Text
                    Материалы предназначены исключительно для домашнего пользования. Общественная публикация, прокат, тиражирование запрещены правообладателем

I-------------------------------------1

international fournal I
 of amateur and professional electronics >

I радио i
I ПшситопЬ I

12(190)/2006

Издается с января 1991 г.

Учредитель и издатель журнала:
ИЧУП "РАДИОЛИГА"

Журнал зарегистрирован
Министерством информации
Республики Беларусь
(per. удост. № 2290 от 28.01.2005 г.).

Главный редактор
КУЦЕРА Е.С.

Редакционный совет:

АБРАШ Р.В.

БЕНЗАРЬ В.К.

БУЕВСКИЙ А.А.

ГУЛЯЕВ В.Г.

КОВАЛЬЧУК С.Б.

НАЙДОВИЧ В.М.
ЧЕРНОМЫРДИН А.В.

Оформление
СТОЯЧЕНКО С.Б.

Директор журнала
КУЦЕРА Е.С.

Адрес для писем:

Беларусь, 220015, г. Минск-15, с/я 2

Address for correspondence:
р/о box 2, Minsk-15, 220015, Belarus

E-mail: rl@radioliga.com
http://www.radioliga.com/

Адрес редакции:
г. Минск, ул. Мясникова, 27-5
Тел./факс (+375-17) 251-70-86

Подписано к печати 30.11.2006 г.

Формат 60x84/9 усл. печ. л.
Бумага газетная.

Печать офсетная.

	Отпечатано в типографии	

ООО"Ксен-Ри",

г. Минск, Бетонный проезд, 17-20.

Лицензия 02330/0133146 от 29.03.2004 г.

Заказ №526

Тираж 2425
Цена свободная.

Любая часть данного издания не может быть
I воспроизведена в какой бы то ни было форме без I
I письменного разрешения редакции журнала. При I
I цитировании - ссылка на журнал обязательна. I
За содержание и достоверность рекламных
| публикаций и объявлений редакция ответствен- |
ности не несет, а также не предоставляет
информацию о рекламодателях.

Рукописи и другие материалы, подписанные к
печати, по желанию авторов рецензируются и
высылаются по предоставленному нам адресу.

© Радиолюбитель

I_____________________________________I

©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ»

В номере

С МЕСТА СОБЫТИЙ

2	“РАДЭЛ” - выставка, которую знают все

ГОРИЗОНТЫ ТЕХНИКИ

4	Новости от C-NEWS

5	Новости от Cisco Systems

“РЛ”: ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

6	А. Сосновский. Серебро против гриппа

6	Ш. Гизатуллин. Стабилизатор напряжения для паяльника

7	В. Соломыков. Прибор электрика

8	Б. Лъсков. Устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов

9	А. Кашкаров. Свет на кухне включает автоматика

9	И. Семенов. Все фазы “стекаются” в ноль

АВТОМАТИКА

10	Михаил Макаров. Гирлянда “Бегущие огоньки”

12	Сергей Абрамов. Простая ёлочная гирлянда

13	Роман Абраш. Микро-цветомузыка

14	Николай Ивашин. “Биоритм”

17	Дмитрий Лыжин. Подводный светодиодный фонарь

18	Андрей Кашкаров. Сигнализатор окончания (приостановки) работы стиральной машины
на базе датчика MSS-1 -3

20	Александр Маврычев. Озонатор барьерного типа

23	Steve Challinor. Универсальный 8-канагьный регулятор яркости светодиодов “Ночное небо”

24	Александр Цаплин. Электронный балласт для люминесцентных памп

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

11	Александр Черномырдин. Вопрос - ответ

19	Константин Мусатов. Нейтрализация входной емкости дифкаскада

27	Андрей Кашкаров. Как проверить яркость разных осветительных ламп

АУДИОТЕХНИКА

28	Евгений Петров. Микрофонный предусилитель

В ПОМОЩЬ АВТОЛЮБИТЕЛЮ

30	Игорь Горский. Освещение салона автомобиля

32	Анатолий Поляков. Тахометр для автожира

ИЗМЕРЕНИЯ

33	Александр Гаркавец, Виталий Петренко. Терморегулятор с индикацией температуры

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

34	Константин Герасименко. Системный программатор Atmel STK200/STK300

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - НАЧИНАЮЩИМ

36	Кирилл Кравченко. Бегущие огни для игрушки

РАДИОСВЯЗЬ

38	Сергей Чернецкий (RA3WKJ), Кирилл Коротько (RA3WUV). Экспедиции радиоклуба “Спорадик”

в Приэльбрусье

41	Владислав Арггёменко (UT5UDJ). О работе кварцевого генератора на “нестандартных” частотах

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

42	Анатолий Челевич. Программа “Звукозапись”

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

43	Александр Урманов. Простой блок питания

44	МАКРО ГРУПП. Двухтактный неизолированный преобразователь напряжения на микросхеме МС33025
Андрей Кашкаров. Бестрансформаторный стабилизированный источник питания
на интегральном стабилизаторе

РАДИОПРИЕМ

46	Омар Чеишвили. Оживший звук

ЛЕГЕНДЫ XX ВЕКА

47	Дмитрий Кондаков, Вадим Мельник. Радиола “Кантата-203”

50	Василий Гуляев. Расписание работы радиостанций, вещающих на русском языке
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

49	Анатолий Челевич. Из опыта эксплуатации “Океан РП-222”

ТЕХНОЛОГИИ

54	Александр Воркунов. Применение женских журналов в “лазерно-утюговой” технологии
изготовления печатных плат

55	Num Lock. Фонарик из мы ши

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

56	Андрей Кашкаров. Сверхъяркие, мигающие, полноцветные и популярные одноцветные светодиоды

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

63	Александр Лапиков. Часовые кварцевые резонаторы Jauch Quartz GmbH - лучше меньше, да лучше

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - 2006

66	Содержание журнала “РАДИОЛЮБИТЕЛЬ” за 2006 год

КНИЖНАЯ ЛАВКА

РНТБ предлагает новые издания

70	Электронные компоненты

71	КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ

72	РЛ - ИНФО

I--------------------------------------------------------------------------------

Подписка на журнал предлагается всеми отделениями связи.

Подписной индекс по каталогу БЕЛ ПОЧТА 74996

Подписной индекс по каталогу РОСПЕЧАТЬ 74996

Подписной индекс по каталогу ИНТЕРПОЧТА 74996

Подписной индекс по каталогу ПОЧТА РОССИИ 60225

1 С МЕСТА СОБЫТИЙ I 14-17 ноября 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялась крупнейшая на Северо-Западе 6-я специализированная выставка “Радиоэлектроника и приборостроение" (“РАДЭЛ"). Экспоненты выставки представили на своих стендах как знаменитые промышленные бренды, так и новейшие разработки в области электроники, приборостроения и информационных технологий. "РАДЭЛ" - выставка, которую знают все “РАДЭЛ-2006” и прошедшая одновременно с ней “Автомати- зация-2006” сегодня являются крупнейшими отраслевыми вы- ставками на Северо-Западе. Подтверждение этому - коли- чество и география их участников. В нынешнем году более 300 участников представили на выставках свою продукцию - электронные системы и компоненты, а также средства про- мышленной автоматизации. Выставку посетили 12 тысяч спе- циалистов из всех промышленных центров России и СНГ, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами “РАДЭЛ” и “Автоматизации” являются один из крупнейших выставочных операторов Северо-Запа- да России компания “FAREXPO” и компания “ЭкспоТехноком”. Отдавая дань уважения постоянным экспонентам, доля кото- рых ежегодно составляет порядка 80%, устроители неизменно подчеркивают, насколько важным является участие в дан- ных выставках новых фирм. Как показывает опыт, компании- новички представляют не меньший, а иногда и больший ин- терес для посетителей, чем признанные лидеры рынка. Вице-президент Ассоциации “Северо-Запад” Елена Ха- зова констатировала, что, по сравнению с предыдущими, нынешние выставки уже продемонстрировали значительные достижения. Заметно возросло количество иностранных экс- понентов, увеличилась до 20% доля новых участников. Рост количества и расширение географии участников данных выставок подтверждают тот факт, что интерес российских компаний к новым технологиям, разработкам и достиже- ниям в области электроники и автоматизации из года в год возрастает. Представитель научного центра Российской Академии Наук Константин Соловьев подчеркнул: предварительное знакомство с экспонатами выставок показало, что Россия сохранила свой научно-технический потенциал. - “РАДЭЛ” и “Автоматизация” в совокупности доказыва- ют, что достижения наших ученых востребованы и в России, и за рубежом. Продукция, представленная на стендах рос- сийских предприятий, воплощает последние достижения ми- ровой экономики. В итоге выставки оказываются полезны и участникам, и посетителям, - отметил он. ООО “Универсал-прибор” участвует в “РАДЭЛ” с момента ее основания. Учитывая этот факт, а также авторитет компа- нии на рынке, организаторы выставки предложили президен- ту “Универсал-прибора” Рубену Оганяну выступить на цере- монии открытия. Г-н Оганян поздравил всех собравшихся с открытием “РАДЭЛ” и подчеркнул, что выставка внесла ог- ромный вклад в развитие компании. Как и в прошлом году, участие в “РАДЭЛ” приняли рос- сийские разработчики и производители электронных компо- нентов, электротехнического и технологического оборудова- ния, источников питания, печатных плат, радиоизмеритель- ных приборов и т.д. Многие экспоненты являются дистрибь- юторами крупных зарубежных компаний-производителей, нередко имеющих мировую известность. °яд экспонентов не только продемонстрировали посети- телям свои стенды, но и приняли участие в деловой програм- ме, включающей более 20 семинаров для руководителей и узких специалистов. Семинары компаний были объединены в профессиональный Форум “Комплектующие, технологии, оборудование радиоэлектроники и приборостроения”. Для того, чтобы максимально объективно написать о про- шедшей выставке, мы, как и в прошлом году, провели блиц- опрос участников “РАДЭЛ-2006”. В ходе опроса каждому учас- тнику предлагалось кратко рассказать о своей компании, со- общить о цели участия в “РАДЭЛ” и сравнить нынешнюю выс- тавку с предыдущими. Компания “Элтех”, участвующая в “РАДЭЛ” с 2002 г., от- носится к линейным дистрибьюторам ряда всемирно извест- ных компаний: Analog Devices, NEC, Sony-Ericsson, Honeywell и другие. По мнению инженера-консультанта компании Иоси- фа Каршенбойма, “РАДЭЛ” является лучшей региональной вы- ставкой, посвященной радиоэлектронике и автоматике. - Да, есть в нашей стране большие, общероссийские выс- тавки, куда приезжают директора заводов, снабженцы и раз- работчики со всей страны. “РАДЭЛ” - выставка региональная, и здесь среди посетителей значительно меньше управленцев и гораздо больше разработчиков. Почему? Всем снабженцам хорошо известно - стоит послать запрос, и представитель ком- пании приедет к ним в офис с материалами и образцами но- вых продуктов. Ну а разработчики - народ, интересующийся новинками, ищущий живого общения с инженерами компаний- дистрибьюторов, - отметил г-н Каршенбойм. Представители “Элтех” давно заметили, что основной воп- рос, с которым к стенду подходят разработчики, касается но- винок номенклатуры. Поэтому компания всегда демонстриру- ет на выставке новые линии продуктов, предоставляет све- жие информационные материалы, презентует собственное ин- формационно-техническое издание для разработчиков. НПФ “Диполь” впервые представил на стенде шведский автомат MYDATA, предназначенный для установки компонен- тов поверхностного монтажа. - Такое оборудование заказывают приборо- и авиастрои- тельные предприятия, компании, выпускающие железнодорож- ную автоматику и измерительную технику, - прокомментиро- вал менеджер фирмы Алексей Василенко. По его мнению, в этом году выставка “РАДЭЛ” заметно расширилась, появилось больше новых участников. Новые, ранее не участвовавшие в экспозиции фирмы привезли свои знания, опыт, продукцию. Впервые представила свой стенд на выставке “Невская электронная компания” - крупный поставщик электронных компонентов для разработки, производства и ремонта быто- вой и промышленной электроники. Коммерческий директор Роман Суздальцев пояснил, по- чему компания приняла решение участвовать в “РАДЭЛ”: - Мы провели исследования и пришли к выводу, что “РА- ДЭЛ” - это единственная специализированная выставка, ко- торую знают практически все специалисты нашей отрасли. Нас привлекло, что выставка имеет установившийся список учас- тников и стабильный круг посетителей. “Невская электронная компания” выкупила большой стенд для того, чтобы представить компанию, показать ее воз- можности. Количество и качественный состав посетителей компанию не разочаровали. Специалисты “НЭК” отметили, что выставка вызвала у пришедших не только и не столько | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 С МЕСТА СОБЫТИЙ I коммерческий интерес - среди ее посетилей гораздо больше инженеров, нежели продавцов. Возможность живого общения с участниками и посетителями стала для компании важным фактором участия в “РАДЭЛ”. “Думаю, кто искал, тот нашел на этой выставке все”. Компания “Платан”, один из крупнейших поставщиков электроники, имеет представительства во многих крупных го- родах России. Генеральный директор “Платан-Балтика” Ири- на Попова отметила тенденцию, что в связи с доступностью информационного поля и развитием интернета определенный сегмент потенциальных посетителей ежегодно отсекается. Однако компания традиционно участвует в “РАДЭЛ”. “Участие в выставке, конечно, приносит “Платану” новые деловые кон- такты, хотя прежде всего для нас это имиджевое мероприя- тие”, - отметила г-жа Попова. На стенде Департамента микроэлектроники ЗАО “Ар- гуссофт Компани” мы побеседовали с директором петербур- гского представительства Мариной Исаевой. Г-жа Исаева сообщила о том, что компания участвует в выставке ежегодно, преследуя две цели - поддержать имидж и найти новых заказчиков. По наблюдениям сотрудников ком- пании, работающих на стенде, количество посетителей еже- годно увеличивается, появляется больше студентов и специа- листов, заинтересованных в электронной продукции. Менеджер московской компании “Диал Электролюкс” Алексей Макеев: - Мы ценим и любим “РАДЭЛ”, поэтому выставляем свой стенд здесь уже пятый раз. Цель нашего участия в этой выс- тавке - поиск новых клиентов, а также развитие уже имеющих- ся связей. Хочу отметить, что организация выставки осталась на том же высоком уровне. Нас порадовало, что среди экспо- нентов появились новые имена, в том числе из других регио- нов. Мы работаем по всей России и заинтересованы в сотруд- ничестве с иногородними фирмами, - сообщил г-н Макеев. На стенде одного из старейших участников “РАДЭЛ” ООО “Универсал-прибор” мы пообщались с директором компании Игорем Слонским. - В этом году мы демонстрируем на своем стенде новые продукты: лабораторный источник питания и про- мышленную мебель экономического класса. “Универсал-прибор” участвует в “РАДЭЛ” шестой год, не- изменно чувствуя в ней большой потенциал и считая ее глав- ной на Северо-Западе по данной тематике. Сотрудников ком- пании радует, что акценты на выставке сместились в сторону новых достижений и технологий в сфере электроники. - Выставка стала профильной и профессиональной. Един- ственный нюанс, который нас не совсем устроил, - то, что она совпала по времени с Мюнхенской выставкой технологичес- кого оборудования. Но организаторы “РАДЭЛ” заверили нас, что в следующем году обязательно это учтут. “Макро Групп” - один из постоянных участников выс- тавки. По поводу участия компании в “РАДЭЛ” PR-менеджер “Макро Групп” Анастасия Максимова говорит следующее: “На наш взгляд, “РАДЭЛ” - единственная заметная в Петербурге специализированная выставка, и хотя бы по этой причине пропускать ее не хочется. Традиционно на выставке нам уда- ется встретиться со многими существующими и потенциаль- ными заказчиками, пообщаться в формальной или нефор- мальной обстановке. Во многом наше участие остается имид- жевым мероприятием...” В “Макро Групп” отдают себе отчет, что, по сути, такие вы- ставки, как “РАДЭЛ”, “Чипэкспо” и “Экспоэлектроника” явля- ются конкурирующими, и предсказать итоги участия в каждой из них довольно сложно. Тем приятнее было сделать вывод о том, что результативность, посещаемость и деловая программа “РАДЭЛ” в этом году оказались еще интереснее, чем в прошлом. ООО “ЭКиТ” (“Электронные компоненты и технологии”) из Москвы в этом году занимало на выставке целых два стенда. На первом была представлена непосредственно фирма, на вто ром - продукция тайваньской компании Song Chuan. Петербургский филиал “ЭКиТ” под руководством Андрея Балбеко создан 6 лет назад, одновременно с “РАДЭЛ”. Компа- ния участвует в “РАДЭЛ” с самого начала и делает это с удо- вольствием, так как часто находит новых клиентов и развива- ет отношения с уже имеющимися партнерами. По мнению представителей “ЭКиТ”, выставка из года в год приобретает все больше профессионализма, к ней проявляют живой инте- рес огромное количество специалистов. ЗАО “Пасифик микроэлектронике М” представило на стенде продукцию Pacific Microelectronics Inc. Менеджер отде- ла печатных плат петербургского филиала Николай Ревякин рассказал о том, что участие в выставке для компании - это вопрос имиджа. - Наша компания - самая крупная на рынке печатных плат, поэтому мы работаем только с крупными и средними заказ- чиками. Несмотря на то, что их не так просто встретить на подобных выставках, мы участвуем в “РАДЭЛ” шестой раз. Наши специалисты уже отметили, что, по сравнению с про- шлым годом, количество участников и посетителей возросло. В основном сюда приходят разработчики, но есть и директо- ра, топ-менеджеры компаний. Уровень организации выставки нас устраивает, будем и дальше в ней участвовать, - сказал г-н Ревякин. Не в первый раз участвует в “РАДЭЛ” петербургская ком- пания “Микроника”. Коммерческий директор Игорь Кондратьев рассказал о том, что, приняв в очередной раз решение участвовать в выс- тавке, компания преследовала следующие цели: во-первых, поддержать имидж, во-вторых, ознакомить потенциальных клиентов с традиционной продукцией, в-третьих, продемонст- рировать заказчикам новинки. В этом году, в частности, ком- пания сделала акцент на ручном электроинструменте Dremel, подходящем для ручного изготовления печатных плат. - Нынешняя выставка показала, что ситуация на рынке ста- билизировалась, основные игроки всем известны. Данное об- стоятельство, а также продолжающееся развитие рынка элек- тронных СМИ не могло не вызвать некоторого падения инте- реса посетителей, особенно со стороны топ-менеджмента. С учетом этого наша компания проявляет активность не только на выставках, но и на интернет-сайтах. Но момент личного контакта ничем не заменишь, выставки более открыты для диалога, - отметил г-н Кондратьев. В заключение он высказал пожелание организаторам: желательно, чтобы выставка зах- ватывала хоть один выходной день, чтобы не отсекать целый пласт радиолюбителей, для которых выставка - это хобби... Анализ мнений участников “РАДЭЛ-2006” показал, что все экспоненты, как и в прошлом году, преследовали стандарт- ные цели. Это и поддержание имиджа, демонстрация того, что фирма продолжает успешно развиваться. Это и реальные шансы найти новых заказчиков и деловых партнеров, а также укрепить уже имеющиеся бизнес-связи. Это и прекрасная воз- можность наглядно представить свои новинки. Наконец, это незаменимое живое общение с посетителями, конкурентами и потенциальными заказчиками. Многие специалисты, посетившие выставку или приняв- шие в ней участие, в очередной раз отметили, что “РАДЭЛ” - наиболее реальное отражение конъюнктуры российского рын- ка электроники и приборостроения. Ежегодно участвуя в выс- тавке, компании продолжают завоевывать на этом рынке но- вые позиции и подтверждают репутацию надежных деловых партнеров.
1 ГОРИЗОНТЫ ТЕХНИКИ 1 ...от http://www^s3iRa.vg.ru/ Мощные лазеры: новая угроза http//www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/11/10/216866 Китайская компания начала серийное производство 300 мВт “зелены/’ ла- зеров компактного размера и по сравнительно доступным ценам. Очередное до- стижение современной науки и техники грозит обернуться проклятием для всего человечества уже в скором будущем. Бытовые лазеры перестают ассоциироваться со сравнительно “безобидны- ми” лазерными указками. Появившиеся на рынке и доступные каждому лазеры зеленого, а теперь уже и синего цвета способны на многое. Китайская компания Wicked Lasers со штаб-квартирой в Шанхае приступи- ла к продажам “зелены/’ лазеров серии Spyder. Это самые мощные лазеры дан- ного спектрального диапазона, производимые сегодня серийно - предлагаются 3 модели мощностью200,250 и 300 мВт и стоимостью $999, $1499,99 и $1999,99 соответственно. Такая мощность требует наличия системы охлаждения, отводя- щей тепло. Характеристики этих лазеров показательны-речь идет о серьезном и неожиданно грозном оружии. Лазер Spyder 300 мВт имеет пиковую мощность 450 мВт, заявленный ради- ус действия - около 200 км (120 миль), дивергенция пучка - менее 1,5 мРад, работает от источника питания напряжением 3,0 В, потребляемый ток не превы- шает 1,2 А. Длина волны излучения - 532 нм (зеленый свет). Лазер выполнен в цилиндрическом корпусе диаметром 20 мм и длиной 198 мм, продолжительность работы диода - не менее 80 тыс. часов, продолжи- тельность непрерывной работы от одного комплекта батарей-2 часа. Предпола- гаемая производителем сфера применения лазера - военная, он охарактеризо- ван как “сверхмощный тактический”. Лазер подобной мощности, сохранив компактность бытовой лазерной указ- ки, перестал быть игрушкой. По заверениям производителей и первых пользова- телей, мощности лазера достаточно, чтобы прожечь лист бумаги, прожечь воз- душный шар с большого расстояния, зажечь сигарету или спичку, а в скором будущем, возможно-даже “выгравировать” заветное слово на видимой стороне Луны. Заниматься этим особенно удобно при помощи лазера, работающего в ви- димой области спектра - излучение зеленого цвета хорошо видно даже в мало запыленной атмосфере, а сам лазер может использоваться в качестве указки - например, при изучении созвездий. Но ему могут очень быстро найти новые, не столь безобидные сферы применения. Когерентный пучок излучения такой мощности способен привести к необра- тимой потере зрения даже в случае попадания не прямого, а отраженного излу- чения. При желании становится возможным лишить зрения человека за десятки километров (в пределах прямой видимости - например, пилота самолета), оста- ваясь при этом в неуязвимости. В руках злоумышленников появляется новое оружие, в руках повстанцев - новый эффективный вид борьбы с технически пре- восходящим противником. Судя по всему, лазерное оружие постепенно покидает страницы фантасти- ческих романов и приходит в нашу реальность. В США уже отмечен случай облу- чения лазером кабины самолета. Америка с негодованием отмечает, что в Китае предпринимались попытки вывода из строя американских спутников-шпионов с помощью лазерного излучения в момент их пролета над территорией Поднебес- ной. В США разрабатывается система ретрансляции лазерного излучения со сверхмощных стационарных лазерных комплексов с помощью космических зер- кал, что позволит мгновенно уничтожать объекты в любой точке Земного шара. Аналогичный лазер воздушного базирования для борьбы с баллистическими ракетами также разрабатывается в США. Однако быстрый рост мощности “карманны/’ лазеров, их ценовая доступ- ность и удобство применения не позволяют сделать однозначный вывод о том, что мечтам стратегов “лазерной диктатуры” суждено сбыться. Современные войны уже давно доказали, что физическое уничтожение живой силы противника со- всем не обязательно для победы - достаточно вывести ее из строя, и поражение органов зрения видится самым простым, “экономичным” и доступным методом. Разумеется, от лазерного излучения есть защита-очки, ослабляющие свто- вой поток определенных спектральных диапазонов. Компания Wicked Lasers пред- лагает защитные очки по относительно “демократичной” цене $49,99, подчерки- вая, что не намерена наживаться на продаже средств защиты. Однако всех в очки не оденешь, а появление все новых и новых модификаций лазеров различ- ных спектральных диапазонов позволяет говорить о том, что панацеи “от лазе- ров” уже не будет. Мощные лазеры уже пришли в нашу жизнь. Беспроводная передача энергии: революция в мобильной электронике? http//www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/11/15/217271 Группа американских ученых предложила технологию беспроводной пере- дачи энергии самым различным мобильным устройствам - от телефонов до ноутбуков. Марин Солячич (Marin Soljacic), Аристидис Карал ис (Aristeidis Karalis) и Джон Иоаннопулос (John Joannopoulos) из Массачусетского технологического института (МТИ) предложили технологию, способную произвести революцию в мобильной электронике. Они полагают, что уже сейчас возможна органи- зация беспроводной подзарядки мобильных устройств электроэнергией без проводов. 4 I Очевидно, возможность беспроводной передачи энергии мобильным уст- ройствам по аналогии с беспроводной передачей информации - их подзарядки или даже работы без источника питания вообще - резко повысит гибкость их применения и позволит найти новые сферы их применения. К тому же возмож- ность передачи энергии на расстояние без проводов сама по себе новинкой не является. Передача электроэнергии через электромагнитное поле с использованием механизма электромагнитной ицдукции используется, в частности, в таких элек- тротехнических устройствах, как электродвигатели и трансформаторы. Опыты по передаче энергии на расстояние проводил знаменитый Тесла. О деталях технической реализации идеи ученых из МТИ известно немногое. Предполагается, сообщает Physorg, что механизм, аналогичный передаче энер- гии в трансформаторе, может использоваться на существенно больших расстоя- ниях - например, несколько метров - без “загрязнения” окружающей среды. В этом случае энергия, излучаемая “передатчиком”, поглощается в основном “при- емником” благодаря резонансу, а непоглощенная часть реабсорбируется самим “передатчиком”. По словам авторов идеи, их предложение основывается на рас- четах и результатах математического моделирования. Предложенная авторами идеи конструкция системы бесконтактной переда- чи энергии позволяет осуществить передачу энергии ноутбуку на расстояние в несколько метров. Чем меньше габаритные размеры подзаряжаемого устрой- ства, тем меньше дистанция, на которой возможна подзарядка. Если технология, разработанная специалистами МТИ, окажется не очеред- ным электротехническим курьезом и будет применима на практике, мир мобиль- ной электроники ждут большие перемены. Исчезнет “зоопарков” разъемов, про- цедура подзарядки самих устройств станет более гибкой. Появление перезаря- жаемых источников питания с очень небольшой длительностью перезарядки по- зволит сделать эту процедуру необременительной для пользователя и практи- чески незаметной для него. Возможно появление цифровых устройств принципиально нового типа без источников питания вообще - современных аналогов детекторных приемников столетней давности. Появятся, очевидно, и новые угрозы. Трудно оценить, несколько будет безо- пасной такая система и какова вероягностьтого, что энергия электромагнитного поля “случайно” будет поглощена совсем не тем устройством, которому предназ- началась. Вероятно, возможна интерференция устройств подзарядки, оказав- шихся поблизости. Но обсуждение проблем станет возможным с получением более полной информации о самой идее и о ее техническом воплощении. Новая технология должна должна быть продемонстрирована авторами на проходящем сейчас в Сан-Франциско форуме промышленной физики, проводи- мом Американским физическим институтом. “Одноатомный” транзистор: новый рекорд миниатюризации http7/www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/11/23/218315 Индивидуальное поведение примесных атомов в полупроводниках- камень преткновения в дальнейшей миниатюризации электроники. Голландские иссле- дователи научились управлять отдельными примесными атомами в условиях ре- ального полупроводника. Электронная промышленность при производстве микросхем использует по- лупроводниковый материал, в основном кремний, в который введены примес- ные атомы. Именно эти примеси создают те особые свойства полупроводников, которые делают их основой современной электроники. Число примесных атомов в каждом отдельном транзисторе фактически стало настолько малым, что каждый из них надо рассматривать по отдельности. Каж- дый из этих атомов, таким образом, влияет на работу всего транзистора. В итоге это означает, что транзисторы, изготовленные в точном соответствии с техноло- гическими требованиями, не будут вести себя совершенно одинаковым обра- зом. По мере миниатюризации, это становится всё большей проблемой для мик- роэлектроники. Исследователи из института нанонаук в техническом университете Дельф- та (Нидерланды) научились манипулировать одним-единственным атомом, со- общает PhysOrg. Ученые использовали в своей работе экспериментальные об- разцы полевых МОП-транзисторов, разработанных в центре микроэлектроники IMEC в Левене (Бельгия). В транзисторе используются нанопровода из кремния шириной 35 нм, ток при этом протекает через единственный примесный атом мышьяка. Провод при- соединен к затвору, и при подаче напряжения на затвор исследователи смогли перенести электрон через атом мышьяка (от истока к стоку). В ходе эксперимента были изучены особенности протекания тока через та- кой “одноатомный” транзистор, выяснены квантово-механические свойства от- дельного примесного атома. Удалось также сформировать разные электронные состояния у атома мышьяка - с одним или двумя электронами на конкретном атомном уровне. Это исследование, опубликованное в Physical Review Letters, не предлагает прямого решения упомянутой проблемы неиденгичности транзисторов по мере их миниатюризации, но оно интересно с точки зрения физического понимания процессов в транзисторах на наноуровне. Без такого понимания невозможно про- двинуться в создании квантового компьютера, который, по мнению многих ис- следователей, будет создан на основе нанотехнологий, использующих кремний с примесями единичных атомов. | Радиолюбитель - I 2/2006
1 ГОРИЗОНТЫ ТЕХНИКИ 1 I I Cisco Systems, Inc. - мировой лидер в области сетевых технологий и оборудования для Интернета. В 2004 году компания отметила 20- I В I | I В летие своей деятельности, неотъемлемыми атрибутами которой являются техническое новаторство, передовые позиции в отрасли и социальная ответственность. Информацию о решениях, технологиях и деятельности компании вы можете найти на www.cisco.ru и w I bvv www.cisco.com. Новости Cisco публикуются на http7/www.cisco.com/global/RU/news/ и http7/newsroom.cisco. Что символизирует новый логотип CISCO Бренд Cisco — самый дорогостоящий в мировой телекоммуникационной ин- дустрии и по своей экономической ценности опережает многие торговые марки товаров массового потребления. О новом логотипе Cisco, который является составной частью бренда Cisco Systems и был представлен в начале октября, рассказывает Моника Малбри (Monique Mulbry), возглавляющая в компании Cisco Systems подразделение Brand Strategy. “Бренд Cisco отличается большой силой и влиянием. Уже шестой год подряд он входит в список ста лучших брендов мира, публикуемый журналом “Бизнесу- ик”, причем в этом рейтинг-листе бренд Cisco никогда не опускался ниже 20-го места. В нынешнем году стоимость бренда Cisco, по данным журнала ‘Бизнесуик” и международной консалтинговой компании Interbrand, выросла на6%-до 17,5 млрд долларов, что поставило его на 18-е место, выше таких популярнейших тор- говых марок, как Honda, Samsung, Pepsi, Sony, Ford, Nike, Apple, Volkswagen, Audi. Бренд представляет собой стратегический актив компании, который должен оцениваться и наращиваться, как любой другой стратегический ресурс. Самое большое значение для бренда имеют продукты и люди. На восприятие той или иной компании влияет, прежде всего, то, как выглядят и как работают ее продук- ты. Компания не может претендовать на звание открытой и прозрачной, если ее продукты чересчур сложны и непонятны. Общая идея, заложенная в бренде, помо- гает заказчикам, партнерам и всем потребителям сформировать верное представ- ление о вашей компании. Изменение нашего логотипа связано с намерением Cisco выйти на более широкий круг потребителей на большем количестве рынков с по- мощью новых средств. Новый логотип сохраняет наше историческое наследие, выражает более широкие намерения и более привлекателен для конечных пользо- вателей. Он разработан для использования с разными продуктами в разных сис- темах доставки. Он должен усилить и подчеркнуть главную миссию компании Cisco Systems, которая хочет изменить мир к лучшему, укрепляя связи между людьми и взаимодействие между человеком и техническими средствами. В течение 20 лет имя Cisco было тесно связано с Интернетом. Мы всегда счи- тали Интернет важнейшим средством, меняющим образ жизни, работы, учебы и развлечений. Сегодня миллиарды людей используют Интернет в качестве плат- формы для коммуникаций и коллективной работы. При этом сеть поддерживает все формы человеческого самовыражения с помощью передачи голоса, видео и данных в любом месте и в любое время: на работе, дома, в учебных заведениях, в дороге. Сегодня, когда сеть действительно изменила способы связи, коллективной работы, отдыха и бизнеса, компания Cisco Systems начинает кампанию по смене своего имиджа. Эта кампания открывает новую страницу в истории Cisco. На об- новленном корпоративном web-сайте вы увидите, как Cisco наполняет “человечес- кую сеть” новыми решениями, которые помогают сотрудничеству, укрепляют бе- зопасность и расширяют возможности каждого пользователя. В разделе Human Network Stories (рассказы о “человеческой сеттГ) вы найдете материалы о том, как сеть сближает людей, помогая им решать поистине грандиозные задачи. В этом разделе публикуются истории о роли человеческих сетей в расширении нашего кругозора и достижении того, что еще вчера считалось невозможным. “Мы выполняем свои обязательства, данные в 1990-е годы в эпоху становле- ния Интернета, - говорит главный директор Cisco Systems по маркетингу Сьюзан Бостром (Susan Bostrom). - Сегодня вся власть в сети принадлежит пользователю, который создает групповые сайты и блоги, смешивает контент и оказывает актив- ное влияние на корпоративные решения. Именно он определяет, как компания будет взаимодействовать с ним. Сеть - не просто совокупность физических уст- ройств. Это именно “человеческая сеть”, то есть сеть, связывающая людей друг с другом в их собственных интересах. Изменение сущности сетей создает отличные возможности для Cisco. Мы будем продолжать развитие сетевой платформы, ко- торая помогает людям строить свой бизнес и менять жизнь к лучшему”. На первом этапе развития Интернета сеть использовалась для соединения человека с персональными компьютерами через “всемирную паутину” World Wide Web. В результате сложилась система всемирной передачи данных, которая поро- дила электронную почту, электронную коммерцию, мгновенные сообщения и дру- гие Web-приложения. На втором этапе компании “выжали” из сетевых инвестиций новые преимущества. Они построили онлайновый электронный бизнес и резко повысили производительность труда с помощью интернет-технологий. Сегодня сеть находится на новой переломной точке развития. Она выходит за физические рам- ки и становится человеческой сетью, сетью людей, взаимодействующих друг с другом. Сеть меняет способы общения, связи, отдыха и развлечений. Операторы связи, медицинские учреждения, системы кабельного телевидения, большие и ма- лые предприятия - все обращаются к сети и разворачивают в ней новаторские решения”. К рассказанному руководительницей отдела по разработке стратегии пост- роения брецда Cisco добавим высказывание Роберта Эйджи, вице-президента, главы представительства Cisco Systems в странах СНГ: “Cisco находится в центре событий, полностью меняющих сущность сетевых технологий. Сегодня мы готовы предоставить людям сетевую платформу для строительства бизнеса и радикаль- ного изменения образа повседневной жизни. В течение многих лет Cisco вкла- дывала средства в эти новаторские разработки. Все мы являемся конечными пользователями и сами применяем сетевые технологии на работе, в дороге и дома для связи с коллегами, родственниками и знакомыми. В прошлом главными локомотивами технических инноваций были предприятия. Именно они выдавали на-гора новый контент, средства связи и приложения, которые затем использова- лись их сотрудниками, партнерами и заказчиками. Сегодня в центре перемен сто- ит конечный пользователь, имеющий большие ресурсы и полномочия. Именно он определяет направление развития “человеческой сети” и расширения своих воз- можностей дома, на работе и на игровой площадке”. Технические решения Cisco ставят стадион “Сантьяго Бернабеу” в один ряд с самыми передовыми спортивными аренами нового поколения IP-инфраструктура от Cisco обеспечит футбольному клубу “Реал Мадрид 50-процентную экономию средств. Управление основными службами ста- диона будет осуществляться из единого центра силами всего 8 человек Всемирно известный футбольный клуб ‘Реал Мадрид” воспользуется разра- ботанными компанией Cisco сетевыми технологиями, средствами сетевой безо- пасности и решениями для унифицированных коммуникаций для построения кон- вергентной сети. С ее помощью клуб сможет предоставлять услуги беспроводного доступа и передачи видеоизображения, речи и данных своим болельщикам, кор- поративным клиентам, сотрудникам и представителям средств массовой инфор- мации. Теперь эксплуатация стадиона “Сантьяго Бернабеу”, на котором ‘Реал Мад- рид” проводит футбольные матчи, будет осуществляться из единого центра управ- ления, подключенного по каналам IP (Internet Protocol). Это даст возможность уп- равлять всей инфраструктурой стадиона, вмещающего 80 с лишним тысяч зрите- лей, из единого центра силами всего восьми человек. Новая IP-сеть позволит осуществлять дистанционное управление 256 турни- кетами и освещением стадиона. Подключенная ктой же сети система громкогово- рящей связи предусматривает индивидуальную настройку каждого громкогово- рителя с учетом уровня фонового шума, благодаря чему во время матчей зрите- лям будет гарантировано оптимальное качество звука Персонал стадиона смо- жет обеспечивать дополнительную безопасность, осуществляя мониторинг зон скопления большого количества людей с помощью IP-камер и регулируя потоки зрителей, покидающих трибуны по окончании соревнований, посредством про- граммируемых видеоэкранов. “Реал Мадрид” создал свой архив, в котором содержится 4 терабайта предо- ставляемой по требованию аудиовизуальной информации о матчах этого клуба, включая всю необходимую статистику. Теперь доступ к этому архиву можно будет осуществлять в мгновенном режкие через любую из 1.100 сетевых точек доступа, установленных на стадионе и в принадлежащем клубу спортивном комплексе “Сью- дад депортива”. Благодаря этому тренеры, например, смогугвлюбой момент про- демонстрировать игрокам ту или иную игровую комбинацию, где бы тренировка ни проводилась. Новая сеть свяжет между собой семь принадлежащих клубу объектов, вклю- чая стадион “Сантьяго Бернабеу”, спортивный городок мадридского “Реала” в Вальдебебасе и официальные магазины. Это обеспечит клубу 50-процентное сни- жение расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание этих объектов. Разработанная же подразделением Cisco Capital схема финансирования позво- лит поддерживать сетевую инфраструктуру на уровне последних достижений тех- ники, эффективно расходуя средства и добиваясь от новейших технологий мак- симальной отдачи. Внедрение технических решений Cisco на объектах клуба ‘Реал Мадрид” взял на себя “золотой” сертифицированный партнер Cisco - компания Getronics. Вот что говорит по этому поводу директор службы эксплуатации систем и технических средств клуба ‘Реал Мадрид” Энрике Уриель (Enrique Uriel): “Компа- нии Cisco и Getronics помогли нам сформировать четкое представление о том, как превратить стадион “Сантьяго Бернабеу” в один из лучших развлекательных и деловых центров мира. Мы хотим, чтобы болельщики, приходя на наш стадион, получали удовольствие от матчей, не беспокоясь о том, что происходит за его три- бунами. Технические разработки Cisco позволили создать инфраструктуру, кото- рая позволяет принимать оперативные решения на основе поступающей в реаль- ном времени информации о происходящем на стадионе”. Нынешняя стратегия клуба “Реал Мадрид” предусматривает использование преимуществ единой сети передачи видеоизображения, речи и данных, инфра- структура которой позволяла бы осуществлять управление в режиме удаленного доступа, предоставляя при этом широкий спектр услуг. Контроль доступа, громко- говорящая связь, отопление, поливка газона, снятие показаний с датчиков влаж- ности, освещение, эксплуатация эскалаторов, видеонаблюдение и контроль рабо- ты интерактивной информационной системы - управление всеми этими функция- ми теперь будет осуществляться дистанционно. При этом пользователям вовсе не обязательно разбираться в том, какие технические решения делают это возмож- ным. Вся информация, которая подлежит регистрации или нужна руководству клуба “Реал Мадрид” для принятия решений в тех или иных ситуациях, будет поступать в единый центр управления по IP-сети в реальном масштабе времени. Наличие гибкой IP-инфраструктуры дает клубу “Реал Мадрид” и компании Cisco возможность разрабатывать и внедрять решения с учетом растущих по- требностей клуба. Так, система унифицированных коммуникаций Cisco Unified Communications была интегрирована с системой обмена сообщениями Lotus Notes и сверхнадежной сетью профессиональной мобильной радиосвязи стандарта TETRA, которой пользуются полиция и служба гражданской обороны Испании.
1 "РЛ": ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ I А. Сосновский г. Слоним, Гродненской обл. I Серебро против гриппа Предлагаемым прибором пользуюсь уже более года, и по достоинству оце- нил метод лечения простудных заболеваний (грипп, насморк, анги- на и др.), предложенный когда-то в журнале “Изобретатель и рационали- затор”. Прибор пригодится всем ра- диолюбителям, бегающим по радио- рынку в любую погоду. Схема прибора (рис. 1) весьма проста. Она состоит из источника пи- тания и стабилизатора тока. Перемен- Для лечения электроды с ватны- ми тампонами необходимо смочить в серебряном растворе, подключить па- раллельно и вставить в носовые про- ходы. Ошейник смочить в чистой воде и приложить к шее. Медленно увели- чивая ток резистором R3, вы будете ощущать покалывание в носоглотке. Ток необходимо увеличивать до тех пор, пока можно терпеть боль (не бо- лее). Обычно это 4...5 мА. Длитель- ность сеанса лечения - 10 минут. По окончании сеанса нужно уменьшить ток цо минимума, снять ошейник, достать из носа электроды и выбросить тампоны. Наблюдения показали, что хлорированная вода дает меньший эффект. Лица в состо- янии алкогольного опьянения лече- нию не поддаются. Противопоказа- ний за целый год работы прибора не обнаружено. Серебро можно взять из контактов от автоматического вык- лючателя. ным резистором R3 ток изменяется в пре- делах от 2 до 6 мА (ве- личина подбирается экспериментально). Метод лечения осно- ван на том, что ионы серебра способны Т1 VD1 КЦ405А убивать микробы, вызывающие про- студные заболевания. Необходимо лишь доставить их в нужную зону. “Ошейник” представляет собой пластину из меди, алюминия или дру- гого проводника, обмотанную бинтом VT1...VT3 - КТ816 R1 2,4к DA1 С1 КР142ЕН9А 100,0*16 В 100,0*16 Б к электродам с тампонами РА1 М476 100 мкА СЗ 0,47 к элетродам для растворения серебра Рис. 1 R2 VD3 ---Н----- Д226 S7 VT3 820 R3 Юк GB1 ~9 В к "ошейнику" При первых симптомах простуды достаточно провести один сеанс ле- или марлей, с подсоединенными к ней по концам двумя проводами. Электроды - два провода, концы которых зачищены от изоляции и об- мотаны ватой. Способ растворения серебра понятен из рис. 2. При подключении к источнику серебро растворяется, образуя белое облачко в воде. Кусочки серебра Рис. 2 чения, для вылечивания насморка- 2...3 сеанса. Следует отметить, что аллергический насморк этот прибор не лечит. Оставшееся растворенное сереб- ро я обычно выпиваю в качестве профилактики. “Радиолюбитель”, №8/1999, с. 27. Стабилизатор напряжения Ш. Гизатуллин г. Томск Устройство предназначено для автома- тического поддержания напряжения на нагревателе паяльника. Качественная, прочная пайка припоем ПОС-61, ис- пользуемым при радиомонтаже, воз- можна только в узком температурном диапазоне жала паяльника [1,2]. Достоинство предлагаемого уст- ройства - стабильность температуры. При изменении напряжения в сети от 180 до 250 В температура жала па- яльника, включенного напрямую в сеть, возрастает на 38%, при питании от описываемого стабилизатора - не ♦ I i для паяльника превышает 4%. Измерения проводи- лись хромель-копелевой термопарой. Устройство представляет собой ре- гулируемый компенсационный стаби- лизатор напряжения. Сигнал отрица- тельной обратной связи снимается не- посредственно с нагревателя паяльни- ка. После однополупериодного выпрям- ления диодом VD6, он подается на де- литель напряжения на резисторах R5...R8. Пульсации сглаживаются ин- тегрирующей цепью R6, С4 с постоян- ной времени 10 с. Сглаженное постоян- ное напряжение подается на схему сравнения-усиления, выполненную на транзисторе VT1 и стабилитроне VD5. При превышении напряжения с дели- теля значения опорного, заданного ста- билитроном VD5, открывается транзи- стор VT1, и через светодиод оптопары VU1 начинает течь ток. Излучение све- тодиода принимается фототранзисто- ром оптопары, который открывается и шунтирует накопительный конденсатор С2, заряжающийся пульсирующим то- ком, протекающим через резистор R2. Напряжение на конденсаторе стано- вится недостаточным для включения | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 "РЛ": ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ I динистора VS2. Подача через него за- пускающих тиристор VS1 импульсов прекращается, в результате чего мос- тик VD1 перестает пропускать ток из сети к нагревателю паяльника. При этом напряжение на базе транзистора VT1 уменьшается (до значения опор- ного). Усилитель в цепи обрат- ной связи питается от однополу периоды ого выпря- мителя с гасящим конденса- тором С1 (типа К73-11). То- коограничительный резис- тор R1 - типа С5-42В (про- волочный). Можно ставить и резистор типа МЛТ, но при этом вероятен выход его из строя, так как при совпаде- Х1 —220 В R2 к паяльнику VD1 КЦ402А -JVST^7 VS2 КУ202Н '--Щ- ™ FU1 R1 1А 200 ", 1,0*400 В - i VD2 КД102Б VD3 —и— КД102Б VU1 АОТ1ЮБ ЗОк Ж КН102Г R4 470к С2 7500 R3 470 ^—СЗ 150,0*25 В VD5 Ж КС468 HL1 АЛ307 VD6 V КД102Б _VD4 2\kC512 VT1 КТ3102Г 150,0*25 В R5 ЗЗОк R8 15к "Рег." нии момента включения устройства с амплитудным значением напряжения в сети ток через резистор достигает 1,8 А, а мгновенная мощность-450 Вт. В устройстве использованы кон- денсаторы СЗ, С4 типа К52-1, С2 типа К73-5, резистор R8 типа СП-1 -А. При использовании оптопары АОТ110Б можно применить динисторы КН102 групп А...Г. Для оптопар групп А, В можно применить динисторы групп А, Б. Конденсатор С1 типа К73-11 мож- но заменить на К73-17, К73-17с. Устройство размещено в метал- лическом корпусе размерами 90x74x36 мм, крепящемся к подстав- ке паяльника. Налаживание устройства заключа- ется в подборе положения дв' :жка ре- гулировочного резистора, при котором обеспечивается оптимальная темпера- тура жала паяльника. Литература 1. Максимихин Б.А. Технологичес- кие процессы пайки электромонтаж- ных соединений. - Л.: Энергия, 1980, с. 42. 2. Лашко Н.Ф., Лашко С.В. Пайка металлов. - М.: Машиностроение, 1977, с. 174. “Радиолюбитель”, №3/2000, с. 20. В. Соломыков Иркутская обл., г. Киренск-2 Прибор электрика Прибор измеряет постоянные и переменные напря- жения в двух диапазонах - 30 В и 600 В и сопротивления до 300 кОм. Встроенный в схему гл "Ом" искатель скрытой проводки [1] позволяет искать проводку под штукатуркой. “Прозвонка” облегчает „О6(ц „ < контроль цепей при одновременном измерении со- противлений. Сигнал звучит при сопротивлении цепи до 7 кОм. На крышке прибора укреплен контакт Е1 -его касаются пальцем, а выводом прибора “Общ.” касаются провода, когда нужно определить фазу. При наличии потенциала неоновая лампа HL1 загорается. Если переключатель SA1 установлен в положение “Ис- катель”, пластинка Е2, укрепленная на дне или торце кор- пуса изнутри, служит датчиком электрического поля, и при- бор работает в качестве искателя обрыва в кабеле, прово- дов в стене, а также помогает обнаружить наличие высо- кого напряжения без измерения его величины. Литература 1. Радио, 1988, №11, с. 57. “Радиолюбитель”, №3/1997, с. 33.
1 "РЛ": ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ I Б. Лъсков Устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов Предлагаемое автоматическое уст- ройство предназначено для зарядки ав- томобильных аккумуляторных батарей емкостью от 32 до 60 А*ч и поддержа- ния их в заряженном состоянии. Фирмы-производители рекоменду- ют осуществлять подзарядку батарей током, равным 0,04...0,06 от емкости ак- кумуляторной батареи в ампер-часах. По данным фирм, время зарядки бата- реи во многом зависит от зарядного тока - как при подзарядке в автомоби- ле, так и при зарядке от зарядного уст- проводом диаметром 1 ...1,2 мм. Точная величина сопротивления R1 определя- ется тем, какая аккумуляторная бата- рея подсоединена к устройству. Устрой- ство будет более универсальным, если заменить резистор R1 регулируемым сопротивлением (реостатом). Блок отслеживания степени заряд- ки состоит из стабилизатора напряже- ния DA1, управляющего реле К1, транзистора VT1 (2Т9135) и триггера Шмитта (VT2, VT3), образующего по- роговое устройство, отслеживающее два светодиодных индикатора. В про- цессе зарядки светится диод HL2 (зе- леный), а в оежиме сохранения заряда диод HL1 (синий или желтый). Регулировка устройства на степень зарядки 100% осуществляется следу- ющим образом. К полюсам аккумуля- торной батареи подключается вольт- метр с максимальным отклонением стрелки 20...30 В; при достижении на- пряжения 13,9... 14,1 В многооборотный потенциометр R13 устанавливается так, чтобы устройство перешло из ройства. В процессе за- рядки напряжение на полюсах акку- муляторной бата- реи изменяется, и когда оно стано- ~220В VD1 В2М1-5А DA1 7812 режима зарядки в режим сохранения заряда. Эту операцию желательно FU1 О--- 0,8 А вится равным 2,3...2,35 В на ячейку (от 13,8 В до 14,1 В для батареи 12 В), ба- тарея заряжена на 100%. Ненагруженный аккумулятор само- разряжается - за сутки примерно на 1 ...2% своей емкости. Если поверхность аккумулятора сильно загрязнена брыз- гами электролита, эта величина значи- тельно возрастает. Электрическая схема зарядно- го устройства сделана так, что при 100%-й зарядке аккумуляторной бата- реи она переключается в режим сохра- VD2 К1 х СЗ 220,0 С4150 R5 R10 Юк R11 120 R13 470 R12 1,3к R7 4,7к VT3 2Т6551 R6 + 1к —1— =(= С1 4700,0 1 VT1 R13 2Т9135 100 К1.2 HL1 Ж К1.1 R2* 100 к аккумулятору Юк VT2 2Т6551 нения заряда, подавая слабый подза- ряжающий ток (100...250 мА). Этот не- большой ток предотвращает самораз- ряд и сульфатацию. Зарядное устройство питается от сети с напряжением 220 В +10% и -15%. Выпрямительный блок состоит из сете- вого трансформатора (Т1) мощностью 100 Вт, выпрямительного моста В2М1 - 5 и фильтрующего конденсатора С1. Сопротивление резистора R1 зави- сит от емкости аккумуляторной бата- реи. Для аккумуляторной батареи ем- костью 45 А*ч требуется ток 1=0,05-45 = 2,25 А. Тогда резистор R1 должен иметь со- противление примерно 1,8 Ом. Для ак- кумулятора емкостью 60 А*ч зарядный ток составляет 3 А, а сопротивление ре- зистора R1 -1,33 Ом. Резистор R1 на- матывается на керамическом корпусе степень зарядки батареи. При достиже- нии напряжения 13,9...14,1 Вустройство переключается в режим поддержания заряда. Согласно данным фирм-произ- водителей аккумуляторов, такой режим допустим для всех распространенных типов свинцовых аккумуляторов. Его преимущества: - аккумулятор может быть подклю- чен к зарядному устройству сколь угод- но долго, и всегда находится в полнос- тью заряженном состоянии; - вследствие малости подзаря- жающего тока, зарядное устройство не перегружается, а потребление тока от электросети минимально; - нет необходимости в слежении за процессом зарядки. Для указания режима работы зарядного устройства использованы повторить несколько раз. На этом вся настройка завершается. Выпрямительный элемент В2М1-5 устанавливается на ребристом радиа- торе. Блок контроля, состоящий из ин- тегральной схемы DA1, реле К1 (типа R15-12В, польского производства) и ос- тальных элементов, монтируется на печатной плате. На транзистор VT1 кре- пится винтом М3 пластинчатый радиа- тор размерами 30x12x1 мм. Все устройство монтируется в металлическом корпусе с отверстиями для вентиляции. Площадь отверстий должна быть примерно равна 0,5 пло- щади корпуса. Радио, телевизия, електроника, №9/98. Перевод А. Бельского. “Радиолюбитель”, №7/1999, с. 18. | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 "РЛ": ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ I Свет на кухне включает автоматика Андрей Кашкаров г. С-Петербург Предлагаю устройство, которое автоматически включает свет при входе на кухню. Особенность устройства - контроль внешней освещенности и включение света только в темное время. Схема собирается в небольшом корпусе и соединяется со штатным выключателем света S1 в кухне. Датчик-геркон HL1 —5>- ~220В размещается возле кухонной двери, а на самой двери закрепляется магнит таким образом, чтобы при открывании двери магнит кратковременно про- ходил возле геркона и замыкал его. При этом на вход элемента DD1.1 подается напряжение пита- ния (логическая “1 ”), на выходе DD1.2 устанавли- вается высокий уровень, открывается транзистор VT1 и срабатывает реле К1. Его контакты К1.1, включенные парал- лельно S1, зажигают лампу HL1. Конденсатор С1, который при замыкании геркона полно- +9...13В стью разрядился, начинает заряжаться через резистор R1. Во время заряда на входе DD1.1 поддерживается высокий уровень, и реле включено. После заряда С1 на входе DD1.1 устанавливается низкий уровень, такой же уровень - на вы- ходе DD1.2, и VT1 закрывается. Реле К1 отпускает, и лампа гаснет. Фоторезистор В2, обращенный к окну, прикрепляется на раме окна или к стеклу так, чтобы свет на кухне не воздей- ствовал на него. Когда на улице светло, транзистор VT2 открыт, реле К2 включено, контакт К2.1 разомкнут, и срабатывание геркона В1 не вызывает включения света. Уровень внешней освещенности, при котором должно отключаться фотореле, устанавливается подбором R2. Когда наступает вечер и за окном темнеет, освещенность фотодатчика уменьшается, реле К2 отпускает, контакт К2.1 замыкается. Теперь срабатывание геркона включает свет. При указанных номиналах R1, С1 выдержка времени состав- ляет около 20 мин. Ее можно сократить или увеличить, изме- нив номиналы R1, С1. Данный автомат рассчитан на относи- тельно кратковременное пребывание на кухне (чтобы узнать, что осталось в холодильнике, или поставить на огонь чай- ник). Для длительного пребывания необходимо включить S1. “Радиолюбитель”, №2/2000, с. 9. И. Семенов г. Дубна, Московской обл. Все фазы "стекаются" в ноль Сколько неприятностей приходится переживать электромеханикам из-за сгоревших электромоторов! Лишение премий, “разборки”, даже... (в не столь давние времена все было). Поэтому придумано много хитроумных реле, предохраняющих электродвигатель трехфазного тока от работы на двух фазах. Но ни тарированные плавкие предохранители, ни термореле, ни ин- дукционные или электронные реле все-таки не защищают электродвига- тель в должной степени во всех слу- чаях. В каждое реле необходимо вво- дить значение тока, протекающего по обмоткам при работе на двух фазах. Рассчитать его точное значение в каждом конкретном случае-дело до- вольно трудное, нужно знать много параметров. Из курса электротехники извест- но, что сумма токов в точке соедине- ния трех обмоток электродвигателя равна нулю. Разумеется, речь идет о трехфазной схеме с заземленной ней- тралью и электродвигателе с обмот- ками, соединенными “звездой”. При пропадании одной фазы во время работы (по любой причине!) в нуле- вой точке начинает протекать уравни- тельный ток и, если в цепь между ну- левой точкой обмоток и “нулем” кон- тура заземления поставить токовое реле К2 с парой нормально замкну- тых контактов, включенных в цепь катушки магнитного пускателя К1, то электродвигатель будет защищен на 99,9%. Токовое реле можно подобрать из номенклатуры электротехнических изделий. Его нетрудно изготовить и собственными силами. Обмотка репе выполнена из провода ПЭЛ 03.. .4 мм. Сердечник - 010...14 мм из мягкой стали. Количество витков - 25...35. Высоких требований к изоляции катуш- ки не предъявляется, так как основную часть времени она обесточена. Един- ственное требование по прочности - к изоляции контактов. Их цепи должны отвечать требованиям к установкам с рабочим напряжением до 500 В. Та- кой тип реле пригоден для всей гам- мы трехфазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощнос- тью от 0,25 до 10 кВт. “Радиолюбитель”, №9/2000, с. 14-15.
АВТОМАТИКА Михаил Макаров | E-mail: speedy@atnet.ru Команда ExtremeMods.Net Источник: www.extrememods.net | Гирлянда "Бегущие огоньки" Потребность в сборке данного устрой- ство появилась по просьбе одного из представителей нашей команды. Схе- ма представляет собой некий аналог [1]. Не откладывая дело на потом, я принялся за изготовление данного “девайса”. Изначально схема была рассчита- на на четыре гирлянды и семь свето- вых эффектов, одним из которых был “бегущий огонь”. Изначально из ко- робки от компакт-дисков я сделал подставку под маленькую искусствен- ную елочку. Вначале предложенную в [1] схему не менял, так как меня ин- тересовал бегущий огонь всего из 4 светодиодов. Преимущество схемы заключалось в том, что она собира- ется всего из двух микросхем отече- ственного производства с незначи- тельной внешней обвязкой. В этот раз мне надо было сделать такое же творение, но только для семи светодиодов. Взяв за основу саму идею и принцип работы, я спроекти- ровал следующую схему - рис. 1. Как видно из схемы, устройство собирается на двух микросхемах К155ТМ8 и одной К155ЛП5. Вторая микросхема используется для зада- ния тактовой частоты, причем часто- та регулируется построечным резис- тором R3. Первые две микросхемы, собранные в последовательный кас- кад, через транзисторы VT1.. .VT7 уп- рявляют свечением светодиодов DD11 К155ТМ8 1_ NC ТТ +5 В 2 0 0 15 3 0 0 14 4 D D 13 5 D D 12 6 Q Q 11 7 Q Q 10 8 GND С 9 DD12 К155ЛП5 1_ In =1 +5 В 14 2 In In 13 3 Out In 12 4 In Out 11 5 In In 10 6 Out In 9 7 GND Out 8 VD1.. .VD7. Последний элемент из вто- рой микросхемы позволяет реализо- вать две программы. Первая програм- ма- сначала все светодиоды постепен- но друг за другом загораются, потом по- степенно друг за другом гаснут. Эф- фект повторяется циклически. Вторая программа - классический бегущий огонь, т.е. сначала первый светодиод загорается, потом загорается второй, а первый гаснет и т.д. Как видно из схе- мы, переключением эффектов управ- ляет двухпозиционный спаренный пе- реключатель. Вторая часть этого пере- ключателя управляет выключением пи- тания при переключении эффектов. Это необходимо для устранения сме- шивания эффектов между собой.
АВТОМАТИКА 1 Для сборки этой схемы я изготовил печатную плату. О технологиях изготовления печатных плат достаточно много рассказывалось на страницах журналов и в Интернете. Я предпочитаю на се- годняшний день технологию с использованием трафарета платы, высверливания отверстий, на- несения дорожек фломастером для рисования пе- чатных плат, а дальше процесс травления в хлор- ном железе, промывка, смывание фломастера и лужение платы. На рис. 2 приведен рисунок пе- чатной платы устройства с обозначением распо- ложения элементов. Шаг между соседними отверстиями составля- ет 2,54 мм. Плата односторонняя. Овалом обозна- чено место подключения переключателя про- грамм. Самое верхнее отверстие-основной про- вод, он коммутируется на среднее или нижнее от- верстие. Запитать схему можно стандартным напряже- нием 5 В, которые я взял с порта USB, переделав ответную часть провода под разъем miniJack 3,5 мм (моно). Пример работы устройства (файл radicqerd.zip) вы можете загрузить с сайта нашего журнала: http://www.radioliga.com (раздел “Программы”) или на сайте разработчиков: http://extrememods.net/radioger/8.avi Литература 1. М. Белякова. Модернизированный переключатель гирлянд. - “Радио”, №11/1990. tit-—) & МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ от Как заизолировать ферритовое кольцо при намотке трансформатора? Изолировать кольцо не нужно. Нужно перед намоткой наклеить на его торцы две картонные шайбы чуть шире кольца. Благодаря им провод при намотке не будет касаться поверхности кольца. Как узнать, насколько далеко зашел процесс травления, не вынимая плату из тра- вильного раствора? Способ пригоден только для односторонней платы. Перед тем, как положить плату в тра- вильный раствор, ее необходимо слегка подогреть над пламенем газовой плиты, и натереть обратную сторону стеариновой свечой, чтобы покрыть ее тонким слоем стеарина. Затем необходимо смочить сторону с рисунком водой из-под крана и аккуратно положить плату на поверхность раствора так, чтобы он не затек на ее верхнюю сторону. Положенная таким способом плата будет плавать на поверхности раствора, и сквозь стеклотекстолит доста- точно хорошо будет видно, насколько “проявился” на ней рисунок. Кстати, плата в таком положении травится гораздо равномернее. При изготовлении печатной платы методом ЛУТ с применением мелованной бумаги на поверхности рисунка остается мел, “забивающий” рисунок. Чем его можно удалить? CILLIT с зеленой крышкой. Наливаем немного средства на поверхность платы, ждем, когда закончится интенсивное газовыделение (плату держите подальше отдыхательных путей!), а затем, не сливая CILLIT, оттираем остатки мела пальцем. Александр Черномырдин В будущем году мы начнем публиковать новый пика статей Александра Черномырдина, посвященный на этот раз микроконтроллерам фирмы Atmel. В цикле статей будут рассмотрены особенности работы с двумя сериями микроконтроллеров - серией ATTiny (на примере ATTinyl 5) и серией ATMega (на примере ATMegal 28), т.к. по работе со "средней" серией AVR существует многочисленная литература, а вот "крайние" серии освещены явно недостаточно. Поскольку многие вопросы программирования микроконтроллеров были подробно разобраны автором в цикле статей по КР1878ВЕ1, новый цикл будет ориентирован в первую очередь на то, как применить ранее полученные ранее знания в отношении новых микроконтролеров. Iп
АВТОМАТИКА Простая ёлочная гирлянда Сергей Абрамов г Оренбург Для украшения новогодних ёлок разработано немало конст- рукций. Конструкция, разработанная автором, отличается простотой, малым энергопотреблением управляющей схе- мы и вместе с этим обладает возможностями не только вклю- чать и выключать, но и менять яркость гирлянды. Работает схема (рис. 1) следующим образом. При по- ступлении напряжения на вилку Х1 напряжение выпрямля- ется диодным мостом VD1.. .VD4, гасится на резисторе R6 и ограничивается стабилитроном VD5 на уровне 5,1 В. Кон- денсаторы С1 и С2 служат для сглаживания пульсаций. От этого напряжения запитывается микроконтроллер D1. Не- смотря на достаточно высокоомное гасящее сопротивле- ние R6, малую емкость С1 и четыре нагруженных тиристо- ра VS1.. .VS4, данного источника питания хватает для ста- бильной работы схемы. Это достигается за счет импульс- ного управления тиристорами порядка 12. ..15 мкс. Тирис- торы управляются непосредственно с ножек микроконтрол- лера GPO, GP1, GP4, GP5 через гасящие резисторы R1.. .R4. Нагрузкой тиристоров являются гирлянды из лампочек HL1 ...HL120. Для возможности изменения яркости гирлян- ды служит импульс перехода сетевого напряжения через “ноль”, который формируется на ножке GP2 микроконтрол- лера при помощи резисторов R5, R7 и внутренних защит- ных диодов микросхемы D1. Вместо тиристоров VS1.. .VS4 можно использовать дру- гие с напряжением анод-катод 300.. .400 В и током управле- ния 5.. .15 мА. В качестве HL1.. .HL120 были применены лам- пы накаливания 7 В*100 мА. Автором не ставилась задача написания программы с большим количеством эффектов, это дело полета фантазии самого конструктора, вданной статье бол ьше уделялось вни- мания именно простоте конструкции. Примерный вариант программы в НЕХ коде приведен в таблице 1. Код программы (файл peg.zip) вы можете загрузить с сай- Таблица 1 :020000040000FA :020000001628С0 :080008000528А400030ЕА50069 :100010008B180F28250E8300A40E240E0900050856 :100020008В100В112108810020140А288312640010 :10003000850107309900831604308500C4308100A3 :1000400000309500003096009901831210308В002В :10005000A0145F30840080018403A0182B280A308C :10006000A1008B170A30AA003C30AB007830AC00FE :10007000AA30AD00201C3A282A080102031C42289D :100080008516ED202B080102031C48280516ED20DB :100090002C080102031C4E288514ED202D080102B6 :1000A000031C54280514ED200B1D3A2820100B11B9 :1000B000AA0AAB0AAC0AAD0F3A28F320FF30A10020 :1000C0001E30A300201C62280B1D622820100B117B :1000D00013308500ED208501A30B6228FF30A100BD :1000E0001E30A300201C72280B1D722820100B113B :1000F00003308500ED208501A30B7228FF30A1009D :100100001E30A300201C82280B1D822820100B11FA :1001100001308500ED208501A30B8228F3201E30DD :10012000AA001E30AB001E30AC001E30AD00201CFB :1001300097282A080102031C9F288516ED202B080A :100140000102031CA5280516ED202C080102031C42 :10015000AB288514ED202D080102031CB1280514DD :10016000ED200B1D972820100B11AA0AAB0AAC0A30 :10017000AD0F9728F3207D30A1000A30A300201C8A :10018000BF280B1DBF2820100B1113308500ED2058 :100190008501A30BBF283730A1003230A300201CFB :1001A000CF280B1DCF2820100B1103308500ED2028 :1001B0008501A30BCF28FF30A1001430A300201C21 :1001C000DF280B1DDF2820100B1101308500ED20EA :1001D0008501A30BDF28F3202F280530A600A60BEE :1001E000EF28850108004030A7000130A800063044 :1001F000A90001294030A7000130A8000230A90061 та нашего журнала: :1002000001296400А80В0529А70В0129А90В0129С5 http://www.radioligacom (раздел “Программы”) :020210000800Е4 :02400E00C43FAD Х1 Рис. 1
АВТОМАТИКА 1 г. Новочеркасск I Микро-цветомузыка 15-20 лет назад ты не мог называть себя радиолюбителем, если ты не сделал цветомузыку ©. Теперь эта тема интересна разве что начинаю- щим. Вот, решил тряхнуть стариной, но на новом качественном уровне: предлагаю простейшую цветомузы- кальную приставку на недорогом микроконтроллере и трех светодио- дах. Схема и программа для нее были сделаны буквально за пару ча- сов, поэтому особого качества ожи- дать не приходится, но все работает и даже кое-кому нравится ©. Входной сигнал подается на клеммы Х1-Х2. Резистор R1, воз- можно, придется подобрать для ус- тановки режима работы VT1. При помощи С2 ограничивается ВЧ-со- ставляющая выходного сигнала, увеличение его емкости смещает “стиль” свечения в область красно- го светодиода, уменьшение - в сто- рону синего. Кварц с указанным ти- пом контроллера уверенно запуска- ется без обычно рекомендуемых конденсаторов, если запускаться не будет - подключить конденсаторы по 20 пФ от XTAL1 и XTAL2 на об- щий провод. Резисторы R4...R6 - подобрать для обеспечения более- менее одинаковой яркости свечения светодиодов, начать можно с 240 Ом. Допускается и вовсе их исключить. HL1 - синего свечения, HL2 - зеле- ного и HL3 - красного, можно ис- пользовать и иные комбинации, в том числе многоцветные светодио- ды. Имейте ввиду, что, как правило, синий светодиод самый яркий, а зе- леный - самый “тусклый”. Питание схемы VCC = 5 В. Тип всех элементов (кроме DD1) особой роли не играет, желательно только использовать транзистор с повышенным коэффи- циентом усиления. Микроконтрол- лер можно использовать любой из ряда: АТ89С1051/С2051/С4051/ S2051/S4051, при сохранении ис- пользуемых портов можно приме- нять любой MCS51-совместимый микроконтроллер. Принцип действия программы: микроконтроллер периодически из- меряет период входного сигнала и, анализируя результат измерения, зажигает тот или иной светодиод. Никаких специальных мер по управ- лению яркостью светодиодов не предпринято, однако зрительно их яркость меняется (в некотором диа- пазоне). В любой момент светится только один светодиод, однако из- за высокой частоты переключений эффект поочередности при музы- кальном сигнале отсутствует. Красный светодиод светится при частоте входного сигнала до 500...600 Гц, зеленый - от 500 до 2000...3000 Гц, синий - более 3000. Четких границ диапазонов нет, так как искажения сигнала, вносимые простейшим входным усилителем, не позволяют это сделать, да и ал- горитм “цифровой фильтрации” простейший - желающие могут улучшить. Для прошивки контроллера реко- мендую использовать программу [1] и соответствующие адаптеры. НЕХ-файл для прошивки контрол- лера и исходник программы на ас- семблере (файл light-m.zip), видео, на котором заснята работа собранного макета схемы (файл Iight-m_mp4.zip), вы можете загрузить с сайта нашего журнала: http://www.radioliga.com (раздел “Программы”) Литература 1. Р. Абраш. Универсальный про- грамматор ChipBoom. - Радиолюби- тель, №7/2006, с. 37-41. .& В будущем году мы начнем публиковать никл статей Романа Абраша, восполняющий некий вакуум в русскоязычной литературе последних лет, возникший вокруг самого широкораспространенного семейства микроконтроллеров MCS-51. Автор простым и доступным языком знакомит читателя с особенностями архитектуры, системой команд и приемами программирования на ассемблере для указанного семейства, опираясь на современную модель от Atmel - AT89S8252. Материал сопровождается большим количеством примеров решения часто встречающихся в практике задач. Теоретическая часть может быть использована при работе с любыми микроконтроллерами. Статьи ориентированы на радиолюбителей, имеющих минимальный опыт работы с цифровыми и аналоговыми микросхемами. 113
АВТОМАТИКА Николай Ивашин г. Минск Окончание. Начало в №10-11/2006 "Биоритм" Большинство деталей схемы рис. 1 кре- пятся на двух печатных платах 18,19 (рис. 4) из фольгированного стеклотек- столита толщиной 0,5 мм. Сами платы и HL1, HL2 - деталями за счет “тесно- ты” между оставшимися частями пере- городок. Все “линейные” отверстия прореза- ются в соответствии с конкретно при- мененными деталями, только ориенти- руясь по размерам рис. 3, острием скальпеля. Радиальные отверстия про- сверливаются сверлом прогрессирую- щего диаметра (т.е. увеличивающего- ся от минимального до необходимого) ручной дрелью. Овальное отверстие 6 под HL1 просверливается, как два по- чти смыкающихся отверстия, и дореза- ются ножом. Первой устанавливается неоновая лампочка HL2. Затем крепится пере- ключатель SA1 (платой 7 наружу, на ней навесным монтажом на выводах напаиваются резисторы R5...R13) к дну корпуса 1 сквозными винтами М2,5x20 “в потай” через отверстия “по месту” (полиэтилен толщиной 2 мм по- лупрозрачен). Когда переключатель SA1 установ- лен , можно сформировать “седло” 4 под переносицу путем оплавления полиэти- ленового корпуса 1 покачивающимся “телом” (цилиндрической оболочкой на- гревателя) паяльника под углом 45° к внешнему ребру днища, но не непос- редственно, а через фторопластовую пленку толщиной 0,15...0,2 мм, иначе полиэтилен подгорает. Тот-оплавля- ется, заполняя пустоту, а при остыва- нии фторопластовая пленка легко от- слаивается, оголяя полированную “по- верхность седла” 4 [5]. “Седло” 4 на 10 мм шире переносицы. Междуплатное и HL1, HL2, SA1 электрические соединения производят- ся гибкими тонкими проводниками 20 с фторопластовой изоляцией, в щель между переключателем SA1 и внутрен- ней поверхностью сформованного “седла” 4, которые прокладываются и подпаиваются перед окончательной сборкой “Биоритма”. Расстояние между осями глаз чело- века у разных людей различное (от 58 до 68 мм), поэтому овальное “окно” 6 141 под торец HL1 имеет шторку 15 и “чер- вячный” механизм 5, перемещающий HL1 под осевое расстояние конкретно- го пациента (регулируется им самосто- ятельно). Изготавливают: шторку 15 из “мо- лочного” (по цвету) фторопласта тол- щиной 0,15 мм (рис. 46), вырезая нож- ницами и процарапывая (прорезая) иг- лами измерителя готовальни; “червяч- ный” механизм 5 из сталистой прово- локи диаметром 0,3.. .0,5 мм (из прово- да полевого телефона), концы “свобод- ной” петли 11 которой подпаиваются (флюс - сухой нашатырь в глицерине) к выводам двойного монтажного лепе- стка 12 с отверстием, заклепанным при- клепываемой 13 гайкой М3. На винт 5 МЗх20 мм с большой головкой, имею- щей насечку (служит ручкой настрой- ки осевого расстояния), делают лобзи- ком по металлу кольцевую проточку для установки разрезной шайбы 14 (из ме- ханизма старых часов, проигрывате- лей, магнитофонов и т.д.). Совместно с этой наклепываемой гайкой винт 5 (“червяк”) будет осуществлять возврат- но-поступательное перемещение HL1 при вращении винта 5, удерживаемого Набоковой стенке корпуса 1 разрезной шайбой 14. Стекло цилиндра HL1 оборачива- ют одним слоем фторопластовой лен- ты толщиной 0,15.. .0,3 мм, вставляют в “свободную” проволочную петлю 11 и отверстие шторки 15. В отверстие бо- ковой стенки корпуса вставляют и в кольцевую проточку винта 5 закреп- ляют разрезную шайбу 14. В положе- нии минимального осевого расстояния (58 мм) ввинчивают винт 5 в приклепан- ную гайку 13. Расправляют шторку 15. Вращая головку винта 5 вручную, убеж- даются в том, что HL1 поворачивается до максимального (68 мм) осевого рас- стояния, максимально подтягивая пет- лю 11, и достаточно длины винта 5. При этом лампочка HL1 разворачивается в зазоре между надрезанными перего- родками 3 и не может выскочить нару- жу, так как удерживается “свановски- ми” выступами 9 цоколя HL1, ранее за- веденными за перегородки 13. Потенциометр R3 крепится к плате 18 (подпаивается) на отогнутых под 90° выводах, плашмя примыкая к ее повер- хности. Этим экономится место. Так вы- нужденно приходится поступать, так как промышленность не выпускает оцифрованных потенциометров (лучше м ногооборотн ых). Положение печатных плат 18, 19 фиксируется штифтами в отверстиях, просверливаемых одновременно по “месту” в платах 18,19 и перегородках 3 корпуса 1. В качестве штифтов ис- пользуются тонкие (меньше диаметра 0,5 мм) штырьки от старых разъемов, вплавляемые в эти намеченные отвер- стия перегородок 3 жалом нагретого па- яльника. Печатная плата 18 имеетувеличен- ные контактные площадки под выводы потенциометра R3 с отверстиями диа- метром 1,5 мм с целью возможности, сдвигая и подпаивая, центровать соос- ность отверстия в дне корпуса под вне- шнюю втулку диска-ручки 8 с вплавлен- ной в нее изнутри “осью” 17 и шлицом потенциометра R3, отверстием в пла- те 18, так как потенциометр (заведомо подстроечный) крепится только подпай- кой выводов. Хотя на рис. 1 выводы трансфор- матораТ1 идут к гнезду XS1, оказалось конструктивно выгоднее сделать это штырями, что позволяет уменьшить размеры разъема Х1. Поэтому на про- цедурный коаксиальный кабель (тонкий экранированный провод с покровной изоляцией) устанавливается гнездовая группа, вырезанная, например, из разъема СНП34С-135Р-С (торец разъе- ма 8,5x4 мм). “Ось” 17 вплавляется во втулку изнутри (по центру) диска-руч- ки 8 вдавливанием жалом нагретого па- яльника. Этим также можно подправить упомянутую соосность. На печатной плате 19 большинство деталей устанавливается консольно, а варистор PU1 на выводах наклонно с целью добиться максимальной ком- пактности и электробезопасности мон- тажа при сохранении удерживающих перегородок 3, поэтому вторые выво- ды деталей соединяются навесным монтажом и частично сквозь отверстия диаметром 3 мм в перегородках 3, обо- значенных на рис. 4г “точечными” пря- мыми. | Радиолюбитель - 1 2/2006
АВТОМАТИКА 1
1 АВТОМАТИКА 1 Так как конденсатор С5 имеет пре- дельную длину 18 мм, то в дне корпуса 1 под него изнутри, возможно, потре- буется сделать лунки глубиной 1 мм ло- жечкой, насаженной на жало нагрето- го паяльника. Наконечники процедурного кабеля изготавливаются из губчатой проводя- щей резины (с обилием графита) в виде присосок. Причем присоска “щупа” не должна площадью превышать! см2, так как, смоченная лекарством (например, KJ [9]), прикладывается на акупунктур- ную точку болезненного органа, а “брас- лет” (значительно большей площади) по другую сторону болезненного орга- на либо отступя [9]. “Биоритм" является физиотерапевтическим прибором, предназначенным для устранения болей, связанных с нарушением нормального биоритма органов человека. Только терапевт может определить причину болезненного состояния того или иного неповрежденного органа человека, т.е. назвать болезнь, назначить ее лечение, вводимые (смачивающие) лекарства,поэтомуприменять “Биоритм" можно только по назначению врача с периодичностью, временем процедуры и на частоте (Гц, NM) им указанным. “Биоритм" не более как инструмент. Снаружи на верхнюю и нижнюю по- верхности корпуса 1 накладываются листы бумаги с напечатанной кодовой таблицей NM соответствия болезням, покрытые прозрачным пластиком от бу- тылок. Пластик предварительно про- глаживают (через фторопластовую пленку) нагретым утюгом на плоской ровной поверхности, накрывают окон- ным стеклом и, дав остыть, снимают пленку. “Бутерброд” скрепляют по пе- риметру “заклепками” из капроновой лески в отверстия (ее диаметра) в мес- тах корпуса 1 изнутри свободных от деталей. “Клепка” производится жа- лом разогретого паяльника с насадкой обратный конус (шаровая вмятина) опять-таки через фторопластовую пленку, чтобы пластик не подгорал и не прилипал. Схема (рис. 1) питается непосред- ственно от сети и потребляет пример- но 1 Вт. Это отлично, но ставит повы- шенные требования к электробезопас- ности. В частности, “Биоритм” не дол- жен иметь выступающих металличес- ких частей. Хотя ручки 5 и R14 не име- ют гальванической связи с сетью, их следует покрыть пластиком или “зазем- лить” (электрически соединить со сред- ним контактом разъема Х1). Личный опыт применения частно- го случая исполнения “Биоритма” - 161 антимигрени [5] показал его хорошую эффективность для снятия головной боли, стресса при зрительном воспри- ятии мельканий световых импульсов 4.. .7 Гц. При этом отмечалось эсте- тическое наслаждение переливами цвета, подобными возникающим при наблюдении природного северного сияния. “Северное сияние” можно наблю- дать и в “Биоритме” на тех же часто- тах. Так как восприятие осуществля- ется на уровне минимального зри- тельного ощущения (порога), то пере- ливы цвета, яркости не вызывают раз- дражения подобного [8], наоборот, очень приятны. Впервые эффект мелькания черно- белого как цвет наблюдал Исаак Нью- тон. В.Я. Чуев в результате мельканий получал зацветку черно-белого экрана телевизора [8] полностью или частич- но. Я получил переливы цвета-“север- ное сияние”. Эффект “северное сияние” возни- кает только при внешнем слабом рас- сеянном белом свете, т.е. при фоне, сравнимом по яркости со свечением HL1, HL2. Считаю, что физической при- чиной появления переливов цвета “се- верное сияние” является явление вре- менного и пространственного контра- ста мельканий оранжевого (черно- оранжевого) со сравнимым по яркости белым (состоящим, как известно, из красного, зеленого, синих лучей) фо- ном при бинокулярном восприятии. Разница свечения лампочек HL1 и HL2 объясняется разным содержанием в них (концентрации) неона, микроошиб- ками в конструктивном исполнении и расстоянии электродов. Но это побоч- ный продукт, результат различия фи- зиологического восприятия человеком (памяти) лучей красного, зеленого и синего света, различной для них инер- ции зрения. “Биоритм” имеет куда более ши- рокое предназначение (0,01 ...100 Гц - в РЛ №11/2006, с. 24 ошибочно указана 1000) лечения большего ряда [1] болезней. Автор стремился сделать карманную конструкцию “многофунк- ционального доктора”. В заключение следует сказать, что при кажущейся простоте “Биоритм” не просто сделать, так как многие дета- ли могут оказаться дефицитными, они должна! иметь малые утечки и габа- риты. Примечания. 1. На плате переключателя SA1 между оцифрованными положениями выводов (рис. За) подпаиваются рези- сторы R5.. .R13, а затем, когда часто- ты выверены, прижатые к плате 7, при- клеиваются к ней эпоксидным клеем, что обеспечивает стабильность частот (NM, Гц). 2. Кодовая таблица должна содер- жать графы: NM, частота (Гц), болезнь (болезни), причем, в перекрываемом диапазоне. 3. При приеме процедуры для ис- ключения самопроизвольного открыва- ния крышки корпуса 1 (“голые” 220 В!) его следует закрепить прозрачным по- лиэтиленовым скотчем. Еще проще скрепить, обернув коды вместе с кор- пусом 1 (вместо “клепки”), покровной липкой пленкой (ею обычно покрыва- ются карты, чертежи и т.д.). 4. Описанные [11 ] по сути подобные [4, 5] очки успешно применяются (пе- редача НТВ “Сегодня” 29.10.06 г.) для снятия стресса у сменившегося наря- да милиции в “Охране” Казанского УВД Татарстана. Собрать “Биоритм” (куда значительно более широкий по лечеб- ным возможностям) обойдется радио- любителю в 50 раз дешевле, но приме- нять [5] советую только с разрешения и под контролем лечащего терапевта. Литература 8. Чуев В.Я. Феномены цвета. - Ра- дио, 1966, №11; 1973, №8. 9. Каплун Н.А. и др. Практическое руководство по проведению физиоте- рапевтических процедур под ред. проф. А.Н. Обросова. - М.: Медгиз, 1960. 10. Рочинский В.Ю. Электропитание радиоустройств. - Л.: Энергия, 1970, с. 115. 11. Горизонты техники. Подзарядка для мозгов. - Радиолюбитель, 2003, №12, с. 6. 12. Ливенцев Н.М., Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура. - М.: Медицина, издание 4-е, 1974. | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 АВТОМАТИКА 1 I Дмитрий Лыжин । г. Звенигово, Марий-Эл I Подводный светодиодный фонарь При выборе оптимальной конструк- ции подводного фонаря вариант с ре- зисторной схемой ограничения тока отпал сразу из-за низкого КПД и сни- жения светового потока в процессе разряда аккумуляторной батареи. Для первого моего самодельно- го фонаря применил матрицу из 18 суперярких светодиодов (на то вре- мя в 5 мм корпусе самые яркие были светодиоды с яркостью 10 кандел), контроллера (преобразователь + стабилизатор тока) и четырех Ni-Mh аккумуляторов. Использовался мо- дуль EK-Light18 [1] без каких-либо переделок (КПД около 80.. .85%, ста- бильный ток питания светодиодов в диапазоне питающих напряжений 3,5...28 В, следовательно, и стабиль- ный световой поток). Характеристики фонаря, свето- вой поток и равномерность светово- го пятна дали мне понять, что я на верном пути. Но испытания в речной воде показали, что этого света недо- статочно. Моря рядом не оказалось, так что испытания в более чистой воде не состоялись. Вторым подводным фонарем стал его модернизированный предше- ственник, с той лишь разницей, что в нем использовалось 8 таких же мат- риц, но уже с более яркими (18...20 кандел) светодиодами (144 шт.) и 8 контроллеров. Был использован бо- лее крупный пластиковый корпус и герконовый выключатель. Субъек- тивно световой поток был сопоста- вим с потоком света от галогеновой лампы мощностью 25...50 Вт! И вот, собственно, фонарь, о ко- тором я и собирался написать. По- лучилось так, что под рукой одно- временно оказались паяльник, три сотни светодиодов и 20-летний ра- диолюбительский стаж. Корпус фо- наря был сварен из листа нержа- веющей стали лицевая часть фо- наря и гайка для фиксации стекла - выточены из болванки той же “не- ржавейки” на токарном станке. Оргстекло толщиной 8 мм прокле- ил герметиком и затянул гайкой. Светодиодная матрица на этот раз состояла из 250 светодиодов по 20 кандел каждый (рис. 1)! Для более равномерного распре- деления тока по светодиодам ис- пользовался повышающий преобра- зователь напряжения + стабилиза- тор тока, по сути, это все тот же пре- образователь [1 ], но добавлен сило- вой полевой транзистор и еще не- сколько вспомогательных элементов (рис. 2). Светодиоды были включены груп- пами по 10 шт. последовательно, все- го 25 таких групп (рис. 3). Вместо кнопки включения ис- пользован геркон + силовой полевой транзистор, т.к. токи для геркона уже получаются предельные. Для питания использован SLA аккуму- лятор 12 В*7 А/ч. Ток потребления от аккумулятора составил 0,9 А. Полного заряда аккумуля гора хва- тает на 7-8 часов непрерывной ра- боты на максимальной мощности! КПД собранного фонаря составил около 80.. .85%. Мощность потребле- ния от аккумулятора - всего 11 Вт! Визуально световой поток равен потоку от 50-ваттовой галогенки! Диаметр центрального светового пятна на стене - 1 м, расстояние от фонаря до стены -2м (рис. 4). В следующей конструкции плани- рую применение микроконтроллера [2]. Это позволит одной герконовой “кнопкой” не только включать, но и выбирать несколько уровней яркости фонаря, для экономии батареи. И цифровой индикатор, отображаю- щий оставшееся время работы до полного разряда батареи. Ресурсы 1 .http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl7kitH3014 2. http://www.ekits.ru/laboratory/ fonar250/index.htm
АВТОМАТИКА Андрей Кашкаров | г. С-Петербург । __________________ I Окончание. Начало в в №11/2006 Сигнализатор окончания (приостановки) работы стиральной машины на базе датчика MSS-1-3 Другие возможности применения датчика удара автомобильной сигнализации Эти возможности практически не ограничены. Кроме совместной рабо- той со стиральной машиной, он может работать в составе охранной сигнали- зации - тогда корпус датчика закреп- ляют на косяке (дверной коробке) или двери охраняемого помещения, а так- же в других случаях, когда требуется простой, чувствительный и надежный узел контроля сотрясений и ударов. Метод подключения выходных кон- тактов выбирается самостоятельно в каждом конкретном случае. Если в до- полнительных исполнительных узлах необходимости нет, резистор R5 в цепи коллектора транзистора VT1 заменяют на слаботочное электромагнитное реле с током срабатывания не более 60 мА (предполагается, что реле управляет более мощной нагрузкой). При токе сра- батывания реле более 100 мА, учиты- вая длительный характер работы реле во включенном состоянии, потребует- ся заменить транзистор VT1, выполня- ющий роль усилителя тока, более мощ- ным, например любым из серии КТ815. Если емкость конденсатора С4 уве- личить до 50 мкФ, задержка выключе- ния узла может составить единицы ми- нут, что может оказаться полезным при определенных задачах, стоящих перед радиолюбителем-конструктором. На- пример, такая задержка будет умест- на, если реле, включенное вместо ре- зистора R5, в свою очередь, будет вклю- чать охранную сирену. Общая чувствительность датчика удара достигнута благодаря примене- нию компаратора LM358N. Полные ана- логи LM358, С358С, НА17358. Отече- ственные микросхемы-аналоги компа- ратора К1401УД5А - К1401УД5Б, К544УД8А - К544УД8Б, КР1040УД1А, КФ1053УД2(А). Эти сведения могут пригодиться при восстановлении при- шедшего в негодность датчика MSS-1 - 3. Остальные элементы, указанные на схеме (рис. 2), являются отечественны- ми аналогами зарубежных элементов. В эксперименте при увеличении емкости оксидного конденсатора С4 до 50 мкФ использовались конденсаторы производства фирм Hitano и ESP. В случае замены резистора R5 на слаботочное электромагнитное реле, рекомендации к выбору последнего такие: FRS10С-03, TRU-12VDC-SB-SL TTI TRD-9VDC-FB-CL, Relpol RM85- 2011-35-1012, РЭС-22 (исполнение РФ.4.523.023-01) или аналогичные. При выборе реле следует учитывать ток и напряжение для контактов коммутации. Все указанные здесь типы реле комму- тируют ток до 3 А при напряжении до 250 В. Если датчикудара для автомобиль- ной сигнализации MSS-1 -3 трудно дос- тать, можно использовать простую электрическую схему собственного из- готовления. Вариант датчика сотрясения - удара (для самостоятельного изготовления) Вместо датчика удара MSS-1 -3 можно с успехом применить электрическую схему, представленную на рис. 4. Прин- цип действия ее не отличается от опи- санной выше, при этом точки подклю- чения остаются те же. Особенность этого высокочувстви- тельного устройства в возможности удаления датчика-микрофона от основ- ной части (схемы) электронного узла. Точки А, В, С по схеме подключаются так же, как показано в предыдущем варианте (рис. 1). Чувствительность узла позволяет Рис. 4. Электрическая схема чувствительного датчика реагировать не только на звуковое (ме- ханическое) воздействие, но и на при- косновение к капсюлю ВМ1 (ЗП-1, име- ющему неизолированный корпус). Для сенсорного эффекта необходимо усло- вие - экранированный провод от дат- чика-микрофона подключают строго в соответствии со схемой. Длину экрани- рованного провода выбирают не менее 30 см. В исходном состоянии оба входа микросхемы DA1 КР140УД708 находят- ся в состоянии равновесия, и на базу транзистора VT1 поступает очень сла- бый сигнал, порядка несколькихдесят- ков мВ, недостаточный для его откры- вания. При звуковом или механическом воздействии на капсюль ВМ1, импульс напряжения через конденсатор С5 по- падает на вход 2 микросхемы DA1, и многократно усиленный (схема с ООС - отрицательной обратной связью R6, С6 способствует максимальному уси- лению в данной конфигурации) с вы- вода 6 DA1 поступает на транзистор- ный узел задержки. Сотрясение, гром- кая речь, вибрация и детонация влия- ют на капсюль НА1 и преобразуются с его помощью в электрический сигнал. Усиленный операционным усили- телем сигнал поступает на усилитель тока VT1 и далее на транзистор VT2, который подает в точку С низкий уро- вень напряжения. Оксидный конденса- тор С2 не пропускает постоянную со- ставляющую напряжения и способ- ствует тому, чтобы транзистор VT1 от- крывался только при наличии пере- менного сигнала. Когда транзистор
1 АВТОМАТИКА 1 VT1 открыт, заряжается оксидный кон- денсатор СЗ, и после накопления за- ряда на его обкладках (в течение еди- ниц секунд) открывается транзистор VT2. Благодаря оксидному конденсато- ру СЗ и постоянному резистору R8 ре- ализована задержка открывания тран- зистора VT2 (она составляет 8.. .10 с). Время задержки можно изменить в сторону увеличения -увеличением ем- кости СЗ, а в сторону уменьшения - соответственно уменьшением емкос- ти времязадающего оксидного конден- сатора СЗ. Применять в качестве СЗ оксидный конденсатор емкостью бо- лее 500 мкФ нежелательно, ведь в пер- вый момент зарядки он представляет минимальное сопротивление постоян- ному току, что может привести к выхо- ду из строя транзистора VT1. При ем- кости СЗ в 100 мкФ задержка откры- вания транзистора VT2 составит 2...3,5 мин. При еще больших выдер- жках времени теряется точность за- держки и возрастает зависимость от длительности первоначального воз- действия звуковых колебаний на кап- сюль ВМ1. Уровень чувствительности датчи- ка можно скорректировать изменени- ем сопротивления резистора R1. Ча- стотную характеристику звукового воздействия можно скорректировать изменением емкости конденсатор С5 в незначительных пределах. Экраниро- ванный кабель подключают в строгом соответствии со схемой - оплетку к вы- воду конденсатора С5. О выборе комплектующих Вместо ЗП-1 можно применить кап- сюль ЗП-З. При экспериментах с другими кап- сюлями ЗП-22, ДЭМШ, электретными микрофонами NMC, CZN-15e, МКЭ-84, ТЛГ-1 чувствительность устройства заметно ниже, чем при использовании пьезоэлектрического капсюля ЗП-1 (или ЗП-З). При замене КР140УД708 на микросхемы UA741CN и рА741 чувстви- тельность повышается. Все постоянные резисторы типа МЛТ-0.25, MF-25. Оксидные конденса- торы типа К50-35 или аналогичные. В качестве транзистора VT2 можно ис- пользовать среднемощные кремние- вые транзисторы КТ3102, КТ603, КТ630 или их аналоги с любыми буквенными индексами. В качеот зе VT1 оптималь- но подойдет КТ361, КТ3107, КТ502 с любым буквенным индексом. Источник питания - стабилизи- рованный с выходным напряжением 9...15 В. При увеличении напряже- ния питания чувствительность узла понижается - требуется корректиров- ка сопротивления R1, обеспечивающе- го опорное напряжение ОУ. Ток потребления без учета тока сра- батывания и удержания реле (в режи- ме ожидания) 5.. .8 мА. Оксидный кон- денсатор С4 сглаживает пульсации на- пряжения источника питания. В налаживании устройство не нуж- дается и при безошибочном монтаже начинает работать сразу. Дополнительные возможности На практике устройство может ис- пользоваться для автоматического включения звуковой сигнализации при приближении человека к входной квар- тирной двери со стороны лестничной площадки, если датчик-микрофон улав- ливает акустический шум, отличный от спокойного фона (тишины). Кроме звуковой сигнализации в сочетании со схемой на рис. 1 данный узел может управлять различными электронными исполнительными уст- ройствами. Для этого резистор R5 за- меняют электромагнитным реле (на- пример, BV2091 SRUH-SH-112DM (фирмы “Pasi”), RM85-2011-35-1012 (фирмы “Relpol”), SPST), контакты ко- торого управляют более мощной на- грузкой. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ от [Ц Нейтрализация входной емкости дифкаскада Рассмотрим дифкаскад (рис. 1). Изна- чально дифкаскад должен состоять из транзисторов VT1 и VT2, а также источ- ника тока I2. Пусть затвор транзистора VT2 заземлен. Входная емкость по зат- вору транзистора VT1 считается как сумма половины емкости ЗИ плюс ем- кость ЗС, умноженная на коэффициент усиления каскада плюс 1. Для сниже- ния входной емкости и расширения по- лосы усиления каскада стандартно ис- пользуется каскодная схема на транзи- сторах VT3 и VT4. При этом базы этих транзисторов фиксируют по уровню постоянного напряжения. Часто такая схема используется во входных каска- дах усилителей с ОООС, подающейся на затвор транзистора VT2. За счет этой ОООС происходит компенсация части входной емкости от емкости ЗИ. Коэффициент подавления этого члена равен глубине действующей ООС. Та- ким образом оставшийся после введе- ния каскода член входной емкости, рав- ный емкости ЗС, становится доминиру- ющим. Чтобы и его скомпенсировать, надо сделать так, чтобы стоки входных транзисторов двигались по напряже- нию синхронно с затворами. В связи с наличием ООС истоки транзисторов дифкаскада как раз находятся под нуж- ным сигналом достаточной мощности. Введем дополнительный источниктока И и резистор R1. Теперь базы транзис- торов VT3 и VT4 находятся под нужным сигналом. Падение напряжения от ис- точника тока И на резисторе R1 созда- ет постоянную составляющую напряже- ния на стоке входных транзисторов. Для сохранения режима необходимо увели- чить амплитуду тока источника I2 на ток источника И. По сравнению со схема- ми с конденсатором, используемым для подачи переменного сигнала такой вольтдобавки, здесь глубина ПОС сни- жается в ВЧ области за счет делителя, состоящего из резистора R1 и входной емкости транзисторов VT3 и VT4. Это обеспечивает сохранение устойчивос- ти схемы на ВЧ. Константин Мусатов г. Москва I ”
1 АВТОМАТИКА 1 Александр Маврычев I г. Нижний Новгород I Озонатор барьерного типа Характеристики предлагаемой конструкции Предлагается вариант озонато- ра малой мощности, барьерного типа, состоящего из плоского газо- разрядного реактора и импульсно- го высоковольтного источника пита- ния. Для работы озонатора можно использовать воздух или кислород. Он может применяться в приборах различного назначения. Озонатор использует воздушное охлаждение и имеет производительность озона до 2 г/ч на воздухе или до 30 г/ч на кислороде. При скорости воздушно- го потока 5 л/мин концентрация озо- на на выходе озонатора будет око- ло 4.,.5 мг/л. При работе на кисло- роде концентрация озона доходит до 70 мг/л. Высоковольтный генератор раз- работан на современной элемент- ной базе. В качестве опорного ге- нератора и драйвера силовых клю- чей используются специализиро- ванная микросхема IR2153. Для си- ловых ключей выбраны мощные быстродействующие полевые тран- зисторы IRFBC40, которые обеспе- чивают крутые фронты при пере- ключении. Высоковольтный генера- тор имеет схемотехнику построения, обеспечивающую малые габариты и высокий КПД всего устройства. Генератор работоспособен в широ- ком диапазоне входных напряжений - от 140 В до 260 В. Диапазон изме- нения частоты составляет от 10 кГц до 20 кГц, обеспечивая широкий диапазон рабочих частот для под- стройки под широкий класс газо- разрядных реакторов. Особенность предложенной схе- мы заключается в том, что исполь- зуется эффект резонанса в выход- ной цепи - индуктивности вторич- ной обмотки импульсного транс- форматора Т1 и электрической ем- кости электродов газоразрядного реактора. Благодаря этому, приме- няется достаточно низкое напряже- ние (до двух киловольт) на выходе повышающего трансформатора. При подключении эквивалентной емкости ГРР, рабочее напряжение увеличивается в несколько раз, что обеспечивает уверенный пробой газового промежутка и экономич- ный режим работы. Высоковольтный генератор Генератор высоковольтный (ГВВ) является источником пере- менного высоковольтного напряже- ния для газоразрядного реактора. Генератор выполнен в виде платы, как законченный функциональный узел. Предложенная схема может быть использована в качестве ис- точника высоковольтного высокоча- стотного напряжения для широкого круга применений. Схема электрическая принципи- альна* оз атора приведена на рис. 1. Генератор выполнен по класси- ческой схеме полумостового преоб- разователя [1]. Сетевое напряжение выпрямля- ется диодным мостом VD1. Пульса- ции выпрямленного напряжения сглаживаются конденсаторами С2 и СЗ. Опорный автогенератор с регу- лируемой частотой выполнен на микросхеме DA1. Эта микросхема содержит в себе дополнительно драйвер силовых полевых ключей. Ключи выполнены на полевых тран- зисторах VT1, VT2 и предназначе- ны для усиления мощности сигна- ла опорного генератора. Ключи должны иметь радиаторы охлажде- ния с площадью поверхности око- ло 100 см2. Импульсный высоко- вольтный трансформатор Т1 с по- вышающей вторичной обмоткой увеличивает выходное напряжение до требуемого уровня. Цепь вспо- могательного стабилизированного питания +12 В предназначена для питания низковольтного вентилято- VD3 DB107 ра охлаждения. Стабилизатор DA2 должен иметь теплоотвод с площа- дью поверхности до 10 см2. С помощью подстроечного рези- стора R5 генератор обеспечивает плавную регулировку рабочей частоты. R5 ЮОк С5 47,0'35 В С7 470 Рис. 1. Схема электрическая принципиальная озонатора VD2 HER108 -й—, 1000'650 В IRFBC40 DA1 L7812 1,0*400 В ем "Вентилятор" 12 В/0,2 А С11 С12 47,0*35 В 47,0* Так какустройство непосредственно связано с сетевым напряжением, его удобно регулировать и настраивать на стенде [2], в котором предусмот- рены защита от КЗ в нагрузке и ин- дикатор переменного тока, потребля- емого от сети первичного питания.
1 АВТОМАТИКА 1 Высоковольтный трансформатор Импульсный высоковольтный трансформатор повышает входное напряжение до уровня, необходимого для устойчивой работы газоразрядно- го реактора. Являясь высоковольтным узлом, импульсный трансформатор предъявляет повышенные требования к качеству изготовления. Импульсный трансформатор изго- тавливается из двух половин ферри- тового сердечника и двух катушек. На первой катушке наматывается первич- ная и вспомогательная обмотки. На второй катушке наматывается высоко- вольтная обмотка. В качестве сердеч- ника можно использовать феррит типа ПК30*16 или другой, с окном больше- го размера. Сердечники можно взять от старого ТВС, применяемого в строч- ной развертке телевизоров. Количе- ство витков катушек и марка провода приведены в таблице 1. Каркасы катушек можно изготовить из оргстекла, гетинакса, эбонита или другого аналогичного, хорошо обраба- тываемого изоляционного материала. Допустимо изготовление катушек из картона, с дальнейшей его пропиткой парафином или электротехническим лаком. Толщина стенок каркасов кату- шек должна быть 2 мм. Намотку мно- гослойных катушек следует делать про- водом, виток к витку, с прокладкой изо- ляции каждого слоя обмотки. Сверху намотанную катушку дополнительно необходимо обмотать слоем изоленты. В первой катушке первичную об- мотку нужно отделить от вспомога- тельной двойным слоем изоляции. При изготовлении катушки вто- ричной обмотки, провод начала об- мотки надо пропустить в отверстие, расположенное около основания кар- каса катушки. Намотку высоковольт- ной обмотки проводить послойно, ви- ток к витку, с послойной прокладкой изоляции. Пос ie окончания намотки оставшийся конец провод I закрепить на поверхности катушки. Вид собранного импульсного трансформатора приведен на рис. 2 и рис. 3. Перед сборкой импульсного транс- форматора необходимо изготовить коммутационную плату из стеклотек- столита, для запайки на нее винтовых Таблица 1. Данные трансформатора Т1 Обмотки Количество витков Тип провода Диаметр провода, мм Первая катушка I 70 МГТФ 0,35 II 9 МГТФ 0,12 Вторая катушка III 800 МГТФ 0,07 Плата контактная Клемник двух винтовой 300-02 1-11 Вторичная обмотка Изолента Место маркировки W3 Крепежная скобка Сердечник ПК30*16 Гайки М3, латунные Дюралюминиевая Рис. 2. Собранный импульсный трансформатор (вид спереди) Изолента Место маркировки W1 Первичная обмотка Шайба Гровера Рис. 3. Собранный импульсный трансформатор (вид сверху) клемников серии 300-02 1-11. При пайке клемники установить так, что- бы отверстия для зажимаемого про- вода были направлены в противопо- ложные стороны. Контактную плату покрыть изолирующим лаком. Обе половинки П-образного сер- дечника предварительно обмотать в квадратном сечении тремя слоями изоленты для уменьшения вероятнос- ти пробоя высоковольтной катушки на сердечник. После сборки элементов трансформатора оба проводника вто- ричной обмотки припаять к контактам винтового клемника, установленного на контактной плате. Лишнюю длину провода удалить. Высоковольтные провода изолировать трубками ПВХ. После сборки трансформатора про- верить целостность обмоток на отсут- ствие обрыва. Каркасы собранного трансформатора закрепить от про- скальзывания на сердечнике пара- фином. При испытании высоковольтного генератора в режиме холостого хода, в рабочем диапазоне частот, не долж- но быть слышно потрескивания и шума разряда. Акустический шум ра- бочей частоты должен быть практичес- ки не слышен. Во время испытаний не должно ощущаться запаха озона и не должно быть видимого пробоя. Свече- ние разряда около вторичных обмо- ток, или между обмотками и сердеч- ником, хорошо заметно в затемненном помещении. При настройке генератора на ре- зонанс с емкостью газоразрядного реактора, необходимо подстроечным резистором, контролируя ток потреб- ления, установить рабочую частоту 121
АВТОМАТИКА генератора, при которой наблюдается максимальный ток потребления по пер- вичной сети питания. При работающем озонаторе, через открытые штуцера, должно быть отчетливо слышно равно- мерное шипение разряда внутри ГРР. Газоразрядный реактор озонатора. Газоразрядный реактор (ГРР) предназначен для получения озона с помощью барьерного разряда из про- ходящего через газовый зазор возду- ха или чистого кислорода. Изготовление ГРР возможно сила- ми школьника в школьной мастерской на уроках труда. В отличие от коаксиальных ГРР, конструкция плоских реакторов явля- ется достаточно простой. Допустимо множество модификаций по разме- рам, габаритам, конфигурации раз- рядного промежутка, способу скреп- ления высоковольтных электродов, активной площади электродов, выбо- ру материала диэлектрика для барь- ера. Достаточно только уделить вни- мание некоторым технологическим тонкостям. Предложенная конструкция ГРР показана на рис. 4. Аналогичный при- мер плоского ГРР приведен в [3]. Устройство состоит из следующих деталей: - в качестве теплоотвода использу- ется радиатор с большой площадью рассеивания, с ребристой или игольча- той поверхностью. Выбор площади ра- диатора зависит от типа рабочего газа - воздуха или кислорода. При работе с кислородом мощность потребления возрастает, поэтому нагрев электродов будет выше. В таком случае активную площадь рассеивания теплоотвода не- обходимо дополнительно увеличить; - в качестве диэлектрической пла- стины можно использовать любой диэлектрик с хорошей диэлектричес- кой проницаемостью, малыми диэлек- трическими потерями, устойчивыми к озону и высокотемпературному элек- трическому разряду. Это может быть керамика, стекло, стеклотекстолит толщиной от 0,5 мм до 2 мм; - пластина из нержавеющей стали должна иметь гладкую рабочую повер- хность. Допустимо применение обыч- ной стали, но ее поверхность будет подвержена несколько большей кор- розии. При тщательной шлифовке поверхности, ресурс ее работы увели- чится; - фторопластовая прокладка, тол- щиной от 0,3 мм до 0,5 мм, распола- гается по периметру воздушного за- зора. Прокладка задает зазор в раз- рядном промежутке и ограничивает область разряда по периметру; - два штуцера предназначены для подсоединения трубок подвода и от- вода газовой смеси; - элементы крепления ГРР для сборки электродов и установки со- бранного устройства в корпус долж- ны иметь хорошую изоляцию и обес- печивать минимальные токи утечки между электродами; - два высоковольтных провода с двойной изоляцией, с клеммами креп- ления, предназначены для подсоеди- нения ГРР к высоковольтному транс- форматору. Газоразрядный реактор является высоковольтным устройством. Метал- лическая поверхность его должна быть удалена от всех поверхностей и элемен- тов в корпусе не менее чем на 5 мм. Устройства в сборе имеет общие габариты примерно 120x120x120 мм. Активные поверхности электродов не должны иметь видимых вмятин, Литература 1. http://un7ppx.narod.ru/device1/power9.htm - автогенераторы в импульсных источниках питания 2. Стенд для регулировки РЭА. - Радиолюбитель, 2006 г, №6, стр. 40. 3. http://www.sciteclibrary.ru/rus/models/spisok/m15472.htm - пример плоского газоразрядного реактора. сколов, царапин, выбоин. Получен- ный ГРР может работать надостаточ- но высокой скорости воздуха, до 10...15 л/мин. Для увеличения скорос- ти потока газовой смеси необходимо увеличить зазор между электродами. Радиаторы охлаждения должны иметь фрезерованные площадки для отверстий под штуцеры подвода/отво- да газовой смеси из разрядного про- межутка. Металлический электрод крепится к радиатору с помощью шту- церов подвода газовой смеси. Диэ- лектрическая пластина с радиатором соединяется через теплопроводную пасту КПТ-8. Элементы жесткого крепления сборки ГРР должны иметь возможность легкой и удобной сборки разрядной камеры в случае ее профилактики. Для устранения зазоров между фторопластовой прокладкой и элект- родами допустимо использовать па- сту автогерметик, продающуюся в любом автомагазине. В качестве пневмонасоса можно использовать аквариумный воздуш- ный насос подходящей мощности. Для сборки пневмомагистрали необ- ходимо применять оэоностойкие труб- ки, например из ПВХ. Резиновые трубки использовать нельзя из-за их быстрого окисления озоном. 22 | | Радиолюбитель - 1 2/2006
АВТОМАТИКА I 1 Универсальный 8-канальный । регулятор яркости светодиодов Steve Challinor I "НОЧНОв Нвбо" Краткий вольный перевод ста- тьи из [1]. Идея устройства родилась при наблюдении потолка “Ночное небо”. “Ночное небо” - это большое количество неярких голубых лам- почек, разбросанных по потолку и плавно переливающихся случай- ным образом для создания эффек- та ночного неба со звездами. Именно такие функции выполня- ет устройство, схема которого при- ведена на рис. 1. Кроме собствен- но режима “Ночное небо” устрой- ство также реализует и ряд других режимов мерцания светодиодов - всего 32 режима! Применение та- кого устройства может ограничи- ваться лишь фантазией создателя массив значений длительности им- пульса (“Профиль яркости”) для каждого канала. Режимы работы выбираются пе- реключателем S1 “Mode”. Переклю- чатели S1.1 и S1.2 определяют ско- рость изменений. Переключателя- ми S1.3 и S1.4 можно менять глу- бину модуляции яркости. Ключ S1.5 переключает тип светового рисунка - либо плавное измене- ние, либо очень быстрые вспышки (эффект мерцания льда на солнце). Конструкция устройства приве- дена на рис. 2. Напряжение питания +ипит. за- висит от типа нагрузки - вместо светодиодов можно подключить лампы накаливания, например, на Литература 1. http://www.epemag.com/dec02.zip 2. ftp://ftp.epemag.wimborne.co.uk/ pub/PICS/Versatile_PIC_Flasher/ 3. http://www.phanderson.com/PIC/ 16C84/random.html - это может быть новогодняя гир- лянда, рекламная подсветка и мно- гое другое. Плавное увеличение/уменьше- ние яркости светодиодов достигает- ся за счет режима PWM (широтно- импульсная модуляция), реализо- ванного программно. Для независи- мого PWM по 8 каналам в программ- ной памяти процессора создается Радиолюбитель - 1 2/20061 ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 2006. Все права защищены. Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «I Учредитель и издатель журнала: УП «Радиолига». 12 В или 24 В (применив управля- ющие транзисторы соответствую- щей мощности). Программа на ассемблере нахо- дится в файле flashMk2.asm [2]. Эта же схема может использо- ваться с программой rannd.asm [3], которая генерирует 16-ти разряд- ные случайные числа. Краткий перевод статьи из жур- нала Everyday Practical Electronics (ЕРЕ) Online, р. 852-855, декабрь 2002 года. Название оригинальной статьи: Versatile PIC flasher. Перевод Петра Иванова, e-mail: ee2004@yandex.ru | 23
1 АВТОМАТИКА 1 Александр Цаплин (2:5053/55@f idonet.org) г. Саратов [ Электронный балласт । для люминесцентных ламп Введение Свет в нашей жизни имеет перво- степенное значение, а от того, как гра- мотно освещено наше рабочее место или место отдыха зависит, как нам ком- фортно будет работать или отдыхать. Освещение лампами дневного све- та имеет ряд преимуществ. 1. КПД ламп дневного света (ЛДС) самый высокий из широко распростра- ненных источников света. 2. Освещение лампами дневного света не имеет теней, что присуще но- вомодным “точечным светильникам” и лампам накаливания, а ведь именно потока, чего не происходит у ламп на- каливания за счет инерционности ос- тывания вольфрамовой нити. Это при- водит к тому, что 100 раз в секунду про- исходит “моргание” лампы дневного света. Глаз “почти” не видит этого мер- цания, но биение мерцания ЛДС с те- левизорами, вращающимися деталями машин приводит к быстрой утомляемо- сти и повышенному травматизму - в последнем случае из-за стробоскопи- ческого эффекта, при котором “кажет- ся”, что вращающаяся деталь непод- вижна. По этой же причине страдает общая освещенность, т.к время горе- s. Экономия электроэнергии как не последний фактор: вместо 2-х ламп накаливания по 100 Вт вполне доста- точно две лампы дневного света по 18 Вт. Пример: кухня 9 м2 освещена 2x18 Вт ЛДС, дополнительной подсвет- ки нигде не требуется - экономический эффект от смены ламп накаливания на ЛДС предлагаю подсчитать самим. Рассматриваемый в данной статье электронный балласт предназначен для ламп дневного света мощностью 18 Вт группы Т8 по международной классификации (российский аналог: ЛБ18(ЛД, ЛДЦ, ит.д.)). тени как контрастный переход между ния не намного превышает время пос- освещенными и неосвещенными учас- тками, приводят к быстрой утомляемо- сти нашего зрения. 3. Даже применяя лампы дневного света надо знать, как это правильно сделать. Ведь 90% пускорегулирующей аппаратуры, которая выпускается в данный момент, имеет простые и, как следствие, дешевые электромагнитные балласты. И все бы ничего, но при пе- реходе переменного напряжения через “О” лампа дневного света успевает силь- но снизить интенсивность светового L2 470 мкГн*0,1 А RU1 470 В tA 2 С2 VD2 VD3 J-Н- 0,1*350 В VD4 VD5 -u- С1 0,1*272 В Ы у IX VD1...VD5- 1N4007 Q 10,0*350 L1 2x10 мГн ™[] —220 В Рис. 2 C4 R5 510к R6 510k 0,33*25 В C5 лесвечения люминофора ЛДС. Отсю- да вывод: ЛДС надо питать перемен- ным током высокой частоты. 4. Современные ЛДС, с низким со- держанием паров ртути, требуют к себе другого “обращения” по сравнению с ЛДС, выпущенными в “советские вре- мена”. Современным лампам нужен нормированный по току и времени ре- жим подогрева нитей накала для воз- никновения первичной эмиссии элект- ронов, розжига и рабочего режима (рис. 1), в противном случае срок служ- бы заметно уменьшается от реально достижимых 20000 часов, заявленных производителем. \R10 \120k DA1 IR21571 VDC НО — vsL^- \R11 \150k R12 20 VT1 IRF720 0,47*25 В R3 СЗ 27к 0,01*25 В R4 С8 --1|--- СРН 0,2*25 В --‘RPH \110к 4 5 RT ------СТ |яв |3к ------- от " 27к С6 470*25 В R2 30k RUN COM VB vcc 14 С12 ~0,1 -1N4007 1 ,R13. 13 VD6- R13 10 L 12 _сю + ~0,1 С13 10 4,7*25 В 11 R9 LO —----- 20 CS — R14 1к ------ ОС С9 ______ ~0,1*25В SD Я. C11 ~220*25 В Single lamp/current-mode heating, 185 to 265VAC. T818W №21571. L = 2.20 mH. C = 10 00 nF Рис. 1 R19 100k С15 1500*630 В =J= VD7 - - 1N4148 VD8l\ 1N4745 C16 0,1*400 В VL1 C17 ~0,01*1500B D VT2 IRF720 S R17 100k __С14 “Г0-7 \R16 11,2 Ом \R18 \1M 24 | | Радиолюбитель - I 2/2006
АВТОМАТИКА 1 При выборе контроллера электронного балласта учитывались такие критерии, как цена контроллера, его функциональность, минимум об- вязки. По этим критериям была выбрана микросхема IR21571 [1]. Ис- пользуя и анализируя материалы [2-7], была разработана схема, кото- рая отличается от схемы, выдаваемой программой Ballast Designer [8], наличием диода VD5, который отсутствует в оригинале, что приводило к неправильной работе схемы, и мелкими косметическими доработками. Отличительные особености МСIR21751: 1. Программированная защита балласта в конце срока службы лампы 2. Отключение по перегреву 3. Программируемая защита от гашения лампы вследствие старения (brown out) 4. Программируемая защита от перегрузки по току 5. Защита от перехода в емкостной режим работы 6. Авторестарт 7. Микромощный режим потребления при старте 8. Внутренняя защита диодом Зенера от низкого напряжения питания 9. Программируемое “мягкое” изменение частоты при старте 10. Программируемое время подогрева 11. Программируемая частота подогрева 12. Программируемое время поджига 13. Программируемая частота поджига 14. Программируемая частота запуска рабочего режима 15. Программируемая пауза переключения транзисторов полумоста Схема По приведенной схеме (рис. 2) и печатной плате (рис. 3) были со- браны 25 электронных балластов (рис. 4). Изготовленные балласты пошли на замену штатных, которые были установлены в светильни- ках COMTECH LINE 818*3*01 и прочих, купленных в разное время для освещения всей квартиры, рассчитанных как на одиночную лампу, так и на 2 лампы по 18 Вт. Штатные электронные балласты, установ- ленные в этих светильниках, имеют сильно упрощенное схемное ре- шение, которое не обеспечивает правильного розжига ЛДС, приводя- щего к холодному старту лампы (Cold start), вследствие чего - резкое старение ЛДС. К слову сказать, широко распространенные лампы “ком- пакт”, которые вкручиваются в стандартный патрон, имеют такую же сильно упрощенную схему розжига - это обстоятельство приводит к тому, что ожидаемый срок службы оказывается не намного больше, а то и меньше ламп накаливания. Учитывая все эти нюансы, мною было принято решение о смене освещения во всем доме на ЛДС с элект- ронным балластом, описываемом в этой статье. На каждую лампу Рис. 3 используется один электронный балласт. Тип применяемых ламп определили такие парамет- ры, как размер, распространенность на россий- ском рынке, цена, вкусовые предпочтения.
1 АВТОМАТИКА 1 Сравнение Классические электромагнитные пускорегулирующие аппараты (дроссе- ли) имеет следующие недостатки: - мерцание с частотой 100 Гц (лам- па питается переменным напряжени- ем низкой частоты и при переходе се- тевого напряжения через “0” газ успе- вает деионизироваться, что восприни- мается глазом как характерное мер- цание); - нестабильность освещенности при колебаниях напряжения сети; - громоздкий дроссель и ненадеж- ный стартер, а вышедший из строя стартер вызывает фальш-старт лам- пы (визуально - несколько вспышек перед стабильным зажиганием), в свою очередь, фальш-старт резко сни- жает срок службы люминесцентной лампы; - повышенный уровень шума; - низкий коэффициент мощности. Эти недостатки не позволяют в полной мере раскрыть все возможно- сти освещения с использованием лю- минесцентных ламп. А они довольно значительные по сравнению с клас- сическими лампами накаливания - гораздо более высокий КПД (прямая экономия денежных расходов на элек- троэнергию); приближенный к есте- ственному спектральный состав све- та, особенно при использовании ламп нового поколения с трех- и пятислой- ным люминофором; повышенный срок службы [5]. MASTER TL-D Super 80 100 «о 00 <8 | 80 “ 70 60 50 0 5000 10000 15000 17000 20000 on HF gear (warm Start) Operating hours Рис. 5 Устранить эти недостатки и полу- чить дополнительные возможности энергосбережения позволяют элект- ронные балласты (электронные пуско- регулирующие аппараты - ЭПРА). Со- временные электронные балласты обеспечивают: - мгновенное (без мерцания и шума) зажигание ламп; - комфортное освещение (прият- ный немерцающий свет без стробос- копических эффектов и отсутствие шума) благодаря работе в высокочас- тотном диапазоне (20...100 кГц); - стабильность освещения незави- симо от колебаний сетевого напряже- ния; - отсутствие миганий и вспышек неисправных ламп, отключаемых элек- тронной системой контроля неисправ- ностей; - высокое качество потребляемой электроэнергии - близкий к единице коэффициент мощности благодаря по- треблению синусоидального тока с ну- левым фазовым сдвигом. Электронные балласты являются достаточно дорогими устройствами, однако начальные затраты компенси- руются их высокой экономичностью, которая характеризуется: - уменьшенным на 20% энергопот- реблением (при сохранении светово- го потока) за счет повышения свето- отдачи лампы на повышенной часто- те и более высокого КПД ЭПРА по сравнению с классическими электро- магнитным ПРА; - увеличенным на 50% сроком службы ламп благодаря щадящему режиму работы и пуска; - снижением эксплуатационных расходов за счет сокращения числа за- меняемых ламп и отсутствия необхо- димости замены стартеров; - дополнительным энергосбереже- нием до 80% при работе в системах управления светом. Лампы, на которых, после длитель- ных экспериментов и проб, я остановил свой выбор: PHILIPS MASTER TL-D Super 80 18W/840 SLV - высокая цве- топередача, цветовая температура - 4000К, световой поток -1350 лм, класс А (самый экономичный); PHILIPS MASTER TL-D Reflex Super 8018W/840 SLV - высокая цветопередача, цве- товая температура-4000K, световой поток-1350 лм, класс А (самый эко- номичный), а также внутренний от- ражатель, что позволяет применять эту лампу в светильниках без отра- жателя. Согласно документации от произ- водителя, срок службы лампы сильно зависит от способа запуска лампы (рис. 5). Из графиков [9] видно, что хо- лодный старт (Cold start) резко сокра- щает срок службы лампы (это в слу- чае применения упрощенных элект- ронных балластов, которые резко вы- водят ЛДС в рабочий режим.) Можно добавить, что модный некоторое вре- мя назад способ питания лампы посто- янным током также резко снижает срок службы ЛДС [6]. Старый добрый запуск лампы че- рез электромагнитный дроссель зача- стую обеспечивает заявленный произ- водителем ресурс работы лампы в 10000 часов или год с лишним непре- рывной работы (indue), но имеет недо- статки, перечисленные выше. И только электронный балласт (warm start) на специализированной микросхеме, с правильно запрограмми- рованными режимами подогрева, роз- жига и перехода в рабочий режим (рис.1) может максимально продлить срок службы лампе дневного света. Конструкция и детали Входной фильтр - фирмы Epcos B82722-A2102-N1 (по каталогу Epcos) [Ю]. Все резисторы с неуказанной мощностью на схеме типоразмера 1206; указанной (R5, R6, R10, R11) - типа МЛТ 0,25 (на них падение на- пряжения составляет 300 В, приме- нять чип-резисторы в этой цепи опас- но из соображений пробоя). Конденсаторы с указанным явно напряжением 25 В - типоразмера 1206, остальные керамические с предельным напряжением 630 В (желательно), кроме С17 - здесь применение конденсатора с напря- жением пробоя ниже 1500 В опасно. (Именно этот недостаток замечен в дешевых безымянных балластах и лампах “компакт” фирмы Comtech: применяемый конденсатор на 400 В в аналогичной цепи запуска выгора- ет до выводов, что приводит к порче ключевого транзистора, диодного 2« | | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 АВТОМАТИКА 1 моста, предохранителя и балласта в целом.) Выходной дроссель можно исполь- зовать со старого балласта лампы “компакт”, рассчитанного на лампу 18...23 Вт - в большинстве случаев в них применены индуктивности на требуемые2,2.. .2,3 мГн (зачастуюэто промаркировано). Выходной дрос- сель также можно собрать самому, для этого надо купить (по каталогу Epcos) [10]: - B66317-G100-X127, феррит N27 Е25/13/7-2 шт. (требуемый зазор в сердечнике будет обеспечен конструк- тивно); - В66208-А1110-Т1, каркас Е25/13/ 7-1 шт; - В66208-А2010, стяжка Е25/13/7 - 2 шт. На каркас намотать чуть больше 247 витков ПЭВ-0,2 для того, чтобы после сборки отмотать для уточнения индуктивности. Литература, ресурсы 1. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir21571 .pdf 2. http://www.irf.com/ 3. Ю. Давиденко. Проектирование электронных пуско-регулирующих аппара- тов для люминесцентных ламп. - Радио, №7/2004, с. 41. 4. ftp://ftp.radio.ru/pub/2004/07/IR21571 ru.pdf 5. В. Широков. Компактные электронные люминесцентные лампы: выбираем, применяем, ремонтируем... - Радиохобби, №3/2001, с. 48.. .52. 6. http://anklab.pirit.info/Press/Articles/AKI_/Echoes/c_lds.html-A. Лушников. Поче- му нельзя использовать конденсатор в качестве балласта для ЛДС 7. http://kazus.ru/articles/index.html - В. Башкиров. IR21571 - контроллер элект- ронных балластов нового поколения 8. http://www.irf.com/product-info/lighting/bda.zip 9. http://www.prismaecat.lighting.philips.com/PdfServicelnter/docts/e5bb1954-bfdb- 4bac-9e2e-c398e92e63e0/MASTER-D.pdf 10. http://www.chipdip.ru/shop/ Размер платы - 150x24 мм, пе- чать не делалась по экономическим соображениям, весь монтаж велся луженым проводом -0,8 мм. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ от Как проверить яркость разных осветительных ламп В быту мы каждый день сталкиваемся с различными осветительными прибо- рами, большинство из которых работа- ют от сети 220 В и являются лампами накаливания или лампами дневного света. И те и другие выполняют одну и ту же функцию - освещение, однако принцип их действия совершенно раз- ный. Если при замене ламп накалива- ния с перегоревшей спиралью мы час- то ориентируемся на ее мощность и представляем себе, что сила света, ис- ходящая от данной лампы накалива- ния, пропорциональна мощности (зна- чение мощности наносится на колбу или цоколь лампы накаливания), то при замене ламп дневного света (далее ЛДС) ее мощность не всегда может быть пропорциональна силе света. А значит, и потоку освещенности терри- тории, который является для нас окон- чательным и главным результатом эф- фективности работы ламп. Особенно это касается небольших компактных светильников с ЛДС, которые в быту применяют как локальные подсветки уголков помещения, кладовок, аквари- умов и других мест. В большинстве светильников с ЛДС сегодня применяют ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты), пред- ставляющие собой высокочастотный преобразователь напряжения. Их так- же называют еще электронные транс- форматоры. Эти устройства являются конкурентами классическим схемам с дросселем, конденсатором и старте- ром. Именно ЭПРА применяются в ма- ломощных бытовых светильниках ло- кальной подсветки и в современных ак- вариумах. При неоднократных заменах вы- шедших из строя ЛДС в локальных све- тильниках я столкнулся с тем, что не все лампы ЛДС (одинаковой мощности, размеров и даже производителя) дают одинаковый световой поток. Оказывается, чтобы оценить рабо- ту ЭПРА в сочетании с каждой конкрет- ной ЛДС (силу света, что особенно ак- туально для аквариумной подсветки) можно простым способом. Для этого потребуется фоторезис- тор (фотодиод) и омметр. Для этой цели желательно использовать фоторезис- торы типа СФ2-2, СФ2-5 (или аналогич- ные), так каку этих приборов конструк- тивно большая площадка (окно) для фоточувствительного элемента. Фото- резистор закрепляют на столе непод- вижно на расстоянии полуметра от ЛДС (которую также закрепляют неподвиж- но в штатном светильнике). К выводам фоторезистора подключают омметр в режиме измерения сопротивления с пределом 100...250 Ом (в зависимости от омметра). Для более точных показа- ний желательно применять цифровой тестер, например, М830 и его модифи- кации. Фиксируют сопротивление фоторе- зистора при нормальном горении ЛДС (после пускового режима). Затем ЛДС отключают и производят ее замену на другую с аналогичными (заявленны- ми) параметрами. Теперь снова вклю- чают ЛДС и замеряют сопротивление фоторезистора. Если оно уменьши- лось, значит, сила света второй лампы больше, яркость лучше и наоборот. Та- кой результат после подборки с помо- щью нескольких ЛДС можно считать ус- пешным. Этот же метод уместно использо- вать при самостоятельной настройки (ремонте) ЭПРА. Путем замены элемен- тов в ЭПРА и регулировке его тока по яркости ЛДС можно добиться лучшего результата таким простым “дедовским” методом (без использования осциллог- рафа). Иногда можно поэкспериментиро- вать с изменением полярности вклю- чения ЛДС, бывают частные случаи, когда после этого ЛДС улучшает свои световые характеристики. Андрей Кашкаров г. С-Петербург
1 АУДИОТЕХНИКА I Евгений Петров I г. Москва I Микрофонный предусилитель Современная Персональная Студия на базе компьютера IBM PC вполне способна обойтись без дополнитель- ных внешних аудиоприборов. Исключением является тракт записи от микрофона. На доступных и вполне удовлет- ворительных по качеству аудиокартах нормальное качество записи достипается только при записи через линейный вход. Микрофон- ные входы, в обязательном порядке присутствующие на всех мультимедийных картах, для наших целей не подятся. На профессональных же картах микрофонный вход отсутствует в принципе. С друпой стороны, профессио- нальные микрофоны, через которые только и имеет смысл записывать вокал и акустические инструменты, рассчитаны на симметричный микрофонный кабель и соот- ветствующий симметричный вход на предварительном усилителе. -12 В *12 в Микрофонный усилитель (рис. 1) разработан не для получения мак- симальных параметров, а для того, чтобы мог быть легко повторен. Тем не менее, его звучание вполне удов- летворительно с профессиональной точки зрения. Входной сигнал поступает на разъем Х1 (разъем типа стерео- джек). Джек выбран в качестве входного гнезда в связи с тем, что он имеет меньшие габариты и сто- имость, чем стандартный разъем Canon, применяемый в профессио- нальной практике для подключения микрофонов, так что вам придется озаботиться перепайкой микрофон- ного кабеля. Впрочем, вы можете поставить и классический Canon, если сочтете это необходимым: на параметрах это не скажется нико- им образом. Допустимо вообще ис- пользовать мини-джек. Интересный вариант разъема выпускается фир- мой Neutric - в одной конструкции совмещены Canon и Jack! Основное звено усиления вы- полнено в виде симметричного уси- лителя на микросхеме LM833 (DA1). Величина усиления задается соот- ношением резисторов R8, R17 и R13. Максимальное усиление - око- ло 40 дБ. Больше при нормальном микрофоне не потребуется, а “ле- вый” микрофон применять не сове- тую. Потеряете время, но все рав- но придете к приобретению нор- мальной вещи (как минимум Shure SM-58). Я работаю в основном с конденсаторником Октава МК-219, под которую и оптимизирован этот усилитель. Но с динамическим AKG 3900 или тем же Shure он работает ничуть не хуже. Основное звено усиливает про- тивофазный сигнал - для синфаз- ной помехи коэффициент передачи равен единице. Дальнейшее подав- ление синфазной составляющей и переход к несимметричной схеме осуществляется узлом на DA2. Для лучшего подавления очень жела- тельно все элементы подобрать по- парно-симметрично. Я не стал ус- танавливать дорогостоящие резис- торы высокой точности и ограни- чился разбраковкой при помощи обычного цифрового тестера. Здесь важны не абсолютные значения, а одинаковость плечей. То же самое относится к R9/R16 и R10/R2. Элек- тролитические конденсаторы мож- но не подбирать - они выбраны с запасом и не повлияют на подав- ление помех. Главное - это шумо- вые качества этих конденсаторов. сз VD1 КД5ЮА^7 R6 VD2 - "Д610А ________3 Х1 "MIC 2>ц----- 6> " 220 4,7*68 В R7 Юк! С7* 470 DA1.1 2 R8 Юк С4\\100 R9 Юк 02' 470 VD3...VD8 - КД522 VD3 -й- VD6 ЧФ R5 S1 "+48 В" R3 А 5,1 к R4 5,1 к С7 R20 Юк R19 4,7-68 В 220 VD9 2Х КД5ЮА -12 В +48 В "Gdin" С547,0*16 В R13 4,7к R12 "Clipping' 1к 100 C8ii1O0 R17 —CZE Юк DA1.2 6 VD4 -й- VD8 W- R2 Юк V VD5 R11 Юк С70* 470 +12 В 5 \7 VD10 КД5ЮА 7 4 8 R16 Юк R10 3 Юк DA2.1 2 1 4 8 \R21 \10к С11* 470 С6 R14 4,7 2’2к R15 Юк С9 R18\ 7000 “Г 47к । < "Out" Рис. 1 28 | | Радиолюбитель - I 2/2006
1 АУДИОТЕХНИКА I Категорически не рекомендую при- менять залежалые детали советс- кого производства. Впрочем,пово- зиться с подбором и убедиться в отсутствии фликкера (низкочастот- ные шумы - своеобразное “топта- ние слонов”) не помешает. Помимо микрофонного усилите- ля, в схеме имеется узел “мягкого” ограничения. Возможно, что вам по- нравится работать с ним. Если нет, то его можно отключить или вовсе не собирать... Один из важных узлов - это фантомное питание, которое совер- шенно необходимо для работы с професиональными конденсатор- ными микрофонами. В данном слу- чае использована класическая схе- ма - резисторы R3 и R4 и раздели- тельные конденсаторы СЗ и С7. Источник фантомного питания дол- жен иметь напряжение 48 В и мак- симальный ток 10 мА. Этого впол- не достаточно, но обратите внима- ние на качество фильтрации - все же это напряжение напрямую со- единено с сигнальными цепями. Особое внимание обратите на защиту от перегрузок-диоды VD1, VD2, VD9, VD10 и резисторы R6, R19. При подключении и отключе- нии микрофона неизбежны забро- сы на входе выше или ниже напря- жения питания вследствие переза- ряда разделительных емкостей “фантомным” напряжением. Вряд ли это придется по вкусу нежной звуковой малошумящей микросхе- ме, и она обязательно выйдет из строя в самый неподходящий мо- мент, если вы не обеспечите ей пра- вильную защиту. Для питания микрофонного уси- лителя вполне подойдут стабилиза- торы на микросхемах 78L12, 79L12. Они обеспечивают хорошее качество стабилизации при токе до 100 мА и защиту от замыканий. Что касает- ся первичного источника питания, то для данной конструкции - это напряжение +12 В от блока пита- ния компьютера. Для получения не- стабилизированных напряжений +18 В, -18 В и +55 В я использовал импульсный преобразователь на транзисторах КТ815Б, однако схе- му преобразователя я не привожу по следующим соображениям - схе- ма отработана и вполне пригодна для повторения, но... Но по моему опыту я знаю, что повторить схему удается немногим - уж не знаю по- чему. Она очень проста, потребует весьма глубоких знаний в магнит- но-импульсной технике и даже эле- ментарный перерасчет сердечника у неподготовленного радиолюбите- ля вызывает затруднения. С другой стороны, если вы недостаточно под- готовлены, то не сможете решить проблему подавления помех от соб- ственного импульсного преобразо- вателя, даже если вам удастся его успешно запустить. В то же время, если ваши знания позволяют вам решать задачи таким способом, то моя схема вам и не нужна - вы дол- жны уметь самостоятельно проек- тировать подобные устройства. Так что лучше возьмите обычный транс- форматорный блок питания и ре- шайте задачу с его помощью - это более близкий путь к успеху. Ну, а уж если вы не знаете, как собрать подобный блок питания, то я вам советую повременить со сборкой этого усилителя - пока это преж- девременно, и вы все равно не по- лучите нужного для нормальной звукозаписи результата. Несколько слов о защите от вы- сокочастотных помех. Все конден- сатры малой емкости, имеющиеся на принципиальной схеме,предназ- начены именно для этой цели. Глав- ное - это защитить непосредствен- но вход, но и не пустить помеху в остальных участках; если она все же проникнет - это тоже учтено в схеме. Для успешого блокирования высокочастотных сигналов наибо- лее подходят керамические конден- саторы, особенно клиновидной кон- струкции, хотя вполне успешно ра- ботают и обычные КМ4, КМ5 и КМ6. Разумеется, радиоэлементы долж- ны размещаться компактно! Помни- те, что длиный провод - это радио- антенна, которая совершенно недо- пустима во входных цепях. Полез- но также надеть на входные и вы- ходные провода ферритовые бусин- ки - они являются эквивалентом дроселя в цепях дециметрового ди- апазона. В авторском варианте исполне- ния конструкция собрана на “слепы- ше” без разработки печатной платы. Тут же, на “слепыше”, собран упо- мянутый выше импульсный преоб- разователь - расстояние от усили- теля до преобразователя около 1 см. Тем не менее, мой опыт позволил избежать помех без всяких экранов - только рациональным размеще- нием элементов. Получится ли это у вас - не знаю. Вам решать, но должен предостеречь от опрометчи- вых шагов - знаю многих профес- сиональных разработчиков, у кото- рых ТАК не получается. Платка с усилителем имеет не- большие размеры - я использовал мини-джеки, несмотря на то, что многие музыканты их презирают. Вся конструкция размещена на зад- ней стенке компьютера, использо- вано пустующее отверстие (закры- тое просечкой) для интерфейсных разъемов (под принтерный порт). Ведь все нужные интерфейсные коммуникации сосредоточены в ма- теринской плате формата ATX, так что этим отверстием можно вос- пользоваться по полному праву. Выход усилителя подключен прямо на плату SBLive! через один из сво- бодных внутренних коннекторов зву- ковой карты. Переменный резистор (R13) заменен набором постоянных, коммутируемых при помощи джам- перов, а уровень записи в пределах 6 дБ устанавливается фейдером на микшере “Живого”. Мне представ- ляется, что это наиболее удобно, так как нет всяких коробочек, бол- тающихся снаружи компьютера, а управление оказалось достаточно удобным и оперативным. Сообщаю я об этом потому, что бытует мне- ние, что нельзя получить низкий уровень помех на устройствах, встроенных в компьютер. Моя прак- тика подтверждает обратное! Должен сознаться, что усили- тель, описанный выше, я использую только как вспомогательный - ког- да возникает необходимость запи- си через два микрофона одновре- менно. В качестве основного я ис- пользую более профессиональный усилитель на специальных микро- схемах. Sc
1 В ПОМОЩЬ АВТОЛЮБИТЕЛЮ I Игорь Горский Ростовская область, г. Гуково | Очень красиво будет выглядеть, а главное, очень удобна в | использовании предлагаемая схема освещения салона авто- । мобиля. В системе применены яркие светодиоды, но оставле- на одна штатная лампа накаливания светильника салона, хотя । ее тоже можно заменить несколькими яркими светодиодами с I гасящими резисторами. Освещение салона автомобиля Функции системы: - подсветка ручек открывания дверей в салоне, три светильника - один впереди (штатный) и два сзади с персональными выключателями с подсветкой; - общий выключатель, включаю- щий все светильники с подсветкой; - включение переднего светиль- ника при открытии любой передней двери; - включение левого заднего све- тильника при открытии левой двери и правого - при открытии правой; - провод для сигнализации с вык- лючателей двери, не зависимый от положения выключателей света; - включение подсветки при вклю- чении зажигания или габаритов; - плавное гашение света при зак- рывании двери и мгновенное при выключении его выключателем. Описание узлов схемы Схема электрическая принципи- альная приведена на рис. 1. HL1 - штатная лампа освещения салона. Вместо нее можно применить не- сколько ярких светодиодов с рези- сторами. SA1 и SA2 - выключатели света, установленные на задних светильниках. SA3 и SA4 - выклю- чатели правой и левой задней две- ри (датчики дверей). SA5 и SA6 - выключатели передних дверей. SA7 - тумблер включения общего осве- щения салона. SA8-тумблер вклю- чения переднего светильника с под- светкой светодиодом HL5. HL8 и HL11 - светодиоды, подсвечиваю- щие клавиши выключателей SA1 и SA2, могут быть любого цвета. HL2, HL3, HL6, HL7 - светодиоды под- светки ручек дверей, лучше приме- нить светодиоды красного света. HL4 - светодиод, подсвечивающий клавишу общего выключателя SA7, тоже любого цвета, лучше такого же, как и у светодиодов HL8 и HL11. HL9 и HL10 - основные светодиоды задних светильников. В качестве выключателей SA1, SA2, SA7 и SA8 лучше применить клавишные выключатели с про- зрачными клавишами и встроенны- ми светодиодами подсветки. SA3...SA6 - штатные выключатели дверей. Если ваш автомобиль обо- рудован охранной системой, то для правильной ее работы необходимо установить цепь VD6...VD8. Данная цепь подключается к входу сигна- лизации (вход зоны датчиков две- ри). HL9, HL10 - большие сверхяр- кие светодиоды также любого све- чения диаметром 8...10 мм. Если яркость одного такого светодиода будет недостаточна, то нужно под- ключить параллельно цепочке R1, HL9 (R3, HL10) еще 2...3 таких же светодиода. Для каждого из этих светодиодов нужен свой резистор, а емкость конденсатора нужно по- добрать по оптимальному времени
1 В ПОМОЩЬ АВТОЛЮБИТЕЛЮ I затухания. Вместо цепочки R1, HL9 (R3, HL10) можно применить и обычные лампы накаливания (ре- зисторы R10, R11 и конденсаторы С1, С2 следует удалить), но разно- цветные светодиоды все же краси- вее. Корпуса задних светильников выделены на схеме штрихпунктир- ной линией. Если вы желаете, чтобы под- светка включалась только от цепи габаритов или только от цепи за- жигания, то надобность в диодах VD10...VD11 отпадает. Удалять предохранитель FU2 не рекоменду- ется. Предохранитель FU1 - это штатный предохранитель цепи ос- вещения салона и хотя на схеме указан его номинал 5 А, заменять установленный в автомобиле на 5- ти амперный не стоит. Данное устройство еще можно дополнить устройством плавного гашения света в салоне автомоби- ля - рис.2. Когда дверь автомоби- ля закрыта, выключатель SA1 ра- зомкнут, транзисторы VT1 и VT2 закрыты и лампа HL1 не светится. Если дверь открыть, транзисторы откроются, и свет в салоне загорит- ся в полный накал. Одновременно будет заряжен конденсатор С1. Те- перь если дверь закрыть, SA1 ра- зомкнется и свет начнет плавно гаснуть по мере разряда С1. Па- раллельно выключателю SA1 мож- но подключить сколько угодно вык- лючателей, например, на все две- ри. При этом свет будет реагиро- вать на открытие и закрытие лю- бой двери. В качестве SA1 могут быть использованы штатные вык- лючатели, вмонтированные в две- ри. Если на вашем автомобиле ус- тановлена охранная сигнализация, которая использует эти выключа- тели в качестве датчиков, то в раз- рыв между R5 и зажимом 1 надо включить диод анодом к резистору. Транзистор VT2 надо установить на совсем маленький радиатор площа- дью 4...6 см2, тепло на нем выде- ляется только во время снижения яркости лампы. Резистором R3 до- биваются оптимальной скорости за- тухания лампы. Если предел регули- ровки будет недостаточным, то мож- но попробовать подобрать номинал резистора R6 в пределах 220...430 Ом. Чертеж пе- чатной платы показан на рис. 3. Печатную плату при- & ± бора удобно разместить гг°-°'1вв под плафоном лампы осве- щения салона. Для подключения уст- ройства плавного гашения нужно “разорвать” провод- ник в точке “А” (рис. 1). Вы- вод 1 платы подключают к диоду VD8 и выключателям SA5...SA6, вывод 2 - к “массе”, вывод 3 - к диоду VD9, вывод 4 - к цепи +12 В через предохранитель FU1. Заме- тим, что при таком включении це- пей, плавное гашение света будет только при закрывании любой пе- редней двери, в остальных случа- ях гашение будет немедленным. Все диоды FR107 можно заме- нить любыми диодами, рассчитан- ными на ток не менее 1 А. Вместо диодов FR307 можно использовать любые диоды с током 3...5 А. Вык- лючатель S7 удобно использовать штатный, который установлен в ав- томобиле для включения освеще- ния салона, но лучше установить отдельный клавишный тумблер с подсветкой. В качестве SA8 также применим тумблер со встроенным светодиодом. Конденсаторы С1 и С2 лучше использовать импорт- ные, они имеют меньшие габари- ты. Резисторы R1 ...R9, R12 - МЛТ- 0,25, R10...R11 - МЛТ-0,5. Все ре- зисторы и диоды вне корпусов све- тильников устанавливаются в раз- рыв соответствующих проводов и фиксируются термоусадочной трубкой. На некоторых автомобилях (на- пример, на классических “Жигу- лях”) отсутствует центральный фо- нарь освещения салона. В таком случае автомобиль, все-таки, луч- ше доработать и установить фо- нарь центрального освещения. Та- кой фонарь легко изготовить с при- менением сверхярких светодио- дов. Устанавливать фонарь лучше всего в передней части потолка ав- томобиля. Цепи подсветки дверей можно использовать для подсветки других органов управления и элементов интерьера салона (кнопок, магни- тол, пепельниц, ручек и др.). А само устройство тоже можно доработать и добавить: аналог задних светиль- ников вперед (лампы для чтения), подсветку зеркала на солнцеза- щитном козырьке и т.д. Вниманию читателей! Для тех подписчиков нашего журнала, кто не имеет доступа к сети Интернет, редакция предо- ставляет возможность получить прошивки, программы, чертежи печатных плат на электронных носителях. Заявки ждем по адресу: РБ, 220015, г. Минск-15, а/я 2. Редакция
-----1 В ПОМОЩЬ АВТОЛЮБИТЕЛЮ I-------- Анатолий Поляков I w _ _ _ _ _ _ г. Могилев I Тахометр для автожира К сожалению, в Беларуси слабо раз- вивается малая авиация. Если дель- таплан еще можно увидеть в небе, то автожир крайне редко. У автожира имеются свои преиму- щества перед дельтапланом. Одна из особенностей автожира - перед взле- том необходимо раскручивать ротор до 200...300 об/мин. После взлета ротор вращается за счет набегающе- го потока воздуха. Промышленные тахометры, контролирующие число оборотов вала, обычно регистрируют их в пределах 500... 10000 об/мин. Поэтому проконтролировать 200.. .300 оборотов практически невозможно, и все-таки выход есть. Предлагаю дискретный тахометр с линейной шкалой. В качестве дат- чика используется обмотка реле с сопротивлением 2...5 кОм. На валу ротора имеется выступ, который пе- ресекает магнитное поле катушки, наводя в ней ЭДС, которое усилива- ется микросхемой DA1 и через ре- зистор R8 подается на формирова- тель импульсов. Сформированные импульсы через конденсатор С4 поступают на устройство, выполнен- ное на ИМС DA3. Чем выше частота вращения вала, тем выше столбик го- рящих светодиодов HL1...HL12. Наладку производят с помощью элементов R10, С5, R13, R14. Ре- зисторами R13, R14 подстраивают частотный диапазон в пределах 7... 10 Гц, что соответствует необхо- димому числу оборотов ротора. Вме- сто светодиодов HL1...HL12 лучше применить имеющуюся в продаже готовую светодиодную шкалу на 1п...15 диодов. DA2 +12 в о- HL1...HL12-АЛ307 С7 +| С8 47 ~Го,1 7SVD2 КС162А Устройство собирается на плате из стеклотекстолита, фольгирован- ного с одной стороны, размером 75x80 мм, которая помещается в ко- робку размером 80x90x30 мм. Вмес- то ИМС DA3 UA180 можно применить аналог - ИМС К1003ПП1, вместо К561ТЛ1-CD4093E. jfc Литература 1. Частов А. Тахометр. - Радиолю- битель, 1998, №12, с. 34. 2. Шустов. Применение поликам- параторных микросхем в технике свя- зи. - Радиолюбитель, 1997, №6, с. 13. 32 | | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 ИЗМЕРЕНИЯ 1 Александр Гаркавец, Виталий Петренко ' г. Запорожье I Терморегулятор с индикацией температуры Электронный термометр позволит вам вести наблюдение за температурой различных объектов или сред, в кото- рые будет помещен датчик, и визуаль- но наблюдать за происходящими изме- нениями, а также контролировать тем- пературу в реальном времени. Терморегулятор предназначен для автоматического регулирования темпе- ратуры в заданных пределах. В качестве датчика температуры используется цифровые термометры DS18В20 фирмы Dallas Semiconductor. Линия связи прибора с цифровым датчиком DS18B20 трехпроводная. Длина линии связи может достигать 100 м. Зависит от емкости применяе- мого провода. Принципиальная схема терморегулятора приведена на рис. 1. Схема подключений и индикации на передней панели прибора приведена на рис. 2. Подготовка и порядок работы с терморегулятором Установить терморегулятор на ра- бочее место. Подключить датчик тем- пературы DS18B20. После подключе- ния напряжения питания +12 В к при- бору на индикаторе появляется значе- ние текущей температуры. Основные характеристики Интервал индицируемых значений температур, °C _ -50.. .+125 Интервал регулируемых температур, °C 0...+125 Разрешающая способность, °C 1 Максимальный коммутируемый ток, А 10 Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В 90 Напряжение питания, В 12 Потребляемый ток, мА (max)20 Диапазон рабочих температур, °C 0...+50 Кнопки SA1 и SA2 предназначены для управления прибором. При нажа- тии и удержании кнопки SA1 более че- тырех секунд производится вход в ре- жим настроек: Настройка гистерезиса 1. Температура выключения 2. Температура включения Если значение температуры 1 боль- ше значения температуры 2 - происхо- дит нагрев. Если значение температуры 1 мень- ше значения тем перату оы 2 - происхо- дит охлаждение. Если значение температуры 1 рав- но значению температуры 2 - происхо- дит нагрев без гистерезиса. Кнопкой SA1 происходит переклю- чение между значением температуры 1 и температурой 2. Кнопкой SA2 происходит установка температуры (по кольцу). Возврат в основной режим из ре- жима настроек происходит аналогично с помощью удержания кнопки SA1 бо- лее четырех секунд. Встроенный мощный ключ на VT1 IRF540 позволяет управлять нагрузкой до 10 А (с дополнительным радиатором до 20 А) постоянным напряжением до 90 В. Рекомендуемые схемы подклю- чения дополнительной нагрузки приве- дены на рис. 3. Прошивку (файл termoreg_lcd.zip) вы можете загрузить с сайта журнала: http://www.radioliga.com (раздел “Программы^) или с сайта авторов http://www.badabum.hut2.ru/termo/ termojcd.rar
1 МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ I Константин Герасименко п.г.т. Емильчино, Житомирская обл. | Развитие цифровой технике привело к появлению микроконтролле- | ров. Последние нуждаются в программировании, т.е. системный про- । грамматор - это специальный прибор, позволяющий оттранслирован- ную программу занести непосредственно в память микроконтролле- । ра. Он позволит “оживить” ваши конструкции. В этой статье я хочу по- I делиться опытом с читателями журнала по сборке данного устройства. Системный программатор Atmel STK200/STK300 Схема Предлагаемое устройство (рис. 1) по- зволяет программировать микроконт- роллеры семейства AVR (АТ90), неко- торые из 89-й серии и другие устрой- ства, поддерживающие программиро- вание по интерфейсу SPI (это может быть, к примеру, flash память). Пожа- луй, наибольшим достоинством сис- темного программатора является про- граммирование в режиме ISP (in-circuit serial programming, последовательное программирование в схеме). На плату устройства устанавливается разъем, к которому в последствии подключается системный программатор. По оконча- нии процесса программирования сни- мается сигнал сброса, и процессор на- чинает выполнять зашитую в него про- грамму. Это позволяет не вытаскивать разъем системного программатора из платы программируемого устройства. Управляющая программа переводит выводы системного программатора в высоко индепендансное состояние(2- состояние) после программирования При отладке различных устройств, не- обходимость загружать оттранслиро- ванную программу возникает почти че- рез каждых 5 минут. Недостатком тако_о системного программатора является влияние пара- зитных емкостей между проводами шлейфа от системного программатора до платы программируемого устрой- ства, с этим необходимо бороться кон- структивным способом. Сердцем устройства является мик- росхема DD1, это 8 буферных каскадов с возможностью установки их выходов в высоко индепендансное состояние. По умолчанию, при поданном напряже- нии питания, выходы микросхемы ус- тановлены в Z-состояние. В данной кон- струкции введена существенная дора- ботка-светодиодная индикация рабо- ты устройства. Свечение светодиода зеленым цветом сигнализирует о нор- мальной работе устройства. При запуске программы управления системного программатора происходит тестирование на наличие адаптера. При наличии перемычек на разъеме XS1, между выводами DO - РЕ и D1 - BUSY определяется соответственно устрой- ство STK200 или STK300. При загрузке оттранслированной программы в микроконтроллер, уста- навливается логический ноль на выво- дах D3 и D2, что приводит к переводу выводов микросхемы в состояние, ус- тановленное соответственно на входах. Микроконтроллер переходит в режим программирование (RST='O'), и про- грамма загружается. Свечение свето- диода красным цветом сигнализирует о нормальной загрузке оттранслиро- ванной программы. Следует отметить, что надо позаботится о нормальной ра- боте сигнала RST, чтобы не было кон- фликтов со схемой обвязки микрокон- троллера. Аппаратные особенности Для возможности программирования, нужные выводы подчиненного микро- контроллера должны быть освобожде- ны подчиненным устройством по тре- бованию. Ниже описывается детально каждый вывод, используемый при про- граммировании. GND Системному программатору и про- граммируемому устройству необходи- мо работать с одинаковым опорным на- пряжением. Это достигается соедине- нием “земли” программируемого уст- ройства с “землей” программатора. Никакие специальные требования к этому выводу не предъявляются. RESET Подчиненный микроконтроллер воцдет в последовательный режим про- граммирования, только когда его линия сброса в активном состоянии (низкий уровень). При стирании чипа линия сброса должна быть переключена в конце цикла стирания. Для упрощения этой операции рекомендуется, чтобы сброс программируемого устройства контролировался внутрисистемным программатором. Немедленно, после активизации RESET, внутрисистемный программатор начнет обмениваться по трем предназначенным для SPI проводам - SCK, MISO и MOSL Чтобы избежать конфликта выходов, актив- ный RESET должен немедленно отклю- чить любой чип, управляющий этими 34 | | Радиолюбитель - 1 2/2006
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ линиями в программируемом устрой- стве. Обратите внимание, что микро- контроллер автоматически устанавли- вает все эти I/O выводы как входы, с отключенными подтягивающими рези- сторами, когда RESET активен. Чтобы избежать проблем, внутрисистемный программатор должен быть способен удерживать полный сброс программи- руемого устройства в течение цикла программирования. Программируемое устройство никогда не должно пытать- ся управлять тремя SPI линиями, пока сброс активен. Если использование си- стемного программатора для контроли- рования сброса программируемого ус- тройства невозможно, сброс может уп- равляться вручную. Программатор дол- жен просить оператора формировать сброс, когда это необходимо. Процеду- ра будет проходить безопаснее и быст- рее, если внутрисистемному програм- матору позволят считывать значение с линии сброса, чтобы проверить, что пользователь выполняет требуемые за- дачи. С изменением в программном обеспечении программаторы, произве- денные ATMEL, могут поддерживать этот недостаток управления. Однако этот способ не рекомендуется. SCK При программировании в последо- вательном режиме внутрисистемный программатор выдает тактовый сигнал на SCK ножке. Этот вывод всегда уп- равляется программатором, и програм- мируемое устройство не должно пы- таться управлять этим проводом, ког- да сброс активен. Немедленно, после того как вывод RESET становится ак- тивным, на этом выводе программато- ром формируется ноль. В течение пер- вой фазы цикла программирования предохраняйте SCK линию от пульса- ций, так как они будут причиной поте- ри синхронизации с программатором. Когда синхронизация потеряна, един- ственный способ восстановить синхро- низацию, - это освободить линию сбро- са больше чем на 100 мс. Программи- руемый AVR MCU всегда будет устанав- ливать SCK вывод как вход без подтя- гивающего сопротивления, всякий раз, когда RESET активен (см. также опи- сание линии RESET). Минимальные длительности низкого и высокого уров- ня для последовательного входного так- тового сигнала определяются как: низкий: >1 XTAL1 период тактовой частоты; высокий: >4 XTAL1 периода такто- вой частоты. MOSI При программировании AVR в пос- ледовательном режиме внутрисистем- ный программатор выдает данные для программируемого устройства на вы- вод MOSL Этот вывод всегда управля- ется программатором, и программиру- емое устройство никогда не должно пы- таться управлять этим выводом, когда активен сброс программируемого уст- ройства. Программируемый микрокон- троллер всегда будет устанавливать MOSI вывод как вход без подтягиваю- щего сопротивления, всякий раз, когда RESET активен (см. также описание линии RESET). MISO Когда формируется сброс про- граммируемого микроконтроллера, вывод MISO устанавливается как вход без подтягивающего сопротивления. Только после того, как команда “Programming Enable” (Программирова- ние разрешено) была правильно пере- дана программируемому устройству, программируемый микроконтроллер устанавливает свой вывод MISO как выход. Вначале внутрисистемный про- грамматор применяет свое подтягива- ющее сопротивление, для удержания MISO линии стабильной до тех пор, пока она не будет под управлением про- граммируемого микроконтроллера. VDD При программировании микрокон- троллера сигналы на выводах програм- матора должны оставаться в пределах указанных в DC характеристиках. Для упрощения адаптации к любому напря- жению питания программируемого ус- тройства, программатор может полу- чать необходимое питание от програм- мируемого устройства. Это допустимо, так как внутрисистемный программа- тор будет потреблять очень маленькую энергию от программируемого устрой- ства, обычно не больше 20 мА. Про- грамматор, представленный ATMEL, работает именно в этом режиме. Как альтернатива программируемое уст- ройство может запитываться от про- грамматора через тот же разъем, кото- рый используется для связи. Это позво- ляет программируемому устройству быть запрограммированным без под- ключения внешнего источника питания Программатор поддерживает про- граммное обеспечение AVReAl [1 ], Pony Prog [2], CodeVisio AVR [3], AtmelISP [4]. На указанных сайтах можно найти соответственное программное обеспе- чение и почитать его описание, нюан- сы работы. Также я особенно рекомен- дую почитать erratas'bi к программиру- емым контроллерам - там тоже есть нюансы, которые надо учитывать, из- за которых процессор может не про- граммироваться. В моем варианте системный про- грамматор выполнен навесным монта- жом на печатной плате размером 50x50 мм. Монтажные проводники должны быть минимальной длины. Шлейф от адаптера к LPT разъему должен иметь в два раза больше проводов, причем надо паять следующим образом: один провод сигнальный, второй “земляной”, получается своего образа “прослойка”. Земляных проводов не жалеть - от это- го зависит устойчивая работоспособ- ность схемы! В моем варианте шлейф имеет 20 проводов. Его длина не долж- на превышать 0,5 метра. Отличные ре- зультаты получаются при применении в качестве шлейфа витой пары, в этом варианте можно увеличить длину шлейфа до одного метра. В системном программаторе рекомендую применить шинный формирователь 74НС244, так как он имеет наименьшую потребляе- мую мощность. Можно применить оте- чественный аналог 1564АП5, возможны варианты 555АП5 (74LS244) и 1533АП5 (74ALS244), либо, при соответствую- щей корректировке схемы, любые дру- гие, не инвертирующие формировате- ли с тремя состояниями выходов. Правильно собранный адаптер на- чинает работать сразу после подклю- чения разъема XS2 к плате программи- руемого устройства. Обязательно по- мойте плату адаптера после сборки, чтобы убрать паразитное влияние ос- татков флюса. Ресурсы 1. http://www.ln.com.ua/~real/ 2. http://www.lancos.com/ 3. http://www.hpinfotech.ro/ 4. http://www.atmel.com/ «с К. Гэрасименко. Системный програм- матор AtmelSTK200/STK300.-Радио- компоненты, №3/2004, с.26-27. Радиолюбитель - 1 2/20061 | 35
1 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-НАЧИНАЮЩИМ I I Перед Новым Годом попросили знакомые украсить огнями подарок ребенку - модель тягача с полуприцепом, чтобы игрушка светилась и перемигивалась огоньками, как в фильмах. Бегущие огни для игрушки Функциональная схема На рис. 1 приведена общая схема компоновки светодиодов, по кото- рой, собственно, и производится окончательная сборка. Порядок мигания светодиодов следующий: линейка светодиодов выв. 1...5 и выв. 6...10 - бегущие огни, при этом первыми начинают “бежать” светодиоды верхней ли- нейки (1 ...5), а затем, с отставани- ем на один светодиод, светодиоды нижней. По бокам тягача установ- лена дополнительная линейка из светодиодов - выв. 13...15. Она тоже работает по принципу бегущих Рис. 3. Вид со стороны деталей Рис. 4. Вид со стороны печатных проводников, зеркальный огней, но не связанная по частоте и такту с линейками 1 ...10. Свето- диоды, выв. 11 ...12, мигают пооче- редно (перемигиваются), они же соединены со светодиодами - ми- галками, устанавливаемыми на ка- бине. Принципиальная схема Принципиальная схема устройства приведена на рис. 2. Как видно из рисунка, схема предельно простая, и состоит из мультивибраторов на частоты порядка 1,41 Гц (DD1) и 1 Гц (DD4) (на схеме резистор R2 пока- зан с номиналом 750 кОм, но для получения частоты порядка 1 Гц его сопротивление увеличивают до 1 МОм), которые вырабатывают прямоугольные импульсы, поступа- ющие на счетчики DD2, DD3 и DD5, соответствующие выводы которых через ограничительные резисторы подключаются к светодиодам. Ко- личество линеек светодиодов мо- ж°т быть и более пяти (до 8). Устройство питается от батареи типа “Крона” напряжением 9 В. На схеме показаны 2 батареи (GB1, GB2), но на практике оказалось, что вполне хватает одной - токи (и со- ответственно потребляемая мощ- ность) современных светодиодов небольшие. Печатная плата На рис. 3 и рис. 4 приведены чер- тежи печатной платы: вид со сторо- ны деталей и вид со стороны печат- ных проводников, зеркальный. Раз- меры печатной платы 105x65 мм. Чертежи печатной платы в фор- мате программы Sprint Layout (файл KKB-HMO-001A-2.zip) вы можете загрузить с сайта нашего журнала: http://www.radioliga.com (раздел “Программы”) или с сайта автора http://kkbweb.narod.ru/download/ slayout/kkb_nmo_001 .rar Автор и редакция сообщают чи- тателям о закрытии проекта “Низ- кочастотный цифровой частото- мер^’ (Радиолюбитель, №11/2005, с. 33-36) и приносят читателям свои извинения.
1 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-НАЧИНАЮЩИМ I DD1, DD4 - К561ЛА7 DD2, DD3, DD5 - К176ИЕ8 R7...R21 - 820 GB1_ 9 В~ к выв. 14 DD1, DD4 к выв. 16 DD2, DD3, DD5 к выв. 7 DD1, DD4 к выв. 8 DD2, DD3, DD5 Рис. 2. Схема электрическая принципиальная устройства
1 РАДИОСВЯЗЬ 1 Приэльбрусье - название части большого Кавказа от западных от- рогов Эльбруса до истоков и бас- сейна рек Чегем и Малка. Приэль- брусье расположено на территории юго-западной части Кабардино- Балкарии и юго-восточной части Карачаево-Черкесии, южная часть относится к верхней Сванетии (Рес- публика Грузия). Северная часть района занимает массив Эльбруса и его отроги. Эльбрус-сравнитель- но молодой вулкан, извержения ко- торого проходили в течение после- дних 1,5 млн. лет, тогда как близ ле- жащие горы формировались от 70 до 20 млн. лет назад. Это самая вы- сокая гора Европы и России. Эльбрус имеет две вершины - Западную (5642 м) и Восточную (5621 м) с седловиной между ними на высоте 5300 метров. Сейчас Эль- брус считается уснувшим вулканом, на склонах Восточной вершины из фуморол выделяются газы. Из истории восхождения на Эльбрус. Кра- сивая восточная легенда говорит о том, что первым восходителем был Тамерлан (Тимур) в 1395 году, который поднимал- ся на вершины для молитвы. Килар Ха- чиров, вайнах из Баксанской долины, в 1829 году в составе экспедиции генера- ла Г.А Эммануила поднялся на Восточ- ную вершину с севера. В 1868 году анг- лийская экспедиция и балкарский провод- ник А. Соттаев поднимаются на Запад- ную вершину с юга (в настоящее время считается классическим маршрутом) че- рез седловину. Однако это восхождение ставится под сомнение историками и аль- пинистами. Первым, кто провел научные исследования и посетил обе вершины Эльбруса в 1890 году, был А. В. Пастухов - военный картограф. Идея проведения радиосвязей на ко- ротких волнах с самой высокой точки Ев- ропы - горы Эльбрус, стала интересной целью для спортивного радиоклуба “Спо- радик" Курского государственного техни- ческого университета. Весной 2005 года мы пригласили в клуб альпиниста - Вик- тора Шуклина, который имел опыт вос- хождения на Восточную вершину Эльб- руса еще в 70-е годы прошлого столетия. Он рассказал о программе спортивной подготовки, проблемах восхождения, не- благоприятныхусловиях высокогорья, пи- тании, экипировке, снаряжении и особен- ностях Эльбруса. Летом 2005 года, собрав информацию и сделав вывод о возмож- ности подобной экспедиции, мы начали подготовку. Особое внимание уделялось физической подготовке. Техническая под- готовка заключалась в выборе радиоап- паратуры и антенно-фидерных устройств для радиосвязи на коротких волнах, ко- торые имели бы достаточную мощность и минимальный вес. В ноябре 2005 года секция альпиниз- ма КурскГТУ выезжала для тренировок в Приэльбрусье в ущелье Адылсу. Ее ру- ководитель - Кудрявцев Валентин Алек- сандрович, альпинист-инструктор первой категории, преподаватель университета, пригласил с собой пятерых радиолюби- телей. Представился уникальный шанс проверить свои силы и аппаратуру. Мы организо- вали команду радиолюби- телей, в состав которой вошли: руководитель клу- ба “Спорадик” - Валери- ан Пиккиев (RW3WW) и радиолюбители - Кирилл Коротько (RA3WUV), Алек- сандр Долженков (RA3WOK), Александр Козлов (RA3WTR) и Сер- гей Чернецкий (RA3WKJ). В ущелье Адылсу, посе- лившись в учебно-методи- ческом центре “Эльбрус”, мы стали приобретать альпинистские навыки. Параллельно была установлена радиолюбительская аппаратура - ICOM-706 и iV на 7 и 14 МГц. В минуты отдыха, используя позывной UE3WMK/6, мы работали в эфире. Итогом наших тренировок стал подъем на перевал ВЦСПС, до 3300 мет- ров, и проведение радиосвязей с этой высоты (1). Аппаратура для связи с пере- вала была следующая - ICOM-706, акку- мулятор 12 В/7 А и антенна GP на 14 МГц, сделанная из 5-метровой пластиковой удочки. Антенна не подтвердила наши ожидания, так как, хорошо настроенная в Курске, на перевале она имела КСВ больше 3, что существенно повлияло на качество связей. Всего с перевала и 1. Перевал ВЦСПС, высота 3300 метров, Александр Козлов (RA3WTR) и Александр Долженков (RA3WOK) 38 | Радиолюбитель - I 2/2006
1 РАДИОСВЯЗЬ I базового лагеря в ущелье Адылсу было установлено 659 радиосвязей с 25 стра- нами мира. Это был первый наш опыт по подъему на заснеженные вершины и лед- ники с коротковолновой радиостанцией. Эти условия максимально приближены к условиям Эльбруса. В заключительный день мы отправились в местечко Азау, от- куда по канатной дороге поднялись на склоны Эльбруса на высоту 3800 метров, где открывается великолепный вид на двуглавый исполин. Так закончилось наше первое знакомство с Эльбрусом и горами. Возвратившись в Курск и проанали- зировав наше первое посещение гор, мы выяснили следующее. Во-первых, члены экспедиции должны быть хорошо экипи- рованы и физически подготовлены. Во- вторых, вместо используемых аккумуля- торов 12 В/7 А было решено использо- вать аккумуляторы 12 В/12 А, которые не- обходимо будет подогревать химической грелкой, что добавляло примерно 1,5 кг веса. И, в-третьих, необходимо было из- готовить более надежную антенну - GP на 14 МГц. Кроме этого, мы пытались собрать различную информацию о предыдущих работах в эфире на KB-диапазонах с вер- шин Эльбруса. Нам стало известно, что такие связи имели место в 60-е годы, од- нако, кто и когда работал в эфире с этой самой высокой точки России, пока нам не удалось выяснить. Так же с седлови- ны работали военные и/или МЧС на слу- жебных частотах KB-диапазонов. После- дним, кто работал (по нашим данным) с Западной вершины, был Юрий Садиков (RV3AR). Он нам сообщил следующее: “...на Эльбрусе я был в июле 2004 г. на 3. Антенна базового лагеря, высота -4100 метров Западной вершине. Работал на FT-897 и штатный аккумуля- тор. Антенна - само- дельный штырь на 14 МГц и диполь на 7 МГц. На вершине были около трех ча- сов. Проведено око- ло 500 связей. Рабо- тал два раза с сед- ловины, а также из бочек1. Позывной RV3AR/6/P...”. К сожалению, материалы об исто- рии освоения радио- любителями Эльбру- са очень скудны, по- этому, если кто-либо владеет информацией по данному воп- росу, прошу откликнуться и написать нам. После майских праздников 2006 года, завершив наши традиционные экспеди- ции по Курской области, мы возобнови- ли активную подготовку к поездке в горы. Было решено поехать в Приэльбрусье с командой альпинистов технического уни- верситета. Первую неделю мы планиро- вали находиться в ущелье Адырсу в аль- плагере Джайлык, где можно было про- водить тренировки и осуществить подъем на вершины “День физкультурника” и “Во- енно-морского флота” - 3850 и 3800 мет- ров над уровнем моря, соответственно. В подготовке, организации и прове- дении экспедиции приняли участие 40 че- ловек. Финансовую поддержку оказали Комитет по делам молодежи и туризма Курской области и Курский государствен- ный технический университет. Из аппаратуры были подготовлены - для базового лагеря: ICOM-746, LV. 3,5-7 МГц на 10 метровой мачте из от- дельных колен, бензоагрегат 1 кВт Honda, блок питания 12 В/20 А и компьютер. Для радиальных выходов и работы с вершин: ICOM-706 MK2G, аккумулятор 12 В/12 А*ч 2 шт., химические грелки и самодельная антенна G.P. на 14 МГц. Команда прибыла в альпинистский лагерь Джайлык 17 июля. До 24 июля 1 Прим, автора. Бочки - высокогорная гостиница, сделанная из кусков металличес- ких труб большого диаметра, находящаяся на высоте 3800 метров. Место называется Гарабаши. Часто используется восходителями как базовый лагерь. 2 Прим, автора. Приют 11 - высокогорная гостиница, построенная еще в 1938 году. К сожалению, сгорела в августе 1998 года, осталось только каменное основание. Офи- циальная высота 4200 метров, на самом деле около 4060 метров. В настоящее время в этом районе поставлены современные щитовые домики. 2. Валерьян Пиккиев (RW3WW), Николай Медведев (RA3WUO), Евгений Медведев (RA3WIQ), Антон Луценко (R3W-128), Кирилл Коротько (RA3WUV), Сергей Чернецкий (RA3WKJ), Александр Долженков (RA3WOK). Возле п. Терскол проводились тренировки и поднятие на запланированные вершины, с которых было проведено примерно по 30 QSO. 25 июня команда в составе 11 чело- век, из которых 7 человек радиолюбите- ли - Пиккиев Валерьян (RW3WW), Чер- нецкий Сергей (RA3WKJ), Медведев Ев- гений (RA3WIQ), Медведев Николай (RA3WUO), Кирилл Коротько (RA3WUV), Александр Долженков (RA3WOK) и Ан- тон Луценко (R3W-128), прибыла в п. Тер- скол (2). По канатным дорогам мы под- нялись до высоты 3800 метров, откуда пешком добрались в район Приюта 112 на высоте 4100 метров. К сожалению, по техническим причинам, Медведев Евге- ний и Медведев Николай не смогли под- няться в базовый лагерь на склонах Эль- бруса, а остались нас поддерживать в п. Терскол. Прибыв в район Приюта 11, мы раз- били базовый лагерь на соседней камен- ной гряде возле домика спасателей. Ус- тановили антенну, организовали рабочее место оператора в отдельно стоящей па- латке (3). Долго не могли завести бензо- агрегат, который отказывался работать. После продолжительныхпопыток мы сня- ли фильтр воздухозаборника и наш аг- регат заработал, не создавая нам боль- ше никаких проблем. Вадимо, сказалась нехватка кислорода.
1 РАДИОСВЯЗЬ 1 4. Кирилл Коротько (RA3WUV), Антон Луценко (R3W-128) и Александр Долженков (RA3WOK), Западная вершина, 5642 метра Уставшие за первый день пребывания на высоте более 4000 метров, мы первый раз вышли в эфир после 18-00 25 июня из базового лагеря позывным R6SE. Теперь хотелось бы рассказать на- шим читателям о маршруте, который нам предстоял. Классический маршрут на вершины - по южным склонам от начала канатных дорог в Азау. По классифика- тору этот маршрут оценивается как 2А категории сложности только из-за боль- ших высот. Технически он не очень сло- жен. На Эльбрусе определяющими труд- ностями являются сильный холодный ве- тер, от которого невозможно укрыться, не- устойчивая, постоянно меняющаяся по- года, высота. При плохой погоде есть ве- роятность, заблудившись, свернуть с тро- пы, уйти в другое ущелье или попасть в закрытую трещину. Кроме этого, возмож- ны выбросы сероводорода из фумарол, что затрудняет дыхание в и так разрежен- ном воздухе. Ежегодно Эльбрус собирает свою страшную дань. В мае при восхождении погибли альпинисты из России и Украи- ны, хорошо оснащенные и подготовлен- ные. Многие экспедиции завершались, таки не добившись успеха. Безопасность стала главным условием восхождения. 26 июля мы сделали первый аккли- матизационный выход к верхней грани- це скал Пастухова до высоты 4800 мет- ров. Вечером наш лагерь посетил Мак- сим (RX4HW), который в это время про- живал и работал в эфире на соседнем ла- вовом гребне возле разрушенного зда- ния Приюта 11. 27 июля предпринималась попытка восхождения на Эльбрус, но сильный за- падный ветер не позволил этого сде- лать, и команда вернулась, уже пройдя скалы Пастухова. Этот день принес нам испытания. Из-за порывистого ветра пришлось несколь- ко раз укреплять па- латки и восстанав- ливать порванные оттяжки мачты ан- тенн. У наших сосе- дей - команд аль- пинистов из Украи- ны и Чехии были сломаны каркасы и порваны купола палаток. 28 июля в 3-ем часу ночи команда клуба предприняла новую попытку штурма Эльбруса. При сильном ветре и температуре воздуха ниже нуля по плотному снежно-ледяному склону пришлось продвигаться в специ- альном альпинистском снаряжении - кошках с использованием трекинговых палок и ледорубов. Через 5 часов, прой- дя скалы Пастухова, была достигнута пер- вая контрольная точка маршрута - сед- ловина Эльбруса (высота 5300 метров). Здесь перед восходителями открылось редкое природное явление - тень Эльб- руса, уходящая в небо. Во время подъема мы с Валерьяном Пиккиевым (RW3WW), находясь в базо- вом лагере, постоянно поддерживали связь на КВ с радиолюбителями на час- тоте 14.170 МГц, которые ожидали подъе- ма группы на вершину. С группой, штур- мовавшей вершину, мы связывались до седловины на УКВ (145.800 МГц). Немного отдохнув, примерно через 3 часа, команда альпинистов и радиолюби- телей достигла Западной вершины. Ра- диолюбители, которые поднялись на вер- шину- Кирилл Коротько (RA3WUV), Ан- тон Луценко (R3W-128) и Александр Дол- женков (RA3WOK) - студенты Курского государственного технического универси- тета (4). Были установлены палатка, ан- тенна и организовано рабочее место опе- ратора на небольшом плато метрах в де- сяти ниже вершины. Через 10 минут вся аппаратура была развернута и началась работа в эфире позывным R6SE на частоте 14.170 МГц. Операторами выступили Кирилл и Александр. Это был настоящий радио- любительский pile-up. Очень приятно, что к нашей экспедиции было проявле- но большое внимание и, наконец, пос- ле длительной подготовки и тренировок мы воплотили наши задумки, вся наша подготовка не прошла даром. Большой скорости проведения связей мешала по- стоянная отдышка из-за пониженного со- держания кислорода, на вершине его ко- личество примерно в два раза меньше, чем на уровне моря. Мимо нашей палатки проходили аль- пинисты из России, Германии, Чехии и др. стран, которых интересовало, что здесь происходит - после рассказа они все же- лали нашей экспедиции успеха. За сорок минут работы в эфире было проведено 82 радиосвязи с 14 странами мира. В связи с усталостью команды и плохим самочувствием некоторых восхо- дителей, из-за плохих условий высокого- рья, даже не израсходовав энергию и од- ного из двух аккумуляторов, пришлось прекратить работу и начать спуск. После обеда команда благополучно вернулась в базовый лагерь. Так завершилась самая интересная и основная часть нашей экспедиции. Сделав еще одну ночевку в районе При- юта 11, на следующий день команда спу- стилась в п. Терскол. Всего за время экс- педиции было проведено 1500 QSO. Хотелось бы выразить благодарность альпинистам, которые прошли с нами весь путь - инструкторам Виктору Шук- лину и Владимиру Деревянко, Алексею Клочанову, Владимиру Порядину и Нико- лаю Козыреву. Большую благодарность радиолюбителям, оказавшим нам под- держку-Андрею Блинушову (UA3SGV), координатору горной программы Russian Mountains Award (RMA), с которым мы поддерживали связь по телефону и Ин- тернету во время подготовки и проведе- ния экспедиции; Сергею (UR3IRS) - ад- министратору форума в Интернете; ра- диолюбителям России, Беларуси, Казах- стана, Германии, Украины и многим дру- гим. Ваша помощь - это 50 процентов успеха. В настоящее время началась подго- товка новой экспедиции на Эльбрус, в планы которой входит проведение радио- связей с Восточной вершины, если позво- лят обстоятельства, то с двух вершин дву- мя командами одновременно. Хотелось бы также организовать как минимум один штурмовой лагерь в районе скал Пасту- хова или на седловине Эльбруса для от- работки тактики подъема на семитысяч- ники и лучшей акклиматизации. Экспе- диция планируется на август 2007 года. 73 и до встречи в эфире с новых вершин! 40 | | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 РАДИОСВЯЗЬ I Владислав Артёменко, UT5UDJ Украина, 01021, г. Киев-21, а/я 16 E-mail: box302@post001.kiev.ua О работе кварцевого генератора на "нестандартных" частотах Обычно в литературе по кварцевым генераторам (КГ) такие генераторы рассматриваются как работающие либо на основной частоте кварца, либо на механических гармониках кварца (обычно это нечетные меха- нические гармоники). Однако, как известно, кварц, как и любой другой пьезоэлектрик, бу- дучи твердым телом, может совер- шать колебания на целом ряде час- тот, которые зависят от его конфи- гурации, способа токопровода к нему, метода крепления, наличия микродефектов и пр. Большинство из таких частот принято называть паразитными. Все известные схемы КГ на этих частотах не работают, несмотря на то, что такие частоты могут четко вы- являться даже простейшими мето- дами исследований. С одной стороны, это можно рас- сматривать как достоинство таких схем КГ, поскольку всегда можно быть уверенным, что данный КГ бу- дет работать либо на известной пер- вой (основной) гармонике, либо на нечетной (механической) гармонике. С другой стороны, это значитель- но ограничивает в использовании большое количество других стабиль- ных частот, которые можно получать с помощью данного кварца. Логично предположить, что при работе кварца на паразитных часто- тах получается примерно такая же стабильность частоты генерируе- мых колебаний, как и на обычно ис- пользуемых (стандартных) частотах. Рассмотрим в первом прибли- жении реализацию идеи использо- вания “скрытых” возможностей кварцев. Натурная реализация идеи про- ста и представлена на рис. 1. Если убрать кварц ZQ1 и пара- зитную емкость монтажа Спрз из та- кой схемы, получится известная схема LC-автогенератора с буфер- ным каскадом, которая при надле- жащем исполнении может пред- ставлять собой высококачествен- ный ГПД. Заметим, что барьерный LC-автогенератор выбран только для того, чтобы амплитуда колеба- ний на ненагруженном кварце не была бы излишне высокой. С помощью КПЕ С1 реализует- ся перестройка по частоте. Схема (при отсутствии ZQ1) дол- жна перестраиваться по частоте на несколько МГц выше/ниже частоты, обозначенной на корпусе кварца. Так, например, если на корпусе кварца написано 20 МГц, то схема при отсутствии ZQ1 должна пере- страиваться с помощью С1 в диапа- зоне частот примерно 18...22 МГц. Если подключить к схеме кварц и попробовать перестроить частоту с помощью КПЕ С1, то, используя частотомер, можно обнаружить эф- фект резкого возрастания времен- ной стабильности генерируемых ко- лебаний на некоторых частотах. При этом наблюдается “захват” частоты LC-автогенератора кварцем, и перемещение движка С1 (в неко- торых пределах) уже практически не влияет на частоту генерируемых колебаний. “Просканировав” весь диапазон частот путем полного изменения емкости С1, можно наблюдать эф- фект “захвата” на целом ряде час- тот (где наблюдается кварцевая стабильность частоты генерируе- мых колебаний). Интересно отметить, что “зах- ват” частоты происходит на часто- тах, которые при обычном подходе классифицировались бы как пара- зитные. Так, например, в опытах автора один кварц импортного про- изводства производил “захват” ча- стоты LC-автогенератора на часто- тах 20,168 МГц; 20,374 МГц и дру- гих, несмотря на то, что, на корпусе его было указано только значение 20,000 МГц! В “классических” схемах кварце- вых автогенераторов такой кварц работал надлежащим образом, ге- нерируя на частотах, весьма близ- ких к указанному на корпусе значе- нию 20,000 МГц. Таким образом, если рассматривать случай работы кварца только на первой гармони- ке, такой кварц в “классических” схемах будет работать только на одной частоте 20,000 МГц, тогда как предлагаемая схема (рис. 1) позволяет работать ему как мини- мум еще на двух частотах! Это оз- начает, что от одного кварца в на- шем случае можно получить ста- бильные колебания в диапазоне частот не только весьма близких к 20,000 МГц, но также и в диапазо- СЗ 22,0*16 в VT1, VT2 - КТ361А VT3, VT4 - КТ315А С2 0,22 Рис. 1 R1 Юк О 1 "" Спрз С4 0,22 1 R2 \100к С7 220,0*16 В С6 0,22 С5 0,22 R4 R6 0,22 R5 47 4,7к С9 Выход НН к частотомеру ру 0,22 50 Ом 470 R347 \100к СВ не частот, близком к 20,168 МГц; 20,374 МГц и других. Рассматривая также работу кварцев и на механических гармо- никах таких паразитных резонато- ров, мы еще более расширяем ко- личество генерируемых частот (точ- нее, узких диапазонов частот), по- лучаемых от одного кварца. Отметим, что кварц можно присоединять не только к L1, но и к эмиттерам VT1, VT2. В боль- шинстве случаев проявляются все те же эффекты.
1 РАДИОСВЯЗЬ 1 г-0 —।— Спрз Рис. 3 Нелинейный активный элемент автогенератора Печатная плата Обычно кварцы, выпущенные еще в период СССР, частот вооб- ще не работают на паразитных ча- стотах, что является свидетель- ством их высокого качества с этих позиций (особенно это характерно для кварцев на частоту 5...10 МГц). Вместе с тем большинство им- портных дешевых кварцев,исполь- зуемых обычно в радиолюбительс- кой практике, “с удовольствием” ра- ботают на частотах паразитных ре- зонансов. Такое количество импортных кварцев можно всесторонне исполь- зовать применительно к решению рассматриваемых вопросов. Заме- тим, что величина Спрз, достаточная для “захвата” частоты кварцем, столь мала, что кварц может быть подключен к схеме даже одним вы- водом (см. рис. 2). Это, в свою оче- редь, дает огромную добротность используемому кварцу. С точки зрения практики такая схема с полным правом может быть классифицирована как “одноточеч- ная” схема КГ. Однако поскольку любые выпус- каемые кварцы изначально были предназначены все же для работы в “классических” схемах, такое усло- вие подключения для них, есте- ственно, не предполагалось, поэто- му некоторые их кварцев в предлага- емой схеме могут и не осуществлять стабилизацию на частотах, близ- ких к указанной на корпусе этих кварцев. С позиций натурной реализации схемного решения, представленно- го на рис. 1, семейство схем гене- раторов, обладающих сходным по- ведением с указанной схемой, мо- жет быть представлено одной экви- валентной схемой по ВЧ (см. рис. 3). Как показали проведенные ис- следования, значительное увеличе- ние количества стабильных частот, получаемых с помощью одного кварца, позволяет разработчикам расширить возможности приемо- передающей и измерительной ап- паратуры. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ от Программа "Звукозапись" Эта скромная системная программа заслуживает большего внимания. С ее помощь можно успешно записывать радиопередачи, звук телевизионных передач и побаловаться с микрофоном. Пользователя останавливает время записи (по умолчанию 60 секунд). Од- нако путем несложных манипуляций время записи можно довести до одно- го часа (3600 секунд). Вначале пишем и сохраняем файл длительностью 60 секунд. Затем “кли- каем” “Правка” и “Вставить файл”. Файл вставляем только что записанный и сохраняем вновь. Время увеличилось вдвое, стало 120 секунд. Повторяем вновь: “Правка”, “Вставить файл”, “Со- хранить”. Время записи увеличилось до 240 секунд. Таким образом, допустимое время записи можно увеличить до од- ного часа и более. Файл так и назовем “Час”, а в папке “Звук”, скорее всего, он будет последним. Следующим шагом необходимо будет выбрать параметры записи. “Файл” - “Свойства” - “Преобразовать”. 42 | В “Атрибутах” выберем “16,000 кГц; 16 бит; Моно”, “ОК”, “ОК”. Чем выше частота, тем больше объем звукового файла. Частота диск- ретизации должна быть вдвое выше частоты записываемого сигнала, гово- риттеория. Здесь каждый может испро- бовать различные варианты и выбрать наиболее подходящий для себя. Следующими шагами “Правка” - “Свойства аудио” - “Запись звука” - “Громкость” вызываем пульт “Уровень записи”. Движки опускаем вниз и ста- вим птичку, выбирая “Лин. Вход”. На линейный вход звуковой карты соответ- ствующим кабелем подаем сигнал, и движком устанавливаем уровень запи- си. Если сигнал слабый (линейный вы- ход приемника “Океан”), то можно по- дать отдельным кабелем на микрофон- ный вход. Итак, перед записью открываем файл “Час”, коммутируем входы и пи- шем передачу. Если пишем звук от телевизора, то следим за оставшим- ся временем, и во время рекламы со- храняем файл под любым именем, и открываем вновь. Удобно во время рекламной паузы сохранять файлы, по- мечая цифрами 1,2,3 и т.д., тогда лег- ко обрезать “хвосты”, пользуясь в “Прав- ке” функциями “Удалить до текущей позиции”, “Удалить после текущей по- зиции”. Пользуясь колесиком мыши, делается обрезание быстро и точно. Последняя операция “Сшивка” произ- водится так: открываем файл, помечен- ный цифрой 1, передвигаем движок в крайнее правое положение, как будто запись прозвучала, затем “Правка” - “Вставить файл” или “Смешать с фай- лом” присоединяем файл с пометкой 2, передвигаем движок вправо, дописы- ваем файл 3, и так далее. Получим чи- стый от рекламы результирующий файл. Чтобы приобрести опыт, а вместе с ним уверенность в своих действиях, создайте несколько 60-и секундных файлов, и объедините их в один WAV файл. Но и после этого полезно внача- ле сделать копию файла, азатем начи- нать редактирование. Успехов Вам! Анатолий Челевич г. Гомель ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 2006. Все права защищены. | Радиолюбитель - 1 2/2006 материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Рад ноли га».
1 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ I Простой блок питания Александр Урманов Алтайский край, с. Зональное Предлагаю схему (рис. 1) простого блока питания средней мощности с регулируемым выходным на- пряжением 0.. .24 В (последнее значение зависит от типа примененного трансформатора) и током до 2 А [1 ]. Также есть защита от короткого замыкания Рис. 1 VD1...VD4 и контроль выходного напряжения. Я применил эту схему для модификации блока питания БП-12/10 от старого маг- нитофона “Россия” (рис. 2). Данная конструкция работает у меня уже много лет. Мощности хватает даже для про- верки современных автомагнитол (с большой выходной мощностью). Выходное напряжение устанавливают с помощью пере- менного резистора R3. Составной транзистор VT1, VT2 вы- полняет функцию регулирующего элемента. Источником опорного напряжения служит стабилитрон VD5. Транзистор VT3 совместно с диодами VD6, VD7 и резисторами R6, R7 обеспечивает защиту от короткого замыкания. В блоке питания можно использовать любой сетевой трансформатор с напряжением на вторичной обмотке около 20 В и мощностью около 50 Вт. Выпрямительные диоды VD1...VD4 рассчитаны на ток 2...3 А. Транзисторы: VT1 - КТ803, КТ805, КТ819; VT2 - КТ815, КТ817; VT3 - КТ361, КТ203. Все транзисторы - с рабочим напряжением не ниже 30 В, VT1 установлен на радиатор с поверхностью рассея- ния не менее 200 см2. Диоды VD6, VD7 - кремниевые, напри- мер, Д226 с любым буквенным индексом. Стабилитрон VD5 - на 12 В, например, серии Д814Г или Д. Конструкция смонтирована в пластмассовом корпусе БП-12/10 (рис. 3). Причем трансформатор, конденсатор (С1), диодный мо- стик, предохранитель и фильтры питания (последние на схе- ме не показаны) оставляем на месте, а меняем только плату (и добавляем простой вольтметр R1, РА1). Примерный вари- ант размещения деталей на плате (38*80 мм) предложен на рис. 4. Настройка сводится только к подбору сопротивления резистора R8, определяющего максимальное отклонение стрелки миллиамперметра и градуировки шкалы (для этого его придется вскрывать). Градуировку делают с помощью другого вольтметра: меняя выходное напряжение резисто- ром R3, ставьте метки на нужные вам значения напряжения (например 3,6,9,12...). Потом собираем все в корпус, и блок питания готов! Литература 1. Электронный калейдоскоп. - Моделист-конструктор, №7/1987 г. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 *1 «3 РаДИОЛюбитеЛЬ — 1 2/2006 | ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 2006. Все права защищены. Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Рад ноли га».
1 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ I Проектный отдел компании “МАКРО ГРУПП” г. С-Петербург Тел. (812) 370-6070 МАКРО ГРУ1 II I Двухтактный неизолированный преобразователь напряжения на микросхеме МС33025 Снижение габаритных размеров импульсных преобразователей яв- ляется одной из основных целей при проектировании источника пи- тания. Как известно из теории, уменьшение габаритов возможно при увеличении частоты преобра- зования. С появлением быстродействую- щих полевых транзисторов стало возможным построение преобразо- вателей напряжения с частотой пе- реключений до 500 кГц и выше. Но это сразу же потребовало иметь в наличии контроллеры, способные устойчиво работать на таких час- тотах. Микросхема МС33025 была специ- ально разработана для построения двухтакт- ных трансформаторных преобразователей с уп- равлением по току или напряжению, с частотой переключения до 1 МГц. В состав микросхемы входят: мощный двух- тактный драйвер, каж- дый выход которого рассчитан на ток 0,5 А в режиме постоянного тока и 2 А в импульсе до 0,5 мкс; двухтактный ШИМ - контроллер; встроенный тактовый генератор с внешними цепями установки час- тоты; схемы защиты от пониженного и повы- шейного напряжения питания микросхемы; схема защиты от пре- вышения тока через внешние транзисторы; широкополосный (с поло- сой до 4 МГц) усилитель Output В обратной связи; низкий ток запус- ка 0,5 мА. По своим функциональным воз- можностям является аналогом мик- росхемы UC3825. На рис. 1 приве- дена функциональная структурная Рис. 1 Output А Рис. 2 схема микросхемы МС33025. На рис. 2 приведены диаграммы, по- ясняющие работу данной микро- схемы с момента запуска, то есть когда на выводе 16 (Vref) появля- ется напряжение 5 В. Vcc v«, □ о 44 | | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ I Андрей Кашкаров Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на интегральном стабилизаторе Когда необходим источник постоянного стабилизирован- ного напряжения для электронныхустройств с небольшим током потребления (до 150 мА), резонно применять недо- рогие (по себестоимости дискретных элементов) бестран- сформаторные источники питания. Такие источники пита- ния находят практическое применение в малогабаритных бытовых включателях освещения на основе датчиков дви- жения, датчиках охранной сигнализации и других промыш- ленных конструкциях. В литературе многократно описаны плюсы и минусы таких источников, однако, на мой взгляд, под определенные задачи радиолюбителя они эффектив- но подходят. В предлагаемом источнике в качестве стабилизатора применена микросхема КР142ЕН8. Электрическая схема устройства представлена на рис. 1. Максимальное напряжение, которое выдает данный ста- билизированный источник на выходе, в данном исполнении составит 12 В. При токе нагрузке до 150 мА микросхема DA1 обеспечи- вает малое падение напряжения. То есть разница между Рис. 1. Электрическая схема бестрансформаторного источника напряжения выходным и входным напряжением (при условии подклю- чения вывода 2 к минусовому проводу) составит всего 0,4.. .0,6 В. Это важно, например, когда понижающий транс- форматор с выпрямителем выдают постоянное напряже- ние 12,5 В, а требуемое 12 В, такой стабилизатор оказыва- ется практически незаменимым. Если требуется регулировка выходного напряжения, то вывод 2 DA1 подключают к общему проводу через потенци- ометр (переменный резистор, например, типа СПО-1 с ли- нейной характеристикой изменения сопротивления). Тогда выходное напряжение может изменяться от 22 В до 12 В. Как вариант, в качестве микросхемы DA1 можно приме- нять любой другой интегральный стабилизатор с аналогич- ными электрическими характеристиками, например, КР1212ЕН5, КР1157ЕН5А, КР5010ЕН5, КР1162ЕН5, КР1183ЕН5 и др. Детали Резисторы R1, R2 - типа МЛТ-0,5. Оксидный конденсатор С2 выполняет роль фильтра по питанию - сглаживает пуль- сации напряжения. С1 - обязательно на рабочее напря- жение не ниже 300 В, марки К76-3 или аналогичный, непо- лярный высоковольтный. Конденсатор СЗ уменьшает по- мехи по высокой частоте. Диоды VD1 ...VD4 можно заме- нить на КД105Б - КД105Г, КД103А, КД103Б, КД202Е. Стабилитрон VD5 с напряжением стабилизации 22.. .27 В - он предохраняет микросхему от бросков напряжения в мо- мент подачи и отключения бестрансформаторного источ- ника от сети 220 В. При эксплуатации устройства нельзя прикасаться к не- изолированным частям и элементам не только бестрансфор- маторного источника, но и потребляющего устройства.
1 РАДИОПРИЕМ 1 Ожившим звук Омар Чеишвили г. Саню Петербург Моя первая встреча с ламповым приемником состоялась в детстве, когда я у своей тетки Шуры в гостях крутил ручки старого советского радиоприемника. Прильнув к нему, я ло- вил далекие станции, вслушиваясь в прекрасное ламповое звучание старого аппарата. Свою страсть к радиолюбительству я обрел в юности, учась в школе. Прочитав старенькую книгу “Юный радиолю- битель”, начал вовсю паять и собирать свои первые радио- схемы. Гордость распирала меня, когда на своем детектор- ном приемнике услышал ближайшую станцию-там переда- вали музыку, я чуть не пустился в пляс от радости. Осваивал радиодело так, как его начинали в 30-е годы, ну а дальше пошли ламповые, транзисторные схемы - все продолжалось до службы в армии. Вернулся к любимому делу я гораздо позже, чем хоте- лось бы - поглотили жизненные и бытовые вопросы. Начав собирать старые ламповые раритеты, я особо не разбирал- ся - собирал все подряд: российские, иностранные аппара- ты, радиолы, старые радиолампы, проигрыватели пластинок. Со временем у меня сложилось определенное отношение к своему собирательству, и я начал из всего выбирать лучшие, “верхние” модели производителей - и создалась проблема с их хранением, лучшие почему-то все были большими, каби- нетными, с проигрывателями пластинок. Находил аппараты в разных местах в коммиссионках, антикварных лавках, на антресолях у бабушек, помогали друзья и знакомые. Боль- шую помощь оказал коллекционер граммофонов, бывший дрессировщик цирка В. Дерябкин - раздобыл мне несколько редчайших аппаратов. Когда коллекция перестала помещаться в квартире и дачном домике, начался процесс реставрации и отсортиров- ка собранного. Многие аппараты в дальнейшем пошли на детали для ремонта схем. В мастерской помощники восста- навливали и полировали корпуса. Мой главный консультант и реставратор всех схем - Борис Федорович Красиков, та- лантливый радиоинженер и любитель старинных радиоуст- ройств; он свободно разбирается во всей этой “древней” тех- нике - ведь во времена его молодости в обиходе были имен- но такие модели. И уж их-то он знает назубок! Радиолампы я снимал с аппаратов, которые были в двух экземплярах, покупал с рук по объявлениям; один раз силь- но повезло - у одного товарища вывез из гаража несколько килограммов деталей и ламп! Любовь к своим раритетам у меня настолько сильна, что порой я не знаю чувства меры; у редчайшей “кабинетной” радиолы фирмы RCA покрыл золо- том (!) шкалу приемника. Корпуса приемников заново фане- ровали ценными сортами карельской березы и других дере- вьев, а покрытие лаком с полировками порой превышает 12 раз. В итоге мои любимцы выглядят гораздо лучше, чем в годы своей молодости, блестят и сверкают, поражая окру- жающих своим видом. Сейчас восстанавливаю радиопри- емник ЭКЛ-4, корпус блестит новой фанеровкой и лаком, а схема еще не готова, не хватает некоторых “родных” ламп - реставрирую только с оригинальными лампами, а их не найти. • Автор статьи и консольная радиола Д-11 • Приемник СВД-9
1 РАДИОПРИЕМ 1 И вот по вечерам я включаю свои раритеты и, слушая прекрасное ламповое звучание далеких станций, мечтаю о новых экспонатах, которые хочется “оживить”, сохранить для наших потомков, которым все это будет в диковинку. Являясь членом DX клуба в Санкт-Петербурге, совмещаю любимое увлечение старым радио с приемом дальних стан- ций; недавно часть моей коллекции выставлялась на еже- годной конференции Европейского DX Совета, которая про- ходила в нашем городе. Я являлся одним из организаторов этой конференции. В специальной комнате гостям была пре- доставлена возможность принимать радиопередачи в совре- меннейшем стандарте DRM-вещания, и напротив, на стен- дах, - наша история, ламповые приемники, которые отмен- но ловят на всех диапазонах далекие станции. Я с благодарностью приму любую помощь - приобрету приемники, лампы и литературу довоенных лет, желательно российского производства. Мой электронный адрес - masuk74@mail.ru • Левый - приемник 6-НГ1, правый - подарок делегатам 7-го Всесоюзного съезда Советов (1935). Выпущен ограниченной серией (около 500 шт.) Легенды XX века Дмитрий Кондаков, г. Москва Вадим Мельник, г. Донецк (http://oldradio.ru) Радиола "Кантата-203" Ламповая радиола 2-го класса “Кантата-203” предназначена для приема передач радиове- щательных станций в диапазонах с амплитуд- ной модуляцией (ДВ, СВ и КВ) и с частотной мо- дуляцией в диапазоне УКВ, а также для вос- произведения грамзаписи. В радиоле “Кантата-203” применено электропроигры- вающее устройство типа III ЭПУ-38. Во встроенной аку- стической системе радиолы используются два громко- говорителя: 4ГД-35 и 1 ГД-40. В радиоле имеются ряд вспомогательных устройств: встроенная УКВ антенна; ступенчатая регулировка по- лосы пропускания в тракте АМ; плавная регулировка тембра верхних и нижних звуковых частот; оптический индикатор настройки, гнезда для подключения внешней антенны УКВ диапазона, внешней антенны и заземле- ния (для диапазонов ДЬ, СВ и КВ), магнитофона на за- пись и воспроизведение и дополнительного громкого- ворителя. Приемник питается от сети переменного тока с на- пряжением 127 или 220 В с частотой 50 Гц. Потребляе- мая мощность не более 65 Вт при радиоприеме и не более 80 Вт при воспроизведения грампластинок. Габаритные размеры радиолы - 275x750x330 мм. Масса - 21 кг. Конструкция Радиола собрана в лакированном деревянном корпу- се, отделанном шпоном ценных пород дерева. В верхней части корпуса радиолы размещено ЭПУ, закрываемое поднимающейся крышкой. Головки громкоговорителей расположены на передней панели корпуса - 4ГД-35 и на боковой стенке - 1 ГД-40. Спереди расположена шкала настройки и все основные органы управления радиолы. На металлическом штампованном шасси размещены функционально законченные блоки УКВ, КСДВ ПЧ, УНЧ (печатный монтаж) и блок питания (объемный монтаж). Фильтры ПЧ выполнены в виде двух соосных карка- сов и помещены в алюминиевые экраны. На каждом из каркасов намотано по две контурные катушки, концы ко- торых вместе с выводами контурных конденсаторов рас- паяны в металлических штырьках. Верньерное устройство размещено на специальном рефлекторе, укрепленном на шасси. Все гнезда для внешних подключений находятся на задней части шасси радиолы. Основные технические данные Диапазон принимаемых частот: ДВ - 150,0...405,0 кГц; СВ - 525,0...1605,0 кГц; КВ I - 9,36...12,1 МГц; КВ II - 3,95...7,4МГц;УКВ-65,8...73,0МГц. ПЧ в диапазонах: ДВ, СВ и КВ - 465 кГц и УКВ - 6,5 МГц.
-^^Антенна Зсилл ж Ж 1 РАДИОПРИЕМ 1 ФПЧ-1 C1 510 woo\— . ira \zzo : лг I 1МП С22 B3 g» №. '• В1 /и CW С12 2¥0 110 ’° Bl УКВ r "[1560 Вб У2 - Блок КСДВ'ПЧ ФПЧ-П 019 6800 Tdby C1_ 56' C3- Ittt \L5 ФПЧ-Ш. ЛЗ 6КЧП —-н ? L-kmwaisiw OJ woc\ 330 R25\ 3,3K{ ’ 331 _____3_ 95 - Блок 3HS О* и]$27ОЯ С17 82 LW LI НН Ш 'imTiT R5 4=77 zfr X 0Q1 030 , ¥70 RZ Wk 036 180 IRtt 's,6K \R2b 33R OOT^RW] 3,3k CS 12С В5^ №Л 7 ~~W ТО. ROiio-Va 120 x A9ER27\ _____Q0ft7__________6^ Л1 6И1Л RS RS 150k a- 18К гг3£’.оп '7 ¥r15 '* з jIWH. R23 53. zq L13 № L15 еи1 ™ Й 15* Ц 08 ® LI Cl 39 LB RLR а_8г L17 Номинальная выход- ная мощность - 1,5 Вт, максимальная - 3 Вт. Номинальный диапа- зон воспроизводимых ча- стот в диапазонах: ДВ, СВ, КВ - 100...4 000 Гц, ДВ, СВ в режиме “Местный прием” - 100...6300 Гц, УКВ и в режиме воспро- изведения грамзаписи - 100...10 000 Гц. Номинальное звуко- вое давление - 0,6 Па. Реальная чувстви- тельность при выходной мощности 50 мВт в диа- пазонах: ДВ - 103 мкВ, CB - 90 мкВ, KB I и KB II - 85 мкВ, УКВ (Rbx=300 Ом) - 7,6 мкВ. Селективность по соседнему каналу УЗ - Блок УНУ Грг уч - Блок питания 6 2 } 2BSB _г гео в «гзо(гоов). 3 гцо "П0к сТТ \«5 'ш вг 220В 1вк +1Р Ai АВС-ПО-27СМ1 Тр1 гс.с +гов ^в,звг ^в а 127 В "У' m прг Рис. 1. Принципиальная схема радиолы “Кантата-203” в диапазонах ДВ и СВ при расстройке на ±9 кГц - 34 дБ. Селективность по зеркальному кана- лу в диапазонах: ДВ - 51 дБ, СВ - 50 дБ, КВ I и КВ II - 18 дБ, УКВ - 32 дБ. Действие АРУ в диапазонах ДВ, СВ и КВ: изменение напряжения на входе - 34 дБ, на выходе - не более 10 дБ. Уровень фона по электрическому напряжению не хуже: с антенного вхо- да -40 дБ, по тракту воспроизведения грамзаписи -40 дБ, со входа “Звукосни- матель” -46 дБ. Диапазон регулирования тембра (не менее) на частотах: верхних - 14 дБ, нижних - 12 дБ. Каскады приемника 1. Блок УКВ - на лампе 6НЗП. 2. Преобразователь частоты - на лам- пе 6И1П. 3.1- й УПЧ и 2-й УПЧ-на лампе 6К4П. 3. Детектор, АРУ - на лампе 6Х2П. 4. Предварительный УНЧ - на лампе 6Н2П. 5. Оконечный усилитель - на лампе 6П14П. 6. Оптический указатель настройки - на лампе 6ЕЗП. 48 | | Радиолюбитель - 1 2/2006
1 РАДИОПРИЕМ 1 Электрическая схема Радиола выполнена по функционально-блочному принципу. В нее входят: блок УКВ, блок КСДВ ПЧ, блок УНЧ, блок питания, а также блок ЭПУ. Блок УКВ (У 1). В качестве блока УКВ применен уни- фицированный блок типа УКВ-ИП-2. Блок КСДВ ПЧ (У2). В него входят высокочастотная часть и усилитель промежуточной частоты с детекто- рами АМ и ЧМ сигналов. Высокочастотная часть вы- полнена на лампе Л1, триод ее используется в каче- стве гетеродина, а гептод - смесителя. Усилитель про- межуточной частоты, совмещенный для АМ и ЧМ трак- та, выполнен на лампах Л2 и ЛЗ. В тракте ЧМ сигнала гептодная часть лампы Л1 используется в качестве первого каскада УПЧ. Селективность по соседнему ка- налу в трактах АМ и ЧМ сигнала обеспечивается двух- контурными полосовыми фильтрами с индуктивной свя- зью (ФПЧ-1, ФПЧ-Н, ФПЧ-111). В тракте ПЧ АМ применена ступенчатая регулиров- ка ширины полосы пропускания в первом и втором кас- кадах, осуществляемая посредством переключения витков связи в фильтрах ФПЧ-1 и ФПЧ-Н. Для детектирования ЧМ и АМ сигналов применена комбинированная схема на лампе Л4. По тракту ЧМ она выполняет функции дробного детектора, по тракту АМ - анодного детектора. Блок УНЧ (У8). Усилитель низкой частоты содер- жит два предварительных каскада, выполненных на лампе Л1, и выходной каскад на лампе Л2. В анодной цепи первого каскада находятся цепочки регулировки тембра (R2 служит для регулировки тембра на верх- них звуковых частотах, R3 - на нижних). Для умень- шения нелинейных искажений и получения необходи- мой частотной характеристики усилитель охвачен от- рицательной обратной связью. Для с Гижения уровня фона в выходном трансформаторе Тр1 применена ан- тифонная обмотка. Блок питания (У 4). В него входят трансформатор питания Тр1, селеновый выпрямитель Д1 и цепи филь- тра. Радиола “Кантата-203” довольно долго эксплуати- ровалась одним из авторов. Это был достаточно на- дежный аппарат, но периодически приходилось про- паивать контакты у ламповых панелек и чистить кон- такты переключателя диапазонов. Прием на комнат- ную антенну в условиях железобетонного здания в ди- апазонах КВ и УКВ был удовлетворительным, а на встроенную магнитную антенну в диапазонах ДВ и СВ - затруднительным из-за высокого уровня индустри- альных помех. Литература 1. Анисимов Ю.П. и др. Радиоприемники, радиолы, магнит;, ты, тюнеры. - М.: “Связь”, 1980. С.092-102. Фотографии радиолы “Кантата-203” из коллекции Виталия Колесника, (Россия, г. Серпухов) МА/ :НЬКИГ > 1 РОСТИ от Из опыта эксплуатации "Океан РП-222" Если предполагается, что приемник будет питаться только от сети, то имеет смысл установить тумблер, отключающий первичную обмотку трансформатора, и заменить сете- вой кабель, поставляемый в комп- лектации приемника, на стационар- ный, при этом необходимо зафикси- ровать переключатель питания на задней стенке приемника, в нажа- том положении (имитировать под- ключение сетевого кабеля). Другой полезной доработкой ока- залось создание входа для УЗЧ. Для этого установлено было переключа- ющее гнездо, на которое был заве- ден вход и выход УЗЧ. В этом случае к приемнику можно подключить пле- ер или даже использовать в качестве активной колонки для компьютера. Со временем возникли трудно- сти с настройкой. Дело в том, что в качестве элемента настройки в при- емниках такого типа используют ва- рикап, на который с потенциомет- ра подается управляющее напряже- ние. По мере работы возникает не- исправность, которая в регуляторах громкости проявляется в виде трес- ка и устраняется чисткой потенци- ометра. Такую же операцию придет- ся проделать и нам. Снимаем заднюю стенку, отклю- чаем шлейфы, идущие от УКВ бло- ка, блока питания и от антенны. Сни- маем три ручки на передней пане- ли, ручку настройки и, отвернув че- тыре крепежных винта, вытаскива- ем плату “Блок АМ”. Сняв шкив вер- ньерного устройства и отвернув гай- ку, снимаем потенциометр; отогнув лепестки, снимаем металлическую крышку. С помощью деревянной палочки и кусочка бинта, смоченно- го спиртом, чистим токопроводящую поверхность. Ватой чистить нежела- тельно - может остаться ворс. Прежде чем поставить крышку на место, лепестки сделаем короче и подогнем так, чтобы крышка дер- жалась на трении. Устанавливаем потенциометр на место. Отвернув два винта, снимем шкалу радиоприемника. По центру шкалы, сверху и снизу на шкале вы- ступы, которые можно уменьшить или даже вовсе удалить. Соберем приемник, подключив все правиль- но и ничего не забыв. Теперь, если возникает необходимость почис- тить потенциометр, достаточно, от- вернув два винта, снять шкалу и крышку потенциометра. Чтобы об- легчить и эту операцию, можно на крышку припаять зацеп из кусочка проволоки. Все описанные изменения при- менимы также для приемника “Ве- рас РП-225”. Анатолий Челевич г. Гомель
I 1 МДДк IO! II и ILIvl | Дорогие друзья! Двенадцать номеров журнала, увидевших свет в прошедшем году, лежат перед вами. Ровно двенадцать раз встречались мы в рубрике “Радиоприем". Кто-то из читателей, возможно, уже знал и ранее о DX-истах- представителях такого необыч- ного увлечения, как прием радиовещательных станций и о самом этом хобби. Некоторые оба эти явления открыли для себя впервые и, возможно, с помощью этой рубрики в журнале. А если есть и только что приобщившиеся к этому увлечению - что ж, милости просим. А В любом случае, редакции будут интересны ваши пожелания, вопросы и предложения. Пишите! а Я надеюсь, что и в следующем году мы продолжим знакомство с этой интересной стороной радиолюбительства. До новых встреч! Расписание работы радиостанций, вещающих на русском языке с 29 октября 2006 года по 25 марта 2007 года Время везде указано UTC, московское зимнее время: MSK = UTC + 3 часа Время, UTC Страна Название радиостанции Частоты, kHz 00.00 -01.00 Болгария «Радио Болгария» 9400 00.00-00.57 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,5990,7110 00.00-01.00 Россия «Голос России»-«РМР» 1026,7125 00.00-01.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,1341,6115,7220,9520,12015 00.00-01.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 01.00-02.00 Германия «Немецкая волна» 5925,15145,15335,15620 01.00-01.57 Китай «Международное Радио Китая» 5905,13600 01.00-02.00 Россия «Голос России» - «РМР» 1026,1170,7125 01.00-02.00 Чехия «Радио Свобода» 6115,7220 9520,12015 01.00-02.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 01.30-0227 Филиппины «Radio Veritas Asia» 17830 02.00-03.00 Германия «Немецкая волна» 5905,7305,15335 02.00-02.57 Китай «Международное Радио Китая» 5915,17640 02.00-03.00 Россия «Голос России»-Всемирная служба 603,648,936,972,1503,5995,6195,6250,7150,7260,7350,12010,12030 02.00 -03.00 Россия «Гэлос России» - «РМР» 1026,1170,7125 02.00-03.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 03.00-03.30 Великобритания «Би-Би-Си», служба Ц. Азии и Кавказа 5965,6130,7265 03.00-04.00 Германия «Немецкая волна» 693,1188,5905,15335 03.00-0327 Иран «Голос Исламской Республики Иран» 702,6040,7125 03.00-03.57 Китай «Международное Радио Китая» 7220,9435,11710,15425,15435,17710 03.00-04.00 Россия «Голос России»-Всемирная служба 936,6250,7150,7260,7330,12010,12030 03.00-04.00 Россия «Гэлос России»-«РМР» 801,7125 03.00-04.00 Россия «Гэлос России» - «Содружество» 648,972,1089,1170,1314,1503 03.00-03.30 США «Всемирное Радио Адвентистов» 17645 03.00-04.00 США « WYFR» - «Семейное Р^дио» 7780 03.00-04.00 Чехия «Радио Свобода» 6105,7220,9520,17730 03.00-04.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 03.30-04.00 Ватикан «Радио Ватикан» 6185,7335,9645 03.30-04.00 Япония «Радио Япония» 17845 03.45-04.05 Италия «Межд. Итальянское Радио» - «RAI» 5965,7200,11830 04.00-05.00 Болгария «Радио Болгария» 1224,5800,7500 04.00-05.00 Великобритания «Би-Би-Си» 5875,5955,7245 (пн-пт) 04.00-0428 Венгрия «Радио Будапешт» 3975,6025 04.00-05.00 Германия «Немецкая волна» 693,1188,5945,15620 04.00-04.57 Китай «Международное Радио Китая» 5905,9435,15425,15445,15665,17640 04.00-05.00 Россия «Голос России»-«РМР» 801,1089,1170,7125 04.00-05.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,6105,7220,9520,17730 04.30-05.00 Япония «Радио Япония» 11970 04.00-05.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 05.00-06.00 Великобритания «Би-Би-Си» 5955,6020,7245,11845(пн-пт) 05.00-06.00 Германия «Немецкая волна» 693,1188,5910,7305,15620 05.00-05.30 Иран «Голос Исламской Республики Иран» 17680,17780 05.00-05.57 Китай «Международное Радио Китая» 15445,15665 05.00-06.00 Россия «Голос России»-«РМР» 1170,1548,7125 05.00-06.00 Россия «Гэлос России» - «Содружество» 1089 05.00-06.00 Россия «Радио России» 9840 05.00-06.00 США « WYFR» - «Семейное Радио» 5745 05.00-0527 Чехия «Радио Прага» 6055,9890 05.00-06.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,7220,9520,9535,17730 05.00-06.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 05.10-06.00 Россия «На волне Татарстана» 15105 (на русском/татарском) 05.30-05.57 Румыния «ИнтерРадио Румыния» 6175,7210 05.30-06.00 Япония «Радио Япония» 11715,11760 06.00-06.30 Болгария «Радио Болгария» 5800,7500 06.00-06.30 Германия «Немецкая волна» 999,5910,7305 06.00-0620 Италия «Межд. Итальянское Радио» - «RAI» 9600,11800 06.00-07.00 Россия «Голос России»-«РМР» 1548 06.00-07.00 Россия «Гэлос России» - «Содружество» 1089 06.00-07.00 Россия «Радио России» 9840 06.00-07.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9520,9535,15250,17730 06.00-07.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 07.00-08.00 50 |— Германия «Немецкая волна» ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 2006. Все 693,1188 права защищены. | РоДИОЛюбитеЛЬ - 1 2/2006 Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Рад ноли га».
1 РАДИОПРИЕМ 1 07.00-0757 КНДР «Голос Кореи» 9975,11735,13760,15245 07.00-08.00 Россия «Голос России» - «РМР» 1548 07.00-08.00 Россия «Радио России» 9840 07.00-08.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9520,15250,15285 07.00-08.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 07.10-08.00 Россия «На волне Татарстана» 9860 (на русскомТгатарском) 08.00-0857 Китай «Международное радио Китая» 15360,15665 08.00-0857 КНДР «Голос Кореи» 9975,11735,13760,15245 08.00-09.00 Россия «Голос России» - «РМР» 612,1170,1548,11635DRM 08.00-09.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9520,15130,15250 08.00-09.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 08.00-08.30 Япония «Радио Япония» 6145,6165 0825-09.00 Россия «Радио России» 12075 09.00-10.00 Аляска (США) «KNLS» - «Станция Новой Жизни» 6150 09.00-0957 Китай «Международное радио Китая» 15360,15665 09.00-10.00 Марианские о-ва (США) KFBS-Радио «Теос» 11650 09.00-10.00 Россия «Голос России» - «РМР» 612,801 09.00-10.00 Россия «Голос России» - «Содружество» 936,1170 09.00-10.00 Россия «Радио России» 12075 09.00-10.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9355,9520,15130 09.00-10.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 09.05-10.00 Финляндия «Голос Суоми» 17810 (только до31.122006) 09.10-10.00 Россия «На волне Татарстана» 11915 (на русском/татарском) 09.30-1050 Ватикан «Радио Ватикан» 11740,15595,17765 (по 2 и 4 вс.) 0935-10.00 Россия «Тихий океан» 5960,7330 10.00-1057 Китай «Международное Радио Китая» 963,1116,1323,5915,6020,7110,7290 10.00-11.00 Марианские о-ва (США) KFBS - Радио «Теос» 11650 10.00-11.00 Россия «Голос России» - «РМР» 1170 10.00-11.00 Россия «Голос России»-«Содружество» 612,936 10.00-11.00 Россия «Радио России» 12075 10.00-11.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9355,9520,15130 10.00-11.00 Финляндия «Голос Суоми» 9600(только по сб. до31.122006) 10.00-11.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 11.00-12.00 Аляска (США) «KNLS» - «Станция Новой Жизни» 6150 11.00-1157 Китай «Международное Радио Китая» 963,1116,1323,1521,5915,6080,7290 11.00-12.00 Россия «Голос России» - «РМР» 864,1323 11.00-12.00 Россия «Голос России»-«Содружество» 612,936,1170 11.00-12.00 Россия «Радио России» 12075 11.00-12.00 Тайвань «Международное Радио Тайваня» 11985 11.00-12.00 Финляндия «Голос Суоми» 9600 (только по сб.) 11.00-12.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9805,13745,15130,15215 11.00-12.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 11.30-12.00 Болгария «Радио Болгария» 11600,13600 11.30-11.57 Вьетнам «Голос Вьетнама» 7220,9550 11.30-12.00 Марианские о-ва (США) KFBS-Радио «Теос» 11650 11.30-12.00 Япония «Радио Япония» 11710 12.00-13.00 Австрия «ТрансМировое радио» 684 12.00-13.00 Великобритания «CVC International» 13830 12.00-12.30 Германия «Миссия «Friedensstimme» 11840 (только по сб.) 12.00-1257 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,6100,7140,7215,9590,9685 12.00-13.00 Марианские о-ва (США) KFBS - Радио «Теос» 11650 12.00-1229 Польша «Радио Полония» 13820,15520 12.00-13.00 Россия «Голос России» - «РМР» 801,1323 12.00-13.00 Россия «Гзлое России» - «Содружество» 936,1170 12.00-13.00 Россия «Радио России» 12075 12.00-13.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9805,13745,15130,15215 12.00-13.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 12.30-1257 Вьетнам «Голос Вьетнама» 7220,9550 12.30-1257 Чехия «Радио Прага» 6055,17545 13.00-14.00 Великобритания «CVC International» 13830 13.00-1357 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,5915,5990,7120,7180 13.00-14.00 Марианские о-ва (США) KFBS-Радио «Теос» 11650 13.00-14.00 Россия «Голос России»-Всемирная служба 936,999,1143,1431,1548,6170,7260,9800,9885,12025,11630(до 03.03.07), 12060 DRM, 15460(с 04.03.07) 13.00-14.00 Россия «Голос России» - «РМР» 603,630,693,1143,1323,1431,1575 13.00-14.00 Россия «Голос России» - «Содружество» 1170,1503,6185,7135 13.00-14.00 Тайвань «Международное Радио Тайваня» 15430 13.00-13.30 Швеция «Радио Швеция» 12075 13.00-14.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,9805,11895,15120,15130 13.00-14.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 13.15-13.55 Финляндия «Голос Суоми» 9595(только до 31.12.2006) 1325-14.00 Россия «Радио России» 7310 13.30-14.00 Ватикан «Радио Ватикан» 6110(с 01.12.06 замена на 6070), 9695 13.30-14.00 США «Всемирное Радио Адвентисъ 9510 13.30-14.00 Япония «Радио Япония» 6190 14.00-15.00 Австрия «ТрансМировое Радио» 684 14.00-15.00 Великобритания «CVC International» 13830 14.00-1457 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,7330,9450 14.00-14.57 КНДР «Голос Кореи» 6285,9325 14.00-15.00 Марианские о-ва (США) KFBS - Радио «Теос» 9465 14.00-1429 Польша «Радио Полония» 7275, 11675 14.00-15.00 Россия «Голос России» -Всемирная служба 558,1251,5905DRM,5940,6170,7110,7260,9800,9885,11500,11630(до03.03.07), 12055,15460(с 04.03.07) |51 и Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Рад ноли га».
1 РАДИОПРИЕМ 1 14.00-15.00 Россия «Голос России»-«РМР» 603,612,630,693,1143,1323,1431,1575 Воспроизвс 14.00 -15.00 Россия «Голос России» - «Содружество» 936,999,1170,1431,1548,5945 14.00-15.00 Россия «Радио России» 7310 14.00-14.27 Словакия «Голос Словакии» 9440,13710 14.00-15.00 США «Голос Америки» 810,11805,11895,15130,15370 14.00-15.00 Тайвань «Международное Радио Тайваня» 15430 14.00-14.55 Турция «Голос Турции» 11980 14.00 -14.30 Франция «Международное Французское Радио» 1440,11665,15605 14.00-14.30 Швеция «Радио Швеция» 9530 14.00-15.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 14.15-14.45 Австрия «ТрансМировое радио» 1467 14.15-14.45 Пакистан «Радио Пакистан» 7550,9300 14.30-15.00 Германия «Немецкая волна» 1188 14.30-15.27 Иран «Голос Исламской Республики Иран» 1449,6250,7165,9575,9735 14.30-14.57 Румыния «ИнтерРадио Румыния» 9535,11755 14.40-15.00 Австрия «ТрансМировое Радио» 11615,9495 15.00-16.00 Австрия «ТрансМировое Радио» 11615,9495 15.00-16.00 Аляска (США) «KNLS» - «Станция Новой Жизни» 6150 15.00-16.00 Болгария «Радио Болгария» 1224,5800,7500,9400 15.00-16.00 Великобритания «CVC International» 11705 15.00 -16.00 Великобритания «Би-Би-Си» 5920,5990,7115,7325(с пн. по пт.) 15.00-16.00 Германия «Немецкая волна» 693,1188,7145,9715,11720 15.00-15.27 Греция «Голос Греции» 9420,17525 15.00 -15.57 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,5915,5965,5990,6025,6105,6180 15.00-15^7 КНДР «Голос Кореи» 6285,9325 15.00 -16.00 Марианские о-ва (США) KFBS - Радио «Теос» 9465(с 15.30 - на различных языках) 15.00 -16.00 Россия «Голос России» - «РМР» 603,612,630,693,801,1143,1323,1431,1575,5945,5985,9555,12025 15.00 -16.00 Россия «Голос России» - «Содружество» 936,999,1170,1377,1431,1548,5995,6045,7285 15.00-16.00 Россия «Радио России» 7310 15.00-16.00 США «WYFR» - «Семейное Радио» 9955 15.00-15.55 Филиппины «Radio Veritas Asia» 9570 15.00-15.30 Швеция «Радио Швеция» 5850 15.00-16.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,7220,9520,11805,15130 15.00-16.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 15.30-15.55 Польша «Радио Полония» 7180 15.30-15.57 Чехия «Радио Прага» 5930,9450 15.45-16.00 Австрия «ТрансМировое радио» 1467(толькоповс.) 16.00-17.00 Аляска (США) «KNLS» - «Станция Новой Жизни» 6150 16.00 -17.00 Великобритания «Би-Би-Си» 5920,5990,7115,7325(с пн. по пт.) 16.00-17.00 Великобритания «CVC International» 11705 16.00-17.00 Германия «Немецкая волна» 693,999,1188,7145,9715 16.00 -1630 Германия «Миссия «Friedensstimme» 6000(только по сб.) 16.00-16.30 Канада «Международное Канадское Радио» 9555,11935 16.00 -16.57 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,6040,7215,7265 16.00 -17.00 Россия «Голос России» -Всемирная служба 1251,1314,6005,7110,9885 16.00-17.00 Россия «Голос России»-«РМР» 801,1143,1494,5945,5985 16.00 -17.00 Россия «Голос России» - «Содружество» 936,1089,1431,1503,5995,6045,6185 16.00-16.57 Румыния «ИнтерРадио Румыния» 6130,7195 16.00-16.57 Румыния «ИнтерРадио Румыния» 6130,7195 16.00-16.27 Словакия «Голос Словакии» 5915,6055 16.00-17.00 США «WYFR»-«Семейное Радио» 9955,21745 16.00-16.30 Франция «Международное Французское Радио» 1440,7135,9800 16.00-17.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,6105,7220,9520,11805 16.00-17.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 16.05-16.25 Италия «Межд. Итальянское Радио» -«RAI» 5965,9655,11970 16.15-17.15 Индия «Всеиндийское Радио» 9875,11620,15140 16.25-17.00 Россия «Радио России» 5905 16.30 -17.00 Великобритания «Би-Би-Си», служба Ц. Азии и Кавказа 5920,7225(только по сб,и вс) 16.30-16.58 Венгрия «Радио Будапешт» 3975,6025(только по вс.) 16.30-16.57 Вьетнам «Голос Вьетнама» 7280,9730 16.30—17.00 Франция «Голос Праве славил» 7460 (только по вт. и пт.) 17.00-17.30 Австрия «ТрансМировое Радио» 864 (с пн. по пт.) 17.00-18.00 Аляска (США) «KNLS» - «Станция Новой Жизни» 6150 17.00-17.30 Болгария «Радио Болгария» 5800,7500 17.00-18.00 Великобритания «Би-Би-Си» 5920,5990,7115,7325 17.00-17.30 Великобритания «HCJB»-«Голос Анд» 9805 17.00-18.00 Германия «Немецкая волна» 693,1188,5980,7145,9715 17.00-17.57 Иран «Голос Исламской Республики Иран» 7170 17.00-17.30 Испания «Международное Испанское Радио» 15195 (с пн. по пт.) 17.00-17.30 Канада «Международное Канадское Радио» 9555,11935 17.00 -17.57 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,6040,6070,7105,7265 17.00-17^7 КНДР «Голос Кореи» 6285,9325 17.00 -18.00 Россия «Голос России» - «РМР» 801,1089,1143,1494,5945,5985 17.00 -18.00 Россия «Голос России» - «Содружество» 936,972,1026,1503,5995 17.00-18.00 Россия «Радио России» 5905 17.00-18.00 Россия «Радио Радонеж» 612,846 17.00-18.00 Сирия «Радио Дамаск» 9330 17.00-18.00 США «WYFR»-«СемейноеРадио» 7535,21745(до 17.45) 17.00-18.00 Тайвань «Международное Радио Тайваня» 6160 17.00-18.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,6105,7220,9520,11805 17.00-18.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 17.10-17.40 Ватикан «Радио Ватикан» 6185,7365,9585 18.00 -19.00 Великобритания «Би-Би-Си» 1260,5920,5990,7105,7325(сб. и вс.) 52 1 — 1 ^-г ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 2006. Все права защищены. | РОДИ ОЛЮ битеЛЬ - 1 2/2006 эдение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель» Учредитель и издатель журнала: УП «Радиолига».
1 РАДИОПРИЕМ 1 18.00-18.28 Венгрия «Радио Будапешт» 3975,6025(только с пн. по сб.) 18.00-19.00 Германия «Немецкая волна» 693,1188,5980,7145,9715 18.00-19.00 Египет «Радио Каир» 7460 18.00-1837 Иран «Голос Исламской Республики Иран» 7305 18.00-18.57 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,7190,7255,9535 18.00-19.00 Корея «Всемирное радио KBS» 7235 18.00-18.30 Молдова «Радио Пр^\н^стр ъьл» 999 18.00-19.00 Россия «Голос России»-Всемирная служба 603,630,693,1431,1575,7290,5985 18.00-19.00 Россия «Голос России» - «РМР» 801 (до 18.30), 1089,7310 18.00-19.00 Россия «Голос России» - «Содружество» 972,1026,1503,5995,7285 18.00-19.00 Россия «Радио России» 5905 18.00-19.00 Россия «Радио Радонеж» 612,846 18.00-19.00 США «Голос Америки» 6105,6150,7220,9650 18.00-19.00 США « WYFR» - «Семейное Радио» 7535 18.00-18.55 Турция «Голос Турции» 6135 18.00-18.30 Швеция «Радио Швеция» 1179 (с пн. по сб.), 5830 18.00-19.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 18.30-19.00 Австрия «ТрансМировое Радио» 999 18.30-19.00 Азербайджан «Голос Азербайджана» 1296,6110 18.30-19.00 Сирия «Радио Дамаск» 783 18.30-1837 Словакия «Голос Словакии» 5915,9485 18.40-19.00 Япония «Радио Япония» 11970 19.00-20.00 Болгария «Радио Болгария» 5800,7500 19.00-20.00 Великобритания «Би-Би-Си» 1260,5990,7105,7325(по сб, и вс.) 19.00-19.27 Вьетнам «Голос Вьетнама» 9725 19.00-20.00 Германия «Немецкая волна» 693,999,1188,5980,7145,9715 19.00-1937 Китай «Международное Радио Китая» 1521,5905,6100,6110,7245 19.00-19.29 Польша «Радио Полония» 6095 19.00-20.00 Россия «Голос России» - «РМР» 936,1089,1143,1170,1323,7310 19.00-20.00 Россия «Голос России»-«Содружество» 648,1026,1494,1503 5940,7285 19.00-20.00 Россия «Радио России» 5905 19.00-20.00 Россия «Радио Радонеж» 612,846 19.00-19.30 Сербия «Международное радио Сербии» 6100 19.00-20.00 США «Голос Америки» 810,6105,6150,7220,9650 19.00-20.00 США « WYFR» - «Семейное Радио» 9355 19.00-20.00 Франция «Международное Французское Радио» 1188,1440,5905,7135 19.00-1927 Чехия «Радио Прага» 5830 19.00-20.00 Чехия «Радио Свобода» 1044 19.00-20.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 19.00-1920 Япония «Радио Япония» 5955 19.15-19.30 США «Bible Voice Broadcasting Network» 6015 (пн.- пт., по чт. и сб. с 19.30 до 19.45, и по вс. с 19.30 до 20.00) 19.30-2027 Иран «Голос Исламской Республики Иран» 702,7205 1930-20.00 Швеция «Радио Швеция» 5830 20.00-21.00 Австрия «ТрансМировое Радио» 999 20.00-2030 Австрия «ТрансМировое радио» 1350 (только по пт.) 20.00-21.00 Великобритания «Би-Би-Си» 5990,7105,7325(по сб.) 20.00-2027 Вьетнам «Голос Вьетнама» 5970 20.00-21.00 Германия «Немецкая волна» 693,1188,5980,6180,7145 20.00-2020 Италия «Межд. Итальянское Радио» - «RAI» 6125,9690 20.00-2037 Китай «Международное Радио Китая» 1557,7255,9525 20.00-2025 Польша «Радио Полония» 5935 20.00-21.00 Россия «Голос России»-Всемирная служба 612,1215,5940,6170(до 20.30), 7230,7285,7290 20.00-21.00 Россия «Голос России» - «РМР» 603,630,693,936,1089,1143,1314,1431,1575,5965,5975,7310 20.00-21.00 Россия «Радио России» 5905 20.00-21.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,7220,9520 20.00-2030 Швеция «Радио Швеция» 6065 (с пн. по сб.) 20.00-21.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 20.15-2030 Австрия «ТрансМировое Радио» 1395(только по вс.) 2030-20.58 Венгрия «Радио Будапешт» 3975,6025(только по вс.) 2030-21.00 Швеция «Радио Швеция» 1179 21.00-2130 Ватикан «Радио Ватикан» 5910,7370 21.00-22.00 Россия «Голос России»-Всемирная служба 999,1215,5940,7285,7290 21.00-22.00 Россия «Голос России» - «РМР» 603,630,693,1143,1314,1431,1575,5965,5975,5990 21.00-22.00 Россия «Радио России» 5905 21.00-22.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,6105,7220,7425 21.00-22.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 22.00-23.00 Белоруссия «Радиостанция Беларусь» 1170,7360,7390,7420 22.00-23.00 Россия «Голос России» - «РМР» 999,1170,1143,1215 22.00-23.00 Россия «Голос России»-«Содружество» 603,612,630,693,1089,1314,1323(кр. ср), 1431,1575 22.00-23.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,6105,7220,7425 22.00-23.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 23.00-24.00 Белоруссия «Радиостанция Беларусь» 1170,7360,7390,7420 23.00-23.57 Китай «Международное Радио Китая» 5905,5990,7110 23.00-24.00 Россия «Голос России» - «РМР» 999,1215 23.00-24.00 Чехия «Радио Свобода» 1044,6115,7220,9520 23.00-24.00 Эстония «Тартуское Семейное Радио» 1035 1. Приведены расписания вещания на коротких волнах и реально слышимые на Европейской территории радиостанции средневолнового диапазона. Регулярный прием на средневолновых частотах не гарантирован на всей указанной территории. 2. Любая из приведенных коротковолновых частот может быть в течение вещательного сезона изменена из-за помех. 3. Дополнения и исправления будут с благодарностью приняты по адресу: уавйу© radioliqa.com 4. Редакция от 25 ноября 2006 года. © ноябрь 2006 года. Составил: Василий Гуляев специально для журнала «Радиолюбитель». I53 и Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Радиолига».
1 ТЕХНОЛОГИИ 1 Александр Воркунов г. Москва I I I I жтсжсж ждасждэсз в "лазерно-утюговой" технологии изготовления печатных плат В статье [1] автор при рассмотрении способа переноса рисунка по “лазерно- утюговой” технологии, пишет, что . .первый этап использования данной технологии заключается в печати зер- кального изображения рисунка печат- ной платы на подложке. Параметры пе- чати принтера при этом должны быть установлены на максимальное каче- ство печати (поскольку в этом случае происходит нанесение слоя тонера наи- большей толщины). В качестве подлож- ки можно использовать тонкую мело- ванную бумагу (обложки от различных журналов)”. В других публикациях, что я встречал, применяется фотобумага, термобумага от принтеров и т.д. Все это надо где-то искать, покупать. Я пред- лагаю присмотреться к пачке старых журналов домашней макулатуры, при- готовленной на выброс. В связи с этим, хочу поделиться сво- им способом, который использую уже давно, с появлением в Интернете пре- красной программы Sprint Layout [2]. 1. На плате делаю соединения меж- ду элементами схемы со стороны уста- новки деталей, мне так удобнее. 2. На лист бумаги формата А4, с помощью клеевого карандаша наношу узкую полоску клея (сверху) и закреп- ляю вырванную из старого журнала “Лиза КРОССВОРДЫ” или журнала с кроссвордами “РАЗГАДАЙ” (рис. 1) журнальную станицу с минимальным количеством цветных картинок. Этот тип бумаги, на мой взгляд, лучше всего подходит для данной радиолюбительс- кой технологии в домашних условиях. Доступность, минимальные затраты, хорошо удаляется с платы, не оставля- ет ворса, не травмирует тонер. Облож- ки журналов, в том числе указанных выше, плохо подходят для этих целей, там много красителя. Лучше выбрать страницу без картинок. Если верхние границы листов приклеились неровно, в целях исключения попадания в прин- тер клея, неровность убирается ножни- цами. Про этот тип бумаги журнальной бумаги в Интернете не встречал, дошел сам, экспериментируя с разными под- ложками. Используя tip Laser Jet 1200 series, в принтере настроек не меняю, как при обычной печати документов средним качеством, иначе тонкие ли- нии будут расплываться при проглажи- вании утюгом. 3. В программе Sprint Layout в оп- ции Печать убираем флажок печати элементов (на рис. 2 обозначены серы- ми линиями), устанавливаем Масштаб 1:1, выбираем количество отпечатков на данном листе по оси X и Y, устанав- ливаем в принтер подготовленный “бу- терброд” и производим печать. Ника- ких зеркальных изображений не требу- ется, хотя программа делает это легко. Версия 3 программы позволяет сохра- нять размеры с точность до 0,1 мм. 4. Далее как обычно. На подготов- ленную (зачищенную под струей воды мелкой водостойкой шкуркой) заготов- ку фольгированного стеклотекстолита чуть большего размера (на 3...5 мм) ровно накладываем вырезанный с за- пасом один из отпечатанных на жур- нальной странице рисунков. Края заги- баются и крепятся с противоположной стороны скотчем. Зачистка необходи- ма не только для снятия окисной плен- ки, но и создания некой микроскопичес- кой шероховатости, для лучшего сцеп- ления тонера с фольгой. Нагреваем утюг в режиме “хлопок”, кладем заго- товку в свернутый пополам лист А4 на жесткую поверхность (я использую ку- сок оргалита) и сначала проглаживаем (прогреваем) всю поверхность, а затем тщательно, носиком утюга быстро про- ходим по всей поверхности с неболь- шим нажимом. Показателем хорошего оттиска рисунка является слабый, еле заметный равномерный отпечаток ти- пографской краски на внутренней сто- роне листа А4. Утюг выключаем! Обжигая пальцы, несем под слабую струю теплой воды, немного смачиваем, снимаем подлож- ку (отделяется верхний слой), а затем аккуратно, кончиками пальцев, катыш- ками смываем остатки бумаги. Обра- щаем внимание на места сверления отверстий и близко расположенных проводников. Показателем полного удаления журнальной бумаги является отсутствие “катышков бумаги”. Далее в хлорное железо. Травление в свежем растворе этих плат состави- ло 3-4 минуты (плотный полиэтилено- вый пакет под струей горячей воды, постоянно встряхивая). 5. Тонер смываем ацетоном или растворителем. Обрезаем по перимет- ру тонкой линии (это размеры платы) Рис. 2
1 ТЕХНОЛОГИИ I поверхность со стороны фольги. Даем высохнуть (на теплой поверхности про- цесс ускоряется). Плата готова. Вре- мя от печати рисунка до окончания травления представленных образцов не более 10 минут. Если все сделано аккуратно и пра- вильно, качество получается хорошее. Если нужно изготовление неболь- шой серии за одно травление, необхо- димо лишь в программе сделать не- сколько дублей рисунков, расположив их на расстоянии 1 ...Змм друг от друга, т.е. на толщину резака (рис. 3). Желаю успеха! Литература сверлим, затем заусенцы медной фоль- ги после сверления, закатываем (зачи- щать шкуркой нежелательно) “носиком” обычного молотка по всей поверхно- сти и только после этого, зачищаем абразивной стороной хозяйственной губки для мытья посуды под струей воды. Вытираем насухо чистой сал- феткой и сразу без промедлений по- крываем спиртовой канифолью всю 1. А. Сигаев. Технология изго- товления печатных плат. - http:// un7ppx.narod.ru/info/technology/ plates/pl4.htm 2. www.abacom-online.de Благодарность авторам радиолюбительских сайтов: Радиолюбителей России www.qrz.ru и Карагандинских радиолюбителей http://un7ppx.narod.ru/index.htm Особая благодарность авторам Кубанского Сервера Радиолюбителей www.cqham.ru за первую публикацию моей статьи. Num Lock Не знаете, что делать с вышедшим из строя манипулятором “мышь”? Внутри его корпуса можно разместить фонарик, работающий примерно по тому же принципу, что и “вечные” фонарики, которые надо встряхивать. Фонарик ИЗ МЫШИ Обычно в таких фонариках использу- ется генератор, состоящий из солено- ида, внутри которого перемещается постоянный магнит. Мы же, руковод- ствуясь радиолюбительским принци- пом “лепить из того, что было” (не пу- тать с известной песней), используем в качестве генератора шаговый дви- гатель, извлеченный из неработающе- го 3,5-дюймового дисковода (двигатель от 5,25-дюймового дисковода в мышку просто не влезет). Рассмотрим принципиальную схему фонарика (рис. 1). Поскольку шаговый двигатель от 3,5-дюймового дисковода рассчитан на меньшее напряжение, чем анало- гичный двигатель от 5,25-дюймового дисковода, в режиме генератора он так- же вырабатывает меньшее напряже- ние. Поэтому перед подачей на свето- диод его необходимо повысить. При вращении пальцами вала дви- гателя напряжение с верхней по схеме обмотки поступает на один выпрями- тель с удвоением напряжения, а с ниж- ней - на второй. Выходы выпрямите- лей соединены последовательно. Все электролиты умножителя имеют ем- кость 47 мкФ и рассчитаны на напря- жение 16 или 25 В. Повышенное в 4 раза напряжение через диод поступает на ионистор ем- костью 0,22 Ф на напряжение 5,5 В и заряжает его. Для защиты ионистора от выхода из строя при превышении напряжения применяется стабилитрон с напряжением стабилизации 4,8 В. После одной-двух минут быстро- го вращения вала двигателя из сто- роны в сторону (как при заводке меха- нических наручных часов) при нажатии клавиши (в качестве которой можно Рис. 1 Данный материал является общественным достоянием. С условиями его использования можно ознакомиться по адресу: http://theradiodumpster.narod.ru/copy.html подключить клавишу мыши) ионистор разряжается через белый светодиод, вызывая его свечение. Роль ограничи- тельного резистора играет внутреннее сопротивление ионистора. Если иони- стор новый и не изношен, возможно, придется ограничить ток дополнитель- ным резистором. Поскольку вал шаго- вого двигателя дисковода обычно чер- вячный, чтобы он не царапал пальцы, желательно надеть на него термоуса- дочный кембрик. Не рекомендуется нажимать на кла- вишу во время вращения вала, посколь- ку внутреннее сопротивление генера- тора невелико, и импульсы повышен- ного тока могут сократить срок служ- бы светодиода. Заряда ионистора хватает пример- но на две минуты достаточно яркой работы светодиода, после чего заряд- ку следует повторить. Ресурсы http://theradiodumpster.narod.ru/ flashlight.html | 55
1 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ J Сверхъяркие, мигающие, полноцветные и популярные одноцветные светодиоды Андрей Кашкаров г. С Петербург Светодиоды различного предназначения прочно вошли в жизнь людей и уже стали незаменимы. Эти радиоэлектрон- ные элементы применяют в качестве различных индикато- ров. В последнее время прогресс технологии производства в этой области дошел до того, что светодиоды (сверхьяркие) стали заменять лампы накаливания в портативных фонарях (и в других местах, где требуется локальная подсветка), со- единять в кластеры и матрицы, заменять лампы накалива- ния в автомобилях. Примером тому служат светодиодные лампы для указателей поворотов и подсветки номерного знака “железного коня”, которые уже доступны в продаже. Такой светодиод стоит менее 0,5 USD. На выбор в магазине вам предложат несколько вариантов цветов. Наряду с невы- сокой стоимостью (чуть выше, чем лампа накаливания), све- тодиоды повышенной яркости постепенно вытесняют лам- пы из всех привычных нам областей электротехники. Пол- ноцветные светодиоды (мультиколор), появившиеся всего несколько лет назад в розничной продаже, явились прото- типом жидкокристаллических мониторов и плазменных па- нелей современных телевизоров. Наряду с вышесказанным, существуют и активно приме- няются в качестве индикаторов мигающие светодиоды и све- тодиоды с ультрафиолетовым спектром свечения. Для того, чтобы разбираться в многообразии современных светодио- дов, знать их электрические характеристики и грамотно за- менять светодиоды, представлять различия между отече- ственными и зарубежными светодиодами, автор поместил справочный материал по наиболее популярным светодио- дам в несколько таблиц, следующих ниже. Рассмотрим по порядку наиболее популярные типы светодиодов. Отечественные сверхьяркие светодиоды Наиболее популярные сверхьяркие светодиоды рассмотре- ны в таблице 1. Благодаря современной технологии и уникальной конст- рукции, светодиоды, приведенные в таблице 1, имеют воз- можность работать в температурной диапазоне -65...+85°С при том, что их зарубежные аналоги по электрическим ха- рактеристикам выдерживают лишь температурный диапа- зон -30...+60 °C. Мигающие светодиоды Мигающие светодиоды занимают важную нишу в радиоэлек- тронике, и их предназначение весьма широко. Кроме исполь- зования мигающих светодиодов в качестве привлекающих визуальное внимание индикаторов (мигающее свечение намного лучше привлекает внимание, чем однообразное монохромное), их можно с успехом применять в качестве весьма стабильных источников для различного рода гене- раторов импульсов, параметрических сигнализаторов или сигнализаторов прерывистого звучания. Так, если до появ- ления доступных мигающих светодиодов, для прерывания генератора 34 требовалось вводить в схему RC-цепочку, то теперь достаточно подключения одного мигающего све- тодиода, который сам по себе является электронным уз- лом генератора с прерыванием. Авторские эксперименты по этому поводу опубликованы в [1,2]. Внешний вид мига- ющих светодиодов - обычный, их выпускают с диаметром 2,9 (3 мм) и 5 мм. Основные отличительные качества, выделяющие мига- ющий светодиод, - это стабильность частоты мигания, ее изменение при уменьшении тока через светодиод (возмож- ность незначительной регулировки) и широкий угол обзора. В обозначении мигающие светодиоды имеют латинскую бук- ву “F” (fire), см. таблицу 2. Наиболее популярные типы мигающих светодиодов пред- ставлены в таблице 2. Таблица 1. Сверхьяркие светодиоды отечественного производства Наименование Цвет излучения Unp пад, В* Длина волны, нм Inp, мА** Сила света, мкд Угол излучения, град Технология min typ СДК- 624-7-20 Красный 2,1 624 40 6500 7500 20 AIGaAs СДК- 624-2-60 Красный 2,1 624 40 2000 2500 60 AIGaAs СДК-Ж589-6-20 Желтый 2,1 589 40 5000 6500 20 AllnGaP СДК-Ж589-2-60 Желтый 2,1 589 40 1000 2000 60 AllnGaP СДК-Л522-12-10 Зеленый 4,1 522 40 10000 12000 10 InGaN СДК-Л522-8-20 Зеленый 4,1 522 40 7000 8000 20 InGaN СДК-Л522-2-60 Зеленый 4,1 522 40 2000 2500 60 InGaN СДК-Л507-4-20 Сине-зеленый 4 507 40 3000 4000 20 InGaN СДК-Л507-1-60 Сине-зеленый 4 507 40 700 1000 60 InGaN СДК-С469-5-10 Синий 3,9 469 40 4000 5000 10 InGaN СДК-С469-3-20 Синий 3,9 469 40 2000 3000 20 InGaN СДК-С469-1-45 Синий 3,9 469 40 700 1000 60 InGaN СДК-Б469-2-20 Белый 3,9 469 40 1500 2000*** 20 InGaN * Прямое падение напряжения ** Прямой ТОК *** Для светодиода белого цвета свечения указано значение величины светового потока в млм.
1 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ I Полноцветные светодиоды Полноцветные светодиоды приобретают среди радиолюби- телей всеобщую популярность. Например, компания PARA Light Electronics с 2005 года начала выпускать новые типы светодиодов EP-LED Это оригинальные изделия, трехкрис- тальные трехцветные светодиоды с прямым током каждого из переходов до 150 мА (для типов ЕР204К-150G1R1В1 -XX и EP201C-150G1R1B1-CA). Суммарная сила света трех дио- дов составляет до 17,5 кандел (кд), при этом угол свечения равен 60°. При силе света 14 кд обеспечивается угол более 100°. Рассеиваемая мощность при максимальном токе со- ставляет 1,6 Вт, поэтому данные диоды требуют принятия мер по отводу тепла, например, использование радиатора. Наиболее популярные типы полноцветных светодиодов представлены в таблице 3. Один из конкурентноспособных зарубежным аналогом полноцветный светодиод отечественного производства СДК-Ц-2-60 имеет прямой ток 40 мА, силу света 2000 мкд (2 кд), угол излучения - 60°. На рис. 1 представлена цоколевка популярного полноц- ветного светодиода L-819-ххх (вместоххх в обозначении све- тодиода указывается его модификация, см. таблицу 3). Ана- логичные светодиоды имеют три вывода. Кроме того, популярные полноцветные светодиоды пред- ставлены в таблице 4. N0M N0M Рис. 1. Цоколевка светодиода L-819-ххх Популярные одноцветные светодиоды Наряду с отечественными производителями светодиодов в продаже уже давно появились светодиоды зарубежного про- изводства, как ни странно, имеющие наименьшую стоимость по сравнению с отечественными светодиодами. Популярные отечественные светодиоды представлены в таблице 5 и таб- лице 6. Зарубежные светодиоды, на примере производства фирмы Kingbright, сведены в таблицу 7. Туда же помещены актуальные справочные данные по двухцветным светодио- дам той же фирмы. Литература 1. Кашкаров А.П. КР1006ВИ1 в режиме прерывистой ге- нерации. - Радио №2/2005, С. 55. 2. Кашкаров А.П. Варианты включения пьезоэлектричес- ких излучателей и мигающего светодиода. - Радио №8/2005, С. 62. Таблица 2. Популярные мигающие светодиоды. Электрические характеристики Наименование Цвет Длина волны, нм Частота мигания, Гц Яркость типовая, мкд, при токе 20 мА Угол обзора, град L-297ED-F Красный 635 2,4 20 120 L-297GD-F Зеленый 565 2,4 12.5 120 L-517HD-F Красный 700 2,4 7,5 120 L-517ED-F Красный 635 2,4 20 120 L-517GD-F Зеленый 565 2,4 15 120 L-517YD-F Желтый 585 2,4 20 120 Таблица 3. Популярные полноцветные светодиоды зарубежного производства Наименование Цвет Длина волны, нм Яркость типовая, мкд, при токе 20 мА Угол обзора, град L-359hgw Красный/ зеленый 700/565 5/8 60 L-359eyw Красный/ желтый 635/585 12/8 60 L-359gyw Зеленый/ желтый 565/585 8/8 60 L-419hgw Красный/ зеленый 700/565 5/8 120 L-419egw Красный/ Зеленый 635/565 12/8 120 L-419eyw Красный/ Желтый 635/585 12/8 120 L-419gyw Зеленый/ Желтый 565/585 12/8 120 L-519egw Красный/ Зеленый 635/565 20/15 60 L-819egw Красный/ Зеленый 635/585 20/15 60 L-819gyw Зеленый/ Желтый 565/585 15/15 60 L-819srsgw Красный/ Зеленый 660/565 150/15 60 L-819lesgw Красный/ Зеленый 660/565 320/210 60 L-839egw Красный/ Зеленый 635/565 20/15 60 L-839eyw Красный/ желтый 635/585 20/15 60 L-839gyw Зеленый/ Желтый 565/585 15/15 60 L-839srsgw Красный/ Зеленый 660/565 150/50 60 Таблица 4. Популярные полноцветные светодиоды зарубежного производства (продолжение, начало в таблице 3) Наименование Длина волны, нм Сила света, КД Inp, мА Unp, В Угол обзора, град. NSTM-515S мульти кол ор 470 R3.5 50 5 80 525 G3.5 640 В3,5 LF-59-EBGBW мульти колор 565 R3.5 20 3 40 625 G2.2 470 В1,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 э / РаДИОЛюбитеЛЬ — 1 2/2006 | ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 2006. Все права защищены. Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Радиолига».
1 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ I Таблица 5. Популярные отечественные светодиоды. Электрические характеристики Тип прибора Цвет свечения Значения параметров при Т = 25°С Inp max., мА 11обр/ (иобр.и), В Тк.тах (Тп.), «С lv, мккд (L, кд/м2) Unp, В пр.ном, мА Lmax, мкМ КП101А Желтый (Ю) 5,5 10 0,64 10 - 70 КП101Б Желтый (15) 5,5 20 0,64 20 - 70 КЛ101В Желтый (20) 5,5 40 0,64 40 - 70 2Л101А Желтый (Ю) 5 10 0,64 10 - 70 2Л101Б Желтый (15) 5 20 0,64 20 70 АЛ102А Красный 40 2,8 5 0,69 10 (2,0) 70 АЛ102АМ Красный 40 - - 0,69 20 2,0 70 АЛ102Б Красный 100 2,8 10 0,69 20 (2,0) 70 АЛ102БМ Красный 100 - - 0,69 20 2,0 70 АЛ102В Зеленый 200 2,8 20 0,53 22 (2,0) 70 АЛ102ВМ Зеленый 200 - - 0,56 22 2,0 70 АЛ102Г Красный 250 2,8 10 0,69 П 20 (2,0) 70 АЛ102ГМ Красный 250 - - 0,69 20 2,0 70 АЛ102Д Зеленый 400 2,8 20 0.53 22 (2,0) 70 АЛ102ДМ Зеленый 400 - - 0,56 22 2,0 70 ЗЛ102А Красный 20 3 5 0,69 20 (2,0) 70 ЗЛ102Б Красный 100 3 10 0,69 20 (2,0) 70 ЗЛ102В Зеленый 250 2,8 20 0,53 22 (2,0) 70 ЗЛ102Г Красный 60 3 10 0,69 20 (2,0) 70 ЗЛ102Д Красный 200 3 10 0,69 20 (2,0) 70 АЛ112А Красный (1000) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112Б Красный (600) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112В Красный (250) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112Г Красный (350) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112Д Красный (150) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112Е Красный (1000) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112Ж Красный (600) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112И Красный (250) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112К Красный (1000) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112Л Красный (600) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ112М Красный (250) 2 10 0,68 12 - 70 АЛ301А-1 Красный 25 2,8 5 0,7 11 - 70 АЛ301Б-1 Красный 100 2,8 10 0,7 11 - 70 АЛ307А Красный 150 2 10 0,666 20 2,0 70 АЛ307АМ Красный 150 2 10 0,666 20 2,0 70 АЛ307Б Красный 900 2 10 0,666 20 2,0 70 АЛ307БМ Красный 900 2 10 0,666 20 2,0 70 АЛ307В Зеленый 400 2,8 20 0,566 22 2,0 70 АЛ307ВМ Зеленый 400 2,8 20 0,566 22 2,0 70 АЛ307Г Зеленый 1500 2,8 20 0,566 22 2,0 70 АЛ307ГМ Зеленый 1500 2,8 20 0,566 22 2,0 70 АЛ307Д Желтый 400 2,8 10 0,56; 0,7 22 2,0 70 АЛ307ДМ Желтый 400 2,5 10 0,56; 0,7 22 2,0 70 АЛ307Е Желтый 1500 2,8 10 0,56; 0,7 22 2,0 70 АЛ307ЕМ Желтый 1500 2,5 10 0,56; 0,7 22 2,0 70 АЛ307ЖМ Желтый 3500 2,5 10 0,56; 0,7 22 2,0 70 АЛ307И Оранжев. 400 2,8 10 0,56 22 2,0 70 АЛ307КМ Красный 2000 2 10 - 20 2,0 70 АЛ307Л Оранжев. 1500 2,8 10 0,56 22 2,0 70 АЛ307НМ Зеленый 6000 2,8 20 - 22 2,0 70 АЛ310А Красный 610 2 10 0,67 12 - 70 АЛ310Б Красный 250 2 10 0,67 12 - 70 АЛ316А Красный 800 2 10 0,67 20 - 70 АЛ316Б Красный 250 2 10 0,67 20 - 70
1 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ I Тип прибора Цвет свечения Значения параметров при Т = 25°С Inp max., мА 11обр/ (иобр.и), В Тк.тах (Тп.), «С lv, мккд (L, кд/м2) Unp, В пр.ном, мА Lmax, мкМ АЛС331А Перемен. 600 4 20 0,56.0,7 20 2 70 ЗЛС331А Перемен. 250 3 10 - 20 2 70 АЛ341А Красный 150 2,8 10 0,69.0,71 20 2,0 70 АЛ341Б Красный 500 2,8 10 0,69.0,71 20 2,0 70 АЛ341В Зеленый 150 2,8 10 0,55.0,56 22 2,0 70 АЛ341Г Зеленый 500 2,8 10 0,55.0,56 22 2,0 70 АЛ341Д Желтый 150 2,8 10 0,55; 0,7 22 2,0 70 АЛ 341Е Желтый 500 2,8 10 0,55; 0,7 22 2,0 70 АЛ341И Красный 300 2 10 - 30 2,0 70 АЛ 341К Красный 700 2 10 - 30 2,0 70 КЛ360А Зеленый 300 1,7 10 - 20 - 85 КЛ360Б Зеленый 600 1,7 10 - 20 - 85 ЗЛ360А Зеленый 300 1,7 10 - 20 - 85 ЗЛ360Б Зеленый 600 1,7 10 - 20 - 85 КПД901А Синий 150 12 3 0,466 6 - 70 КИПД01А-1Л Зеленый 800 7 10 0,55.0,56 12 8,0 70 КИПД01Б-1Л Зеленый 600 7 10 0,55.0,56 12 8,0 70 КИПД02А-1К Красный 400 1,8 5 0,7 20 3,0 70 КИПД02Б-1К Красный 900 1,8 5 0,7 20 3,0 70 КИПД02В-1Л Зеленый 250 2,5 5 0,55 20 3,0 70 КИПД02Г-1Л Зеленый 500 2,5 5 0,55 20 3,0 70 КИПД02Д-1Ж Желтый 250 2,5 5 0,63 20 3,0 70 КИПД02Е-1Ж Желтый 650 2,5 5 0,63 20 3,0 70 КИПД03А-1К Красный 60 2 5 0,65 8,0 5,0 70 КИПД03А-1Ж Желтый 30 2,5 5 0,6 8,0 5,0 70 КИПД03А-1Л Зеленый 32 3 5 0,57 8,0 5,0 70 КИПД04А-1К Красный 15000 2 10 0,7 30 2,0 70 КИПД04Б-1К Красный 10000 2 10 0,7 30 2,0 70 КИПД05А-1К Красный 200 1,8 5 0,7 6,0 6,0 70 КИПД05Б-1Л Зеленый 100 2,5 5 0,55 6,0 6,0 70 КИПД05В-1Ж Желтый 100 2,5 5 0,63 6,0 6,0 70 КИПД06А-1К Красный 4000 55 25 0,7 25 10,0 55 КИПД06Б-1К Красный 6000 5,5 25 0,7 25 10,0 55 КИПД06В-1Л Зеленый 3000 7,5 25 - 25 10,0 55 КИПД06Г-1Л Зеленый 5000 7,5 25 - 25 10,0 55 КИПМ01А-1К Красный 400 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ01Б-1К Красный 1000 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ01В-1Л Жел-Зел 400 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ01Г-1Л Жел-Зел 1000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ01Д-1Л Жел-Зел 2000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ02А-1К Красный 400 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ02Б-1К Красный 1000 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ02В-1Л Жел-Зел 400 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ02Г-1Л Жел-Зел 1000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ02Д-1Л Жел-Зел 2000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ03А-1К Красный 400 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ03Б-1К Красный 1000 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ03В-1Л Жел-Зел 400 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ03Г-1Л Жел-Зел 1000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ03Д-1Л Жел-Зел 2000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ04А-1К Красный 400 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ04Б-1К Красный 1000 2 10 0,65.0,675 30 5,0 70 КИПМ04В-1Л Жел-Зел 400 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ04Г-1Л Жел-Зел 1000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 КИПМ04Д-1Л Жел-Зел 2000 2,8 20 0,55.0,57 30 5,0 70 ------------------------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------------------1 ЗУ РаДИОЛюбитеЛЬ — 1 2/2006 | ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 2006. Все права защищены. Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Рад ноли га».
1 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ I Таблица 6. Популярные отечественные светодиоды. Электрические характеристики (продолжение, начало в таблице 5) Тип прибора Значения параметров при Т = 25°С Inp.max, мА иобр.тах, В Тк.тах (Тп.), «С Ризл, мВт Unp, В пр.ном, мА Тнар.изл, нС Тсп.изл, нС Lmax, мкМ АЛ ЮЗА 1 1,6 50 300 500 0,95 52 2 85 АЛ103Б 0,6 1,6 50 300 800 0,95 50 2 85 ЗЛ1ОЗА 1 1,6 50 300 800 0,95 50 2 85 ЗЛ1ОЗБ 0,6 1,6 50 300 800 0,95 50 2 85 АЛ106А 0,2 1,7 100 10 20 0,92.0,935 120 85 АЛ106Б 0,4 1,7 100 10 20 0,92.0,935 120 85 АЛ106В 0,6 1,7 100 10 20 0,92.0,935 120 85 АЛ106Г 1 1,7 100 10 20 0,92.0,935 120 85 АЛ106Д 1,5 1,7 100 10 20 0,92.0,935 120 85 АЛ107А 6 2 100 0,9.1,2 100 6 85 АЛ107Б 10 2 100 0,9.1,2 100 6 85 ЗЛ107А 6 2 100 0,9.1,2 100 6 85 ЗЛ107Б 10 2 100 0,9.1,2 100 6 85 АЛ108А 1,5 1,35 100 2400 2000 0 94 110 2 85 АЛ ЮЗАМ 2 1,6 100 2400 2000 0,94 110 2 85 ЗЛ108А 1,5 1,35 100 2400 2000 .0,94 110 2 85 ЗЛ108АМ 2 1,6 100 2400 2000 0,94 110 2 85 АЛ 109 А 0,2 1,2 20 0,94 22 85 АЛЮ9А-1 0,4 1,7 20 0,94 22 85 ЗЛЮ9А-1 0,2 1,2 20 0,94 22 85 АЛ115А 10 2 50 1000 600 0,9.1 50 4 85 ЗЛ115А 10 2 50 1000 600 0,9.1 50 4 85 АЛ118А 2 1,7 50 100 150 0,9.1 50 1 85 ЗЛ118А 2 1,7 50 100 150 0,91..0,95 50 1 85 АЛ119А 40 3 300 1000 1500 0,93...0,96 300 85 АЛ119Б 40 3 300 350 1500 0,93...0,96 300 85 ЗЛ119А 40 3 300 1000 1500 0,93...0,96 300 85 ЗЛ119Б 40 3 300 350 1500 0,93...0,96 300 85 АЛ120А 0,8 2 50 10 10 0,88 55 1 85 АЛ120Б 1 2 50 20 20 0,88 55 1 85 ЗЛ120А 0,8 2 50 10 10 0,88 55 1 85 ЗЛ120Б 1 2 50 20 20 0,88 55 1 85 АЛ ЮЗА 500 2 300 350 500 0,94 400 2 85 ЗЛ123А 500 2 300 350 500 0,94 400 2 85 АЛ124А 4 2 100 20 20 0,86 110 2 85 ЗЛ124А 4 2 100 20 20 0,86 110 2 85 АЛС126А-5 1400 28 6000 0,8.0,81 2500 60 70 ЗЛ127А-1 0,06 2 10 0,75 15 4 85 ЗЛ127А-5 0,06 2 10 0,75 15 4 85 ЗЛ128А-1 1 1,8 20 40 40 0,86 25 2 85 ЗЛ129А 1,3 2 50 10 10 0,87 100 1 85 ЗЛ130А 350 3 3000 1500 1500 0,95 3000 1 85 АЛ132А 0,01 2 50 20 20 1,26 50 1 85 ЗЛ132А 0 01 2 50 20 20 1,26 50 1 85 ЗЛ135А 0,15 2 100 20 20 0,82.0,9 100 2 85 АЛ136А-5 0,6 1,9 50 14 14 0,82 60 5 70 ЗЛ136А 0,6 2 50 14 14 0,81 60 5 70 ЗЛ136А-5 0,6 2 50 14 14 0,82 60 5 70 АЛ137А 0,22 3 50 7 7 0,81 60 5 70 ЗЛ137А 0,5 2,4 50 7 7 0,81 60 5 70 ЗЛ138А 0,4 2,4 50 5 5 0,81 60 5 70 АЛ402А 0,05 10 25 45 0,69.0,7 12 55 АЛ402Б 0,025 10 25 45 0,69.0,7 12 55 АЛ402В 0,015 10 25 45 0,69.0,7 12 55
1 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ I Таблица 7. Популярные светодиоды фирмы различного назначения Наименование Цвет свечения Длина волны, нм Угол обзора, град Наименование Цвет свечения Длина волны, нм Угол обзора, град L59BUEGW Green/RED 568/627 60 L934FO/2GD Green 568 60 L59BL7EYW Yellow/RED 588/627 60 L934FO/2ID RED 627 60 L59BL/GYW Green/Yellow 568/588 60 L934FO/2SRD RED 640 60 L59CB/EGW Green/RED 568/627 60 L934FO/2YD Yellow 588 60 L59CB/EYW Yellow/RED 588/627 60 L934GC Green 568 50 L59CB/GYW Green/Yellow 568/588 60 L934GD Green 568 60 L59EGC Green/RED 568/627 24 L934GD12V Green 568 60 L59EGCTNB254 Green/RED 568/627 24 L934GD14V Green 568 60 L59EGW Green/RED 568/627 60 L934GD5V Green 568 60 L59EGW/CA Green/RED 568/627 60 L934GE/2GD Green 568 60 L59EGWTNR254 Green/RED 568/627 60 L934GE/2ID RED ‘627 60 L59EYC Yellow/RED 588/627 24 L934GE/2SRD RED 640 60 L59EYCTNB254 Yellow/RED 588/627 24 L934GE/2YD Yellow 588 60 L59EYW Yellow/RED 588/627 60 L934GO/2GD Green 568 60 L59EYWTNR254 Yellow/RED 588/627 60 L934GO/2ID RED 627 60 L59GYC Green/Yellow 568/588 24 L934GO/2SRD RED 640 60 L59GYCTNB254 Green/Yellow 568/588 24 L934GO/2YD Yellow 588 60 L59GYW Green/Yellow 568/588 60 L934GT Green 568 50 L59GYWTNR254 Green/Yellow 568/588 60 L934HD RED 660 60 L59SRSGC/C Green/RED 568/640 24 L934ID RED 627 60 L59SRSGW/CC Green/RED 568/640 60 L934ID12V RED 627 60 L59SURKMGKW Green/Red 570/630 60 L934ID14V RED 627 60 L59SURKSGC Green/RED 568/630 24 L934ID5V RED 627 60 L934CA/2GD-90 Green 568 60 L934IT RED 627 50 L934CA/2ID-90 RED 627 60 L934JQ/2GD Green 568 60 L934JQ/2ID RED 627 60 L934CA/2SRD-90 RED 640 60 L934JQ/2SRD RED 640 60 L934CA/2YD-90 Yellow 588 60 L934JQ/2YD Yellow 588 60 L934CB/GD Green 568 60 L934LGD Green 568 60 L934CB/ID RED 627 60 L934LID RED 627 60 L934CB/SRD RED 640 60 L934LSRD RED 640 60 L934CB/YD Yellow 588 60 L934LYD Yellow 588 60 L934DB/2GD Green 568 60 L934MBC Blue 455 20 L934DB/2ID RED 627 60 L934MBCK Blue 455 20 L934DB/2SRD RED 640 60 L934MBD Blue 455 60 L934DB/2YD Yellow 588 60 L934MBDK Blue 455 60 L934EB/2GD Green 568 60 L934MBT Blue 455 20 L934EB/2ID RED 627 60 L934MBTK Blue 455 20 L934EB/2SRD RED 640 60 L934MD/2GD Green 568 60 L934EB/2YD Yellow 588 60 L934MD/2ID RED 627 60 L934EC RED 627 50 L934MD/2SRD RED 640 60 L934ED RED 627 60 L934MD/2YD Yellow 588 60 L934EW/GD Green 568 60 L934MGC Green 568 50 L934EW/ID RED 627 60 L934MWC White 20 L934EW/SRD RED 640 60 L934NC Orange 610 50 L934EW/YD Yellow 588 60 L934ND Orange 610 60 L934EWP/GD-0L Green 568 60 L934NT Orange 610 50 L934EWP/ID-0L RED 627 60 L934PBC/E Blue 465 20 L934EWP/SRD-0L RED 640 60 L934PGC Pure Green 555 50 L934EWP/YD-0L Yellow 588 60 L934PGD Pure Green 555 60 L934FG/2GD Green 568 60 L934PGT Pure Green 555 50 L934FG/2ID RED 627 60 L934PJ/3GD Green 568 60 L934FG/2SRD RED 640 60 L934PJ/3ID RED 627 60 L934FG/2YD Yellow 588 60 L934PJ/3SRD RED 640 60 L934FN/2GD Green 568 60 L934PJ/3YD Yellow 588 60 L934FN/2ID RED 627 60 L934PWC White 60 L934FN/2SRD RED 640 60 L934RK/2GD Green 568 60 L934FN/2YD Yellow 588 60 L934RK/2ID RED 627 60
1 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ I Таблица 7. Популярные светодиоды фирмы различного назначения Наименование Цвет свечения Длина волны, нм Угол обзора, град Наименование Цвет свечения Длина волны, нм Угол обзора, град L934RK/2SRD RED 640 60 L934ZH/SRD RED 640 60 L934RK/2YD Yellow 588 60 L934ZH/YD Yellow 588 60 L934RS/GD Green 568 60 L934RS/ID RED 627 60 L937EGW Green/RED 568/627 60 L934RS/SRD RED 640 60 L937EYW Yellow/RED 588/627 60 L934RS/YD Yellow 588 60 L937GGD Green 568 60 L934RZ/3GD Green 568 60 L937GYW Green/Yellow 568/588 60 L934RZ/3ID RED 627 60 L937IID RED 627 60 L934RZ/3SRD RED 640 60 L937YYD Yellow 588 60 L934RZ/3YD Yellow 588 60 L934SA/3GD Green 568 60 L7113EC RED 627 20 L934SA/3ID RED 627 60 L7113ED RED 627 30 L934SA/3SRD RED 640 60 L7113GC Green 568 20 L934SA/3YD Yellow 588 60 L7113GD Green 568 30 L934SB/4GD Green 568 60 L7113GT Green 568 20 L934SB/4ID RED 627 60 L7113ID RED 627 30 L934SB/4SRD RED 640 60 L7113IT RED 627 20 L934SB/4YD Yellow 588 60 L7113MBCK Blue 455 16 L934SEC Orange 601 50 L7113MBDK Blue 455 20 L934SEC/E Red 621 50 L7113MBTK Blue 455 16 L934SEC/H RED 630 50 L7113MGC Green 568 20 L934SED Orange 601 60 L7113MWC White 16 L934SET Orange 601 50 L7113NC Orange 610 20 L934SGC Green 568 50 L7113ND Orange 610 30 L934SGD Green 568 60 L7113NT Orange 610 20 L934SGD12V Green 568 60 L7113PBC Blue 465 16 L934SGD14V Green 568 60 L7113PBD Blue 465 20 L934SGD5V Green 568 60 L7113PBT Blue 465 16 L934SRC/D RED 640 50 L7113PGC Pure Green 555 20 L934SRC/E RED 640 50 L7113PGD Pure Green 555 30 L934SRC/F RED 640 50 L7113PGT Pure Green 555 20 L934SRC/G RED 640 50 L7113SEC Orange 601 20 L934SRC/H RED 640 50 L7113SEC/E Red 621 20 L934SRC/J RED 640 50 L7113SEC/H RED 630 20 L934SRD/D RED 640 60 L7113SED Orange 601 30 L934SRD/E RED 640 60 L7113SET Orange 601 20 L934SRD/F RED 640 60 L7113SGC Green 568 20 L934SRD/G RED 640 60 L7113SGD Green 568 30 L934SRD/H PED 640 60 L7113SRC/DU RED 640 20 L934SRD/J RED 640 60 L7113SRC/DV RED 640 20 L934SRD12V RED 640 60 L7113SRC/DW RED 640 20 L934SRD14V RED 640 60 L7113SRC/E RED 640 20 L934SRD5V RED 640 60 L7113SRC/F RED 640 20 L934SURC RED 628 50 L7113SRD/D RED 640 30 L934SURC/E RED 630 50 L7113SRD/E RED 640 60 L934SYC Yellow 588 50 L7113SRD/F RED 640 30 L934SYC/H Yellow 588 50 L7113SRD/G RED 640 30 L934SYD Yellow 588 60 L7113SRD/H RED 640 30 L934SYT Yellow 588 50 L7113SRSGW Green/RED 568/640 35 L934VGC/E Green 525 50 L7113SURC RED 628 20 L934YC Yellow 588 50 L7113SURC/E RED 630 20 L934YD Yellow 588 60 L7113SYC Yellow 588 20 L934YD12V Yellow 588 60 L7113SYC/H Yellow 588 20 L934YD14V Yellow 588 60 L7113SYD Yellow 588 30 L934YD5V Yellow 588 60 L7113SYT Yellow 588 20 L934YT Yellow 588 50 L7113YC Yellow 588 20 L934ZH/GD Green 568 60 L7113YD Yellow 588 30 L934ZH/ID RED 627 60 L7113YT Yellow 588 20
1 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ I Mauch В этой статье автор знакомит читателей с серийной линейкой часовых кварцевых резонаторов немецкой фирмы Jauch Quartz GmbH, а также с устройством, принципом работы и основными техническими параметрами кварцевых резонаторов. Статья рассчитана на конструкторов и снабженцев предприятий и организаций, отдающих предпочтение высокотехнологичным, качественным, надежным и доступным комплектующим. Часовые кварцевые резонаторы JJOLidjj (stataote ©ошЬШ - лучше меньше, да лучше Именно так можно охарактеризовать серийные кварцевые изделия немец- кой фирмы Jauch Quartz GmbH, ко- торая ежегодно предлагает своим по- требителям продукцию все меньших и меньших размеров, при этом тех- нические характеристики, качество и надежность последней становятся все лучше и лучше. Подтвердить веч- ное ленинское утверждение можно на примере рассмотрения линейки часовых кварцевых резонаторов Jauch Quartz GmbH, о которых пой- дет речь в этой статье. Для того чтобы понять революци- онность предложений часовых квар- цев Jauch для нашего рынка, сдела- ем маленький экскурс в совсем не- далекое прошлое, а также кратко оз- накомим читателя с теорией кварце- вых резонаторов и их основными тех- ническими характеристиками. Еще менее десяти лет назад вы- бор часовых кварцев на нашем рын- ке был очень ограничен. Собствен- но выбирать приходилось между из- вестной всем конструкторам со ста- жем линейкой резонаторов РК206 в цилиндрическом корпусе 2x6 и очень распространенными в те вре- мена часовыми резонаторами типа РК372ЧА. Отличительной особенно- стью последних были цена, которая до сих пор поражает воображение, и конструкция со своей “доисторичес- кой уникальностью”. Первые же ха- рактеризовались, возможно, един- ственной в мировой практике произ- водства часовых резонаторов груп- повой таблицей, частоты которых на- ряду с частотой 32,768 кГц имели буквенное обозначение (от А до J), что являлось своеобразным шиф- ром настоящей номинальной часто- ты. Последнее обстоятельство сби- вало с толку многих отечественных Радиолюбитель - 12/2006 | Воспроизведение материалов сайта разработчиков и вызывало “голов- ную боль” не меньшего числа снаб- женцев, о которой многие, я думаю, еще не забыли и сейчас. При этом кварцы определенных групп все вре- мя оставались остродефицитными, а значит, и дорогими, для предприятий, производящих те или иные часовые изделия. Предположу, что это обсто- ятельство сыграло не последнюю роль в крахе крепкой в былые вре- мена отечественной часовой про- мышленности на всей территории бывшего СССР, как и длительное от- сутствие на рынке того времени не- дорогих, качественных и надежных импортных часовых кварцевых резо- наторов - сердца часового механиз- ма, определяющего точность хода ча- сов, а значит и главную их потреби- тельскую функцию. Что же собой представляет часо- вой кварцевый резонатор? Почему этому, на первый взгляд очень не- взрачному и самому дешевому из всех производимых в мире кварце- вых резонаторов элементу, отводит- ся такая значительная роль в функ- ционировании электронных уст- ройств? Часовой кварцевый резона- тор представляет собой электронный прибор, состоящий из кварцевой пла- стины с нанесенными на нее методом напыления электродами. Сама пла- стина помещена в герметичный ме- таллический (керамический, пласт- массовый) корпус. В зависимости от типов корпусов электроды кварцевой пластины соединены либо с вывода- ми резонатора (для установки в от- верстие), либо с контактными пло- щадками (для поверхностного мон- тажа). Функционально работа любо- го резонатора, в том числе и часово- го кварцевого резонатора, основана на известном нам еще со школьной скамьи пьезоэлектрическом эффек- те. Сам кварц, как материал, являет- ся наиболее выраженным его пред- ставителем. При воздействии на него электрического напряжения (через выводы или контактные площадки) кварцевая пластина способна дефор- мироваться с определенной часто- той, зависящей от геометрических размеров пластины - это так назы- ваемый обратный пьезоэффект. Причина уникальности свойств квар- ца в отличие от других пьезодиэлек- триков состоит в том, что пластина кварца, распиленная в определенном направлении к осям кристаллической решетки, имеет ярко выраженные ре- зонансные свойства. Это проявляет- ся тогда, когда частота собственных колебаний кварцевой пластины со- впадает с частотой приложенного к ней высокочастотного напряжения. В момент резонанса (отсюда название прибора - резонатор) динамическое сопротивление Rfl кварцевого кри- сталла - один из основных парамет- ров кварцевого резонатора, резко снижается, а значит, вырастает его проводимость. Частота, при кото- рой наступает резонанс, называет- ся резонансной частотой Fp - вто- рой важнейший параметр кварцево- го резонатора. Стабильность часто- ты собственных колебаний в момент наступления резонанса столь вели- ка, что эту особенность с начала про- шлого века и до настоящего време- ни используют для определения точ- ного времени в самых различных ча- совых механизмах, а также для ста- билизации частоты в других элект- ронных устройствах. Еще одним важ- нейшим параметром для кварцево- го резонатора наряду с резонансной частотой и динамическим сопротив- лением является температурная ] 63
1 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ I стабильность, которая рассчитыва- ется в относительных единицах ppm (миллионные доли). Температурная стабильность характеризует зависи- мость частоты кварцевого резонато- ра от температуры, при которой он эксплуатируется и определяется формулой AF/Fp, где AF - изменение частоты в температурном диапазо- не AT, Fp - резонансная частота. Температура является наиболее су- щественным фактором, влияющим на стабильность кварцевого резона- тора. Изготовление кварцевых резона- торов предполагает обязательное наличие технологической операции - “настройка частоты”, при которой производителем закладывается точ- ность установки частоты с некоей определенной погрешностью. Пос- ледняя является еще одним важней- шим электрическим параметром, на- зываемым точность настройки, ко- торый также как и стабильность ча- стоты определяется в относитель- ных единицах ppm и обозначается AF/Fp, где AF - изменение частоты при температуре 25°С, Fp - резонан- сная частота. Еще одним значительным пара- метром кварцевых резонаторов яв- ляется емкость нагрузки Сн (изме- ряется в пФ) - это емкость, на кото- рой резонатор в процессе производ- ства был настроен на номинальную частоту 32,768 Гц при температуре 25°С. Преднамеренно сделав столь объемное теоретическое отступле- ние, я надеюсь, что оно поможет чи- тателю самому разобраться в хитрос- плетениях рынка часовых кварцевых изделий, который буквально обру- шился на неизбалованного отече- ственного потребителя в последнее 10.О1» время. Разобраться с десятками, если не сотнями предложений часо- вых резонаторов не так просто, как кажется на первый взгляд, и поможет нам в этом продукция немецкой фир- мы Jauch Quartz GmbH - несомнен- ного лидера предложений на отече- ственном рынке кварцевых изделий как по номенклатуре, качеству и тех- ническому уровню, так и, что нема- ловажно в наших реалиях, доступно- сти поставки и конкурентной цене. Все основные параметры у часовых резонаторов фирмы Jauch оптими- зированы . Последние, как никакие другие, рассчитаны на разного по- требителя, что позволяет приме- нять их практически в любой элек- тронной технике от простейших ча- сов до сложнейших приборов специ- ального назначения, где необходимы не только повышенные точностные (от 10 ррм), но и соответствующие температурные (рабочая температу- ра -4О...+85°С, температура хранения до +90°С), характеристики. Качество и надежность резонаторов Jauch Quartz можно охарактеризовать крат- ко - “Made in Germany”, что каждые пять лет подтверждается ISO 9001. Знакомство с линейкой часовых кварцев Jauch Quartz начнем с резо- наторов в цилиндрических корпусах MTF32 (рис. 1) и MMTF32 (рис. 2), тем более что они были первыми ре- зонаторами, которые начал произво- дить Jauch в далекие 70-е годы про- шлого столетия. Для того времени это был настоя- щий технологический прорыв конст- рукторской мысли, ведь, как известно, габариты резонаторов имеют стро- гую зависимость от частоты: чем меньше частота, тем больших разме- ров должен быть кварцевый элемент. Для часовой частоты 32,768 КГц (именно такая частота выбрана, как наиболее удобная для отсчета вре- менных интервалов) по всем законам физики кварцевый элемент должен был представлять кварцевую пласти- ну довольно внушительных разме- ров. Появление конструкции кристал- лического элемента изгибных коле- баний так называемого камертонно- го типа позволило поместить крис- талл в цилиндр размером сначала 3x8 мм, а затем и 2x6 мм. На протя- жении нескольких десятилетий имен- но эти резонаторы были самыми ми- ниатюрными и самыми дешевыми одновременно за счет их массового выпуска и высокой автоматизации технологических процессов. Не поте- ряли они свою актуальность и в на- стоящее время, особенно для отече- ственного рынка. Это по-прежнему самые доступные по критериям: тех- нические характеристики - цена - ка- чество кварцевые резонаторы для отечественного потребителя. В 2005 году Jauch реализовал на территории СНГ несколько миллионов штук и, по всей видимости, занимает первое место среди всех мировых произво- дителей по поставкам в СНГ. С по- явлением поверхностного монтажа и автоматической установки радиоэле- ментов на платах Jauch, одним из первых в мире, освоил серийный выпуск резонаторов соответствую- щей конструкции. Это серия SMQ, Рис. 1 Рис. 5
1 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ I а именно SMQ32 (рис. 3), SMQ32S (рис. 4), SMQ32SL (рис. 5). Все ре- зонаторы этой серии упакованы в стандартную ленту для автоматизи- рованной установки их на плату. Электрические параметры этой се- рии резонаторов почти идентичны, за исключением некоторых отличий по активности и диапазону перестрой- ки. Существенные отличия имеются только в размере корпусов. На при- мере этой серии виден динамизм применения на предприятиях Jauch все более новых и усовершенство- ванных технологических линий для сборки резонаторов в направлении все большей миниатюризации. Каж- дый из этих резонаторов имеет сво- его потребителя, и в этом заключа- ется еще одно из преимуществ не- мецкого производителя, о котором мы до сих пор не упоминали. Это пре- доставление потребителю свободно- го выбора кварцевого изделия той или иной фирмы - ведь все вышепе- речисленные типы корпусов у резо- наторов Jauch строго стандартизиро- ваны по габаритным размерам, по- садочным местам и типам коммута- ции - это особенно важно для тех по- требителей, которые отдают пред- почтение кварцам Jauch как более качественным, более надежным и бо- лее доступным, но при этом не тре- бующим переразводки платы. Преж- де, чем вести речь о резонаторах для SMD монтажа еще меньших разме- ров, нельзя не упомянуть еще об од- ном нюансе, без которого трудно представить Jauch как предприятие, которому очень близки запросы и потребности всех без исключения категорий клиентов. Представить себе, что наш отечественный потреби- тель, применяя много лет в серийном изделии цилиндрические квар- цевые резонаторы 2x6 мм, на- пример MMTF32, хочет по тем или иным причинам ус- -л танавливать их на ее повер- 5 хность, не меняя при этом разводку платы, согласитесь, можно. Резать и формовать выводы самому-лишняя трудоемкость, и не каждый монтажник это сделает вручную. Применение автоматичес- кой формовки - неоправданно доро- го, да и опасно для столь миниатюр- ных изделий. Jauch продумал и эту достаточно часто встречающуюся ситуацию. Резонатор типа SM26F (рис. 6) всегда можно найти на скла- де компании или у любого из его представителей - это переходной вариант от стандартного цилиндра к описанной ниже серии SMQ нахо- дит немало своих потребителей на постсоветском пространстве. Последние годы развития элект- роники характеризуются явным укло- ном на еще большую миниатюриза- цию конструкции радиоэлектронных изделий и автоматизации технологи- ческих процессов их сборки. Не ос- тался от этого в стороне, безуслов- но, и Jauch, который уже несколько лет серийно производит еще более миниатюрные часовые кварцевые резонаторы типа JTX520 (рис. 7). Глядя на этот резонатор, кажется, куда уж меньше, и, тем не менее, в 2006 году Jauch осваивает выпуск са- мого миниатюрного в мире часового кварца типа JTX410 (рис. 8), который Александр Лапиков, руководитель Бюро применения JAUCH QUARTZ GmbH. Тел./факс 8-10-375-17-209-69-97, тел. 8-10-375-17-209-68-09 E-mail: alnar@alnar.net - для служб обеспечения alnar@tut.by - для конструкторских служб 1© www.alnar.net Рис. 7 4.8-J2 наиболее интересен крупносерий- ным производителям РЭА. Пророчес- кие слова лидера мирового пролета- риата, похоже, сбываются, что не без успеха доказывает европейский ли- дер в производстве кварцевых изде- лий - немецкая фирма Jauch Quartz GmbH. Ограниченность предоставлен- ной печатной площади для этого ма- териала не позволило автору остано- виться на многочисленных аспектах, касающихся оптимизации примене- ния часовых кварцевых резонаторов в тех или иных схемах. Все, кого ин- тересует эта тема, могут обращать- ся к автору напрямую. Приглашаем к сотрудничеству организации, занимающиеся разработкой, произвол- (ZtSjX ством, продажей электронных компонентов, радиоэлектронной аппаратуры, программ- ного обеспечения для прикладных целей, а также научно-исследовательские центры и учебные заведения. На страницах журнала Вы можете разместить анонсы новинок производства, описание интересных разработок в области радиоэлектроники, теорети- ческие материалы, справочные данные радиоэлектронных компонентов. Журнал "Радиолюбитель" - это источник оперативной информации, читателями которого являются как радиолюбители, так и студенты и преподаватели технических учебных заведений. Ждем Ваших материалов! | 65
----------1 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-2006 I---------- СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ" ЗА 2006 ГОД КОЛОНКА РЕДАКТОРА АВТОМАТИКА 1 2 Валентин Бензарь, EU1AA, 5B4AGM, С4М. Рожденный 1 10 Ильдар Габидуллин. Регулятор яркости лампы накаливания в СССР... 1 13 Александр Черномырдин. Терморегулятор для паяльника- 3 3 Николай Ивашин. Итоги конкурса в вилке. Часть 2 1 14 Алексей Анкудинов, UA3WM. Активная система охлаждения С МЕСТА СОБЫТкМ силовых приборов 2 2 Егор Малыженков. Новые платформы от компании Intel 2 10 Ильдар Габидуллин. Регулятор яркости лампы накаливания 6 2 Егор Малыженков. IDF-2006 2 12 Владимир Бартенев. Вторая жизнь мелодичного 12 2 “РАДЭЛ” - выставка, которую знают все электромеханического звонка 2 13 Валентин Гриневский. Реле времени ГОРИЗОНТЫ ТЕХНИКИ 2 14 Сергей Абрамов, Юрий Абрамов. Электронная звезда 1...12 2.4 Новости от C-NEWS 3 27 Сергей Абрамов. Усилитель для ультразвукового радара 7...12 4.5 Новости от Cisco Systems 3 28 Николай Ивашин. Ремонт фена Volume PHILIPS 6 3 Александр Лапиков. Бюро применения JAUCH QUARTZ - пульс 3 30 Владимир Шарапов. Мойка прогресса в действии 3 31 Павел Кипель. Металлоискатель за полчаса 10 6 Андрей Кашкаров. Как разбираться 4 10 Алексей Литовченко. Автономная охранная система в цифровых фотоаппаратах на базе ТМ 4 12 Михаил Зосим. Светодиодный фонарик “РЛ”: ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНМДЫ 4 12 Александр Каверин. Карманный фонарик 1 6 Сварочный малогабаритный... 4 13 Александр Павельчук. Регуляторы скорости вращения 1 7 Юрий Калентьев. Зажигалка для газа... из 10 деталей двигателя подачи проволоки сварочного полуавтомата 1 8 Г. Лопатин. Бесконтактный пробник 4 13 Александр Павельчук. “Пугалка” для комаров и крыс 1 9 Игорь Подгорный, EW1MM (ex UC2AGL). Slopers 4 14 Александр Секториан. “Генератор настроения” 2 6 На приборный щиток с дистанционным управлением 2 8 А. Боглов, И. Гончаренко. Приемо-передающая 4 17 Марат Файзуллин, RU9WG. ‘Самоварчик” для минералки автомобильная... 5 10 Вячеслав Коновалов. Адаптер двухканального светового 2 9 В. Русецкий. Устройство дистанционного контроля шнура 2 9 В. Русецкий. Кодовый замок 5 11 Сергей Абрамов. Электронный кактус 3 5 Л.Дымский. Автоматический выключатель освещения 5 13 Анатолий Поляков. Металлоискатель 3 6 В. Хромов. Терморегулятор для подвала 5 14 Михаил Бараночников. Фотоэлектрический изодромный 3 7 Ю. Пархомчук. Сетевой блок питания регулятор температуры из устаревших элементов 3 7 М. Дубинкин. Устранение щелчков 5 16 Владимир Шарапов. Автомат включения освещения 4 6 А. Руденко. Регулируемая лампа-вспышка 6 10 Михаил Бараночников. Фотоэлектрический изодромный 4 6 Д. Янченко. Легко и просто регулятор температуры из устаревших элементов 4 7 В. Рубцов. Устройство охранной сигнализации 6 13 Андрей Кашкаров. Индикатор протечки с оригинальным 4 7 А. Продеус. Лампа больше не мигает датчиком 4 8 И. Григоров, UZ3ZK. Телевизионные антенны 6 15 Михаил Яцухно. Силомер 5 4 М. Шустов. Электронный пылесос 6 16 Анатолий Поляков. Настройка на резонанс. Широкополосный 5 6 С. Хацко. “Антиподслушка” из диодов вольтметр 5 6 Н. Горбушин. Блокировка параллельного телефона 6 16 Владимир Шарапов. Применение вакуумного распределителя 5 6 П. Шелякин. Регенерация элементов СЦ-21 7 10 Валентин Сафонников. Таймер 5 7 К. Смирнов. Микромощный сетевой 7 11 Анатолий Поляков. Сигнализатор рыболову 5 7 К. Смирнов. Включение низковольтных электролитических 7 12 Андрей Кашкаров. Термодатчик для сауны конденсаторов 7 13 Николай Ивашин. Познай Беларусь! 6 6 Е. Роговская. Продукты сохраняет ионизатор 7 14 Михаил Бараночников. Альфа-тета биорезонатор 6 7 Е. Стахов. Устройство для лечения магнитным полем 7 16 Андрей Кашкаров. Узел звукового сопровождения 6 8 Е. Титов. Дистанционное включение трансформатора 8 10 Александр Пахомов. Экономичный таймер - выключатель 6 8 В. Бородай. Ультразвуковой генератор для отпугивания крыс с самовозвратом 6 9 А. Слободской. Линейка ‘СТОП” и индикатор поворотов 8 14 Александр Павельчук. Устройство управления зажиганием 7 6 М. Шустов. Ионатор воды ламп вывески, рекламы 7 7 П. Беляцкий. Умножитель - ионизатор воздуха 8 15 Валентин Сафонников. Кодовый замок 7 8 BEF-6101 - металлоискатель, искатель скрытой проводки 8 16 Сергей Абрамов. Микросауна в квартире 7 9 А. Дайнеко. Термостабилизатор для аквариума 8 19 Михаил Бараночников. Альфа-тета биорезонатор 8 6 Анатолий Осенчук. Любителям мощных УНЧ 9 10 Андрей Кашкаров. Дополнительные узлы к охранному датчику 8 7 С. Паразенко. Индикация включенного света в подсобных движения помещениях 9 12 Дмитрий Шабров. Блок жизнеобеспечения аквариума 8 8 А. Хуснуллин. “Вечная” лампа накаливания 9 14 Леонцд Ридико. Регулятор мощности для паяльника 8 9 В. Якушев. Экономичный термостабилизатор 9 17 Николай Ивашин. Аэроионизатор из... “лома” 9 6 Ю. Сбоев. МТХ90 вместо звонка 9 20 Михаил Бараночников. Альфа-тета биорезонатор 9 6 Ю. Сбоев. Защита электродвигателя 10 12 Игорь Коваль. Электронные часы с будильником 9 7 А. Ильин. Простая широкополосная телевизионная антенна 10 14 Роман Абраш. Простая схема управления трехфазным 9 8 П. Беляцкий. Автоматический противоослепляющий фонарь инвертором напряжения 9 9 А. Пакало. Устройство защиты от перенапряжения 10 17 Андрей Кашкаров. Генератор с “часовым” кварцем 10 8 А. Михалович. Три замка для телефона 10 19 Александр Павельчук. Терморегулятор для погреба 10 9 И. Осташкевич. Телефонный лимитер 10 20 Николай Ивашин. “Биоритм” 10 10 В. Башкатов. Вместо ЛАТРа... транзистор 10 23 Анатолий Поляков. “Поиск” - прибор электромонтера 10 11 В. Ефремов. Направленная антенна для СВ 11 10 Александр Черномырдин. Простой термостат 11 6 В. Башкатов. Трехфазный двигатель в однофазной сети 11 11 Андрей Кашкаров. Термостабильный генератор 11 7 Д. Пухаев. Электронный предохранитель-ограничитель тока с прерыванием 11 8 А. Зеленин. Защита РЭА от бросков напряжения 11 13 Александр Маврычев. Озоновые технологии - радиолюбителю 11 8 А. Белый. Блокиратор со световой индикацией 11 16 Павел Попов. Кодовый замок 11 9 В. Кравчук. Формирователь импульсов сети 11 18 Андрей Кашкаров. Сигнализатор окончания (приостановки) 11 9 В. Лазовик. Автоматический выключатель освещения работы стиральной машины на базе датчика MSS-1 -3 12 6 А. Сосновский. Серебро против гриппа 11 21 Александр Цаплин. Светодиодный фонарик 12 6 Ш. Гизатуллин. Стабилизатор напряжения для паяльника 11 22 Павел Сироткин. Музыкальный звонок 12 7 В. Соломыков. Прибор электрика 11 24 Николай Ивашин. “Биоритм” 12 8 Б. Лъсков. Устройство для зарядки автомобильных 12 10 Михаил Макаров. Гирлянда “Бегущие огоньки” аккумуляторов 12 12 Сергей Абрамов. Простая ёлочная гирлянда 12 9 А. Кашкаров. Свет на кухне включает автоматика 12 13 Роман Абраш. Микро-цветомузыка 12 АА 1 9 И. Семенов. Все фазы “стекаются” в ноль 12 14 Николай Ивашин. “Биоритм” ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 200€ х Все права защищены. | РоДИОЛюбитеЛЬ - 1 2/2006 Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Рад ноли га».
1 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-2006 I 12 17 Дмитрий Лыжин Подводный светодиодный фонарь Маленькие хитрости 12 18 Андрей Кашкаров. Сигнализатор окончания (приостановки) 11 30 Константин Мусатов. Шунтирование конденсатора блока работы стиральной машины на базе датчика MSS-1 -3 питания резистором 12 20 Александр Маврычев. Озонатор барьерного типа 12 23 Steve Challinor. Универсальный 8-канальный регулятор ВИДЕОТЕХНИКА яркости светодиодов “Ночное небо” 2 20 Александр Павельчук. Прибор для восстановления кинескопов 12 124 Александр Цаплин. Электронный балласт 5 23 Александр Секториан. Домашняя телевизионная система для люминесцентных ламп и ее эволюция Возвращаясь к напечатанному 9 28 Федор Федоров. Генератор видеосигнала на PIC16F84 8 15 Николай Ивашин. Ремонт фена Volume PHILIPS 10 58 Александр Секториан. Любительская многоканальная система (“РЛ”, №3/2006, с. 28-29) видеонаблюдения 10 13 Михаил Бараночников. Альфа-тета биорезонатор 11 34 ИльяЛипавский. Применение блока питания от компьютера (“РЛ”, №7/2006, с. 15) при ремонте телевизоров 10 23 Роман Абраш. Адаптер LPTBoom для программатора Маленькие хитрости ChipBoom (“РЛ”, №8/2006, с. 40-43) Маленькие хитрости 11 35 Андрей Кашкаров. Устранение фона в усилителях 34 12 11 Александр Черномырдин. Вопрос - ответ e-KIT laboratory 12 19 Константин Мусатов. Нейтрализация входной емкости 1 36 Юрий Морозов. “MAESTRO MICRO”. Пультуправления дифкаскада устройствами световых эффектов типа ‘Compact Flower DMX” 12 27 Андрей Кашкаров. Как проверить яркость разных 2 30 Андрей Бессонов. Устройства для программирования осветительных ламп 3 36 микроконтроллеров MSP430Fxxxx фирмы Texas Instruments Юрий Морозов. Flash-4. Стробоскоп с микрофоном В ПОМОЩЬ АВТОЛЮБИТЕЛЮ 4 35 Алексей Дужий. Подключение ЖКИ к LPT-порту компьютера 1 16 Александр Протопопов. Интеллектуальная автомобильная 5 38 Сергей Цомкалов. ИК-приемник системы ДУ на 10 выходов система 6 38 Лето целое пропеллер... 2 17 Николай Воробей. Автомобильный усилитель мощности 3 8 Иторь Новоселов. Автомобильный мультиметр ИЗМЕРЕНИЯ 3 10 Александр Мусатов. Автомобильная сигнализация 1 30 Александр Нерсесян, 4L1FP. Детектор высокочастотных 4 18 Василий Соколов. Напряжение и заряд - под контроль! излучений 5 8 Давид. Ударим светодиодом... 1 31 Павел Негробов. Электронный термометр на основе DS18В20 12-светодиодный автомобильный вольтметр 2 32 Леонцд Рцдико. Низкочастотный синусоидальный генератор Светодиодная подсветка салона автомобиля 2 35 Михаил Бараночников. Несколько слов об электронном 5 9 Владимир Шарапов. Сигнализатор компасе 6 22 Дмитрий Шабров. Автомобильная сигнализация 3 16 Сергей Абрамов. Простой термометр с д атчиком температуры 7 22 Дмитрий Шабров. Автомобильная сигнализация HaDS18B20 8 22 Дмитрий Шабров. Автомобильная сигнализация 3 18 Михаил Бараночников. Несколько слов об электронном 8 25 Александр Павельчук. Анимированный стоп-сигнал компасе 8 25 Владимир Шарапов. Сигнализация на бензобак 3 21 Леонцд Ридико. Низкочастотный синусоидальный генератор 9 27 Илья Пермяков. “GsmHom” - автомобильная сигнализация 3 25 Александр Нерсесян, 4L1FP. Детектор радиоизлучения на PIC16F84 и “SiemensA35” 4 25 Михаил Бараночников. Несколько слов об электронном 11 26 Сергей Кныш. Велосипедный электрокомплекг компасе 11 26 Игорь Горский. Мигающий красный фонарь 4 27 Александр Корниленко. 16-канальный логический анализатор 12 30 Игорь Гэрский. Освещение салона автомобиля 4 30 Сергей Абрамов. Генератор, управляемый напряжением 12 32 Анатолий Поляков. Тахометр для автожира 4 31 Валентин Сафонников. Генератор импульсов 5 26 Александр Маврычев. Генератор прямоугольных импульсов АУДИОТЕХНИКА 5 30 Анатолий Патрин. Предварительный усилитель к частотомеру 1 20 Евгений Карпов. Линейный усилитель 5 31 Александр Павельчук. Пробник для проверки печатных плат 2 21 Евгений Карпов. Линейный усилитель 5 32 Валентин Сафонников. Цифровой вольтметр 2 24 Алексей Трушников. Усилитель для стереотелефонов 6 32 Николай Ивашин. Пробник р-n переходов с ЗУ и компасом 2 26 Анатолий Шихатов. Твикаем усилитель 6 34 Александр Маврычев. Стенд для регулировки РЭА 3 12 Евгений Карпов. Линейный усилитель 7 27 Валентин Сафонников. Измеритель скорости 4 20 Владимир Гэрев. Ламповый двухтактный 8 30 Павел Негробов. Электронный термометр. Версия 2 стереофонический УНЧ 9 30 Александр Королев. Доработка “Полифункционального 4 22 Вадим Яцкевич. Цифровой регулятор громкости и тембра высокочувствительного фотометрического детектора” 4 23 Владимир Гэрев. Ленточные пищалки 10 28 Михаил Бараночников. Цифровой измеритель переменного 4 24 Константин Мусатов. Усилитель мощности SE тока 5 17 Константин Мусатов. Усилитель мощности на полевых 11 36 Михаил Бараночников. Цифровой измеритель переменного транзисторах тока 5 18 Николай Ивашин. Клавиатура ЭМИ 12 33 Александр Гаркавец, Виталий Петренко. Терморегулятор Константин Мусатов. Конденсаторы с диэлектриком из полипропилена с индикацией температуры 5 20 Фольговые источники ПИТАНИЯ 5 21 Обычные, металлизированные 1 24 Сергей Абрамов. Бестрансформаторный стабилизатор 5 22 Высокочастотные мощности в нагрузке с ЖК-индикатором 6 17 Валентин Сафонников. Электро-музыкальный инструмент 1 26 Борис Шумский, RA1WQ. Высококачественный ШИМ БП Константин Мусатов. Конденсаторы: для импортных трансиверов из компьютерного БП ATX 6 18 с диэлектриком из фторопласта, поликарбоната, полистирола, 2 38 ГэннадийШтрапенин. Интегральные импульсные бумаги стабилизаторы напряжения фирмы National Semiconductor 6 19 алюминиевые электро. 1итмческие полярные 2 41 Сергей Абрамов. Устройство защиты потребителей 6 21 алюминиевые электролитические неполярные электроэнергии 7 18 Евгений Карпов. ТВЗ жил, жив и будет жить 2 44 Николай Ивашин. Замена сетевой обмотки 7 20 Владислав Мирский. Пианино 3 32 ГэннадийШтрапенин. Интегральные импульсные 8 26 Евгений Карпов. ТВЗ жил, жив и будет жить стабилизаторы напряжения фирмы National Semiconductor 9 22 Александр Пахомов. Амплитудные искажения гармонического 3 35 Алексей Трушников. Преобразователь напряжения спектра УМЗЧ для цифрового вольтметра 10 24 Александр Пахомов. Амплитудные искажения гармонического 4 32 Леонцд Рцдико. Немного о зарядке NiMH и NiCd спектра УМЗЧ аккумуляторов 11 28 Вадим Яцкевич. Цифровой регулятор громкости и тембра 4 34 Игорь Лаврушов, UA6HJQ. Зарядное устройство сЖКИ для аккумуляторов 4.7 Ач 11 31 Константин Мусатов. Усилитель - корректор 5 33 Леонцд Рцдико. Немного о зарядке NiMH и NiCd аккумуляторов 11 32 Владимир Гэрев. Стереофонический УНЧ 5 36 Михаил Рынденков. Стабилизатор напряжения на MOSFET транзисторах 5 37 Владимир Шарапов. Доработка зарядного устройства 12 28 Евгений Петров. Микрофонный предусилитель аккумулятора
1 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-2006 I 6 25 Александр Мартемьянов. Переделка зарядного устройства НЕПРОВЕРЕННЫЕ ИДЕИ “Кедр-авто” 4 48 Константин Мусатов. Повторитель мощности 6 30 Леонцц Ридико. Немного о зарядке NiMH и NiCd аккумуляторов РАДИОСВЯЗЬ 7 28 Александр Черномырдин. “Карманное” зарядное устройство 1 48 Александр Титов. Широкополосный усилитель мощности 7 32 Анатолий Патрин. Блок питания для радиолюбителя с управляемым питанием 8 32 Андрей Кашкаров. Современные предохранители 1 50 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного и термостаты для радиоаппаратуры и бытовой техники SSB КВ трансивера 8 35 Анатолий Кутовой. Конденсатор вместо лампы 2 62 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного 9 32 Александр Пугач. Питание компьютера от бортовой сети SSB КВ трансивера автомобиля 3 56 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного 9 34 Алексей Гэдин. Стабилизатор с микроконтроллерным SSB КВ трансивера управлением 3 59 Юрий Иванченко, UR4EF. 3-EI Quad на 7,0 МГц - 9 37 Юрий Иванов. Зарядное устройство для ноутбука за “выходной” день 10 33 Александр Маврычев. Применение промышленных фильтров 3 60 ОлегГрицик. Цифровой FM-приемник ЭМП в радиолюбительской практике 4 49 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного 10 37 Андрей Кашкаров. Автоматические зарядные устройства SSB КВ трансивера с питанием не только от сети 220 В 4 52 Марат Файзуллин, RU9WG. Экспериментальный смеситель 11 39 Андрей Кашкаров. Светозвуковые индикаторы перегрузки телеграфного микро-трансивера для радиолюбительских источников питания 5 58 Марат Файзуллин. RU9WG. Вариометр - согласующее 11 40 Дмитрий Лыжин. Ремонт Li-Ion батарей устройство! 11 42 Алексей Арбузов. Источник питания для светодиодных 5 61 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного осветителей SSB КВ трансивера 11 43 Александр Урманов. Адаптер для цифровой видеокамеры 6 47 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного 12 43 Александр Урманов. Простой блок питания SSB КВ трансивера 12 44 "МАКРО ГРУПП’. Двухтактный неизолированный 7 42 Михаил Тихончук. Система дистанционного управления преобразователь напряжения на микросхеме МС33025 стационарной радиостанцией 12 45 Андрей Кашкаров. Бестрансформаторный стабилизированный 7 45 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного источник питания на интегральном стабилизаторе SSB КВ трансивера 8 44 Александр Титов, Сергей Соболев. Усилитель диапазона МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 430.. .442 МГц мощностью 58 Вт с защитой от перегрузок 1 45 Александр Черномырдин. Автоматное программирование 8 49 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного для микроконтроллеров - 2 SSB КВ трансивера 2 46 Александр Черномырдин. Автоматное программирование 9 44 Виктор Шуклин, U3WP. Настройка ФСС при помощи Х1-7Б для микроконтроллеров - 2 9 46 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного 2 50 Игорь Новоселов. Говорящий звонок на PIC18F252 “Кто там?” SSB КВ трансивера 2 52 Дмитрий Ромащенко, Владимир Клепиков. “Reader” - 9 48 Сергей Столяров 4Z5KY. АМ/SSB приемник устройство для работы с EEPROM 10 40 Сергей Столяров, 4Z5KY. АМ/SSB приемник 3 38 Александр Черномырдин. Программирование 10 45 Гэннадий Игнатьев. Высокостабильный генератор сигнала микроконтроллеров. Расширенная арифметика 11 52 Владислав Артёменко, UT5UDJ. Кварцевые гармониковые 3 42 Сергей Абрамов. Осваиваем программируемые логические генераторы на полевых транзисторах матрицы фирмы ALTERA 12 38 Сергей Чернецкий (RA3WKJ), Кирилл Коротько (RA3WUV). 3 45 Александр Черномырдин. Подключение ЖКИ Экспедиции радиоклуба “Спорадик” в Приэльбрусье к микроконтроллеру по 3-м проводам 12 41 Владислав Артёменко (UT5UDJ). О работе кварцевого 4 36 Александр Черномырдин. Динамическая индикация, генератора на “нестандартных” частотах работа с матрицей клавиатуры и ЭСППЗУ Возвращаясь к напечатанному 4 40 Валентин Сафонников. Контроллер светодиодной матрицы 5 60 Владислав Артёменко, UT5UDJ. RF-модем вседиалазонного 4 42 Сергей Абрамов. Осваиваем программируемые логические SSB КВ трансивера (“РЛ”, №№2-4/2006) матрицы фирмы ALTERA Маленькие хитрости 5 39 Александр Черномырдин. Простейший поогоамматор 12 42 Анатолий Челевич. Программа “Звукозапись” для микроконтроллеров ATTiny 5 40 Александр Черномырдин. Динамическая индикация, РАДИОПРИЕМ работа с матрицей клавиатуры и ЭСППЗУ 1 62 Василий Гуляев. Глушение передач, или Радиовойна в эфире 5 44 Сергей Абрамов. Осваиваем программируемые логические 2 58 Василий Гуляев. Радиовещание в Азербайджане матрицы фирмы ALTERA 3 52 Василий Гуляев. Радиовещание в Украине 6 42 Александр Черномырдин. Динамическая индикация, 4 54 Василий Гуляев. Апрельские тезисы работа с матрицей клавиатуры и ЭСППЗУ 5 53 Николай Ивашин. Сетевой индивидуальный 6 44 Роман Абраш. Простейший дисплей на семисегментных радиоприемник СИ-235 индикаторах 5 54 Василий Гуляев. Расписание работы радиостанций, 7 34 Александр Черномырдин. Вопросы параллельного вещающих на русском языке программирования микроконтроллеров 6 50 Василий Гуляев. Информация для отдыха 7 37 Роман Абраш. Универсальный программатор ChipBoom 7 48 Василий Гуляев. Радио в стране “Рухнамы” 8 36 Александр Черномырдин. Вопросы параллельного 8 53 Василий Гуляев. Великий и могучий в международном эфире программирования микроконтроллеров 9 50 Василий Гуляев. Радиовещание в августе 8 40 Роман Абраш. Адаптер LPTBoom для программатора 10 46 Василий Гуляев. Санкт-Петербургский DX клуб ChipBoom 11 54 Василий Гуляев. European DX Council 9 39 Александр Черномырдин. Вопросы параллельного 12 50 Василий Гуляев. Расписание работы радиостанций, программирования микроконтроллеров вещающих на русском языке 9 42 Роман Абраш. Простой адаптер для внутрисхемного Легенды XX века программирования по SPI 7 52 Дмитрий Кондаков, Вадим Мельник, Евгений Мельников. 11 44 Роман Абраш. Микроконтроллерный “конструктор” Радиоприемник“Рекорд” 12 34 Константин Гэрасименко. Системный программатор 8 58 Дмитрий Кондаков, Вадим Мельник, Евгений Мельников. Atmel STK200/STK300 Радиола“Рекорд” Возвращаясь к напечатанному 9 54 Дмитрий Кондаков, Вадим Мельник. Шестиламповый 7 36 Александр Черномырдин. Простейший программатор радиоприемник “Балтика” и его модернизации для микроконтроллеров ATTiny (“РЛ”, №5/2006, с. 39) 10 50 Дмитрий Кондаков, Вадим Мельник. Четырехламповый приемник “АРЗ-54” РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - НАЧИНАЮЩИЕ 11 58 Дмитрий Кондаков, Вадим Мельник. Радиола “Рекорд-53" 4 44 Сергей Якименко, UT2HI. Учитель телеграфной азбуки 12 46 Омар Чеишвили. Оживший звук 4 46 Василий Пясецкий. Децибелы и их свойства 12 47 Дмитрий Кондаков, Вадим Мельник. Радиола “Кантата-203" 11 46 Николай Ивашин. ‘Считалочка” Маленькие хитрости 11 47 Анатолий Челевич. Палочка с загадкой 12 49 Анатолий Челевич. Из опыта эксплуатации “Океан РП-222" 12 АР 36 Кирилл Кравченко. Бегущие огни для игрушки ©Журнал «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ», 200€ . Все права защищены. | РОДИОЛюбитвЛЬ — 1 2/2006 Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радиолюбитель» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радиолюбитель». Учредитель и издатель журнала: УП «Рад ноли га».
1 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-2006 I 1 53 1 56 2 54 2 57 3 46 3 49 5 48 6 54 7 54 7 57 8 60 9 57 10 52 8 63 1 58 1 60 2 65 2 65 3 51 4 58 4 59 5 50 6 56 9 58 9 60 10 55 10 56 11 48 11 49 12 54 12 55 3 51 5 52 7 58 8 64 1 38 1 40 2 66 3 62 4 60 4 65 6 60 7 60 7 64 8 66 9 62 10 61 ТЕЛЕФОНИЯ 11 61 Андрей Кашкаров. Пьезоизлучатели: некоторые Александр Секториан. Любительская ЭАТС SalTel 20 характеристики Александр Клюсов. Вторая жизнь неисправного мобильника Александр Секториан. Любительская ЭАТС SalTel 20 Александр Павельчук. Приставка для проверки телефонных аппаратов 12 63 Александр Лапиков. Часовые кварцевые резонаторы Jauch Quartz GmbH - лучше меньше, да лучше СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ Александр Секториан. Любительский пакет программ 1 66 Цифровые потенциометры Maxim для работы с телефонными сигналами 2 68 Изолирующие усилители ANALOG DEVICES Вячеслав Кулаков. Кодовый замок для телефонной линии 3 68 Изолирующие усилители ANALOG DEVICES Виктор Бачул. Приставка Caller ID стандарта FSK 4 66 Оптопары в 6-выводном корпусе с продикговкой номера 4 67 Оптопары в 8-выводном корпусе Евгений Москатов. Устройство для защиты телефона 5 64 Аналоги отечественных микросхем и модема 6 64 Аналоги отечественных микросхем Александр Секториан. Сотовый мост SalTel 80 версии Pro Валентин Сафонников. Адаптер для подключения к телефонной сети Александр Секториан. Таксофон АМТ-69 и его 7 66 Андрей Кашкаров. Некоторые данные по микроконтроллерам семейства PICxxxx и Atmel PICxxx Интегральные микросхемы производства “БЕЛМИКРОСИСТЕМЫ” модернизация 8 68 IL235Z Александр Секториан. Адаптер для подключения телефонного 8 69 КБ1088НР2-4 аппарата к компьютеру 9 66 14IVR-00A, 14IVR-00B, 14IVR-01A, 14IVR-01B Андрей Кашкаров. Что надо знать об особенностях мобильной 9 67 IW3527A, IW3527K, IW3549A, IW3549K, IW3563A, IW3563K связи каждому... 9 67 КБ1088ЕП1-ХХ Возвращаясь к напечатанному 10 66 ИМСIL135Z температурного датчика (аналог LM135Z) Виктор Бачул. Определитель номера стандарта FSK 10 67 Операционный усилитель IL9002N, IL9002AN (“РЛ”, №11/2005, с. 28-29) 10 68 Микромощый программируемый операционный усилитель IL1776C ТЕХНОЛОГАМ 10 69 Программируемый КМОП таймер IN82C54 Михаил Бараночников. Устройство для намагничивания 11 64 Контроллер коэффициента мощности IL34262N постоянных магнитов Алексей Федотов, UA3VFS. Способ намотки тороидальных 11 66 ИМС управления блоком питания люминесцентной лампы ILA3354N трансформаторов 11 67 Сдвоенный мостовой ДМОП драйвер IL9001 Виктор Юношев. Метод прорисовки топологии печатных плат Владислав Мирский. Технология перенесения рисунка из компьютера на печатную плату Николай Ивашин. ПТК - корпус радиолюбительского прибора 12 56 Андрей Кашкаров. Сверхъяркие, мигающие, полноцветные и популярные одноцветные светодиоды ФОРУМ “РЛ” Николай Ивашин. Маленькие хитрости 1 35 EVM laboratories: от первого лица Николай Ивашин. Никелирование “без” тока Роман Абраш. Немного о технологии “Лазерного утюга” nOrCAD Роман Абраш. Лазерный утюг - 2 3 2 Николай Ивашин. От первого лица КНИЖНАЯ ЛАВКА РНТБ предлагает Алексей Ульянов. Способ перенесения рисунков 1 68 Патентный фонд РНТБ монтажных схем 1 69 Телевизионные микросхемы Вадим Баранов. Крепление лупы к настольной лампе 1 70 Компьютерная схемотехника Сергей Абрамов. Современная технология изготовления 1 70 Антенны и антенно-фидерные устройства корпуса и передней панели прибора 2 70 Радиолюбителям Александр Черномырдин. Драйвер светодиодной 2 70 Микроконтроллеры ультрафиолетовой лампы 3 70 Электроника и электротехника Андрей Кашкаров. Светильник для паяльника 4 68 Микропроцессоры Num Lock. Паяльная станция с таймером 4 69 Радиоэлектроника Александр Воркунов. Применение женских журналов 4 70 Базы данных американского издательства EBSCO в “лазерно-утюговой” технологии изготовления печатных плат 5 68 Микропроцессоры Num Lock. Фонарик из мыши 5 69 Радиоэлектроника Возвращаясь к напечатанному 5 70 Базы данных американского издательства EBSCO Михаил Бараночников. Устройство для намагничивания 6 68 Микроконтроллеры постоянных магнитов (“РЛ”, №1/2005, с. 58...5Э) 6 69 Радиосвязь Николай Ивашин. “Антимигрень” с питанием от сети 6 70 Схемотехника (“РЛ”, №10/2003, с. 17...19) 7 68 Ремонттелевизоров Николай Ивашин. Применение трансформаторов на 400 Гц 7 68 Современные сигнализации (“РЛ”, №1/2003, с. 21-22) 7 69 Схемотехника Михаил Рынденков. Еще раз о включении низковольтных 7.8 70 Кондиционеры электролитических конденсаторов 9 68 Ваш мобильный телефон (“РЛ”, №11/1993, с. 20), (“РЛ”, №5/2006, с. 7) 9 10 70 70 Радиолюбительские конструкции Базы данных американского издательства EBSCO ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 11 68 Радиотехника Александр Буевский, EU1ME. GPS модуль LS40-EB LocSense 11 69 Микроконтроллеры для радиолюбителей Сергей Добрусенко. CCD&CMOS матрицы и модули 11 70 Базы данных американского издательства EBSCO Александр Буевский, EU1ME. Однокристальный счетчик 12 70 Электронные компоненты электрической энергии 71М6511 3 70 Александр Фомин. Энциклопедия света Владислав Сорокоумов. Жидкокристаллические индикаторы и их применение 4.6 68 Александр Фомин. Энциклопедия света Гэннадий Штрапенин. Современные интегральные импульсные стабилизаторы напряжения и ШИМ-контроллеры фирмы 1...12 71 КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ National Semiconductor Андрей Кокунин. Датчики температуры DS18В20 Гэннадий Штрапенин. Современные операционные усилители 1...12 72 РЛ-АМФО РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - 2006 фирмы National Semiconductor Гэннадий Штрапенин. Современные операционные усилители фирмы National Semiconductor 12 66 Содержание журнала “Радиолюбитель” за 2006 год Александр Лапиков. Кое-что о кварцевых резонаторах Александр Лапиков. Кое-что о кварцевых генераторах Андрей Кашкаров. Терморезисторы Гэннадий Штрапенин. Интегральные термодатчики и супервизоры питания фирмы National Semiconductor Радиолюбитель - 1 2/20061 I *»
1 КНИЖНАЯ ЛАВКА I РНТБ предлагает новые издания Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ), один из крупнейших информационных центров Беларуси, предлагает специалистам в области радиосвязи ознакомиться с новыми изданиями из своего фонда. Электронные компоненты Зарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды + SMD. 0...9 : справочник / под ред. С. Л. Коряки- на-Черняка. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2005. - 660 с. - (Электронные компо- ненты). (1X254239 621.38 3-35). Материал представлен в виде таблицы “Параметры элек- тронных полупроводниковых приборов и интегральных мик- росхем”, названия которых начинаются с цифр 0...9. Дается фирменное обозначение прибора или схемы; краткое опи- сание, структура и принадлежность к одному из подклас- сов; область применения и краткие технические данные; номера рисунков корпусов полупроводниковых приборов; название фирмы-производителя; аналоги электронных по- лупроводников приборов, наиболее близких по своим харак- теристикам к исходному типу. Зарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды + SMD. A...Z : справочник / под ред. С. Л. Коряки- на-Черняка. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2005. - (Электронные компоненты). Т. 1. - 649 с. (1X254227 621.38 3-35). Характеризуются электронные компоненты с букв А...М. Т. 2. - 680 с. (1X254233 621.38 3-35). Содержатся данные на приборы и схемы с букв N...Z. “Интеграл”, НПО (Минск). Каталог продукции. - Минск, [2005]. - 14 с. (Пк 5103). Предлагается более 1500 типов интегральных схем, 500 типов полупроводниковых приборов, 40 типов жидкокрис- таллических индикаторов и панелей для телевидения, авто- мобильной и силовой электроники, электронных часов, циф- ровых систем и др. Каталог электронных компонентов / Альфасофт. - Минск, [2006]. - 116 с. (Пк 5679). Демонстрируются микроконтроллеры компании “Microchip”, компоненты аналоговой и цифровой обработки сигналов “Analog Devices”, датчики, переключатели и сенсоры компа- ний “Honeywell” и “SICK”, источники электропитания “AIMTEC” и “FRIWO”, энергонезависимую память FRAM и семейство Processor Companion компании “Ramtron”, устройства для те- леметрии “XEMICS”, реле фирмы “HONGFA”, а также сред- ства отображения информации, кварцевые резонаторы и ге- нераторы, корпуса для РЭА разных производителей. Компоненты для автоматики : каталог / Фирма “DACPOL”. - Минск, [2005]. - 349 с. (Пк 5186). Рекомендуются компоненты, реализуемые фирмой “DACPOL”, для производства и сервиса энергоэлектронных ус- тановок. Систематизирована техническая информация, необ- ходимая для подбо га активных и пассивных компонентов, дат- чиков различного назначения, индикаторов, регистраторов, контроллеров и других элементов для силовой электроники. Пассивные компоненты : каталог / Группа компаний “Симметрон”. - Москва, 2005. -188 с (Пк 5672). Характеризуются отечественные и зарубежные пассив- ные компоненты, поставляемые группой компаний “Симмет- рон”: конденсаторы, резисторы, трансформаторы, фильтры, разрядники, варисторы, резонаторы, акустические приборы, датчики. Турута, Е. Ф. Активные SMD-компоненты: маркиров- ка, характеристики, замена : справочник / Е. Ф. Турута. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2006. - 541 с. (1X262260 621.39 Т 88). Приводится кодовая маркировка (SMD-коды) более 33 тысяч активных электронных компонентов (тиристоров, би- полярных и полевых транзисторов, интегральных микросхем, диодов). SMD-коды разделяются по типам корпусов и рас- полагаются в таблице в алфавитно-цифровом порядке. По- мещены логотипы и адреса фирм-производителей, схема- тические рисунки корпусов, назначение выводов (цоколев- ка) для дискретных полупроводниковых компонентов и ин- тегральных микросхем, типовых схем подключения. Электронные компоненты и оборудование : каталог (1 полугодие 2005 г.) / Дом компонентов и оборудования “Электронщик”. - Москва, 2005. - 551 с. (Пк 4808). Рассматриваются активные, пассивные электронные и оптоэлектронные компоненты, датчики, устройства защиты, предохранители, а также комплектующие для ремонта элек- тронной техники, реализуемые Домом компонентов и обо- рудования “Электронщик”. Rajendran, A. Automated Heating Rate Controller for Thermoluminescence Measurements Using a Microcontroller = Автоматический регулятор диапазона температур для термолюминесцентных измерений с применением мик- роконтроллера / A.Rajendran И Instrumentation Science & Technology. - 2004. - Т. 32, № 4. - С. 379-386. Представлен регулятор тепловой мощности с использо- вание микроконтроллера AT89C55WD для измерения термо- люминесценции в щелочегалоидах и других аналогичных со- единениях. RFID has a future in electronics = RFID (Радиочастот- ные системы идентификации) имеют будущее в элект- ронной промышленности И Modern Materials Handling. - 2006. - Т. 61, № 6. - С. 26-27. Прогнозируется увеличение использования радиочастот- ных систем идентификации (RFID) в электронной промыш- ленности. Приводятся статистические показатели производ- ства и реализации электронных компонентов и продуктов RFID в 2005 году. Помещены данные планируемых затрат на RFID в электронной промышленности до 2010 года. Издания не продаются! (В скобках указаны шифры хранения книг в библиотеке) Ознакомиться с предложенными изданиями можно в читальных залах Республиканской научно-технической библиотеки. Библиотека также оказывает дополнительные услуги по копированию и сканированию фрагментов документов, записи на дис- кету, CD-ROM, флэш-карту и др. Более подробную информацию о режиме работы и услугах можно получить по адресу: 220004, г. Минск, проспект Победителей, 7, РНТБ, тел. 203-31-00, www.rlst.org.by, e-mail: edd@rlst.org.by
1 КПО 1 Для публикации бесплатных объявлений некоммерческого характера о покупке и продаже радиодеталей, бытовой и радиолюбительской литературы их текст можно присылать в письме по адресу: РБ, 220015, г. Минск-15, а/я 2, на адрес электронной почты rl@radioliga.com или продиктовать по телефону в г. Минске (+375-17) 251-70-86 с 11.00 до 18.00. Продаю различные радиодетали (новые и б/у - микросхемы, резисторы, транзисторы, платы, конденсаторы, трансформаторы и тд.), а также литера- туру: справочники, тематическая литература, журналы “Радио” начала 80-х годов, “Юный техник”, “Моделист-конструктор”, “РЛ” и т.д. г. Минск-84, пр-т Рокоссовского, 145-156. Тел. 8(029)649-77-24, Виктор Веевник. E-mail: VeevnikV@belsoft.by Продаю генератор Г4-107 (12-400 МГц, АМ, ИМ, ЧМ) недорого. Тел. +375(297)50-83-28. E-mail: sbondarenko@tutby Продаю: согласующее Р-130 для “Урал-84”: блок (АЗ) гад, (А2) полосовики с ум, (А1) фнч, цифровая шкала ‘Урал”, основная плата с фильтрами (Аб), фор- мирователь SSB и CW (А4), корпус, основная плата трансивера (пч 500 кГц), р\ст “КараТ', основная плата “Роса” без фильтра, ум 27 МГц 30 Вт, печатки для ум-10 “Дружба” и синтезатора “Контур-116”, р\ст Р-109М. Тел. 8(029)596-91-87, Андрей. E-mail: ksw meter@rambler.ru Продаю журналы “Радио”, “В помощь радиолюбителю” с 1985 по 2006 год радиодетали. Список в письме (конверт с о/а): 413111, Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Одесская, д. 83, кв. 236, Виктор Степанов. E-mail: viktstep@rol.ru или viktstepan@narod.ru Приобрету для радиоклуба EW6XE аппаратуру КВ-УКВ связи, недорого. Тел.: 8(029)345-39-96, Андрей, EU6AG. ICQ 326901258 E-mail: eu6ag@mail.ru Продаю радиолампы 1Ж24Б, 1Ж29Б, 2Ж27Л, 2Д1С, 2ДЗБ, 6Д4Ж, 6Д6С-В, 6К6А-В, 6Ж1Б-В, 6Ж2Б-В, 6Ж5Б-В, 6Ж10Б-В, 6Ж27П, 6Н16Б-В, 6Н17Б-В, 6С34А-В, 6Э6П-ДР, 6П6С, 6Н7С, 6Н8С, 6Н9С, 6П15П, 6С41С. E-mail: tinkod@imail.ru Продаю осциллограф С1-55 двухлучевой (развертка работает как в жду- щем, так и в периодическом режиме со скоростью от 0,1 мкс до 0,2 с с разма- хом амплитуд от 10 мВ до 140 В, с делителем - до 300 В). Аппаратура в отлич- ном состоянии и с технической документацией. Тел. в Минске 8-029-400-31-92. E-mail: vsorok@gmail.com Куплю провод обмоточный эмалированный, медный (ПЭВ, ПЭМ, ПЭТВ) ди- аметром 0,16 мм, 10-15 кг (желательно, но не обязательно, не в 1 катушке). Тел.: 767-81-23,174-69-29, Вика (Минск). E-mail: greenmiracle@tut.by Продаю радиолампы ГУ-50 - 2 шт. Тел. +375(297)57-45-05. E-mail: adolf80@tut.by Куплю в Минск фильтры ФЭМ-500-0.6С, 2 шт. Тел. 8(025)928-19-47. E-mail: nekrach@mail.ru Меняю генератор Г4-107 на Г4-11 8 “4-102 или продам. Тел. +375(297)50-83-28. E-mail: sbondarenko@tut.by Ищу схему автомобильного зарадного устройства “Кедр-Авто” прозводства ОАО “НИИПП”, г. Томск. ICQ142693561, Олег. E-mail: apvnt@kystym.afps.chel.su Продаю измерительный комплекс К2-42 (в состав входят: частотомер ЯЗЧ-91, осциллограф Я4С-99, вольтметр Я1 В-23) б/у в рабочем состоянии. E-mail: abitur@tut.by Продаю недорого комплект деталей для сборки мини-АТС (корпус, БП, про- цессор, устройство сопряжение, документация). E-mail: kep@bp.by Евгений, г. Минск. Куплю книгу Г. Миля “Электронное дистанционное управление моделями” или “Модели с дистанционным управлением”. Тел. +375(297)50-83-28. E-mail: sbondarenko@tut.by Покупаю генераторные лампы типа ГУ-88а, ГУ-бба, ГУ-68а, I У-23а, также радиоламы типа ГУ-936, ГУ-736, лампы обратной волны УВ-229/1 и тд. Год выпуска не важен. Тел. СПб моб. 8(921)378-89-39. Куплю срочно за умеренную цену АКБ от pfcT STANDARD НХ140,190,240, 242; 7,2-12 В, можно б/у, любой емкое +. БП 12-13,8 В наток нагрузки 13-20 А, можно самодельный или б/у. Тел. 8(029)121-01-53, Николай. E-mail: duk24@tut.by Окажу содействие в покупке радиодеталей. Тел. 8(029)236-00-69. E-mail: server 80@mail.ru Продам недорого радиолюбительскую литературу из личной библиоте- ки, радиодетали б/у и новые из старых запасов. Кое-что могу и подарить. Есть нераспаянные платы от старой радиоаппаратуры. г. Орша, Витебская обл., Беларусь. Александр. E-mail: gorec68@tut.by ICQ: 276725045 Продаю прошитую микросхему памяти 24LC08 (24С08) к монитору Rolsen-C707, цена договорная. Примечание: данный элемент является самым слабым местом в монито- ре, поэтому, если ваш монитор не включается, предохранитель цел, а све- тодиод при включении моргает один раз, а потом гаснет (навсегда) и ни- каких звуков от монитора не исходит, знайте, это слетел тот радиоэле- мент, который я Вам предлагаю приобрести у меня! E-mail: s-tech-nik@mail.ru Павел. Меняю журналы “Радиолюбитель”: 1998, №4, 5, 7; 1999 N°6, 7, 8, 9; 2000, №1...6; 2001, №8,10,11,12; 2002, №2, 4,8 на 1991, №1.12; 1992, №1.12; 1993, №1. 9, 12; 1994, №7.9, 12; 1995, №3, 5, 7 ..10; 1996, №1.12; 1997, №1...3,5, 9,10; 1998, №10. Тел. в г. Минске 257-26-88, Николай. Нужны схемы печатного монтажа плат КОС и КРП телевизора “Гори- зонт-51 CTV-510”. Куплю: - недорого плату модуля МСН-501 -8 и СКВ-41 Е2К (можно другую моди- фикацию) или печатный монтаж платы МСН-501-8 (можно ксерокопию); - индикатор АЛ305А-2 шт., ИЖЦ-14-4/7- 1 шт.; - схему печатного монтажа телевизора “Витязь 34 ТБ-40101”. Тел. в г. Борисове 76-01 -49, Редкоплет Василий Петрович. Нужна схема монитора “КОДИС-М”. Прошу прислать на e-mail. E-mail: anicul@sci.smolensk.ru Алексей, г. Дорогобуж Смоленской обл. Продам трансивер ICOM-718 + плата DSP. E-mail: EW7SW@yandex.nj Тел. 8-0224-14-82-31, Сергей, EW7BW. Нужна схема слухового аппарата модели U-03M. E-mail: vsosnov@citynet.lt Валерий, г. Вильнюс. В Украине работает Криворожский Си-Би клуб “РУДАНА”. Информа- цию о работе клуба можно получить на 19 канале сетки С (Е) по пятницам в 20.00 киевского времени. Почта клуба: 50074, Украина, Кривой Рог-74, а/я 3890, Си-Би клуб “РУДАНА”. E-mail: cbclub@ua.fm или radioamator@ukr.net http://rudana.alfamoon.com
1 РЛ - ИНФО 1 Республика Беларусь, 220015, г. Минск-15, а/я 2 rl@radioliga.coni www.radioliga.com Подписка - 2007 Подписку можно оформить в любом почтовом отделении по месту жительства. Возможно произвести подписку, начиная с любого месяца. В почтовых отделениях Читатели Беларуси могут подписаться на журнал по каталогу "Белпочта" (подписной индекс - 74996). Читатели России могут подписаться на журнал по каталогам: "Почта России" (подписной индекс - 60225); "Роспечать" (подписной индекс - 74996); "Интерпочта" (подписной индекс - 74996). Читатели стран СНГ могут подписаться на журнал по своим национальным каталогам (подписной индекс - 74996). Для удобства можно воспользоваться указателем индексов изданий, приводимым обычно в конце каталога. В каталогах всех стран подписные индексы не изменяются. • * Из редакции Приобрести имеющиеся в наличии отдельные номера журнала, а также подписаться на любой период, можно через редакцию. Для этого жителям Беларуси нужно перевести на наш расчетный счет соответствующую сумму, а на бланке перевода очень четко написать свой почтовый индекс, полный адрес, а также фамилию, имя и отчество полностью. В графе "Для письменного сообщения" необходимо точно перечислить, какие конкретно номера журнала Вы заказываете. Организации при оплате платежным поручением могут предварительно заказать счет-фактуру. При заказе номеров журналов, уже вышедших из печати, следует предварительно уточнить их наличие. Текущие цены приведены в таблице. Наложенным платежам редакция журналы не высылает! Год, номера Стоимость с пересылкой (национальная валюта) Беларусь Литва Россия Украина 2005 (1 номер) 3000 6,7 48 20 2005 (3 номера) 6000 14,3 140 48 2005 (6 номеров) 11000 27,2 270 90 2005 (12 номеров) 21000 48,1 480 160 2006 (1 номер) 3300 7,2 52 21 2006 (3 номера) 8000 15,8 150 51 2006 (6 номеров) 15000 30,2 300 95 • * Электронный архив В связи с поступающими заявками на электронный архив журнала сообщаем: крайний срок приема - 31 января 2007 г. Условия отправки читайте в следующих номерах журнала. Срок отправки - 1-й квартал 2007 г. При отправке копии купона в редакцию укажите почтовый индекс, полный адрес, фамилию, имя и отчество полностью. • - Информация для предприятий Редакция предлагает публикацию на страницах, а также на сайте журнала "Радиолюбитель" объявлений от организаций различных форм собственности о продаже готовых изделий, комплектующих и сопутствующей продукции, оказываемых услугах по сборке, монтажу, настройке, обслуживанию и т.п. различной радиотехники, имеющихся вакансиях, а также резюме от частных лиц. Методика расчета стоимости объявления: необходимо сосчитать все символы (включая пробелы), разделить полученное число на коэффициент 15 и умножить на курс доллара. Соответствующую сумму необходимо пересылать по указанным ниже реквизитам. • * Контактная информация Более подробную информацию можно получить: - по телефону в г. Минске +375 17 251 -70-86, +375 29 350-55-56, +375 29 350-38-25, +375 29 634-92-80. - по E-mail: rl@radioliga.com •* Реквизиты ИЧУП "Радиолига", УНН 190549275, р/с 3012000036352, код 603 в филиале №510 АСБ "Беларусбанк" г. Минска.
ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1991 ДЕКАБРЬ РАДИОЛ

Украина, Киев 5-8 2007 тм СВ1Т20П7 Е/1ЕКТРОШКИ юбилей 10 лет Мир на кончиках пальцев 10-я юбилейная международная специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих «Мир электроники 2007» Титульный спонсор выставки ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОН^Щ Генеральный информационный спонсор Генеральный информационный партнер ЭКиС Информационная поддержка: "Датчики и системы" "Компоненты и технологии" "РАДЮАМАТОР" "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ" "РАДИОХОББИ" ИД "Электроника" "Электроника: НТВ" Л _ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКА wwwholltC'" ОРГАНИЗАТОР Фирма «PrestoExpo»: 03062, Украина, г. Киев, ул. Е.Горбачева, 18, оф. 13 тел/факс: +38 (044) 449-94-76 e-mail: info@presto.kiev.ua www.presto.kiev.ua МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Выставочный центр "КиевЭкспоПлаза" Киев, ул. Салютная, 2-Б
О, |руод едакции: http://www.ruM£ дахот 11® radfoflga.< а Белл Телефон в Минске: +375 172 517-086; +375 293 505-556 мес^ч! ДИОЛЮБЙТЕЛЬ игинелыТаяКгхемо ДОП" npocpeccnoi-i микроконтроАТ^ сЭЦ)2ХИО, видео, сЭВТОМсЭТИКсЭ, HHtt₽-no4IA fl Подписной индекс журнала: по каталогу "БЕЛПОЧТА”:______ по каталогу “РОСПЕЧАТЬ” (раздел “Издания ближнего за]5у6 по каталогу “ПОЧТА РОССИИ” (раздел “Центральные журн