки был выход из строя процессора ic1.

Рис.6 Фотография основной платы VT-1191, закреплённой в корпусе термопота.

Советов по ремонту термопотов дано уже много, но я добавлю ещё два:

1) Фотографировать весь процесс разборки и ремонта чайника. Это потом облегчит его последующую сборку и особенно, установку силовых разъёмов. (Рис. 6).

2) Если корпуса слаботочных разъёмов, установленных на платах, даже незначительно шатаются на своих местах, эти корпуса надо приклеить к плате и пропаять контакты. Нарушение контактов разъёмов после ремонта и сборки термопота может привести к появлению новых неисправностей.



Схема термопота VT-1191 показана на Рис. 7, по сравнению с Рис. 5. [1] на ней уточнено подключение силовых разъёмов и ТЭН-ов. Импульсный безтранформаторный блок питания VT-1191 выполнен на микросхеме VIPer-12A. Его выходное напряжение +18 В поступает на входы стабилизаторов напряжения +12 В и +5 В основной платы.

Минусовой выход БП подключён к шине «N», одному из проводов сети 220 В. Неисправный чайник без воды подключают к сети в такой последовательности: от ТЭН-ов ЕК1 и ЕК2 отключают провода, синий «Н» и белый «В», идущие от силовых контактов реле К1. Для этого откручивают гайки крепящие выводы «Н» и «В» к контактам ТЭН-ов на корпусе чайника. Клеммы отключенных проводов соединяют вместе липкой лентой (изолентой), а сами провода отгибают в сторону реле, они жесткие, поэтому их специально не фиксируют. Рис. 8, Рис. 9.



Снятые гайки прикручивают на место. Сдвигают пластиковый чехол с клеммы сетевого провода, подключённого к контакту платы «N». К этой клемме будет подключен зажимом минусовый щуп мультиметра. Рис. 9.

После включения чайника в сеть сразу начнёт светиться индикатор HL3 и включится ТЭН подогрева – ЕК2, который подключён к нормально-замкнутому контакту реле К1.

Поочерёдно нажимают на кнопки SW3, SW2, SW1, (кипячение, снятие блокировки, подача воды), отмечают выполнение команд и включение индикаторов HL1 – HL2. Для проведения измерений чайник переворачивают вверх дном.

Измерения начинают с выхода БП, напряжение 18 – 19 В должно быть на обоих выводах дросселя L2, на «+» конденсатора EL3, на С3, на анодах диодов D4 и D5. Напряжение +12 В проверяют на катодах диодов D2, D6 и D7, в норме оно равно 12 – 15 В. Напряжение +5 В измеряют на эмиттере Q4, выводах С4, R9 и на выводе №1 iс1.

Все точки для измерения напряжения питания отмечены красным цветом на Рис. 9. Далее проверяют цепь термовыключателя SF2, которая подключена к сети переменного тока 220 В: R16, D8, R15, транзистор Q2, R10, разъём CN3, SF2, вывод 4 iс1. С неё на iс1 поступает сигналы о закипании – остывании воды. Точки для измерения напряжения в этой цепи отмечены зелёным цветом на Рис. 9.

При комнатной температуре контакты SF2 замкнуты, на базе Q2 и на R15 будет напряжение 0,6 В, на коллекторе Q2, на R10 и на выводе 4 iс1 – 0 В.

В этом состоянии iс1 выполняет все команды. При температуре 88 град.С контакты SF2 разомкнутся и напряжение на базе Q2 станет равно 0 В, на коллекторе Q2, на R10 и на выводе 4 iс1 будет 5 В. При разомкнутом SF2 (из-за гестерезиса его контакты снова замкнутся при понижении t до 75 – 80 град.С), процессор iс1 будет блокировать команду «кипячение».

После нажатия и отпускания кнопки SW3 «HEAT» индикатор HL2 должен сразу погаснуть, а ТЭН кипячения ЕК1 отключиться. Он подключён к нормально-разомкнутому контакту реле К1. В случае, описанном в [1], отказ iс1 проявился в том, что он не «видел» напряжения на выводе №4 и не мог в нужное время включать и отключать кипячение воды.

Не подключая чайник к сети 220 В, постоянное напряжение на плату можно подать от внешнего источника питания. Рис. 10. Правда, в этом случае невозможно будет оценить работу блока питания, а цепь термовыключателя SF2 будет отключена от напряжения питания 220 В, поэтому придётся временно подключить между анодом D8 и источником напряжения +12 или +18 В сопротивление 10 кОм.

Со стороны деталей напряжение +18 В подключают зажимом или пайкой к аноду диода D6, а минус питания подключают зажимом или клеммой к контакту платы «N». Можно припаять оба провода к плате со стороны проводников – параллельно выводам конденсаторов EL3 или С3.

Обозначение силовых выводов на платах термопотов «Vitek».

L) – сетевой вывод, условно подключён к фазовому проводу сети 220 В после плавкого предохранителя и аварийного термовыключателя.

N) – сетевой вывод, условно подключён к нулевому проводу сети 220 В..

Н) – вывод силового контакта реле для подключения вывода ТЭН-а кипячения.

В) – вывод силового контакта реле для подключения вывода ТЭН-а подогрева воды.

Т) – вывод подвижного контакта силового реле К1, переключающего или включающего ТЭН-ы. Он подключён к выводу L.

Большое спасибо за помощь Паньшину Андрею из Москвы

Типы терморегуляторов для холодильников
Типы терморегуляторов для холодильников
Терморегуляторы бывают двух видов:
механические;
электронные.

Электронный термостат представляет собой электронное плато, на дисплей которого выводятся все данные. Это наиболее прогрессивное устройство, оно с большей точностью фиксирует изменения температурного режима. Но техника с электронным модулем управления отличается высокой стоимостью, поэтому чаще применяют механические терморегуляторы.

Справка. Механический терморегулятор можно заменить на электронный.

На рынке представлены три основных вида механических регуляторов:
российские (Орловский завод) — серии ТАМ;
производства Дании — Danfoss;
итальянские (фирма Ranco) — К-50, К-52, К-55, К-56, К-57, К-58, К-59.
Их применяют в холодильном оборудовании «Минск», «Орск», Beko, Candy, Indesit, Bosch, Ardo, Samsung и др.

К наиболее распространенным термостатам относятся:
ТАМ-112, ТАМ-113 — применяют в однокамерных агрегатах, аналог К-50;
ТАМ-125 — устанавливают в морозильниках 2-камерной 2-компрессорной техники, аналог К-57;
ТАМ-133 — используют в холодильных камерах 2-камерных агрегатах, аналог К-59, Danfoss 077В6;
ТАМ-145 — 3-контактный регулятор температуры морозильной камеры с сигналом тревоги о разморозке (красная лампочка на панели управления).

Термостаты для однокамерных холодильников
На холодильники с одной камерой монтируются термостаты Т-110, Т-111, Т-112. По температурным показателям все устройства одинаковы, выключение производится при температуре -14 градусов по Цельсию, включение при -12 градусов.
Модели термостатов этой группы несколько различаются по внешним характеристикам. В первую очередь это касается размеров, стержень ручки и сильфонная т руб
ка могут иметь различный диаметр. В некоторых моделях присутствует поперечная планка для удобного крепления. Длину т руб
ки можно определить по числу, нанесённому на корпус. Например, 0.7 — это 70 сантиметров. Некоторые модели термостатов могут иметь дополнительные цифры и буквы в обозначении, Т-112-1М вместо Т-112.
В некоторых случаях изделия имеют взаимозаменяемость. При помощи специального комплекта можно установить ТАМ-112 (новая модель) вместо Т-110, в комплекте присутствуют переходник из капрона, гайка и планка крепления.

Снежная шуба в холодильной камере


Появлению толстого слоя льда на задней стенке холодильного отсека может способствовать несколько причин. Тестирование системы осуществляется следующим образом:

Для начала нужно измерить температуру внутреннего пространства холодильника, используя термометр. Если этот показатель ниже нормы, ручку выбора режима поворачивают до выключения компрессора. Если прибор среагировал, значит, реле работает правильно.

Холодильник освобождают от продуктов и включают на несколько часов. В это время нужно фиксировать длительность периодов работы и отдыха компрессора. Между циклами функционирования мотора должно проходить около 45 минут.

Если продолжительность периода отдыха компрессора незначительно отличается от нормальной, поворотом ручки выбирают более низкую температуру.

Если холодильник начинает работать непрерывно, термостат нужно заменять.
Не работает с пульта рулевой привод
вот такой автомобиль приехал от знакомых. Движение с пульта включается, а двигатель привода поворота колёс не включается. нужно заменять. Таких микросхем найти не удалось. Пришлось покупать в Москве новый контроллер. Стоимость контроллера 2000 руб
, доставка СДЭК - 400 руб
. Всё заработало. За работу получил банку солёных груздей.
Магниторадиола "Миния 4"


Схема приёмной части смотреть ( .djvu)

Схема приёмной части 1970 смотреть ( .djvu)

Схема магнитофона смотреть ( .djvu)

Магнитофонная панель смотреть ( .djvu)

Инструкция смотреть ( .djvu)

Магнитола "Миния-4". - Журнал Радио, 1967, №10, с. 49-52

Архивы смотреть ( .rar)

Магниторадиола 1 класса

Магниторадиола "Миния 4" предназначена для приема радиовещательных станций в диапазоне ДВ, СВ, КВ и УКВ, а также для записи на ферромагнитной ленте и воспроизведения звука со скоростью 19,05 и 9,53 см/сек.

В радиоле установлено два громкоговорителя типа 4ГД-28 по бокам и один с переди.

Питание осуществляется переменным током с напряжением 127/220 В.





Дневник





4.05.2023 Привезли с Николаем со склада тк ЭНЕРГИЯ.



5.05.2023 Выявил и заменил неисправную лампу в магнитофоне 6Ж32П, генерирует белый шум. Магнитофон заработал.

5.06.2023 Запустил приёмник. Профилактика. Выяснил, что деревянный корпус был покрыт нитроцеллюлозным лаком.

19.06.2023 Приехал лак НЦ218 и растворитель 646. Реставрируем корпус.

Для реставрации корпуса Лак НЦ-22

Данный вид лака изготавливают из нитроцеллюлозы, которую предварительно разводят в специальной смеси, состоящей из органики. Далее для получения разнообразия нитролаков добавляют алкидные или аминоформальдегидные смолы. Впоследствии используя нитролаки, Вы сможете получить прозрачные бесцветные пленки, которые будут служить защитой для деревянной поверхности. Благодаря прочности покрытия, нанесение лака иногда допускается без грунтования поверхности. При этом следует учитывать следующее: если Вы применяете нитролак в жаркую или же влажную погоду, мы рекомендуем также добавлять 5% растворитель с целью предотвратить преждевременное высыхание материала.

Среди преимуществ нитролаков можно выделить следующие параметры:

  • простота в применении, 
  • высокая скорость высыхания, 
  • длительная жизнеспособность, 
  • отличная шлифуемость, 
  • небольшая цена.
Но, как и любой материал, нитроцеллюлозные лаки также имеют свои недостатки:

  • они обладают чувствительностью к влаге, 
  • у них наблюдается низкая физико-химическая стойкость, 
  • повышенная пожароопасность.
Основное применение нитроцеллюлозных лаков заключается в обработке деревянной и фанерной мебели во время ее производства.

Данный процесс состоит из нескольких этапов, и часто нитролаки в нем исполняют не только роль основной, но и в качестве дополнительной защиты. Особенно часто это происходит при лакировке паркета.

Нитролаки для дерева

Нитролаки до сих пор являются лидерами по соотношению таких параметров как цена/функциональность, что касается России, бывшего СССР, в котором люди полагались на свои собственные силы.

В Европе на сегодняшний день нитролаки сняты с официального производства. Такие меры были приняты из-за неэкологичностью данных веществ: они легковоспламеняемы и токсичны.

Если делить нитролаки на категории, мы получим следующие данные:

  • прозрачные (горячего и холодного нанесения);
  • матирующие;
  • нитролаки кислотного отверждения — прозрачные (НЦ-241); матирующие (НЦ-241М, НЦ-2101).
Особенность прозрачных нитролаков заключается в образовании на деревянной поверхности блестящие покрытия, которые обладают способностью держать первоначальный цвет, а также природный рисунок любой породы дерева.



Способы нанесения нитролаков

В производственных условиях нитролаки принято наносить на поверхность готовых изделий посредством распыления, в магнитном поле и с использованием других механизированных методов.

Если Вам необходимо покрыть лаком мелкокалиберные изделия, к примеру, деревянные ручки, то достаточно их опустить на пару мгновений в банку с нитролаком, после достать, дать излишкам лака стечь, а затем положить или подвесить изделие с целью высыхания.

Последовательность нанесения нитролака на деревянную поверхность

Для начала необходимо обработать поверхность с помощью морилки для дерева, которая имеет в качестве основы спирт, воду или же органический растворитель. Это нужно для сохранения природного рисунка древесины, а также для подчеркивания ее текстуры.

Далее следует первое нанесение нитролака. Интервал сушки между нанесениями материала может составлять от 45 минут до 2 часов. Увеличить скорость высыхания можно с помощью промышленного фена.

Второй слой нитролака сохнет около 6-8 часов. Далее необходимо отшлифовать покрытие.

Необходимо учитывать то, что каждый последующий слой этого лака следует наносить перпендикулярно нанесенному ранее слою.




4.07.2023 Закончил работы по реставрации корпуса.





Настройка контуров детектора ЧМ

Настройка производится при подаче немодулированного сигнала от генератора на управляющую сетку последней лампы УПЧ. В качестве индикатора настройки лучше всего применить ламповый вольтметр постоянного тока, но можно использовать и высокоомный магнитоэлектрический вольтметр со шкалой на несколько вольт.

Если детектор ЧМ выполнен по схеме фазового дискриминатора, то вольтметр присоединяют параллельно одному плечу нагрузки, так как выпрямленные диодами напряжения имеют в обоих плечах нагрузки встречные полярности и взаимно компенсируются.

Неправильная форма детекторной характеристики чаще всего бывает связана с несимметрией вторичного колебательного контура относительно его средней точки. Несколько улучшить симметрию детекторной характеристики удается подбором сопротивлений R3 и R4

Эти сопротивления легче всего подобрать, подавая сигнал от генератора с амплитудной модуляцией и добиваясь наибольшего подавления низкочастотного сигнала на низкочастотном выходе детектора. Если прямолинейный участок детекторной характеристики имеет недостаточную протяженность (уже 150 кГц), то надо увеличить связь между катушками первичного и вторичного контуров. При чрезмерной протяженности его (более 250 кГц), напротив, надо ослабить связь между контурами.

Настройка контуров промежуточной частоты канала ЧМ может производиться при помощи генератора ЧМ колебаний (в этом случае индикатором может служить измеритель выхода, включенный на выходе усилителя низкой частоты) или при подаче немодулированного сигнала от генератора. В последнем случае индикатором служит вольтметр постоянного тока, который при отсутствии ограничительного каскада подключают так же, как при настройке первичного контура детектора, а при наличии ограничителя - параллельно цепочке R1C1 (рис. 8) ограничителя.

При настройке колебательных контуров промежуточной частоты в приемнике, снабженном дробным детектором, надо вращать подстроечники медленно, потому что большая постоянная времени цепи нагрузки дробного детектора придает индикатору большую инерционность и при быстрой перестройке контуров легко "проскочить" положение резонанса, не заметив его. От полосы пропускания усилителя ПЧ частоты ЧМ канала, в сильной мере зависят нелинейные искажения при приеме на УКВ. Если полоса пропускания, измеренная на уровне 0,5, составляет менее 200 кГц, то ее следует искусственно расширить путем шунтирования колебательных контуров сопротивлениями в 10-20 кОм. Если связь в двухконтурных фильтрах выбрана сильнее критической и они обладают двугорбыми резонансными кривыми, то для настройки по максимуму контур, связанный с настраиваемым, временно шунтируют сопротивлением в 3-5 кОм.

Настройка гетеродина

Настройка гетеродина распадается на предварительную, в ходе которой сильно расстроенный гетеродин вгоняется в шкалу настройки независимо от регулировки прочих элементов УКВ блока, и на окончательную, осуществляемую одновременно с настройкой цепей высокочастотного сигнала. Предварительную настройку гетеродина легче всего осуществлять при помощи резонансного или гетеродинного волномера, представляющего собой точно отградуированный радиоприемник, снабженный индикатором резонанса. Связывая волномер с гетеродином, надо прежде всего обнаружить колебания гетеродина, а затем предельно ослабить между ними связь, оставляя, однако, возможность следить по волномеру за частотой колебаний гетеродина.

Вычислив для двух настроек вблизи начала и конца шкалы необходимые частоты гетеродина (на величину промежуточной частоты выше принимаемых), на эти частоты поочередно настраивают волномер и подстраивают гетеродин изменением индуктивности и емкости.

Если перестройка гетеродина осуществляется диамагнитным сердечником то, слегка смещая этот сердечник по оси, когда он введен в катушку, производят подстройку гетеродина на высшей частоте. Подстройку на низшей частоте в этом случае осуществляют подбором емкости гетеродинного контура.

Если настройка в УКВ блоке осуществляется при помощи конденсаторов переменной емкости, то, как обычно, подстройку на высшей частоте производят изменением начальной емкости контура, а на низшей - подстройкой индуктивности. В ходе настройки гетеродина может выясниться наличие паразитной генерации, "перескоков" частоты гетеродина или срывов генерации в какой-либо части диапазона. Эти явления легко распознаются с помощью волномера. Они обычно бывают вызваны отсутствием балансировки моста, нейтрализующего связь гетеродинного контура с высокочастотным контуром.

Практически проверить и уточнить балансировку моста, нейтрализующего связь гетеродина с УВЧ, можно, включая на выход УВЧ высокочастотный ламповый вольтметр и добиваясь минимального просачивания напряжения гетеродина подстройкой предусмотренной для этой цели емкости. Остаточное напряжение гетеродина, проникающее в УВЧ, не должно превышать 0,2 В.

Признаком хорошей нейтрализации является также отсутствие влияния перестройки колебательного контура УВЧ на частоту гетеродина. После подгонки гетеродина уместно настроить колебательные контуры первого фильтра ПЧ, установленного в УКВ блоке. Для этого выход генератора сигналов, настроенного на промежуточную частоту, присоединяют через конденсатор малой емкости (не более 5 пФ) к первичному контуру фильтра. После этого возможна окончательная подстройка гетеродина и входных контуров с помощью УКВ генератора, подключенного к антенным гнездам.

Настройка высокочастотных контуров УКВ блока

УКВ генератор должен подключаться к антенным гнездам УКВ блока без нарушения согласования, т.е. его выходное сопротивление должно соответствовать используемому антенному входу приемника, а соединительный кабель должен обладать тем же волновым сопротивлением. Если эти условия удовлетворить невозможно, то надо применять соответствующее согласующее устройство, выполненное из безреактивных сопротивлений.


Согласующее устройство для перехода от 75 Ом к 300 Ом

Настройка входных контуров может производиться как при немодулированном сигнале (по вольтметру постоянного тока, включенному в схеме детектора или ограничителя), так и при ЧМ сигнале (по измерителю выхода). Подстройку входных контуров осуществляют в тех же точках, в каких гетеродин сопрягается со шкалой настройки, и теми же элементами подстройки, что и гетеродин. Ввиду большой трудности полного устранения взаимного влияния настроек гетеродинного и входных контуров окончательную точную подстройку их обычно приходится вести совместно.

При настройке УКВ блока в целом может обнаружится паразитная генерация в каскаде УВЧ. Она устраняется балансировкой соответствующей мостовой схемы путем подбора емкости нейтрализующего конденсатора С7 (рис. 12, 13).

а - точка подключения анода лампы преобразователя частоты к - тоже катода с - тоже сетки з - заземленная точка.

В случае самовозбуждения на промежуточной частоте следует уточнить емкость конденсатора С6 (рис. 9, 10).

Обычно всякая регулировка УКВ блока влияет и на настройку его контуров. Поэтому для достижения полной настройки УКВ блока описанные здесь операции часто приходится чередовать в различном порядке и повторять несколько раз. Во многих приемниках в целях упрощения конструкции входной контур УКВ блока делают неперестраиваемым. В этом случае его подстраивают на среднюю частоту УКВ диапазона.

По окончании настройки колебательных контуров УКВ канала надо внимательно прослушать работу приемника в этом диапазоне и еще раз на слух проверить отсутствие самовозбуждений, нелинейных искажений, влияние на качество приема неточной настройки на станцию.



Таблица. Требования и нормы к лакам согласно ГОСТ 4976-83.

Наименование показателяНорма для лака маркиМетод испытания
НЦ-218НЦ-222НЦ-223НЦ-243
1. Внешний вид лака Прозрачный, однородный раствор Непрозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета По п. 4.8
2. Внешний вид пленки Глянцевое, ровное прозрачное однородное покрытие без пузырей, механических включений Ровное, равномерно матовое однородное покрытие без пузырей, механических включений По п. 4.4
3. Цвет лака по йодометрической шкале, мг/100 см3, не темнее 20 40 40   По ГОСТ 19266
4. Массовая доля нелетучих веществ, % 30 - 34 22 - 26 33 - 36 26 - 32 По ГОСТ 17537 и п. 4.5 настоящего стандарта
5. Условная вязкость при (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4) 50 - 85 30-45 Не более 125 35 - 80 По ГОСТ 8420
6. Температура кипения лака, °С, не ниже - - 75 - По п. >4.6
7. Время высыхания лака при (20 ± 2) °С до степени 3, ч, не более 0,75 1 1 1 По ГОСТ 19007 и п. 4.7 настоящего стандарта
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 15 35 5 10 По ГОСТ 6806 и п. 4.8 настоящего стандарта
9. Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору:         По ГОСТ 5233
типа М-3 0,5 0,6 0,55 0,4 (0,30)  
типа ТМЛ (маятник А) 0,2 0,3 0,25 0,2 (0,15)  
10. Способность пленки лака шлифоваться и полироваться >Пленка должна выдерживать испытание >Не определяют >Пленка должна выдерживать испытание >Не определяют По п. 4.9
11. Блеск пленки, %         По ГОСТ 896 и п. 4.10 настоящего стандарта
не менее 60 50 50 -
не более - - - 20
12. Условная светостойкость пленки, ч, не менее 2 2 2 1 По ГОСТ 21903, метод 2, и п. 4.1 настоящего стандарта
13. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20 ± 2) °С, ч, не менее 12 6 6 6 По ГОСТ 9.403 и п. 4.12 настоящего стандарта
14. Теплостойкость пленки при (60 ± 2) °С, мин, не менее 30 30 30 30 По п. 4.13
Технические данные:

- Полоса воспроизводимых звуковых частот - 80-12000 Гц;

- Чувствительность не хуже: ДВ, СВ 70 мВ; КВ 90 мкВ; УКВ 6 мкВ;

- Мощность звука на выходе - 1,5 Вт;

- Потребление мощности - 90 Вт

Размер: 826х380х390 мм;

Вес : 28 кг;

Выпускалась с 66 года Каунасским заводом. Литва.



Магнитофонная панель ''Вильняле'' ламповая, 2-го класса, позволяет производить запись звука с микрофона, радиоприёмника магнитолы, проигрывателя, телевизора или же любого другого источника звуковой программы. Магнитофонная панель предназначена для двухдорожечной записи на магнитную ленту типа 6. Можно применять и ленту типа 2, но качество записи и воспроизведения при этом ухудшится.

Длительность записи при использовании катушек емкостью 350 метров ленты около часа на скорости 19,05 см/сек, и около двух часов на скорости 9,53 см/сек. Длительность обратной перемотки и ускоренного хода вперед 3,5 минуты.

Магнитофонная панель "Вильняле" (было 2 оформления) имеет универсальный усилитель с генератором стирания и подмагничивания. Номинальная выходная мощность 1,5 Вт, максимальная 3 Вт. Мощность, потребляемая от сети 85 Вт при приёме и 125 Вт при работе МП. Магнитола ''Миния-4'' двух вариантов выпускалась ещё и в двух вариантах надписей на шкале и задней стенке, на русском и литовском языках.

На магнитоле Миния-2 установлена магнитофонная панель 3-го класса Эльфа-25, которая изготавливалась на Вильнюсском электротехническом заводе Эльфа, лентопротяжный механизм и лицевая панель унифицированы с магнитофоном Айдас.

Магнитофонная панель Эльфа-25 обеспечивает двухдорожечную запись со штатного динамического микрофона МД-47 (чувствительность 3 мВ), радиотракта магнитолы, пьезоэлектрического звукоснимателя внешнего проигрывателя (чувствительность 200 мВ).

Скорость движения ленты составляет 19,05 см/сек, время записи и воспроизведения на каждой дорожке на катушках №18 (180мм), вмещающих 350 м ленты Тип 6, составляет 30 мин.

Выходная номинальная мощность УНЧ составляет 1,5 Вт. Корпус магнитолы изготовлен из фанеры шпонированной ценными сортами дерева, является элементом акустической системы, включающей два широкополосных динамика 2ГД-7 на передней панели, а два эллиптических высокочастотных динамика 1ГД-18 на боковых стенках ящика.

Диапазон воспроизводимых и записываемых частот в режиме магнитофона и при приеме УКВ, составляет 40-12000 Гц. Относительный уровень шумов -38 дБ, коэффициент нелинейных искажений составляет 5%, коэффициент детонации 0,4%, частота генератора тока подмагничивания 55 КГц. Потребляемая мощность в режиме радиоприемника составляет 80 Вт , в режиме магнитофона составляет 125 Вт.

На задней панели расположены гнезда наружной антенны, заземления, УКВ антенны, внешнего громкоговорителя, подключения внешнего УНЧ к выходу магнитофона, гнездо подключения приставки-стереодекодера, позволяющего прослушивать стереофонические радиопередачи на УКВ с использованием внешнего стереофонического двухканального УНЧ с разнесенными акустическими системами. Схема усилителя и блока питания магнитолы Миния
Микроамперметр М265М
Микроамперметр М265М предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока стационарных и переносных измерительных устройств.

Габариты - 120х105х71мм.
Класс точности - 1,5.
Тряскопрочные, вибропрочные.


Технические характеристики приборов амперметры М265М, вольтметры М265М, микроамперметры М265М, милливольтметры М265М:

Предназначены для измерений тока или напряжения в цепях постоянного тока стационарных и переносных измерительных устройств, эксплуатируемых в закрытых неотапливаемых помещениях в условиях умеренного и тропическою климата.

По устойчивости к климатическим воздействиям приборы амперметр М265М, вольтметр М265М, микроамперметр М265М, милливольтметр М265М с расширенными диапазонами температур от -40ºС до +50°С и относительной влажности до 95% (при 35°С).

Диапазон измерений, внутреннее сопротивление и класс точности приведены в табл. 1.

Допускаемая основная погрешность на всех отметках шкалы ±1,0% для прибора класса точности 1,0 и ±1,5% для прибора класса точности 1,5.

Допускаемая дополнительная погрешность приборов амперметр М265М, вольтметр М265М, микроамперметр М265М, милливольтметр М265М, вызванная отклонением температуры окружающем воздуха от нормальной на каждые 10К, ±0,5%; под влиянием внешнего постоянного равномерного магнитного поля индукцией 0,5мТл при самом неблагоприятном его направлении - не превышает ±0,5%.

Таблица 1 Диапазон измерений, внутреннее сопротивление и класс точности приборов амперметр М265М, вольтметр М265М, микроамперметр М265М, милливольтметр М265М
Наименование прибора
Диапазон измерений
Внутреннее сопротивление прибора, Ом, не более
Класс точности
Тока, мкА
Напряжения, мВ
Микроамперметр
0мкА-100мкА
0мкА-100мкА
0мкА-200мкА
0мкА-200мкА
0мкА-300мкА
0мкА-300мкА
0мкА-500мкА
0мкА-500мкА
0мкА-1000мкА
 
900 Ом
900 Ом
900 Ом
900 Ом
400 Ом
400 Ом
150 Ом
150 Ом
150 Ом
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
 
0мкА-50мкА
0мкА-200мкА
0мкА-200мкА
50мкА-0мкА-50мкА
100мкА-0мкА-100мкА 200мкА-0мкА-200мкА 300мкА-0мкА-300мкА 500мкА-0мкА-500мкА
-
3000 Ом
150 Ом
90 Ом
90 Ом
900 Ом
900 Ом
400 Ом
150 Ом
1,5
Милливольтметр
-
0мВ-10мВ
0мВ-15мВ
0мВ-20мВ
0мВ-45мВ
0мВ-60мВ
10 Ом
15 Ом
10 Ом
15 Ом
20 Ом
1,5
Примечание
Ток полного отклонения милливольтметра от 1мА до 3 мА.


Время установления показаний приборов амперметр М265М, вольтметр М265М, микроамперметр М265М, милливольтметр М265М не более 4с. Рабочее положение - вертикальное и горизонтальное.

Длина шкалы приборов амперметр М265М, вольтметр М265М, микроамперметр М265М, милливольтметр М265М - 100мм. Габаритные размеры - 120x105x71мм.

Масса приборов амперметр М265М, вольтметр М265М, микроамперметр М265М, милливольтметр М265М - 0,35кг.

ЭСТОНИЯ 008
Поменял на часы у антиквара Анатолия.
Деревянный корпус разбит, нет головки звукоснимателя. Электроника двигателя и сенсорное управление не отзывается. Нет пассика на дигатель.


12.04.2023 Запустил плату двигателя. Вылетел один из трёх канальных транзисторов. Скорость держит вроде. Микролифт тоже пошёл. Вертак хороший. Если все отрегулировано и работает, то всякие Проджекты Дебаты отдыхают.

16.04.2023 Купил недостающую головку с держателем ГЗМ205 за 1650 - с доставкой.

Габариты - 120х105х71мм.
Схемы
1. estonia_009Схема блока питания
2. estonia_009Схема блока питания
3. estonia_009 Схема автостопа
4. estonia_009 Схема сенсорной коммутации
5. estonia_009 Схема предусилителя
6. estonia_009 Схема соединений
7. estonia_009 Схема платы коммутации
8. estonia_009 Схема платы коммутации


Ради любопытства и саморазвития решил повозиться со старенькой вертушкой ( 0-ЭПУ-82СК которая). Год выпуска - 1983. С сенсорным управлением (был вариант с обычными кнопками).

Вертушка была обменена на неисправный КИЕВ 88 со штативом в апреле 2023. И вот вчера, смахнув пыль с вертушки, приступил к её осмотру. Возникли следующие вопросы:

1. У тонарма присутствуют ощутимый осевой и продолный люфт. Не болтается конечно, но вызывает беспокойство. Решение: Смазать и отрегулировать?

2. Диск не набирает 33 оборотов даже в режиме 45-ти оборотов. Решение: Поменять "окаменелые" электролиты?

3. Жестко работает микролифт. То есть опускание и поднятие тонарма происходит не плавно. Решение: неизвестно.

Попытаюсь ответить на вопросы.

1. Люфты тонарма надо устранять, только понятие "ощутимый" у всех разное, поэтому важно не переусердствовать, иначе при слишком плотной затяжке конусных опор может увеличиться трение в подшипниках, что не есть хорошо. Смазывать подшипники конечно надо, но предварительно их надо промыть от старой смазки, потому как за долгие годы она высохла. Смазывать лучше часовым маслом.

2. Диск может не набирать оборотов из-за растянувшегося пассика. В этом ЭПУ применен сверхтихоходный двигатель на 33 1/3 оборота в минуту, который через пассик вращает диск. Почти прямой привод диска, но через эластичную связь. Диаметры ведущего и ведомого шкивов равны и достаточно малы относительно диаметра диска, а поскольку двигатель управляется не синусоидальным, а импульсным генератором, то работает он рывками ( об этом написано в статье Р. Кунафина). Как следствие, растянутый пассик заметно проскальзывает. А электролиты менять тоже надо.

3. В микролифте должна быть вязкая жидкость ПМС, которая и обепечивает плавность его работы. Не помню какой она должна быть вязкости, но в форуме этот вопрос обсуждался, задайте в поиске "ПМС" и информация найдется.

Многочисленные посты по этой вертушке на интернет-форумах предлагают так же заменить все электролиты на плате "Блока коммутации и управления А2", мысль здравая, единственное, что бы я хотел отметить - не менять конденсаторы C13, C14,C15 чем выше их емкость тем плавнее работает мотор, но тем меньше его момент. estonia_009 После замены на свежие есть риск, что мотор не сможет стартануть или момента не хватит для вращения диска. В итоге я вообще их выпаял.


estonia_009 estonia_009

Проблемма как и у всех - вертушка не развивает нужных оборотов. На 45 оборотах еле еле 20. estonia_009 Причина - изменение емкости частотозадающего кондесатора С10 0.1 мкФ в ЗГ на плате "Блока коммутации и управления А2"

Еще один глюк данной вертушки: одновременное включение двух кнопок "стоп" и "45" - в результате чего не удается запустить вертушку. estonia_009 Частично решился установкой доп кондесатора на плате А7 "Блок коммутации сенсорный" + доп проводом на землю (на рисунке ниже показано стрелками).

estonia_009 Вернул к жизни автостоп, просто заменил лампу.

Данное ЭПУ первый (и последний) привод сверхтихоход + пассик и сенсорное управление. привод диска не слишком удачный. Может мне не попадались вертушки "идеальным" пассиком, но результат не радовал - присутствовала своеобразная (довольно слабая, надо признать) детонация, связанная с резкими рывками ротора двигателя.

Массивный диск и мягкий пассик до конца не спасали. На музыкальном материале этого слышно не было, а вот на тестовой пластинке с записью тональных сигналов - вполне слышно. Ну и стробоскоп это дело вполне показывал.

Про сенсорные кнопки. Микросхемы логики имеют шины питания в виде латунных пластинок. От времени в месте пайки появляются трещины. Внимательно смотреть плату всю и подозрительные места пайки пропаять заново. Шины питания не отсматривать, паять сразу.

В этом ЭПУ собрали все возможные ошибки дизайна.

Только с бодуна могло прийти в голову разместить сенсорные площадки на подрессоренном ЭПУ. Технической потребности касаться руками мягкого подвеса панели не было никакого. Что мешало вынести эти площадки на отдельную панельку?

Синхронный двигатель славен стабильностью средней скорости. А пассик - её дрейфом. Размещение пассика ПОСЛЕ синхронного движка - это инженерный маразм.

Сам малополюсный сверхтихоход - это тоже концептуальный маразм. Который в конечном итоге и заставил поставить пассик. Использование фазового сдвига как регулятора подводимой от двигателя к диску мощности должно было умереть в конце 60-х годов. Его использование в 1980-м году, это инженерное недоразумение! Уже в 1974 году в ходу был мотор БДС-0,2, который на три порядка совершеннее этого недоразумения.

Внезапно перестал работать мотор. Вышел из строя один из транзисторов КТ801Б. estonia_009 Заменил на КТ819Б поставил без радиатора - не греется. Менять желательно все три.

estonia_009 estonia_009 estonia_009 estonia_009 estonia_009

Штатная головка ГЗМ-005Д была заменена на Audio Technica AT 95 E

Серия головок звукоснимателя ГЗМ-х05, выпускалась Рижским электромеханическим заводом ПО "Радиотехника" и была весьма популярна среди советских любителей грамзаписи. Они ставились в такие проигрыватели как Эстония-008, Radiotehnika ЭП-101, Электроника 017 и электропроигрывающие устройства 0-ЭПУ-82С, 0-ЭПУ-82К

Изначально еще старому ГОСТу начали производить две головки звукоснимателя - ГЗМ-005 и ГЗМ-105. Отличались они качеством изготовления (то что не проходило по параметрам высшего класса ГЗМ-005 - маркировали как первый ГЗМ-105). Для сортировки по классам измерялись такие параметры как неравномерность частотного диапазона и разделение между каналами. Сам диапазон частот - давался исходя из допусков по классу - на деле у обоих классов он одинаков. То есть, "тушки" немного отличались, а сменные вставки были совершенно одинаковы.

Хотя по некоторым данным отбраковка велась и по сменным вставкам, лучшие использовались на ГЗМ-005, а похуже на ГЗМ-105. С появлением нового поколения вертушек (таких, как Мелодия-105В) возникла необходимость использования специального держателя для установки в тонарм, так в наименовании появилась буква Д. Д это тип крепления. (пластмассовый быстросъёмный разъём) для установки на 2ЭПУ-65СМ и 1ЭПУ-73С. На 0ЭПУ-82С и 0ЭПУ-82К головки крепились винтами без пластикового разъёма.Для проигрывателей II-го класса применялась совсем другая голова ГЗКУ-631Р (корунд) или ГЗКУ-631РА (алмаз).

При введении нового ГОСТа - требования по "нулевому" классу стали несколько выше, и некоторые (ранее выпускаемые) головы по своим характеристикам перешли на ступень вниз. Например ГЗМ-005 автоматически стала ГЗМ-105, а ГЗМ-105 - ГЗМ-205. То есть головка ГЗМ-005 (старая)=ГЗМ-105 (новая). ГЗМ-105 (старая)=ГЗМ-205 (новая).

С самого начала и до окончания выпуска головок серии ГЗМ-x05 (а так же их модификаций), во всех вставках применялась сферическая алмазная игла А18/0.8 с радиусом 0.018 мкм и длиной 0.8 мкм (ГОСТ 7765-70). По имеющимся в интернете данным, в отличие от серии ГЗМ-х55 с импортными алмазными кончиками, в серии ГЗМ-x05 использовались иглы (сами камни) магаданской артели обработки технических алмазов, они поставляли иглы, а в бериллиевый кантилевер их вставляли уже на заводе.

На днях появилась возможность посмотреть на нее под микроскопом. ОБА-НА, игла оказалась не эллиптическая, а сферическая. Просто взяли вставку от ГЗМ-155-II, двумя классами ниже и наклеили шильдик 055. Как в душу плюнули. Поэтому, если есть возможность воспользоваться микроскопом, проверьте головы на предмет таких подлянок, да и вообще посмотрите обязательно правильно ли игла установлена в кантеливере

Хорошая книга, читайте

Вопросы любительского высококачественного звуковоспроизведения (.djvu)

estonia_009

Вертак отличается удивительной бесшумностью - это действительно одно из его достоинств.

Из отечественных достойные конкуренты:

Корвет-003,

Электроники Б1-01, Б1-02 (электрофон),

Д1-011, -012, -017, -030, -060,

Радиотехника-001, Веги -106, -108, -109 (с польским ЭПУ G-600 или G-602).

Добавлю, что у всех надо менять головки на импорт, т.к. наших приличных голов уже скорее всего не найти.
Кроме того, к нашим вертакам нужно приложить руки (заменить провода, разъемы, конденсаторы, смазать, и т.п.).

Ламповый УКВ блок ИП 2


estonia_009

Большая статья о переделке этого блока на ФМ читать в djvu

Схемы ламповых приёмников смотреть здесь

Книга ВОПРОСЫ ТЕОРИИ РАСЧЕТА УКВ КАСКАДОВ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО ПРИЕМНИКА читать в pdf

estonia_009

Перестройка на ФМ заключается в замене штатных конденсаторов на указанные

estonia_009

ЛАМПОВЫЕ БЛОКИ УКВ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ПРИЕМНИКОВ И РАДИОЛ

Блок УКВ-ИП-2 является наиболее массовым и используется в большинстве радиол 1-3-го классов. Блок УКВ-ИП-2 применяется в моделях "Рекорд-314", "Рекорд-354", "Сириус-311", "Кантата-204", "Романтика-105 (106)".

Блок УКВ выполнен на одной лампе - двойном триоде 6НЗП. Первый триод работает в качестве УВЧ, второй - в качестве гетеродинного преобразователя частоты.

Входная цепь представляет собой двухконтурный полосовой фильтр L1 L2 С1 С2 С3 с заземленной средней точкой сеточного контура. Соединение средней (промежуточной) точки с общим проводом произведено через емкостный делитель. Входная цепь настроена на среднюю частоту УКВ диапазона. Катушки L1 и L2 выполнены печатным способом па плате.

Усилитель высокой частоты выполнен на левом триоде лампы по балансной мостовой схеме, для которой характерны взаимное влияние контуров УВЧ и гетеродина и малое просачивание напряжения гетеродина на вход блока. Плечи моста образованы конденсаторами С2, С3, С5 и межэлектродной емкостью анод-сетка левого триода лампы. В диагонали моста включены катушка сеточного контура L2 и катушка анодного контура L4. При правильно подобранной емкости нейтрализации С5 мост уравновешивается по высокой частоте, а паразитная обратная связь через междуэлектродную емкость Са.с ослабляется.

Блок УКВ-ИП-2

На правом триоде лампы выполнен гетеродинный преобразователь частоты. Гетеродин выполнен по схеме с индуктивной обратной связью. Контур гетеродина L6 С8 включен в анодную цепь правого триода лампы через конденсатор С10, а катушка обратной связи L5 - в цепь сетки того же триода. Таким образом, напряжение принимаемой частоты и напряжение частоты гетеродина подаются на один электрод (сетку) лампы. Преобразование частоты осуществляется на второй гармонике гетеродина. Напряжение промежуточной частоты 6,5 МГц выделяется с помощью двухконтурного фильтра L7, С9, L8, включенного в анодную цепь правого триода лампы. В качестве емкости контура L8 используется распределенная емкость коаксиального кабеля, соединяющего блок УКВ с платой тракта промежуточной частоты.

Блок УКВ-ИП-2

В схеме преобразователе частоты применена мостовая схема компенсации обратной связи по ПЧ, Плечами моста являются емкость Са.с и конденсаторы С7, С9 и С10 (с учетом параллельно включенной выходной емкости триода Са.к). В одной диагонали моста оказывается включенной контурная катушка фильтра ПЧ L7, а в другой - участок сетка-катод лампы. Небольшой разбаланс моста с помощью конденсатора С9 приводит к созданию положительной обратной связи по ПЧ, что позволяет увеличить коэффициент усиления блока УКВ.

Перестройка блока УКВ в диапазоне принимаемых частот осуществляется при перемещении алюминиевых сердечников внутри катушек контуров гетеродина и усилителя высокой частоты. При введении сердечника в катушку ее индуктивность уменьшается. Для обеспечения линейной зависимости изменения частоты контуров сердечники имеют небольшую конусность. Сердечники закреплены на штоке из изоляционного материала, расположенного внутри катушек, и могут перемешаться вокруг оси относительно друг друга, что позволяет производить укладку диапазона и сопряжение настроек контуров без применения подстроечных конденсаторов. Для перекрытия диапазона принимаемых частот ход штока ограничивается упорами в обоих крайних положениях. Упорами служит выступ поддона.

Блоки УКВ, используемые в радиоприемниках I—III классов и телевизорах

УКВ-Е.

Высокочастотный блок УКВ-Е (ультракоротковолновый блок с емкостной настройкой) — унифицированный узел для первых серийных отечественных приемников I и II классов с УКВ диапазоном. Блок построен на одной лампе — двойном триоде типа 6НЗП Принципиальная схема блока УКВ-Е изображена на рис. 1. Первый триод работает как УВЧ с заземленной промежуточной точкой, второй — как гетеродинный преобразователь частоты Входной контур L2C2 настроен на среднюю частоту диапазона — 70 МГц. Связь контура с антенной индуктивная. Такая связь позволяет соединить антенну с приемником коаксиальным кабелем или симметричным двухпроводным фидером. Односеточный преобразователь частоты построен по двойной мостовой схеме Первый мост (рис. 2, а) образован емкостью С9, емкостью сетка — катод Сс.к триода преобразователя и двумя половинами катушки индуктивности L5. При равенстве этих индуктивностей условием равновесия моста будет равенство емкостей С9 и Сс.к. При наличии равновесия моста гетеродинное напряжение на ин- дуктивности обратной связи (L5) не будет вызывать тока в сигнальном контуре L3C3, и, наоборот, напряжение на сигнальном контуре не будет вызывать тока в индуктивности обратной связи, так как катушка обратной связи L5 оказывается включенной в одну диагональ моста, а контур усилителя высокой частоты — в другую. Баланс моста достигается подбором конденсатора С8.

Второй мост (рис. 2, б) служит для компенсации отрицательной обратной связи, возникающей через емкость анод — сетка триода пре- образователя Са.с. Плечи моста образованы емкостями С4, С6, С8+С10 и емкостью анод — сетка Са.с . Равновесие моста соблюдается в случае выполнения равенства Са.с С4 Са.с C4 = C8(C6 + С10). При этом напряжение промежуточной частоты между сеткой и катодом отсутствует, так как катушка индуктивности первого контура ФПЧ Le включена в другую диагональ моста. Уменьшением емкости С, можно достичь преобладания положительной обратной связи над отрицательной и тем самым повысить усиление по промежуточной частоте. Рис. 2. К схеме блока УКВ-Е. а — схема моста, устраняющего взаимное влияние между конту- рами УВЧ и гетеродином, б — схема моста, предназначенного для компенсации отрицательной обратной связи по промежу- точной частоте.

Напряжение сигнала, снимаемое с контура УВЧ L3С3, подводится через конденсатор С8 к средней точке катушки связи L5 и далее вместе с напряжением гетеродина поступает на сетку второго триода. Напряжение промежуточной частоты выделяется на контуре L6С10 и затем с контура L7С11, индуктивно связанного с L6С10, поступает на выходные зажимы блока УКВ. Частота гетеродина выбрана выше частоты принимаемого сигнала на величину промежуточной частоты 8,4 МГц. Емкость первого контура ФПЧ складывается из емкостей параллельно включенных конденсаторов С10 и С6, так как сопротивление катушки контура гетеродина L4 на промежуточной частоте практически равно нулю. С другой стороны, конденсатор С10 входит в контур гетеродина и вместе с конденсатором С6 образует емкостный делитель, создающий слабую связь контура гетеродина с анодом лампы преобразователя. Этот способ включения обеспечивает такой режим работы гетеродина, при котором колебательная мощность его мала, что уменьшает уровень паразитного излучения, а напряжение на сетке достаточно для получения максимальной крутизны преобразования.

Конструктивно блок УКВ-Е выполнен в виде экранированного узла, который крепится непосредственно к корпусу четырехсекционного агрегата конденсаторов переменной емкости (КПЕ). Секции КПЕ расположены на одной общей оси. При таком креплении блока длина соединительных проводников от секций УКВ КПЕ минимальна. Настройка на УКВ диапазоне осуществляется двумя секциями, а две другие служат для настройки на диапазонах AM. Подстроечные конденсаторы в блоке не применяются. Необходимая подстройка при регулировке блока осуществляется соответствующим изменением конечной емкости контуров — легким сжиманием или разжиманием пластин секций УКВ переменного конденсатора, а также с помощью ферритовых сердечников контурных катушек. Монтаж блока — объемный. Конструктивно выводные лепестки блока расположены в порядке возрастания их номеров в соответствии с принципиальной схемой. Блок УКВ-Е с незначительными изменениями применялся в следующих приемниках и радиолах: «Байкал», «Муромец», «Харьков», «Октава», «Рассвет», «Маяк», «Баку-58», «Волга», «Жигули», «Донец», «Восток-57», «Минск-58», «Мелодия», «Комета». 1, 2 — вход, 3 — напряжение анодного питания Uа (+150 в); 4 — напряжение накала U H (6,3 в ) ; 5 — вспомогательный контакт; 6 — выход ПЧ; 7 — корпус.

регулировка укв блока



В большинстве случаев УКВ блоки выполняются на высокочастотных триодах типа 6Н3П и объединяют в себе входную цепь, усилитель высокой частоты и односеточный (гетеродинный) преобразователь частоты. Настройку УКВ блока наиболее удобно производить с помощью сигнал-генератора и высокочастотного лампового вольтметра. В этом случае УКВ блок можно настраивать независимо от остальной схемы по ламповому вольтметру, включенному на выход блока. При отсутствии лампового вольтметра регулировка производится после налаживания усилителя промежуточной частоты по максимальным показаниям индикатора настройки, подключенного к нагрузке детектора отношений или сетке лампы ограничителя.

Известно несколько разновидностей схем УКВ блоков, различающихся способом настройки контуров (индуктивностью или емкостью). Рассмотрим процесс регулировки УКВ блока с индуктивной настройкой (рис. 5). Наличие колебаний в гетеродине можно проверить при помощи простейшего резонансного волномера. Для этого в гнезда волномера вставляется катушка диапазона 55—95 Мгц, которая слабо связывается с контуром гетеродина. Вращая ротор конденсатора настройки волномера, добиваются наибольшего отклонения стрелки прибора. Визир конденсатора укажет на шкале частоту настройки контура гетеродина. С помощью волномера можно г руб
о уложить частоты настройки контура гетеродина в требуемые пределы. При введенном диамагнитном сердечнике (индуктивность катушки L5 минимальная) настройку контура в резонанс производят посредством некоторого перемещения сердечника относительно его оси.

При выведенном сердечнике настройку на требуемую частоту осуществляют подбором емкости конденсатора С9. Рис. 1. Схема унифицированного блока УКВ-Е. Рис. 5. Схема УКВ блока а — с индуктивной настройкой; б — с емкостной настройкой. При предварительной проверке работы гетеродина в рабочем диапазоне частот (72—82 МГц) может произойти срыв колебаний или возникнуть самовозбуждение усилителя высокой частоты. И то и другое весьма просто обнаружить с помощью резонансного волномера. В точке диапазона, где обнаруживается срыв колебаний гетеродина, стрелка прибора скачком перемещается на нуль. При этом во всем диапазоне частот, перекрываемом волномером, прибор не отметит резонанса. Если частота генерации скачком переместилась на несколько мегагерц, то это означает, что в усилителе возникло паразитное возбуждение. Для устранения паразитных явлений следует произвести тщательную балансировку моста, значительно ослабляющего взаимосвязь между сигнальным и гетеродинным контурами.

Первый высокочастотный мост образуют конденсаторы С5, С6, C8 и емкость сетка—катод лампы Л2. Балансировку моста следует производить по измерению напряжения частоты гетеродина в точках в—в. Для индикации напряжения можно использовать ламповый вольтметр типа ВКС-7Б. Изменяя емкость подстроечного конденсатора C8, добиваются минимальных показаний прибора, соответствующих балансу моста. Эту операцию производят при среднем положении сердечника, когда частота контура гетеродина равна примерно 78 МГц. Вместе с тем необходимо проверить точность балансировки моста во всем рабочем диапазоне. Ее можно считать удовлетворительной, если напряжение в точках в—в не будет превышать 0,1—0,2 в. Кроме того, полезно проверить, влияет ли настройка контура L3C4 на частоту контура L5C9. Для этого сердечник контура гетеродина устанавливают в среднее положение и изменяют частоту контура усилителя высокой частоты в пределах диапазона, наблюдая изменение частоты гетеродина по резонансному волномеру. Если мост отрегулирован правильно, то частота гетеродина не должна измениться более чем на ±2% от номинальной.

Далее, настраивают контуры промежуточной частоты L6C7 И L7C11. ДЛЯ этого напряжение от ГСС порядка 1 в с частотой 8,4 МГц подводят через конденсатор 2—5 пф к точке г—г схемы. Если УКВ блок настраивают отдельно от остальной схемы, то ламповый вольтметр ВКС-7Б подключают к контуру L7C11. Когда же такого вольтметра нет и УКВ блок настраивают вместе со всей схемой, индикатор включают в цепь частотного детектора и настройка производится по максимальному показанию индикатора.

Точная укладка частоты гетеродина в диапазон и сопряжение контуров производят с помощью УКВ ГСС, подключаемого ко входу блока. Вольтметр соответствующего типа, отмечающий настройку контуров в резонанс, включают либо на выход УКВ блока (при отдельной настройке), либо в цепь частотного детектора (при настройке по постоянному напряжению), либо на выход приемника (при работе с УКВ ЧM ГСС). На выходе генератора устанавливают минимальную частоту диапазона (64,5 МГц). Агрегат настройки переводят в соответствующее крайнее положение, не доходя до упора на 1—2% шкалы. После этого изменением емкости С9 настраивают контур гетеродина. Далее, агрегат настройки переводят в положение соответствующее верхней границе диапазона, и перестраивают ГСС на частоту 73 МГц, а настройку гетеродина осуществляют небольшим перемещением сердечника внутри катушки L5. После этого еще раз проверяют настройку контура гетеродина на частоте 64,5 МГц и, если диапазон полностью перекрывается, переходят к сопряжению остальных контуров УКВ блока.

Если полное перекрытие диапазона не обеспечивается, то нужно по возможности уменьшить начальную (нерегулируемую) индуктивность схемы и проверить, правильно ли выполнены размеры сердечника, так как даже небольшое уменьшение его диаметра против номинала заметно снижает коэффициент перекрытия диапазона. Точное сопряжение настроек контуров усилителя высокой частоты и входной цепи с контуром гетеродина производится на частотах 64,5 и 73 МГц.

В низкочастотном конце диапазона контуры настраивают в резонанс емкостью, а в высокочастотном — индуктивностью. Сопряжение контуров нужно повторить 2—3 раза в каждой точке до получения максимального усиления. В рассматриваемом УКВ блоке входной контур L2С2 включен по схеме с заземленной промежуточной точкой. Чем ближе эта точка к катоду лампы, тем больше коэффициент передачи входной цепи. Для нейтрализации проходной емкости между анодом и катодом включают конденсатор Сn емкостью 1—2 пф.

Практически схема работает устойчиво, если отвод сделан от 1/4 части витков катушки. Необходимо заметить, что при окончательной настройке блока УКВ и определении чувствительности настроенного приемника выход генератора должен быть согласован со входом приемника. Если приемник рассчитан на работу с антенной, волновое сопротивление которой равно 75 ом (четвертьволновый линейный вибратор), то выходной кабель генератора подключается непосредственно ко входу приемника. Если же волновое сопротивление антенны равно 300 ом (шлейф — вибратор Пистолькорса), то генератор должен подключаться через согласующее звено (рис. 6). При этом, если на конце кабеля ГСС имеется сопротивление 75 ом (ГСС-17, ГСС-7), то его следует отключить; тогда градуировка шкалы выходных напряжений не будет нарушена. Если выходной кабель генератора не нагружен на конце (СГ-1), то при его подключении ко входу УКВ блока с входным сопротивлением 75 ом градуировка будет нарушена и показания шкалы аттенюатора следует делить на 2. Кроме того, при включении между генератором любого типа и УКВ блоком согласующего звена, образующего делитель напряжения, показания шкалы аттенюатора следует дополнительно разделить на 2. Рис. 6. Согласующее звено к генератору УКВ.

Согласование входного контура УКВ блока с выходом генератора (или выбранной антенной) производится путем изменения числа витков катушки L1 (рис. 5) до получения максимальных показаний вольтметра, подключенного к контуру L7C11. После настройки УКВ блок устанавливают на свое место в приемник и производят подстройку контуров L6С7 и L7C11 ПО максимальным показаниям вольтметра, включенного в цепь частотного детектора. Сигнал с частотой 8,4 МГц подается в точки г—г через небольшую емкость. Уровень сигнала должен быть не менее 0,5—1 в. С целью максимального использования усиления блока рекомендуется одновременно с подстройкой контуров несколько перекомпенсировать отрицательную обратную связь через емкость сетка—анод лампы. Это достигается уменьшением емкости конденсатора С10, чем увеличивается снимаемое с него напряжение положительной обратной связи. Следует заметить, что чрезмерное уменьшение емкости С10 или, что то же, увеличение емкости С7 или С9 может привести к самовозбуждению каскада.

В заключение отметим основные особенности регулировки блоков УКВ при некоторых разновидностях схемы. В УКВ блоке с емкостной настройкой (рис. 7) при введенном агрегате конденсаторов переменной емкости (максимальной емкости конденсатора С3) настройка всех контуров в резонанс производится подстроечным сердечником соответствующих катушек, а при выведенном (при минимальной емкости С3) — изменением емкости конденсатора соответствующего контура. Если не удается получить требуемого перекрытия контура гетеродина или усилителя высокой частоты, то необходимо уменьшить начальную емкость монтажа.

В схеме со сдвоенным агрегатом настройки входной контур настраивают на среднюю частоту диапазона (70 Мгц). Схема с индуктивно-емкостным мостом отличается только тем, что мост в сетке преобразователя частоты образуется половинами катушки L1 конденсатором С4 и емкостью сетка—катод лампы Сс-к (рис. 7). Балансировка моста производится изменением емкости конденсатора С4.

Если и получилось что-то то незначительный рост чуйки.

estonia_006 Зато уточнил номиналы кондеров, это существенно. Пока убрал диоды, к ним еще вернусь позже, на входе кондер получился 15пф, а было 5. Чуйка подросла. И номиналы кондеров гетеродина поменял, в результате прием от 87,9 до 103 без изменения катушки гетеродина.

на катушке УРЧ убран 1 виток, это не сложно делается. Кажется нужно убирать виток на катушке гетеродина, но конденсаторами в этом блоке границы приема не расширить, тогда я вижу что количество латуни в сердечнике который заезжает вовнутрь катушки намного больше чем длина катушки. Если добавить 1 виток а конденсатор контура уменьшить тогда вероятно удастся перекрыть весь диапазон.

Добавить виток проще чем убирать в том случае, но будет спайка витков, это не хорошо, несколько портит добротность. Два действия позволили существенно повысить чувствительность блока. Остается проверить точную настройку второй катушки на входе. Да и еще, первый триод лампы само-возбуждается и очень мешает, чтобы это убрать надо припаять 330 ом резистор на входные клеммы. Это не ухудшает чувствительность.

Странный эффект с входной катушкой L1 получился, кондер 15пф выше чем предполагается. Тогда надо проверять настройку L2, возможно она тоже не в резонансе. Но используемые кондеры это Китай +/-5% так что...но все равно 15 это много, но ведь настроилось.

С11 С12 кажется можно поменять местами но это ни к чему хорошему не приведет, я проверил. Емкость С11 думал установить 10пф но гетеродин работал плохо. Чтобы вы понимали что такое плохо или хорошо, то это стабильность его амплитуды и джиттера по диапазону, на 8 бит сканере SDR все хорошо видно какой сигнал у гетеродина и его частота. В процессе работы случалось что гетеродин расширял спектр, его линия падала в амплитуде и на поле частот расширялась вместо узкой палки становилась прямоугольной почти с шумом внутри. Это джиттер, он сильно портит звук. Может это лампа такая, пока не удалось установить источник джиттера. Но не уменьшение емкости С11 убирает джиттер. Я пробовал и 18 и 12 и 10, но установил 15. Если вы меняете емкость С11 то должны менять и емкость С12 иначе катушка ПЧ уйдет из настройки. Просто надо соблюсти правило, общая емкость С11+С12=30пф. В некоторых схемах ИП2-А с12 установлен 27пф а с11 13, всего 40, это надо учесть при перестройке блока, в моем блоке который вчера на столе лежал катушка ПЧ строится при емкости 30пф а у вас может оказаться блок где надо 40пф и надо сразу это проверить какие конлдеры у вас установлены и сумму С11+С12 вычислить для вашего блока.

Катушки с сердечниками могут быть заклеены, это огромная подлость производства, если не поворачиваются то придется строго соблюсти сумму С11+С12 чтобы не ушла настройка. ВПРОЧЕМ, ЕЕ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ. Некоторые думают что она есть, но это далеко не всегда так. Мастер конечно должен все покрутить и убедиться.

Но если не крутиться тогда можно и сломать чтобы вставить новый, вращабельный, а если не сможете вынуть то беда... сканер SDR я подключал через кондер 27пф а после всего, когда блок ставится в приемник настройку выходной катушки ПЧ надо еще раз уточнить уже по уровню приема сигнала. У мня был случай Ригонду никто не крутил никогда, но когда надо было ее оживить выяснилось что катушки ПЧ просто расстроены и ухудшают работу существенно. Сами они не могли расстроиться, их не настраивали на заводе.

Переделка УКВ-Е блока



Во время восстановления радиолы «Байкал» захотелось иметь "живой" УКВ диапазон. Так как на старом советском диапазоне УКВ уже нет ни одной станции вещания, захотелось перестроить родной УКВ-Е блок на современный диапазон частот 88-108 МГц. Использовать простенькие современные приемники для замены УКВ блока совсем не хотелось. По мне, это было бы похоже на какой-то суррогатный костыль. Я не против установки дополнительных элементов чтобы улучшить некоторые характеристики аппарата, но кардинальная замена старых блоков современными узлами вызывает неприятные ощущения. Mодуль УКВ-Е в радиоле «Байкал» использует спаренные дополнительные секции КПЕ для настройки радио. И этот КПЕ теперь должен перекрывать новый диапазон, который гораздо шире, чем старый.

В ходе переделки обнаружил конструктивный баг в схеме, который значительно снижал чувствительность приемника: контур на L5 очень сильно был нагружен входной цепью второго триода, поэтому добротность его была гораздо ниже единицы и как следствие, этот контур практически никак не перестраивался, и вторая секция КПЕ не влияла на работу приемника. Возможно, это и стало причиной отказа от использования данного блока в новых аппаратах. В дальнейшем использовались только УКВ блоки с вариометром. Частоту гетеродина решил установить ниже частоты входного сигнала на 10,7 МГц (10,7 - это промежуточная частота) из-за частотных ограничений лампы.

Что было сделано во время доработки:

1. Конденсаторы С1 и С2 были заменены на 110 пф и 5 пф соответственно 2. Конденсатор С3 (18 пф) был удален 3. К концу катушки L3 был добавлен 1 виток эмалированного провода схожего диаметра 4. Убран 1 виток от начала катушки L5 5. Второй конец конденсатора С6 был отключен от начала катушки L5 и C9 и подключен к новому отводу катушки L5. Отвод катушки сделан от последнего витка L5 (снизу по схеме).

После переделки приемник стал ловить станции по всему новому диапазону, и даже чуть шире, но чувствительность приемника все равно оставалась низкой. Поэтому я решил добавить на входе 2-х транзисторный усилитель по каскодной схеме, который разместил внутри УКВ блока навесным монтажом в маленьком корпусе из медной фольги, а конденсатор с диодом в цепи питания установил снаружи блока. В корпусе из фольги была сделана перегородка между двумя транзисторами. Для связи усилителя с блоком УКВ использовал новую обмотку вместо L1, а старую L1 просто удалил. Новая обмотка L1new имела 10 витков проводом ЛЭШО-7х0,07 поверх L2. Рис. 2. Схема усилителя. Вход антенны стал уже не симметричным, но это можно легко исправить добавлением на входе контура с симметрирующей обмоткой, но мне и этого было достаточно. При настройке верхнюю точку диапазона можно выставить, используя приемник сотового телефона для поиска частоты гетеродина ~ 97,3 МГц. radioland.getbb.ru

Список литературы 1. Чистяков Н. И., Сидоров В. М. Радиоприемные устройства. М., «Связь», 1974. 408 с. с ил. 2. Исследование заметности искажений в радиовещательных каналах. Сб. статей под ред. И. Е. Борона. М., Связьиздат, 1959. 190 с. 3. Зенькович А. В. Искажения частотно-модулированных колебаний. М., «Советское радио», 1974. 295 с. с ил. 4. Гуткин Л. С., Лебедев В. Л., Сифоров В. И. Радиоприемные устройства. Ч. II. М., «Советское радио», 1963. 400 с. с ил. 5. Картьяну Г. Частотная модуляция. Изд-во Академии РНР, Бухарест, 1961. 578 с. 6. Кантор Л. Я. Методы повышения помехозащищенности приема ЧМ сигналов. М., «Связь», 1967. 256 с. с ил. 7. Банк М. У. Электрические и акустические параметры радиоприемных устройств. М., «Связь», 1974. 287 с. с ил. Роткевич В., Роткевич П. Техника измерений при радио- приеме. М., «Связь», 1969. 496 с. с ил. 8. Левенстерн И. И. Входная цепь УКВ диапазона радиовещательного приемника. — «Вопросы радиоэлектроники. Серия ТРПА», 1972, вып. 2, с. 35—45. 9. Кононович Л. М. Проблемы высококачественного УКВ приема.— «Вопросы радиоэлектроники. Серия ТРПА», 1974, вып. 1, с. 3—16. 10. Алексеев Ю. П. Блоки УКВ на лампах и транзисторах, М., «Энергия», 1972. 11. Айнбиндер И. М. Вопросы теории и расчета УКВ каскадов радиовещательного приемника. М., Госэнергоиздат, 1958. 12. Кононович Л. М. Радиовещательный УКВ прием. М., «Энергия», 1977.

Блоки УКВ для приемников и радиол высшего клвсса

Блок УКВ радиол "Эстония-ЗМ" и "Эстония-4"

На лампе Л1 (6Ф1П) собран двухкаскадный усилитель высокой частоты. Первый каскад усиления ВЧ собран по схеме с нейтрализацией проходной емкости. В диагональ моста включен выходной контур каскада (L4, С5). Подбором емкости С2 устанавливается баланс моста, при котором устраняется нежелательная связь между контурами. Нагрузкой второго каскада усиления ВЧ, собранного на пентодной части лампы Л1, является контур L5, С9. Преобразователь частоты собран на триодной части лампы Л2 (6Ф1П) - по схеме с индуктивной обратной связью (L7 - катушка обратной связи), и частота его колебаний определяется контуром L6, С14. Напряжение принимаемого сигнала снимается на сетку лампы Л2 (триодная часть) с емкостного делителя С10, С11. Нагрузкой преобразователя частоты является контур (L8, С16, L9, С18}, настроенный на промежуточную частоту 8,4 Мгц. На пентодной части лампы Л2 (6Ф1П) собран каскад усиления ПЧ. Нагрузкой каскада является двухконтурный фильтр ПЧ (Ltd, C24, Lll, C25), расположенный вне блока УКВ. на шасси радиол “Эстония-ЗМ” и “Эстония-4” (см. рис. 2-3 и 2-7, разд. Н). Также на шасси радиол расположены: резистор R26, катушка L12 и фильтр С104, L29 в накальной цепи ламп Л1 и Л2. Для подавления слишком сильных сигналов на управляющую сетку лампы Л1 (пентодная часть) через резистор R3 подается отрицательное напряжение, которое прикрывает пентодную часть лампы Л1.

estonia_006

Блок УКВ радиол "Эстония-ЗМ" и "Эстония-4"

Настройка блока УКВ на принимаемую частоту производится путем изменения индуктивностей L4, L5 и L6, что осуществляется тремя алюминиевыми сердечниками,. сидящими на стеклянной оси, при продольном движении этой оси через соосно расположенные катушки L4, L5 и L6. Сопряжение указанных контуров достигается изменением взаимного положения сердечников относительно оси. Схема блока УКВ и его конструкция обеспечивают подавление паразитного излучения гетеродина на частотах порядка 80 МГц.

Монтаж блока - объемный и выполнен на гетинаксовой плате, которая заключена в алюминиевый экран.

Электрические параметры блока

Диапазон принимаемых частот - не уже 65,8-73,0 МГц.

Частота настройки фильтра промежуточной частоты - 8,4 МГц

Входное сопротивление - 300 Ом.

Напряжение излучения с частотой гетеродина (на расстоянии 3 метра) - не более 150 мкВ/м.

Селективность по зеркальному каналу - не менее 20 дБ.

Коэффициент усиления по напряжению - 40-200 раз.

Ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты при ослаблении 6 дБ - 220-350 кГц.

Примечание. Частота преобразования во всех случаях выше частоты принимаемого сигнала.

Блок УКВ построен на двух лампах (триод-пентодах 6Ф1П). Схема блока состоит из двухкаскадиого усилителя высокой частоты, гетеродинного преобразователя частоты и первого каскада, усилителя промежуточной частоты.

estonia_006

Триодная часть первой лампы работает как УВЧ с общей промежуточной точкой. Отвод от входного контура а также величина связи с антенной выбираются исходя из условий оптимального согласования как по шумам, так и по мощности. Для повышения устойчивости работы усилтеля и для уменьшения просачивания напряжения гетеродина на вход блока УКВ используется мостовая схема. Плечи моста образованы конденсатором C, проходной емкостью анод - сетка первого триода и двумя частями катушки входного контура. При равновесии моста анодный контур, находящийся в одной диагонали моста, не будет вызывать тока в катушке входного контура, находящейся в другой диагонали моста, т. е. связь между сеточным и анодным контурами будет устранена.

Пентодная часть первой лампы работает в качестве второго каскада УВЧ, построенного по мостовой схеме. Плечи моста образованы конденсаторами и входной емкостью лампы гетеродинного преобразователя. Эта мостовая схема используется для уменьшения взаимосвязи между анодным контуром УВЧ на пентоде и контуром гетеродина, а также для уменьшения просачивания напряжения гетеродина иа вход блока. Балансировка моста производится подстроенным конденсатором по минимуму излучения. В диагоналях моста включены анодный контур и катушка связи гетеродина L.

Гетеродинный преобразователь частоты собран на триодной части второй лампы 6Ф1П. Для устранения отрицательной обратной связи по промежуточной частоте через проходную емкость преобразователь построен по мостовой схеме. Плечи этого моста образованы конденсаторами Сю, Сп, проходной емкостью Са.с триода преобразователя и суммарной емкостью конденсаторов Сю+Сц + Сг - В диагоналях моста находится катушка первого контура фильтра промежуточной частоты и входная емкость С преобразователя.

Мостовая схема регулируется таким образом, чтобы вводимая положительная обратная связь была бы несколько больше отрицательной обратной связи, обусловленной проходной емкостью преобразователя. Это достигается соответствующим выбором емкости конденсатора Сп. Положительная обратная связь значительно увеличивает внутреннее сопротивление преобразователя, что приводит к росту его усиления и избирательности.

Пентодная часть второй лампы блока УКВ работает как усилитель промежуточной частоты. Нагрузкой его является фильтр ПЧ, расположенный вне блока.

estonia_006 Хотя в блоке для преобразования частоты используется основная частота гетеродина, паразитное излучение блока незначительно. Напряжение гетеродина на входных зажимах блока на частотах 74-82 Мгц не превышает 1 мв. Такое уменьшение просачивания напряжения гетеродина на вход блока достигнуто за счет использования двухкаскадиого усилителя ВЧ; применения в блоке двух мостовых схем, настраиваемых по минимуму излучения; тщательной экранировки каскада гетеродина и всего блока в целом.

Перестройка в диапазоне принимаемых частот осуществляется изменением индуктивности трех контуров: двух контуров УВЧ и гетеродинного контура.

Монтаж блока - объемный.

Для обеспечения устойчивой работы схемы в блоке установлены две экранирующие перегородки. Эти перегородки расположены таким образом, что они отделяют каскад, построенный иа триодной части лампы, от каскада, построенного на пентодиой части.

Основные электрические параметры блока следующие: коэффициент усиления блока по напряжению 3 000-5 000 раз (усиление по каскадам: входная цепь - 0,8-0,9; триодный УВЧ - 8; пентодный УВЧ - 20; преобразователь частоты 6-7; усилитель ПЧ на пентоде
Измеитель RLC
измеритель RLC

Инструкцию по эксплуатации можно посмотреть в .djvu

измеритель RLC измеритель RLC измеритель RLC измеритель RLC измеритель RLC измеритель RLC измеритель RLC измеритель RLC


Выписал за 1000 руб
+ 360 пересылка из города на азовском море. Прибор не балансировался. Потенциометр моста "баланс" был в обрыве. Заменил штатный 470 ом на 1 ком. работает, измеряет.

Может придётся градуировать шкалу - посмотрим.

Добавил ёмкость на выпрямитель, вместо 500 мкф стоит теперь 1000 мкф. Остальные конденсаторы не менял. измеритель RLC измеритель RLC
усилитель звука ТОМ 1201
ТОМ1201 Усилительно-акустическое устройство "ТОМ-1201".

Производился с 1981 года.

Тульское объединение по производству музыкальных инструментов "Мелодия".

Усилительно-акустическое устройство Том-1201 предназначено для усиления низкочастотных сигналов от микрофонов, ЭМИ, магнитофонов и других источников. Оно рассчитано на работу в составе эстрадных музыкальных ансамблей.

Устройство состоит из монофонического усилителя НЧ и двух громкоговорителей, в каждом из которых установлено по 6 динамических головок. Том-1201 имеет 4 микрофонных входа, два входа для подключения электрогитар и один - для подключения электрооргана.

Для сигналов, поданных на каждый из 6 первых входов, предусмотрена регулировка тембра по высшим и низшим звуковым частотам, а для сигналов, поступающих с первых 2 входов (микрофоны солистов), еще и дополнительная коррекция тембра, позволяющая выделить голоса певцов на фоне музыкального сопровождения (эффект присутствия).

В усилителе предусмотрена электронная защита от короткого замыкания нагрузки, имеется индикатор перегрузки, позволяющий следить за режимом его работы.

Номинальная выходная мощность усилителя 100 Вт.

Номинальный диапазон частот усилителя 30-20000 Гц.

КНИ 1%.

Диапазон регулировки тембра ±12 дБ.

Перегрузочная способность по всем входам 16 дБ.

Потребляемая мощность 170 Вт.

Габариты усилителя 500x300x200 мм.

Его масса 16 кг.

Мощность громкоговорителя 50, максимальная 75 Вт.

Номинальный диапазон частот громкоговорителя 63...20000 Гц.

Габариты АС 1000х500х300 мм.

Масса громкоговорителя 45 кг.

Цена УАУ - 1050 руб
.



Схемы усилителей

Усилительное устройство Том 1201 представляет собой микшер + усилитель, предназначеный для работы в составе музыкальных ансамблей

Том 1201 имеет 4 микрофонных входа чувствительностью 1,5мВ, 2 входа для подключения электрогитар чувствительностью 20 мВ, и один для подключения электрооргана чувствительностью 500 мВ.

Для сигналов, поданных на каждый из 6 входов, предусмотрена регулировка тембров по высшим и низшим звуковым частотам, а для первых двух входов (микрофоны солистов) - еще и дополнительная коррекция тембра, позволяющая выделить голоса певцов на фоне музыкального сопровождения (эффект присутствия).

В усилителе предусмотрена защита от короткого замыкания в нагрузке, индикация перегрузки и включения в сеть.

Характеристики:

ТОМ1201 ТОМ1201 номинальная мощность -100 Вт

Диапазон частот 30-20 000 Гц

Диапазон регулировки тембра -12 дБ

Перегрузочная способность по всем входам - 16 дБ

Габариты 500*300*200

Вес 16 кг

усилитель ТОМ1201 Используемые динамики:

ШП: 2 х 30 ГД-301 или 2 х 40 ГД-301

ВЧ: 2 х 5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31)

...... - был сочувствующим звукорежиссером и параллельно звукотехником ибо постоянно, что-то отпадывало и отваливалось, гудело, свиристело и пердело...
Так вот этот "Том" был лучше "Гармонии", но хуже "Marshall" но последнего у нас не было, поэтому сужу по харизме.

Это система из усилителя их 2х колонок. При этом усилитель имеет аж 7 входов. Он предназначен для выступающих групп.

Чтобы и микрофоны подключить, и гитары, и электрорган. Причем 2 входа здесь с регулировкой не только по НЧ и ВЧ, но и по СЧ. Чтобы голоса вокалистов вытянуть. Причем регулировка СЧ только на повышение. Там и слово особое написано на этот случай. Это не просто тембры. Это голосовыделители на фоне музыки.