Generador de bricolaje para reparar equipos de radio.

En detalle: un generador para reparar equipos de radio con sus propias manos de un maestro real para el sitio my.housecope.com.

Al reparar un amplificador de sonido o una radio doméstica en casa, a menudo es necesario rastrear el paso de una señal a través de las etapas. El que se muestra en la fig. 1.23 diagrama de un generador simple de dos frecuencias. Está ensamblado en un solo microcircuito CMOS y no contiene ninguna unidad de bobinado. Lo que hace que el dispositivo sea fácil de fabricar, configurar y operar.

Este generador permite verificar no solo el amplificador de audio, sino también la ruta del amplificador de frecuencia intermedia (IFA) del receptor de radio. El generador también le permite ajustar los bucles de FI del receptor de radio al nivel máximo de señal.

En la salida (X2) del dispositivo habrá pulsos de radio con una frecuencia de 465 kHz, modulados por una señal de baja frecuencia - 1 kHz (100%

modulación). En este caso, si enciende SA1, solo aparecerá una señal de baja frecuencia en la salida: pulsos con una frecuencia de 1 kHz.

El generador de alta frecuencia opera a una frecuencia de 465 kHz y para obtener una alta estabilidad del mismo, se realiza mediante un filtro piezocerámico (ZQ1) del tipo FP1P-022 en el circuito de retroalimentación negativa del elemento del microcircuito DD1.2 . Estos filtros están más disponibles y son más baratos que los resonadores de cuarzo para la frecuencia correspondiente.

El generador de impulsos del rango de sonido (DD1.1-DD1.3) se ensambla de acuerdo con el esquema clásico y no necesita explicaciones. En el elemento DD1.4, se mezclan dos frecuencias y se alimentan al seguidor del emisor, realizado en el transistor VT1. El transistor iguala la alta impedancia de salida del microcircuito con una posible baja resistencia en el circuito de carga.

Video (haga clic para reproducir).

El generador funciona en una amplia gama de tensiones de alimentación (4 ... 15 V) y consume una corriente de 3,7 ... 26 mA. En este caso, la frecuencia del autogenerador de alta frecuencia cambia en todo el rango de voltajes de suministro en no más de 400 Hz, lo cual es bastante aceptable.

Para que el nivel de la señal de salida del oscilador sea altamente independiente de la tensión de alimentación del circuito, hay un diodo limitador VD1 en la salida. La señal de salida después del condensador C4 tendrá una amplitud máxima de aproximadamente 0,3 V y, utilizando la resistencia R6, se puede reducir al valor requerido.

El diodo VD2 evita el suministro erróneo de polaridad de la tensión de alimentación al circuito.

En el circuito, puede utilizar un piezofiltro (ZQ1) del tipo FP1P-022 ... 027. La resistencia reguladora R6 es del tipo SP0-0.5, y el resto de las resistencias son МЯТ y С2-23. Condensadores: C1 - K53-1 a 16_V; C2 ... C4 - K10-17.

El circuito es lo suficientemente simple como para que se pueda montar fácilmente en una placa universal.

El ajuste consiste en configurar la selección de la resistencia R2 (con contactos cerrados SA1) a una frecuencia de 1 kHz en la salida. Después de eso, usando un medidor de frecuencia, verificamos la frecuencia de 465 kHz ± 0.5 kHz.

Para que sea conveniente medir la frecuencia, apagamos la modulación de la señal de RF, lo que se puede hacer aplicando la tensión de alimentación a los terminales DD1 / 12, 13.

Si, debido a la dispersión de los parámetros de los elementos lógicos (capacitancia interna del microcircuito), el piezofiltro ZQ1 no funciona exactamente a una frecuencia de 465 kHz, entonces puede ser necesario instalar un capacitor adicional C2 con una capacidad de alrededor de 100 ... pequeños límites.

Literatura:
I.P. Shelestov - Esquemas útiles para radioaficionados, libro 3.


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Consejos prácticos para radio mecánicos, instaladores de radio y radioaficionados.

Generadores-sondas, sondas-generadores y otros dispositivos simples para la detección de fallas en equipos de radio

En la práctica de reparación y aficionados, los siguientes dispositivos se pueden utilizar para verificar rápidamente el estado de los circuitos de radio de alta frecuencia y baja frecuencia y para detectar fallas en televisores, radios y otros equipos.

1. La sonda-generador en un transistor (Fig. 69.6) está diseñada para probar rápidamente las etapas de amplificadores o receptores de radio.

El diagrama esquemático del generador de sonda se muestra en la Fig. 69, a. Genera un voltaje de pulso con una amplitud suficiente para probar las etapas de amplificación de front-end y front-end de estructuras de baja frecuencia. Además de la frecuencia fundamental, la salida de la sonda tendrá una gran cantidad de armónicos, lo que permite su uso para probar etapas de alta frecuencia: amplificadores de frecuencia intermedia y alta, osciladores locales, convertidores.

La oscilación se produce debido a una fuerte retroalimentación positiva entre el colector y los circuitos base del transistor. La señal tomada del devanado base del transformador Tpl se alimenta a través del condensador C / al potenciómetro R1, que regula la tensión de salida de la sonda.

El transformador está enrollado en una pequeña pieza de núcleo de ferrita. El devanado I contiene 2000 vueltas de alambre PEL 0.07 y el devanado II contiene 400 vueltas de alambre PEL 0.1.

Tipo de transistor MP39-MP42. La batería de la fuente de alimentación es un elemento “332” con una tensión de 1,5 V o un acumulador de pequeño tamaño del tipo D-0.1.

La sonda se ensambla en un estuche pequeño (Fig. 60.6). Para conectarse al chasis o un cable común del diseño probado, se saca un cable de montaje flexible con un clip de cocodrilo en el extremo. Una aguja médica de una jeringa Record se utiliza como sonda de metal. Al final del caso, se instala un potenciómetro, en cuya perilla existe un riesgo, lo que permite juzgar la señal de salida.

Arroz. 69. Sonda de generador en un transistor

2. El generador-sonda en dos transistores sin transformador (Fig. 70) produce pulsos rectangulares y le permite verificar todas las etapas del amplificador o receptor de radio. Además, la frecuencia de oscilación se puede cambiar por la capacitancia del condensador C1: con un aumento en la capacitancia, la frecuencia disminuye. Y cambiar la resistencia de las resistencias afecta la forma de las oscilaciones de salida: con un aumento de R2 y una disminución de R3, es fácil lograr oscilaciones sinusoidales en la salida y así convertir la sonda en un generador de sonido con una frecuencia fija.

Los transistores, la batería y el diseño son los mismos que en el generador de sonda de un solo transistor.

3. Un generador de sonda de radioaficionado está diseñado para comprobar el estado de los circuitos de radio de alta y baja frecuencia de los equipos domésticos (receptores de radio, televisores, grabadoras). El diagrama esquemático de la sonda se muestra en la Fig. 7!. Es un multivibrador montado sobre transistores 77, T2. La señal recibida es rectangular, la frecuencia de oscilación es de aproximadamente 1000 Hz, la amplitud del pulso no es inferior a 0.5 V. La sonda-generador está ensamblada en una caja de plástico, la longitud de la sonda junto con la aguja es de 166 mm, el diámetro del cuerpo es de 18 mm.

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Fuente de alimentación de un elemento "316" con voltaje de 1,5 V.

Para encender el generador de sonda, presione el botón y toque la cascada probada del dispositivo con la punta de la sonda. Se recomienda verificar las cascadas secuencialmente, comenzando desde el dispositivo de entrada.

Si la cascada probada está en buen estado de funcionamiento, se escuchará un sonido característico (altavoz, teléfono) o una tira (cinescopio) en la salida.

Al verificar dispositivos que no tienen un altavoz o un cinescopio en la salida, los auriculares de alta impedancia del tipo TON-2 pueden servir como indicador. Está estrictamente prohibido probar circuitos con tensiones superiores a 250 V.

Al comprobar los circuitos, no toque el cuerpo del dispositivo probado con las manos.

Este generador de sonda es fabricado por nuestra industria.

Arroz. 70. Sonda de generador en dos transistores

4.Un dispositivo de pequeño tamaño para detectar fallas en televisores, radios y otros equipos de radio domésticos escuchando el sonido en el altavoz del dispositivo bajo prueba, observando la imagen en la pantalla del televisor o conectando otro indicador a la salida del dispositivo bajo prueba. (voltímetro, auriculares, osciloscopio, etc.).

El dispositivo le permite verificar en televisores: a través de canal, canal de imagen, canal de sonido, circuitos de sincronización, linealidad de cuadros; en receptores de radio: camino de extremo a extremo, canal del amplificador de FI, detector y ULF.

El dispositivo es un generador de formas de onda complejas. El componente de baja frecuencia de la señal tiene una tasa de repetición de 200-850 Hz. El componente de alta frecuencia tiene una frecuencia de 5-7 MHz. La señal especificada le permite recibir de 2 a 20 rayas horizontales en la pantalla del televisor y sonido en el altavoz.

El voltaje de la señal en la salida del dispositivo está regulado por un potenciómetro.

El dispositivo funciona con la batería Krona-VTs. La corriente consumida no supera los 3 mA.

Dimensiones totales del dispositivo sin salida flexible no más de 245 X X 35 X 28 mm. La longitud del cable flexible es de al menos 500 mm. La masa del dispositivo no es más de 150 g.

El diagrama eléctrico del dispositivo se muestra en la Fig. 72, a. El generador con excitación intermitente se realiza en el transistor 77 según el esquema con una base común.

La excitación intermitente del generador asegura la presencia de cadenas R3, C4 en el circuito emisor. La señal en el emisor del transistor 77 es la suma del voltaje intermitente de alta frecuencia y el voltaje de carga y descarga del condensador C4.

Arroz. 71. Generador de sonda radioaficionado

Arroz. 72. Dispositivo de pequeño tamaño para detectar averías en televisores

En el transistor 72 hay un emisor q-seguidor, que sirve para aumentar la estabilidad del generador y reducir la resistencia de entrada del dispositivo. El ajuste del nivel de la señal de salida se realiza mediante el potenciómetro L ”5.

El cuerpo del dispositivo tiene la forma de dos cubiertas divididas de poliestireno resistente a los impactos (Fig. 72.6).

Las cubiertas se conectan mediante un tornillo y una férula, que también se utiliza para conectar el instrumento al dispositivo bajo prueba. La carcasa contiene la placa del dispositivo y la batería "Krona-VTs". El dispositivo está conectado al chasis del dispositivo bajo prueba con un clip de cocodrilo.

Para determinar el mal funcionamiento de las rutas de amplificación, el circuito se verifica en cascada, comenzando desde el final de la ruta probada. Para ello, se envía una señal a la entrada de la cascada tocando la punta del dispositivo, mientras que la ausencia de una señal en el indicador (pantalla de TV, altavoz, voltímetro, osciloscopio, auriculares, etc.) indicará una cascada mal funcionamiento.

Para determinar la no linealidad de la imagen a lo largo de la vertical es necesario: obtener una imagen de las franjas horizontales; medir la distancia mínima y máxima entre dos carriles adyacentes; determinar la no linealidad vertical.

La estabilidad de la sincronización de la imagen se juzga por la estabilidad de las franjas horizontales en la pantalla del televisor.

Debe tenerse en cuenta que el dispositivo está diseñado para conectarse a puntos de circuitos eléctricos, cuyo voltaje no exceda los 250 V en relación con la carcasa. El voltaje se refiere a la suma de los voltajes de impulso y CC que actúan en el circuito.

Nuestra industria produce un dispositivo de pequeño tamaño para detectar fallas en los televisores.

Esta el generador más simple sirve para ajustar los circuitos eléctricos de entrada de los receptores de radio con rango de DV, MW y HF, y para ajustar el ULF. El circuito eléctrico del generador se muestra en la Fig. 7.1.1.

Tiene 2 generadores independientes ajustables de baja y alta frecuencia construidos sobre microcircuitos TTL. Cada uno de los generadores tiene su propia salida, que tiene un divisor de voltaje. La señal eléctrica del generador de alta frecuencia en la salida se modula con señales de baja frecuencia del pin 4 del microcircuito DD2.

Imagen - Generador de bricolaje para reparar equipos de radio.

Es posible utilizar en el dispositivo sin cambiar los parámetros radioelementos de las siguientes series: 555, 531, 530, 533. Capacidades C1-C4 del tipo KLS, KD, KM. Las marcas de otros radioelementos pueden ser cualquiera.El rango de frecuencia de funcionamiento del generador de HF se divide en 3 subrangos: 110 ... 510 kHz; 420 ... 1700 kiloHertz y 2.4 ... 10 5 megaHertz (opción - SA1).

El generador de LF opera en el rango de frecuencia de 400 ... 1600 Hz. Al repetir este circuito, las perillas de las resistencias variables R2, R4, R7, R8 y el interruptor de rango se ubican en el panel frontal del generador. Los elementos del generador se alimentan de una fuente de alimentación estabilizada arbitraria de 5 voltios y resisten una corriente de carga de hasta 100 ... 200 mA.

"Diseños y tecnologías para ayudar a los amantes de la electrónica", Elagin N.A.

Alguien tiene suerte y tiene un taller equipado con instrumentos de medición.
Y este es para aquellos que no tienen instrumentos, pero tienen el deseo de aprender a sintonizar radios, amplificadores y otros equipos.
el otro día me decepcionó, el generador, comprado para varios experimentos, por accidente resultó ser una rareza Imagen - Generador de bricolaje para reparar equipos de radio.


viewtopic.php? f = 2 & t = 2579 & start = 20
Y ahora no sé qué hacer con él, modificarlo o dejarlo como monumento.
Pero nada parecía un osciloscopio tan simple
Imagen - Generador de bricolaje para reparar equipos de radio.
Naturalmente, de inmediato quise comprobarlo.
El comienzo fue alentador: buen brillo, sincronización y esto a una frecuencia de 142 kHz
Imagen - Generador de bricolaje para reparar equipos de radio.
Es cierto que después de 15 minutos de calentamiento, la imagen se fue casi por completo de lado y no quiere volver de ninguna manera, pero son bagatelas. Lo principal es una buena tubería y hay un rendimiento general.
Imagen - Generador de bricolaje para reparar equipos de radio.

Pero este osciloscopio será necesario un poco más tarde.
El primero, en prioridad, necesita un generador para probar la FI de los receptores de radio.

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Manyuk escribe: “. Y no pinto receptores, no sé cómo. Solo puedo poner el botín en mi bolsillo. "

Al reparar un amplificador de sonido o una radio doméstica en casa, a menudo es necesario rastrear el paso de una señal a través de las etapas. El que se muestra en la fig. 1.23 diagrama de un generador simple de dos frecuencias. Está ensamblado en un solo microcircuito CMOS y no contiene ninguna unidad de bobinado. Lo que hace que el dispositivo sea fácil de fabricar, configurar y operar.

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Este generador permite verificar no solo el amplificador de audio, sino también la ruta del amplificador de frecuencia intermedia (IFA) del receptor de radio. El generador también le permite ajustar los bucles de FI del receptor de radio al nivel máximo de señal.

En la salida (X2) del dispositivo habrá pulsos de radio con una frecuencia de 465 kHz, modulados con una señal de baja frecuencia - 1 kHz (100% de modulación). En este caso, si enciende SA1, solo aparecerá una señal de baja frecuencia en la salida: pulsos con una frecuencia de 1 kHz.

El generador de alta frecuencia opera a una frecuencia de 465 kHz y para obtener una alta estabilidad del mismo, se realiza mediante un filtro piezocerámico (ZQ1) del tipo FP1P-022 en el circuito de retroalimentación negativa del elemento del microcircuito DD1.2 . Estos filtros están más disponibles y son más baratos que los resonadores de cuarzo para la frecuencia correspondiente.

El generador de impulsos del rango de sonido (DD1.1-DD1.3) se ensambla de acuerdo con el esquema clásico y no necesita explicaciones. En el elemento DD1.4, se mezclan dos frecuencias y se alimentan al seguidor del emisor, realizado en el transistor VT1. El transistor iguala la alta impedancia de salida del microcircuito con una posible baja resistencia en el circuito de carga.

El generador funciona en una amplia gama de voltajes de suministro (4,15 V) y consume 3,7 de corriente. 26 mA. En este caso, la frecuencia del autogenerador de alta frecuencia cambia en todo el rango de voltajes de suministro en no más de 400 Hz, lo cual es bastante aceptable.

Para que el nivel de la señal de salida del oscilador sea altamente independiente de la tensión de alimentación del circuito, hay un diodo limitador VD1 en la salida. La señal de salida después del condensador C4 tendrá una amplitud máxima de aproximadamente 0,3 V y, utilizando la resistencia R6, se puede reducir al valor requerido.

El diodo VD2 evita el suministro erróneo de polaridad de la tensión de alimentación al circuito.

En el circuito, puede utilizar un piezofiltro (ZQ1) del tipo FP1P-022. 027. Resistencia de regulación R6 del tipo SPO-0.5, y las restantes resistencias MLT y C2-23. Condensadores: C1 - K53-1 16 V; C2. C4-K10-17.

El circuito es lo suficientemente simple como para que se pueda montar fácilmente en una placa universal.

El ajuste consiste en configurar la selección de la resistencia R2 (con contactos cerrados SA1) a una frecuencia de 1 kHz en la salida. Después de eso, usando un medidor de frecuencia, verificamos la frecuencia de 465 kHz ± 0.5 kHz.

Para que sea conveniente medir la frecuencia, apagamos la modulación de la señal de RF, lo que se puede hacer aplicando la tensión de alimentación a los terminales DD1 / 12, 13.

Si, debido a la extensión de los parámetros de los elementos lógicos (capacitancia interna del microcircuito), el piezofiltro ZQ1 no funciona exactamente a una frecuencia de 465 kHz, entonces puede ser necesario instalar un capacitor adicional C2 con una capacidad de aproximadamente 100.470 pF, así como la selección de una resistencia R3, que permitirá cambiar la frecuencia de operación del generador a pequeños límites.

Puede comprar un conjunto de piezas para construir esta sonda de generador aquí /forum/viewtopic.php?f=23&t=88

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S. Belenetsky, US5MSQ Kiev, Ucrania

Dime si es posible reemplazar FP1PF-61 con un resonador cerámico burgués CRB465E

Hola.
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En la práctica de reparación y de aficionados, los siguientes dispositivos se pueden utilizar para comprobar rápidamente el estado de los circuitos de radio de alta y baja frecuencia y para detectar averías en televisores, receptores de radio y otros equipos.

Un generador de sonda de transistor único está diseñado para realizar pruebas rápidas de amplificadores o cascadas de radio. El diagrama esquemático del generador de sonda se muestra en la Fig. 1. Genera un voltaje de pulso con una amplitud suficiente para probar las etapas de amplificación de entrada y preamplificación de estructuras de baja frecuencia.

Arroz. 1. Sonda del generador en un transistor.

Además de la frecuencia fundamental, la salida de la sonda tendrá una gran cantidad de armónicos, lo que permite su uso para probar etapas de alta frecuencia: amplificadores de frecuencia intermedia y alta, osciladores locales, convertidores.

La oscilación se produce debido a una fuerte retroalimentación positiva entre el colector y los circuitos base del transistor. La señal tomada del devanado base del transformador Tr1 se alimenta a través del condensador C1 al potenciómetro R1, que regula la tensión de salida de la sonda.

El transformador está enrollado en una pequeña pieza de núcleo de ferrita. El devanado I contiene 2000 vueltas de alambre PEL 0.07 y el devanado II contiene 400 vueltas de alambre PEL 0.1.

Tipo de transistor MP39 - MP42. Batería de alimentación - elemento "332" con voltaje de 1,5 V o batería de pequeño tamaño.

La sonda se ensambla en un estuche pequeño (Fig. 1b). Para conectarse al chasis o un cable común del diseño probado, se saca un cable de instalación flexible con un clip de cocodrilo en el extremo.

Una aguja médica de una jeringa Record se utiliza como sonda de metal. Al final del caso, se instala un potenciómetro, en cuya perilla existe un riesgo, lo que permite juzgar la señal de salida.

La sonda-generador en dos transistores sin transformador produce pulsos de onda cuadrada y le permite verificar todas las etapas de un amplificador o receptor de radio.

Arroz. 2. Sonda de generador en dos transistores.

Además, la frecuencia de oscilación se puede cambiar por la capacitancia del condensador C1: con un aumento en la capacitancia, la frecuencia disminuye. Y cambiar la resistencia de las resistencias afecta la forma de las oscilaciones de salida: con un aumento de R2 y una disminución de R3, es fácil lograr oscilaciones sinusoidales en la salida y así convertir la sonda en un generador de sonido con una frecuencia fija. Los transistores, la batería y el diseño son los mismos que en el generador de sonda de un solo transistor.

El generador de sonda de radioaficionado está diseñado para probar la salud de los circuitos de radio de alta y baja frecuencia de los equipos domésticos (receptores de radio, televisores, grabadoras de cinta). El diagrama esquemático de la sonda se muestra en la Fig. 3.

Es un multivibrador montado sobre transistores T1, T2. La señal recibida es rectangular, la frecuencia de oscilación es de aproximadamente 1000 Hz, la amplitud del pulso no es inferior a 0.5 V. La sonda-generador está ensamblada en una caja de plástico, la longitud de la sonda junto con la aguja es de 166 mm, el diámetro de la caja es de 18 mm.

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Alimentación de un elemento "316" con voltaje de 1,5 V. Para encender la sonda-generador, presione el botón y toque la cascada probada del dispositivo con la punta de la sonda. Se recomienda verificar las cascadas secuencialmente, comenzando desde el dispositivo de entrada.

Arroz. 3. Generador de sondas de radioaficionado.

Si la cascada probada está en buen estado de funcionamiento, se escuchará un sonido característico (altavoz, teléfono) o una tira (cinescopio) en la salida.

Al verificar dispositivos que no tienen un altavoz o un cinescopio en la salida, los auriculares de alta impedancia del tipo TON-2 pueden servir como indicador. Está estrictamente prohibido probar circuitos con un voltaje superior a 250 V. Al verificar circuitos, no toque el cuerpo del dispositivo probado con las manos.

Un dispositivo de pequeño tamaño para detectar averías en televisores, radios y otros equipos de radio domésticos escuchando el sonido en el altavoz del dispositivo bajo prueba, observando la imagen en la pantalla del televisor o conectando otro indicador (voltímetro, auriculares, osciloscopio, etc. .) a la salida del dispositivo bajo prueba.

El dispositivo le permite verificar en televisores: a través de canal, canal de imagen, canal de sonido, circuitos de sincronización, linealidad de cuadros; en receptores de radio: camino de extremo a extremo, canal del amplificador de FI, detector y ULF.

El dispositivo es un generador de formas de onda complejas. El componente de baja frecuencia de la señal tiene una tasa de repetición de 200-850 Hz. El componente de alta frecuencia tiene una frecuencia de 5-7 MHz. Esta señal le permite obtener de 2 a 20 rayas horizontales en la pantalla del televisor y sonido en el altavoz.

Arroz. 4. Dispositivo de pequeño tamaño para detectar averías en televisores.

El voltaje de la señal en la salida del dispositivo está regulado por un potenciómetro. El dispositivo funciona con la batería Krona-VTs. La corriente consumida no supera los 3 mA.

Dimensiones totales del dispositivo sin salida flexible no más de 245 X X 35 X 28 mm. La longitud del cable flexible es de al menos 500 mm. La masa del dispositivo no es más de 150 g.

El diagrama eléctrico del dispositivo se muestra en la Fig. 4, a. El generador con excitación intermitente se realiza en el transistor T1 de acuerdo con el esquema con una base común.

La excitación intermitente del generador asegura la presencia de cadenas R3, C4 en el circuito emisor. La señal en el emisor del transistor 77 es la suma del voltaje intermitente de alta frecuencia y el voltaje de carga y descarga del condensador C4.

Se hace un seguidor de emisor en el transistor T2, que sirve para aumentar la estabilidad del generador y reducir la resistencia de entrada del dispositivo. El nivel de la señal de salida se ajusta mediante el potenciómetro R5.

El cuerpo del dispositivo tiene la forma de dos cubiertas divididas de poliestireno resistente a los impactos (Fig. 4, 6). Las cubiertas se conectan mediante un tornillo y una férula, que también se utiliza para conectar el instrumento al dispositivo bajo prueba. La carcasa contiene la placa del dispositivo y la batería "Krona-VTs". El dispositivo está conectado al chasis del dispositivo bajo prueba con un clip de cocodrilo.

Para determinar el mal funcionamiento de las rutas de amplificación, el circuito se verifica en cascada, comenzando desde el final de la ruta probada. Para ello, se envía una señal a la entrada de la cascada tocando la punta del dispositivo, mientras que la ausencia de una señal en el indicador (pantalla de TV, altavoz, voltímetro, osciloscopio, auriculares, etc.) indicará una cascada mal funcionamiento.

Para determinar la no linealidad de la imagen a lo largo de la vertical es necesario: obtener una imagen de las franjas horizontales; medir la distancia mínima y máxima entre dos carriles adyacentes; determinar la no linealidad vertical mediante la fórmula:

donde H es no linealidad,%; Imax: distancia máxima entre rayas; Imnnnm: distancia mínima entre rayas.La estabilidad de la sincronización de la imagen se juzga por la estabilidad de las franjas horizontales en la pantalla del televisor.

Debe tenerse en cuenta que el dispositivo está diseñado para conectarse a puntos de circuitos eléctricos, cuyo voltaje no exceda los 250 V en relación con la carcasa. El voltaje se refiere a la suma de los voltajes de impulso y CC que actúan en el circuito.

Propongo un circuito generador para sintonizar las rutas de recepción y transmisión de transceptores y otros equipos de radio de alta frecuencia.

El generador consta de tres partes principales: un autogenerador de oscilaciones de alta frecuencia en un transistor VT1; Amplificador de RF, hecho en transistores VT2 y VT3, y un modulador en VT4.

El generador de RF se ensambla de acuerdo con el esquema inductivo de tres puntos. Tiene cuatro subbandas de HF de 2 a 30 MHz y dos - U KB de 50 a 160 MHz. Bobinas de bucle L1. L6 se enrollan en marcos de 08 mm. Las primeras cuatro bobinas tienen núcleos de ferrita, las otras dos no tienen núcleo. Los grifos se hacen a partir de 1/3 del número total de vueltas, contando desde arriba según el circuito de salida. Los datos de la bobina se dan en la tabla. El condensador C3 está equipado con una escala grande, graduada en megahercios, y C4, con una escala pequeña con marcas de 0 a 10. Es más conveniente, por supuesto, incluir un medidor de frecuencia digital en la salida del generador para el control.

Parámetros del generador
Rango de frecuencia generado, MHz 2.160
Número de subbandas 6
Voltaje de salida, V, no menos de 1

Con un atenuador de pasos, puede cambiar el valor de la tensión de salida (1 V, 100, 10, 1 mV). El modulador es un oscilador RC. Su frecuencia de oscilación es de unos 1000 Hz. Si es necesario, con el interruptor SB2, se puede apagar.

Las rutas de recepción de radio de varios equipos (receptores de radio, grabadoras de cinta de radio, transceptores CBC, etc.) contienen unidades del mismo tipo que los amplificadores de frecuencia de audio (3CH), amplificadores de frecuencia intermedia (IF) de estaciones de FM y AM. Deben comprobarse en primer lugar al reparar el equipo. El generador de sondas propuesto aquí ayudará con esto.

Este dispositivo relativamente simple proporciona la formación de señales de control 3Ch con una frecuencia de 1 kHz y señales de FI moduladas con una frecuencia de 10,7 MHz y 465 (o 455) kHz. La amplitud de cada señal se puede ajustar infinitamente.

La base del dispositivo (Fig. 1) es un generador en un transistor VT1. Sus modos de funcionamiento se configuran con el interruptor SA1. En la posición que se muestra en el diagrama (“3H”) del interruptor, la tensión de alimentación de la batería GB1 fluye a través de la resistencia R9 al transistor y el generador comienza a funcionar a baja frecuencia. Está determinada por la cadena de ajuste de frecuencia R2C3R3C4R5C5 en el circuito de retroalimentación del transistor.

En la posición del interruptor "465", la tensión de alimentación al transistor entra a través de la resistencia R10, mientras que el diodo VD1 se abre y el filtro ZQ1 se enciende en el circuito de retroalimentación de la etapa del transistor. La generación ocurre en frecuencias de 3CH (1 kHz) e IF AM (aproximadamente 465 kHz), mientras que la señal IF se modula con una señal de 3CH. El filtro R1C1 elimina la retroalimentación de alta frecuencia a través de los condensadores СЗ-С5, lo que garantiza un funcionamiento estable del generador en el convertidor de frecuencia.

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Cuando el interruptor se coloca en la posición "10.7", la tensión de alimentación al transistor se suministra a través de la resistencia R11. El diodo VD2 se abre y el filtro ZQ2 se incluye en el circuito de retroalimentación. El generador funcionará a 3H (1 kHz) y FM IF (aproximadamente 10,7 MHz). La señal de FI se modula con una señal de 3 canales.

Las señales generadas a través de la resistencia R12 y el condensador C8 se alimentan al regulador de voltaje de salida R13, y desde su motor a las tomas de salida X1 y X2.

Cuando el interruptor está en la posición "Off" la fuente de alimentación está desconectada del generador.

Además del indicado en el diagrama, el dispositivo puede utilizar transistores KT3102A-KT3102D, KT312V. Filtro ZQ1: cualquiera de las series FP1P-60, mejor banda estrecha. Para una frecuencia de 455 kHz, se debe utilizar un filtro de fabricación extranjera. El filtro ZQ2 es un filtro paso banda piezocerámico para una frecuencia de 10,7 MHz, nacional (por ejemplo, FP1P-0,49a) o uno similar importado.Condensadores - К10-7, К10-17, КЛС o importados de pequeño tamaño. Resistencia trimmer R2 - SPZ-1b, variable R13 - SPO, SP4, el resto - MLT, S2-33. Interruptor: cualquier interruptor de tamaño pequeño para una dirección y cuatro (o más) posiciones. La fuente de alimentación es de 4,5. 12 V. Puede ser una celda galvánica conectada en serie, acumuladores, una batería "Krona" o una fuente del diseño probado.

La mayoría de las piezas se colocan en una placa de circuito impreso (Fig. 2) hecha de fibra de vidrio recubierta con papel de aluminio por una cara. Se coloca en una caja de plástico de tamaño adecuado, sobre la que se instala una resistencia variable R13, tomas X1, X2 (Fig. 3). Se inserta una sonda en una de las ranuras, según los nodos que se comprueben. El cable común sale a través de un orificio en la carcasa y está provisto de una pinza de cocodrilo. En el caso de que la fuente de alimentación esté incorporada, es necesario proporcionarle un lugar en el caso. La instalación de los condensadores C7, C9, CU se realiza mediante el método de montaje con bisagras.

En lugar de un filtro a una frecuencia de 465 kHz, puede poner un filtro a 455 kHz, entonces el generador funcionará a esta frecuencia. Está permitido usar un interruptor para cinco posiciones e ingresar esta frecuencia adicionalmente. El nuevo filtro debe activarse de la misma forma que ZQ1. Si se planea una fuente de alimentación externa, la nueva frecuencia se puede configurar utilizando el contacto del interruptor desocupado.

Debe configurar el dispositivo al voltaje con el que funcionará. La corriente consumida está dentro de 0.5. 3 mA dependiendo de la tensión de alimentación.

El establecimiento del generador de sondas comienza con la determinación del modo DC. Para ello, en la posición del interruptor “10.7” y la posición inferior del deslizador de la resistencia R2, seleccionando R6, aproximadamente la mitad de la tensión de alimentación se instala en el colector del transistor. En caso de generación a una frecuencia significativamente inferior a 10,7 MHz (en los canales de transmisión del filtro parásito), la capacitancia del condensador C6 debe reducirse. Si no hay generación en absoluto, entonces se debe aumentar la capacitancia de este capacitor y la resistencia de la resistencia R7. La generación se controla mediante un osciloscopio (o contador de frecuencia) conectándolo al cable común y al enchufe correspondiente.

Luego se verifica la generación en la posición del interruptor “465” (o “455”) y moviendo el deslizador de la resistencia R2, se logra una generación estable de señales 3F e IF en las posiciones del interruptor “465” (“455”) y "10,7". Si la generación es inestable en la posición “3H”, deberá elegir una resistencia R9.

La sonda se utiliza como de costumbre, dando señales a puntos específicos del dispositivo bajo prueba.

Al reparar un amplificador de sonido o una radio doméstica en casa, a menudo es necesario rastrear el paso de una señal a través de las etapas. El que se muestra en la fig. 1.23 diagrama de un generador simple de dos frecuencias. Está ensamblado en un solo microcircuito CMOS y no contiene ninguna unidad de bobinado. Lo que hace que el dispositivo sea fácil de fabricar, configurar y operar.

Este generador permite verificar no solo el amplificador de audio, sino también la ruta del amplificador de frecuencia intermedia (IFA) del receptor de radio. El generador también le permite ajustar los bucles de FI del receptor de radio al nivel máximo de señal.

En la salida (X2) del dispositivo habrá pulsos de radio con una frecuencia de 465 kHz, modulados con una señal de baja frecuencia - 1 kHz (100% de modulación). En este caso, si enciende SA1, solo aparecerá una señal de baja frecuencia en la salida: pulsos con una frecuencia de 1 kHz.

El generador de alta frecuencia opera a una frecuencia de 465 kHz y para obtener una alta estabilidad del mismo, se realiza mediante un filtro piezocerámico (ZQ1) del tipo FP1P-022 en el circuito de retroalimentación negativa del elemento del microcircuito DD1.2 . Estos filtros están más disponibles y son más baratos que los resonadores de cuarzo para la frecuencia correspondiente.

El generador de impulsos del rango de sonido (DD1.1-DD1.3) se ensambla de acuerdo con el esquema clásico y no necesita explicaciones. En el elemento DD1.4, se mezclan dos frecuencias y se alimentan al seguidor del emisor, realizado en el transistor VT1.El transistor iguala la alta impedancia de salida del microcircuito con una posible baja resistencia en el circuito de carga.

El generador funciona en una amplia gama de voltajes de suministro (4,15 V) y consume 3,7 de corriente. 26 mA. En este caso, la frecuencia del autogenerador de alta frecuencia cambia en todo el rango de voltajes de suministro en no más de 400 Hz, lo cual es bastante aceptable.

Para que el nivel de la señal de salida del oscilador sea altamente independiente de la tensión de alimentación del circuito, hay un diodo limitador VD1 en la salida. La señal de salida después del condensador C4 tendrá una amplitud máxima de aproximadamente 0,3 V y, utilizando la resistencia R6, se puede reducir al valor requerido.

El diodo VD2 evita el suministro erróneo de polaridad de la tensión de alimentación al circuito.

En el circuito, puede utilizar un piezofiltro (ZQ1) del tipo FP1P-022. 027. Resistencia de regulación R6 del tipo SPO-0.5, y las restantes resistencias MLT y C2-23. Condensadores: C1 - K53-1 16 V;

El circuito es lo suficientemente simple como para que se pueda montar fácilmente en una placa universal.

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El ajuste consiste en configurar la selección de la resistencia R2 (con contactos cerrados SA1) a una frecuencia de 1 kHz en la salida. Después de eso, usando un medidor de frecuencia, verificamos la frecuencia de 465 kHz ± 0.5 kHz.

Para que sea conveniente medir la frecuencia, apagamos la modulación de la señal de RF, lo que se puede hacer aplicando la tensión de alimentación a los terminales DD1 / 12, 13.

Si, debido a la extensión de los parámetros de los elementos lógicos (capacitancia interna del microcircuito), el piezofiltro ZQ1 no funciona exactamente a una frecuencia de 465 kHz, entonces puede ser necesario instalar un capacitor adicional C2 con una capacidad de aproximadamente 100.470 pF, así como la selección de una resistencia R3, que permitirá cambiar la frecuencia de operación del generador a pequeños límites.

  • dd / 09/08/2011 - 09:56
    pero mi frecuencia no flota, la he estado usando durante muchos años
  • San Valentín / 05/04/2011 - 22:08
    Habiendo tomado tal cosa. La frecuencia de la UCH era un booleano de 470 ab0 460 flotando. El ajuste C2 - la frecuencia 465 no entró en whistavity.

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Recientemente me llevaron a reparar generador GUK-1... Independientemente de lo que se pensara más tarde, reemplacé inmediatamente todos los electrolitos. ¡Sobre un milagro! Todo funcionó. El generador todavía es de la era soviética, y la actitud de los comunistas hacia los radioaficionados fue tal X ... que no valdría la pena recordarlo.

A partir de aquí, al generador le gustaría ser mejor. Por supuesto, el inconveniente más importante es establecer la frecuencia del generador de alta frecuencia. Al menos se instaló un vernier simple, por lo que tuve que agregar un condensador de ajuste adicional con un dieléctrico de aire (Foto1). A decir verdad, no tuve mucho éxito en elegir un lugar para ello, habría sido necesario cambiarlo un poco. Creo que lo tendrá en cuenta.

Para poner el mango tuve que alargar el eje de la recortadora, un trozo de hilo de cobre de 3 mm de diámetro. El condensador se conecta en paralelo con el KPI principal, ya sea directamente o mediante un condensador de "estiramiento", lo que aumenta aún más la suavidad de la sintonización del generador de RF. Para el montón, también reemplacé los conectores de salida: los familiares ya estaban a punto de llorar. Esto completa la reparación. De donde no encontré el circuito del generador, pero parece que todo coincide. Quizás también le resulte útil.
El diagrama del generador combinado universal - GUK-1 se muestra en la Figura 1. El dispositivo incluye dos generadores, un generador de baja frecuencia y un generador de RF.

Imagen - Generador de bricolaje para reparar equipos de radio.


DETALLES TÉCNICOS

1. La gama de frecuencias del generador de ondas decamétricas de 150 kHz a 28 MHz está cubierta por cinco subbandas con las siguientes frecuencias:
• 1 subbanda 150 - 340 kHz
• II 340 - 800 kHz
• III 800 - 1800 kHz
• IV 4.0 - 10.2 MHz
• V 10,2 - 28,0 MHz

2. Error de ajuste de HF no más de ± 5%.
3. El generador de HF proporciona un ajuste suave del voltaje de salida de 0.05 mV a 0.1 V.
4. El generador proporciona los siguientes tipos de trabajo:
a) generación continua;
b) modulación de amplitud interna con una tensión sinusoidal con una frecuencia de 1 kHz.
5. La profundidad de modulación no es inferior al 30%.
6. La impedancia de salida del generador de HF no supera los 200 ohmios.
7. El generador de LF genera 5 frecuencias fijas: 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 15 kHz.
8. La desviación permitida de la frecuencia del generador de LF no es más de ± 10%.
9. La impedancia de salida del generador de LF no supera los 600 ohmios.
10. La tensión de salida del LF se puede ajustar continuamente de 0 a 0,5 V.
11. Tiempo de autocalentamiento del dispositivo: 10 minutos.
12. El dispositivo funciona con una batería "Krona" de 9 V.

El generador de LF se ensambla en los transistores VT1 y VT3. La retroalimentación positiva requerida para la generación de generación se quita de la resistencia R10 y se alimenta al circuito base del transistor VT1 a través del condensador C1 y el circuito de cambio de fase correspondiente seleccionado por el interruptor B1 (por ejemplo, C2, C3, C12 .). Una de las resistencias de la cadena es un recortador (R13), con el que puede ajustar la frecuencia de generación de una señal de baja frecuencia. La resistencia R6 establece la polarización inicial basada en el transistor VT1. Un circuito para estabilizar la amplitud de las oscilaciones generadas se ensambla en el transistor VT2. El voltaje de salida sinusoidal a través de C1 y R1 se alimenta a la resistencia variable R8, que es el regulador de la señal de salida del generador de LF y el regulador de la profundidad de modulación de amplitud del generador de HF.

El generador de RF se implementa en los transistores VT5 y VT6. Desde la salida del generador a través de C26, la señal se alimenta a un amplificador ensamblado en los transistores VT7 y VT8. Un modulador de señal de RF se ensambla en los transistores VT4 y VT9. Los mismos transistores se utilizan en el circuito de estabilización de amplitud de la señal de salida. No estaría mal que este generador hiciera un atenuador, ya sea de tipo T o P. Dichos atenuadores se pueden calcular utilizando las calculadoras apropiadas de atenuador T y atenuador P. Eso es todo. Adiós. K.V.Yu.

El dibujo en formato LAY fue amablemente proporcionado por Igor Rozhkov, por lo que le expreso mi gratitud por mí y por aquellos que encontrarán útil este dibujo.

Video (haga clic para reproducir).

El archivo dado contiene el archivo de Igor Rozhkov para un generador de radio aficionado industrial con cinco bandas de HF: GUK-1. La placa se muestra en formato * .lay y contiene una revisión del circuito (el sexto conmutador para el rango 1.8 - 4 MHz), publicado previamente en la revista Radio 1982, No. 5, p.55
Descarga el dibujo de la placa de circuito impreso.

Imagen: un generador para reparar equipos de radio con sus propias manos foto por sitio
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