/
Text
2012
http://radio-mir.com
индексы: 48996, 72370 (Роспечать),
24169 (Почта России)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ДВУХТАКТНЫЙ ИНВЕРТОР
В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ESR КОНДЕНСАТОРОВ
КАК ЖЕ МОЖНО БЕЗ ПДУ?
9 770869 051017
HHBinWPF
АНИТЕЛИ
е “Танцуем от питания”)
Illi*
2012
nil
СОДЕРЖАНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
МАССОВЫЙ ЖУРНАЛ
Контактные телефоны:
в Минске (017) 223-01-10
в Москве (916) 302-24-39.
WWW: http://radio-mir.com 220095, РБ, г.Минск-95, а/я 199
Март
^2012
E-mail: rm@radio-mir.com
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В МИРЕ
ОЖИВШИХ ЗВУКОВ
Возвращаясь к напечатанному
№№4-12/11. А.ПЕТРОВ. Эволюция
транзисторных УМЗЧ.......... 3
А.КОПЫСОВ. Селектор искажений
для компенсации нелинейности УМЗЧ 6
“ТАНЦУЕМ” ОТ ПИТАНИЯ
Электронные предохранители..10
В.КОНОВАЛОВ, А.ВАНТЕЕВ,
А.АРТАМОНЕНКО. Двухтактный инвертор
в зарядном устройстве.......13
АВТОМАТИКА
ВСЕГДА ПОМОЖЕТ
Акустические реле...........17
АЗБУКА СХЕМОТЕХНИКИ
М.ШУСТОВ. Инструментальные
усилители...................21
ВИДЕОТЕХНИКА
Видеонаблюдение..............24
ИЗМЕРЕНИЯ
Измерение ESR конденсаторов....26
А.КАШКАРОВ. Пробник сетевого
напряжения.....................30
Приставка для измерения R'.....30
НЕ ТОЛЬКО
НОВИЧКУ
Как же можно без ПДУ?...........31
А.ОЗНОБИХИН. Игра “Летят утки”..35
СВЯЗЬ ВОКРУГ НАС
Индикатор электромагнитного
излучения..................38
СПРАВОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Динисторы, тиристоры, симисторы.39
Фотодиоды.......................45
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЯРМАРКА
Куплю, продам, обменяю.....47
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 3/2012:
К В и у КВ
ДАТЫ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
Сообщается о: вручении ежегодных премий фонда The Yasme
Foundation; награждении немецкого радиолюбителя Ulrich Bihlmayer,
DJ9KR, медалью Международного радиолюбительского союза за
многолетнюю плодотворную работу в службе мониторинга люби-
тельских диапазонов; учреждении юбилейных дипломов; наиболее
востребованных “странах" по списку DXCC; работе специальных
любительских радиостанций; прибытии на Международную кос-
мическую станцию трех космонавтов-радиолюбителей; заверше-
нии работы микроспутника ARISSat-1 (“Кедр'').
В.РУБЦОВ, UN7BV. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОЛЬГА ЛЁЗНАЯ, UN8BV
Любительская радиосвязь — фактически мужское хобби, к
которому прекрасная половина человечества относится по-раз-
ному— одни увлечение мужчин радиолюбительством “на дух не
переносят’’, другие безразличны к нему, но иногда некоторым
мужчинам везет. Одним из таких “везунчиков" оказался и автор
статьи — его жена Ольга, UN8BV (ex UN8BAV), тоже увлеклась
радиолюбительством. И хотя у них одно рабочее место на дво-
их — ему это нисколько не мешает, и даже очень приятно.
Г.ЧЛИЯНЦ, UY5XE. ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ
ЖЕНЩИНЫ-КОРОТКОВОЛНОВИКИ
В публикации рассказывается о женщинах-коротковолновиках,
которые на заре зарождения радиолюбительства в СССР при-
общились к этому интересному хобби.
С.АВРАМЕЦ, EU1CA. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СРТ:
ТРИУМФАЛЬНЫЙ УСПЕХ БЕЛОРУССКИХ РАДИОСПОРТСМЕНОВ
На 9-м чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии, в
котором участвовали сборные команды из 20 стран мира, бело-
русская сборная одержала очередную победу в командном заче-
те, причем 5-й раз подряд.
И,КАЗАНСКИЙ, UA3FT. ИЗ ЗАКОУЛКОВ ПАМЯТИ
Воспоминания и размышления замечательного журналиста и по-
пуляризатора любительской радиосвязи о времени, в котором при-
шлось жить, и о радиолюбителях, с которыми его сводила судьба.
DX-INFO
Публикуется информация о QSL-менеджерах, почтовые адреса
редких радиостанций и их менеджеров, а также RDA Top List —
таблица достижений участников дипломной программы Russian
Districts Award.
ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ НА КВ
Прогноз на апрель 2012 г., составленный на середину месяца
на основе результатов работы программы lonCap при следую-
щих условиях: минимальный угол возвышения антенны — 5°,
мощность передатчика — 100 Вт, вероятность приемлемого
качества радиосвязи — 30%, максимально применимая часто-
та (МПЧ) — 50% от максимально возможной.
А.ЗИНЧЕНКО, RW3VZ. СОРЕВНОВАНИЯ
Календарь соревнований на апрель и май 2012 г., Положения
соревнований “SP DX Contest", “HOLYLAND Contest" и “BARTG
Sprint 75 Contest”, а также краткие итоги соревнований 2011 г.
“Yuri Gagarin International DX Contest" и “Кубок Урала".
АСТРОКАЛЕНДАРЬ
Необходимая радиолюбителям информация о киевском, минском
и московском времени, долготе дня и фазах Луны в марте 2012 г.
ДИПЛОМЫ
Публикуются Положения дипломов “Бородино-200", “Последний
рубеж” и “Тольятти — Ставрополь".
А.КРОХМАЛЬ, RM4HM. ДИПЛОМНОЙ ПРОГРАММЕ “STALKER”
— ДВА ГОДА
Автор публикации приглашает всех, кому так или иначе ин-
тересна тематика путешествий в аномальные зоны, принять
участие в дипломной программе “STALKER”.
О.МАЛЯВСКИЙ, UA9UAX. ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 04
Иллюстрированный рассказ о радиопутешествии по Гзрному
Алтаю. Автор активировал несколько вершин по программе RMF,
отработал по программе RDA из всех районов края и принял
участие в соревнованиях RDA Contest.
ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
СПУТНИКОВОЙ РАДИОСЛУЖБ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Публикуются перечни радиочастот и условия их использова-
ния радиостанциями любительской и любительской спутнико-
вой радиослужб Республики Беларусь в диапазонах длинных, ко-
ротких и ультракоротких волн.
И.АВГУСТОВСКИЙ, RV3LE. ОСНОВНАЯ ПЛАТА ПРИЕМНИКА
“СВЕРЧОК”
Простые трансиверы, разработанные И.Августовским,
RV3LE, в настоящее время довольно популярны среди радиолю-
бителей, которые увлекаются самостоятельным изготовле-
нием приемо-передающей радиоаппаратуры. Предлагаемые вни-
манию читателей основная плата приемника “Сверчок” и тракт
передачи, работающий совместно с нею, являются отличной
основой несложного и недорогого трансивера, изготовить ко-
торый под силу даже начинающему радиолюбителю.
ПИТАНИЕ ТЕТРОДА В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ
Ламповые усилители мощности на генераторных тетродах
(например, ГУ-ЗЗБ, ГУ-74Б, ГУ-43Б и т.д.) уже многие годы ши-
роко используются радиолюбителями. Однако цепям питания
экранной сетки мощного тетрода часто не уделяется долж-
ного внимания, в результате чего усилитель мощности не
только имеет невысокую надежность, но, что самое печаль-
ное, — создает значительные помехи. Предложенный в ста-
тье шунтовый стабилизатор напряжения для питания экран-
ной сетки позволит значительно улучшить параметры усили-
теля и повысить его надежность.
О.ОЛЕЙНИКОВ, UA0CID. О НАСТРОЙКЕ “ТРЕУГОЛЬНИКА”
И... ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ НА ДАЧЕ
Автор увлекательно описывает эпопею создания антенны,
установленной на дачном участке, и приводит рекомендации
по ее повторению для тех, кого заинтересовала такая конст-
рукция.
ДАЙДЖЕСТ
Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных
в ноябрьских номерах журналов Radio Communication, QST и
CQ DL.
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Бесплатные объявления некоммерческого характера о покуп-
ке, продаже или обмене радиолюбительской аппаратуры и ра-
диодеталей.
Возвращаясь к напечатанному
(№№4-12/11)
А.ПЕТРОВ,
г.Могилев.
Эволюция транзисторных УМЗЧ
(Продолжение. Начало в №2/12)
Введение резистора в эмиттер-
ную цепь уменьшает вносимые ис-
кажения (благодаря местной ООС)
и увеличивает выходное сопротив-
ление каскада. Его сопротивление
R3 складывается с сопротивлением
эмиттерного перехода гэ и уменьша-
ет крутизну:
S - '
m <P + URa ’
где Ur3 — падение напряжения на
эмиттерном резисторе.
Коэффициент усиления по напря-
жению можно ориентировочно оце-
нить по формуле:
Ku=Sm.RK= -^-, '
гэ + кэ
где RK — полное сопротивление в
коллекторной цепи с учетом комп-
лексного входного сопротивления
следующего каскада;
R3—сопротивление в цепи эмит-
тера.
Крутизна ДК без эмиттерных ре-
зисторов при несимметричном съе-
ме сигнала примерно равна
где 10 — суммарный ток транзисто-
ров ДК, мА;
Ф — температурный потенциал.
Таким образом, крутизна ДК в 2 ра-
за (на 6 дБ) меньше, чем у каскада с
ОЭ (с таким же током коллектора).
Соответственно, в 2 раза меньше и
усиление при съеме сигнала толь-
ко с одного плеча ДК.
Линеарезирующее действие эмит-
терных резисторов тем больше, чем
больше падение напряжения на них
по отношению к ф (рис.5) [2], поэто-
му расширять линейную область
работы ДК можно не только увели-
чением сопротивления резисторов,
но и увеличением тока ДК (в разум-
ных пределах), что более выгодно,
т.к. не приводит к снижению крутиз-
ны каскада.
Рис. 5
Изменение тока
Входное напряжение, мВ
Увеличение усиления ДК возмож-
но следующими способами:
- подключением следующего кас-
када через эмиттерные повторите-
ли;
- уменьшением сопротивлений
резисторов в эмиттерах;
- каскодным включением транзи-
сторов ДК и активной нагрузки (кас-
кодное токовое зеркало).
ДК может использоваться как в ин-
вертирующем, так и в неинвертиру-
ющем режиме. Это зависит от того,
с какого плеча ДК снимается сигнал.
Для ДК очень важна его правильная
балансировка. Если ДК не сбаланси-
рован (рис.6), что очень часто быва-
ет в несимметричных схемах УМЗЧ,
то возрастают квадратичные искаже-
ния, вносимые входным каскадом.
Так как работа входного каскада
в значительной степени зависит от
нагрузки, которой является входное
сопротивление второго каскада, то
лучше всего рассматривать их вме-
сте. В зарубежной литературе уси-
лительную часть по напряжению до
выходных каскадов называют од-
ним словом — драйвер.
Для начала рассмотрим простей-
ший однотактный драйвер с токовой
ООС (рис.7), характерный для УМЗЧ
Рис. 7
_L ci
Т iomk
Вх
R1*
68k
I СЗ
Т 220МК
R4
100
R7 fl GI1
J_C5 I
T юомк!
С4 220
R6 2k
Г vri
h 2N5401 I
С7
1000
VT4 Г
BD139
Г|к3
U 100k
|R2 _|_С2
47к“Г 10МК
R5
1,5k
VT2
2N5551
-- C6
Тззоо "VD1
RH 25k
GI2
R8
2,2k
VT3 г
ВО 140
VT5
BD139
св
юооо м к
BD140
С9
10000МК
40 В
60-х годов и использованный
в [14, 15]. Учитывая, что ре-
зистор ООС — низкоомный,
для исключения его влияния
на нагрузку УН в схему до-
бавлен двухтактный парал-
лельный повторитель напря-
жения на транзисторах
VT3...VT6. В качестве рези-
стора нагрузки возьмем ти-
повое значение входного со-
противления ВК [2].
Для этого драйвера ха-
рактерны:
- высокая частота перво-
го полюса — Р1=30 кГц;
- относительно невысо-
кая частота единичного
усиления — F1=600 кГц;
- усиление с разомкнутой
петлей ООС — всего 42 дБ;
- усиление с замкнутой
петлей ООС — 26 дБ;
- запас по фазе — 90°;
- нелинейные искажения на час-
тоте 1 кГц — 0,02%;
- нелинейные искажения на час-
тоте 20 кГц — 0,06%.
В драйвере используется коррек-
ция по запаздыванию (шунтирую-
щая): в первом каскаде — конден-
сатором С6, во втором — конден-
сатором С7. Подбором емкости кон-
денсатора С4 (коррекция на опере-
жение) добиваются хорошей фор-
мы прямоугольного сигнала. Подбо-
ром резистора R1 выставляют по-
ловину питающего напряжения в
средней точке. Для стереоусилите-
ля необходимо иметь два отдель-
ных выпрямителя, питающихся от
отдельных обмоток трансформато-
ра. Такое решение источника пита-
ния характерно для всех разрабо-
ток И.Акулиничева.
Следующий драйвер ВК исполь-
зован в усилителе выдающегося
английского инженера Джона Лин-
слея Худа [16]. Из достоинств это-
го усилителя следует отметить при-
личную по тем временам мощность
— 75 Вт на нагрузке 8 Ом с иска-
жениями на частоте 1 кГц не более
0,01%. К особенностям этого уси-
лителя можно отнести также то, что
в нем для стабилизации тока ДК
уже используется генератор тока на
полевом транзисторе (ПТ), диод
Баксандала зашунтирован конден-
сатором (0,022 мкФ), в обоих пле-
чах ВК применена грамотно расчи-
танная защита от перегрузки.
Схема драйвера приведена на
рис.8, но здесь я умышленно заме-
нил генератор тока на ПТ на обыч-
ный ГСТ (VT2), так как
его ток более предска-
зуем. В отсутствие вы-
ходного каскада нагруз-
кой драйвера в данном
случае, помимо резис-
тора Rh, служит и рези-
стор обратной связи
R10, поэтому сопротив-
ление нагрузки драйве-
ра — 25 кОм (номи-
нальное сопротивле-
ние нагрузки для УН в
соответствии с [2]). В
усилителе применена
комбинированная схе-
ма коррекции: шунтиру-
ющая коррекция по за-
паздыванию с“нулиру-
ющим” резистором в
нагрузке ДК (R5, С2) и
коррекция по запазды-
ванию с помощью кон-
денсатора С5 в ООС.
Характеристики драйвера:
Усиление по напряжению, дБ 20
Усиление с разомкнутой ООС, дБ 90
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц, % 0,0008
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 20 кГц, % 0,0012
Частота единичного усиления, МГц 4
Граничная частота, кГц 340
Частота первого полюса, Гц 100
Запас по амплитуде, дБ 15
Запас по фазе, град 75
полюса, на 5 дБ возросло усиление
на частоте 20 кГц, граничная часто-
та с 340 кГц поднялась до 900 кГц
при той же частоте единичного уси-
ления 4 МГц. Однако при измере-
нии нелинейных искажений на час-
тоте 20 кГц выяснилось, что усили-
тель с такой коррекцией имеет низ-
кую скорость нарастания, что при-
водит к значительным динамичес-
ким искажениям сигнала (рис.10).
Следует отметить, что для того
времени это — очень высокие па-
раметры. Кроме того, драйвер име-
ет высокую скорость нарастания
сигнала. Даже на частоте 200 кГц
нет признаков переходных интермо-
дуляционных искажений (TIM —
Transient intermodulation distortion).
Искажения такого рода возникают
на фронтах сигналов при недоста-
точной скорости нарастания выход-
ного сигнала. Скорость нарастания
гармонического сигнала связана с
максимальной частотой fB и макси-
мальной амплитудой Um, при кото-
рой сигнал передается без искаже-
ний, выражением:
Vu = 2rtfBUm = 2nfB V2PRh,
где Р—выходная синусоидальная
мощность;
Rh — сопротивление нагрузки.
В отечественной литературе в том
же году был опубликован первый
усилитель с ДК на входе, но с куда
более скромными параметрами
[17]. В дальнейшем эта разработка
легла в основу промышленных уси-
лителей “Электрон-103”, а также
использовалась в усилителе элект-
робаяна. К его достоинствам следу-
ет отнести 3-каскадный квазикомп-
лементарный выходной каскад.
Чтобы оценить достоинства при-
мененной коррекции, добавим в
схему стандартную коррекцию Мил-
лера, исключив оригинальные цепи
коррекции (рис.9). При анализе
малосигнальных характеристик мо-
жет показаться, на первый взгляд,
что характеристики улучшились:
вдвое поднялась частота первого
Рис. 10
Более детальный анализ показыва-
ет, что с новой коррекцией снизил-
ся запас по фазе с 75° до 26°, при
изменении нагрузки (Rh) появилась
девиация фазы на входе УН (до 14°
на частоте 20 кГц).
Поэкспериментируем с этим кас-
кадом еще. С целью повышения пе-
регрузочной способности входного
каскада введем в эмиттерные цепи
резисторы сопротивлением 100 Ом,
а с целью уменьшения искажений
ДК из-за его разбалансировки ис-
пользуем в качестве нагрузки токо-
вое зеркало (рис.11), что одновре-
менно повысит усиление ДК на 6 дБ
за счет симметричного съема сиг-
нала и повысит скорость нараста-
ния сигнала. Диод VD1 служит для
исключения насыщения транзисто-
ра VT8 при клипировании сигнала.
В таком виде, по выражению Дуг-
ласа Селфа, это — “безупречный
драйвер" [2]. Правда, Д.Селф пред-
почитает использовать коррекцию
Миллера, которая, как мы убеди-
лись, работает хуже.
Исследование модифицирован-
ного драйвера показало, что нели-
нейные искажения во всем звуко-
вом диапазоне снизились в 1,5
раза, запас по фазе увеличился до
97°. Если отказаться от коррекции
Д.Худа и применить двухполюсную
коррекцию, можно снизить искаже-
ния еще в 3 раза, но в этом случае
динамические искажения начинают
проявляться уже на частоте 80 кГц,
и появляется девиация фазы на
входе УН (до 30° на частоте 20 кГц).
Так что считаю эту модификацию
наиболее оптимальной.
Кстати, похожая коррекция была
применена и в усилителе В.Шушу-
рина [18], характерной особеннос-
тью которого является использова-
ние буфера в УН. Квазикомлемен-
тарный выходной каскад выполнен
с использованием диода Баксанда-
ла. К недостаткам усилителя мож-
но отнести отсутствие балансиров-
ки ДК. Предложенная автором ба-
лансировка [18] с помощью под-
строечного резистора, изменяюще-
го потенциалы на входах ДК, позво-
ляет выставить нулевое напряже-
ние на выходе усилителя ценой еще
большей разбалансировки ДК.
(Продолжение следует)
А.КОПЫСОВ,
д.Климушкино
Костромской обл.
Как это обычно бывает, улуч-
шив параметры одной части
схемы, хочется до этого уровня
подтянуть и другую. После созда-
ния усилителя напряжения [1] па-
раметры усилителя тока [2] стали
явно отставать. Улучшить линей-
ность мощного выходного каскада
можно применением общей ООС
через ОУ, как это сделано в уси-
лителе “Вега 50у-122с”, или ком-
пенсационным способом — с ис-
пользованием селектора искаже-
ний, как в [3]. Но в [3] компенса-
ция искажений осуществляется
только на частотах ниже 200 Гц, да
и цель там — не повысить линей-
ность, а стабилизировать“ноль”на
выходе и повысить коэффициент
демпфирования.
Мне понравилась математически
безупречная схема коррекции
ошибки в выходном каскаде УМЗЧ
из [4]. К сожалению, в нашей дерев-
не практически невозможно достать
микросхему AD844, поэтому решил
реализовать компенсатор искаже-
ний на дифференциальных усили-
телях с единичным усилением на
ОУ NE5532.
Полученную схему (рис.1) про-
моделировал в Micro-Cap (МС), ис-
пользовав выходной каскад усили-
теля тока “А” в виде “параллель-
ного усилителя” с режимом АВ и
током покоя около 100 мА. Про-
грамма показала хорошую рабо-
тоспособность схемы с суммар-
ным Кг=0,004% на частоте 10 кГц.
Но реализация схемы на макете
выявила ее крайнюю неустойчи-
вость. Причина неустойчивости
заключается в резком изменении
фазы, которое мне устранить не
удалось.
Автор статьи [5] использовал се-
лектор искажений в дополнение к
общей ООС для увеличения глу-
бины обратной связи по сигналу
Селектор искажений
для компенсации нелинейности УМЗЧ
Рис. 1
L1 ЗмкГн
R9 10
R11 680
*18Вж
_1_С9
“Г 0.1
_1_С10
"Г0.1
R13
620
±Lcn
V01 220мк
S ±1— С12
VD2 "Г” 220мк
-18В
R12 680
R14
620
R10
V01.VD2 КС518
тались ниже порога слыши-
мости.
По результатам прослуши-
вания могу сказать, что вве-
дение ООС с селектора иска-
жений устранило “крикли-
вость” резких звуков. Это хо-
рошо подтверждается и фор-
мой сигнала на выходе селек-
тора искажений, который
имеет видимые деформации
на максимумах амплитуды
синусоиды. Почему-то в лите-
ратуре крайне редко упоми-
нается этот вид искажений,
но именно он приводит к “же-
сткому”, “металлическому”
звуку. В отличие от переход-
Рис. 2
искажений. Однако и с ОУ
AD8055 у меня также возник-
ли проблемы, так что, учиты-
вая, что в выходном каскаде
не требуется усиление по на-
пряжению, я решил и здесь по-
пробовать NE5532. В резуль-
тате, получилась схема, при-
веденная на рис.2. А симуля-
тор МС выдал параметры
даже лучшие, чем для схемы
на рис.1. Они приведены в
табл.1. Использование усили-
теля тока с единичным коэф-
фициентом усиления по на-
пряжению позволяет увели-
чить размах синусоиды на вы-
ходе также до ±30 В.
Макетный образец УМЗЧ за-
работал сразу, поэтому была
разработана печатная плата,
приведенная на рис.З. В связи
с глубокой ООС были некото-
рые опасения по поводу интер-
модуляционных искажений, но
проверка показала, что они ос-
Рис. 3 ь______________________60
Табл.1
Частота, кГц Коэффициент гармоник, %
Суммарный К2 Кз К4
10 80-10-6 38-10’6 24-10'6 ЗЮ-6
1 12-10'6 11-10'6 1-10'6 -
0,1 11-Ю'6 11-10’6 0,5-Ю-6 -
Примечание: размах синусоиды на входе и выходе — +26 В. При этом на
выходе ОУ DA1 размах сигнала составляет ±30 В.
ных искажений, “амплитудные” не
устраняются переводом усилителя
в режим класса А. Да и общая ООС
плохо с ними справляется, и толь-
Табл.2
Частота, кГц Коэффициент гармоник, %
Суммарный К2 Кз к4
10 5,5-10'3 3,5'10'3 2,5-10'3 0,2-10'3
1 550-1 О’® 360-Ю'6 280-106 10-1 о-6
о,1 60-Ю'6 40-Ю'6 30-10'6 2-10'6
ко дополнительная ООС по сигна-
лу искажений позволяет снизить их
до приемлемого уровня. Эффектив-
ность дополнительной ООС очень
легко проверить и оценить в МС или
на слух. Достаточно отсоединить
резистор R3 от R7 (рис.2) и подклю-
чить его к общему проводу. Тогда
останется только общая ООС. Ре-
зультаты замеров гармонических
искажений в этом варианте схемы
приведены в табл.2. Сравнение
данных из табл.1 и 2 показывает
эффективность действия дополни-
тельной ООС по сигналу искаже-
ний.
Данная схема универсальна и
может быть подключена практи-
чески к любому усилителю тока с
коэффициентом усиления по на-
пряжению, близким к единице, а
также с режимом тока покоя вы-
ходных транзисторов от класса АВ
до А. В симуляторе МС эта схема
“работала” с выходным каскадом
в режиме АВ, а реально подклю-
чена к усилителю тока с режимом
А+, причем с этим режимом схе-
ма сохраняет устойчивость даже
без корректирующих конденсато-
ров в цепи ООС.
Полученные результаты подтол-
кнули и на модернизацию усили-
теля напряжения [1]. Я принципи-
ально оставил усиление раздель-
но двумя ОУ, чтобы увеличить глу-
бину ООС по основному сигналу.
Рис. 4
+1ВВ
Табл.З
Частота, кГц Коэффициент гармоник, %
Суммарный к2 Кз К4
10 11-10-6 11-10-6 1-ю-6 -
1 11-10‘9 95-10'9 5-10'9 -
0,1 4-109 2,4-10'9 1,3-10'9 0,9-10'9
Дополнительно введена глубокая
ООС по сигналу искажений, выде-
ляемых селектором на DA3 и
поступающих на вход DA1.1
(рис.4). Необязательно, но жела-
тельно, чтобы общий коэффици-
ент усиления DA1.1 и DA2 был
близок к отношению R5/R1. Усиле-
ние схемы определяется этим от-
ношением, поэтому DA3 будет
компенсировать не только искаже-
ния, но и амплитуду входного сиг-
нала на DA1.1.
Модернизация усилителя на-
пряжения производилась навес-
ным монтажом без разработки
новой печатной платы. В некото-
рых случаях для повышения ус-
тойчивости DA3 может потребо-
ваться введение корректирую-
щих конденсаторов между выво-
дами 5 и 8 емкостью до 27 пФ или
между выводами 2 и 6 емкостью
до 6,8 пФ.
Анализ схемы в МС проводился
на трех частотах, расположенных
через декаду, при размахе выход-
ного синусоидального напряжения
±32 В. Результаты представлены в
табл.З.
Для оценки эффективности
действия дополнительной ООС
по сигналу искажений достаточно
сравнить данные табл.З и табл. 1
из [1]. “Амплитудные” искажения
в УН менее выражены, и на вы-
ходе селектора искажений прак-
тически не видны, но используя
методику, предложенную в [5],
можно видеть, что они есть и в
ОУ, а не только в мощных выход-
ных каскадах.
Использование глубокой ООС
по сигналу искажений в усилите-
лях напряжения и тока позволи-
ло создать УМЗЧ без общей ООС
с “теплым” и “мягким” (но не “лам-
повым”) звуком, который хочется
слушать на больших уровнях
громкости. Влияние этого усили-
теля на звук почти незаметно, а
благодаря высокому коэффици-
енту демпфирования даже низкие
частоты звучат очень естествен-
но. Чтобы определить гармони-
ческие искажения всего усилите-
ля, достаточно просуммировать
соответствующие данные табл.1 и
табл.З.
Литература
1. А.Копысов. Усилитель напряже-
ния на ОУ со следящим питанием.
— Радиомир, 2011, №11, С.9.
2. А.Копысов. Линеаризация вы-
ходных усилителей тока. — Радио-
мир, 2010, №10, С.З.
3. С.Лачинян. Усовершенствован-
ный гибридный усилитель. — Ра-
дио, 2006, №7, С.14.
4. Я.Дидден. Высококачествен-
ный транзисторный УМЗЧ. — Ра-
диохобби, 2009, №5, С. 19.
5. С.Рубальский. Быстродейству-
ющий УМЗЧ со сверхнизкими иска-
жениями. — Радиохобби, 2006, №2,
С.59.
3/20J2
РМ
Электронные
предохранители
Главным недостатком плавких
предохранителей при использова-
нии их для защиты электронных
схем является инерционность, т.е.
большое время срабатывания, в
течение которого некоторые эле-
менты схемы успевают выйти из
строя. Обеспечить автоматическую
защиту устройства и одновременно
повысить ее быстродействие мож-
но за счет использования электрон-
ных предохранителей.
Эти устройства можно разделить
на две группы:
- с самовосстановлением цепи
питания после устранения причин
аварии;
- с повторным запуском (специ-
альной кнопкой, повторным включе-
нием и пр.).
Существуют также устройства
пассивной защиты: при аварийном
режиме они только индицируют све-
товым или звуковым сигналом
наличие опасной ситуации, не от-
ключая нагрузку.
Для защиты радиоэлектронных
устройств от перегрузок по току
обычно используют резистивные
или полупроводниковые датчики
тока, включенные последовательно
в цепь нагрузки. Как только падение
напряжения на датчике тока превы-
сит заданный уровень, срабатыва-
ет защитное устройство, отключа-
ющее нагрузку от источника пита-
ния. Преимуществом такого спосо-
ба защиты является то, что величи-
ну тока срабатывания защиты мож-
но легко изменять.
Другим методом защиты нагруз-
ки является ограничение предель-
ного тока через нее. Даже при на-
личии в цепи нагрузки короткого
замыкания ток не сможет превы-
сить заданный уровень и повредить
нагрузку. Для ограничения предель-
ного тока нагрузки используют гене-
раторы стабильного тока.
Схема простейшего ограни-
чителя тока представлена на
рис.1. Фактически это — ста-
билизатор тока на полевом
транзисторе. Ток нагрузки при
использовании такого ограни-
чителя не сможет превысить
начальный ток стока полево-
го транзистора. Величину этого тока
можно задавать подбором типа
транзистора. Для приведенного на
схеме транзистора КП302В макси-
мальный ток через нагрузку не пре-
высит 30...50 мА. Увеличить значе-
ние этого тока можно параллель-
ным включением нескольких тран-
зисторов.
Рис'1 lmax=30...50 мА
В ограничителе тока нагрузки
(рис.2) используются биполярные
транзисторы с коэффициентом пере-
дачи потоку не менее 80... 100. Вход-
ное напряжение через резистор R1
поступает на базу транзистора VT1 и
открывает его. Транзистор работает
в режиме насыщения, поэтому основ-
ная часть входного напряжения по-
ступает на выход. При токе, меньшем
порогового, транзистор VT2 закрыт, и
светодиод HL1 не горит. Резистор R3
выполняет роль датчика тока. Как
только падение напряжения на нем
превысит порог открывания VT2, он
откроется, включится светодиод HL1,
а транзистор VT1, напротив, “призак-
роется”, и ток через нагрузку ограни-
чится. При указанных на схеме номи-
налах элементов ток короткого замы-
кания равен:
|тах=^ = ^ = 0,2...0,23 (А).
Ко 0,0
Схема еще одного ограничителя
тока приведена на рис.За. В нор-
мальном режиме открыт транзистор
VT2 за счет протекания тока базы
через резистор R1. При увеличении
тока увеличивается напряжение
между коллектором и эмиттером
VT2 и, когда оно становится пример-
но 0,6 В, открывается транзистор
VT1 и шунтирует цепь база-эмиттер
VT2, вызывая его закрывание.
Если в нагрузке произошло корот-
кое замыкание, то ток короткого за-
мыкания протекает по цепи: “+” ис-
точника питания — короткозамкну-
тая нагрузка Rh — резистор R2 —
переход база-эмиттер VT1 — ис-
точника. Поскольку VT2 закрыт, ток
короткого замыкания ограничен ре-
зистором R2. После устранения ко-
роткого замыкания ограничитель
самостоятельно не включается. Для
этого необходимо на короткое вре-
мя отключить и снова подключить
нагрузку (закоротить между собой
выводы базы и эмиттера VT1)..B
этом случае VT1 закроется, a VT2
откроется, и напряжение поступит
на нагрузку.
На рис.Зб приведена схема для
защиты потребителей от перенап-
ряжения в низковольтных цепях.
При увеличении входного напряже-
ния выше номинального пробивает-
ся стабилитрон VD2, открывается
транзистор VT1, закрывается VT2 и
обеспечивается защита нагрузки от
перенапряжения.
VD1
АЛ307Б
Рис. 4
через R4 на базу VT1, и VT1 откры-
вается.
Процесс происходит лавинообраз-
но благодаря наличию положитель-
ной обратной связи через резистор
R4. В результате, VT1 шунтирует VT2,
последний закрывается и обесточи-
вает нагрузку. Одновременно загора-
ется светодиод VD1, сигнализируя о
перегрузке. Приведенные на схеме
номиналы резисторов соответствуют
напряжению 9 В и току срабатывания
1 А. При необходимости изменить па-
раметры предохранителя необходи-
мо пересчитать сопротивления R3 и
R4. Величина R3 рассчитывается по
формуле:
В
R3 = UBX —^ (Ом),
'max
где: UBX — входное напряжение, В;
Вст — статический коэффици-
ент передачи тока VT2;
lmax — максимальный ток на-
грузки, А.
Рассеиваемая на R3 мощность
определяется из выражения:
2U2
рз=-^(в).
Г\О
Сопротивление R4 при
токах до 1,5 А рассчиты-
вается из условия:
R4=0,05UBX (кОм),
а при токах 1,5...10 А:
R4=0,02UBX (кОм).
Электронный предох-
ранитель (рис.5) состо-
ит из мощного коммути-
рующего элемента на транзисторах
VT3-VT4, токоизмерительного рези-
стора R2, транзисторного аналога
динистора VT1-VT2 и шунтирующе-
го транзистора VT5.
При включении питания током,
протекающим через резистор R1
и эмиттерный переход VT4, от-
крывается составной транзистор
VT4-VT3. Остальные транзисторы
остаются закрытыми. К нагрузке
поступает номинальное напряже-
ние.
При возникновении перегрузки
падение напряжения на R2 стано-
вится достаточным для открывания
аналога динистора. Вслед за ним
открывается транзистор VT5 и шун-
тирует эмиттерный переход VT4. В
результате, транзисторы VT3 и VT4
закрываются, отключая нагрузку от
источника питания. Ток нагрузки
резко уменьшается, но аналог ди-
нистора остается открытым.
В этом состоянии предохрани-
тель может находиться неограни-
ченно долго. Через нагрузку проте-
кает остаточный ток, определяе-
мый сопротивлением R1, т.е. в де-
сятки раз меньше номинального.
Падение напряжения на закрытом
транзисторе VT3 включает свето-
диод HL1 “Авария”.
Чтобы возобновить работу уст-
ройства в номинальном режиме
после устранения перегрузки, необ-
ходимо на короткое время выклю-
чить источник питания либо отклю-
чить нагрузку.
В качестве устройства защиты
источников питания можно исполь-
зовать электронный предохрани-
тель (рис.4), включаемый между ис-
точником и нагрузкой. Когда ток на-
грузки меньше установленного тока
срабатывания, транзистор VT2 от-
крыт, и падение напряжения на нем
минимально. При росте тока нагруз-
ки увеличивается падение напряже-
ния на VT2, в связи с чем увеличи-
вается напряжение, поступающее
Рис. 5
+12 В
Рис. 6
г—
45
HL1 К на- К источнику
грузке питания
Предохранитель собран на печат-
ной плате, чертеж которой приведен
на рис.6. При указанных на схеме
номиналах деталей предохранитель
имеет следующие характеристики:
- номинальное напряжение пита-
ния — 12 В;
- номинальный ток нагрузки — 1 А;
- ток срабатывания — 1,2 А;
- остаточное напряжение на на-
грузке — 1,2 В;
- падение напряжения на предох-
ранителе — 0,75 В.
Электронный предохранитель
(рис.7) содержит мощный транзис-
тор VT2, который включен в мину-
совый провод питания, два стаби-
лизатора тока на полевых транзис-
торах (регулируемый на VT1 и не-
регулируемый на VT3) и пороговый
элемент — тиристор VS1. Управля-
ющее напряжение на тиристор по-
ступает через резистор R2 с датчи-
ка тока, в роли которого выступает
резистор R1 весьма малого сопро-
тивления (0,1 Ом). Данный тип ти-
ристора включается при напряже-
нии на управляющем электроде (от-
носительно катода) 0,5...0,6 В.
В исходном состоянии через тран-
зистор VT3 протекает ток примерно
8...15 мА, который остается стабиль-
ным при изменении выходного напря-
жения блока питания. Этот ток про-
текает через светодиод HL2, сигна-
лизирующий о работе устройства, в
цепь базы транзистора VT2. Посколь-
ку статический коэффициент переда-
чи тока VT2 составляет несколько ты-
сяч, он открывается и способен про-
пустить в нагрузку ток в несколько
ампер. При этом падение напряжения
на транзисторе не превышает 1 В.
Ток нагрузки создает падение на-
пряжения на резисторе R1, которое
для тиристора является открываю-
щим. Кроме того, ток, протекающий
через транзистор VT1 (его можно
изменять переменным резистором
R3), создает падение напряжения
на резисторе R2, которое также слу-
жит открывающим для VS1. Когда
сумма этих напряжений достигает
определенного значения, тиристор
открывается. Ток VT3 протекает че-
рез тиристор и светодиод HL1. На-
пряжение на светодиоде HL2 умень-
шается, он гаснет, а транзистор VT2
закрывается, и нагрузка отключает-
ся от блока питания. Горящий HL1
сигнализирует об аварии.
Ток нагрузки, при котором будет
срабатывать предохранитель, мож-
но устанавливать переменным ре-
зистором R3 в пределах от несколь-
ких десятков миллиампер до 5 А.
После устранения неисправности
в нагрузке предохранитель приво-
дится в исходное состояние кноп-
кой SB1, которая при замыкании
контактов обесточивает тиристор,
он закрывается, a VT2 открывается,
и ток поступает в нагрузку.
В устройстве можно использовать
постоянные резисторы—МЛТ, С2-33,
переменный — СПО, СП, СП4. Рези-
стор R1 изготавливают из отрезка
высокоомного провода. Светодиоды
— любые маломощные (АЛ307,
АЛ341). HL1 лучше взять красного
цвета, HL2 — зеленого. Полевые
транзисторы — КПЗОЗ или анало-
гичные с начальным током стока
10...15 мА и максимально допусти-
мым напряжением не менее выход-
ного напряжения блока питания.
Транзистор VT2 — КТ829, КТ827. При
токе нагрузки более 1 А транзистор
необходимо установить на радиатор.
Тиристор — 2У107.
Налаживание устройства сводит-
ся к установке максимального тока
срабатывания подбором сопротив-
ления R1 при отключенном от плю-
са питания стока VT1. Минимальный,
ток срабатывания подбирают под-
ключением резистора R3 другого
номинала. При этом допускается
включение последовательно с ним
или параллельно постоянного рези-
стора. Если при срабатывании пре-
дохранителя через транзистор VT2
все-таки протекает остаточный ток
(транзистор не закрывается), реко-
мендуется применить светодиод HL2
с большим рабочим напряжением
или включить последовательно с
ним диод КД102Б, КД103Б, КДЮ5Б,
КД522Б. Если в блоке питания есть
стабилизатор напряжения, предох-
ранитель следует включать перед
ним, а не на выходе блока.
Стабилизатор напряжения с встро-
енной защитой (рис.8) позволяет по-
лучить на выходе напряжение, регу-
лируемое в пределах от 0 до 17 В.
Для защиты стабилизатора от превы-
шения тока в нагрузке использован
тиристор VS1 сдатчиком тока на ре-
зисторе R2. При увеличении тока на-
грузки тиристор включается и шунти-
рует цепь управления транзистора
VT1, в результате чего напряжение на
выходе падает до нуля. Светодиод
HL1 индицирует срабатывание защи-
ты. Для повторного запуска стабили-
затора после устранения причин пе-
регрузки следует нажать кнопку SB1
и отключить тиристор.
Ток защиты в зависимости от
сопротивления R2 можно уста-
новить от 20 мА до 1...2 А. На-
пример, при R2=36 Ом ток
срабатывания — 30 мА, при
R2=4 Ом — 0,5 А. В качестве
транзистора VT1 можно ис-
пользовать КТ815, КТ801,
КТ807 и др., VT2 — П702,
КТ802...КТ805 (с радиато-
ром).
Электронный предохрани-
тель и одновременно стабили-
затор напряжения показан на
рис.9. На транзисторах VT1 и
VT2 собран стабилизатор на-
пряжения по традиционной
схеме, однако параллельно стаби-
литрону VD1 включен релейный кас-
кад на транзисторах VT3... VT5 с дат-
чиком тока на резисторе Rx. При уве-
личении тока нагрузки этот каскад
срабатывает и шунтирует стабилит-
рон. Напряжение на выходе стабили-
затора падает до незначительной ве-
личины. Для разблокировки схемы
защиты достаточно кратковременно -
нажать кнопку SB1. Для повышения
коэффициента стабилизации вместо
Рис. 9
стабилитрона VD1 можно включить
интегральный стабилизатор напря-
жения (трехвыводной).
Источники информации
1. http://www.chipinfo.ru
2. http://www.g-r-x.ru
3. http://nice.artip.ru
4. http://www.selfteachers.ru
5. http://radio-gl.narod.ru
(Окончание следует)
Двухтактный инвертор
в зарядном устройстве
В.КОНОВАЛОВ, А.ВАНТЕЕВ,
А.АРТАМОНЕНКО,
Творческая лаборатория
“Автоматика и связь” на Булавина,
г. Иркутск.
Предлагаемое устройство пред-
назначено для зарядки аккумулято-
ров автомобилей. Схема (рис.1)
выполнена по принципу импульсно-
го инвертора со стабильным напря-
жением заряда. Процесс заряда
аккумуляторов максимально авто-
матизирован. В устройстве предус-
г Основные характеристики устройства А
Напряжение сети, В 220
Выходная мощность, Вт 240
Напряжение заряда, В 12,8...16,2
Максимальный ток заряда, А 10
Время заряда, час 2...5
КПД, % 96
Частота генератора,кГц 29 J
мотрена защита от неверной поляр-
ности подключения аккумуляторов,
короткого замыкания в нагрузке и
превышения температуры силовых
элементов.
В основу устройства положен
двухтактный полумостовой импуль-
сный инвертор, управляемый ши-
ротно-импульсным генератором на
аналоговом таймере. Устройство
состоит из:
- сетевого двухзвённого помехо-
подавляющего фильтра;
- сетевого выпрямителя со сгла-
живающим фильтром и защитой
диодного моста;
- силового двухтактного инверто-
ра на мощных биполярных транзи-
сторах;
- усилителя импульсного тока на
биполярном транзисторе;
- генератора прямоугольных им-
пульсов на интегральном таймере;
- аналогового стабилизатора на-
пряжения питания;
- усилителя тока ошибки на па-
раллельном стабилизаторе напря-
жения;
- усилителя отрицательной об-
ратной связи;
- цепи защиты и индикации на-
грузки;
- датчика температуры перегре-
ва силовых элементов.
Сетевой двухзвенный фильтр, со-
стоящий из двухобмоточного дроссе-
ля ТЗ и конденсаторов СЮ и С11,
снижает как сетевые помехи, так и
помехи преобразования, проникаю-
щие в сеть. Помехи преобразования
создают ключевые транзисторы ин-
вертора VT3, VT4 и выпрямитель на
диодной сборке VD3.
Сетевое напряжение поступает
через предохранитель FU1 и вык-
лючатель сети SA1 на диодный
мост VD4. Выпрямленное напряже-
ние сглаживается конденсатором
С9. Позистор RK2 ограничивает ток
заряда конденсатора, чтобы защи-
тить диодный мост от пробоя. Ре-
зистор R13 разряжает конденсатор
С9 при отключении сети и снижает
вероятность электротравм при на-
ладке и ремонте схемы.
Силовой инвертор построен по
двухтактной схеме на мощных тран-
зисторах VT3, VT4. Конденсаторы С7,
С8 входят в мост инвертора и одно-
временно образуют фильтр высоко-
частотных помех. Трансформатор Т1
гальванически разделяет управляю-
щуь цепь от электросети, связанной
с силовой частью инвертора, и согла-
сует выход генератора на микросхе-
ме DA1 и низкие входные сопротив-
ления транзисторов инвертора. В ин-
верторе используются транзисторы с
паспортным напряжением не выше
напряжения питания, что снижает
стоимость устройства.
Таймер на микросхеме DA1 пред-
назначен для формирования сигна-
лов заданной длительности и состо-
ит из двух компараторов (по входам
2 и 6), внутреннего триггера, выход-
ного усилителя мощности и ключе-
вого транзистора, используемого
для разрядки внешнего конденсато-
ра и соединенного с выходом 7. При
перепаде напряжения на входе 2
DA1 с уровня логической “1” до
уровня логического “0” на выходе
таймера (выводе 3) формируется
импульс положительной полярнос-
ти с длительностью, зависящей от
номиналов конденсатора С1 и ре-
зисторов R1, R2, R3.
Импульсный усилитель на транзи-
сторе VT2 предназначен для усиле-
ния сигналов генератора импуль-
сов, поскольку они недостаточны
для раскачки ключевых транзисто-
ров инвертора. С коллектора VT2
сигнал поступает на первичную об-
мотку трансформатора Т1, к вторич-
ной обмотке которого через ограни-
чительные резисторы R8 и R9 под-
ключены базы транзисторов инвер-
тора VT3, VT4. Токи управления с
обмоток 2 и 3 Т1 подаются в базы
этих транзисторов. Силовые тран-
зисторы зашунтированы обратно-
Рис. 2
включенными быстродействующи-
ми диодами VD1, VD2.
Питание генератора DA1 осуще-
ствляется от заряжаемого аккумуля-
тора через интегральный стабили-
затор DA2. На усилитель VT2 пита-
ние подается непосредственно с
аккумулятора. При отсоединенном
аккумуляторе или неверной поляр-
ности его подключения на выходе
DA2 — ноль, генератор и усилитель
не работают, а инвертор остается в
состоянии холостого хода с практи-
чески полным отсутствием энерго-
потребления.
Усиленный ключевыми транзис-
торами VT3, VT4 импульс напряже-
ния поступает в высокочастотный
трансформатор Т2, который гальва-
нически разделяет нагрузку и сеть,
а также согласует выходное сопро-
тивление инвертора с сопротивле-
нием нагрузки. К первичной обмот-
ке Т2 подключена демпфирующая
цепочка R11-C6, гасящая паразит-
ные высокочастотные колебания,
возникающие в контуре в момент
переключения силовых транзисто-
ров. Конденсатор С6 добавляет па-
разитную емкость к первичной об-
мотке Т2, что ведет к снижению ча-
стоты паразитных колебаний и
уменьшению их амплитуды. Резис-
тор R11 снижает добротность пер-
вичной обмотки Т2 и ускоряет зату-
хание колебательных процессов.
Вторичная обмотка трансформа-
тора Т2 подключена через высоко-
частотный выпрямительный мост
VD3 к фильтру C5-L1-C12. Индика-
ция наличия выходного напряжения
выполнена на светодиоде HL1 с ог-
раничительным резистором R12.
Ток заряда аккумулятора устанавли-
вается резистором R1, изменяю-
щим скважность импульсов генера-
тора, выходное напряжение — ре-
зистором R10.
Вход управления CV (вывод 5) DA1
используется для стабилизации вы-
ходного напряжения инвертора. По-
вышение напряжения на аккумуля-
торе увеличивает напряжение на уп-
равляющем электроде (выводе 1)
параллельного стабилизатора DA3,
который открывается сильнее, и на-
пряжение на его катоде (выводе 3)
снижается. В результате, транзистор
VT1 также открывается сильнее, на-
пряжение на входе 5 DA3 падает, и
частота генератора снижается, что
приводит к уменьшению напряжения
на нагрузке. При понижении напря-
жения на аккумуляторе описанные
процессы происходят наоборот. Кон-
денсатор С4 устраняет помехи пере-
ключения параллельного стабилиза-
тора, терморезистор RK1 снижает
напряжение на нагрузке при повыше-
нии температуры.
Детали и конструкция. Трансфор-
матор Т1 — заводской, от неисправ-
ного компьютерного блока питания
АТ/ТХ, но его можно выполнить и на
ферритовом кольце 2000НМ типораз-
мера К20х12x6. Обмотка 1 содержит
20 витков провода ПЭВ-2 00,4 мм,
обмотки 2 и 3 — по 6 витков того же
провода. Дополнительный отвод в
обмотке 2 сделан от 2-го витка.
Трансформатор Т2 выполнен на
кольце из феррита М2000НМ типо-
размера К40х25х11. Обмотка 1 содер-
жит 66 витков ПЭВ-2 00,8 мм, обмот-
ка 2 — две секции по 2 витка жгута
4x0,32 мм. Дроссель L1 имеет 10 вит-
ков провода 01 мм. Сетевой дрос-
сель ТЗ намотан на кольце К10x6x5
проводом ПЭВ-2 00,32 мм и содер-
жит две обмотки по 5 витков. Обмот-
ки всех трансформаторов и дроссе-
ля нужно отделить фторопластовой
лентой от феррита и друг от друга.
Устройство размещено на печатной
плате из одностороннего стеклотек-
столита размерами 140x73 мм. Чер-
теж платы и расположение элемен-
тов показаны на рис.2. Транзисто-
ры VT3, VT4 следует установить на
Табл.1
Обозначение Тип Замена
DA1 TL555 КР1006ВИ1
DA2 78L09 78L12
DA3 TL431C КР142ЕН19А
Табл.2
Обозначение Тип Замена Примечание
VT1 VT2 КТ361 КТ972А КТ502 КТ503 Проводимости р-п-р Проводимости п-р-п
VT3, VT4 2SC2625 3039, 13009, КТ858Б, КТ886А-1 Чтах=400 В, imax=8 А
VD1, VD2 FR155, FR205 1N5819 Б ы стр оде йствую шие
VD3 SBL204OCT КД2997, RL205 Umax=50 В, lmax=20 А
VD4 KVL406G KVL06, RS407 Umax=400 В, lmax=6 А
Резисторы С2-29, С2-14, С2-10 МЛТ Общэго назначения
R1 СП-3 СП-4 22...47 кОм
RT1 КМТ-1 КМТ-4 22...47 кОм
Т1 EEL16A1-CQC ЕЕ-19С, ЕЕ16-28, LSE9645, ATE16N7P5 Согласующей трансформатор
Т2 ATE133N02 E1-28.SG-30UK ATE133N02 Выходной трансформатор
тз-сю EE-25CQC F06M Сетевой фильтр
Табл.З
Тип таймера Напряжение питания, В Ток потребления, мА Выходное напряжение ^outmaxj В Частота Fmax> МГц Рабочая температура, °C
ISM7555 2...18 0,3 14,6 2 -25...+85С
ALD555DA 2...12 0,2 4,2 2 -55...+125
LMC555 1,5...15 0,4 11,3 3 -65...+150
TS555C 2...16 0,27 4,6 2,7 0...+70
TLC555C 2...15 0,8 14,2 2,1 0...+70
XR-L555CR 2,7...15 0,3 12,5 0,5 -55...+125
радиаторы размерами 50x50x10 мм
или на общий радиатор через изо-
лирующие прокладки. Рекоменда-
ции по замене микросхем приведе-
ны в табл.1, других компонентов —
в табл.2, аналоги интегрального
таймера — в табл.З. Устройство
смонтировано в корпусе БП1.
Наладку схемы начинают с про-
верки цепей питания на наличие
короткого замыкания. Вместо пре-
дохранителя FU1 устанавливают
лампу накаливания 220 В/100 Вт, на
выход подключают аккумулятор на-
пряжением 12... 16 В. Не включая
сеть, проверяют напряжение пита-
ния на генераторе и оциллографом
или цифровым вольтметром контро-
лируют наличие импульсного на-
пряжения на выводе 3 DA1.
Включив сетевое напряжение, на-
блюдают зажигание сетевой лампы.
Ее кратковременная вспышка и на-
личие тока заряда по амперметру
РА1 указывают на рабочее состояние
инвертора. Ток заряда должен изме-
няться резистором R1, а напряжение
на аккумуляторе — резистором R10.
После непродолжительной работы
устройства его отключают и проверя-
ют нагрев элементов.
Следует помнить, что часть эле-
ментов схемы находится под высо-
ким напряжением, поэтому осциллог-
раф подключать к силовым элемен-
там при включенной сети нельзя!
Литература
1. В.Сорокоумов. Импульсное зарядное
устройство. — Радио, 2004, №8, С.46.
2. И.Нечаев. Стабилизаторы напря-
жения с микросхемой КР142ЕН19А. —
Радио, 2000, №6. С.57.
3. А.Петров. Индуктивности, дроссе-
ли, трансформаторы. — Радиолюби-
тель, 1996, №1, С. 13.
4. А.Петров. Импульсный блок пита-
ния УЗЧ. — Радиомир, 2002, №7, С.12.
Акустические
реле
(Окончание.
Начало в №№1-2/12)
Налаживание устройства заклю-
чается в установке подстроечным
резистором R2 рабочего режима
микрофона ВМ1 (+1,0... + 1,2 В).
“Четкий” уровень “0” при заданном
фоновом уровне шумов устанавли-
вается подбором R5 (ориентировоч-
ное значение сопротивления —
3,0...3,9 кОм). Подбором R11 кор-
ректируется рабочий ток светодио-
да HL1. Устройство сохраняет рабо-
тоспособность при снижении напря-
жения питания до 3 В, ток дежурно-
го режима не превышает 0,25 мА.
жения при выключенной нагрузке и
аварийное отключение при пере-
грузке.
Напряжение сети подается на ди-
одный мост VD4 через лампу EL1.
Ключевым элементом служит поле-
вой транзистор VT5, включенный в
всплесков в сети конденсатором
СЮ. Под действием этого напряже-
ния конденсатор С4 заряжается че-
рез резистор R12 и светодиод HL1
до опорного напряжения стабилит-
рона VD1 (15 В).
Усилитель сигналов электретного
микрофона ВМ1 собран на транзис-
торе VT1 и работает в режиме мало-
го тока коллектора (около 0,15 мА).
Питание микрофона осуществляет-
ся через резистор R1 током менее
0,3 мА. Разделительный конденса-
тор С1 малой емкости подавляет
низкочастотные сигналы. Регули-
ровка чувствительности осуществ-
ляется подстроечным резистором
RP1, включенным в цепь отрица-
тельной обратной связи по току.
Сигнал, усиленный до амплитуды
1...2 В, через разделительный кон-
денсатор С2 поступает на вход
Рис. 9
Акустическое реле, приведенное
на рис.9, включается последова-
тельно с нагрузкой и по звуковой
команде плавно ее включает. Вык-
лючение производится через опре-
деленный промежуток времени.
Реле не создает помех и практичес-
ки не уменьшает яркость свечения
лампы накаливания. Кроме того,
устройство имеет индикацию напря-
диагональ моста через резистор
R17, являющийся датчиком тока. В
исходном состоянии все конденса-
торы разряжены, напряжение меж-
ду затвором и истоком полевого
транзистора VT5 равно нулю, тран-
зистор закрыт, и ток через нагрузку
практически отсутствует. Напряже-
ний СТОк-ИП^ГХЦдюистора VT5 ча-
стично защищено от возможных
транзисторного ключа на транзис-
торе VT2. Отрицательная полувол-
на сигнала, превышающая по амп-
литуде 0,6 В, открывает транзистор
и через диод VD2 и токоограничи-
вающий резистор R7 заряжает кон-
денсатор С5. Такой же результат
получается при нажатии на кнопку
SB1 (кнопка без фиксации). Через
делитель R10-R11 это напряжение
подается на затвор полевого тран-
зистора VT3 и открывает его, в ре-
зультате чего закрывается биполяр-
ный транзистор VT4.
Напряжение на конденсаторе С5
за время около 0,5 мс достигает
уровня немного меньшего, чем на-
пряжение на конденсаторе С4. Че-
рез высокоомный резистор R9 на-
чинает заряжаться конденсатор С9,
включенный в цепь затвора поле-
вого транзистора VT5. Совместно
с цепью отрицательной обратной
связи C8-R15 он обеспечивает
плавное открывание VT5. Время
включения составляет около 1 с и
может изменяться подбором но-
миналов R9 и С8.
После открывания транзистор
VT5 замыкает диагональ моста
VD4, и лампа EL1 загорается пол-
ной яркостью. Напряжение сток-ис-
ток открытого транзистора VT5 со-
ставляет доли вольта, поэтому пре-
кращается ток в цепи R12-HL1, све-
тодиод гаснет, а напряжение на
конденсаторе С4 падает до нуля.
Усилитель на VT1 перестает рабо-
тать. Конденсаторы С5 и С9 плав-
но разряжаются через резисторы
R10 и R11.
Транзистор VT4 служит для быс-
трой разрядки конденсаторов С5 и
С9 и закрывания транзистора VT5
по истечении времени выдержки и
в случае перегрузки по току, когда
отрицательное (относительно мину-
сового вывода С4) напряжение на
резисторе R17 превышает по абсо-
лютной величине напряжение от-
крывания перехода эмиттер-база
транзистора VT4 (более 0,6 В).
Транзистор VT3 необходим для
закрывания транзистора VT4 во
время плавного включения, по-
скольку в исходном состоянии
(транзистор VT5 закрыт) транзистор
VT4 находится в открытом состоя-
нии, которое создается за счет па-
дения напряжения на резисторах
делителя R13-R14. При разрядке
конденсаторов С5 и С9 через рези-
сторы R10, R11 и плавном умень-
шении напряжения на них транзис-
тор VT3 должен закрыться раньше,
чем напряжение на конденсаторе
С9 достигнет порога закрывания
транзистора VT5. Это обеспечива-
ется подбором сопротивлений де-
лителя R10-R11.
При достижении порога закрыва-
ния VT5 на его стоке появляется
напряжение, которое, воздействуя
через резистор R13 на базу транзи-
стора VT4, обеспечивает быструю
разрядку конденсаторов С5, С9 че-
рез токоограничивающий резистор
R8 и переход коллектор-эмиттер
этого транзистора. Транзистор VT5
закрывается и выключает нагрузку.
Начинает светиться светодиод HL1,
и появляется напряжение на кон-
денсаторе С4. Устройство готово к
повторному включению. Время от
включения нагрузки до ее выключе-
ния при номиналах, указанных на
схеме, составляет около 3 мин и
может быть изменено подбором
номиналов С5 или R10, R11. Кон-
денсатор С7 повышает помехоус-
тойчивость.
В устройстве применены мало-
габаритные резисторы типоразме-
ра 1206 и конденсаторы типораз-
мера 1206 (С1..СЗ, С6, С7). Рези-
сторы R10, R11 — высокоомные,
типов C3-13 или СЗ-14, R17 — про-
волочный. Остальные резисторы (с
указанной на схеме мощностью) —
МЛТ, С2-23, С1-4. Конденсатор С4
— импортный оксидный на напря-
жение не менее 25 В, остальные
конденсаторы — пленочные, К73-17.
Конденсаторы С8, СЮ — на напря-
жение не менее 400 В. Диодный
мост VD4 — на напряжение не ме-
нее 600 В и ток, превышающий но-
минальный ток нагрузки не менее,
чем в два раза. Стабилитрон VD1
— BZX55C15 с напряжением 15 В
— можно заменить на КС515А1, ди-
оды VD2, VD3 (1N4148) заменимы
на КД521, КД522 с любым буквен-
ным индексом. Ключевой транзис-
тор VT5 — IRF840 на напряжение
Рис. 10
22 мк
«16 В
+
р С5
сз 220 мк
1 мк «16 В
R5 200
_ *13,5 В
П7оз
25 N4737A
R7
270 к
&
J HL1
+ С8
=4= 470 мк
«25 В
44—
VD4
1N914
R13
470
HL1, HL2 RL50-WH744D
DA1.2
18.
*4,5 В
° сГ
470
DA1 КР140УД20А
DA1.1
12
-U
+U
+U
9
13
R6 330
С6
1,5 мк
ВМ1
CZN-15E
R3
1 к
ов
R4 470 к
С4
4,7 мк
«16 В
VD2
1N914
6
L
R8
4,3 М
10 R10*
Юк
A VT1
21КТ117Г
vdi С7~Т“
1N914
220 мк
«35 В
сю
0,033 мк
Г! R9
Т 51 к
61
T1
=£= С9
47 мк
«16 В
VD5-VD8
1N4005
:С12
0,01 мк
«1600 В
2
>
1
♦-д
4
500 В и ток 8 А — можно заменить
на отечественный КП707Б1,
КП707В1. При коммутации пампы
мощностью до 100 Вт и времени
выдержки до 3 мин транзистор мо-
жет работать без дополнительного
теплоотвода, поскольку его разог-
рев происходит только во время
включения. Светодиод HL1 красно-
го свечения с малым рабочим то-
ком — L-53LSRD. Полевой транзи-
стор VT3ZVN2120 можно заменить
его аналогом КП501 А.
Схема акустического реле, кото-
рое может работать как с лампами
накаливания общей мощностью до
500 Вт, так и с электролюминесцен-
тными и светодиодными лампами,
представлена на рис.10. Устрой-
ство плавно зажигает лампы нака-
ливания, выводит их на полную
мощность в течение 0,5.. .2 с и мед-
ленно гасит (за 15...20 с) после
окончания времени выдержки.
При замыкании контактов включа-
теля SA1 на устройство подается
сетевое напряжение (220 В), и лам-
па EL1 плавно зажигается. Когда в
помещении тишина, она плавно гас-
нет через 40...60 с.
В качестве акустического датчи-
ка используется малогабаритный
электретный микрофон. Микрофон-
ный усилитель (DA1.1) построен на
половинке операционного усилите-
ля DA1, который питается однопо-
лярным напряжением 12 В. Чув-
ствительность микрофонного уси-
лителя определяется соотношени-
ем сопротивлений R4 и R3.
Напряжение звуковой частоты
поступает на неинвертирующий
вход DA1.1 без разделительного
конденсатора. Такое включение
позволяет упростить схему. Кон-
денсатор С2 препятствует проник-
новению на вход ОУ радиочастот
и устраняет самовозбуждение уси-
лителя. Усиленный звуковой сиг-
нал с выхода DA1.1 через резис-
тор R6 и разделительный конден-
сатор С6 поступает на двухполу-
периодный выпрямитель VD1,
VD2, где детектируется и заряжа-
ет конденсатор С7. Как только на-
пряжение на нем превысит напря-
жение на С9, компаратор DA1.2
переключится, и на его выходе
(выводе 10) появится высокий уро-
вень (“1”). Поскольку конденсатор
С7 заряжается относительно мед-
ленно, лампа EL1 зажигается на
полную мощность с небольшой за-
держкой, что значительно умень-
шает вероятность ее перегорания
в момент включения.
При появлении на выходе DA1.2
“1” включается релаксационный ге-
нератор на однопереходном транзи-
сторе VT1, R10 и СЮ. Нагрузкой
генератора является импульсный
трансформатор Т1, на вторичной
обмотке которого формируется за-
пускающий симистор VS1 импульс.
Так как цепь второй базы VT1 пита-
ется пульсирующим напряжением,
работа генератора синхронизирова-
на с частотой сети (50 Гц). Это дает
возможность легко осуществить
фазовую регулировку подаваемой
на нагрузку мощности.
После окончания звукового воздей-
ствия конденсатор 07 постепенно
разряжается через резистор R8. Ког-
да напряжение на С7 падает до
1,5...2 В, уменьшается и напряжение
на выходе DA1.2. Генератор позже
срабатывает, открывающие симистор
импульсы поступают на его управля-
ющий электрод при каждой полувол-
не сетевого напряжения с все возра-
стающей фазовой задержкой, и лам-
па EL1 плавно гаснет. С указанными
на схеме номиналами R8 и С7 после
наступления тишины время работы
лампы на полную мощность состав-
ляет около 100 с, а период погасания
длится около 15 с.
Низковольтные узлы конструкции
питаются от параметрического ста-
билизатора на С8, С11, R13, VD3,
VD5...VD8, HL1, HL2. Балластный
конденсатор С11 гасит избыток се-
тевого напряжения, резистор R13
снижает броски тока через С11 и
VD5...VD8. Сверхъяркие светодио-
ды HL1 и HL2 белого цвета подсве-
чивают помещение при отключен-
ной нагрузке и совместно со стаби-
литроном VD3 стабилизируют вып-
рямленное диодным мостом напря-
жение. Цепочка C12-R14 понижает
уровень помех, возникающих при
включении симистора.
Устройство выполнено на печат-
ной плате, предназначенной для
встраивания в люстру, поэтому
плата представляет собой усечен-
ный круг диаметром 140 мм, в цен-
тре которого выпилено отверстие
диаметром 50 мм (рис.11). В уст-
ройстве можно использовать по-
стоянные резисторы типов С2-22,
С2-23, С1-14. МЛТ и другие соот-
ветствующей мощности. Подстро-
ечный резистор R3 — импортный,
малогабаритный. Резисторы R13,
R14 желательно установить невоз-
гораемые — Р1-7, Р1-25 или им-
портные разрывные. Оксидные
конденсаторы — К50-68 или импор-
тные аналоги. Конденсатор С11 —
К73-17, К73-24 на рабочее напряже-
ние не менее 630 В. Конденсатор
С12 — керамический, высоковольт-
ный, типа К15-5. Остальные непо-
лярные конденсаторы — К10-17,
К10-50. Крупногабаритные конден-
саторы устанавливаются горизон-
тально.
Вместо диодов 1N914 подойдут
1N4148 или любые из серий
КД510, КД521, КД522. Вместо ди-
одов 1N4005 — 1N4007, КД105Г,
КД209А, КД243Г. Стабилитрон
1N4737A можно заменить на
BZV55C-7V5, TZMC-7V5, КС482,
КС175Ж. Сверхъяркие светодиоды
RL50-WH744D белого цвета с яр-
костью 8000 мкд можно заменить
на RL80-WH744D или любыми
аналогичными. Однопереходный
транзистор VT1 можно установить
любой из серии КТ117. Симистор
MAC8N заменяется на МАС8М,
МАС15N, ВТ137Х-600, ВТ138Х-600
или другой аналогичный на напря-
жение не менее 400 В и соответ-
ствующий нагрузке ток. При мощ-
ности нагрузки более 40 Вт сими-
стор устанавливается на неболь-
шой теплоотвод.
Вместо сдвоенного операционно-
го усилителя КР140УД20А можно
применить КР574УД2 или две мик-
росхемы КР140УД18, КР140УД608
в соответствующей схеме вклю-
чения. Микрофон может быть се-
рий МКЭ-337-1, МКЭ-378А(Б),
МКЭ-389-1, МКЭ-332, МКЭ-333.
Импульсный трансформатор на-
матывают на кольце К10x6x3 или
К12x8x3 из феррита М2000НН. Пе-
ред намоткой острые края кольца
стачивают, кольцо покрывают тон-
ким слоем эпоксидной смолы или
несколькими слоями цапонлака
(лака для ногтей). Первичная об-
мотка содержит 130 витков, вто-
ричная — 70 витков провода
ПЭШО, ПЭЛШО 00,08...0,1 мм.
После намотки первичную обмот-
ку пропитывают цапонлаком. При
отсутствии подходящих феррито-
вых колец можно применить фер-
ритовый цилиндр от катушек ПЧ
старого транзисторного радиопри-
емника.
При наладке в качестве нагрузки
используют лампу накаливания
мощностью 25... 100 Вт. Так как кон-
струкция имеет гальваническую
связь с сетью, нужно соблюдать
соответствующие правила техники
безопасности.
Подбором резистора R1 нужно
установить напряжение
+4...+6 В на выводе 2 DA1.1.
Регулировкой подстроечного
резистора R3 устанавливают
желаемую акустическую чув-
ствительность микрофонного
усилителя. Затем вместо ре-
зистора R10 временно под-
ключают подстроечный со-
противлением 22 кОм. Мед-
ленно уменьшая его сопро-
тивление, добиваются наибо-
лее яркого свечения лампы
EL1, после чего измеряют по-
лучившееся сопротивление и
устанавливают постоянный
резистор такого же сопротив-
ления. Если лампа не зажи-
гается на полную мощность
или мерцает, нужно поменять
между собой выводы одной из
обмоток импульсного транс-
форматора Т1. Максимальная
мощность управляемой лам-
пы (нескольких параллельно
включенных) зависит от типа
симистора и условий его ох-
лаждения.
При подключении в каче-
стве нагрузки энергосберега-
ющей лампы с электронным
балластом последовательно с
нею следует включить прово-
лочный резистор мощностью
5...10 Вт сопротивлением
3,3...5,6 Ом. Место на печат-
ной плате для такого резисто-
ра предусмотрено. Необходимые
соединения выполняются монтаж-
ным проводом.
Источники информации
1. Радиолюбитель, 1999, №4,
С.32.
2. Радиомир, 2002, №1, С.42.
3. Радиомир, 2004, №3, С.38.
4. Радиомир, 2004, №7, С.37.
5. Радиомир, 2008, №4, С.43.
6. Радиомир, 2010, №3, С.17.
7. http://www.radioman-portal.ru
8. http://cxema.my1.ru
9. http://www.irkidei.ru
10. http://www.radio-schemy.ru
Материал подготовил В. Новиков.
Инструментальные
усилители
М.ШУСТОВ,
г.Томск.
E-mail: mas@go.ru
Инструментальные усилители яв-
ляются одним из видов дифферен-
циальных (разностных)усилителей
и предназначены для одновремен-
ного усиления сигналов от двух ис-
точников. Схема включения класси-
ческого дифференциального усили-
теля приведена на рис.1. Выходной
сигнал такого усилителя определя-
Рис. 1
ется отношением резистивных эле-
ментов и разностью уровней вход-
ных сигналов:
Il -I, R4 (л R2 А ., R2
вых- 2 R3 + R4 [J+~rTJ 1"rT
Заметно повысить входное со-
противление дифференциального
усилителя по обоим входам позво-
ляет усовершенствованная схема
усилителя (рис.2), называемого
инструментальным. Особеннос-
тью усилителя является возмож-
ность изменения коэффициента
передачи регулировкой одного со-
противления — резистора R1. При
условии R2/R3=R5/R4 выходное
напряжение определяется из вы-
ражения:
it /II II \ (л R2 R2 + R5
'-'вых — 0-*вх1 -UBx2)-l
При условии R2=R3=R4=R5
иВых=2-(ивх1-ивх2)р + ^.
Зависимость коэффициента пе-
редачи такого усилителя от сопро-
тивления R1 и частоты при ивх2=0
показана на рис.З (R2=R3=R4=
=R5=10kOm; DA1, DA2 — UA741C)
и рис.4 (R2=R4=100 кОм;
R3=R5=10 кОм; DA1, DA2 —
UA741C). При R1—>0 приведенные
выше выражения теряют смысл.
При R1—
иВых~2(ивх1 UBx2).
Дальнейшим развитием диффе-
ренциальных усилителей является
инструментальный дифференци-
При выполнении условия
R2/R1=R4/R3 напряжение на
выходе ОУ пропорционально
разности входных напряже-
ний:
ивых=(и1-и2)~.
ВЫХ \ I Z / Г~) л
Коэффициент передачи тако-
го усилителя равен отношению
R2/R1nnn R4/R3.
Недостатком обычного
дифференциального усили-
теля является низкое вход-
ное сопротивление (близкое
к сопротивлениям резисто-
ров R1 и R3) и сложность уп-
равления коэффициентом
передачи, поскольку прихо-
дится одновременно и в рав-
ных соотношениях варьиро-
вать сопротивления как ми-
нимум двух резисторов.
Рис. 3
22
АЗБУКА СХЕМОТЕХНИКИ
111И
МАРТ
«ИЦ
64
48
32
16
Рис. 4
ku, дБ
80
103
10s
10*
Uex.1
Амплитудно-частотная харак-
теристика (АЧХ) этой схемы
ю6
f. Гц
При условии R2=R3=R4=R5=
=R6=R7
~С-*вх2 ^Bxl)'p3T'
Г\4
^вых “(Ubx2 UBx^)-fl+ \
I г\ I I
R2 + R3
R1
альный усилитель на трех од-
нотипных ОУ (рис.5). Эта схе-
ма обеспечивает более высо-
кий коэффициент подавления
входного синфазного сигна-
ла. При выполнении соотно-
шения R7/R5=R6/R4 выход-
ное напряжение определяет-
ся как:
О
ю2
ОД1
Рис. 5
U вых.
Riu
Usx.2
Uex.1
SSM2141
R1
R1-R4 2SK
0,1 мк
•*+15 В
"►□вых.
*-15 в
—— С2
I 0,1 мк
Рис. 7
Uex.2
Рис. 6
показана на рис.6 (R2=
= R 3 = R 4 = R 5 = R6 = R7 =
= 10 кОм; DA1...DA3 —
UA741C; UBx2=0). При ус-
ловии R1->0 или R1—
также справедливы приве-
денные ранее выводы.
Практическая схема
инструментального уси-
лителя на основе микро-
схемы SSM2141 показана
на рис.7.
Для использования в
дифференциальных уси-
лителях разработаны спе-
циализированные преци-
зионные ОУ, например,
МАХ478, МАХ479 (рис.8).
Типовая схема включения
микросхемы МАХ478 при-
ведена на рис.9. Коэффи-
Рис. 8
МАХ478 МЙХ479
циент передачи такого усилите-
CLC408, CLC436 представлены на
рис.11-13. Для усилителя АМР02
(рис.12)
, 50
u 1+R1(kOm)’
а для усилителя INA122 (рис.13)
। _с 200
u R1(kOm)'
ля определяется из выражения:
Ubwx~(Ubx2 UBX1) + +
Инструментальный усилитель на
микросхеме МАХ479 (рис.10) име-
ет коэффициент передачи
Рис. 12
k -R6.(1+2R2
u R4 1 ZR1
= 100
при R2=R3, R4=R5, R6=R7.
Цоколевки и схемы включения
специализированных микросхем
дифференциальных усилителей
МАХ4144...МАХ4146, МАХ4149,
АМР02, INA111, INA114, INA118,
INA122, INA125, INA126, INA2126,
AD623, AD625, AD830, LT1167,
АМР02
_|j АМР02
Рис. 13
.г DA1
_J INA122
<U/luJ_5
' с»
vjf Видеонаблюдение
(Продолжение. Начало в №№1-2/12)
Видеокамеры
Создание системы видеонаблюде-
ния начинается с описания всех фун-
кций, которые должна обеспечивать
данная система: выбора мест, за ко-
торыми нужно осуществлять наблю-
дение, расстояния до наблюдаемых
объектов, качества изображения ка-
мер, расположения центрального
пульта системы и пр. Здесь важно
учитывать особенности освещения,
форму помещения или периметра, за
которым нужно наблюдать, необходи-
мую четкость изображения и т.п.
На основе этих требований под-
бираются соответствующие видео-
камеры. Для улицы используются
камеры во влагозащитных кожухах
на. Некоторые модели оборудованы
ИК-прожектором и используют анти-
вандальный корпус. Выпускаются
также бескорпусные (рис.16) и мо-
дульные (рис.17) камеры, которые
могут быть установлены в любом
месте помещения, исходя из условий
и задач видеонаблюдения.
По способу передачи данных ви-
деокамеры делятся на проводные и
беспроводные. При передаче сигна-
ла от камер по проводам на расстоя-
ние 150...200 м обычно использует-
ся коаксиальный кабель и (при необ-
ходимости) НЧ-усилители. Если рас-
стояние от видеокамеры до регист-
ратора составляет 200...300 м, то
применяется витая пара и пассивные
приемопередатчики. На большие
расстояния (300...2500 м) потребу-
ются активные приемопередатчики и
также витая пара. Беспроводные
видеокамеры имеют в своем соста-
ве передающее устройство и антен-
ну (рис.18). Передача сигнала осу-
с подогревом, что позволяет им нор-
мально работать даже при сильном
морозе. Примером такой камеры мо-
жет служить “Orient YC-450” (рис.13).
Характерной особенностью данной
модели является встроенный ИК-про-
жектор, который включается автома-
тически от датчика освещенности и
позволяет видеть в полной темноте
на расстоянии до 60 м.
Большой популярностью пользуют-
ся купольные (рис.14) и поворотные
(рис.15) камеры, предназначенные
для крепления на потолке. Такие ка-
меры обладают хорошим углом об-
зора и позволяют устанавливать их
под наиболее удобным углом накло-
ществляется обычно на частотах
2., ,2,5 ГГц. К беспроводным также от-
носятся Wi-Fi-видеокамеры.
Одним из основных параметров
видеокамер является четкость
изображения, которую выражают в
ТВЛ (телевизионных вертикальных
линиях). Это — число вертикальных
линий, “укладывающихся” на экра-
не в ряд по горизонтали. Число ТВЛ
зависит от полосы пропускания сиг-
нала (полосе 1 МГц примерно со-
ответствует 100 ТВЛ). Для аналого-
вой видеозаписи VHS число ТВЛ —
240...260, для цифрового ТВ и ви-
део — больше 500. ТВЛ часто ука-
зывают в технической документа-
ции камеры или его можно найти на
сайте производителя.
Чувствительность определяет
возможность работы видеокамеры
в условиях ограниченной освещен-
ности. Она выражается в люксах.
Чем меньше значение чувствитель-
ности, тем в худших условиях осве-
щенности может работать видеока-
мера. Как правило, у цветных ви-
деокамер чувствительность хуже.
От фокусного расстояния объек-
тива камеры (рис.19) зависит угол
обзора, что будет видно на экране
монитора, и удастся ли распознать
объекты на картинке. Сегодня на рын-
ке можно найти камеры с постоянным
фокусным расстоянием и изменяе-
мым (в ручном или автоматическом
режиме). В таблице приведены углы
обзора и расстояния распознавания
в зависимости от фокусного рассто-
яния объектива.
Камеры с постоянным фокусным
расстоянием и небольшими углами
обзора (17...33°) используются для
наблюдения за узким сектором
объекта, давая при этом хорошую
картинку на значительном удале-
нии. Такие камеры можно приме-
нять для наблюдения за входной
дверью или воротами, а также длин-
ными и узкими коридорами.
Если же речь идет о наблюдении
за прямоугольным помещением не-
большой площади, то необходимо
использовать камеры с большим уг-
Рис. 19
Фокусное расстояние объектива, мм Угол обзора по вертикали, град Угол обзора по горизонтали, град Дистанция распознавания, м Дистанция наилучшего качества,м
2,5 90 120 2 0,7
2,9 78 104 3 1,2
3,4 70 94 3,4 1,4
3,5 65 79 3,5 1,45
3,6 54 72 3,5 1,5
3,7 52 70 3,8 1,6
4,0 48 65
4,3 47 62 4 1,8
5,5 40 55 5 2
6,0 32 42 6 2,3
8,0 24 32 8 3
12,0 17 • 22 12 4
16,0 12 17 16 6
25,0 8 11 25 10
50,0 4 5,5 50 20
75 2,8 3,7 70 30
лом обзора. Чем меньше площадь
помещения, тем больше должен
быть угол обзора. Большинство ка-
мер с постоянным фокусным рас-
стоянием имеют угол обзора при-
мерно 40...50°. Как показывает
практика, это оптимальное значе-
ние, при котором искажения мини-
мальны, и можно без труда иденти-
фицировать объект. При большем
угле обзора начинают проявляться
искажения, которые затрудняют ви-
зуальную идентификацию.
Дополнительные параметры ви-
деокамеры — автоматическая регу-
лировка диафрагмы (АРД), автомати-
ческая регулировка усиления (АРУ),
автоматическая регулировка осве-
щенности (АРО) — характеризуют,
как видеокамера справляется с силь-
ными изменениями освещенности на
объекте. Компенсация задней засвет-
ки (BLC) предотвращает
“ослепление” видеокаме-
ры, происходящее, когда в
кадр попадает источник
света, более яркий, чем ос-
новная часть изображения
(солнце, фонари, фары в
ночное время). Автомати-
ческий баланс белого
(AWB) исправляет искаже-
ния цветопередачи цветной
видеокамеры.
Наибольшее применение
в CCTV получили видеокамеры на
основе ПЗС-матриц. Их использова-
ние позволило создать доступные по
цене и достаточно высококачествен-
ные изделия широкого применения.
Обычно разница между камерами,
основанными на матрицах разных
производителей, проявляется в слож-
ных условиях освещения. В линейке
каждого производителя присутствуют
как дешевые и стандартные по пара-
метрам матрицы, так и матрицы по-
вышенного разрешения и/или повы-
шенной чувствительности.
Источники информации
1. http://www.kodos.ru
2. http://www.polyset.ru
3. http://www.vt-center.ru
4. http://www.secfocus.ru
5. http://www.armosystems.ru
6. http://www,web-camera.ru
(Окончание следует)
Мастера-ремонтники радиоэлект-
ронной аппаратуры хорошо знают,
как часто в отказе аппарата вино-
ват “высохший” электролитический
конденсатор. Существует обшир-
ный класс неисправностей аппара-
туры, связанный именно с отказа-
ми электролитических конденсато-
ров.
Электролитические конденсато-
ры — это сложные электрохими-
ческие устройства, содержащие
жидкий (гелеобразный) электролит.
Вдобавок, в них применяется то-
чечная сварка и клепка химически
несовместимых металлов. Поэто-
Измерение ESR
конденсаторов
Увеличивается количе-
ство помех на экране теле-
визора, усилители начина-
ют все больше фонить, звук
в них постепенно теряет
басы, а управляющие мик-
роконтроллеры все чаще
начинают “сходить с ума”.
Потребители обычно такие
отказы даже не относят к
поломкам, а считают есте-
ственным результатом старения ап-
паратуры. Но даже когда отказ кон-
денсатора привел к полной нерабо-
тоспособности устройства, замена
этого конденсатора не гарантирует
качественного ремонта. Ведь вели-
ка вероятность того, что и другие
конденсаторы в устройстве уже на-
ходятся на грани отказа, и это при-
ведет к повторным ремонтам и на-
реканиям со стороны заказчика. Не-
которые ремонтники, столкнувшись
с отказом одного конденсатора, в
ответственных случаях предпочита-
ют заменять на плате все осталь-
ные “электролиты”. Способ, конеч-
но, надежный, но весьма трудоем-
кий и дорогостоящий.
В упрощенном виде электролити-
ческий (оксидный) конденсатор
представляет собой две алюмини-
евые ленты толщиной 50... 100 мкм,
между которыми проложена специ-
альная бумага, пропитанная элект-
ролитом (рис.1 а). На одной из об-
кладок (аноде) электрохимически
сформирован очень тонкий слой
оксида алюминия (0,1...5 мкм), ко-
торый является диэлектриком и об-
ладает свойствами односторонней
проводимости. Физически роль вто-
рой обкладки выполняет электро-
лит (рис.16), который непосред-
ственно контактирует с оксидной
пленкой, а другая алюминиевая
лента фактически является лишь
токоотводом. К этим ленточным об-
кладкам присоединяются проволоч-
ные выводы. Ленты сворачиваются
в рулон, и все это помещается в гер-
метичный корпус. Благодаря очень
малой толщине диэлектрика и боль-
шой площади обкладок оксидные
му изготовление электролитичес-
ких конденсаторов требует строго-
го соблюдения технологической
дисциплины, так как малейшее ее
нарушение ведет к отказам. При-
чем коварство этих отказов заклю-
чается в том, что их невозможно
обнаружить при выходном контро-
ле конденсаторов, а проявляются
они только через несколько меся-
цев, а то и лет, эксплуатации ра-
диоаппаратуры. Кроме того, отка-
зы электролитических конденсато-
ров часто не являются внезапны-
ми: они проявляются постепенно:
в течение длительного времени. А
так как электролитические конден-
саторы обычно используются как
фильтры питания и переходные
(разделительные), то аппаратура
не перестает работать полностью,
а постепенно “тухнет”.
конденсаторы при
малых габаритах
имеют большую ем-
кость.
Одной из основ-
ных проблем при
создании конденса-
торов является вы-
бор электролита.
Жидкость должна
быть электропро-
водной, но водные
растворы использо-
вать нельзя, так как
вода разрушает ок-
сидную пленку и
сам алюминий, а
также электрохими-
чески разлагается с
выделением водо-
рода и кислорода.
Поэтому использу-
ются безводные органические жид-
кости (растворители), в которых для
создания электропроводности ра-
створяют вещества, способные дис-
социировать на ионы.
Формирование пленки (анодиро-
вание) — сложный электрохимичес-
кий процесс со своими технологи-
ческими тонкостями и “ноу-хау”. От
качества оксидной пленки зависят
ток утечки и напряжение пробоя.
Небольшая остаточная проводи-
мость оксидного слоя характеризу-
ется током утечки, величина кото-
рого в значительной мере опреде-
ляет качество конденсатора. Ток
утечки зависит от емкости, напря-
жения и температуры и у качествен-
ного конденсатора обычно не пре-
вышает 5...50 мкА. При пребывании
конденсатора без напряжения элек-
тролит растворяет слой окиси алю-
миния, снижая его диэлектрические
свойства. Поэтому после подачи
напряжения на конденсатор его ток
утечки достаточно большой. Под
действием приложенного напряже-
ния слой окиси формируется, ток
утечки уменьшается и в течение
нескольких минут стабилизируется
(конденсатор “тренируется”).
Для надежной работы конденса-
торов (в принципе, любых элемен-
тов) необходимо соблюдение опре-
деленных норм и режимов их эксп-
луатации. Так, интенсивность отка-
зов конденсаторов возрастает с уве-
личением коэффициента нагрузки
более 0,7...0,8. Под коэффициен-
том нагрузки понимается отноше-
ние действительного напряжения
(суммы переменного и постоянного
напряжений) на конденсаторе к его
максимально допустимому.
Соотношение переменной и по-
стоянной составляющих также не
произвольно и должно ограничи-
ваться определенными нормами,
иначе возможен перегрев конденса-
торов сверх допустимых значений.
Амплитуда переменного напряже-
ния не должна превышать опреде-
ленной величины, так как при отри-
цательной полуволне напряжения
на аноде появляется постоянная со-
ставляющая тока, расформирующая
анодный слой с последующим уве-
личением тока утечки, разогревом и
газовыделением. Ранее в ТУ на кон-
денсаторы оговаривались все эти
нормы, например, для частот 50 Гц,
1 и 20 кГц допустимое значение ам-
плитуды переменного напряжения
по отношению к постоянной состав-
ляющей не должно было превышать
соответственно 20; 3,5 и 0,5%.
Следует отметить, что возможность
выделения газа в оксидных конден-
саторах учитывалась их разработчи-
ками всегда, для чего в некоторых
моделях (например, у К50-7) в дне
корпуса имелось предохранитель-
ное отверстие, закрытое резиновой
вставкой, а в некоторых моделях за-
рубежного производства имеется
специальное утоньшение в резино-
вой обжимке для выводов.
Основная причина выхода из строя
электролитических конденсаторов—
это известное радиолюбителям “вы-
сыхание”, когда из-за плохой герме-
тизации происходит испарение элек-
тролита. В этом случае возрастает
его емкостное Хс=1 /(2irfC), т.е. реак-
тивное сопротивление, так как его
емкость уменьшается. Кроме того, в
процессе работы внутри конденса-
тора протекают электрохимические
процессы, разрушающие места со-
единения выводов с обкладками.
Контакт нарушается, и в результате
появляется так называемое “пере-
ходное сопротивление”, достигаю-
Табл.1 Емкость. Величина ESR (при иНом- В), мОм
мкФ 10 16 I 25 35 I 63 100 250
1 14 16 18 i 20
2,2 6 8 10 10 > 10
4,7 15 7.5 4,2 2,3 ! 5
| 10 8 i 5,3 i 3,2 2,4 3,0 ; 2,5
22 5,4 3,6 2,1 1,5 1,5 1,5 ; 1
S 47 2,2 1,6 1,2 0,68 0,56 0,7 i 0,8
| 100 1,2 0,7 0,32 0,32 0,3 0,15 ; 0,8
! 220 0,6 0,33 0,23 0,17 0,16 0.09 i 0,5
i 470 0,24 0,18 0,12 0,09 ! 0 09 0,05 I 0,3
; 1000 0,12 0,09 I 0,08 0,07 ; 0 05 0.05 I
i 4700 0,23 0,2 । 0,12 I 0,08 0,04
• юооо : 0,12 0,08 | 0,06 I 0,04
щее порою нескольких десятков ом.
Это эквивалентно включению пос-
ледовательно с конденсатором ре-
зистора, причем он находится в са-
мом конденсаторе. Поэтому это па-
разитное сопротивление так и на-
зывают— “эквивалентное последо-
вательное сопротивление” (англ.
Equivalent Serial Resistance — ESR).
Зарядные и разрядные токи конден-
сатора вызывают нагрев этого “ре-
зистора”, что еще больше усугубля-
ет разрушительный процесс.
Наличие последовательного со-
противления негативно сказывает-
ся на работе устройств, нарушая ра-
боту конденсаторов в схеме. Если
включить, например, последователь-
но с конденсатором фильтра выпря-
мителя резистор сопротивлением
10...20 Ом, на выходе резко возрас-
тут пульсации выпрямленного напря-
жения. Особенно сильно сказывает-
ся повышенное ESR конденсаторов
(величиной всего 3.. .5 Ом) на рабо-
те импульсных блоков питания, вы-
зывая выход из строя дорогостоя-
щих транзисторов или микросхем.
Усредненные значения ESR (в мил-
лиомах) для новых конденсаторов
различной емкости в зависимости
от номинального напряжения при-
ведены в табл.1. Значения ESR
конденсаторов одинаковой емкости
(10 мкФхЮ В), но выпускаемых раз-
ными производителями, представ-
лены в табл.2.
Диагностика электролитических
конденсаторов основывается на
Табл.2 Производитель Группа C, мкФ/Uhom- Размеры, ESR,
В мм мОм
СарХоп LZ 2200/10 : 10x25 11
G-Luxon LW 2200/10 10x25 12
: Lelon RXZ 2200/10 10x23 12
Rubycon MCZ 2200/10 10x25 9
Teapo(Yageo) sz 2200/10 10x22 12
Sanyo : MV-WG 2200/10 10x23 12
Sanyo OS-CON SP 2200/4 12,5x23 9
Nichicon HZ 2200/10 10x25 6,5
N. Chemi-Con KZJ_ 2200/10 | 10x25 9
принципе: “сопротивление конден-
сатора должно быть бесконечно
большим на постоянном токе и
предельно малым на высокой час-
тоте”. Сопротивление конденсато-
ра на постоянном токе легко прове-
рить при помощи любого омметра,
а для проверки сопротивления на
высокой частоте используются спе-
циальные приборы — измерители
эквивалентного последовательно-
го сопротивления (ESR).
В любительских условиях для
оценки пригодности конденсатора
вполне можно обойтись простей-
шим пробником (рис.2), который
позволяет проверить работоспособ-
ность конденсаторов с рабочим на-
пряжением более 4,5 В и емкостью
от 0,5 до 1000 мкФ. С помощью
пробника можно определить пробой
в конденсаторе и наличие большой
утечки. Как видно из схемы, прибор
представляет собой несимметрич-
ный мультивибратор, собранный на
транзисторах разной проводимости.
Принцип действия прибора основан
на том, что его частота зависит от
величины емкости параллельно
включенных конденсаторов С1 и Сх.
Индикатором колебаний служит
лампа накаливания HL1.
При включении питания вспыхи-
вает лампочка HL1 и через резис-
тор R1 заряжается конденсатор С1.
Ток заряда, проходит по цепи база-
эмиттер VT1, открывая его, а он, в
свою очередь, открывает VT2. Ког-
да конденсатор зарядится, ток за-
ряда падает до нуля, транзисторы
закрываются, и лампочка гаснет. В.
таком состоянии схема находится
до тех пор, пока конденсатор С1 не
разрядится ' через резисторы
R1 ...R3. Затем этот процесс повто-
ряется сначала.
Когда параллельно С1 подклю-
чается проверяемый конденсатор
Сх, их общая емкость увеличива-
ется, и, соответственно, увеличи-
вается время разряда. Лампочка
начинает мигать реже. Если ем-
кость подключаемого конденсато-
ра мала, то это изменение незна-
чительно, а при подключении кон-
денсатора емкостью 1000 мкФ
лампочка будет вспыхивать при-
мерно через 20 с. Пробитый или
имеющий большой ток утечки кон-
денсатор вызовет непрерывное
горение лампочки.
Транзистор VT1 — КТ315 или дру-
гой аналогичный структуры п-р-п с
коэффициентом усиления не менее
50 и обратным током коллектора не
более 1 мкА. Транзистор VT2 —
КТ361 или другой аналогичный
структуры р-п-р с коэффициентом
усиления не менее 50. Конденсатор
С1 —бумажный или керамический
любого типа. Резисторы — тоже
любого типа. Лампочка HL1 —
обычная, от карманного фонаря.
Наладку пробника начинают с ус-
тановки необходимого сопротивле-
ния R1. Движок R3 ставят в нижнее
(по схеме) положение, сопротивле-
ние R1 берут 680 Ом. Включив пи-
тание, проверяют работу мультивиб-
ратора. Если он работает, лампочка
мигает. В противном случае увели-
чивают сопротивление R2. Добив-
шись работы мультивибратора,под-
бирают R1. Его сопротивление мо-
жет быть от 680 Ом до 4,7 кОм. При
больших величинах R1 лампочка
горит дольше, но мультивибратор
работает менее устойчиво. Поэтому
надо взять такое сопротивление R1,
при котором генератор устойчиво
работает, а лампочка достаточно
ярко светит на максимальной часто-
те. Эту частоту устанавливают рези-
стором R3 (примерно 10 Гц).
Мигающая лампочка служит хоро-
шим индикатором включения прибо-
ра. Подключение проверяемого кон-
денсатора уменьшает частоту мига-
ния лампочки. Для опытного глаза
изменение частоты заметно уже при
подключении конденсатора емкостью
0,05 мкФ. Чтобы пользоваться проб-
ником, желательно предварительно
потренироваться, подключая заведо-
мо исправные конденсаторы 5,10,20,
50 и более микрофарад.
Стоит отметить, что давно не ра-
ботавшие электролитические кон-
денсаторы с большой утечкой сле-
дует на некоторое время подклю-
чить к источнику постоянного тока
с напряжением, равным рабочему
напряжению конденсатора. После
непродолжительной работы в таком
режиме ток утечки заметно снижа-
ется, и конденсатор вновь может
быть использован.
На рис.З показана схема при-
ставки к мультиметру для изме-
рения ESR оксидных конденсато-
ров. Как известно, емкостное со-
противление снижается с увеличе-
нием частоты. Например, на часто-
те 100 кГц при емкости 10 мкФ реак-
тивная составляющая будет менее
0,2 Ом. Измеряя падение перемен-
ного напряжения частотой 100 кГц и
более на конденсаторе, можно счи-
тать, что при заданной погрешнос-
ти 10...20% результат измерения
является практически активным со-
противлением конденсатора.
В схеме на логических элементах
DD1.1...DD1.3 собран генератор им-
пульсов частотой 120 кГц. Частота за-
дается цепочкой R1-C1. Элемент
D1.3 является согласующим, а парал-
лельно включенные элементы
D1.4...D1.6 служат буфером (умощ-
нителем сигнала), нагруженным че-
рез делитель напряжения R2-R3 на
тестируемый конденсатор Сх (также
входящий в цепь делителя). Измери-
тель переменного напряжения на Сх
состоит из выпрямителя VD1-VD2 и
мультиметра (например, “М838”),
включенного в режим измерения ма-
лых постоянных напряжений. Под-
стройкой сопротивления R2 выполня-
ют юстировку прибора. Источником
питания служит батарея “Крона”(та-
кая же, как в мультиметре, но при-
ставка должна питаться от отдельной
батареи). Мультиметр измеряет по-
стоянное напряжение на С4.
Микросхему К561ЛН2 можно заме-
нить на К1561ЛН2, ЭКР561ЛН2, а с
изменениями в плате — и К564ЛН2,
CD4049. Диоды — любые германие-
вые, Д9, Д18, ГД507. Выключатель S1
— микротумблер с плоскими вывода-
ми под печатный монтаж.
Детали приставки размещены на
печатной плате, чертеж которой и
расположение элементов показаны
на рис.4. Конструктивно приставка
рис 4 оформить (вручную или на компью-
тере) и наклеить на корпус при-
ставки. Проверяя конденсаторы,
считывают показания мультимет-
ра в милливольтах и по таблице
примерно определяют их ESR.
Приставку можно использовать
не только с мультиметром, но и с
любым прибором, способным из-
мерять милливольты постоянного
или переменного напряжения.
Если прибор измеряет малое пе-
ременное напряжение, выпрями-
тель на диодах VD1 и VD2 не ну-
жен, т.е. измеряют переменное
напряжение прямо на испытуемом
конденсаторе. Естественно, таб-
лицу пересчета ESR нужно делать
выполнена в одном корпусе с источ-
ником питания (корпусом служит
мыльница). Для подключения к
мультиметру используются его соб-
ственные щупы. От точек Х1 и Х2
выведены короткие измерительные
щупы. Один из них — жесткий, в
виде шила, а второй — гибкий, дли-
ной не более 10 см, оканчивающий-
ся иглой. Эти щупы подключают к
конденсаторам, расположенным на
плате (выпаивать их не требуется),
что значительно упрощает поиск
дефектного конденсатора при ре-
монте. Для удобства проверки не-
запаянных конденсаторов жела-
тельно подобрать к этим щупам со-
ответствующие “крокодильчики".
После проверки монтажа включа-
ют питание и осциллографом конт-
ролируют частоту на Х1-Х2. Если она
лежит в пределах 120... 180 кГц, все
нормально. В противном случае под-
бирают сопротивление R1. Берут на-
бор постоянных резисторов сопро-
тивлением 1, 5,10, 15, 25, 30, 40, 60,
70 и 80 Ом. Подключают вместо ис-
пытуемого конденсатора резистор
сопротивлением 1 Ом. Поворачива-
ют движок R2 так, чтобы мультиметр
показал напряжение 1 мВ. Далее под-
ключают другие резисторы и, не ме-
няя положение R2, фиксируют вели-
чину напряжения. Получается табли-
ца расшифровки показаний мульти-
метра. Эту таблицу нужно аккуратно
под конкретный прибор. В случае ис-
пользования прибора со стрелочным
индикатором дополнительную шкалу
для измерения ESR можно нанести
прямо на его шкалу.
С помощью этой приставки мож-
но измерять и емкость оксидных
конденсаторов. Для этого нужно
понизить частоту мультивибратора,
подключив параллельно С1 конден-
сатор емкостью 0,01 мкФ. Для удоб-
ства можно сделать переключатель
“С/ESR”. Также потребуется сделать
еще одну пересчетную таблицу со
значениями емкостей. Желательно
для соединения с мультиметром
использовать экранированный ка-
бель, чтобы исключить влияние на-
водок на показания мультиметра.
При проверке конденсаторов в ап-
паратуре она должна быть выключе-
на как минимум за полчаса до нача-
ла поисков, чтобы имеющиеся в его
схеме конденсаторы разрядились.
(Продолжение следует)
Пробник
А. КАШ КАРОВ,
г.С.-Петербург.
сетевого напряжения
Для проверки наличия напряжения
в сети 220 В, когда большая точность
измерений не нужна, чаще всего ис-
пользуются световые пробники-ин-
дикаторы. Они состоят буквально из
двух-трех элементов, а индикатора-
ми служат неоновые лампы или све-
тодиоды (рис.1). Такой индикатор
можно собрать в корпусе ручки или
фломастера с прозрачным колпач-
ком, под которым размещаются све-
тодиоды. В качестве щупов подой-
дут заостренные отрезки проволоки
или вязальной спицы.
или при ярком свете, когда световая
индикация плохо видна. В этом слу-
чае гораздо удобнее звуковая инди-
кация. Схема звукового пробника
для проверки переменного напряже-
ния (220 В) представлена на рис.2.
Фактически, это бестрансформатор-
ный источник питания с балластным
(гасящим) конденсатором.
Переменное напряжение сети
уменьшается за счет падения на
балластных конденсаторах С1 и С2,
выпрямляется мостовым выпрями-
телем VD1, сглаживается оксидным
сюль, составляет 12 В. Он должен
включаться с соблюдением поляр-
ности (вывод “+” на корпусе капсю-
ля к выводу “+” СЗ).
Постоянные резисторы в схеме —
типа МЛТ, конденсаторы С1, С2 —
МБМ, МБГО, К73-16, К10-17 и ана-
логичные с рабочим напряжением
не ниже 250 В, конденсатор СЗ —
К50-29 или аналогичный. Вместо ука-
занного стабилитрона VD2 можно
применить любой другой с напряже-
нием стабилизации 9... 12 В. Мосто-
вой выпрямитель можно собрать из
Рис. 1
R1
-220 В
нм V АН|-2
R1, R2 47k
HL1 АЛ307Г
HL2 АЛ307Б
Пробником можно контролировать
не только переменное, но и постоян-
ное напряжение, заодно определяя
его полярность. При подключении к
источнику напряжения так, что на вер-
хнем по схеме щупе будет “+”, заго-
рится зеленый светодиод HL1, —
красный HL2. В сети с переменным
напряжением горят оба светодиода.
Но бывает, что проверять цепи при-
ходится в труднодоступных местах
конденсатором СЗ и стабилизирует-
ся стабилитроном VD2, Резисторы
R1 и R2 ограничивают начальный
бросок тока при включении, a R3 и
R4 разряжают конденсаторы С1 и
С2 при отключенном пробнике. Пье-
зоэлектрический капсюль НА1 (со
встроенным генератором 34) начи-
нает работать при напряжении на
нем более 5 В. Номинальное напря-
жение, на которое рассчитан кап-
четырех диодов с обратным напря-
жением не менее 200 В (например,
КД105). Звуковой капсюль НА1 мо-
жет быть любым (со встроенным ге-
нератором), рассчитанным на напря-
жение 7....15 В, например, FY-14A,
НРА17АХ, FMQ2015B. Если приме-
нить капсюль KPI-4332-12, звук бу-
дет прерывистым. Элементы устрой-
ства размещаются в подходящем
пластмассовом корпусе.
Приставка для
В мультиметрах практически
всегда предусмотрено измерение
сопротивлений резисторов. Но в
лабораториях радиолюбителей
встречаются цифровые вольтмет-
ры, лишенные такой функции. Про-
стейшая приставка на полевом
транзисторе позволит измерять со-
противления цифровым вольтмет-
ром. Полевой транзистор —любой
подходящий с каналом р-типа.
измерения R
Схема представляет собой про-
стейший стабилизатор тока. Резисто-
ром R1 устанавливается ток в цепи,
равный 1 мА. Напряжение, измеря-
емое вольтметром, определяется
по формуле:
Upv-bRx-1-Rx (В),
где Rx — измеряемое сопротивле-
ние, кОм.
Откуда следует:
Rx=Upv (кОм).
Источники информации
1. http://www.rlocman.ru
Миллионы телезрителей, не по-
кидающие удобного дивана
при просмотре любимых телепере-
дач, во многом обязаны своим ком-
фортом одному человеку — амери-
канскому изобретателю Роберту Ад-
леру (рис.1), создателю пульта
дистанционного управления
(ПДУ). Это устройство, появив-
шееся в 1956 году, принесло Ад-
леру премию “Эмми” Американ-
ской академии телевидения и
престижную награду американ-
ского Института радиоинжене-
рии в номинации “Выдающееся
техническое достижение”. Кста-
ти, Адлер практически всю
жизнь (с 1941 по 1999 год) про-
работал в корпорации Zenith и
за свою карьеру получил около
180 патентов на изобретения в
сфере электронной техники,
удостоился медали Эдисона за
разработку ультразвуковых тех-
нологий и лучевых трубок, а в
2000 году стал одним из первых,
кто был увековечен в американ-
ском “Зале славы потребитель-
ской электроники”.
Скептики называли его зачи-
нателем эры неповоротливых и
ленивых домоседов, способных
просиживать в кресле у телеэк-
рана часами. Адлера спраши-
вали, чувствует ли он угрызения
совести по поводу этого курье-
Как же можно
без ПДУ?
за. Он отвечал, что это лишь спо-
соб рационализировать и сделать
удобнее сам процесс просмотра те-
левизора, не более того. Любопыт-
но, что сам Адлер редко смотрел
телевизор и не считал пульт дистан-
ционного управления своим глав-
ным детищем.
Попытки создания пульта дистан-
ционного управления предпринима-
лись и раньше. В начале 50-х годов
в продажу поступило устройство
под названием “Blab-off’, что мож-
но перевести примерно как “отклю-
чить болтовню”. Оно позволяло уда-
ленно регулировать громкость теле-
визора. А компания Zenith в 1950
году создала дистанционный пульт
управления (рис.2), соединявший-
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
ся с телевизором кабелем. Пульт
получил название “Lazy Bones” (“Ле-
нивые кости”) и позволял включать
и выключать телевизор, а также пе-
реключать каналы. К сожалению,
толстый соединительный кабель
постоянно путался под ногами и
даже послужил причиной несколь-
ких несчастных случаев.
В 1955 году Zenith выпустила бес-
проводной телевизионный пульт
“Flashmatic” (рис.З), работающий по
принципу световой указки: лучом
надо было попадать в фотоэлемен-
ты, расположенные по бокам экрана
телевизора. Однако эта оригиналь-
ная идея Юджина Полли оказалась
не слишком удачной, поскольку фо-
тоэлементы реагировали не только
на световые сигналы пульта, но и на
любые другие световые “раздражите-
ли”, например, на включение ламп в
комнате. Понятно, что от такого пуль-
та было больше вреда, чем пользы,
и от его производства отказались.
И тогда Адлер решил использовать
ультразвук, превратив пульт дистан-
ционного управления в по-настояще-
му практичный и массовый продукт.
Его изобретение фактически не име-
ло конкурентов на протяжении четвер-
ти века. Современные пульты, в кото-
рых используется инфракрасное излу-
чение, появились только в 80-х годах.
В 1956 году по предложению Ад-
лера был выпущен беспроводной
пульт “Space Command” (рис.4), пе-
редающий управляющие сигналы
посредством ультразвука. При на-
жатии кнопки подпружиненный мо-
лоточек стучал по одному из четы-
рех встроенных в корпус камерто-
нов, а телевизор, снабженный мик-
рофоном, расшифровывая эти не-
слышимые для человека высокоча-
стотные звуки, переключал каналы,
приглушал звук или выключался.
Первоначально конструкция пуль-
та была чисто механической. Для его
работы не требовались батарейки,
а за издаваемые им “щелчки” при на-
жатии кнопок он получил прозвище
“clicker”.
В 60-х годах пульт претерпел суще-
ственные изменения: вместо механи-
ки в нем стала использоваться тран-
зисторная схема, которой требова-
лось электропитание. Весил новый
пульт более 200 г, что тогда считалось
большим достижением. Именно на
этом пульте впервые появилась фир-
менная “адлеровская” кнопка “Mute”,
позволяющая моментально отклю-
чать звук телевизора и так же быст-
ро его включать. По легенде, своим
появлением на пульте эта кнопка обя-
зана президенту Zenith Юджину Мак-
дональду, который дал подчиненным
задание придумать какой-нибудь спо-
соб избавления от надоедливой
телерекламы.
Пульт “Space Command” удо-
рожал телевизоры Zenith на
100 долларов — немалую даже
по сегодняшним временам сум-
му, которая тогда составляла
почти треть стоимости всего “те-
леящика”. Но успех был! До на-
чала 80-х ультразвуковые пуль-
ты конструкции Адлера домини-
ровали на рынке, а компания
Zenith продала свыше 9000000
штук, в основном, в комплекте со
своими телевизорами.
Дальнейшим развитием ультразву-
ковых ПДУ в конце 60-х годов стали
пульты, оснащенные ультразвуковы-
ми передатчиками, которые работа-
ли на частотах от 30 до 45 кГц. Прин-
цип их действия состоял в том, что
каждой передаваемой команде при-
сваивалась своя частота в ультразву-
ковом диапазоне. Выбор частоты осу-
ществлялся подключением соответ-
ствующих элементов при нажатии
кнопок ПДУ. В приемнике этот сигнал
улавливался чувствительным микро-
фоном и поступал на схему декоди-
рования, где для идентификации сиг-
нала использовалось несколько па-
раллельных трактов усиления с ре-
зонансными контурами, настроенны-
ми на частоты команд.
С выпуском цифровых микросхем
появились ультразвуковые ПДУ, рабо-
тающие на одной фиксированной ча-
стоте. Для передачи команд в них при-
менялись различные типы модуляции
ультразвуковой несущей. Такое реше-
ние позволило упростить и удешевить
схемы приемников ДУ и увеличить
количество передаваемых команд.
Одной из первых моделей с усовер-
шенствованным ДУ был телевизор
фирмы РСА, выпущенный в 1969 г.
Но и эти пульты имели целый ряд не-
достатков: мощность излучения пуль-
та приходилось делать с большим за-
пасом, так как ультразвуковые волны
сильно поглощались мягкой мебе-
лью, шторами, коврами, поэтому срок
службы элементов питания состав-
лял не более трех месяцев.
В 1974 году фирмы Grundig и
Magnavox выпустили первый цветной
телевизор с передачей сигнала от
пульта инфракрасными лучами (ИК) и
микропроцессорным управлением.
Телевизор имел экранную индикацию,
т.е. в углу экрана появлялось изобра-
жение номера канала. Эта система
команд получила название “система
ITT”. В дальнейшем получила разви-
тие система команд, названная “RC5”,
которая была разработана фирмой
Philips. Число передаваемых команд
было увеличено в 4 раза (до 2048), а
для передачи команд выбрали несу-
щую частоту 36 кГц, расположенную
между частотами 30 и 40 кГц, исполь-
зованными в первых ультразвуковых
передатчиках. Несущая частота выби-
ралась так, чтобы она не попадала в
полосу частот радиопередатчиков ев-
ропейских стран, не мешала приему
и имела большую дальность распро-
странения.
С дальнейшим развитием телеви-
зионной техники и ее усложнением
потребовались более совершенные
ПДУ. Фирмами Siemens и Thomson
были разработаны микропроцессо-
ры для ПДУ (М708, М709, М710), где
использовался высокоскоростной
цифровой метод передачи данных,
а число команд было увеличено до
4096. В этой системе использовал-
ся двухфазномодулированный сиг-
нал, а несущая частота осталась
прежней — 36 кГц.
В начале 90-х годов фирмой
Philips была внедрена более совер-
шенная система команд, которая
объединила все лучшее из систем
RC5 и Siemens и стала называться
“объединенной системой команд”. В
этой системе с помощью одних и
тех же кнопок на ПДУ можно выпол-
нять различные команды при выбо-
ре функций “MENU-1” и “MENU-2”.
Пульт дистанционного управления
при нажатии кнопки формирует кодо-
вую последовательность, которой
модулируется световой поток, излу-
чаемый инфракрасным светодиодом.
На практике в пультах ДУ использу-
ются три вида модуляции:
1. Двухфазное кодирование (ДФК).
Наличие фронта импульса в середи-
не интервала передачи бита соответ-
ствует логической “1 ”, а срез импуль-
са — логическому “0” (рис.ба).
2. Модуляция .длительностью пауз
(МДП). Длительность импульсов
постоянная. Паузы большей дли-
тельности соответствует “1”, мень-
шей длительности — “0” (рис.56).
3. Модуляция длительностью
импульса (МДИ). Длительность
пауз постоянная. Импульсы боль-
шей длительности соответствуют
“1”, а меньшей длительности — “О”
(рис.бв).
Посылаемый пультом пакет све-
товых импульсов состоит из заго-
ловка и информационного поля. За-
головок чаще всего представляет
собой импульс. Его длительность и
следующая за ним пауза позволя-
ют определить тип используемого
протокола. Информационное поле
Табл.1. Структуры информационных полей протоколов ДУ
Протокол (компания) Тип модуляции Структура информационного поля
Standart (NEC) МДП АО | ... | А7 | АО | ... | А7 СО | ... | С7 | СО | ... | С7 I
адрес команда
Extended (NEC) МДП 1 АО | ... | А7 | А8 | ... |А15 СО | ... | С7 | СО | ... | С7
1 адрес команда
JVC МДП АО | ... | А7 адрес СО | ... | С7 команда
SAMSUNG МДП АО | ... | А7 | | АО | ... | А7 СО | ... | С7 | СО | ... | С7
адрес команда
SONY МДИ со | ... | се команда АО | ... | А4 адрес
RCA МДП АЗ | ... | АО | С7 | ... | СО АЗ | ... | АО | С7 | ... | СО
адрес команда адрес команда
PANASONIC МДП АО | |А15| АО | | А15 СО | ... | С7
адрес 0 адрес 1 команда
RC5 (PHILIPS) ДФК 1 А4 | ... | АО ' адрес С5 | ... | СО команда
ное их срабатывание от одного
пульта при одинаковом протоколе
обмена. Код команды, наоборот, оп-
ределяет нажатую кнопку и для раз-
ных устройств может быть одинако-
вым. Таким образом, несовмести-
мость пультов управления от раз-
ных устройств может быть обуслов-
лена либо отличием протоколов,
либо отличием адресов при одина-
ковых протоколах. В табл.1 приве-
дены структуры информационных
полей основных протоколов систем
дистанционного управления.
Рис. 6
Основной пакет
Последовательности повтора
Период повтора
Период повтора
Если кнопка пульта нажата и удер-
живается, вслед за основным паке-
том передается последователь-
ность повтора (рис.6), которая мо-
жет представлять собой:
- повторение основного пакета;
- только заголовок основного па-
кета с измененной длительностью
паузы;
- информационное поле (или
только команду) основного пакета
без заголовка.
Временные параметры этих про-
токолов представлены в табл.2.
содержит биты адреса и
команды. Число битов
адреса и команды, а так-
же порядок их размеще-
ния в информационном
поле зависят от типа
протокола. Адрес, фор-
мируемый пультом, все-
гда постоянный и не за-
висит от нажатой кнопки.
Устройства разного типа
имеют отличающиеся
адреса, что позволяет
исключить одновремен-
Табл.2. Временные параметры протоколов ДУ
Протокол (компания) Заголовок Сигнал лог. “0” Сигнал лог. “1” Пос ледова- тельность повтора Период повто- ра, мс
Импульс, мс Пауза, мс Импульс, мс Пауза, мс Импульс, мс Пауза, мс
NEC 9,0 4,5 0,56 0,56 0,56 1,6 Только заголовок с паузой 2,25 мс 110
JVC 8,4 4,2 0,53 0,53 0,53 1,6 Пакет без заголовка 50...60
SAMSUNG 4,5 4,5 0,65 0,65 0,65 1,5 Заголовок и сигнал “1” 100
SONY 2,4 0,6 0,6 0,6 1,2 0,6 Только команда 45
RCA 4,0 4,0 0,5 0,5 0,5 2,0 Пакет целиком 60
PANASONIC 3,6 1,5 0,4 0,4 0,4 1,2 Пакет целиком 70...80
RC5 (PHILIPS) Две “1” и бит управления 0,89 0,89 0,89 0,89 Пакет целиком 114
Рис. 7
Рис. 8 I bin I bit2 ! b*31 Ыц! bits I b№ I b»71 bit8 i ЫВ |b»10l tftrtbM2lb»13lbitwl
I «I» 1. j <>Q>t 1 HQH i | «у, j HQH ; j >l^<l s | xgt. I nyi j MQO I f
Logic “Г
I * I iLSB MSBiLSB MSBi
; S1 | S2 ; T ----------Address-------►(<---------Command--------—
Start bits (always "1")
Система инфракрасно-
го дистанционного управ-
ления RC5 разработана
фирмой Philips для управ-
ления бытовой аппарату-
рой. Когда нажимается
кнопка пульта, передатчик
активизируется и генериру-
ет последовательность им-
пульсов с заполнением ча-
стотой 36 кГ ц. Светодиоды
преобразуют эти сигналы
в ИК-излучение. Излучен-
ный сигнал принимается
фотодиодом, который сно-
ва преобразует ИК-излуче-
ние в электрические им-
пульсы. Эти импульсы
усиливаются, демодулиру-
ются приемником и пода-
ются на декодер. Декоди-
рование обычно осуще-
Рис. 9
ствляется программно с помощью
Табл.З. Функции выводов SAA3010
Вывод Обозначение Функция
1 Х7 Входные линии матрицы кнопок
2 SSM Вход выбора режима работы
3...6 Z0...Z3 Входные линии матрицы кнопок
7 MDATA Модулированные выходные данные, 1/12 частоты резона- тора, скважность 25%
8 DATA Выходные данные
9...13 DR7...DR3 Выходы сканирования
14 VSS Земля
15...17 DR2...DR0 Выходы сканирования
18 OSC Вход генератора
19 ТР2 Тестовый вход 2
20 ТР1 Тестовый вход 1
21...27 Х0...Х6 Входные линии матрицы кнопок
28 VDD Напряжение питания
микроконтроллера. Код RC5 под-
держивает 2048 команд. Эти коман-
ды составляют 32 группы (системы)
по 64 команды в каждой. Каждая си-
стема используется для управления
определенным устройством (телеви-
зором, видеомагнитофоном и т.д.).
Протокол использует бифазную
модуляцию (так называемое “Манче-
стерское кодирование”) ИК-несущей
(частоты 36 кГц). В этом протоколе
все биты имеют одинаковую длину
—1,8 мс. Половина битового време-
ни заполнена несущей 36 кГц, а вто-
рая половина пустая (рис.7). Логи-
ческий “0” представляется ВЧ-за-
полнением в первой половине дли-
тельности бита, логическая “1 ” — во
второй. Соотношение импульса и
паузы в несущей частоте равно 1/3
или 1/4, чтобы уменьшить потребле-
ние энергии. Длина адреса — 5 бит,
длина команды — 6.
На рис.8 показана типичная пос-
ледовательность импульсов RC5-co-
общения (передается команда 2В по
адресу 14). Первые два импульса —
стартовые (оба — “1 ”). Третий бит—
управляющий, который инвертирует-
ся всякий раз, когда нажимается кла-
виша. Таким образом приемник раз-
личает клавишу, которая остается
нажатой или периодически нажима-
ется. Следующие 5 бит представля-
ют адрес ИК-устройства. За адре-
сом следуют 6 бит коман-
ды. Сообщение содержит
14 бит, которые вместе с
паузой имеют общую дли-
тельность 25,2 мс. При на-
жатой клавише сообще-
ние повторяется каждые
114 мс, а управляющий
бит остается одинаковым
во всех сообщениях, что
служит сигналом для про-
граммы приемника интер-
претировать это как функ-
цию автоповтора.
Одной из наиболее рас-
пространенных микросхем
передатчиков является
SAA3010, которая служит
основой многих пультов ди-
станционного управления.
Внутренняя структура мик-
росхемы приведена на рис.9, а на-
значение выводов — в табл.З.
(Продолжение следует)
А.ОЗНОБИХИН,
(-.Иркутск.
Игра “Летят утки”
Игра “Летят утки” (ИЛУ) служит
для обучения переводу чисел из де-
сятичной системы счисления в дво-
ичную, позволяет в игровой форме
закрепить полученные теоретичес-
кие знания и довести их до автома-
тизма.
Игра представляет собой функци-
онально законченный блок с авто-
номным питанием. После включе-
ния питания тумблером SA1 начи-
нается быстрое (с частотой 80 Гц)
последовательное переключение
линейки из 8 желтых светодиодов,
имитирующих полет уток. Уткам
условно присвоены номера “0”, “1”,
“2”, .... “7”, которые нанесены под
соответствующими им светодио-
дами на фальшпанели.
Охотник, чтобы выбрать одну
утку из восьми летящих, должен
пальцем левой руки нажать кноп-
ку SB1 “Прицел”. При этом дела-
ется стоп-кадр, “на небе” светя-
щейся точкой остается лишь одна
(псевдослучайно выбранная)утка
и загорается зеленый светодиод
HL1 “Время". На расчеты отводит-
ся время, предварительно уста-
sei KM1-I
IF
f R1
Г E1
RP1
470k
VD3
-ЕИ-
R13
56k
DD4.1
D01.2
6
А
HVD2
SB2 "1
R10
820k
s
D
C
DD2.1
16____
гЧR
> C4
=t= 22mkx
x10B
C3
+ 5 мк
“T“ x16B
14
DD2 2
А л В
VD1 — VD4 КД522А
R4
12
12
8
DD3.1
R5 270k
1 2
V
Г-*~ с
R8
430k
R9
430k
R3
S3
С2
0,022
R12
120k
R11
120k
DD5
K561ИП2
VD1
-u-
DD1.1
w
15
14
J___4
4___5
J___6
11
12.
|16
CT2
SB3 ’2'
SB4 ’4'
C1
0,047
мк
13
10
DD4 К561ТМ2
DD3.2
15
9
Ifi.
' Л
14
C6
10,047
MK
12
НИ 1
DD2 К561ТР2
DD2.3
DD2.4
R
6
DD1 К561ТЛ1
КП5О5А
R17 ft
430k Izl
vn
КП505А
14
12
Й R18
T 1,8k
SA1
“Вил.'
DD1.3 DD1.4
ШЛГ&Т11
DD4.2
14
8
9
11
10
R15 56k
_S
0
VD4
-И-
BF1+I
HL2 TR-1205y[7
ARL-3014URD-B L
R16
82 k
J&,
16
DD3 К561ИЕЮ
A0
A1
A>B
A-B
A<B
BO
B1
B2
B3
14
зуммер TR-1205y
20 мА
, C7
=т= 10 MK
16B
VT2
КП505А
♦ C5
—r~ 22mkx
X10B
Л
GB1
*4,86
HL 1 ARL-5213PGC (зел.)
HL3 - HL10
ARL-52l3UYC(xenr)
^HL3 -0’
Й----
<-<^HL4 '1
W-'" -
HL5 "2'
Ж
DD6 К561ИД1
10
13
12
11
16
1 2 4 8 DC (CD 4028 A) При ♦106 Чых. :8мА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
i
4
9
5
3
14
2
15
—HL7 "4'
-
—HL8 "5'
HL9 'S'
w--' -
HL11 "Конец игры" ARL2-5113URC
(краем)
—Л-нпо’?'
----
Л
5
6
6
9
7
9
W———
новленное переменным резисто-
ром RP1 (от 1 до 8 с). За это вре-
мя охотник должен найти двоич-
ный эквивалент десятичного чис-
ла — номера светящейся утки.
Далее нажатием пальцами правой
руки кнопок SB2 .SB4 “Код”, обо-
значенных весами трех двоичных
разрядов “4”, “2”, “1”, установить
этот код и отпусканием кнопки
“Прицел” произвести “выстрел”.
Затем кнопки “Код” можно отпус-
тить. Если код был установлен пра-
вильно, то зуммер в течение 1 с
после выстрела воспроизводит
звуковой сигнал, подтверждающий
попадание в цель.
Когда установленное время ис-
текает, светодиоды “Утки” продол-
жают имитировать полет стаи. Вы-
стрел не засчитывается и зуммер
не включается, если код был ус-
тановлен неправильно или пра-
вильно, но с опозданием. После 8
удачных попаданий зажигается
красный светодиод “Конец игры”,
все желтые светодиоды гаснут и
ИЛУ блокируется. Следующая
игра возможна после повторного
включения питания.
Устройство состоит из:
- управляемого генератора пря-
моугольных импульсов C1-R5-
DD1.1;
- RS-триггеров на элементах
DD2.1...DD2.4;
- инверторов DD1.2, DD1.4;
- формирователя коротких им-
пульсов C2-R11;
- цепочки стартовой установки в
HonbC3-R12;
- первого одновибратора (реле
времени) на С4, DD4.1, R13, VD3,
RP1;
- второго одновибратора, опреде-
ляющего время звучания зуммера,
на VD4, С5, DD4.2, R15;
- синхронного счетчика-делителя
на 16 — DD3.1;
- синхронного счетчика-делителя
на 8 — DD3.2;
- 4-разрядной двоичной схемы
сравнения (цифрового компарато-
ра) DD5;
- дешифратора-преобразователя
DD6;
- светодиодной линейки HL3...HL1O
с общим токоограничительным ре-
зистором R19;
- генератора-прерывателя звуча-
ния зуммера BF1 на мигающем све-
тодиоде HL2 и резисторе R16;
- ключа на транзисторе VT2 и его
стоковой нагрузки — активного зум-
мера BF1 с конденсатором фильт-
ра С7.
При замыкании тумблера SA1 ус-
тановочный импульс высокого уров-
ня (на время зарядки СЗ) с R12 по-
ступает на вход R (вывод 15) счет-
чика DD3.2 и через диод VD1 — на
вход R (вывод 4) триггера DD4.1,
которые устанавливаются в нулевое
состояние, т.е. на выходах 1, 2, 4, 8
DD3.2 и на прямом выходе (выводе
1) DD4.1 — логические “О”.
В исходном состоянии кнопка
SB1 не нажата. Напряжение пита-
ния через контакты 1 и 3 SB1 по-
дается на вход S триггера DD2.1.
На другой вход R DD2.1 через .ре-
зистор R1 поступает “0”, поэтому
на выходе DD2.1 — “1”. С инвер-
тирующего выхода DD4.1 на вход
1 DD1.1 подается “1”, и управляе-
мый генератор формирует прямо-
угольные импульсы со скважнос-
тью 2 и частотой 80 Гц, поступаю-
щие на вход V счетчика DD3.1. С
выходов 1, 2, 4 DD3.1 снимается
3-разрядный двоичный код и пода-
ется на входы 1, 2, 4 дешифрато-
ра DD6, на выходах 0...7 которого
поочередно появляются “1”, вклю-
чающие желтые светодиоды
HL3...HL10. При частоте включе-
ния каждого светодиода 10 Гц све-
чение всей светодиодной линейки,
имитирующей уток, воспринимает-
ся зрением как мерцающая линия
(летящая стая). Токоограничитель-
ный резистор R19 — общий для
всех светодиодов.
При нажатии на кнопку SB1 напря-
жение питания через замкнувшие-
ся контакты 1 и 2 SB1 подается на
вход R DD2.1. На другой вход S
DD2.1 через R6 поступает “0”, по-
этому на выходе DD2.1 появляется
отрицательный перепад и устанав-
ливается “0”. Этот сигнал через ин-
вертор DD1.2 запускает (на 1...8 с)
первый одновибратор на DD4.1.
Выдержка (время работы) одновиб-
ратора зависит от времязадающей
цепочки C4-R13-RP1 и индицирует-
ся свечением зеленого светодиода
HL1. Одновибратор запрещает ра-
боту генератора импульсов, на вы-
ходе DD1.1 устанавливается “1”, и
счетчик DD3.1 останавливается с
псевдослучайным кодом на выхо-
дах 1, 2, 4.
Рассмотрим пример, когда оста-
нов счетчика DD3.1 произошел при
выходном коде 110 (десятичный эк-
вивалент 6). Тогда с выходов 1,2,4
этот код подается на входы 1, 2, 4
дешифратора DD6, который де-
шифрирует код 110, и на выходе 6
DD6 устанавливается “1”. Это вызы-
вает свечение светодиода HL9 (утка
№6), а другие светодиоды не све-
тятся. Теперь охотнику предстоит,
удерживая нажатой кнопку SB1,
кнопками SB2...SB4 набрать код
светящейся утки (№6) и, удерживая
кнопки в набранном положении, от-
пустить кнопку SB1 (сделать выст-
рел). После окончания работы од-
новибратора (погасания HL1) на
инвертирующем выходе DD4.1
вновь появляется “1”, которая раз-
решает работу генератора.
Все четыре RS-триггера DD2.1,
DD2.2, DD2.3, DD2.4 собраны по
одинаковой схеме и служат подави-
телями дребезга кнопок SB1.. .SB4.
На выходах триггеров формируют-
ся одиночные импульсы. Вход Е
DD2.1 (разрешение работы) — об-
щий для всех триггеров, входящих
в состав DD2. При “1” на входе Е
работа всех триггеров разрешена,
при “0” выходы DD2 переходят в
третье состояние (высокоимпедан-
сное, Z-состояние), и нажатия кно-
пок не вызывают реакции. Для пра-
вильной установки кода уток следу-
ет помнить, что нажатой кнопке
“Код” соответствует “1” на выходе
RS-триггера.
РМ
Перевод десятичных чисел в дво-
ичные осуществляется методом
деления на два с выписыванием
остатков. Например, для перево-
да десятичного числа 22 в двоич-
ное выполняются следующие дей-
ствия:
22/2=11, остаток 0 (младший раз-
ряд);
11/2=5, остаток 1;
5/2=2, остаток 1;
2/2=1, остаток 0;
1/2=0, остаток 1 (старший разряд).
Выписываем остатки каждой
строки снизу вверх: 10110. Получа-
ем двоичный эквивалент десятич-
ного числа 22. Для проверки вос-
пользуемся весовыми множителя-
ми. Веса 5 разрядов двоичного чис-
ла имеют значения 16, 8, 4, 2, 1.
Складываем веса разрядов:
1-16+0-8+1 •4+1-2+0-1=16+4+2=22.
Значит, вычисление сделано верно.
Отпускание SB1 приводит к появ-
лению положительного перепада и
установлению “1” на выходе DD2.1.
Этот перепад поступает через диф-
ференцирующую цепочку C2-R11,
формирующую короткий инвертиро-
ванный импульс, на вход элемента
DD1.3. Если на другой вход DD1.3c
прямого выхода DD4.1 поступает “1”
(время для выстрела не истекло,
первый одновибратор работает), то
прохождение импульса на вход ком-
паратора DD5 разрешено. Если же
на вход DD1.3c DD4.1 поступает “0”
(время для выстрела истекло), то
элемент запирается, и прохождение
импульса невозможно, т.е. на вхо-
де А=В DD5 —“0”.
На входы АО, А1, А2 DD5 сигна-
лы подаются с выходов DD2, на
входы ВО, В1, В2 (псевдослучай-
но установившийся код) — с вы-
ходов 1, 2, 4 счетчика DD3.1. При
совпадении кодов на входах АО,
А1, А2 и ВО, В1, В2 импульс поло-
жительной полярности, поданный
на вход А=В, проходит через DD5
и появляется на соответствующем
выходе (А=В).
Короткий импульс положительной
полярности с выхода DD5 поступа-
ет на вход второго одновибратора
DD4.2, который вырабатывает им-
пульс длительностью 1 с. С прямо-
го выхода DD4.2 этот импульс по-
ступает на анод мигающего свето-
диода HL2, управляющего звучани-
ем зуммера BF1. С катода HL2 сиг-
нал поступает на затвор токового
ключа VT2, коммутирующего зум-
мер BF1. Зуммер BF1 включается 2
раза в секунду, имитируя писк испу-
ганной птицы при каждом удачном
выстреле.
Оновременно импульс с выхода
DD5 также поступает на вход С
счетчика DD3.2, и по его положи-
тельному перепаду содержимое
DD3.2 увеличивается на единицу.
После восьмого удачного выстре-
ла на выходе 8 DD3.2 устанавли-
вается “1", которая через инвертор
VT1 включает красный светодиод
HL11. Со стока VT1 “0” поступает
на вход Е DD2.1 и блокирует DD2
от последующих нажатий кнопок. С
выхода 8 DD3.2 “1” также поступа-
ет на вход 8 DD6 и запрещает по-
явление “1” на его выходах. Поэто-
му светодиодная линейка гаснет,
подтверждая конец игры. Повтор-
ное включение игры производят
включением SA1.
При наладке устройства сначала
рекомендуется проверить рабочий
ток. Потребляемый ток при напря-
жении питания 4,5 В — 2,1.. .2,9 мА,
при работе BF1 — 20 мА, в режиме
“Конец игры” — 1,8 мА.
Увеличить яркость свечения све-
тодиодов HL3...HL10 можно умень-
шением сопротивление R19(вплоть
до 620 Ом). Время работы первого
одновибратора регулируется потен-
циометром RP1, второго — подбо-
ром сопротивления R15.
В ИЛУ применены резисторы типа
С2-23, С2-33, ОМЛТ с мощностью
рассеивания 0,125 Вт. Потенциометр
RP1 — СП4-1. Конденсаторы С1, С2,
С6 — керамические, КМ, остальные
— К50-35 или зарубежного производ-
ства. Диоды VD1...VD4 — КД5ОЗ,
КД510, КД520.. .КД522 с любым бук-
венным индексом. Транзисторы VT1
и VT2 можно заменить любыми из
серии КП501...КП505(цоколевки —
разные!). Светодиод HL1 заменим
зеленым 13G20C-B. Мигающий
светодиод HL2 заменять не реко-
мендуется из-за изменения харак-
тера звучания зуммера BF1. Све-
тодиоды HL3...HL10 заменимы жел-
тыми 13Y20C-B, HL11 — красным
13R20C-B. Возможная замена зум-
мера — TR-1209y (9 В, 20 мА) с не-
которым уменьшением громкости
звука.
Микросхему DD1 можно заменить
зарубежной CD4093A, DD2 —
CD4043, DD3 — MCf4520AP, DD4
— CD4013, DD5 —МС14585А, DD6
— CD4028A. Батарея GB1 состав-
лена из 4 аккумуляторов типоразме-
ра АА или AAA-size. Тумблер SA1
— MTS102, SMTS102 или любой
другой малогабаритный. Кнопки
SB1, SB2, SB3, SB4 —типа КМ1.
Схема ИЛУ размещена на макет-
ной плате, соединения выполнены
проводными перемычками. Пайку
радиоэлектронных компонентов
следует вести низковольтным па-
яльником или сетевым паяльником
с заземленным жалом.
Плата ИЛУ размещается в пласт-
массовом корпусе подходящих раз-
меров. Светодиоды крепятся в пе-
редней стенке корпуса. Кнопки для
удобства располагаются на верхней
стороне корпуса в следующей пос-
ледовательности (слева направо):
SB1 “Прицел”, SB4 “4”, SB3 “2”, SB2
“1”. Возможно вынесение кнопок на
отдельный пульт, связанный с ос-
новным корпусом 7-проводным ка-
белем длиной 200...300 мм. Фаль-
шпанель ИЛУ можно разработать в
графическом редакторе, распеча-
тать на цветном принтере, прикле-
ить к передней стенке корпуса, а
сверху защитить полоской широко-
го скотча.
Некоторым недостатком ИЛУ яв-
ляется следующая особенность
схемы: для установки кода 000 ни
одна из трех кнопок “Код” не нажи-
мается, а это воспринимается схе-
мой как правильный ответ.
Индикатор
электромагнитного
излучения
Предлагаемое вниманию читате-
лей несложное приемное устрой-
ство окажется полезным при поис-
ке источников радиоизлучения (на-
пример, подслушивающих “жуч-
ков”), настройке и эксплуатации раз-
личных передающих средств (на-
пример, передатчиков любительс-
кой и СВ-радиосвязи), оценке уров-
ня напряженности электромагнит-
ного поля и т.д.
вания — у транзисторного ключа
VT6 (определяется напряжением
открывания перехода база-эмит-
тер, которое составляет 0,6 В).
Если на выходе детектора присут-
ствует напряжение 0,6—1,2 В, то
транзистор VT6 открывается, и за-
горается светодиод VD5, свиде-
тельствующий о настройке на дос-
таточно слабый сигнал. Более вы-
сокое напряжение с выхода детек-
70—140 МГц. Конденсатор С2 —
“растягивающий”, для сужения
диапазона перестройки контура и
облегчения настройки на прини-
маемый сигнал. Катушка L1 была
выполнена на печатной плате, а
в качестве антенны использовал-
ся 5-сантиметровый отрезок жест-
кого провода 00,5 мм.
Очевидно, что изменив номиналы
элементов входного контура, уст-
Фактически схема представляет
собой приемник прямого усиления,
частота настройки которого опре-
деляется параметрами входного
колебательного контура L1-C2-C3.
С входного контура принятый сиг-
нал поступает на трехкаскадный
апериодический усилитель высо-
кой частоты на транзисторах VT1—
VT3. Далее усиленный сигнал по-
дается на детектор с удвоением
выходного напряжения на диодах
VD1 и VD2, выход которого нагру-
жен на транзисторные ключи VT4—
VT6. Самый низкий порог срабаты-
тора (1,2—1,8 В) приведет к откры-
ванию транзистора VT5 и загора-
нию светодиода VD4, индицирую-
щего, что приемник настроен на
сигнал умеренной силы. Сильный
сигнал создаст на выходе детекто-
ра напряжение более 1,8 В, что, в
свою очередь, обеспечит срабаты-
вание ключа VT4 и загорание све-
тодиода VD3.
Светодиод VD6 сигнализирует о
включении устройства.
Оригинальный вариант описыва-
емого устройства был изготовлен
для работы в диапазоне частот
ройство можно использовать в ши-
рокой полосе частот — от сотен ки-
логерц до сотен мегагерц.
При повторении устройства в каче-
стве транзисторов VT1—VT3 можно
применить КТ306, КТ316, КТ368, а в
качестве VT4—VT6 — КТ315, КТ3102
и т.д. Диоды 1N4148 можно заменить
на КД521, КД522 или подобные.
Устройство питается от двух вклю-
ченных последовательно дисковых
литиевых 3-вольтовых батареек.
Статья подготовлена по матери-
алам издания “Talking electronics”.
Динисторы,
тиристоры,
симисторы
(Продолжение. Начало в №№1-2/12)
Тиристоры
С 1973 г. вновь разработанным
тиристорам присваивались обо-
значения по ГОСТ10862-72, также
состоящие из четырех элементов:
- первый элемент — буква или
цифра, обозначающие исходный
материал (Г или 1 —германий, Кили
2 — кремний, А или 3 — арсенид
галлия);
- второй элемент — буква, обо-
значающая вид прибора (Н —дини-
стор, У — тиристор);
- третий элемент — число, обо-
значающее назначение и свойства,
а также порядковый номер разра-
ботки (от 101 до 199 — динисторы
или тиристоры малой мощности со
средним током в открытом состоя-
нии менее 0,3 А; от 201 до 299 —
динисторы и тиристоры средней
мощности со средним током в от-
крытом состоянии от 0,3 до 10 А;
от 301 до 399 — запираемые тири-
сторы малой мощности с запирае-
мым током менее 0,3 А; от 401 до
499 — запираемые тиристоры
средней мощности с током от 0,3
до 10 А; от 501 до 599 — симисто-
ры малой мощности с действую-
щим током до 0,3 А; от 601 до 699
— симисторы средней мощности с
током от 0,3 до 10 А; от 701 до 799
— импульсные тиристоры со сред-
ним током в открытом состоянии
до 20 А и импульсным током 100 А
и более);
- четвертый элемент — буква для
обозначения группы (А, Б, В и т.д.).
С 1980 г. введена действующая до
настоящего времени система основ-
ных обозначений унифицированных
силовых полупроводниковых прибо-
ров (ГОСТ20859-79). Буквенно-циф-
ровой код новой системы состоит из
следующих элементов:
Табл.7
Обозначение размера Конструктивное исполнение
Штыревое* Таблеточное** Фланцевое***
1 11 - 24
2 14 40 26
3 17 52 30
4 22 58 34
5 27 73 42
6 32 85 50
7 41 105 61
8 - 125 72
9 - - 85
Примечания: * — размер шестигранника под ключ, мм; ** — диаметр корпу-
са, мм; *** — диаметр окружности, на которой расположены отверстия для
монтажа, мм.
Табл.8
Обозна- чение Конструктивное исполнение
0 Бескорпусное
1 Штыревое с гибким выводом
2 Штыревое с жестким выводом
3 Таблеточное
4 Под запрессовку
5 Фланцевое
Табл.9
Обозначение группы Классификационный параметр
(du/dt)Kp, В/мкс (не менее) 1выкл> мкс (не более) ^вкл» МКС (не более) («ИМКом. А/мкс (не менее)
0 Не нормируется
1 20 63 4 2,5
2 50 50 3,2 4
3 100 40 2,5 6,3
4 200 32 2 10
5 320 25 1,6 16
6 500 20 1,2 25
7 1000 16 1 50
8 1600 12,5 0,63 100
9 2500 8 0,4 200
- первый элемент — буква, обо-
значающая вид прибора (Т — ти-
ристор, ТЛ — лавинный тиристор,
ТС — симистор, ТО — оптотирис-
тор, ТЗ — запираемый тиристор,
ТД — тиристор-диод);
- второй элемент — буква, обо-
значающая подвид тиристора по
коммутационным характеристикам
(Ч — высокочастотный, Б — быст-
родействующий, И — импульсный);
- третий элемент — цифра (от 1
до 9), обозначающая порядковый
номер модификации (разработки);
- четвертый элемент — цифра (от
1 до 9, табл.7), обозначающая клас-
сификационный размер корпуса
прибора;
- пятый элемент — цифра (от 1
до 5, табл.8), обозначающая конст-
руктивное исполнение (таблеточ-
ное, под запрессовку, фланцевое);
Табл.10. Параметры триодных тиристоров малой мощности
Тип ’ос ср> А Uoc, В U3.n, в 1зс.п (Т=298/398°К), мА (у, мА (1у И, А) Uc.m А С о ок ш 1вкл. мкс ^выкл) МКС Корпус (рис.№)
2У101А, КУ101А 0,075 1,3 50 0,15/0,5 7,5 0,3 10 2 35 12а
2У101Б, КУ101Б 0,075 1,3 50 0,15/0,5 7,5 0,3 50 2 35
2У101Г, КУ101Г 0,075 1,3 80 0,15/0,5 7,5 0,3 80 2 35
2У101Д 0,075 1,3 150 0,15/0,5 7,5 0,3 150 2 35
2У101Е, КУ1О1Е 0,075 1,3 150 0,12/0,5 . 7,5 0,3 150 2 35
2У101Ж 0,075 1,3 50 0,15/0,5 7,5 0,3 10 2 35
2У101И 0,075 1,3 50 0,15/0,5 7,5 0,3 50 2 35
КУ ЮЗА 0,001 3 150 0,2/0,45 10 1 150 — — 12а
2У103В, КУ103В 0,001 3 300 0,2/0,3 10 1 300 — —
2У104А, КУ104А 0,1 2 15 0,12/0,5 15 3 6 0,29 2,5 126
2У104Б, КУ104Б 0,1 2 30 0,12/0,5 15 3 6 0,29 2,5
2У104В, КУ104В 0,1 2 50 0,12/0,12 15 3 6 0,29 2,5
2У104Г, КУ104Г 0,1 2 100 0,12/0,5 15 3 6 0,29 2,5
2У105А, КУ105А 0,05 1,35 30 0,001/0,02 4 2 30 0,1 1,5 12в
2У105Б, КУ105Б 0,05 1,35 15 0,001/0,02 4 2 15 0,1 1,5
2У105В, КУ105В 0,05 1,35 30 0,001/0,02 4 2 5 0,1 1,5
2У105Г, КУ105Г 0,05 1,35 15 0,001/0,02 4 2 5 0,1 1,5
2У105Д, КУ105Д 0,05 1,35 30 0,001/0,02 4 • 2 — 0,1 1,5
2У105Е, КУ105Е 0,05 1,35 15 0,001/0,02 4 2 — 0,1 1,5
2У106А, КУ106А 0,1 2 50 0,01/0,1 10 1 10 1 25 12г
2У106Б, КУ106Б 0,1 2 50 0,01/0,1 10 1 10 1 25
2У106В, КУ106В 0,1 2 100 0,01 10 1 10 1 25
2У106Г, КУ106Г 0,1 2 100 0,01 10 1 10 1 25
2У107А 0,1 1,5 250 0,02/0,03 0,02 0,6 10 — 40 12Д
2У107Б 0,1 1,5 250 0,02/0,03 0,02 0,6 10 — 40
2У107В 0,1 1,5 150 0,02/0,03 0,02 0,6 10 — 40
2У107Г 0,1 1,5 150 0,02/0,03 0,02 0,6 10 — 40
2У107Д 0,1 1,5 60 0,015/0,03 0,02 0,6 10 — 40
2У107Е 0,1 1,5 60 0,02/0,08 0,02 0,6 10 — 40
КУ108В 5 4 1000 2,5 (4,5) 150 500 12е
КУ108Ж 5 4 1000 2,5 (4,5) 150 500 100 —
КУ108И 5 4 1000 25 (4,5) 150 500 100
КУ108Л 5 4 800 2,5 (4,5) 150 400 35 —
КУ108М 5 4 800 2,5 (4,5) 150 400 35 —
КУ108Н 5 4 800 2,5 (4,5) 150 400 35 —
КУ108Р 5 4 800 2,5 (4,5) 150 400 100
КУ108С 5 4 800 2,5 (4,5) 150 400 100 —
КУ108Т 5 4 800 2,5 (4.5) 150 400 100 —
КУ108У 5 4 600 2,5 (4.5) 150 300 35 —
КУ108Ф 5 4 600 2,5 (4,5) 150 300 35 —
КУ108Х 5 4 600 2,5 (4,5) 150 300 100 —
КУ108Ц 5 4 600 2,5 (4,5) 150 300 100 —
КУ109А 1 1 700 0,3 100 12 50 — 10 12ж
КУ109Б 1 1 750 0,3 100 12 50 — 15
КУ109В 1 1 700 0,3 100 12 50 — 50
КУ109Г 1 1 50 0,3 100 12 50 — 50
2У110А, КУ110А 0,3 2 300 0,1/0,2 0,5 0,6 10 — 8 12д
2У110Б, КУ110Б 0,3 2 200 0,1/0,2 0,5 0,6 10 — 8
2У110В, КУ110В 0,3 2 100 0,1/0,2 0,5 0,6 10 — 8
2У111А 0,3 2 400 0,5/1,0 (0,1) 15 100 — 20 126
2У111Б 0,3 2 400 0,5/1,0 (0,1) 15 100 — 20
2У111В 0,3 2 400 0,5/1,0 (0,1) 15 100 — 100
2У111Г 0,3 2 400 ' 0,5/1,0 (0,1) 15 100 — 100
КУ112А 0,3 2,4 30 0,01 (0,2) 6 1,2 7 12з
2У113А 0,3 4 600 0,2 (0,2) 100 100 . 10 12д
2У113Б 0,3 4 400 0,2 (0,2) 100 100 10
2У114А 0,32 2 200 0,2 0,5 15 100 0,15 75 12Д
- шестой элемент — число, рав-
ное значению максимально допу-
стимого среднего тока в открытом
состоянии (для тиристоров-диодов
— дробь, в числителе которой зна-
чение максимально допустимого
среднего тока в открытом состоя-
нии, т.е. в прямом направлении, в
знаменателе — максимально допу-
стимый средний ток в обратном на-
правлении);
- седьмой элемент — буква X для
приборов, размещенных в корпусе
обратной полярностью (основание
корпуса — катод);
- восьмой элемент — число,
обозначающее класс по повторя-
ющемуся импульсному напряже-
нию в закрытом состоянии (сотни
вольт);
- девятый элемент — цифра, обо-
значающая группу (сочетание клас-
сификационных параметров соглас-
но табл.9).
Например, ТЛ171-200-10-6-УХЛ:
- ТЛ — тиристор лавинный;
- 1 — порядковый номер разра-
ботки;
- 7 — обозначение размера шес-
тигранника под ключ (41 мм);
- 1 — конструктивное исполнение
корпуса — штыревое с гибким катод-
ным выводом;
- 200 — максимально допустимый
Рис. 13
прямой ток, А;
- 10 — класс напряжения (повто-
ряющееся импульсное напряжение
в закрытом состоянии 1000 В);
- 6 — критическая скорость нара-
стания напряжения в закрытом со-
стоянии (500 В/мкс);
- климатическое исполнение (УХЛ
— умеренно-холодное, Т — тропи-
ческое).
Основные параметры отечествен-
ных триодных тиристоров малой
Табл.11. Параметры триодных тиристоров средней мощности
Тип 'оС ср» А Щс, В ’оС.П» А Ще п, В 1у, мА (1у1И, А) 1зс.п> мА : с . о Ок и ш teen, МКС ^выкл» МКС Корпус (рис.№)
2У201А, КУ201А 2 2,5 30 30 100 5 25 10 100 14а
2У201Б, КУ201Б 2 2,5 30 30 100 5 25 10 100
2У201В, КУ201В 2 2,5 30 60 100 5 25 10 100
2У201Г, КУ201Г 2 2,5 30 60 100 5 50 10 100
2У201Д, КУ20Д 2 2,5 30 120 100 5 25 10 100
2У201Е, КУ201Е 2 2,5 30 120 100 5 100 10 100
2У201Ж, КУ201Ж 2 2,5 30 240 100 5 25 10 100
2У201И,КУ201И 2 2,5 30 240 100 5 200 10 100
2У201К, КУ201К 2 2,5 30 360 100 5 25 10 100
2У201Л, КУ201Л 2 2,5 30 360 100 5 300 10 100
КУ202А 10 2 50 25 200 10 - 10 150 14а
КУ202Б 10 2 50 25 200 10 30 10 150
КУ202В 10 2 50 50 200 10 - 10 150
КУ202Г 10 2 50 50 200 10 60 10 150
2У202Д, КУ202Д 10 2 50 120 200 10 - 10 150
2У202Е,КУ202Е 10 2 50 120 200 10 120 10 150
2У202Ж, КУ202Ж 10 2 50 240 200 10 - 10 150
2У202И,КУ202И 10 2 50 240 200 10 240 10 150
2У202К, КУ202К 10 2 50 360 200 10 - 10 150
2У202Л,КУ202Л 10 2 50 360 200 10 360 10 150
2У202М, КУ202М 10 2 50 480 200 10 - 10 150
2У202Н, КУ202Н 10 2 50 480 200 10 480 10 150
2У203А,КУ203А 5 2,5 100 50 (D 20 - 3 7 146
2У203Б, КУ203Б 5 2,5 100 100 (D 20 - 3 7
2У203В, КУ203В 5 2,5 100 150 (D 20 - 3 7
2У203Г, КУ203Г 5 2,5 100 200 (D 20 - 3 7
2У203Д,КУ203Д 5 2,5 100 50 (D 20 50 3 7
2У203Е,КУ203Е 5 2,5 100 100 (D 20 100 3 7
2У203Ж, КУ203Ж 5 2,5 100 150 (D 20 150 3 7
2У203И,КУ203И 5 2,5 100 200 (D 5 200 3 -
2У205А,КУ205А 2 — 100 400 250 5 100 0,5 45 14а
2У205Б 2 — 100 600 250 5 100 0,35 30
2У205В 2 — 100 800 250 5 100 0,2 30
2У205Г 2 — 100 800 250 5 100 0,2 30
2У207А 10 3,5 100 100 (0,5) 10 - 15 0,5 14в
2У207Б 10 3,5 100 100 (0,5) 10 100 15 0,5
2У207В 10 3,5 100 200 (0,5) 10 - 15 0,5
2У207Г 10 3,5 100 200 (0,5) 10 200 15 0,5
2У207Д 10 3,5 100 300 (0,5) 10 - 15 0,5
2У207Е 10 3,5 100 300 (0,5) 10 300 15 0,5
КУ210А 1,8 2000 600 150 (7) 1,5 600 - 150 14г
КУ210Б 1,8 2000 500 150 (7) 1,5 500 - 150
КУ210В . 1,8 2000 400 150 (7) 1,5 400 - 150
КУ211А 10 3 200 800 600 2 800 60 - 14д
КУ211Б 10 3 200 800 600 2 800 120 -
КУ211В 10 3 200 700 600 2 700 60 -
КУ211Г 10 3 200 700 600 2 700 120 -
КУ211Д 10 3 200 600 600 2 600 60 -
КУ211Е 10 3 200 600 600 2 600 120 -
КУ211Ж 10 3 200 500 600 2 500 60 -
КУ211И 10 3 200 500 600 2 500 120 -
Illil
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Табл.12. Параметры триодных тиристоров средней и большой мощности
Тип Рмакс, ВТ 'oc.cp* A (loc.ns А) l,c.n- мА Uoc.B С U р ш Uy. в (U¥„, В) dll/dt, В/мкс di/dt, А/мкс ^выкл» МКС Корпус (рис.№)
КУ215А 40 10 10 3,0 1000 <50 500 1000 150 14е
2У215А 40 10 10 3,0 1000 <50 500 1000 150
КУ215Б 40 10 10 3,0 800 <50 250 600 150
2У215Б 40 10 10 3,0 800 <50 250 600 150
КУ215В 40 10 10 3,0 600 <50 250 400 200
КУ218А 150 (100) 1,5 3,5 2000 7 100 100 250 14д
КУ218Б 150 (100) 1,5 3,5 2000 7 100 100 250
КУ218В 150 (100) 1,5 3,5 1800 7 100 100 250
КУ218Г 150 (100) 1,5 3,5 1800 7 100 100 250
КУ218Д 150 (100) 1,5 3,5 1600 7 100 100 250
КУ218Е 150 (100) 1,5 3,5 1600 7 100 100 250
КУ218Ж 150 (100) 1,5 3,5 1400 7 100 100 250
КУ218И 150 (100) 1,5 3,5 1400 7 100 100 250
КУ219А 100 (1200) 1,5 2 1200 (40) 200 200 100 14д
КУ219Б 100 (1200) 1,5 2 1000 (40) 50 200 150
КУ219В 100 (1200) 1,5 2 800 (40) 50 200 200
КУ220А 250 4 (100) 0,5 1,5 1000 (40) 100 2700 50 14ж
КУ220Б 250 4 (100) 0,5 1,5 1000 (40) 100 2700 50
КУ220 В 250 4 (100) 0,5 1,5 1000 (40) 100 1600 75
КУ220Г 250 4 (100) 0,5 1,5 800 (40) 100 1600 75
КУ220Д 250 4 (100) 0,5 1,5 800 (40) 100 1600 75
КУ221А 3,2 (100) 0,3 3,5 700 3(7) 500 1150 10 14з
КУ 221Б 3,2 (100) 0,3 3,5 750 3(7) 200 1250 10
КУ221В 3,2 (100) 0,3 3,5 700 3(7) 200 1150 10
КУ221Г 3,2 0,3 3,5 600 3(7) 200 1050 20
КУ221Д 3,2 0,3 3,5 500 3(7) 200 900 20
КУ222А 150 10 10 3,5 2000 <50 200 ' 1000 170 14д
2У222А 150 10 10 3,5 2000 <50 200 1000 170
КУ222Б 150 10 10 3,5 2000 <50 200 1000 300
2У222Б 150 10 10 3,5 2000 <50 200 1000 300
КУ222В 150 10 10 3,5 1600 <50 200 1000 170
2У222В 150 10 10 3,5 1600 <50 200 1000 170
КУ222Г 150 10 10 3,5 1600 <50 200 1000 300
2У222Г 150 10 10 3,5 1600 <50 200 1000 300
КУ222Д 150 10 10 3,5 1200 <50 200 1000 170
КУ222Е 150 10 10 3,5 1200 <50 200 1000 300
2У224А (150) 0,3 15 400 3 50 100 10 14з
2У229А 150 200 1,0 50 1000 <20 50 500 15 12е
2У229Б 150 200 1,0 50 1000 <20 50 500 35
2У229В 150 200 1,0 50 1000 <20 50 500 35
2У229Г 150 200 1,0 50 1000 <20 50 500 50
2У229Д 150 200 1,0 50 1000 <20 50 500 50
2У229Е 150 200 1,0 50 800 <20 50 500 15
2У229Ж 150 200 1,0 50 300 <20 50 500 50
2У229И 150 200 1,0 50 800 <20 50 500 50
2У229К 150 200 1,0 50 600 <20 50 500 15
2У229Л 150 200 1,0 50 600 <20 50 500 50
2У229М 150 200 1,0 50 1000 <20 50 500 35
2У229Н 150 200 1,0 50 800 <20 50 500 35
мощности приведены в табл.10, на
рис.12 — их конструктивное испол-
нение. Для примера на рис.13 при-
ведены типовые зависимости откры-
вающего тока управления от дли-
тельности импульса управления
(рис.13а), времени выключения от
прямого тока (рис.13б) и величины
тока удержания от температуры
(рис.1 Зв) для тиристоров КУ 104.
Параметры отечественных три-
одных тиристоров средней и боль-,
шой мощности приведены в
табл.11 и 12, на рис.14 — их кон-
структивное исполнение.
В)
электрод электрод
е) 2У215(А,Б), КУ215(А-В)
Анод
32,5
Источники информации
1. Галкин В.И. и др. Полупровод-
никовые приборы: Справочник. —
Мн.: Беларусь, 1987. — 285 с.
2. Тиристоры: Справочник. — М.:
Радио и связь, 1990. — 272 с.
3. Замятин В.Я. и др. Мощные
полупроводниковые приборы. Тири-
сторы: Справочник. — М.: Радио и
связь, 1987. — 576 с.
4. http://proelectro2.ru
5. http://radioman-portal.ru
(Продолжение следует)
11111
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Фотодиоды
Фотодиоды представляют собой
полупроводниковые диоды, в кото-
рых обеспечивается возможность
воздействия оптического излучения
на р-п-переход.
В равновесном состоянии, когда
излучение отсутствует, концентрация
носителей и распределение потенци-
алов фотодиода полностью соответ-
ствуют обычной р-п-структуре.
При воздействии излучения на
р-п-переход (рис.1) в результате по-
глощения фотонов в п-области возни-
кают электронно-дырочные пары
(электроны и дырки), которые назы-
вают фотоносителями. При диффу-
зии фотоносителей вглубь п-области
основная доля электронов и дырок не
успевает рекомбинировать и доходит
до границы р-п-перехода. Здесь фо-
тоносители разделяются электричес-
ким полем перехода, причем дырки
переходят в p-область, а электроны
не могут преодолеть барьер и скап-
ливаются у границы п-области. Таким
образом, ток через р-п-переход обус-
ловлен дрейфом неосновных носите-
лей — дырок. Дрейфовый ток фото-
носителей называется фототоком.
Фотодиод может работать в двух
режимах:
- фотогальваническом (фотогене-
раторном) — без внешнего напряже-
ния (рис.2);
- фотодиодном (фотопреобра-
зовательном) — с внешним об-
ратным напряжением (рис.З).
Фотодиоды, работающие в ре-
жиме фотогенераторов, часто
применяют в качестве источни-
ков питания, преобразующих
энергию солнечного излучения в
электрическую. Они называются
“солнечными элементами” и входят
Рис. 3
в состав солнечных батарей. При ра-
боте фотодиода в фотопреобразо-
вательном режиме источник питания
Е включается в цепь в запирающем
направлении, и используется обрат-
ная ветвь ВАХ фотодиода (рис.4).
Рис. 4
Когда освещения нет, фотодиод ра-
ботает в режиме обычного диода.
Темновой ток германиевых фотоди-
одов равен 10...30 мкА, кремниевых
— 1 ...3 мкА.
Параметры фотодиодов:
- чувствительность — измене-
ние электрического состояния на
выходе при подаче на вход единич-
ного оптического сигнала. Количе-
ственно чувствительность измеря-
ется отношением изменения элект-
рической характеристики, снимае-
мой на выходе фотоприемника, к
световому потоку или потоку излу-
чения, его вызвавшему;
- шумы— наличие на выходе, по-
мимо полезного сигнала, хаотичес-
ких сигналов со случайной ампли-
тудой и спектром. Они не позволя-
ют регистрировать сколь угодно ма-
лые полезные сигналы. Шумы фо-
тодиодов складываются из шумов
полупроводникового материала и
фотонного шума;
- вольт-амперная характерис-
тика (ВАХ) — зависимость выход-
ного напряжения от входного тока;
- спектральная характеристика
— зависимость фототока от длины
волны падающего света. Фотодиоды
на основе германия работают в ди-
апазоне длин волн 0,5...1,1 мкм,
кремниевые — 0,5...1,9 мкм;
- световая характеристика —
зависимость фототока от освещен-
ности;
- постоянная времени — время,
в течение которого фототок изменя-
ется после освещения или после
затемнения фотодиода в е раз (на
63%) по отношению к установивше-
муся значению;
- темновое сопротивление —
сопротивление фотодиода в отсут-
ствие освещения.
Если в фотодиодах использовать
обратимый электрический пробой,
сопровождающийся лавинным ум-
ножением носителей заряда, как в
полупроводниковых стабилитронах,
то фототок, а следовательно, и чув-
ствительность значительно возрас-
тают. Чувствительность лавинных
фотодиодов может быть на не-
сколько порядков больше, чем у
обычных фотодиодов (у германие-
вых — в 200...300 раз, у кремние-
вых — в 100... 105 раз). Лавинные
фотодиоды являются быстродей-
li
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
(Illi
Табл.1. Параметры германиевых фотодиодов
Тип АХ, мкм Хмакс» МКМ S, мА/лм (мкА/лк) Гемш мкА ^раб» В т, мкс 0эл, мм
ГД-20 0,4...1,9 1,55 >(3-10-®) <10 45 10 -
ГД-50 0,4... 1,9 1,55 >(5-10-8) <10 45 10 -
ФД-1 .0,4...1,9 1,6 20 30 15 10 5
ФД-2 0,4...1,8 1,6 10...20 25 30 10 1,3
ФД-З 0,4...1,8 1,6 20 15 10 10 3
ФД-ЗА 0,4... 1,8 1,6 10 10 10 0,05 2,45
ФД-4 0,4...1,8 1,6 20 10 20 10 5
ФД-5Г 0,3...1,8 1,6 5 8 15 30 2,5
ФД-7Г 0,3...1,8 1,5 10 8 10 0,12 2,5
ФД-9Э 0,4...1,8 1,5 17 10 10 0,12 -
Табл.2
Тип а х Ь, мм (Пэ) дх, мкм ^тах, мкм U раб, в 1темн, мА S, мА/лм (мкА/лк) т, МКС Ииз, МОм т, г
ДИ0М. 1 • feLM е.8.Л,8 20 3 3 -« 03
Диш. I оз ил 0,03 0 3 3 10 03
КФДМ 13x13 ШЛД2 Ш-032 20 I 1?3>0^ W 100 03
WW 13x13 03«Д12 03OS2 20 1 (310а| 5 03
ШВ >3x13 озли ОМ-332 20 1 5 ж оз
ШВ 035-332 20 3 ШО4) 5 ж 03
13x13 0ДА12 0МЛ32 0 3 5 ж 03
Диш U3 ШЛЛ 0.03 15 03 3 5 100 03
13x13 злил шит 20 1 (1410^ 4 100 13
ДизМх 10 0АД1 032.33$ 27 5 «Л 10;*) W 50 ш
фдзк М 0ДАЛ2 03032 20 I Ш(Н) 10 200 1
ФД4К 4x4 пгм 53x5,8 03.ЛЛ2 035Л32 10 10 ’ 12 100 >3
ФДЛ0К 13x13 ОЛЛ2 озом 20 1 MW3) 13 too 2
Диш. 83 032.332 10 ода 3 W 100 1
ФД41К ДашЛЗ 0ДД15 03&ЛЭ4 iiiWil! 03 5 ода 100 3
ФДЛ7К И 0.5U1 03032 IS io (4,M(rh 5 100 W
WSK Диш w олмл 03032 27 5 $ W 100 10
ФДЛ5К 1x1 (4} ОЗпЛЛ одоз 3 ол А-4ДБ-33 3 $0 Ъ2
ад-жи 2x2(4) ЩЛЛ 03032 7 ол 4 5 100 4
who-ж 13x1,5(2) 035..Д05 5 ол (0,3 при 03 13 200 035
фд*2о-ж Дивм, 1,4 омдп омлш 0и20 ол А - 4; Б * 33 10 200 оз
ФД-2А32К 2x135121 0.45. Ш 0Л.ДЭ2 3 ол 4 13 100 2
шзз оди 5 0,05- 43(035 W 03 м«*1 0Л2 100 2
Днш 1,55 0Д.Д1 0.72.035 10 0Д17 33 ода 100 1
1x1 И омлз 7 0.05 м I W 2
ФД-23К 13x13 0ХЛ.12 03,335 20 ОЛ W 1
ед-ж Ш 10 ША12 0МД05 27 23 $<virs) 10 :оо W
е&ж 13x13 одлл 03-03 20 1 200 1
ФДЖ 13x13 одлл одлм 20 3 И1(Г51 12 ж 1
ФД-21К 13x13 илл 03,335 20 1 рзкА too 1
ФД-2Ш >34x134 <мим 0.71Л35 4 03? 33 ЮЛ при 0,03 мкм) оле 100 5
Диш. 5 0ДЛЛ шит 10 10 3.5 10 100 2
Диш U?* 0ЖЛЛ шла 10 ол 3|0Л5прм033нхм] ода 100 2
оз ил 0.75, АО 0.2 1** 3,5 10 100 15
шй Диш. 0Д« одил шм 24 0.01 |0Д5 при ОЯ ода 1000 3
Лиш 03* ожил 0Ж038 24 0.01 |0Д5 при 0.63 мкм) ода 1000 3
Д*Ш< 137* ОАЗЛ ож.03 10 ода ойкирмдй • ода I
>♦4x13 ; ОДЛЛ 0,75 .03 4 ол (?ЗЮ'31 1
14x1.4 I изл ожоз 0 1 1 5 ж 1
* Указан диаметр окружности, описанной вокруг фоточувствительного элемента.
** Значение темнового тока при температуре 60°С.
ствующими фотоэлектрическими
приборами, их частотный диапазон
может достигать 10 ГГц. Но недо-
статком лавинных фотодиодов явля-
ется более высокий уровень шумов
по сравнению с обычными фотоди-
одами.
Фотодиоды используются в каче-
стве приемников инфракрасного из-
лучения в составе оптических дат-
чиков. Их применяют в системах фо-
тоэлектрической автоматики, в уст-
ройствах бесконтактного измерения
температуры, вычислительной и из-
мерительной техники, программно-
управляемого оборудования и т.п.
Большинство фотодиодов выпус-
кается в герметичных металлостек-
лянных корпусах разной конструк-
ции. Плюсовой вывод приборов
обычно маркируется точкой контра-
стного цвета на корпусе. При отсут-
ствии меток плюсовым является бо-
лее длинный вывод.
Основные пара-
метры отечествен-
ных германиевых
фотодиодов пред-
ставлены в табл.1,
кремниевых — в
табл.2. В таблицах
приняты следую-
щие обозначения:
- а х b — разме-
ры светочувстви-
тельного элемента,
мм;
- ДХ — область
спектральной чув-
ствительности, мкм;
- ^тах — Длина
волны максимума
спектральной чув-
ствительности, мкм;
- ираб — рабочее
напряжение, В;
- кемн — темно-
вой ток, мкА;
- S — интеграль-
ная чувствитель-
ность по току, мА/лм
(мкА/лк);
- т, — постоянная
времени приемни-
ка, мкс;
- RH3 — сопротив-
ление изоляции
между корпусом
приемника и выводами, МОм;
- m — масса, г.
(Продолжение следует)
КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ
Для публикации бес-
платных объявлений
некоммерческого ха-
рактера о покупке и
продаже радиодета-
лей, бытовой и радио-
любительской аппара-
туры, их текст можно
присылать в письме
по адресу: 220095, г.Минск-95, а/я 199,
передавать по телефону в Минске
(017) 223-01-10 или через
E-mail: rm@radio-mir.com
WWW: http://radio-mir.com
Ищу несложную схему стереофонического
микропередатчика (Рвых — до 10 мВт) с пилот-
тоном для передачи на японскую магнитолу.
Тел. +79148682435. Александр.
Куплю приемники Р321, Р327, Р721, Р671,
ПР-56А, Р371, КВ-М; блок стабилизации и блок
сложения "Калины”, тех. описания Р318, Р376,
Р313, Р399Т, Р712, Р376М, Р128, Р360М, “Крот”.
Продам Р154-2М, “Гранит”, Р105М, “Казах-
стан”, Р673; разъемы питания усилителя мощ-
ности Р140, трансивер YAESU FT-51R, вернь-
ер от Р311, телефоны ТАИ-43 и VZ-35, вакуум-
ный КПЕ КП1-4.
Тел. (Тульская обл.) 89101648898 (с 9 до 21
МСК).
E-mail: ru3px@mail.ru
Меняю частотомер 43-63 на блоки от радио-
приемника Р-399А “Катран”.
Куплю радиостанции “Ястреб", "Микрон",
“Ядро" (или блоки от них), радиоприемник
Р-399А “Катран”.
Тел. (3472) 36-25-79. Павел, UA9WHK.
Продам трансивер IC-756PROIII, усилитель
мощности Ameritron AL811H.
Куплю блоки от радиоприемника Р-160П и
“Лазурь”, контроллер для Р-160П.
Меняю лампы ГУ-74Б и ГУ-72 на ГУ-48 и
ГУ-73Б.
453265, Башкортостан, г.Салават-15, а/я 6.
Евгений, RA9WD.
Тел.8-917-78-57-603.
Куплю недорого самодельный микротранси-
вер.
231210. РБ, Гродненская обл., г.п.Островец,
ул.Володарского, д.23а, кв.10.
П.Голец.
Тел.+375299876472.
Продам небольшой блок питания для тран-
сивера (напряжение 13,6 В, ток — до 24 А, за-
щита от КЗ) и радиоприемник “Казахстан”.
Тел. 8-913-449-61-88. Валерий.
Продам за символическую цену катодный ос-
циллограф ЛИ-125 в хорошем состоянии, вы-
пущенный в 50-е годы XX века.
Тел. в Минске 017-233-84-53.
Юрий.
Продам 2 рабочих оконечных усилителя
низкой частоты AUJ-620 Tesla, собранных на
EL-34 (2 шт.), ЕСС85 и EF86. Выходная мощ-
ность усилителя — 75 Вт на нагрузке 8 Ом.
Тел. 691-35-44 (Velcom, г.Орша).
Продам ВЧ генератор Г4-102А, вольтомметр
ВК7-3 (А4-М2), радиостанцию “Лен”.
Тел. 8-029-394-02-71 (г.Солигорск).
Продам телеграфный трансивер “Юность-М”
(1,83—1,93 МГц); трансивер UW3DI-1, который
необходимо настроить; новую (в упаковке, с
документацией) телеграфную радиостанцию
“Лавина; трансивер “Радио-76”.
Куплю МС ATR0981 (2 шт.) к радиостанции
Motorola ХТМ-446.
Тел. 966-01-49 (Velcom), 321-66-69 (МТС).
Виктор, EW4CT.
Куплю журналы “Юный моделист-конструк-
тор" (выпуски 1—14) и “Моделист-конструктор"
за 60—70-е годы.
Продам журналы “Моделист-конструктор” за
70—80-е годы.
630056, г.Новосибирск-56, а/я 33. А.С.Вировец.
Тел. 8-913-922-03-55. Александр Сергеевич.
Куплю (недорого) старый ламповый КВ тран-
сивер (“Рубин” или аналогичный).
Поделюсь радиодеталями, литературой по
радиоэлектронике (большой выбор).
Помогу начинающим радиолюбителям, в том
числе, в изучении азбуки Морзе.
Продам автоматический телеграфный ключ
(заводское исполнение, напряжение питания —
5 В, регулятор скорости передачи до 250 зн./мин.,
собран на пяти микросхемах, манипулятор —
типа “пила").
Предлагаю литературу по электронике и
элекротехнике, выпуски “В помощь радиолюби-
телю”, книги “Азбука коротких волн”, “Прием ТВ
в автомобиле”, “ТВ сигнал”, “ТВ антенны инди-
видуального пользования" и другие (вышлю
список в оплаченном конверте с обратным ад-
ресом отправителя).
Тел. (в Гомеле) 8-0296-88-79-62, 8-0255-
062-455, 8-0232-375-254 (с 19 до 21 по мин-
скому времени). Николай Иванович.
Продам приемник Р-250М2 в рабочем состо-
янии, а также тех. документацию и комплект
радиоламп к нему.
Тел. (в Сургуте) 8-912-812-55-58.
Продам оригинальную документацию на: ге-
нераторы ГЗ-112, ГЗ-117, ГЗ-118, Г4-102; осцил-
лографы С1-55, С1-65А, С1-102, С1-103, С1-107,
С1 -114, С1 -114/1, С8-17; радиостанцию “Лен”; при-
бор связиста П321; вольтметры РВ7-22А, В7-36,
В7-41, В7-47; источники питания Б5-49, Б5-50,
Б5-71; журналы “Радио", “Схемотехника", “Радио-
аматор", “Радиохобби”, “Радиоконструктор", “Тех-
ника кино и телевидения", “Ремонт и сервис", “Ре-
монт электронной техники", а также радиотехни-
ческую литературу, книги по ремонту аппаратуры,
учебники и справочники.
455000, Россия, Челябинская обл., г.Магни-
тогорск, а/я 247.00.
Тел. 8 (3519) 45-19-50, 8-9227390234.
Евгений.
E-mail: vmkss@land.ru
E-mail: sarhon2@rambler.ru
Радиомир. Лучшие конструкции. Выпуск 2.
Книга представляет собой сборник статей, опубли-
кованных в разные годы в журнале “Радиомир. КВ и УКВ”
и заново отредактированных для данного издания.
В выпуске приведены схемы и описания устройств,
используемые радиолюбителями для проведения ра-
диосвязей в диапазонах коротких и ультракоротких волн.
По поводу приобретения книг можно обращаться в
редакцию no E-mail: rm@radio-mir.com, а также во все
организации, имеющие журнал “Радиомир” в рознич-
ной продаже. Информация о них приведена на сгр.48.
При приобретении книги через редакцию ее сто-
имость составляет:
- для жителей России — 65 рос. рублей;
- дпя жителей Беларуси — 4900 бел. рублей;
Правила приобретения — аналогично адресной
подписке на журналы через редакцию.
Радиомир. Лучшие конструкции. Выпуск 1.
Книга представляет собой сборник статей, опуб-
ликованных в разные годы в журнале “Радиомир" и
заново отредактированных для данного издания.
В выпуске приведены схемы и описания устройств,
используемые радиолюбителями в различных областях.
По поведу приобретения книг можно обращаться в
редакцию по E-mail: rm@radlo-mir.com, а также во все
организации, имеющие журнал “Радиомир" в рознич-
ной продаже. Информация о них приведена на стр.48.
При приобретении книги через редакцию ее сто-
имость составляет:
- для жителей России — 50 рос. рублей;
- для жителей Беларуси — 3900 бел. рублей;
Правила приобретения — аналогично адресной
подписке на журналы через редакцию.
НАША ИНФОРМАЦИЯ
(Приобретение отдельных Л
номеров журналов
В РОССИИ:
В ООО “Альянс-Книга КТК”: 115533, г.Москва.
ул.Нагатинская, д.6, эт. 1, оф.VII (ст. метро
“Нагатинская"),
тел. (495)258-91-94, 258-91-95, 258-91-96.
E-mail: abook@mail.ru, abook@inbox.ru
На радиорынках: “Царицыно" (место 13/А),
"Митино" (ряд 1, контейнер 17 и место Т-8).
В ООО “Экспотрэйд”:
(495)660-13-87 (доб.162),
(495)660-13-88 (доб.162).
E-mail: lili_55@rambler.ru
В магазинах радиодеталей “ЧИП и ДИП”
(единая справочная — тел. (495) 780-95-09):
- г.Москва, ул.Беговая, д.2;
- г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.60/37;
- г.Москва, ул.Гиляровского, д.39;
- г.Москва, ТЦ "Электроника на Пресне", в-18;
- г.Москва, ТК“Митинский радиорынок";
- г.Санкт-Петербург, ул.Восстания, д.8А;
- г.Санкт-Петербург. Кронверкский пр. д.73.
На УКРАИНЕ:
В Киеве в фирме “Торм”,
тел. (044) 426-49-61,426-49-62.
В КАЗАХСТАНЕ:
В фирме ТОО СП “Аргументы и факты.
Казахстан”: тел. в Алма-Ате (3272) 50-22-60,
50-21-64.
В БЕЛАРУСИ:
В Минске в магазинах “Книга XXI век”,
пр.Независимости, д.92, тел. (017) 267-27-97
(ст.метро “Московская”)
и “Глобус”, ул.Володарского, д.16,
тел. (017)227-30-67
уфт.метро "Площадь Независимости").у
Выберите себе вариант подписки на 2012 год!
। Подписка через почтовые отделения
Радиомир
- для жителей России и стран СНГ (кроме Беларуси): 48996 — подписка по
каталогу Агентства "Роспечать" (72370 — годовая), 24169 — подписка по каталогу
Управления Федеральной почтовой связи “Почта России”, электронный ад-
рес подписки в INTERNET — www.presscafe.ru;
- для жителей Беларуси: 00137 (001372 — для организаций) — подписка по
каталогу РО “Белпочта" "Газеты и журналы Республики Беларусь” и через киоски Мин-
горсоюзпечати.
Радиомир. КВ и УКВ
- для жителей России и стран СНГ (кроме Беларуси): 48924 — подписка по
каталогу Агентства “Роспечать" (71545 — годовая), 10796 — подписка по катало-
гу Управления Федеральной почтовой связи “Почта России”;
- для жителей Беларуси: 48924 (489242 — для организаций) — подписка по
i каталогу РО “Белпочта" "Издания Российской Федерации" .
I Кроме того, предприятия регионов России, а также ближнего и дальнего зарубе-
| жья могут оформить подписку на журналы “Радиомир”, "Радиомир. КВ и УКВ” через
। ООО “Корпоративная Почта" по телефонам: (495) 953-92-62, 953-92-02, 953-93-20.
4 . J
Внимание! Адресная подписка через редакцию
Подписаться на имеющиеся в наличии отдельные номера журналов, а также на лю-
бой период, начиная со следующего после оплаты месяца, можно через редакцию. Для
этого нужно оплатить необходимую сумму через Сбербанк или оформить почтовый пере-
вод на наш расчетный счет. Текущие цены приведены в таблице. В цену включена дос-
тавка журналов в отдельном конверте по адресу подписчика. Адрес подписчика, т.е. по-
чтовый индекс, полный адрес, фамилию, имя и отчество, а также точное перечисление,
какие конкретно номера какого из журналов Вы заказываете, необходимо указать в гра-
фе “Назначение платежа" при оплате через Сбербанк или в графе "Для письма"
при оплате почтовым переводом. При оформлении почтового перевода в графе Куда
пишется адрес банка, а в графе Кому — есе данные расчетного счета Получателя.
Наложенным платежом журналы не высылаются.
Можно заказать следующие номера журналов (указана стоимость 1 номера с учетом пересылки)
Год Радиомир в Россию (рос. руб.) в Беларусь (бел. руб.) в Казахстан (тенге) Год Радиомир. КВ и УКВ в Россию (рос. руб.) в Беларусь (бел. руб.) . в Казахстан (тенге)
2007 1 — 12 60 3600 540 2007 1 — 12 61 4200 550
2008 1 — 12 62 4500 560 2008 1 — 2, 5— 12 67 4800 600
2009 1 — 12 65 5500 590 2009 1 — 12 72 5600 650
2010 1 — 12 70 5700 630 2010 1 — 12 75 5900 670
2011 1 — 12 76 6100 680 2011 1 — 12 80 6300 720
2012 1 — 12 81 7600 700 2012 1 — 12 86 7900 730
Наши платежные реквизиты
для жителей России и стран СНГ (кроме Беларуси)
Получатель: ООО “НТК Радиомир”, ИНН 7729568588, КПП 772901001,
р/с 40702810102000001390 в ОАО КБ "Агропромкредит". г.Льггкарино, к/с 30101810500000000710, БИК 044552710.
Адрес банка; Доп. офис "Сокол", 125315, РФ, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.76/2, корп. 4;
для жителей Беларуси
Получатель: УП “РЛД”, УНН 190218688, р/с 3012524004882 в ЦБУ №524 ОАО “АСБ Беларусбанк", г.Минск, код 795.
Адрес банка: 220028, г.Минск, ул.Физкультурная, 31.
Для ускорения процесса получения журналов заказ можно продублировать по E-mail: rm-sales@radio-mir.com.
Вся информация — там же или по тел. в г.Минске (017) 223-01-10.
Журнал “Радиомир”
E-mail: rm@radio-mir.com
WWW: http://radio-mircom
Учредитель в России ООО “НТК Радиомир’1
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-31068
от 8.02.2008 г.
Главный редактор Ольга Стрыжанкова
Адрес редакции:
119454. Россия, гмосква, ул.Коштоянца, 6-233.
Учредитель в Республике Беларусь ИЧУП “РЛД"
Контактные телефоны:
в Минске (017) 223-01-10
в Москве (916) 302-24-39.
Адрес для писем:
220095. РБ, г.Минск-95. а/я 199.
Требования к графическим материалам рекламного
характера в электронном виде: CorelDRAW до 10 0. все
шрифты в кривых; bitmaps 300 dpi; TIFF 300 dpi; CMYK-
Приложить печатную копию.
Материалы для публикации принимаются в рукописном,
печатном и электронном вариантах.
За достоверность рекламной и другой публикуемой
информации несут ответственность рекламодате-
ли и авторы. Мнение редакции не всегда совпадает
с мнениями авторов.
© ИЧУП "РЛД". Воспроизведение материалов жур-
нала в любом виде без письменного разрешения
редакции запрещено. При цитировании ссылка на
"Радиомир" обязательна.
Отпечатано в типографии ООО красногорская
типография", г.Красногорск, Коммунальный кв., д.2.
Подписано к печати 27.01 2012 г Формат 60 х 84 1/8.
Печать офсетная. 6 печ. л. Цена свободная.
Заказ No 213. Тираж 2400 экз.
£ * *
а а а
> а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
* > а а
а а а
а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
а а а
I а а
а а а
а а а
>. а из
>•• а а
1 4) 4$
• 1 » 9S
•4 ♦$ Л
а
$ а
КАК ЖЕ МОЖНО БЕЗ ПДУ!
(см. статью в разделе "Не только новичку")
VCR
'««у
О '-^Иг
Подписка - 2012!
Li(i Ui J L
ill L ILL LILL L
радиомир
я В мире оживших звуков я Рядом с телефоном
я Танцуем от питания я Автоматика всегда поможет
я Сам себе лекарь я Вокруг автомобиля я Азбука
схемотехники я Первым делом технология
я Видеотехника я Измерения я Компьютер "вдоль
и поперек" я Не только новичку я Связь вокруг нас
я Справочный материал я Радиолюбительская ярмарка "
я QUA я Путь в эфир я DX-info я Дипломы
я Прогноз прохождения я Соревнования я Эфирная
робинзонада я CQ-QRP я Компьютер на радиостанции
я Техника и аппаратура я Антенны я Справочный
материал я Дайджест я Доска объявлений
- для жителей России и стран СНГ (кроме
Беларуси): 48996 — подписка по каталогу
Агентства "Роспечать" (72370 — годовая),
24169 — подписка по каталогу Управления
Федеральной почтовой связи "Почта России",
электронный адрес подписки в INTERNET —
www.presscafe.ru;
для жителей Беларуси: 00137
(001372 — для организаций) — подписка
по каталогу РО "Белпочта" "Газеты и
журналы Республики Беларусь" и через
киоски Мингорсоюзпечати.
- для жителей России и стран СНГ (кроме
Беларуси): 48924 — подписка по каталогу
Агентства "Роспечать" (71545 — годовая),
10796 — подписка по каталогу Управления
Федеральной почтовой связи "Почта России";
для жителей Беларуси: 48924
(489242 — для организаций) — подписка
по каталогу РО "Белпочта" "Издания
Российской Федерации" .
Пцчшие
Радиомир
конструкции
Выпуск 1:
я Автоматика
я Звукотехника
я Автомобильная
электроника
я Телефония
я Медицина
я Видеотехника
я Источники питания
Пцчшие
Радиомир
конструкции
Выпуск 2:
я УКВ
я Усилители
я Трансиверы
я Антенны
По поводу приобретения книг можно обращаться в редакцию по E-mail: rm@radio-mir.com, а также во все
организации, имеющие журнал "Радиомир" в розничной продаже.
Правила приобретения — аналогично адресной подписке на журналы через редакцию.
Внимание! Адресная подписка через редакцию!
Подписаться на имеющиеся в наличии отдельные номера, а также на любой период,
начиная со следующего после оплаты месяца, можно через редакцию.
Информация на http://radio-mir.com или по e-mail: rm@radio-mir.com
Кроме того, предприятия регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья могут оформить подписку на
журналы "Радиомир", "Радиомир. КВ и УКВ" через ООО "Корпоративная Почта" по телефонам: (495) 953-92-62,
953-92-02, 953-93-20.