مضخمات القدرة عالية التردد على gu 81. فرع اتحاد هواة الراديو لروسيا في تشيركيسك ، KChR

..... يقولون أنهم غنوا قداسًا للشراع ....
في. فيسوتسكي

أولئك الذين يريدون رؤية شيء غير عادي هنا ، يمكن للجديد التمرير أكثر.
كثير ممن يفهمون الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وكيف يجب أن يقوموا بتجميع الأجهزة دون وجود مخطط كامل أمامهم ، ومحاولة خيارات مختلفة وترك الأفضل. بعد ذلك ، لا تزال هناك مجموعة من قطع الورق المرسومة والمخططة مع أجزاء من الرسوم البيانية والحسابات التي تحتاج إلى استكمالها والتفكير فيها ، وتتذكر أحيانًا أي خيار يتم تنفيذه في الجهاز؟ هذا ما يبرره بطريقة ما حقيقة أن جمعها معًا وتنظيمها عندما يكون الجهاز مُصنّعًا بالفعل ويعمل بشكل صحيح هو الكثير من العمل غير المثير للاهتمام. لاجل ماذا؟ سأتذكر كل شيء إذا لزم الأمر. أولئك الذين لا يريدون أو لا يعرفون كيفية التجربة يحتاجون إلى مخطط عادي ومفهوم مع وصف.

يصبح هذا واضحًا عند التواصل على الهواء. حتى المبتدئ ، عند التفكير في رسم تخطيطي ، يمكنه دائمًا رؤية شيء مثير للاهتمام أو مصادفة فكرة قيّمة. النشر على الإنترنت مهمة غير مجدية. في المنتدى ، سيكون هناك دائمًا عدد قليل من "نقار الخشب" بألسنة عريضة مع نقرات بدلاً من الأسماء أو إشارات النداء ، والذين سوف يدققون بسرور في المشروع الأكثر إبداعًا ، مع مؤلفه. لذلك ، فإن العديد من المصممين "المتقدمين" ، للأسف ، يفضلون عدم الظهور هناك.

دون ادعاء أنها فريدة من نوعها ، أريد أن أظهر رسمًا تخطيطيًا لمكبر صوت يعمل جيدًا ، في الوصف الذي حاولت فيه تسليط الضوء على الأسئلة الأكثر شيوعًا على الهواء. لن أخبرك لماذا استخدمت مثل هذا المصباح. أنا أحبها وهذا كل شيء.
يتم توفير الطاقة لمضخم الصوت عن طريق تشغيل مفتاح التبديل B1. يتم توفير جهد التيار الكهربائي ، من خلال الفلتر ، إلى محول Tr3 ، والذي يوفر توهج المصباح ، والانحياز إلى شبكة التحكم و 27 فولت. المصباح مغلق بجهد -310 فولت. بعد 2-3 ثوانٍ ، يتم تنشيط التتابع P6 في المجمع T1 ، وربط جهات الاتصال الخاصة به K6-1 و K6-2 بملف التيار الكهربائي لمحول الجهد العالي من خلال المقاوم R13.

بعد نهاية الفترة العابرة ، يصل الجهد عند P7 إلى مستوى الزناد. مع جهات الاتصال الخاصة به K7-1 ، فإنه يحول R13. يتم توفير الجهد الكامل للملف الرئيسي لمحول محول الجهد العالي ، ومنه إلى أنود المصباح ، ومن خلال المثبت على T2 إلى شبكة الشاشة الخاصة به. سهم مقياس التيار الكهربائي "المصباح الحالي" ، المصنف عند 1 أمبير ، بالكاد ينحرف بشكل ملحوظ عن بداية المقياس ، مما يشير بشكل غير مباشر إلى التشغيل الصحيح لمثبت شبكة الشاشة. تعتمد درجة انحراف السهم على التيار خلال ثنائيات زينر D14-D18.

مكبر الصوت جاهز للعمل.

من أجل تقليل الحرارة الناتجة عن فتيل المصباح ، يتم توفير مفتاح تبديل B3. أثناء العمل المكثف ، يتم تشغيله ، ويقوم التتابع P5 بتزويد المصباح بالحرارة الكاملة ، في حالة إيقاف التشغيل - نصف ، مع الحفاظ على جاهزيته. يتم إعطاء إشارة "الإرسال" عن طريق إغلاق إدخال "الضغط والتحدث" لسلك مشترك. يمكن أن يكون هذا عبارة عن دواسة أو جهات اتصال مرحل أو مجمّع ترانزستور رئيسي في جهاز الإرسال والاستقبال.

يجب تشغيل مفتاح التبديل B2. من خلال إيقاف تشغيله ، فإنه يسمح لك بتنظيم وضع "الالتفافية" بسرعة (بدون مكبر للصوت). يعد Relay P1 وسيطًا ، لتقليل التيار في دائرة "PTT" ، وهو أمر مهم عند التحكم فيه من مفتاح الترانزستور في جهاز الإرسال والاستقبال. عندما يتم تشغيله ، يتم تنشيط المرحلات P2 و P3 ، وربط دائرة الهوائي من خلال مكبر الصوت ، ويفتح P4 المصباح ويزوده بتيار هادئ ، وينقل ثنائيات زينر D6 ، D7 من الوضع "المعلق" إلى الوضع الديناميكي ، كذلك مثل P5 ، والتي ، بناءً على موضع B3 ، إما تحمل المصباح بالفعل تحت حرارة كاملة ، أو يتم تشغيلها من خلال الصمام الثنائي D25.

إذا حكمنا من خلال المراجعات عند العمل على الهواء ، بعد التبديل إلى الحرارة الكاملة من إشارة "PTT" ، فإن المصباح لديه وقت للتسخين ، على الرغم من أنه ليس من الضروري على الإطلاق سحبه طوال الوقت ، فقط قم بتشغيل B3. بالطبع ، يتم استبعاد QSK في هذا الوضع ، لكن لم يتم تصورها في الأصل. تم تصنيف جهات الاتصال K6-1 و K6-2 و K7-1 على أنها 20A. باستخدام العناصر المحددة ، يتم تنشيط المرحل P6 في المجمع T1 في غضون 2-3 ثوانٍ بعد تشغيل المفتاح B1. يتم تحديد وقت التأخير بواسطة قيم R14 و C26.
نظرًا لأن كفاءة مكبر الصوت محدودة ، ولديه قوة كبيرة ، فمن المستحسن تهويته. إن العلبة 490x370x280 من UIP-1 ، والتي تم تجميعها ، بها ، في رأيي ، ثقبًا مثاليًا لمثل هذا الجهاز ، بالإضافة إلى تثبيت التوربينات من آلة النسخ. عندما يتم تشغيل مفتاح التبديل B4 ، فإنه يأخذ الهواء من الحجم الداخلي للمضخم ، مما يؤدي إلى الدوران هناك ، وينفخ المصباح ويخرجه من خلال الجزء المثقب من العلبة. يتم تثبيت التوربين عموديًا على حشيات مطاطية مخمدة. نظرًا لوجود قاعدة مقاس 4 × 5 سم وارتفاع "ارتفاع" المصباح بالكامل تقريبًا ، فإنها تشغل مساحة صغيرة جدًا ولا تصدر ضوضاء عمليًا ، كما أن درجة حرارة الأسطوانة المتزايدة لا تسخن شفراتها الفولاذية. بعد ذلك ، تم توصيل جهة اتصال ثنائية المعدن بالتوازي مع B4.

بالنسبة لبعض القصور الذاتي الحراري ، يتم تثبيته على مبدد حراري أسود مسطح على جانب المصباح المقابل للمروحة. يتم تثبيت المبرد في مستوى الأنود ، حيث يكون إشعاعه الحراري في أقصى درجاته ، ودرجة التبريد غير ذات أهمية. يحافظ هذا المستشعر على نظام درجة الحرارة جيدًا ، ويقوم بتشغيل تدفق الهواء إذا لزم الأمر ، ويظل من الممكن أيضًا تشغيل المروحة بالقوة إذا رغبت في ذلك. يتكون مثبت جهد الشاشة على ترانزستور T2 مركب على المبرد. تم اختيار نوع الترانزستور بناءً على جهد المجمع-الباعث (انخفاض الجهد زائد هامش 200-300 فولت) ، وتبدد الطاقة به (بهامش 50-80 واط). سيعمل العديد من "نا "بشكل موثوق هنا.
توجد خمسة ثنائيات زينر D14-D18 متصلة في سلسلة على مشعات صغيرة ، وهي تخلق جهدًا مرجعيًا لـ T2. يوفر المقاوم R12 التيار المقنن من خلالها. يمنع الصمام الثنائي D13 احتراق ثنائيات زينر (بعد كل شيء ، خمس قطع) إذا كان انهيار الترانزستور ممكنًا في حالات الطوارئ. D10-D12 حماية تقاطع قاعدة الباعث من الجهد الزائد.

إذا كنت حريصًا جدًا أو كان لديك مخزون كبير من مكونات الراديو ، فيمكن استبعاد الثنائيات D10-D13 من الدائرة.
مثبت التحيز مصنوع على ثنائيات زينر D6 ، D7. يتم تحديد التيار من خلالهم بقيمة R10. R11 يفرغ C19 عند إيقاف تشغيل مكبر الصوت. يُسمح بتشغيل مصباح GU-81 بتيار طفيف للشبكة الأولى. التحكم في القيمة الذي يقوم به الجهاز "الشبكة الحالية". ومع ذلك ، يجب اعتبار مظهره كإشارة للحد من قوة التراكم. لكي يعمل مثل هذا مكبر الصوت بشكل خطي ، يجب أن يكون لمصدر جهد التحيز مقاومة منخفضة للإخراج. لذلك ، من غير المرغوب فيه للغاية استخدام المخططات ذات التعديل السلس على الفواصل المقاومة هنا.

يتم اختيار قيمة التيار الهادئ للمصباح عن طريق اختيار مثيل واحد من ثنائيات زينر أو كليهما. لا يجب صنع مصدر الجهد العالي بالعديد من الثنائيات والملفات ، على الرغم من أنه كخيار ، يكون له ما يبرره تمامًا. تم تحديد مخططه فقط من خلال الرغبة في تجربة الفولتية المختلفة على أقطاب المصباح. يتم لف المحول على حلقي ، من بعض مضخم صوت ستيريو البوب ​​الترانزستور المستورد 2x600W. قطرها الخارجي حوالي 200 مم. قسم الحديد 60x60mm. اللف الأساسي 2x110 فولت. اليسار. جرح بسلك 1.8 مم. يتم لف اللفات الثانوية بسلك PEL 0.65 مم. لا أعطي بيانات دقيقة ، بسبب عدم انتشار مثل هذا المنتج.

عند تحميل 0.6 أمبير ، فإن جهد الأنود البالغ 3 كيلو فولت "يتدلى" بمقدار 270 فولت (أقل من 10٪) ، وهو ما يفي بمتطلبات مكبر إشارة خطي SSB.

TP3 عبارة عن محولين مع ملفات رئيسية متصلة بالتوازي. يتم جرح أحدهما على حلقي صغير (50 واط) لمدة 24 فولت. والجهد المتحيز للشبكة الأولى ، TN-61 آخر - لتوهج المصباح. يتم تركيب المصباح بشكل عمودي ، في لوحة قياسية للمصنع. خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن نشر "الأبواق والحوافر" - (قصة خرافية عن هوائيات الزئبق) لا يحسن تشغيله بأي شكل من الأشكال ، ولكنه يعطي مظهرًا "يتيمًا" ويؤدي إلى الانحرافات عند وضعها في الفضاء. كيف يمكنك استخدام تلك 4 سم. في الارتفاع ، بالقرب من منتج بدرجة حرارة كهذه ، تم حفظه نتيجة أعمال بربرية؟ وما المقدار الذي يجب إضافته إلى تلك الأسطورية ، التي يُفترض أنها انخفضت عند "نزع ملابس" الحاوية ، عند الاقتراب من المصباح "المكشوف" للهيكل ، وماذا سيحدث لتبريدها؟ لم يذكر هذا في مثل هذه التأليفات.

يحتوي المحول T1 على 20 لفة من سلك MGTF ، موزعة بالتساوي على حلقة الفريت K25x15x5 1000NN. يتم وضعها في شاشة مصنوعة من القصدير. يتم وضع حلقة اللف على السلك المركزي للمحور ، وهو خالي من الجديلة ، ملحومًا بموصل الهوائي. توجد عناصر الدائرة لكاشف مستوى الخرج على لوحة صغيرة مثبتة على أطراف جهاز القياس المقابل. يتم توصيل المحول به عن طريق أسلاك ملتوية ، وهي استمرار للخيوط المتعرجة الموجودة في الشاشة.

القسم العلوي (25 دورة) "خلال المنعطف". سلك نحاسي مطلي بالفولاذ قطره 0.3 مم. في نوع من العزل الأخضر غير العضوي المقاوم للحرارة. قطرها في عزلة حوالي 0.5 مم. (كنت سأجرح PELSHO ، لكنها لم تكن كذلك). تحول محاثة المحرِّض إلى 140 μH. المقاوم السلكي R5 ، كونه محثًا إضافيًا في ظل الظروف العادية (لا تحب الإلكتروليتات المكونات المتغيرة عالية التردد.) سيقلل التيار في دائرة الأنود بينما يحترق المصهر ، مع دائرة قصر محتملة. PR1 - جهد عالي ، زجاج ، طوله حوالي 5 سم ، ملحوم خلف الخيوط مباشرة ، بدون حامل. حظر C7 و C8 ، اكتب KVI. C2- KSO-8. C3 - الهواء ، أربعة أقسام. C4 - الهواء ، مع انقسام الدوار والجزء الثابت والمسافة بين الألواح تتغير عند الدوران ، من محطة الراديو R-856. C5 و C6 - K15-y. عند 10 كيلو فولت.

الموصلات الفراغ P8-Р14 В1В. R4 بدون الحث ، فإنه يوفر استنزاف الشحن من عناصر الدائرة "P". P1 - نوع بسكويت السيراميك. L1- 30 لفة من الأسلاك النحاسية العارية بقطر 3 مم. مشدود في لوحة من خمسة ملليمترات
من زجاج شبكي ، بخطوة 1 مم. القطر الخارجي 60 مم. L2- 11 لفة من الأنابيب النحاسية بقطر 6 مم. طول 110 ملم. القطر الخارجي 55 مم. L3- 2.5 لفة من الأنابيب النحاسية بقطر 6 مم. القطر الخارجي 55 مم. يتم تحديد المسافة بين المنعطفات عند التوليف على 24-28 ميجا هرتز. L4 - على حلقي فلوروبلاستيك 80x40x20mm. 100 يتحول PEL-07. يتم تنظيف الملفات الموجودة على الجزء الخارجي من الحلقة وتعبئتها ، مما يجعل من الممكن تحديد موضع الحنفيات بسرعة أثناء الضبط.

يتم تحديد الصنبور الذي يتم تطبيق الإشارة من جهاز الإرسال والاستقبال عليه (P1-a) وفقًا للحد الأدنى من SWR ، مع تكوين الدائرة. Dr2-PELSHO-0.25 بكميات كبيرة على إطار من خمسة أقسام من السيراميك. لم تحسب الملفات. معلماته ليست حرجة. C9 ، C10 ، C12- C15 ، C20- KSO-8. C11 - الهواء. من خلال تدوير محوره ، يكون من الملائم ضبط القراءات القصوى لجهاز "مستوى الإخراج" عبر النطاقات وفي أقسام منفصلة من النطاقات "العريضة". إذا تم تشغيل عداد SWR في جهاز الإرسال والاستقبال ، فإنه يوضح كيف ينخفض ​​SWR بين جهاز الإرسال والاستقبال ومكبر الصوت في نفس الوقت عند ضبط الدائرة. R7- بدون تحريض. يتم تجميعها على شكل كتلة من عشرة مقاومات 24 كيلو أوم MLT-2 متصلة بالتوازي. تعتمد الطاقة المطلوبة لـ "التراكم" والنطاق (الحاجة إلى ضبط C11 ضمن النطاق) ، فضلاً عن "استقرار" مكبر الصوت ، على مقاومته. عند 10 واط من طاقة جهاز الإرسال والاستقبال عند 7 ميجا هرتز ، يبلغ تيار المصباح حوالي 600 مللي أمبير عند حمل مطابق. في الوقت نفسه ، يبلغ تيار شبكة التحكم حوالي 3 مللي أمبير ، وهو أمر مقبول تمامًا لهذا المصباح ، ولا يتجاوز تيار شبكة الشاشة 120 مللي أمبير.

لتحقيق القدرة المقدرة عند 21-28 MHz ، من الضروري زيادة مستوى الإشارة بشكل متناسب عند الإدخال. يتكون R8 من مقاومين MLT-2 75 كيلو أوم متصلتين على التوالي ، مما يضاعف الطاقة المشتتة بواسطتهما ويزيد من جهد التشغيل ، والذي يعادل MLT-2 واحدًا = 700 فولت. الحلقات الموجودة على الاستنتاجين R6 و R9 ، يوضح الرسم البياني أنابيب الفريت "المضادة للزنا". طولها حوالي 2 سم. في الدبوس L3 ، حلقتان من الفريت 12x6x5 1000 nn.

مرحل "omron" وواقي من زيادة التيار من المعدات المكتبية المستوردة ، مع معلمات مناسبة لحالة معينة. يتم تحويل ملفات جميع المرحلات باستثناء P7 ، بما في ذلك P8-P14 (الثنائيات غير الموضحة في الرسم التخطيطي) ، باستخدام الثنائيات 1N4007. الثنائيات D2-D5 من نفس النوع ، فهي تحتوي في حالة مختصرة على الصنابير غير المستخدمة للملفات "P" في الدائرة. P7 - تتابع تيار متردد بلف 220 فولت.

توجد تفاصيل مقوم الجهد العالي على لوحة دوائر مطبوعة مقاس 175 × 240 × 2 مم ، مقطوعة على جانب واحد من الألياف الزجاجية. تستخدم المكثفات الإلكتروليتية "LG" 105 درجة C1-C10 ، والمقاومات R1-R10 MLT-2 ، و 24 من الصمامات الثنائية 1N5408. هذه هي ثلاثة صمامات ثنائية أمبير 1000 فولت ، صغيرة الحجم مع قدرة تحميل زائدة ممتازة.

جدول بيانات لف دوائر مكبر للصوت.

L4 P1b

L4 P1a

كفاف "P" L1 / L2

100 فيتامين (43 µH)

78 فيت. (35.5 µH)

L1 + L2 تمامًا

40 فيتامين (14.5 µH)

33 خيطا (11 µH)

21 فيتامين (6.3 ميكرومتر)

16 خيطًا (4.4 µH)

12 فيتامين (3 ميكرومتر)

8 فيت. (1.6 µH)

8 فيت. (1.6 µH)

5 فيت. (0.9 ميكرومتر)

يشار إلى محاثة الملفات تقريبًا ، T.K. تقاس بالمتر. عند بناء مكبر الصوت ، لم تكن المهمة "ضغط" منه إلى أقصى حد ممكن. في رأيي ، إذا كنت بحاجة إلى المزيد من القوة ، فمن الأفضل أن تأخذ أداة تضخيم مناسبة والبناء عليها ، والتمسك بالأنظمة ، وليس "إفساد" شيء أكثر هشاشة. يؤدي أي جهاز احتراق لاحق إلى مواقف متطرفة ومشكلات إضافية يصعب حلها أحيانًا ، وهو ما يكفي بالفعل. هنا يعمل المصباح في وضع "جواز السفر" الاسمي ، مع بعض المبالغة في تقدير جهد الشاشة. لم يتم إجراء القياسات الآلية بسبب نقص الأدوات التي تم التحقق منها. على السؤال ، ما مقدار الطاقة الناتجة؟ الجواب هو حصان واحد ، وهذا ليس بعيدًا عن الحقيقة. هذا تصميم للهواة ، ومع ذلك ، لا يزال يتعين مراعاة القواعد الأساسية للدوائر ، خاصة قواعد تركيب الأجهزة عالية الجهد وعالية التردد.

في الإنصاف ، ألاحظ أنه عند تطوير الدائرة ، تم إجراء مراجعة للأجهزة المماثلة ، وفقًا لمصادر مختلفة. لذلك ، أولئك الذين رأوا شيئًا "خاصًا بهم" هنا ، أطلب منكم أن تكونوا متسامحين. غرابة العناصر الفردية المستخدمة
في مكبر الصوت ، تم تحديده فقط من خلال وجودها تحت تصرف المؤلف.

تم تصميم التصميم والوصف لهواة الراديو المدربين.

على الطاولة gu-81

على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة مباشرة بالتصميم ، ما زلت أتمكن من شراء مضخم صوت لـ 4 g-811 من صديق. في الفحص الأول للتصميم ، أصبح من الواضح أنني بحاجة فقط إلى الغلاف الخارجي وربما الجدران الجانبية الداخلية للهيكل ، وكانت الفراغات المقطوعة بلا مبالاة في الجدران مفيدة جدًا لصنع مضخم صوت على GU-81. استغرق العمل بأكمله حوالي ثلاثة أسابيع ، وكان يجب أن تكون اللوحة الأمامية مصنوعة من ورقتين من duralumin لاصق مع الايبوكسي ، ولكن بالنسبة للوحة الخلفية ، اتضح أنها كافية بسماكة 2 مم. هذا مكبر الصوت هو نسخة حديثة قليلاً من الإصدار الأول من مكبر صوت سطح المكتب. على مدار العامين الماضيين ، عمل الإصدار الأول من الأمبير أكثر من 70000 ألف

الاتصالات وتستمر في العمل حتى يومنا هذا ، بينما لم يتم العثور على أي تدهور في انبعاث المصباح - بشكل عام ، هذه بالفعل نتيجة جيدة.

الإصدار الجديد من مضخم الصوت gu-81 له حجم أصغر قليلاً وحساسية أعلى قليلاً ، مع الاحتفاظ بكل الصفات الإيجابية لمرحلة الإخراج في مصباح gu-81. سيفشل المصباح. كما يقولون ، المصباح هو OAK!

بالمناسبة ، مصباح GU-81 يحتل مساحة في الجسم تساوي مصباحين من طراز GMI-11!

تم صنع الإصدار الجديد من الأمبير ، كما أقول ، من مواد محسنة. أي أنه لم يتم طلب أي شيء على وجه التحديد لهذا التصميم في الإنتاج ، وتم أخذ جميع قطع الحديد (100٪) من الإنترنت أو من نقطة تجميع معادن غير حديدية. في وقت النشر ، كان uselok بالفعل على الطريق في الجبال وأظهر نفسه تمامًا. عملت لمدة يومين على ارتفاع 3200 متر فوق مستوى سطح البحر. أعتقد أن هذا هو المكان الذي سأنهي فيه قصة سحر التصميم. الآن قليلاً عن أوجه القصور: بشكل عام ، كما يقولون ، يمكنك تقديم مطالبات إلى المنشور في أعمالنا غير السهلة hi-hi! ربما يكون العيب الرئيسي هو كثافة الطاقة العالية للهيكل ، الأمر الذي ينفي ببساطة الانخفاض في مثل هذا الهيكل. ربما يكون هذا هو أصغر حجم للهيكل ، والذي يمكن إجراؤه باستخدام مصباح gu-81 المزود بمصدر طاقة مشترك. الارتفاع 20 سم ، العمق 30 سم. والعرض 49 سم

حسنا!

أكره أن أرسم أو أرسم رسومًا بيانية إذا كان كل شيء واضحًا !!!

هناك أيضًا ثلاث غيبوبة في مصدر الطاقة ، الأولى متوهجة مصنوعة من الحديد من TC-180 وتذهب الحرارة إلى 13.8 فولت ، مع الأخذ في الاعتبار الخسارة في الأسلاك على المصباح ، اتضح حوالي 13.4 فولت. فوق 14 من المستحيل وأقل من 13 درجة مئوية. غير مرغوب فيه. يمكنك ببساطة شرح ذلك بهذه الطريقة: في النطاق من 13.0 إلى 13.8 ، يظل منحدر المصباح دون تغيير عمليًا ، ولكن مع انخفاض الجهد ، ينخفض ​​ميل المصباح ويتعين عليك تطبيق المزيد من التأرجح بشكل لا إرادي ، وهو ما يستلزم بدوره زيادة في تيار الشبكة الأولى وفي "HVESTS" أعلى من المعتاد. لحظات غير سارة أخرى من نظرية تشغيل المصابيح ذات الخاصية اليسرى ، لكنني أعتقد أن ما وصفته كافٍ.

مع زيادة الحرارة ، أي أكثر من 14.0 فولت.الشبكات ببساطة لا تستطيع التعامل معها

مع زيادة تدفق الجسيمات ، تبدأ هذه السحابة الضخمة في حركة فوضوية ، والتي تصبح ملحوظة بعد فترة على جدران القارورة - فهي ببساطة عالقة حولها وتلمع مثل الكريستال.

نتيجة لذلك ، بصرف النظر عن زيادة عرض النطاق الترددي ، ليس لدينا شيء جيد ، وكقاعدة عامة ، تزداد التوافقيات الثانية والثالثة بشكل حاد في المستوى. أعتقد أن كل شيء واضح هنا. ثاني ترانس مشابه للحديد ، TS-180 ، لكن هناك ثلاث لفات بالفعل وللتغيير هو 26 فولت تيار 1 أمبير ، 240 فولت تيار 15 مللي أمبير ، 800 فولت تيار 150 مللي أمبير. على هذا الحديد ، أي من 180 طن ، يتم الحصول على 3.63 فولت لكل دورة. النقل الثالث جاهز 1.27 كيلو واط. ثانوي ، سلك بقطر 0.75 - أكثر من كافٍ لمصباح واحد. لأول مرة ، قام بتطبيق الغيبوبة ليس على طارة ، ولكن W - التصويرية. والنتيجة هي - عند تيار 750 مللي أمبير ، يكون انخفاض الجهد هو 184 فولت

جهد الأنود ، لكن في الواقع أنا أعمل في تيارات تتراوح من 500 إلى 630 مللي أمبير ، وبالتالي ، يكون الانخفاض أقل ويعمل المصباح بشكل خطي أكثر. التيار الأولي للمصباح 50 مللي أمبير ، الجهد عند الأنود 2800 فولت. عند تيار 700 مللي أمبير ، يكون المصباح أبيض بالفعل في نفس الوقت

المصباح مشوه ببساطة ، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي داخل المصباح ، وهذا ليس جيدًا.

عند حمل 50 أوم وبطاقة إدخال 25 وات (عند 28.24 ميجاهرتز 35 وات) ، تم الحصول على الفولتية التالية: 28.24 ميجاهرتز 232 فولت \ u003d 1076 وات

21.18 ميجا هرتز 238 فولت = 1132 واط

14-1.8 ميجا هرتز 247 فولت = 1220 واط.

في هذه الحالة ، مستوى التوافقي الثالث هو 12 ميجاوات.

عند العمل على الهواء لمدة 6 ساعات ، يتم تسخين الأنود غيبوبة إلى درجة حرارة 43 درجة ، وعند العمل tlg. لم يلاحظ أي زيادة في درجة حرارة محول الأنود.

يحتوي مصدر الطاقة على مكثفات إلكتروليتية كمرشح رئيسي و 15-5 كمكثفات مانعة. في مقومات الجهد العالي ، تستخدم الثنائيات IN5408 (1000v-3A) ، ثلاثة صمامات ثنائية في كل ذراع. لموازنة خصائص جسر المعدل ، يتم تثبيت مقاومات MLT2220k. (يمكنك ضبط مقاومات من 170 كيلو -330 كيلو) يتم تثبيت مقاومات مماثلة في مرشح الأنود ، أي في هذه الحالة تكون 8 قطع. السعة الإجمالية للمكثفات 220 × 450 فولت = 27.5 ميكروفاراد ، وهو أكثر من كافٍ لهذا التصميم.

يمر تشغيل جهد الأنود عبر خط التأخير - هذه 3 ثوانٍ ، وهو ما يكفي تمامًا لاستبعاد الصدمة الحالية لملف المحول وإلكتروليتات مرشح الأنود الرئيسي

يتكون خط التأخير على الترانزستور وهو مرحل زمني تقليدي - أرفق الرسم التخطيطي.

27 فولت المصحح هو الجهد الرئيسي لتشغيل موصلات V-2V ومرحلات الوقت ومرحلات التبديل. كمفتاح رئيسي يسمح لك بالتحكم في مكبر الصوت بتيارات منخفضة

على وجه التحديد ، للتحكم في مرحلات جهاز الإرسال والاستقبال من ملامسات التيار المنخفض ، مع الحفاظ على السرعة في مجموعة من المرحلات المختارة بشكل صحيح في مكبر الصوت ، أي عند خرج هوائي P-1D ، يكون وقت الاستجابة 2 مللي ثانية (بجهد ثابت بعد المعدل + 31 فولت) ، RPA12 عند الإدخال

وقت الاستجابة 12 مللي ثانية والمرحل الذي يتحكم في المصباح هو 12 مللي ثانية. باستخدام هذا التخطيط ، يكون الوضع في جهاز الإرسال والاستقبال أثناء تشغيل tlg. يمكن تحقيق BK-IN بسهولة دون أي خسارة في البناء وكذلك تشغيل VOX.

أنا أرفق الرسم التخطيطي الرئيسي.

على اللوحة الأمامية ، تُظهر الأجهزة تيار الأنود ، وتيار الشبكة الثاني ، وهناك مؤشر خرج ذروة. إنه ملائم للغاية عند الإعداد والعمل ، وهو ما يسمى العمل مع FLOOR-TYKA hi-hi! يحظى استخدام مثل هذه المؤشرات في العالم بشعبية كبيرة ، لكن تصميمات الهواة هي قصة منفصلة. تعمل المؤشرات المماثلة بالنسبة لي في مكبر للصوت على مصباح gs-35. بشكل عام ، يؤدي استخدام مؤشرات الذروة بمقياس إلى توسيع نطاقها. أقوم هنا بتضمين صورة مع دائرة المؤشر وهي تعمل بشكل رائع. لا يوجد نقص في الدارة الدقيقة ويسهل العثور عليها في سوق الراديو أو على الإنترنت. على الرغم من إمكانية تصميم دائرة أخرى لمؤشر الذروة.

يتم تزويد شبكة الشاشة في هذا التصميم بجهد كهربائي من مثبت +870 فولت - يعمل المثبت بشكل جيد للغاية على اثنين من BU508A. ، ولكن إذا فاتك التيار على الشبكة الثانية عند الإعداد ، فإن الترانزستورات تفشل ببساطة وبالتالي استخدام محدد الطاقة بعد المعدل (قبل المثبت) أي ما يكفي من المصابيح الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 120 واط أمر مرغوب فيه للغاية. بطبيعة الحال ، سيتم الحفاظ على ترانزستورات المثبت وسيتم الحفاظ على خطية السلسلة عندما ينخفض ​​الجهد على شبكة الشاشة بسبب انخفاض انحدار المصباح ، إلخ. في المنشورات السابقة ، أعطيت دوائر استقرار.

هناك العديد من الأسئلة حول دوائر الإدخال ، وهي بياناتها الأولية.

سأقول على الفور أن بيانات دوائر الإدخال التي قدمتها ستختلف عن بياناتك عند تكرار التصميم. العديد من ص \ صانعي

بعد إرسال بيانات دوائر الإدخال إليهم ، أعربوا عن عدم رضاهم عن بعض بيانات السعات والملفات التي لا تتطابق - وهذا أمر طبيعي إذا كان هناك فهم لسبب حدوث ذلك ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فأعلمك أن كل ذلك التصميمات مختلفة وحتى عند تكرارها لها مفاعلات هيكلية مختلفة (السعة والحث) ، مما يؤثر على إعداد دوائر الإدخال.

يبلغ قطر جميع دوائر الإدخال 2 سم ، وبما أن الأشرطة 160 م ، 80 م ، 30 م ، 40 م. من المستحيل جعل الملف بدون إطار ، ثم أعطي حجم الإطار نفسه. إنه مصنوع من قماش عادي ، وهو سهل التركيب ، وبالطبع دائم التشغيل. تم تصنيع الدوائر في هذا التصميم بناءً على الحمل في 2 كيلو. بالنسبة للنطاقات منخفضة التردد ، يمكن عمل لف الإطار بسلك بقطر 0.35 - 0.75 مم. ، ولكن على أشرطة HF (20 م. - 10 م) تم استخدام سلك بقطر 2 مم ، بحيث يثبت الإطار بثبات وسيكون من السهل سحب المنعطفات أثناء الضبط.

بيانات دارة الإدخال:

160 م - 48330 0

80 م - 30100 0

12 م 10 م - 5 0 0

يعمل الموضعان الأخيران للدوائر على دائرة واحدة لنطاقين ، بينما تحتاج إلى استخدام موالف ، إذا كنت لا تريد موالفًا ، فأنت بحاجة إلى إنشاء دائرتك الخاصة لكل نطاق.

يتم تصنيع الدائرة P \ الإخراج لنطاقات HF على إطار من ملف من R-140 مع إضافة المنعطفات ، ولكن من الأفضل عمل واحدة جديدة من أنبوب ، فمن الأفضل دمجها في القطر ، وهي تحتاج 9 أدوار بقطر 50 مم. لف أول ثلاث لفات بأنبوب قطره 8 مم. ثم ضع أنبوبًا بقطر 6 مم. على الجهير سيستخدم سلكًا بقطر 40 مترًا. 2.5-3 مم عند 80 م. 1.7-2.0 مم عند 160 م. 1.5 ملم. كل شيء يعمل بسهولة دون خسارة. قطر الملف للعصابات المنخفضة 50 مم. لقد استخدمت ملف تصميم مسطح لنطاقات التردد المنخفض ؛ هذا لا يؤدي إلى تفاقم معلمات الملف ، ولكنه يجعل من الممكن وضعه في مساحة أصغر مع الحفاظ على عامل جودة الدائرة. يتم لف ملف مسطح على إطار مسطح بحواف مستديرة ؛ وهذا ضروري إذا كانت الحواف في شكل زاوية قائمة ، ثم ينخفض ​​عامل جودة الملف.

مكثف TUNE بسعة 6-620pkf يحمل 3kv بسهولة. لماذا لا أعرف ، لكن ظاهريًا أحببته كثيرًا - اشتريته في المناسبة في السوق.

مكثف LOAD (تحميل) 40-2200pkf (عند 160 مترًا. تحتاج إلى رمي المزيد

2000pcf) أربعة أقسام فجوة بين الألواح 0.5 مم.

يتم توصيل مكثف TUNE بالنقطة 0.7 نقطة من بداية الملف ، وهذا هو النقر المهم لمدة 10 م و 12 م. مصنوع من 2.7 لفة ، من فرع إلى 17 مترًا. و 15 م. مصنوعة من 4.5 لفات ، 20 م من 9 أدوار 30 م. و 40 م. من 16 المنعطفات. وباعتباره نهائيًا ، كان على مسافة 80 مترًا. 22 دورة. على ارتفاع 160 مترًا ، من الضروري النقر على 39-41 لفة (أو حتى أفضل ، اجعل هذا الملف منفصلاً وثبته بجوار الملف لمدة 30-80 مترًا.

في الختام ، سأخبركم أن الكسب الإجمالي هو 20 ديسيبل.

أعتقد أن هذه القيمة محدودة بالفعل لمكبرات الصوت أحادية المرحلة

لان مع مكاسب أعلى ، يكون مكبر الصوت عرضة للإثارة الذاتية نظرًا لحقيقة أنه مع جميع الحظائر وحقول التردد اللاسلكي الخارجية ، يتم تكوين ردود فعل إيجابية ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فشل جهاز الإرسال والاستقبال ، أولاً وقبل كل شيء!

[بريد إلكتروني محمي]لوكيانتشينكو الكسندر اناتوليفيتش.







مضخم الطاقة لـ GU-81M ، أداء غير احترافي.

متفرقات. مثل المقدمة.

تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

1) سأبدأ مع الشكر. بادئ ذي بدء ، أشكر صديقي المخلص القديم Volodya UA1CAK ، أو بالنظر إلى أن عمر كل منا يزيد عن 60 عامًا ... فلاديمير بتروفيتش شابوفالينكو - UA1CAK. وتجدر الإشارة إلى أنه في نادينا الإذاعي الإقليمي ALRS (رابطة هواة الراديو في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد) ، يكون الناس ودودين ومتعاطفين بشكل عام. سيتم دائمًا تقديم كل المساعدة الممكنة ، حتى من قبل زملائنا غير المألوفين تمامًا ، ناهيك عن صديق قديم فلاديمير ، لقد كنا أصدقاء منذ 30 عامًا ...

بالطبع ، ساعد UA1CAK في التجميع ، لكنه لن يلحم بالنسبة لي. لذلك ، أنا فقط مسؤول عن جودة بناء الهيكل. وقدراتي في التصميم مصنفة بوضوح في نادي RU QRP:
« أثبت يوري من الناحية العملية أنه حتى مع أكثر قدرات التصميم شيوعًا ، لن يكون الأمر صعبًا ... "

باختصار ، من يتوقع أن يرى تحفة فنية يمكن مقارنتها من حيث الجودة بتصاميم كبار المصممين لمكبرات الطاقة: ألكسندر (RA6ED) ، يوري (UA6CR) ، أناتولي (UR5CX) ... سمها من الذاكرة ، يمكنهم التوقف عن القراءة هنا.

بالنسبة لعضويتي في نادي RU QRP ... فنادي الرئيسي هو ALRS ، ولن أقوم بتغييره إلى أي ناد آخر ، وليس لدي أي أفكار ، ولكن لأنني أحب حقًا العمل على المشي الغابات - الحقول ، وتطبيق جهاز QRP / p محلي الصنع (أحيانًا R-143) ، فأنا عضو نشط تمامًا في نادي QRP ، بالإضافة إلى ذلك. أنا شخصياً أعرف الأعضاء البارزين في نادي QRP وأحافظ على علاقات ودية مع العديد منهم.


من محطة خط أرضي ، نادرًا ما أقوم بإجراء QRP وفقط على ترددات QRP ، أو مع أعضاء النادي ، أو في اختبارات QRP.

لكن QRP / p أتصل بالمحطات خارج ترددات QRP ، ولا يزعج أي شخص ، فالجميع يفهم أنه إذا كنت أحمل محطة الراديو بأكملها: الهوائي ، والبطارية ، والمفتاح ، وجهاز الإرسال والاستقبال ، وما إلى ذلك ، فعندئذٍ يمكنني فقط استخدام QRP. هم دائما موضع ترحيب على الهواء.

2) في صيف هذا العام ، أدركت أخيرًا أنه في 34 عامًا (منذ عام 1975 كنت أعمل على الهواء) من العمل على الهواء ، لتجميع 2 (اثنين) فقط من مضخمات الطاقة بيدي ، أي ، منذ 17 عامًا ، كنت أقوم بتجميع مضخم طاقة واحد ، وهذا ليس كثيرًا. وعندما قرأت رسالة أناتولي (UR5CX) بأنه قام بتجميع أكثر من 200 مضخم طاقة خلال 20 عامًا ، أي 100 مرة أكثر مني بالضبط! من الواضح أن أناتولي لديه مهارة تجميع احترافية ولا شك في أنني سأحاول تجميع UM على نفس المستوى. لكن ، على مستوى الهواة ، يجب أن أجمع ، على الأقل - لزيادة احترام الذات!

لقد بدأت بالتخلي عن مكبر للصوت الخاص بي. خلاف ذلك ، ما زلت أجد الكثير من الأسباب لعدم تجميع UM جديد. يمكنك العثور على سيارة لأسباب: ليس لدي الكثير من المهارة ، من أين أحصل على الجسد ، ليس هناك وقت ، عمل ، مطر ، ثلج ، غائم ، مشمس ، كرة القدم بحاجة للمراقبة ، زوجتي جعلتني أقوم بإخراج القمامة ، ما هو نوع مضخم الطاقة الموجود ... في قلبه يوجد كسل تيري أولي!

3) لذا فإن اختيار المصباح ...

Fan "href =" / text / category / ventilyator / "rel =" bookmark "> مراوح ، تخلص من الغبار وأي عث وذباب جاف. وهذا كل شيء!

ولكن ، تجدر الإشارة إلى: يتم فصل الطاقة عن هذه المصابيح ، وليس "تمزيقها". لا يتم إزالة أكثر من طاقة لوحة الاسم من المصابيح ، ويتم تبريد المصابيح بهامش واضح ، مقارنةً بتلك الواردة في بيانات جواز السفر. لا توجد تجاوزات. والتحويل ...

كيف يمكن ضخ GU-74B بمصباح 6E6P؟ إذا نجح أي شخص ، يجب أن يتم إدخاله في "دفتر السجلات" ووضع تمثال نصفي في وطنه ، على الأقل في الجبس. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المصابيح المستخدمة مكيفة بالفعل. لا ، التي استنفدت المورد بالكامل تقريبًا وتم إخراجها من الخدمة ، وبعد ذلك تم غسلها بمسحوق الغسيل ، ثم بالشامبو الذي يضيف لمعانًا للشعر ، وتعبئتها في علبة عادية وبيعها في السوق على أنها: "جديد GU-74B في عبوة ".


أنا ، لقد كانت "مشتعلة": "أنا أجمع UM: 6E6P + GU-74B. لا توجد حيل ذكية لتجنب الضخ. أطبق 1 فولت على الإدخال و 500 واط عند الإخراج! تحتاج إلى العثور على مراوحين - توربينات و .. "على الخيول !!".

ما أوقفني هو انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ ، تمامًا كما كنت أقوم بنسخ قرص مضغوط مفقود. لكن ، هذا قرص ، من الواضح أن سعره ليس مرتفعًا. و GU-74B؟ لذلك ، بمجرد استخدامها في مكبر الصوت GI-7B (قطعتان) ، عند انقطاع الكهرباء ، فشلوا دائمًا.

المصابيح الساخنة ، عند انقطاع الكهرباء ، تفشل بعد بضع ثوانٍ ، تقع الشبكة على مسافة أعشار ملليمتر من الكاثود وتغلق الشبكة على الكاثود.

اللغز هو لماذا لا يعتقد الكثيرون أن ساق المصباح بحاجة إلى التبريد بأشد الطرق جدية؟

وبالتالي ، كان لدي 8 قطع من GI-7B تالفة ، وبعد ذلك أعطيت المصابيح المتبقية لموجة قصيرة أخرى (من المؤسف أن تدمر المصابيح) وقررت عدم استخدام المزيد من المصابيح المعدنية الخزفية (المعدنية والزجاجية). لن أكذب ، فهذه المصابيح جذابة للغاية بالنسبة لي ، وأعتقد أن مكبر الصوت 2 * GI-7B هو الأفضل.

قل كلمة عن المسكين GU-81M.

"خردة ، ضخمة ، توهج 10 أمبير ، قرنية ، باهتة ، ضوء منها ، حرارة ناتجة عنها ، موثوقة بشكل خيالي ، بدون تأثير ديناترون ، متينة بشكل غير مسبوق ، مع قدرة إنتاجية ضئيلة ، لا تتطلب تدفق الهواء ..."

بعد أن تخليت عن GU-74B قسريًا ، حصلت على فرصة فريدة: في بضع ثوانٍ ، بعد تشغيل UM ، يمكنك العمل على الهواء. ليست هناك حاجة "للتحضير قبل الرحلة" ، و "فك البراغي" ، وبعد إيقاف تشغيل السلطة الفلسطينية ، "قم بتدوير المسامير اللولبية" لبضع دقائق أخرى لتبريد المصباح.

تقدير - بضع ثوانٍ ، أو حتى 15 ثانية ، لتشغيل مصدر الطاقة بلطف ، ويمكنك العمل ... سمعت المحطة المرغوبة ، ومفتاح التبديل والسلطة الفلسطينية قيد التشغيل. هذه الميزة وحدها يمكن أن تبرر استخدام GU-81M بدلاً من نفس GU-74B. ليست هناك حاجة لإبقاء السلطة الفلسطينية "تحت الضغط" ، مثل مكبرات الصوت الخاصة بي في GU-50 أو على GI-7B.

كم عدد الحالات التي فقدت فيها الفرصة لإجراء اتصال مثير للاهتمام بسبب حقيقة أن المصابيح كانت تسخن!

لن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ على GU-81M بأي شكل من الأشكال.

لا يمكنك التحدث عن موثوقية GU-81M على الإطلاق ، فهي معروفة جيدًا ولا يمكن إنكارها.

العيب المعروف هو الانحدار المنخفض. هذا ، شخصيًا ، لا يثيرني. لكن ، هذا عيب صغير ، مزايا المصباح أكثر من تعويض هذا العيب.

حوالي 800 فولت على شبكة الشاشة ، مثل اكتشاف سيرجي باسكو. أنا على علم ، وإلا فإنهم سيبدأون في قصفني ، كما هو الحال عادة ، بجميع أنواع الروابط - العناوين. التقينا مع سيرجي على الهواء وأخبرني بكل شيء بلطف ، على ما يبدو ، حتى قبل نشره على موقع TFR. موقفي هادئ تمامًا ، فيما يتعلق بالحل التقني.

أنا شخصياً أؤيد ، إن أمكن ، الامتثال لأنظمة جوازات السفر. إذا كان المرحل يتطلب 27 فولت ، فقم بتزويد 27 فولت ، حتى لو كان هذا التتابع يعمل من 15 فولت ، ولبعض الوقت ، "يعيش" عند تشغيله بجهد 40 فولت. إذا كان 6E6P ، وفقًا لبيانات جواز السفر ، لا يحتوي على أكثر من 150 فولت على القطب الموجب ، فلن أقوم بتطبيق 300 فولت. على الرغم من أن كل هذه المصابيح: "... تم تطويرها للجيش ، بهامش أمان 1.5-2 ، إلخ."

"تعريتها" GU-81M ، أنا حتى لا أعلق.

بداية العمل .

لقد حددت لنفسي مهمة تجميع مضخم صوت "الرف" - أي وضعه على الرف. يتيح لك المكان وضع العلبة من وحدة نظام الكمبيوتر. الوزن محدود لأسباب واضحة. مصدر جهد الأنود ، بالطبع ، بشكل منفصل.

"في أي شركة كمبيوتر ، بسعر منافس ..." ليس بسعر منافس ، ولكن هناك حالات بالفعل. لا شيء يناسبني. نوع من الحديد الهش ، بسماكة لوح دفتر ... قالوا: "تعال مرة أخرى ، هناك دائمًا خيار ..".

بدأت في البحث بين جميع المعارف المحليين ، باستخدام "العملة" المعروفة للجميع.

لقد وجدت بعض أجهزة راسم الذبذبات القديمة ، والتي كان إطارها مناسبًا لأغراضي. بصعوبة كبيرة وجدت الكمية المطلوبة من دورالومين بعيدًا عن الجودة المرغوبة ولكن هذا كل ما كان ممكنًا .. هل الركن دورالومين؟ أين يمكنك الحصول عليه؟

لقد ولت الأيام التي لم يكن بإمكانك فيها شراء صفائح من دورالومين فقط في "تقنية الشباب" ، ولكن يمكنك أيضًا قصها إلى الأحجام المحددة. وكل ذلك ، في الواقع ، مقابل رسوم رمزية.

أخيرًا ، بدأ العمل.

بالمناسبة ، أنا أعمل حاليًا على الهواء بدون مكبر للصوت. إنه يلهم ويزيد الدافع لعمل تجميع العقل.!

https://pandia.ru/text/80/139/images/image003_9.jpg "width =" 597 "height =" 448 src = ">

أظن أنني الوحيد الذي جمع مضخمين فقط للطاقة ، فأنا أجمع المضخم الثالث ، ولكن إذا كان هناك شخص من نفس مستوى الموجة القصيرة ، فأنا أنتبه إلى الحافلة النحاسية الموضوعة. جميع دوائر التردد اللاسلكي متصلة به ، ومن المستحسن بشكل عام إجراء جميع الاتصالات بالحالة من خلال هذا الناقل.

https://pandia.ru/text/80/139/images/image005_7.gif "width =" 520 "height =" 358 ">

مزود الطاقة لمضاعف الجهد الكهربائي والحصول على جهد سلبي قدره -300 فولت.

للحصول على جهد 600 فولت و -300 فولت ، يتم استخدام جهد التيار الكهربائي. في الوقت نفسه ، يتم ضمان استقرار الجهد لكل من 600 و 300 فولت بدقة عالية ، بشرط أن يتوافق الجهد في الشبكة مع المعايير الفنية.

من أجل الاتصال الصحيح بالشبكة ، يتم استخدام مرحلان MKU-48 ، يتم توصيل ملفاتهما بمخرج واحد بالتأريض الكهربائي ، والمخرجات الثانية ، على التوالي ، بسلك واحد وثاني للشبكة. بغض النظر عن السلك الذي تعمل به المرحلة ، فإن المرحلات تتصل بالشبكة بشكل صحيح وموثوق.

بدون اتصال بأرضية كهربائية ، لا يمكن أن تعمل المرحلات وتصدر صدعًا عاليًا إلى حد ما ، مما يشير إلى عدم وجود اتصال بالأرض.

هناك بعض الدقة هنا. يتم توصيل لفات الترحيل ، في حالة عدم وجود أرضية ، بالشبكة في سلسلة ، وفي حالة تشغيلها ، يمكن أن تتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة. لقد أضفت اتصال ملف كل مرحل من خلال جهات الاتصال المغلقة عادةً للترحيل الثاني ، فإن تشغيل التتابع بدون اتصال أرضي أمر مستحيل. على الرغم من أن مثيلاتي الخاصة بالترحيل لا تعمل من 110 فولت ، في رأيي ، لن تؤذي الدائرة المضافة.

في الصورة الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية ، يظهر هذان المرحلان MKU-48.

مخطط المضاعف المعروف. النسبة التقريبية للقدرات: С1 = 4 * С2 ، С2 = С3. يتم تصنيف كل المكثفات على الأقل 300 فولت ، ويفضل 350 فولت على الأقل.

تعتبر الطاقة تقريبًا 1 ميكروفاراد - 1 واط. أولئك. لقد استخدمت مكثفات من 1000 ميكروفاراد ، C1 من 2 على التوازي. C1 = 2000 ميكروفاراد. C2 = C3 = 1000 ميكروفاراد. بالنظر إلى أن المكثفات ليست جديدة ، فإن هذه الدائرة ستوفر بالتأكيد 1 كيلو وات من الحمولة.

تيار البدء كبير جدًا ، 4 أمبير من فتيل التيار الكهربائي يقطع على الفور. لتقليل تيار البدء ، يتم وضع مقاومين سلكين بشكل متوازٍ. بعد 10-15 ثانية ، يمكنك تشغيل الجهد الكامل.

يوجد في الصورة مقاومات سلكية وعلى اليسار استنتاجات REN-33. بالمناسبة تتابع كبير.

المكثفات 50 ميكروفاراد عند 300 فولت.

الحصول على جهد التحيز سهل للغاية.

جميع الثنائيات KD202R ، ولكن لا داعي للشرح ، يمكنك استخدام أي منها مناسب تمامًا.

تُظهر الصورة 50 مكثفًا من الميكروفاراد عند 300 فولت وضوء نيون للإشارة إلى الجهد ناقص 300 فولت ، وعلى اليسار يشير ضوء النيون إلى +600 فولت. لقد تركتهم في الدائرة هكذا ، فهم يحذرون من وجود جهد كهربائي في الدائرة!

أنا فقط أعتز بحياتي بشكل يبعث على السخرية ، كما تعلم ..

مع حمولة تبلغ حوالي 250 واط ، ينتج مضاعف الجهد هذا 600 فولت بالضبط ، مع عدم وجود حمل لبضعة فولت أكثر. وهذا يعني أن استقرار مصدر الطاقة لشبكة الشاشة GU-81M يتم توفيره بشكل مثالي.

أحزمة…


تبديل الحلقة P.

كيف يتم تبديل الدائرة P بواسطة بسكويت عادي هو لغز. في مكبر الصوت 2 * GI-7B ، احترق البسكويت الجديد في الوقت الحالي. بدأت بتوصيل البسكويت بالتوازي ...

أقسمت! تبحث عن مفتاح لائق. بالطبع لم أجده.

تُظهر الصورة كيف أقوم بالتبديل ، أنواعًا مختلفة من مرحلات التردد اللاسلكي ... لكن هذا شيء غني.

يجب إغلاق جميع الملفات غير المستخدمة بإحكام. في هذه الحالة ، من السهل القيام بما يلي:

تسمح لك الدائرة البسيطة والمعروفة تمامًا بإغلاق الملفات غير الضرورية.

المواضع الثلاثة الأولى للمفتاح هي دائرة التردد اللاسلكي ، فوق 7 ميجاهرتز. الموضعان المتبقيان يربطان المتغير - الملفات على التوازي والملفات في سلسلة.

تمت إضافة أيضًا القدرة على توصيل السعة بالنهاية "الساخنة" للدائرة P بالإضافة إلى الحث الإضافي بمفاتيح التبديل. من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى هذا ، ولكن يتم توفير الإمكانية.

مخطط إضافي. قد تكون مطلوبة في ظل ظروف معينة.

تمكين تجاوز.

يتم تجاوز مضخم الطاقة على 2 ما يسمى. المرحلات المحورية:

المرحلات ، وأنا أحملها بين يدي لأول مرة وأستخدمها ، فهي تعمل بشكل رائع. عند الضغط على الدواسة ، يتم تنشيط المرحلات وتمر الإشارة عبر مكبر الصوت.

دائرة الأنود.


خنق الأنود.


أدوات القياس على اليمين.

جهاز قياس على اليسار.


اكتمل التثبيت (تظهر مفرقعات الترحيل).


الجدار الخلفي: "تجاوز" ، تعويض GU-81M ، إلخ.


مؤشر خفض الدواسة ("على الهواء")

14/11/2009. مكبر للصوت اكتمل.



أكثر من شهرين من كل وقت الفراغ ، دون المساس بشؤون الأسرة ونصف الإجازة في نوفمبر ، لا تزال العطلة جارية ، فقد استغرق الأمر تجميع مكبر الصوت. بالطبع ، تحتاج إلى طلاء الغطاء والجدران الجانبية والجدار الخلفي - وهذا أقرب إلى الصيف. قم بتعديل الغطاء العلوي - قم بقطع النافذة والمسمار على الشبكة ، فلا توجد ثقوب كافية.

استبدل المكثفات الإلكتروليتية بأخرى جديدة. ولكن ، مقارنة بالجهود المبذولة ، فهذه أشياء تافهة لا يوجد ما يمكن الحديث عنها.

أكثر ما أدهشني هو أن GU-81M تعمل حتى عند 600 فولت عند الأنود ، وتنتج أكثر من 100 واط. بالطبع ، قرأت أن هذه المصابيح لا تتطلب تدريبًا. أعتقد ، لكني لا أريد أن أفحص شيئًا ما على مصابيحي. إذا كان لدي 100 منهم ، فلن أفكر في ذلك. جفت GU-50s عمليا ، جفت GK-71s ، 6P45S إما جفت أو جفت ، لم أستخدمها.

من الضروري التعامل مع GU-81M بعناية ، فهذه هي GU-74B و GU-78B وما إلى ذلك ، وسيتم إنتاجها لفترة طويلة ، لكن GU-81M ليست كذلك.

سأحاول التغلب على نفاد الصبر وتدريب موردي GU-81M: يوم تحت الحرارة ، ثم 2-3 أسابيع للعمل على الهواء بجهد 600 فولت ، ثم المصباح التالي.

لا إثارة ذاتية ، في هذا الصدد المصباح ممتاز! يمكن إجراء جلسات الضبط دون خوف من فشل المصباح. بعد 7-10 ثوانٍ من التشغيل ويمكنك العمل على الهواء.

للتراكم ، أستخدم مضخم أنبوب QRP ، أي أن الدوائر الإضافية عند إدخال PA غير مطلوبة.

كم الإخراج ...

هذه الأسئلة موصوفة بشكل جيد على موقع مجموع معدلات الخصوبة. أنا شخصياً بحاجة إلى طاقة خرج من 200-500 واط ، يتم تنظيمها ضمن هذه الحدود. سوف تعطي GU-81 هذه القوة دون إجهاد.

وإذا كنت بحاجة إلى المزيد ، فأنت بحاجة إلى تطبيق 800 فولت على شبكة الشاشة وإضافة تراكم. أضف اثنين من المكثفات الإلكتروليتية والصمام الثنائي ، تحصل على ثلاثة أضعاف جهد التيار الكهربائي - نحصل على 900 فولت. ستحتاج أيضًا إلى تركيب مُثبِّت الجهد.

وزن مكبر الصوت.

إذا نظرت ، لا يوجد شيء غير ضروري مدمج في مكبر الصوت الخاص بي. واتضح الوزن بحسب "موازين أرضية المنزل" 22 كجم. تظهر المقاييس إما 18 ، ثم 20 ، ثم 22 كجم ، فهي مصممة لقياس وزن الشخص - للوقوف بشكل مستقيم ، بقدمين ... أعتقد أن الحد الأقصى - 22 كجم.

حصيلة.

الاستنتاج الرئيسي هو أن مكبر الصوت الموجود على GU-81M يمكن دمجه في علبة الكمبيوتر دون صعوبة إذا تم استخدام مصدر جهد خارجي للأنود.

73! مع خالص التقدير ، UA1CEG ، يوري الكسندروف ، قرية غاربولوفو ، حي فسيفولوزك ، منطقة لينينغراد.

مضخم صوت عالي التردد على مصباحين GU-81M

من ذاكرتي المباركة
زوجتي العزيزة غالينا UR5CY
مخلص

تم تصميم مكبر الصوت لتضخيم طاقة الخرج لمحطة راديو عالية التردد تصل إلى 1500 واط مع طاقة إدخال تصل إلى 30 وات. تم بناء مكبر الصوت وفقًا للمخطط الكلاسيكي مع كاثود مشترك ومصدر طاقة تسلسلي للأنود. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تطبيق الضبط التلقائي للتيار الهادئ للمصابيح وفقًا لمغلف إشارة SSB. هذا جعل من الممكن تقليل تيار الأنود الأولي إلى 100 مللي أمبير لكل مصباح. من الممكن استخدام مصابيح GU-46M و GU-80 و GU-81 في مكبر الصوت دون المساس بالأداء.

يتم تغذية إشارة الإدخال من جهاز الإرسال والاستقبال من خلال ملامسات مرحل RL17 ودوائر طنين الإدخال إلى شبكات التحكم الخاصة بمصابيح GU-81M. تتمثل مهمة دوائر الإدخال في مطابقة خرج المقاومة المنخفضة لجهاز الإرسال والاستقبال مع مدخلات المقاومة العالية للمصابيح. يتم ضبط الملفات L7 و L9 و L11 بمساعدة المكثفات C35 و C37 و C39 لمقاومة خرج جهاز الإرسال والاستقبال 50 أوم والملفات L6 و L8 و L10 في الرنين في منتصف النطاق المقابل. يتم إجراء ضبط الكنتور باستخدام متوسط ​​موضع النوى الفريتية وفقط عن طريق اختيار عدد لفات الملفات وقيم السعات المقابلة. نتيجة الضبط الصحيح لدوائر الإدخال هو وجود مصابيح ذات جهد عالي التردد 120 فولت على شبكات التحكم ، مع طاقة إدخال تبلغ 30 وات ، والتي تقابل 38 فولتًا من الجهد عند حمل 50 أوم. إذا تبين أن الجهد الكهربي في شبكات التحكم الخاصة بالمصابيح يزيد عن 120 فولت ، فيجب تحويل الملفات L6 و L8 و L10 بمقاومات ثنائية وات بالحجم المناسب.

بالتزامن مع جهد الإثارة عالي التردد ، يتم تطبيق جهد انحياز سلبي على شبكات المصباح من خلال إحدى لفات محول TA2. يعتمد جهد التحيز في الحجم على مستوى إشارة دخل التردد اللاسلكي ويختلف في حدود -150-120 فولت. لقد تم نشر تشغيل وضبط مثبت جهد شبكة التحكم بشكل متكرر في تصميمات مختلفة لمكبرات الصوت ، لذلك ليست هناك حاجة لتكراره. يتمثل الاختلاف الوحيد بين هذه الدائرة والدائرة المنشورة سابقًا في استخدام ترانزستورين KT854 و KT940 كترانزستور مركب نظرًا لارتفاع جهد التحيز لمصابيح GU-81M بالنسبة إلى رباعي المعادن والسيراميك.

إذا لزم الأمر ، يمكن تنشيط نظام ALC ، والذي ينتهي ويعمل من خلال محول TA2.

يتم تشغيل شبكة الشاشة بواسطة مقوم مضاعف للجهد. نظرًا للانحدار المنخفض لخصائص المصابيح ، فإن استخدام مثبت جهد شبكة الشاشة غير عملي. يؤكد هذا الاختبار العملي لكسب السلسلة مع تغيير جهد شبكة الشاشة. إن زيادة جهد شبكة الشاشة بمقدار 50 فولت ليس له أي تأثير عمليًا على منحدر خاصية المصباح ، مما يعني أن الكسب المتسلسل سيتغير قليلاً. للحد من اندفاعات التيار عبر المصابيح ، يتم توصيل كاثودات المصابيح بالإسكان من خلال المقاومات R5 و R6. على نفس المقاومات ، يتم قياس تيار الأنود للمصابيح.

النظام التذبذب عبارة عن دائرة P تقليدية ذات مكثفات "ساخنة" ثابتة ، ومحث متغير ومكثف عند الطرف "البارد". تم استخدام متغير الكرة من محطة الراديو R-140 كملف P-loop. في الموضع الأول من تبديل الملفات مع توصيل سلسلة متوازية ، يتغير المحاثة من 1.8 μH إلى 9.6 μH وتتداخل نطاقات 80 و 40 m. في الموضع الثاني ، عندما يتم توصيل ملفات المتغير بالتوازي ، يتغير المحاثة من 0.6 μH إلى 2.5 μH - تتداخل نطاقات 20 و 15 و 10 m.

يتم قياس طاقة الخرج باستخدام محول TA1 ومقياس PV1. المحول مصنوع على حلقة من الفريت M25 * 16 * 5 بنفاذية 2000 نيوتن متر. اللف الأساسي لهذا المحول هو سلك هوائي ملولب في حلقة ، والثاني هو 10 لفات من سلك PELSHO-0.25.

دوائر الإدخال مصنوعة من إطارات بلاستيكية بقطر 12 مم وارتفاع 30 مم مع نوى ضبط من الفريت. يتم لف الملفات بسلك PELSHO-0.5. يحتوي L6 على 9 أدوار ، L7-4 ، L8-14 ، L9-5 ، L10-25 ، L11-10. بالنسبة للنطاقات الأخرى ، ليس من الصعب عمل دارات إدخال.

المرحلات RL1 و RL17 من نوع REN-33 ، RL2 - REV-15 ، RL14-RL16 - RES-9 ، والباقي من نوع لغة الأم. مرحل RL1 و RL2 في نوع مصدر الطاقة RES-49. المكثفات C8 و C16 و C17 و C18 من النوع K15-U لجهد لا يقل عن 6 كيلو فولت و C9 و C10 من النوع KVI لجهد لا يقل عن 10 كيلو فولت.

تم تصنيع محول TA2 على حلقة من الفريت M2000 بحجم 28 * 16 * 6. يحتوي اللف ، الذي يتم من خلاله تطبيق التحيز على شبكة التحكم الخاصة بالمصباح ، على 6 لفات من سلك MGTF ، والملف هو ALC-1 ، والملف الثالث عبارة عن دورتين مع صنبور من المنتصف. يمكن تصنيع هذا المحول على شكل "مناظير". يتم وضع وحدات تشكيل RX / TX و ALC ومنظم الجهد الديناميكي لشبكة التحكم على لوحات الدوائر المطبوعة.

يتم ضبط مكبر الصوت بالطريقة المعتادة.

… يقولون أنهم غنوا قداسًا للشراع….
في. فيسوتسكي

أولئك الذين يريدون رؤية شيء غير عادي هنا ، يمكن للجديد التمرير أكثر.
كثير ممن يفهمون الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وكيف يجب أن يقوموا بتجميع الأجهزة دون وجود مخطط كامل أمامهم ، ومحاولة خيارات مختلفة وترك الأفضل. بعد ذلك ، لا تزال هناك مجموعة من قطع الورق المرسومة والمخططة مع أجزاء من الرسوم البيانية والحسابات التي تحتاج إلى استكمالها والتفكير فيها ، وتتذكر أحيانًا أي خيار يتم تنفيذه في الجهاز؟ هذا ما يبرره بطريقة ما حقيقة أن جمعها معًا وتنظيمها عندما يكون الجهاز مُصنّعًا بالفعل ويعمل بشكل صحيح هو الكثير من العمل غير المثير للاهتمام. لاجل ماذا؟ سأتذكر كل شيء إذا لزم الأمر. أولئك الذين لا يريدون أو لا يعرفون كيفية التجربة يحتاجون إلى مخطط عادي ومفهوم مع وصف.

يصبح هذا واضحًا عند التواصل على الهواء. حتى المبتدئ ، عند التفكير في رسم تخطيطي ، يمكنه دائمًا رؤية شيء مثير للاهتمام أو مصادفة فكرة قيّمة. النشر على الإنترنت مهمة غير مرغوب فيها. في المنتدى ، سيكون هناك دائمًا عدد قليل من "نقار الخشب" بألسنة عريضة مع نقرات بدلاً من الأسماء أو إشارات النداء ، والذين سوف يدققون بسرور ويفسدون المشروع الأكثر إبداعًا ، مع مؤلفه. لذلك ، فإن العديد من المصممين "المتقدمين" ، للأسف ، يفضلون عدم الظهور هناك.

دون ادعاء أنها فريدة من نوعها ، أريد أن أظهر رسمًا تخطيطيًا لمكبر صوت يعمل جيدًا ، في الوصف الذي حاولت فيه تسليط الضوء على الأسئلة الأكثر شيوعًا على الهواء. لن أخبرك لماذا استخدمت مثل هذا المصباح. أنا أحبها وهذا كل شيء.
يتم توفير الطاقة لمضخم الصوت عن طريق تشغيل مفتاح التبديل B1. يتم توفير جهد التيار الكهربائي ، من خلال الفلتر ، إلى محول Tr3 ، والذي يوفر توهج المصباح ، والانحياز إلى شبكة التحكم و 27 فولت. المصباح مغلق بجهد -310 فولت. بعد 2-3 ثوانٍ ، يتم تنشيط التتابع P6 في المجمع T1 ، وربط جهات الاتصال الخاصة به K6-1 و K6-2 بملف التيار الكهربائي لمحول الجهد العالي من خلال المقاوم R13.

بعد نهاية الفترة العابرة ، يصل الجهد عند P7 إلى مستوى الزناد. مع جهات الاتصال الخاصة به K7-1 ، فإنه يحول R13. يتم توفير الجهد الكامل للملف الرئيسي لمحول محول الجهد العالي ، ومنه إلى أنود المصباح ، ومن خلال المثبت على T2 إلى شبكة الشاشة الخاصة به. سهم مقياس التيار الكهربائي "مصباح التيار" ، المصمم لـ 1 أمبير ، بالكاد ينحرف بشكل ملحوظ عن بداية المقياس ، مما يشير بشكل غير مباشر إلى التشغيل الصحيح لمثبت شبكة الشاشة. تعتمد درجة انحراف السهم على التيار خلال ثنائيات زينر D14-D18.

مكبر الصوت جاهز للعمل.

من أجل تقليل الحرارة الناتجة عن فتيل المصباح ، يتم توفير مفتاح تبديل B3. أثناء العمل المكثف ، يتم تشغيله ، ويقوم التتابع P5 بتزويد المصباح بالحرارة الكاملة ، في حالة إيقاف التشغيل - نصف ، مع الحفاظ على جاهزيته. يتم إعطاء إشارة "الإرسال" عن طريق إغلاق إدخال "الضغط والتحدث" لسلك مشترك. يمكن أن يكون هذا عبارة عن دواسة أو جهات اتصال مرحل أو مجمّع ترانزستور رئيسي في جهاز الإرسال والاستقبال.

يجب تشغيل مفتاح التبديل B2. من خلال إيقاف تشغيله ، فإنه يسمح لك بتنظيم وضع "الالتفافية" بسرعة (بدون مكبر للصوت). يعد Relay P1 وسيطًا ، لتقليل التيار في دائرة "PTT" ، وهو أمر مهم عند التحكم فيه من مفتاح الترانزستور في جهاز الإرسال والاستقبال. عندما يتم تشغيله ، يتم تنشيط المرحلات P2 و P3 ، وربط دائرة الهوائي من خلال مكبر الصوت ، ويفتح P4 المصباح ويزوده بتيار هادئ ، وينقل ثنائيات زينر D6 ، D7 من الوضع "المعلق" إلى الوضع الديناميكي ، كذلك مثل P5 ، والتي ، بناءً على موضع B3 ، إما تحمل المصباح بالفعل تحت حرارة كاملة ، أو يتم تشغيلها من خلال الصمام الثنائي D25.

إذا حكمنا من خلال المراجعات عند العمل في الهواء ، بعد التبديل إلى الحرارة الكاملة من إشارة PTT ، فإن المصباح لديه وقت للاحماء ، على الرغم من أنه ليس من الضروري على الإطلاق سحبه طوال الوقت ، ما عليك سوى تشغيل B3. بالطبع ، يتم استبعاد QSK في هذا الوضع ، لكن لم يتم تصورها في الأصل. تم تصنيف جهات الاتصال K6-1 و K6-2 و K7-1 على أنها 20A. باستخدام العناصر المحددة ، يتم تنشيط المرحل P6 في المجمع T1 في غضون 2-3 ثوانٍ بعد تشغيل المفتاح B1. يتم تحديد وقت التأخير بواسطة قيم R14 و C26.
نظرًا لأن كفاءة مكبر الصوت محدودة ، ولديه قوة كبيرة ، فمن المستحسن تهويته. إن العلبة 490x370x280 من UIP-1 ، والتي تم تجميعها ، بها ، في رأيي ، ثقبًا مثاليًا لمثل هذا الجهاز ، بالإضافة إلى تثبيت التوربينات من آلة النسخ. عندما يتم تشغيل مفتاح التبديل B4 ، فإنه يأخذ الهواء من الحجم الداخلي للمضخم ، مما يؤدي إلى الدوران هناك ، وينفخ المصباح ويخرجه من خلال الجزء المثقب من العلبة. يتم تثبيت التوربين عموديًا على حشيات مطاطية مخمدة. نظرًا لوجود قاعدة مقاس 4 × 5 سم وارتفاع "ارتفاع" المصباح بالكامل تقريبًا ، فإنها تشغل مساحة صغيرة جدًا ولا تصدر ضوضاء عمليًا ، كما أن درجة حرارة الأسطوانة المتزايدة لا تسخن شفراتها الفولاذية. بعد ذلك ، تم توصيل جهة اتصال ثنائية المعدن بالتوازي مع B4.

بالنسبة لبعض القصور الذاتي الحراري ، يتم تثبيته على مبدد حراري أسود مسطح على جانب المصباح المقابل للمروحة. يتم تثبيت المبرد في مستوى الأنود ، حيث يكون إشعاعه الحراري في أقصى درجاته ، ودرجة التبريد غير ذات أهمية. يحافظ هذا المستشعر على نظام درجة الحرارة جيدًا ، ويقوم بتشغيل تدفق الهواء إذا لزم الأمر ، ويظل من الممكن أيضًا تشغيل المروحة بالقوة إذا رغبت في ذلك. يتكون مثبت جهد الشاشة على ترانزستور T2 مركب على المبرد. تم اختيار نوع الترانزستور بناءً على جهد المجمع-الباعث (انخفاض الجهد زائد هامش 200-300 فولت) ، وتبدد الطاقة به (بهامش 50-80 واط). سيعمل العديد من "لنا" أيضًا بشكل موثوق هنا.
توجد خمسة ثنائيات زينر D14-D18 متصلة في سلسلة على مشعات صغيرة ، وهي تخلق جهدًا مرجعيًا لـ T2. يوفر المقاوم R12 التيار المقنن من خلالها. يمنع الصمام الثنائي D13 احتراق ثنائيات زينر (بعد كل شيء ، خمس قطع) إذا كان انهيار الترانزستور ممكنًا في حالات الطوارئ. D10-D12 حماية تقاطع قاعدة الباعث من الجهد الزائد.

إذا كنت حريصًا جدًا أو كان لديك مخزون كبير من مكونات الراديو ، فيمكن استبعاد الثنائيات D10-D13 من الدائرة.
مثبت التحيز مصنوع على ثنائيات زينر D6 ، D7. يتم تحديد التيار من خلالهم بقيمة R10. R11 يفرغ C19 عند إيقاف تشغيل مكبر الصوت. يُسمح بتشغيل مصباح GU-81 بتيار طفيف للشبكة الأولى. التحكم في القيمة الذي يقوم به الجهاز "الشبكة الحالية". ومع ذلك ، يجب اعتبار مظهره كإشارة للحد من قوة التراكم. لكي يعمل مثل هذا مكبر الصوت بشكل خطي ، يجب أن يكون لمصدر جهد التحيز مقاومة منخفضة للإخراج. لذلك ، من غير المرغوب فيه للغاية استخدام المخططات ذات التعديل السلس على الفواصل المقاومة هنا.

يتم اختيار حجم التيار الهادئ للمصباح عن طريق اختيار مثيل واحد من ثنائيات زينر أو كليهما. لا يجب صنع مصدر الجهد العالي بالعديد من الثنائيات والملفات ، على الرغم من أنه كخيار ، يكون له ما يبرره تمامًا. تم تحديد مخططه فقط من خلال الرغبة في تجربة الفولتية المختلفة على أقطاب المصباح. يتم لف المحول على حلقي ، من بعض مضخم صوت ستيريو البوب ​​الترانزستور المستورد 2x600W. قطرها الخارجي حوالي 200 مم. قسم الحديد 60x60mm. اللف الأساسي 2x110 فولت. اليسار. جرح بسلك 1.8 مم. يتم لف اللفات الثانوية بسلك PEL 0.65 مم. لا أعطي بيانات دقيقة ، بسبب عدم انتشار مثل هذا المنتج.

عند تحميل 0.6 أمبير ، فإن جهد الأنود البالغ 3 كيلو فولت "يتدلى" بمقدار 270 فولت (أقل من 10٪) ، وهو ما يفي بمتطلبات مكبر إشارة خطي SSB.

TP3 عبارة عن محولين مع ملفات رئيسية متصلة بالتوازي. يتم جرح أحدهما على حلقي صغير (50 واط) لمدة 24 فولت. والجهد المتحيز للشبكة الأولى ، TN-61 آخر - لتوهج المصباح. يتم تركيب المصباح بشكل عمودي ، في لوحة قياسية للمصنع. خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن نشر "الأبواق والحوافر" - (قصة خرافية عن هوائيات الزئبق) لا يحسن تشغيله بأي شكل من الأشكال ، ولكنه يعطي مظهرًا "يتيمًا" ويؤدي إلى الانحرافات عند وضعها في الفضاء. كيف يمكنك استخدام تلك 4 سم. في الارتفاع ، بالقرب من منتج بدرجة حرارة كهذه ، تم حفظه نتيجة أعمال بربرية؟ وما المقدار الذي يجب إضافته إلى تلك الأسطورية ، التي يُفترض أنها انخفضت عند "نزع ملابس" الحاوية ، عند الاقتراب من المصباح "المكشوف" للهيكل ، وماذا سيحدث لتبريدها؟ لم يذكر هذا في مثل هذه التأليفات.

يحتوي المحول T1 على 20 لفة من سلك MGTF ، موزعة بالتساوي على حلقة الفريت K25x15x5 1000NN. يتم وضعها في شاشة مصنوعة من القصدير. يتم وضع حلقة اللف على السلك المركزي للمحور ، وهو خالي من الجديلة ، وملحم بموصل الهوائي. توجد عناصر الدائرة لكاشف مستوى الخرج على لوحة صغيرة مثبتة على أطراف جهاز القياس المقابل. يتم توصيل المحول به عن طريق أسلاك ملتوية ، وهي استمرار للخيوط المتعرجة الموجودة في الشاشة.

القسم العلوي (25 دورة) "خلال المنعطف". سلك نحاسي مطلي بالفولاذ قطره 0.3 مم. في نوع من العزل الأخضر غير العضوي المقاوم للحرارة. قطرها في عزلة حوالي 0.5 مم. (كنت سأجرح PELSHO ، لكنها لم تكن كذلك). تحول محاثة المحرِّض إلى 140 μH. المقاوم السلكي R5 ، كونه محثًا إضافيًا في ظل الظروف العادية (لا تحب الإلكتروليتات المكونات المتغيرة عالية التردد.) سيقلل التيار في دائرة الأنود بينما يحترق المصهر ، مع دائرة قصر محتملة. PR1 - جهد عالي ، زجاج ، طوله حوالي 5 سم ، ملحوم خلف الخيوط مباشرة ، بدون حامل. حظر C7 و C8 ، اكتب KVI. C2- KSO-8. C3 - الهواء ، أربعة أقسام. C4 - الهواء ، مع انقسام الدوار والجزء الثابت والمسافة بين الألواح تتغير عند الدوران ، من محطة الراديو R-856. C5 و C6 - K15-y. عند 10 كيلو فولت.

الموصلات الفراغ P8-Р14 В1В. R4 بدون الحث ، فإنه يوفر استنزاف الشحن من عناصر الدائرة "P". P1 - نوع بسكويت السيراميك. L1- 30 لفة من الأسلاك النحاسية العارية بقطر 3 مم. مشدود في لوحة من خمسة ملليمترات
من زجاج شبكي ، بخطوة 1 مم. القطر الخارجي 60 مم. L2- 11 لفة من الأنابيب النحاسية بقطر 6 مم. طول 110 ملم. القطر الخارجي 55 مم. L3- 2.5 لفة من الأنابيب النحاسية بقطر 6 مم. القطر الخارجي 55 مم. يتم تحديد المسافة بين المنعطفات عند التوليف على 24-28 ميجا هرتز. L4 - على حلقي فلوروبلاستيك 80x40x20mm. 100 يتحول PEL-07. يتم تنظيف الملفات الموجودة على الجزء الخارجي من الحلقة وتعبئتها ، مما يجعل من الممكن تحديد موضع الحنفيات بسرعة أثناء الضبط.

يتم تحديد الصنبور الذي يتم تطبيق الإشارة من جهاز الإرسال والاستقبال عليه (P1-a) وفقًا للحد الأدنى من SWR ، مع تكوين الدائرة. Dr2-PELSHO-0.25 بكميات كبيرة على إطار من خمسة أقسام من السيراميك. لم تحسب الملفات. معلماته ليست حرجة. C9 ، C10 ، C12- C15 ، C20- KSO-8. C11 - الهواء. من خلال تدوير محوره ، يكون مناسبًا للتكيف مع القراءات القصوى لجهاز "مستوى الإخراج" في النطاقات وفي أقسام منفصلة من النطاقات "الواسعة". إذا تم تشغيل عداد SWR في جهاز الإرسال والاستقبال ، فيمكن ملاحظة أنه عند ضبط الدائرة ، ينخفض ​​SWR بين جهاز الإرسال والاستقبال ومكبر الصوت في نفس الوقت. R7- بدون تحريض. يتم تجميعها على شكل كتلة من عشرة مقاومات 24 كيلو أوم MLT-2 متصلة بالتوازي. تعتمد الطاقة المطلوبة لـ "التراكم" والنطاق (الحاجة إلى ضبط C11 ضمن النطاق) ، فضلاً عن "استقرار" مكبر الصوت ، على مقاومته. عند 10 واط من طاقة جهاز الإرسال والاستقبال عند 7 ميجا هرتز ، يبلغ تيار المصباح حوالي 600 مللي أمبير عند حمل مطابق. في الوقت نفسه ، يبلغ تيار شبكة التحكم حوالي 3 مللي أمبير ، وهو أمر مقبول تمامًا لهذا المصباح ، ولا يتجاوز تيار شبكة الشاشة 120 مللي أمبير.

لتحقيق القدرة المقدرة عند 21-28 MHz ، من الضروري زيادة مستوى الإشارة بشكل متناسب عند الإدخال. يتكون R8 من مقاومين MLT-2 75 كيلو أوم متصلتين على التوالي ، مما يضاعف الطاقة المشتتة بواسطتهما ويزيد من جهد التشغيل ، والذي يعادل MLT-2 واحدًا = 700 فولت. حلقات على استنتاجات R6 و R9 ، يوضح الرسم البياني أنابيب الفريت "مكافحة الزنا". طولها حوالي 2 سم. في الدبوس L3 ، حلقتان من الفريت 12x6x5 1000 nn.

مرحل "omron" وواقي من زيادة التيار من المعدات المكتبية المستوردة ، مع معلمات مناسبة لحالة معينة. يتم تحويل ملفات جميع المرحلات باستثناء P7 ، بما في ذلك P8-P14 (الثنائيات غير الموضحة في الرسم التخطيطي) ، باستخدام الثنائيات 1N4007. الثنائيات D2-D5 من نفس النوع ، تحافظ على الصنابير غير المستخدمة للملفات "P" في الدائرة في حالة قصيرة. P7 - تتابع تيار متردد بلف 220 فولت.

توجد تفاصيل مقوم الجهد العالي على لوحة دوائر مطبوعة مقاس 175 × 240 × 2 مم ، مقطوعة على جانب واحد من الألياف الزجاجية. يستخدم المكثفات الإلكتروليتية من LG C1-C10 ومقاومات MLT-2 R1-R10 و 24 1N5408 الثنائيات ب 105 درجة. هذه هي ثلاثة صمامات ثنائية أمبير 1000 فولت ، صغيرة الحجم مع قدرة تحميل زائدة ممتازة.

جدول بيانات لف دوائر مكبر للصوت.

يشار إلى محاثة الملفات تقريبًا ، T.K. تقاس بالمتر. عند بناء مكبر الصوت ، لم تكن المهمة "الضغط" على أقصى حد ممكن منه. في رأيي ، إذا كنت بحاجة إلى المزيد من القوة ، فمن الأفضل أن تأخذ جهاز التضخيم المناسب والبناء عليه ، والالتزام بالأنظمة ، وليس "إفساد" شيء أكثر هشاشة. يؤدي أي جهاز احتراق لاحق إلى مواقف متطرفة ومشكلات إضافية يصعب حلها أحيانًا ، وهو ما يكفي بالفعل. هنا يعمل المصباح في وضع "جواز السفر" الاسمي ، مع بعض المبالغة في تقدير جهد الشاشة. لم يتم إجراء القياسات الآلية بسبب نقص الأدوات التي تم التحقق منها. على السؤال ، ما مقدار الطاقة الناتجة؟ الجواب هو حصان واحد ، وهذا ليس بعيدًا عن الحقيقة. هذا تصميم للهواة ، ومع ذلك ، لا يزال يتعين مراعاة القواعد الأساسية للدوائر ، خاصة قواعد تركيب الأجهزة عالية الجهد وعالية التردد.