Подробно: DIY ремонт на УКВ приемници от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Това преживяване е за начинаещ, достигнал моралното право да бъде наречен „чайник“ от електрониката. Тоест някой, който вече знае как да включи поялник, който разбира разликата между радиокомпонентите, добре, поне на външен вид и знае, че това са електронни компоненти. В същото време този, който има трайно желание да върне към живот някое от електронните устройства, събиращи прах в килера му, и то с условието за задължителен успех. Като за начало, нека това е стар радиоприемник "Океан-209", може би дори стар. Той е годен за обслужване, но просто не е възможно да се използва. Причината е например не съвсем адекватно възпроизвеждане на звук. Първото нещо, което трябва да се научи и по време на цялото събитие да запомните е, че ремонтът не може да се преодолее "на един дъх", така че направете всичко старателно и по време на ремонта не разчитайте наистина на отличната си памет, а си правете бележки и дори снимка на това, което трябва да направите в процеса. Той започна с търсене в интернет за информация и изцяло за реставрирането на радиоприемника. Това е ръководство за експлоатация, диаграма на подреждането на блокове и възли върху шасито на радиоприемник, схематична електрическа схема, схеми на окабеляване на печатни платки и списък на използваните в него възли и части.
След като прочетох инструкциите и проучих веригите на радиоприемника, развих винтовете и свалих задния капак, страничния корпус и предния панел.
Той не се натоварва със свръхсложни задачи, а просто, както го съветват повечето светила на електрониката, решава да провери изправността на електролитните кондензатори и променливи резистори, за да замени неизползваемите. За да направя това, премахнах отделни модули на нискочестотния усилвател и захранването от шасито. Когато извършвате тази операция, най-добре е да разрежете свързващите проводници наполовина и да поставите парче картон с изписан сериен номер на всеки край. Ще има две картонени кутии, но номерата на тях са еднакви. Що се отнася до проводниците, все още е необходимо да се монтират нови по време на монтажа.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Започнах със захранването като най-разбираемата единица. От схематичната диаграма става ясно, че трансформаторът му е проектиран да работи както с 220 V, така и с 127 V мрежово напрежение. за да се отървете от 🙂
След като измерих съпротивлението на входните намотки на трансформатора, разкрих средния кран за 127 V, отхапах голия край, навих го с пръстен и го изолирах. Наличието и местоположението на електронните компоненти е особено ясно видимо на схемата на свързване. Има само един електролит, който ме интересува. Запоявам го, разреждам го и измервам капацитета - не е достатъчен до нормата от 60 μF, но сондата ESR показва минималното допустимо съпротивление. Затова решавам да го сложа на негово място и успоредно с него да запоявам друг кондензатор с капацитет 100 μF, малко по-голям от този, който липсва, но за същото напрежение - 25 V. ESR приемлива стойност. Направих го, приложих мрежовото напрежение от 220 V към захранващия блок и измерих получения изход - всичко е нормално, захранващият блок работи правилно.
Сега усилвателят на звука. Тук всичко е по-сериозно.
На платката намирам седем електролитни кондензатора K50-12, които са много древни на вид. Премествам електрическата схема по-близо до мен и разпоявам по един крак от платката от всеки контейнер. Естествено, където е възможно. Където не, кондензаторът се изпарява напълно.
Можете напълно да изпарите всичко, има монтаж, но може да го няма и тогава ще спести много време и нерви.
Проверих ESR със сонда. Този на снимката (91 миливолта) отговаря според таблицата за преобразуване на тази сонда някъде над 30 ома. Според таблицата на толерансите може да се види, че капацитет близо до 50 μF x 16 V има ограничение от 1,3 ома.
Останалите, с изключение на два, имат приблизително същото. Не са подходящи за по-нататъшна употреба. За два електролита с допустима стойност на ESR, измереният капацитет съответства на оценките - можете да го оставите.
Инсталирах необходимите изправни електролитни кондензатори на платката и махнах променливия резистор - контрола на силата на звука, имаше твърде много пукане в високоговорителя при въртене. Свързах омметър към него и когато се завъртя, видях истинска "скачана" на дисплея, на места беше изтрита пътеката за пренасяне на ток вътре в корпуса му. Слагам обслужван идентичен променлив резистор и сглобявам платката на усилвателя в първоначалното му положение. Сега проверете. Изходът е подходящ високоговорител, 9 V захранване от лабораторно захранване, а като източник на звук може да се използва всеки китайски мини приемник-скенер. Звукът е чист и няма шум при завъртане на копчетата.
HF-IF модулът остава. Не го свали и нямаше нужда. Имаше слабо доказани електролитни кондензатори от марката K50-12, така че телата на компонентите бяха просто изхапани със странични резачки и техните изводи бяха оставени на платката, към която бяха запоени нови изправни кондензатори. Захранването и звуковият усилвател са на мястото си. Още веднъж, след като проверих правилността на запояването на свързващите проводници, свързах радиоприемника към мрежата. Всичко работеше и най-важното беше по-добре, отколкото беше. И нека цялата ти работа завърши с успех, Бабей.
Днес ще обсъдим радиостанциите. Видео за старо радио за кола от 1960 г. от Волга, вижте YouTube, съвременните чуждестранни полупроводникови еквиваленти се различават само по елементната база. Технологията на лампата е добра, дава на човек представа за принципа на работа на устройството. Ремонтът на радиото "Направи си сам" се превръща в безполезна, безнадеждна задача, ако капитанът не е в състояние да разбере действията. Човек не е толкова изненадан, че зъбните коронки служат като детектор на силен радиосигнал с високоговорител във формата на наковалня в ухото, ако сте наясно с концепцията за амплитудна модулация, служат като основа за подаване на информация към аналоговото излъчване канал на станцията. Без проникване във веригата на типичен радиоприемник, текстът би се превърнал в четиво от специалисти с тясна насоченост, което не представлява интерес за широк кръг читатели.
Приемникът улавя вълната, усилва я. Извлича полезна информация, предава я на говорителя. Дизайните се създават според критериите:
- икономическа целесъобразност;
- качество;
- надеждност.
Радиоприемникът започва с входен етап, настроен на желаната форма на вълната. Антената се счита за сравнително широколентово устройство, което улавя голям брой канали. За да се намери това, което е необходимо сред кашата, е необходим някакъв вид порта, която позволява на полезния сигнал да премине. Резонансните вериги ще служат като портал. Теорията не е важна, за читателите е полезно да знаят следните факти:
- Резонансната верига преминава през тесен участък от масата на спектъра, чиято ширина е настроена към честотната лента, заета от канала. Например с амплитудна модулация от 10 kHz, за това. Характеристичното ниво на ниво 0,7 на нормализираната графика показва посочения размер по хоризонталната ос. Формата на честотната характеристика се определя от типа на веригата.
- В най-простия случай резонансната верига се формира от индуктивност и капацитет, свързани паралелно. Не е единственият вариант. Настройката на веригата към честотата се извършва от варикапи (кондензатор с променлив капацитет). Груб избор на канал се извършва от механичен ключ, транзисторни превключватели. Резонансните вериги на DV, SV, VHF са различни във физическо отношение, нито една от тях не може да се адаптира към всички диапазони чрез промяна на капацитета на варикапа.
- Резонансната верига се счита за пасивен елемент, който не носи голямо електрическо натоварване, рядко се счупва. Нека проследим просто разбивката:
- само един диапазон спря да работи, просто е тук, преди миксера (прочетете по-долу за високочестотния усилвател);
- ако, напротив, работи само един диапазон, превключвателят се е счупил: механика, транзисторен ключ.
Трудността е същата: високочестотното напрежение на изхода на резонансните вериги трудно може да бъде измерено, типичен мултицет не е предназначен за такова приложение.
RF (високочестотният) усилвател носи щит за намаляване на загубите
RF усилвателят увеличава амплитудата на входящия сигнал до нивото на нормална работа на смесителя. Началната честота върви по пътя, вълната се различава с порядък за DV и VHF, не е възможно да се изпълни електронната схема на радиоприемника на един транзистор, микросхема. Обичайно е да се разделят входните стъпала за FM, други честоти. Това обаче се отнася за стари модели и модерни. Високочестотният усилвател не се разпознава от селективната схема - широколентово устройство. Обяснението е просто. Ако филтрите съдържаха участъка от пътя на радиоприемника, каскадите трябваше да се изградят успоредно на входните резонансни вериги. Усложнява дизайна на електрическата верига.
За правилното функциониране на детектора е необходим сигнал с фиксирана честота. За FM - 10,9 MHz (честотна модулация), за LW, MW - 450 kHz (амплитудна модулация). Входната вълна се смесва с честотата на локалния осцилатор (високочестотен референтен осцилатор), изходът дава разликата, стойностите са дадени по-горе. Хетеродинът и миксерът по същество ще се превърнат в усилватели, базирани на транзистор или микросхема, първият е настроен на режим на генериране, вторият работи в линеен режим. Приемникът е изграден върху този тип каскада. Те включват разглежданите високочестотни усилватели, средночестотни усилватели, към които ще се обърнем по-долу.
След стабилизиране на честотата, радиоприемникът извлича от него полезната информация на излъчващата станция. Извършва се в детектори. И двата етапа са изградени на диоди, транзистори, микросхеми, разликата е в използването на трептения. С амплитудната модулация полезна информация се предоставя от колебанието на напрежението. Следователно, най-простият диод отрязва отрицателната част, обвивката се получава след филтриране с RC верига. Ето как работи най-простият амплитуден детектор. Честотният вариант е организиран например от дискриминатор. Устройство, при което пикът на амплитудно-честотната характеристика пада при резонанс (10,9 MHz), намалява към ръбовете. Резултатът е полезен сигнал.
За да се избегне изкривяване, изкривяване на сигнала, той трябва да бъде балансиран на 100% спрямо носителя. В действителност трафикът се движи, ефектът на Доплер и други нюанси изместват сигнала. Автоматичният контрол на честотата влиза в действие. Каскадата засяга резонансните вериги, локалните осцилатори, поддържайки приемането нормално. Принципът на действие се основава на оценка на симетрията на входящия сигнал. Спектърът е огледален от носителя (в двете посоки). Има изключения с една странична лента, която рядко се използва в домакинските радиостанции.
За да се спести енергия на предавателя, носителят често се прекъсва, оставяйки пилотния сигнал, което обикновено не се прави за мирни цели, дизайнът на приемника става по-сложен. Методът е прогресивен, показва бъдещето. Приемникът извършва възстановяване на носителя, липсващата част от спектъра съгласно правилото по-горе.
Басовият усилвател е решаваща част, тихата реч и музиката не са необходими на клиентите. Радиокаскадата е лесна за намиране, в нея се помещават мощни микросхеми, транзистори, оборудвани с масивни алуминиеви радиатори. Независимо от елементната база, можете да постигнете крещящо радио чрез изразходване на мощност, определена част се разсейва от топлина. Прегряването се блокира от радиатори.
Важно! Германий се страхува от температури над 80 градуса по Целзий. pn преходите от полупроводник имат благоприятни характеристики.Трябва да охлаждаме силовите елементи с радиатори.
Радиото има два или повече канала. В случай на стерео приемане. Разделянето на каналите на десен и ляв е възприето при излъчване с честотна модулация, VHF обхват, включително FM. Методът за криптиране на информацията е различен, няма значение кога назрява независим ремонт на радиоприемници. Нискочестотният усилвател е често срещано стъпало, където информацията се подава от амплитудния детектор незабавно, от честотния - през схемата за откриване на стерео.
По принцип е необходимо радиото да се раздели на каскади. Беше описана целта на схемите. Забравих захранванията по причина, обсъдих темата с рецензии. При тръбните радиостанции се изисква по-голям брой оценки. Катодите на лампите се нагряват с променливо напрежение от 6,3 V. Между другото, ефективността на каскадите може да се оцени по светенето в тъмното на електродите. Изчакайте, докато радиото се загрее, след което проверете за червеникави отблясъци, като изключите светлината. Можете лесно да разберете местоположението на повредата. Изгорелите лампи стават черни. Те могат да светят в съвсем обикновен стил. Ремонтът на лампово радио е по-лесен от ремонта на модерно.
Устройството е визуално разделено на логически части, можете приблизително да локализирате неизправността. Устройството на радиоприемника често съдържа тестови контакти, друго нещо е къде да намерите информация. Вярваме, че при желание информация може да бъде намерена на специализиран форум, в техническа библиотека. Сега не е обичайно, спомняйки си добрите стари времена, да доставяме радиоприемник с подробна електрическа верига, всеки, който е добър в това. При хибридната електроника устройството може да бъде една микросхема, нискочестотният усилвател е отделен. Ще трябва да намерим ново радио.
В други случаи можете да ремонтирате транзисторни радиостанции, да поправите тръбни радиостанции. Отложете последното, за да бъде намалено. Музикантите все още предпочитат ламповите усилватели.
Така че, саморемонтът на радиото се извършва съгласно посочената схема:
- Демонтаж на уреда за оценка на вътрешното състояние, преглед.
- Разбиване на електрическа верига на логически части.
- Търсене на радиодокументация по налични канали.
- Проучване на радиолюбители във форуми по теми.
Говорим за стари устройства - на първо място почистваме от праха, наблюдаваме инсталацията, проверяваме пистите. Ако леко почукване по устройството реагира с пукане на високоговорителите на радиото, проблемът е в прекъснатия контакт. Пукнатини от спойка, лющени следи, пролуки - трябва да бъдат елиминирани, направете си труда да проверите отново функционалността. В автомобилните радиостанции от съветската епоха се използва инвертор, чийто шум ще чуете след включване. Ремонтът на стари радиостанции е полезен за начинаещи, което ви позволява да научите как да използвате оборудването. Майсторите тренират ежедневно. Те изучават видовете радиостанции, методите за ремонт.
Много от тях имат китайски радиостанции в кухнята, днес ще ви кажем как да поправите много често срещана повреда със собствените си ръце. Тази статия няма да отвори Америка за опитни радиолюбители, но може да е полезна за начинаещ Самоделкин. Днес ще говорим за това как да коригираме най-често срещаната повреда - пукане при работа и регулиране на силата на звука. Често се случва приемникът да живее тихо и спокойно, никой не го изпуска, не го полива от чайника, но започва да издава ужасно дрънкане, когато се опитва да го направи по-силен или по-тих, а понякога не е възможно да се намери точката при който силата на звука ще бъде удобна за вас ...
Причината за тази повреда е, че в приемника е монтиран нискокачествен променлив резистор (под формата на колело), върху който резистивният слой бързо се износва и контактът вече не върви по резистивния слой, а по протрита жлеб в стъклотекстолитовата основа. Нашият експериментален експонат е много разпространен евтин китайски радиоприемник KIPO KB-308AC
Така че нека започнем да ремонтираме. Развиваме всички винтове, свързващи корпуса, виждаме платката с детайлите.
Внимателно развийте винтовете, които закрепват платката към корпуса и много внимателно повдигнете платката. Факт е, че от обратната страна към един от компонентите (променлив кондензатор) има пластмасова пластмаса за индикатор, която минава по протежение на дисплея и показва честотата, на която приемникът е настроен в момента.
След това намираме нашия променлив резистор и развиваме колелото.
След като извадите колелото, ще видите пластмасово уплътнение, внимателно го вземете и извадете.
И накрая, пред вас е героят на повода в целия му блясък.
Снимката показва онези окопи, за които говорих по-горе, разтрити с плъзгач в резистивния слой.
Сега с помощта на кибрит нанасяме грес, без да пестим, тук не можете да развалите кашата с масло, можете да напълните целия обем. Е, събираме в обратен ред.
Включваме и.... още се пука! Изключете приемника, завъртете регулатора от крайно в крайно положение около 30 пъти и... Вуаля, всичко работи! Силата на звука се регулира меко и плавно, като на родния му конвейер в китайското село 🙂!
Надявам се статията да бъде полезна на някого, през живота си съм ремонтирал много приемници по този не сложен начин.
Здравейте на всички, днес намерих китайски FM приемник KIPO на тавана, но каква е разликата как се казва - почти всички са еднакви като дизайн и схема. Оцених състоянието на око - сякаш всичко бръмчеше, щепселът наистина беше откъснат, отряза се кабелите и в контакта - тишина. Да, разглобяваме, виждаме, че всичко е наред и тогава ми просветна, че той е бъги от дълго време, честотата изчезна, силата на звука изчезна, исках да го поправя, но ръцете ми не стигнаха, но никой не знае как се е озовал на тавана или може би още помня. Да отидем по-нататък - външен вид.
Разглобяваме приемника. Като начало, нека махнем щипката на отделението за батерията, за да видим дали има болтове, не - отиваме по-нататък и развиваме всички болтове с изключение на този под антената. Не може да се докосне, държи само телескопична антена. Под дръжката има още един скрит болт.
Така че сваляме внимателно дръжката, за да не я счупим, там виждаме дупката от дясната страна, отвиваме болта и накрая сваляме капака. Ще разпояваме всички проводници, но запомнете къде е бил.
Започнах да мисля, че това е износен променлив кондензатор (с който регулираме честотата) и, разбира се, променлив резистор (обем). Да проверим. Запояваме променливия кондензатор, тъй като намерих същата платка от приемника в кошчетата - ето донора на резистора и кондензатора.
По-долу на снимката вече запоявах променлив кондензатор и захванах контактите на променлив резистор с пинсети. Ура, приемникът е жив!
Тъй като гетинаксът е много крехък, особено китайският, пистите много трудно понасят нагряване, моментално се отлепват, счупиха се малко, но запояха променливия резистор и, разбира се, го закрепиха с горещо лепило, така.
Забравих да кажа, че FM приемникът е изграден на популярната микросхема SONY CX16918 с много добри параметри, в бъдеще ще направя още един радио приемник с усилвател на звуков сигнал на тази микросхема и така нататък - зимата все още предстои.
Донесоха ми ресивъра Alpinist 320 за ремонт с оплакване, че приемника не хваща нищо освен шум. Но вместо прости ремонти, беше необходимо да се разшири обхватът на приеманите честоти до 95-108 MHz. Беше решено да се използва готов радиоприемник.
Имаше редица проблеми: захранващото напрежение на модула е ограничено до 7,5V, но е по-добре да не рискувате и да захранвате платката от 5-6V, а захранването на приемника е 9V, бързо и прибързано решение за използване на ролка. Вътрешната антена е феритна и не е подходяща за FM. Свалих телескопична антена от друг радиоприемник. И аз купих липсващите променливи резистори без никакви проблеми, докато контролът на силата на звука остави своето, въпреки че препоръчителното съпротивление е 100K според схемата, но напрежението между крайните изводи е 1,25V и използвах 8K променлив резистор без никакъв проблеми.
Ето сегашния вид на вътрешността на радиото
Но решението да приложим ролката беше прибързано, имаме класическо захранване на един транзистор, единственото нещо, което трябваше да сменя, беше ценеров диод и от 9V получих 5V, нямаше такъв ценеров диод, но имаше два мощни на 2.7V, но получиха 5.2 - 5.3V поради падане
Сега просто изваждаме старите вътрешности и вместо тях прикрепяме платката на новия приемник
Запояваме захранващите проводници, настройки... Моля, имайте предвид, че максималната честота и обем се получават чрез заземяване на средния извод на променливите резистори, а не чрез издърпването му към източника на захранване!
За да опростя конструкцията, премахнах всички ненужни части от платката, като оставих само резистора. Антената беше запоена към парче печатна платка, която беше завинтена към старата стойка за печатна платка.
Това е, новото радио е в старата сграда, рецепцията е уверена и ясна.
JLCPCB е най-голямата фабрика за прототипи на печатни платки в Китай. За повече от 200 000 клиенти по целия свят ние правим над 8 000 онлайн поръчки за прототипи и малки партиди печатни платки всеки ден!
Днес започвам поредица от статии „Легендите не умират“, в които ще се опитам да разкажа малко за невероятните и интересни неща, към които в наши дни обикновено се добавя представката „ретро“.
Старче..., тази вълшебна дума, която гали ушите на всеки ценител на хубавите неща, вълнува неудържимо въображението ми през последните няколко години. В търсене на интересни нови продукти всеки уикенд патрулирам по градските пазари и магазините втора ръка. Преди около месец в мрежите ми влезе радио "Океан - 214", което споменах мимоходом в блога си.
Този солиден апарат от края на миналия век несъмнено предизвика завистта на обикновените простосмъртни, тъй като имаше не само дървен дизайн, но и подходяща цена.
Месечната заплата на обикновен инженер е солиден джакпот за малък приемник.
И въпреки че получих този уред за много по-малка сума (по отношение на днешните цени), състоянието му остави много да се желае.
Освен това след пет часа той спря да играе напълно.
С малко тъга събрах волята си в юмрук и се захванах за работа, като реших на всяка цена да напомня на пенсионера.
Реставрация и ремонт на радиоприемник Океан - 214
Като начало започнах да разглобявам.
Този процес не отнема много време, но е много интересен.
Добро качество на звука само с един високоговорител с хартиен конус
При разглобяването попаднах на интересна особеност - приемника или работи, или не работи. Най-вероятно някъде се е образувал лош контакт. Търсенето започна с радиочестотната единица,
доколкото именно при неговата ротация се наблюдаваха прекъсвания в работата.
После започна да проверява копчето за превключване на диапазона.
Тогава кучето рови - скъси захранващия проводник на дясната лампа за подсветка.
След запояване приемникът оживя и не се изключи.
След като завърших успешния ремонт, реших да се съсредоточа върху реставрацията. Пластмасовите части на приемника са старателно измити и изсушени. За да им придам фабричен блясък, реших да използвам безцветен лак за обувки.
Резултатът за мен беше доста задоволителен - детайлите се отърваха от белезникави петна.
Дървеното тяло е еднослойно лакирано.
В никакъв случай вътрешната повърхност на корпуса не трябва да се полага, в противен случай приемникът ще загуби всичките си звукови свойства.
Металните части на тялото са обработени старателно със сапунена стара четка за зъби.
Прозрачните пластмасови прозорци бяха внимателно избърсани с мека кърпа за монитор.
На върха на антената с резба,
задейства нов краен превключвател, представен ми от Mitrofanych от радиопазара.
В резултат на сглобяването устройството придоби солиден вид,
и зарадва домакинството с толкова добър звук, че любимият ми JVC EX-A1 с уважение помоли разрешение да се снима със звездата.
Nokia 7250i също тихо се промъкна тук.
Пенсионерът издържа доста успешно преместването в друго жилищно пространство и дори си създаде нов приятел.
Солиден комплект, за солидни момчета
И така, какво имаме? Солиден външен вид, красив (макар и моно) запазен "дървен" звук, разширен VHF обхват и нито секунда съжаление за сделката.
тогава става съвсем очевидно - инвестирах моите 422 рубли изключително добре!
До следващия път, приятели! И за спомен скромна групова снимка.
Благодарение на моя нов майсторски клас ще научите как можете да поправите счупен радиоприемник със собствените си ръце.
Ако, като сортирате неща на тавана или в килера, намерите старо радио, не бързайте да се отървете от него. При задоволително състояние на тялото му можете да опитате да вдъхнете живот отново на устройството, което е лежало на празен режим от няколко години или дори десетилетия, и то все още ще ви служи в гаража, на село или на работа.
Като пример нека анализираме тук ситуацията с радиоприемник от 2-ра група по сложност (което за неспециалист означава приемник 2-ри клас) Меридиан-235, намерен от съсед в кошчетата му и незабавно донесен за ремонт.
Като цяло ситуацията е следната:
няма захранващ кабел;
когато батериите са свързани, индикаторите светват, но няма звук;
копчето за настройка се върти в двете посоки, но лентата на индикатора за настройка не се движи.
Въоръжаваме се с отвертка и отваряме кутията на приемника. С просто око може да се види, че някой направи всичко възможно: високоговорителят и усилвателят LCHO-15 бяха премахнати.
Последният е бил използван в преносими касетофони като Tom, Nerl, Riga, Aelita и подобни съоръжения, така че усилвателят вероятно е отишъл да замени дефектното устройство.
Освен това на задния капак някога са били разположени силовия трансформатор и захранваща платка - от тях е останал само спомен.
Въпреки изброените проблеми, приемникът все още може да бъде възстановен: такива високоговорители все още се намират на пазарите за радио; ако не е възможно да се намери усилвателят LCHO-15, тогава усилвателят може да бъде сглобен със собствените си ръце - на същата микросхема K174UN7 или всяка друга, подходяща по отношение на захранването и захранващото напрежение.
Захранващата платка може да се направи и самостоятелно, а трансформаторът не е труден за избор - сега има много от тях на пазара и има от какво да избирате.
Развийте винтовете, закрепващи платката към кутията, и я извадете. Както се очакваше, лентата на индикатора за настройка беше счупена: на снимката се виждат два държача, а третият, разположен в средата и закрепващ лентата върху шнура на нониусния механизъм, е счупен.
Ремонтът на всеки радиоприемник започва с проверка или ремонт на нискочестотен усилвател. Тъй като в нашия случай той напълно отсъства, ние ще го възстановим според "родната" схема, с изключение на това, че поради липсата на стандартен радиатор за охлаждане на микросхемата, подредбата на частите и разположението на пистите ще се променят.
Новият усилвател е сглобен на платка 42 × 60 мм; микросхемата K174UN7 може да се намери в дълбините на съветските цветни телевизори 2USTST-3USTST и дори по-късно. От там ще вземем и радиатор.
Няколко думи за диаграмата и подробностите.
Често се случва различни производители да използват части със значително различни оценки по време на монтажа. Така че е напълно възможно да се използват подробности за следните деноминации:
C3 - 100-500 uF;
R2 - 39-68 Ohm;
C5 - 2700-4700 pF.
Частите са поставени и запечатани, ULF модулът е готов за монтаж.
Възможно е компонентите, изброени в предишната стъпка, да трябва да бъдат избрани по-точно, за да настроите усилването по свой вкус и да коригирате честотната характеристика (амплитуда - честотна характеристика).
Ако има трудност при придобиването на пластмасов 5-пинов конектор, тогава същият може да бъде премахнат от стария блок SK-D-24, който е бил използван в полупроводникови телевизори от 1980-2000 г.
Случва се набързо да забравите да направите маркировка на дъската за която и да е част - и това е всичко, дъската вече е неизползваема, трябва да го направите отново.
Въпреки това, не винаги всичко е толкова лошо: в червените кръгове можете да видите запояването на клемите на „забравения“ кондензатор - на снимката по-горе той е червен и монтиран по цялата дъска.
В червения правоъгълник можете да видите SMD резистор и кондензатор под него; ако е необходимо, липсващите части могат да бъдат зададени по този начин.
Вмъкваме ULF в гнездото и включваме приемника. В отговор чуваме само шум, който се увеличава с увеличаване на силата на звука, което означава, че нашият усилвател работи.
Сега се опитваме да се настроим на някоя радиостанция от MW или DV диапазона. На средни вълни нищо не може да се намери, на дълги вълни - само една станция.
Тъй като в този приемник вместо KPI се използва електронна система за настройка с помощта на резистор, ние измерваме напрежението на неговите клеми - един от крайните контакти трябва да има напрежение за настройка от 27 до 30 волта.
Проверката на напрежението на променливия резистор показа, че захранването е твърде малко и е само 2 волта. Ако захранването се подава към преобразувателя на напрежение PN-15, тогава неговият изход трябва да бъде 27-30V.
На снимката блокът на конвертора е обозначен със стрелка. На обратната страна на платката, на контактите на модула, измерваме напрежението - и отново 2V, когато се захранва от 9V.
Това показва неизправност на преобразувателя на напрежение и в следващия майсторски клас ще говорим за неговия ремонт и производството на захранване за приемника.
От радиовълните най-популярни са FM. Честотната модулация се използва широко за FM излъчване. Предимството на честотната модулация е, че тя има по-високо съотношение сигнал/шум и следователно излъчва RFI по-добре от сигнал с еднаква амплитудна модулация на мощността (AM). Чуваме звука от радиото по-чист и по-богат.
VHF (Ultra Short Wave) диапазон с FM (Frequency Modulation) на английски FM (Frequency Modulation) има дължина от 10 m до 0,1 mm - това съответства на честоти от 30 MHz до 3000 GHz.
Сравнително малка площ е от значение за приемане на излъчвани радиостанции:
VHF 64 - 75 MHz. Това е нашият съветски асортимент. На него има много УКВ станции, но само у нас.
Японски диапазон от 76 до 90 MHz. Този диапазон се излъчва в страната на изгряващото слънце.
FM - 88 - 108MHz. Това е западният вариант. Повечето от приемниците, които се продават днес, непременно работят в този диапазон. Често сега приемниците приемат както нашия съветски обхват, така и западния.
VHF радиопредавателят е с широк канал - 200 kHz. Максималната аудио честота, предавана в FM, е 15 kHz, в сравнение с 4,5 kHz в AM. Това позволява предаването на много по-широк диапазон от честоти. По този начин качеството на предаване на FM е значително по-високо от това на AM.
Сега за приемника. По-долу е дадена схематична диаграма на електрониката за FM приемник, заедно с описание как работи.
- Чип: LM386
- Транзистори: T1 BF494, T2 BF495
- Намотка L съдържа 4 оборота, Ф = 0,7 мм на дорник от 4 мм.
- Кондензатори: C1 220nF
- C2 2,2 nF
- C 100 nf х 2 бр
- C4.5 10 μF (25 V)
- C7 47 nF
- C8 220UF (25V)
- C9 100 uf (25 V) х 2 бр
- съпротивления:
- R 10 kOhm x 2 бр
- R3 1 kΩ
- R4 10 ома
- Променливо съпротивление 22kOhm
- Променлив капацитет 22pf
- Говорител 8 ома
- Превключете
- антена
- Батерия 6-9V
По-долу е дадена диаграма на обикновен FM приемник. Минимум компоненти за приемане на местна FM станция.
Транзисторите (T1,2), заедно с 10k резистор (R1), намотка L, 22pF променлив кондензатор (VC), съставляват RF генератор (колпитов осцилатор).
Резонансната честота на този осцилатор се задава от VC тримера на честотата на предавателната станция, която искаме да получим. Тоест, той трябва да бъде настроен между 88 и 108 MHz FM обхват.
Информационният сигнал, взет от T2 колектора, се подава към LF усилвателя на LM386 чрез 220nF блокиращ кондензатор (C1) и 22 kΩ VR контрол на силата на звука.
Основна електрическа схема FM приемник
Преустройството към друга станция се извършва чрез промяна на капацитета на променливия кондензатор 22 pF. Ако използвате друг кондензатор с голям капацитет, опитайте се да намалите броя на завоите на L бобината, за да настроите FM диапазона (88-108 MHz).
Бобината L има четири навивки от емайлиран меден проводник с диаметър 0,7 mm. Бобината е навита на дорник с диаметър 4 мм. Може да се навива на всеки цилиндричен предмет (молив или писалка с диаметър 4 мм).
Ако искате да получите сигнал от VHF станции в диапазона (64-75 MHz), тогава трябва да навиете 6 завъртания на бобината или да увеличите капацитета на променливия кондензатор.
Когато навиете необходимия брой завои, намотката се отстранява от цилиндъра и се разтяга малко, така че завоите да не се допират един до друг.
LM386 е нискочестотен аудио усилвател. Той доставя 1 до 2 вата, което е достатъчно за всеки малък високоговорител.
Антена се използва за улавяне на високочестотна вълна. Като антена можете да използвате телескопична антена на всяко неизползвано устройство. Добър прием може да се получи и от парче изолиран меден проводник с дължина около 60 см. Оптималната дължина на медния проводник може да се намери експериментално.
Приемникът може да се захранва от 6V-9V батерия.
Трябва да ловите риба на различни места. Също така се случва, когато топлофикационните централи или други стопански услуги изпускат вода, използвана за охлаждане на блоковете на ТЕЦ, и няколко допълнителни градуса понякога водят до повишена концентрация на някои видове риби в такива места.Добре известно е, че при температури над 25 ° C в заседнали и плитки води степента на насищане с кислород е практически нула и това създава условия, при които е трудно да оцелеят рибите от определени видове.
Можете, разбира се, да си купите термометър-хигрометър, но е интересно и по-евтино да го направите сами. С оглед на излишъка от безплатни температурни сензори и някои други детайли, които се намират наоколо, реших да сглобя това устройство, което е необходимо в ежедневието, на ATmega168V и SHT21. Прочетете още ... На уебсайта drive2 не можете да намерите нито едно активиране на различни функции в MediaNav, наред с други неща, и в други блокове.Собствениците на бензинови версии на автомобили Renault, окомплектовани със стандартен автостарт и MediaNav, имаха по-голям късмет - от фабриката те имат инсталиран BIC 283468105R блок в колата си, който превключва две автомобилни автобуси: CAN1 и CAN2, предавайки данни от борда компютъра и температурата на околната среда към екрана на MediaNav.
На нашия уебсайт ще бъде събрана информация за разрешаването на привидно безнадеждни ситуации, които възникват или могат да възникнат във вашето ежедневие у дома.
Цялата информация се състои от практически съвети и примери за възможни решения на конкретен проблем у дома със собствените си ръце.
Ще се развиваме постепенно, така че с написването на материалите ще се появяват нови раздели или заглавия.
Късмет!
Домашно радио - посветен на радиолюбителството. Тук ще бъдат събрани най-интересните и практични схеми на устройства за дома. Планирана е поредица от статии за основите на електрониката за начинаещи радиолюбители.
електротехник - дадени подробни монтажни и принципни схеми, отнасящи се до електротехниката. Ще разберете, че има моменти, когато не е необходимо да викате електротехник. Можете сами да решите повечето въпроси.
Радио и електроуреди за начинаещи - цялата информация в раздела ще бъде изцяло посветена на начинаещи електротехници и радиолюбители.
Сателит - описва принципа на действие и конфигурация на сателитната телевизия и интернет
Компютър - Ще научите, че не е толкова страшен звяр и че винаги можете да се справите с него.
Ние се ремонтираме сами - са дадени илюстративни примери за ремонт на битови предмети: дистанционно управление, мишка, ютия, стол и др.
Домашни рецепти - това е "вкусен" раздел и е изцяло посветен на кулинарията.
разни - голям раздел, обхващащ широк спектър от теми. Това са хобита, хобита, полезни съвети и т.н.
Полезни малки неща - в този раздел ще намерите полезни съвети, които могат да ви помогнат при решаването на ежедневни проблеми.
За домашни геймъри - разделът е изцяло посветен на компютърните игри и всичко свързано с тях.
Творби на читатели - рубриката ще публикува статии, произведения, рецепти, игри, съвети от читатели, свързани с темата за домашния живот.
Уважаеми посетители!
Първата ми книга за електрически кондензатори, посветена на начинаещи радиолюбители.
Купувайки тази книга, вие ще отговорите на почти всички въпроси, свързани с кондензаторите, които възникват на първия етап на радиолюбителството.
Уважаеми посетители!
Сайтът съдържа втората ми книга за магнитни стартери.
Купувайки тази книга, вече не е нужно да търсите информация за магнитните стартери. Всичко, което е необходимо за тяхната поддръжка и експлоатация, ще намерите в тази книга.
Уважаеми посетители!
Излезе третото видео към статията Как да решим судоку. Видеото показва как да решите трудно судоку.