Схема генератора звуковой частоты для начинающих радиолюбителей. Генераторы звуковой частоты для начинающих радиолюбителей: простые схемы своими руками

Как собрать простой генератор звуковой частоты. Какие существуют схемы генераторов ЗЧ для начинающих. Какие детали нужны для сборки генератора звуковой частоты своими руками. Как настроить и проверить работу самодельного генератора ЗЧ.

Содержание

Простейший генератор звуковой частоты на одном транзисторе

Для начинающих радиолюбителей отличным вариантом будет сборка простейшего генератора звуковой частоты на одном транзисторе. Такая схема позволяет получить колебания в звуковом диапазоне частот и при этом требует минимум деталей:

  • Транзистор КТ315 или аналогичный
  • Резисторы: 10 кОм, 1 кОм
  • Конденсаторы: 0,1 мкФ, 10 мкФ
  • Динамическая головка 8 Ом
  • Источник питания 9В

Принцип работы основан на положительной обратной связи через RC-цепочку. Частота генерации определяется номиналами резистора и конденсатора в цепи обратной связи. Изменяя их, можно регулировать частоту выходного сигнала.

LC-генератор звуковой частоты

Более стабильную частоту можно получить, используя LC-контур в качестве задающего элемента. Схема LC-генератора немного сложнее, но имеет лучшие характеристики:


  • Транзисторы: КТ315 — 2 шт
  • Катушка индуктивности: 10 мГн
  • Конденсатор: 0,1 мкФ
  • Резисторы: 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм
  • Динамическая головка 8 Ом

LC-контур определяет частоту генерации. Изменяя индуктивность катушки или емкость конденсатора, можно настраивать выходную частоту. Такой генератор имеет более чистый синусоидальный сигнал.

Мультивибратор как генератор звуковой частоты

Популярная схема генератора ЗЧ — симметричный мультивибратор на двух транзисторах. Его преимущества:

  • Простота конструкции
  • Широкий диапазон частот
  • Возможность получить прямоугольные импульсы

Для сборки потребуются:

  • Транзисторы КТ315 — 2 шт
  • Резисторы: 1 кОм — 2 шт, 10 кОм — 2 шт
  • Конденсаторы: 0,1 мкФ — 2 шт
  • Динамическая головка 8 Ом

Частота генерации зависит от номиналов RC-цепочек. Меняя их, можно настраивать выходную частоту в широких пределах.

Настройка и проверка работы генератора ЗЧ

После сборки генератора звуковой частоты необходимо проверить его работоспособность и настроить. Для этого:

  1. Подключите питание и динамик к схеме
  2. При правильной сборке должен быть слышен звук
  3. Подстройте частоту, меняя номиналы деталей
  4. Проверьте форму сигнала осциллографом, если есть возможность
  5. Измерьте частоту с помощью частотомера

Самодельный генератор звуковой частоты — отличный инструмент для начинающего радиолюбителя. С его помощью можно изучать основы радиоэлектроники, проверять и налаживать различные звуковые устройства.


Области применения простых генераторов звуковой частоты

Генераторы ЗЧ, собранные своими руками, могут использоваться для различных целей:

  • Проверка работоспособности динамиков и наушников
  • Настройка и тестирование усилителей звуковой частоты
  • Имитация различных звуковых сигналов в самоделках
  • Изучение основ радиоэлектроники на практике
  • Создание простых электронных музыкальных инструментов

Даже простейший генератор ЗЧ позволяет получить полезный опыт работы с электронными схемами и может стать основой для более сложных проектов.

Советы по сборке генераторов звуковой частоты

При самостоятельной сборке генераторов ЗЧ важно учитывать следующие моменты:

  • Используйте качественные радиодетали от проверенных производителей
  • Соблюдайте полярность при подключении транзисторов и электролитических конденсаторов
  • Не допускайте замыканий между дорожками печатной платы
  • Используйте радиаторы для мощных транзисторов, если это необходимо
  • Экранируйте чувствительные цепи для уменьшения наводок

Внимательность при монтаже и соблюдение этих рекомендаций позволит собрать работоспособный генератор с первого раза.


Возможные неисправности генераторов звуковой частоты

Если собранный генератор не работает, проверьте следующие моменты:

  • Правильность подключения питания и его напряжение
  • Отсутствие обрывов и замыканий в монтаже
  • Исправность всех компонентов схемы
  • Корректность номиналов используемых деталей
  • Правильность подключения транзисторов и диодов

Последовательная проверка этих пунктов поможет выявить и устранить возможные ошибки при сборке. С опытом процесс отладки схем будет проходить быстрее и эффективнее.


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ | www.UnTehDon.ru

Здесь размещены схемы, для начинающих, радиолюбителей, рекомендуемые для успешного старта.

 

При сборке предложенных схем, обращайте особое внимание на исправность применяемых радиоэлементов!!!

  1. Светодинамические устройства.

  2. Звуковые генераторы, имитаторы.

  3. Источники питания.

  4. Усилители.

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Мигалка на одном светодиоде

Описание схемы

Эта схема представляет собой простейший несимметричный мультивибратор, что приводит к прерывистому свечению светодиода. Частота вспышек светодиода определяется частотой генерации мультивибратора. При включении источника питания ток коллектора транзистора VТ 2 скачком изменится от нуля, до начального значения, которое определяется резисторами R 1, R 2 и коэффициентом h 21э транзисторов VТ 1, VТ 2. Силу начального тока коллектора VТ 2, устанавливают подбором резистора R 2, при отключенном конденсаторе C 1. При этом светодиод еще не должен светиться. Подбор начинают со значений сопротивления R 1, при котором светодиод светится, затем увеличивают сопротивление R 1, до погасания светодиода. Подбором конденсатора C 1, добиваются требуемой частоты миганий. Номиналы резисторов, могут отличаться от указанных на схеме, на +, — 10%. Транзисторы маломощные группы МП, вместо МП41, можно ставить МП39, МП42, с любым буквенным индексом. В место МП37 можно ставить МП10, МП38. Светодиод можно применить любой имеющийся в продаже. Схема неоднократно проверенна на работоспособность и если она правильно собрана, начинает работать сразу. Применить данную схему можно как сигнальное устройство, или как эмитатор сигнализационного устройства в автомобиле и дома.

Мигалка на двух светодиодах

Описание схемы

Эта схема представляет собой симметричный мультивибратор, частота которого зависит от номиналов конденсаторов С1, С2, а так же от резисторов R 1, R 2. Частота поочередного мигания светодиодов соответственно, зависит от частоты мультивибратора которую в свою очередь можно менять подбором конденсаторов С1, С2 и резисторов R 1, R 2. Транзисторы VT 1, VT 2, группы МП и могут быть МП39, МП40, МП41, МП42, с любым буквенным индексом. Светодиоды могут быть любые, кроме инфракрасных. Схема проста в изготовлении, неоднократно проверена на работоспособность и при правильной сборке начинает работать сразу при подаче питания. Применяться данная схема может как элемент световой индикации в различных устройствах.

ЗВУКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, ИМИТАТОРЫ

Простой генератор звуковой частоты

Описание схемы

Генератор начинает работать при напряжении в несколько десятых долей вольта, даже с транзистором с малым статическим коэффициентом. Генерация возникает при нажатии кнопки S1, из — за действия сильной положительной обратной связи между коллектором и базой. R1 устанавливает нужную громкость и тональность звука. Трансформатор Т1 — от любого транзисторного малогабаритного радиоприемника. В качестве головных телефонов можно применить любые высокоомные телефоны типа ТМ — 2А, в крайнем случае подойдут и капсуля типа ДЭМ — 4М.

Электронная сирена

Описание схемы

При нажатии кнопки S 1, заряжается конденсатор С1. Разряжается конденсатор С1 через делитель напряжения на резисторах R 2, R 3, подключенного в цепь базы транзистора VT 1. Поскольку напряжение на конденсаторе С1, падает по мере его разрядки, то происходит уменьшение напряжения смещения на базе транзистора VT 1, в результате чего изменяется частота звучания. Из динамической головки слышен звук напоминающий вой серены. Транзистор VT 1, можно заменить на КТ315, КТ3102 с любым буквенным индексом. Транзистор VT 2, можно заменить на КТ837 с любым буквенным индексом. При сборки схемы особое внимание уделить правильности подключения кнопки. Несмотря на простоту схемы, почему то, именно подключение кнопки часто путают, в результате имитации серены не происходит, а слышен только обычный звуковой тон определенной частоты. Схема неоднократно проверена на работоспособность, при номиналах радиодеталей указанных на схеме и безошибочной сборке начинает работать сразу.

Двухтональный звонок

Описание схемы

Звонок состоит из двух генераторов, генератора тона, выполненного на транзисторах V 3, V 4 и симметричного мультивибратора V 1, V 2. Как известно при работе мультивибратора его транзисторы поочередно закрываются и открываются. Это свойство и использовано для управления частотой генератора тона. Выход мультивибратора соединен с генератором тона через резистор R 5 поэтому он будет периодически подключаться к общему проводу (к плюсу источника питания), т.е. параллельно резистору R 7. При этом частота генератора будет изменяться скачком, при закрытом транзисторе из динамической головки B 1, будет слышен звук одного тона, при открытом – другого. Конденсаторы С2, С3, защищают мультивибратор от импульсов, проникающих от генератора тона. При отсутствии конденсаторов частота мультивибратора будет изменяться, что приведет к появлению неприятных тонов в звучании звонка. В место указанных на схеме, можно применить любые другие маломощные низкочастотные германиевые транзисторы соответствующей структуры. Конденсаторы могут отличаться от номинала указанного в схеме на +,- 10%. Динамическая головка В1 любая, мощностью 1-2 Вт. и сопротивлением звуковой катушки постоянному току 4-10 Ом. В место конденсаторов С2, С3, можно установить один электролитический неполярный конденсатор на 1, 2 Мкф. на номинальное напряжение не ниже 6в. Детали звонка можно смонтировать на печатной плате из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. Схема неоднократно проверена на работоспособность, при номиналах радиоэлементов указанных на схеме и безошибочной сборки наладки не требует.

Рисунок печатной платы

Телеграфный тренажер на ИМС К155ЛА3

Описание схемы

Предлагаемый телеграфный тренажер достаточно прост в изготовлении, и предназначен для самостоятельного изучения телеграфной азбуки. Кнопкой S1 служит механический телеграфный ключ. Уст — во состоит из 4 — х элементов 2И — НЕ микросхемы К155ЛА3. Элементы DD1.1, DD1.2, DD1.3, образуют генератор импульсов, следующих с частотой 1000Гц. Элемент DD1.4, является буферным. С помощью резистора R1 подстраивают частоту генератора. В качестве источника питания может быть, маломощный блок питания напряжением 5в.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Простой регулируемый блок питания

Конструкции на транзисторах требуют для своего питания постоянное напряжение определенной величины, 1,5В, 3 В, 4,5 В, 9 В и 12 В. Чтобы во время проверки и налаживания собираемых схем, не расходовать напрасно средства на преобретение гальванических элементов и батарей, воспользуйтесь универсальным блоком питания работающим от сети переменного тока и позволяющим получить любое постоянное напряжение. Схема такого блока приведена на рисунке. Его выходное напряжение можно плавно изменять от 0,5 до 12 В. Причем оно будет оставаться стабильным не только при изменении сетевого напряжения, но и при изменении тока нагрузки от нескольких миллиампер до 0,3 А. Кроме того, блок питания не боится коротких замыканий в цепи нагрузки, которые нередки в практике радиолюбителя.

Познакомимся подробнее с работой блока питания. Включается он в сеть с помощью двухполюсной вилки ХР1. При замыкании контактов выключателя SA1 сетевое напряжение подается на первичную обмотку понижающего трансформатора Т1. На выводах вторичной обмотки появляется переменное напряжение, значительно меньшее, чем сетевое. Оно выпрямляется диодами VD1 — VD4, включенными по так называемой мостовой схеме. Чтобы выпрямленное напряжение было такое же стабильное, как напряжение батареи гальванических элементов, на выходе выпрямителя стоит электролитический конденсатор С1 большой емкости. Выпрямленное напряжение подается на несколько цепей: R1, VD5, VT1, R2, VD6, R3; VT2, VT3, R4, (R2, VD6) — это стабилитрон с балластным резистором. Они составляют параметрический стабилизатор. Как мы уже говорили выше, независимо от колебаний выпрямленного напряжения на стабилитроне VD6 будет строго определенное напряжение, равное напряжению стабилизации данного типа стабилитрона (в нашем случае от 11,5 до 14 В). Параллельно стабилитрону включен переменный резистор R 3, с помощью которого и устанавливают нужное выходное напряжение блока питания. Чем ближе к верхнему выводу находится движок резистора, тем больше выходное напряжение. С движка переменного резистора напряжение подается на усилительный каскад, собранный на транзисторах VT2 и VT3. Можно считать, что это усилитель мощности, обеспечивающий нужный ток через нагрузку при заданном выходном напряжении. Резистор R5 имитирует нагрузку блока питания, когда к зажимам ХТ1 и ХТ2 ничего не подключено. Напряжение на нем почти равно напряжению между движком переменного резистора и общим проводом (зажим ХТ2). Чтобы можно было контролировать выходное напряжение, в блок введен вольтметр, составленный из микроамперметра и добавочного резистора R 6.

Примечание: Выпрямительные диоды, диодного моста VD1 — VD4 можно заменить на более современные типа КД226 которые расчитаны на обратное напряжение более 250В или импортные аналоги. Транзисторы VT1, VT2 можно заменить на КТ361 или импортные аналоги. Транзистор VT3 можно заменить на КТ837 с любой буквой, что даже облегчит его монтаж на теплоотводе. В качестве теплоотвода подойдет дюралевая или алюминиевая пластина толщиной 2мм., ширина 40мм., высота 60мм. Монтаж радиоэлементов осуществляют на печатной плате из стеклотекстолита, хотя есть примеры что для начала монтажную плату изготавливали из плотного картона. Вся конструкция помещается в корпус из диэлектрического материала (пластмасс, пластик и т.д.).

Монтаж транзистора VT3 на теплоотводе.

При сборке нужно быть внимательным и осторожным т.к. здесь на первичной обмотке трансформатора, присутсвует напряжение опасное для жизни 220в.

УСИЛИТЕЛИ

Схема бестрансформаторного двухтактного УНЧ

Описание схемы

Простой бестрансформаторный двухтактный усилитель мощностью 1.5 Вт..Высокочастотный транзистор П416 применен здесь из соображения как можно больше снизить шумы входного каскада, потому как помимо того что он высокочастотный, он еще и малошумящий. Практически его можно заменить на МП39 — 42, с ухудшением шумовых характеристик соответственно или на кремниевые транзисторы КТ361 или КТ3107 с любой буквой.. Для предотвращения искажений типа «ступенька», между базами VT2, VT3, фазоинверсного каскада включен диод VD1 — Д9, с любой буквой, благодаря чему на базах транзисторов образуется напряжение смещения. Напряжение в средней точке (минусовой вывод конденсатора С2) будет равно 4,5в. Его устанавливают подбором резисторов R2, R4. Максимально допустимое рабочее напряжение конденсатора С2 может быть 6в.-4, что обеспечивает средний суточный уход электронных часов не более …

0 3461 0

Генератор тактовых импульсов длительностью 10 мкс

Генератор тактовых импульсов в системах телеизмерений формирует импульсы прямоугольной формы длительностью 10 мкс, частотой следования 1,6 кГц. Параметры последовательности импульсов могут быть изменены подбором взаимосвязующей цепи R1*C1*. Так, уменьшение сопротивления резистора …

0 2863 0

Генератор звуковой частоты на германиевом диоде

Принципиальная схема простого генератора звуковой частоты на германиевом диоде. Свойство германиевых диодов иметь отрицательный участок на обратной ветви вольт-амперной характеристики использовано в генераторе-релаксаторе. Этот генератор можно использовать как пробник, источник звуковых колебаний при озвучивании игрушек и т. д. Амплитуда напряжения на выходе генератора около…

0 3253 0

Генератор звуковой и радиочастоты (ЗЧ и РЧ)

Простой генератор сигналов звуковой частоты (ЗЧ) — радиочастоты (РЧ) объединяет два генератора для налаживания и проверки радиоаппаратуры. Генератор ЗЧ собран на транзисторах V1, V3 и микросхеме А1. С резистора R16 сигнал ЗЧ поступает на выходной аттенюатор (R18—R22) и на измерительный прибор Р1. Транзистор V2 служит для…

0 5468 0

Простые генераторы импульсов на микросхемах (К133ЛА3)

На одном транзисторе и одном элементе логической микросхемы можно собрать импульсный генератор. Такой генератор можно применять при наладке радиоэлектронных утсройств, в измерениях и экспермиентах. При включении питания на выходе микросхемы D1 появляется логическая …

1 6106 0

Несложный транзисторный LC-генератор звуковой частоты (ЗЧ)

Схема простого LC-генератора звуковой частоты (ЗЧ), можно использовать в измерительной аппаратуре. Преимуществом такого генератора является возможность использования контуров практически с любым соотношением L/C. При L1 = 50 мкГн и С, = 5 мкФ генерируемая частота равна 10 кГц …

0 6018 0

RC-генератор с емкостной настройкой

Принципиальная схема RC-генератора с емкостной настройкой, выполнен на операционном усилителе. Настройка RC-генератора с помощью сдвоенного конденсатора имеет преимущества по сравнению с настройкой посредством сдвоенных переменных резисторов. В таких генераторах выше стабильность генерируемых колебаний, облегчена точная настройка на заданную частоту, повышена температурная стабильность…

2 5043 0

Генератор звуковой частоты на микросхеме К1УС221Б

Схема генератора звуковой частоты на одной микросхеме, простой прибор для измерений и настройки радиоаппаратуры. Самовозбуждение генератора обеспечивается за счет цепи, образованной конденсаторами С2—С4 и резисторами R1, R2. Подстроечный резистор R4 служит для регулировки глубины обратной связи и, следовательно, амплитуды …

0 3556 0

Генератор качающейся частоты на транзисторах

Качественные характеристики радиовещательного приемника во многом зависят от правильной настройки его УПЧ. Так, например, при узкой полосе пропускания не будут воспроизводиться высокие частоты модулирующих колебаний, а при широкой полосе существенно ухудшается избирательность по соседнему каналу. Используемый в радиолюбительской практике метод…

0 5933 0

Генератор псевдослучайных чисел для цифровых устройств С помощью схемы генератора псевдослучайных чисел измеряются рабочие характеристики высокоскоростных цифровых устройств с полосой пропускания около 200 Мбит/сек. Используются 2 сдвоенных дискретных компаратора и линия задержки. Генератор генерирует последовательности длиной 127 бит. Чтобы…

0 1798 0


Радиодетали, электронные блоки и игрушки из китая:

Схемы интересных радиолюбительских устройств. Радиосхемы своими руками для дома

С каждым днем становится все больше и больше, появляется много новых статей, то новым посетителям довольно сложно сразу сориентироваться и пересмотреть за раз все уже написанное и ранее размещенное.

Мне же очень хочется обратить внимание всех посетителей на отдельные статьи, которые были размещены на сайте ранее. Для того что бы не пришлось долго искать нужную информацию я сделаю несколько «входных страниц» со ссылками на наиболее интересные и полезные статьи по отдельным темам.

Первую такую страничку назовем «Полезные электронные самоделки». Здесь рассматриваются простые электронные схемы, которые доступны для реализации людям любого уровня подготовки. Схемы построены с использованием современной электронной базы.

Вся информация в статьях изложена в очень доступной форме и в объеме, необходимом для практической работы. Естественно, что для реализации таких схем нужно разбираться хотя бы в азах электроники.

Итак, подборка наиболее интересных статей сайта по тематике «Полезные электронные самоделки» . Автор статей — Борис Аладышкин.

Современная элементная база электроники значительно упрощает схемотехнику. Даже обычный сумеречный выключатель теперь можно собрать всего из трех детелей.

В статье описывается простая и надежная схема управления электронасосом. Несмотря на предельную простоту схемы устройство может работать в двух режимах: водоподъем и дренаж.

В статье приведены несколько схем аппаратов для точечной сварки.

С помощью описываемой конструкции можно определить работает или нет механизм, расположенный в другом помещении или здании. Информацией о работе является вибрация самого механизма.

Рассказ о том, что такое трансформатор безопасности, для чего он нужен и как его можно изготовить самостоятельно.

Описание простого устройства, отключающего нагрузку в случае выхода сетевого напряжения за допустимые пределы.

В статье рассмотрена схема простого терморегулятора с использованием регулируемого стабилитрона TL431.

Статья о том, как сделать устройство плавного включения ламп с помощью микросхемы КР1182ПМ1.

Иногда при пониженном напряжении в сети или пайке массивных деталей пользоваться паяльником становится просто невозможно. Вот тут на помощь и может придти повышающий регулятор мощности для паяльника.

Статья о том, чем можно заменить механический терморегулятор масляного отопительного радиатора.

Описание простой и надежной схемы терморегулятора для системы отопления.

В статье дается описание схемы преобразователя выполненного на современной элементной базе, содержащего минимальное количество деталей и позволяющего получить в нагрузке значительную мощность.

Статья о различных способах подключения нагрузки к блоку управления на микросхемах с помощью реле и тиристоров.

Описание простой схемы управления светодиодными гирляндами.

Конструкция простого таймера, позволяющего включать и выключать нагрузку, через заданные интервалы времени. Время работы и время паузы друг от друга не зависят.

Описание схемы и принципа действия простого аварийного светильника на основе энергосберегающей лампы.

Подробный рассказ о популярной «лазерно-утюжной» технологии изготовления печатных плат, её особенностях и нюансах.

Схемы самодельных измерительных приборов

Схема прибора, разработанная на основе классического мультивибратора, но вместо нагрузочных резисторов в коллекторные цепи мультивибратора включены транзисторы противоположной основным проводимостью.

Хорошо, если в вашей лаборатории есть осциллограф. Ну а если его нет и купить его по тем или иным причинам не представляется возможным, не огорчайтесь. В большинстве случаев его с успехом может заменить логический пробник, позволяющий проконтролировать логические уровни сигналов на входах и выходах цифровых интегральных схем, определить наличие импульсов в контролируемой цепи и отразить полученную информацию в визуальной (свето-цветовой или цифровой) или звуковой (тональными сигналами различной частоты) формах. При налаживании и ремонте конструкций на цифровых интегральных схемах далеко не всегда так уж необходимо знать характеристики импульсов или точные значения уровней напряжения. Поэтому логические пробники облегчают процесс налаживания, даже если есть осциллограф.

Представлена огромная подборка разичных схем генераторов импульсов. Одни из них формируют на выходе одиночный импульс, длительность которого не зависит от длительности запускающего (входного) импульса. Применяются такие генераторы в самых разнообразных целях: имитации входных сигналов цифровых устройств, при проверке работоспособности цифровых интегральных схем, необходимости подачи на какое-то устройство определенного числа импульсов с визуальным контролем процессов и т. д. Другие генерируют пилообразные и прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды

Ремонт различных узлов и устройств низкочастотной радиоэлектронной аппаратуры и техники можно значительно упростить, если использовать в качестве помощника функциональный генератор, который дает возможность исследовать амплитудно-частотные характеристики любого низкочастотного устройства, переходные процессы и нелинейные характеристики любых аналоговых приборов, а также обладает возможностью генерации импульсов прямоугольной формы и упрощения процесса наладки цифровых схем.

При наладке цифровых устройств обязательно нужен еще один прибор — генератор импульсов. Промышленный генератор — прибор достаточно дорогой и редко бывает в продаже, но его аналог, пусть не такой точный и стабильный, можно собрать из доступных радиоэлементов в домашних условиях

Однако создание звукового генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал, дело непростое и довольно кропотливое, особенно в части налаживания. Дело в том, что любой генератор содержит, по крайней мере, два элемента: усилитель и частотнозависимую цепь, определяющую частоту колебаний. Обычно она включается между выходом и входом усилителя, создавая положительную обратную связь (ПОС). В случае ВЧ-генератора все просто — достаточно усилителя на одном транзисторе и колебательного контура, определяющего частоту. Для диапазона звуковых частот наматывать катушку сложно, да и добротность ее получается низкой. Поэтому в диапазоне звуковых частот используют RC-элементы — резисторы и конденсаторы. Они довольно плохо фильтруют основную гармонику колебаний, и потому синусоидальный сигнал оказывается искаженным, например, ограниченным по пикам. Для устранения искажений применяют цепи стабилизации амплитуды, поддерживающие низкий уровень генерируемого сигнала, когда искажения еще незаметны. Именно создание хорошей стабилизирующей цепи, не искажающей синусоидальный сигнал, и вызывает основные трудности.

Часто, собрав конструкцию, радиолюбитель видит, что устройство не работает. У человека ведь нет органов чувств, позволяющих видеть электрический ток, электромагнитное поле или процессы, происходящие в электронных схемах. Помогают это сделать радиоизмерительные приборы — глаза и уши радиолюбителя.

Поэтому нужно какое-то средство испытания и проверки телефонов и громкоговорителей, усилителей звуковой частоты, различных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств. Такое средство — это радиолюбительские схемы генераторов сигналов звуковой частоты, или, говоря проще, звуковой генератор. Традиционно он вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал, частоту и амплитуду которого можно изменять. Это позволяет проверять все каскады УНЧ, находить неисправности, определять коэффициент усиления, снимать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и много всего другого.

Рассмотрена несложная радиолюбительская самодельная приставка превращающая ваш мультиметр в универсальный прибор проверки стабилитронов и динисторов. Имеются чертежи печатной платы

Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах.

Электронная утка

Игрушечную утку можно снабдить несложной схемой имитатора «кряканья» на двух транзисторах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно – то раздается звук, то вспыхивают светодиоды – глаза утки. В качестве включателя питания SA1 можно применить герконовый датчик (можно взять из датчиков СМК-1, СМК-3 и др., используемых в системах охранной сигнализации как датчики открывания двери). При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. Это может происходить при наклоне игрушки к спрятанному магниту или поднесения своеобразной «волшебной палочки» с магнитом.

Транзисторы в схеме могут быть любые p-n-p типа, малой или средней мощности, например МП39 – МП42 (старого типа), КТ 209, КТ502, КТ814, с коэффициентом усиления более 50. Можно использовать и транзисторы структуры n-p-n, например КТ315, КТ 342, КТ503, но тогда нужно изменить полярность питания, включения светодиодов и полярного конденсатора С1. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.

Звук подскакивающего металлического шарика

Схема довольно точно имитирует такой звук, по мере разряда конденсатора С1 громкость «ударов» снижается, а паузы между ними уменьшаются. В конце послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится.

Транзисторы можно заменить на аналогичные, как и в предыдущей схеме.
От емкости С1 зависит общая продолжительность звучания, а С2 определяет длительность пауз между «ударами». Иногда для более правдоподобного звучания полезно подобрать транзистор VT1, так как работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и коэффициента усиления (h31э).

Имитатор звука мотора

Им можно, например, озвучить радиоуправляемую или другую модель передвижного устройства.

Варианты замены транзисторов и динамика – как и в предыдущих схемах. Трансформатор Т1 – выходной от любого малогабаритного радиоприемника (через него в приемниках также подключен динамик).

Существует множество схем имитации звуков пения птиц, голосов животных, гудка паровоза и т.д. Предлагаемая ниже схема собрана всего на одной цифровой микросхеме К176ЛА7 (К561 ЛА7, 564ЛА7) и позволяет имитировать множество разных звуков в зависимости от величины сопротивления, подключаемого к входным контактам Х1.

Следует обратить внимание, что микросхема здесь работает «без питания», то есть на ее плюсовой вывод (ножка 14) не подается напряжение. Хотя на самом деле питание микросхемы все же осуществляется, но происходит это только при подключении сопротивления-датчика к контактам Х1. Каждый из восьми входов микросхемы соединен с внутренней шиной питания через диоды, защищающие от статического электричества или неправильного подключения. Через эти внутренние диоды и осуществляется питание микросхемы за счет наличия положительной обратной связи по питанию через входной резистор-датчик.

Схема представляет собой два мультивибратора. Первый (на элементах DD1.1, DD1.2) сразу начинает вырабатывать прямоугольные импульсы с частотой 1 … 3 Гц, а второй (DD1.3, DD1.4) включается в работу, когда на вывод 8 с первого мультивибратора поступит уровень логической «1». Он вырабатывает тональные импульсы с частотой 200 … 2000 Гц. С выхода второго мультивибратора импульсы подаются на усилитель мощности (транзистор VT1) и из динамической головки слышится промодулированный звук.

Если теперь к входным гнездам Х1 подключить переменный резистор сопротивлением до 100 кОм, то возникает обратная связь по питанию и это преображает монотонный прерывающийся звук. Перемещая движок этого резистора и меняя сопротивление можно добиться звука, напоминающего трель соловья, щебетание воробья, крякание утки, квакание лягушки и т.д.

Детали
Транзистор можно заменить на КТ3107Л, КТ361Г но в этом случае нужно поставить R4 сопротивлением 3,3 кОм, иначе уменьшится громкость звука. Конденсаторы и резисторы – любых типов с номиналами, близкими к указанным на схеме. Надо иметь в виду, что в микросхемах серии К176 ранних выпусков отсутствуют вышеуказанные защитные диоды и такие зкземпляры в данной схеме работать не будут! Проверить наличие внутренних диодов легко – просто замерить тестером сопротивления между выводом 14 микросхемы («+» питания) и ее входными выводами (или хотя бы одним из входов). Как и при проверке диодов, сопротивление в одном направление должно быть низким, в другом – высоким.

Выключатель питания в этой схеме можно не применять, так как в режиме покоя устройство потребляет ток менее 1 мкА, что значительно меньше даже тока саморазряда любой батареи!

Наладка
Правильно собранный имитатор никакой наладки не требует. Для изменения тональности звука можно подбирать конденсатор С2 от 300 до 3000 пФ и резисторы R2, R3 от 50 до 470 кОм.

Фонарь-мигалка

Частоту миганий лампы можно регулировать подбором элементов R1, R2, C1. Лампа может быть от фонарика либо автомобильная 12 В. В зависимости от этого нужно выбирать напряжение питания схемы (от 6 до 12 В) и мощность коммутирующего транзистора VT3.

Транзисторы VT1, VT2 – любые маломощные соответствующей структуры (КТ312, КТ315, КТ342, КТ 503 (n-p-n) и КТ361, КТ645, КТ502 (p-n-p), а VT3 – средней или большой мощности (КТ814, КТ816, КТ818).

Простое устройство для прослушивания звукового сопровождения ТВ — передач на наушники. Не требует никакого питания и позволяет свободно перемещаться в пределах комнаты.

Катушка L1 представляет собой «петлю» из 5…6 витков провода ПЭВ (ПЭЛ)-0.3…0.5 мм, проложенную по периметру комнаты. Она подключается параллельно динамику телевизора через переключатель SA1 как показано на рисунке. Для нормальной работы устройства выходная мощность звукового канала телевизора должна быть в пределах 2…4 Вт, а сопротивление петли – 4…8 Ом. Провод можно проложить под плинтусом или в кабельном канале, при этом нужно располагать его по возможности не ближе 50 см от проводов сети 220 В для уменьшения наводок переменного напряжения.

Катушка L2 наматывается на каркас из плотного картона или пластика в виде кольца диаметром 15…18 см, которое служит наголовником. Она содержит 500…800 витков провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,1…0,15 мм закрепленного клеем или изолентой. К выводам катушки подключены последовательно миниатюрный регулятор громкости R и наушник (высокоомный, например ТОН-2).

Автомат выключения освещения

От множества схем подобных автоматов эта отличается предельной простотой и надежностью и в подробном описании не нуждается. Она позволяет включать освещение или какой-нибудь электроприбор на заданное непродолжительное время, а затем автоматически его отключает.

Для включения нагрузки достаточно кратковременно нажать выключатель SA1 без фиксации. При этом конденсатор успевает зарядиться и открывает транзистор, который управляет включением реле. Время включения определяется емкостью конденсатора С и с указанным на схеме номиналом (4700 мФ) составляет около 4 минут. Увеличение времени включенного состояния достигается подключением дополнительных конденсаторов параллельно С.

Транзистор может быть любым n-p-n типа средней мощности или даже маломощным, типа КТ315. Это зависит от рабочего тока применяемого реле, которое также может быть любым другим на напряжение срабатывания 6-12 В и способным коммутировать нагрузку необходимой вам мощности. Можно использовать и транзисторы p-n-p типа, но нужно будет поменять полярность напряжения питания и включения конденсатора С. Резистор R также влияет в небольших пределах на время срабатывания и может быть номиналом 15 … 47 кОм в зависимости от типа транзистора.

Список радиоэлементов
ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
Электронная утка
VT1, VT2Биполярный транзистор

КТ361Б

2МП39-МП42, КТ209, КТ502, КТ814В блокнот
HL1, HL2Светодиод

АЛ307Б

2В блокнот
C1100мкФ 10В1В блокнот
C2Конденсатор0.1 мкФ1В блокнот
R1, R2Резистор

100 кОм

2В блокнот
R3Резистор

620 Ом

1В блокнот
BF1Акустический излучательТМ21В блокнот
SA1Геркон1В блокнот
GB1Элемент питания4.5-9В1В блокнот
Имитатор звука подскакивающего металлического шарика
Биполярный транзистор

КТ361Б

1В блокнот
Биполярный транзистор

КТ315Б

1В блокнот
C1Электролитический конденсатор100мкФ 12В1В блокнот
C2Конденсатор0.22 мкФ1В блокнот
Динамическая головкаГД 0.5…1Ватт 8 Ом1В блокнот
GB1Элемент питания9 Вольт1В блокнот
Имитатор звука мотора
Биполярный транзистор

КТ315Б

1В блокнот
Биполярный транзистор

КТ361Б

1В блокнот
C1Электролитический конденсатор15мкФ 6В1В блокнот
R1Переменный резистор470 кОм1В блокнот
R2Резистор

24 кОм

1В блокнот
T1Трансформатор1От любого малогабаритного радиоприемникаВ блокнот
Универсальный имитатор звуков
DD1МикросхемаК176ЛА71К561ЛА7, 564ЛА7В блокнот
Биполярный транзистор

КТ3107К

1КТ3107Л, КТ361ГВ блокнот
C1Конденсатор1 мкФ1В блокнот
C2Конденсатор1000 пФ1В блокнот
R1-R3Резистор

330 кОм

1В блокнот
R4Резистор

10 кОм

1В блокнот
Динамическая головкаГД 0.1…0.5Ватт 8 Ом1В блокнот
GB1Элемент питания4.5-9В1В блокнот
Фонарь-мигалка
VT1, VT2Биполярный транзистор

Электрические схемы для начинающих, для любителей и профессионалов

Добро пожаловать в раздел Радиосхемы ! Это отдельный раздел Сайта Радиолюбителей который был создан специально для тех кто дружит с паяльником, привык все делать сам своими руками и он посвящен исключительно электрическим схемам.

Здесь Вы найдете принципиальные схемы различной тематики как для самостоятельной сборки начинающими радиолюбителями , так и для более опытных радиолюбителей, для тех кому слово РАДИО давно уже стало не просто хобби а профессией.

Кроме схем для самостоятельной сборки, у нас здесь имеется и достаточно большая (и постоянно обновляемая!) база электрических схем различной промышленной электроники и бытовой техники- схемы телевизоров, мониторов, магнитол, усилителей, измерительных приборов, стиральных машин, микроволновок и так далее.

Специально для работников сферы ремонта, у нас на сайте имеется раздел «Даташиты «, где вы сможете найти справочную информацию на различные радиоэлементы.

А если Вам необходима какая либо схема и есть желание ее скачать, то у нас здесь все бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих сюрпризов

Если есть вопросы или не нашли то что искали- заходите к нам на ФОРУМ , подумаем вместе!!

Для облегчения поиска необходимой информации раздел разбит по категориям

Схемы для начинающих

В этом разделе собраны простые схемы для начинающих радиолюбителей .
Все схемы чрезвычайно просты, имеют описание и предназначены для самостоятельной сборки.
материалы в категории

Свет и музыка

устройства световы х эффектов : мигалки, цветомузыки, стробоскопы, автоматы переключения гирлянд и так далее. Конечно-же все схемы можно собрать самостоятельно

материалы в категории

Схемы источников питания

Любая радиоэлектронная аппаратура нуждается в питании. Именно источникам питания и посвящена данная категория

материалы в категории

Электроника в быту

В этой категории представлены схемы устройств для бытового применения: отпугиватели грызунов, различные сигнализации, ионизаторы и так далее…
В общем все что может быть полезно для дома

Антенны и Радиоприемники

Антенны (в том числе и самодельные), антенные комплектующие а также схемы радиоприемников для самостоятельной сборки

Шпионские штучки

В этом разделе находятся схемы различных «шпионских» устройств- радиожучки, глушители и прослушиватели телефонов, детекторы радиожучков

Авто- Мото- Вело электроника

Принципиальные схемы различных вспомогательных устройств к автомобилям : зарядные устройства, указатели поворотов, управление светом фар и так далее

Измерительные приборы

Электрические принципиальные схемы измерительных приборов: как самодельных так и промышленного производства

материалы в категории

Отечественная техника 20 Века

Подборка электрических принципиальных схем бытовой радиоаппаратуры выпущенной в СССР

материалы в категории

Схемы телевизоров LCD (ЖК)

Электрические принципиальные схемы телевизоров LCD (ЖК)

материалы в категории

Схемы программаторов


Схемы различных программаторов

материалы в категории

Аудиотехника

Схемы устройств связанных со звуком: усилители транзисторные и на микросхемах, предварительные и ламповые, устройства преобразования звука

материалы в категории

Схемы мониторов

Принципиальные электрические схемы различных мониторов: как стареньких кинескопных, так и современных ЖК

материалы в категории

Схемы автомагнитол и прочей авто-аудиотехники


Подборка схем автомобильной аудиотехники: автомагнитолы, усилительные устройства и автомобильные телевизоры

В наше время существует огромный выбор инструментов и приборов для занятий радиоэлектроникой: паяльные станции, стабилизированные лабораторные источники питания, гравировальные наборы (для сверления плат и обработки конструкционных материалов), инструмент для зачистки и обработки проводов и кабелей и так далее. И все это оборудование стоит немалых денег. Возникает резонный вопрос — сможет ли начинающий радиолюбитель преобрести весь этот арсенал оборудования? Ответ очевиден, тем более для некоторых людей, увлекающихся электроникой по случаю (для единичного изготовления каких-то полезных приспособлений для бытовых целей), покупка такого количества инструмента не требуется. Выход из создавшегося положения довольно прост — изготовить необходимый инструмент собственными руками. Данные самоделки послужат временной (а для кого-то и постоянной) альтернативой заводскому оборудованию.
Итак, приступим. Основой нашего устройства служит сетевой понижающий трансформатор от любого отслужившего свой срок радиоэлектронного устройства (телевизор, магнитофон, стационарный радиоприемник и т.д.). Так же могут пригодится сетевой шнур, колодка предохранителей и выключатель питания.

Далее необходимо снабдить наш блок питания регулируемым стабилизатором напряжения. Так как конструкция расчитана на повторение начинающими радиолюбителями, самым рациональным, по моему мнению, будет применение интегрального стабилизатора на микросхеме типа LM317T (К142ЕН12А). На основе данной микросхемы мы соберем регулируемый стабилизатор напряжения от 1,2 до 30 вольт с полным током нагрузки до 1,5 ампер и защитой от перегрузки по току и превышению температуры. Принципиальная схема стабилизатора представлена на рисунке.

Собрать схему стабилизатора можно на куске нефольгированного стеклогетинакса (или электрокартона) навесным монтажем или на макетной плате — схема настолько проста, что даже не требует печатной платы.

На выход стабилизатора можно подключить (параллельно выводам) вольтметр, для контроля и регулировки выходного напряжения,и (последовательно с плюсовым выводом) миллиамперметр, для контроля токопотребления подключаемой к стабилизатору радиолюбительской самоделки.

Еще одна необходимая в арсенале начинающего радиолюбителя вещь — микроэлектродрель. Как известно, в арсенале любого (начинающего или умудренного опытом) самодельщика существует »склад» вышедшей из обихода или неисправной аппаратуры. Хорошо, если на таком »складе» найдется детская машинка с электроприводом, микромотор от которой и послужит электродвигателем для нашей микродрели. Необходимо только замерить диаметр вала двигателя и в ближайшем радиомагазине приобрести патрон с набором цанговых зажимов (под сверла разного диаметра) для этого микродвигателя. Полученную микродрель можно подключать к нашему блоку питания. Посредством регулирования напряжения можно регулировать количество оборотов дрели.

Следующая необходимая вещь — низковольтный паяльник с гальванической развязкой от сети (для пайки полевых транзисторов и микросхем, которые боятся статического разряда). В продаже имеются низковольтные паяльники на 6, 12, 24, 48 вольт, а если трансформатор, который мы выбрали для нашего изделия от старого лампового телевизора, то можно считать что нам крупно повезло — мы имеем уже готовую обмотку для питания низковольтного электропаяльника (следует задействовать накальные обмотки (6 вольт) трансформатора для питания паяльника). Применение трансформатора от лампового телевизора дает еще один плюс нашей схеме — мы можем оснастить наше устройство еще и инструментом для зачистки концов провода.

Основа этого приспособления — две контактных колодки, между которыми закреплена нихромовая проволока и кнопка, с нормально разомкнутыми контактами. Техническое оформление этого устройства видно из рисунка. Подключается оно все к той же накальной обмотке трансформатора. При нажатии на кнопку нихром разогревается (все наверное помнят что такое выжигатель) и прожигает изоляцию провода в нужном месте.

Корпус для данного блока питания можно найти готовый или собрать самому. Если сделать его из металла и предусмотреть вентиляционные отверстия только снизу и по бокам, то сверху можно расположить стойки для паяльника и инструмента зачистки провода. Коммутацию всего этого хозяйства можно осуществить применив пакетный переключатель, систему тумблеров или разъемов — здесь для фантазии пределов нет.

Впрочем и модернизировать данный блок можно под свои нужды — дополнить, к примеру, зарядным устройством для аккумуляторов или электроискровым гравером и т.д. Данное устройство служило мне долгие годы и служит до сих пор (правда теперь на даче) для изготовления и проверки различных радиоэлектронных и электротехнических самоделок. Автор — Электродыч.

Главная » Гараж » Схемы интересных радиолюбительских устройств. Радиосхемы своими руками для дома

Схемы для начинающих радиолюбителей и электронщиков

11. 01. 2020   ·   Просмотры:

Post Views: 1 793

Один из простых вариантов усилителя мощности низкой частоты на микросхеме К174УН7. Выходная мощность от 4 Вт до 5 Вт. Нагрузка до 4 Ом. Обновление: В принципиальной схеме были ошибки. Исправлена полярность конденсатора…

Далее 28. 08. 2019   ·   Просмотры:

Post Views: 6 051

Транзистор КТ315 очень популярен у начинающих радиолюбителей старой закалки. Этот биполярный транзистор был разработан в 1967 году. Причина его популярности — массовое использование в бытовой радиоаппаратуре. Он…

Далее 27. 08. 2019   ·   Просмотры:

Post Views: 2 175

Чтобы собрать какую-либо схему, достаточно придерживаться несколько простых правил: Использовать только проверенные детали; Не перегревать контакты; Без ошибок делать платы. Мультивибратор на двух…

Далее 03. 05. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 3 001

Мультивибратор — это электронный генератор прямоугольных электрических импульсов. Выполняет различные функции. Например, выполняет связь непосредственная между каскадами усилителей, генерирует звук и…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 271

Как сделать простую защиту для нагрузки, не повредив источник питания? С этим справится электронный предохранитель, схема которого представлена ниже. Открыть в полном размере Принцип работы электронного…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 2 252

Схема усилителя мощности звуковой частоты, построенная на транзисторах. Открыть в полном размере Краткое описание схемы усилителя Устройство может питаться от источника с напряжением от 10 В до 15 В. Номинальная…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 1 213

Простейшая цветомузыкальная установка. Открыть в полном размере Как работает цветомузыка на транзисторах На входе устройства стоят два частотных фильтра – C1 R4 и R3 C2. Первый фильтр пропускает высшие частоты, а…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 745

Транзисторный метроном на КТ315 и КТ361. Предлагаемая схема является метрономом. По сути, она является генератором коротким импульсов. Открыть в полном размере Следующие с  определенной частотой эти импульсы…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 819

Датчик температуры на КТ361 и КТ315. Открыть в полном размере Как работает ртутный термометр? Очень просто. Столбик поднимается при повышении температуры тела. В этом случае датчик является ртуть, расширяющаяся с…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 988

Имитатор звука на транзисторах. Открыть в полном размере Принцип работы схемы Продолжительность импульса тока, протекающего через телефон BF1, постоянна и зависит в основном от емкости конденсатора С1, значение…

Далее

Каталог радиолюбительских схем. Генератор ЗЧ

Каталог радиолюбительских схем. Генератор ЗЧ

Генератор ЗЧ

Генератор звуковой частоты — один из популярных измерительных приборов в лаборатории радиолюбителя. И, конечно, каждый из вас мечтает иметь у себя такой прибор, обладающий хорошими параметрами и в то же время простой по конструкции. Именно этим требованиям отвечает предлагаемый генератор, разработанный столичным радиолюбителем Леонидом Николаевичем АНУФРИЕВЫМ на широкодоступных радиокомпонентах специально для начинающих радиолюбителей.

Обычно генератор звуковой частоты используют при налаживании монофонических и стереофонических усилителей ЗЧ, снятии амплитудно-частотных характеристик (АЧХ), проверке искажений сигнала различными усилительными устройствами. Для проведения таких работ желательно пользоваться генератором с диапазоном частот 10 Гц… 100 кГц, амплитудой выходного сигнала до 1 В. Важно также, чтобы она не изменялась при изменении частоты генератора. И, конечно, коэффициент гармоник генератора должен быть возможно малым (0,1.. .0,2 %).

Чтобы выполнить подобные требования, генератор можно построить на базе усилителя с частотно-зависимой цепью положительной обратной связи. В качестве такой цепи обычно используют так называемый мост Вина либо двойной Т-мост. Малые нелинейные искажения удается получить при подборе элементов моста с большой точностью. Правда, это относится к генератору с фиксированной частотой. Для перестраиваемого же генератора возникают дополнительные сложности из-за необходимости подбирать сдвоенный переменный резистор с согласованным (с точностью не хуже 1 %) изменением сопротивления каждого резистора.

Однако существуют генераторы, в которых в частотозадающих цепях стоят фазовращатели. Они позволяют получить малые нелинейные искажения без специального подбора элементов.

В простейшем случае фазовращатель состоит из последовательно соединенных резистора и конденсатора (рис. 1, а). Если к нему подвести два сигнала (U1 и U2) одинакового напряжения, но сдвинутого по фазе на 180°, то выходное напряжение (Uвых) будет равно одному из подводимых, но сдвинуто по фазе на определенный угол — в зависимости от соотношения номиналов деталей цепи и частоты подводимых сигналов.

Посмотрите на векторную диаграмму фазовращателя (рис. 1, б). На ней входные и выходное напряжения, а также падения напряжения на Деталях цепи обозначены векторами соответствующих длин и направлений. При изменении частоты входных сигналов и номиналов резистора и конденсатора вершина вектора выходного сигнала будет “перемещаться” по окружности, радиус которой соответствует вектору подводимого напряжения. В таком случае говорят, что геометрическим местом точек вектора выходного напряжения является окружность.

Как известно, генератор ЗЧ представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Устойчивые колебания в таком самовозбуждающемся устройстве возникнут только при соблюдении условий баланса амплитуд и баланса фаз. Первое из условий заключается в том, чтобы произведение коэффициента усиления усилителя и коэффициента передачи цепи обратной связи составило единицу. Второе условие состоит в изменении фазы выходного сигнала усилителя (т. е. входа цепи обратной связи) по отношению к входному (куда подводится обратная связь) на 360°.

Таким образом, наш генератор должен содержать два фазовращателя и инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления больше единицы, чтобы скомпенсировать потери сигнала в фазовращателях. Сказанное подтверждает структурная схема генератора (рис. 2).

На ней, кроме известных уже элементов, введено устройство расстройки частоты, необходимое для плавного изменения частоты генератора в небольших пределах.

А теперь рассмотрим устройство генератора и его работу по принципиальной схеме, приведенной на рис. 3. Первый фазовращатель образован последовательно соединенными резисторами R12, R13.1 и одним из конденсаторов С1— С4, подключаемым секцией SA1.1 переключателя поддиапазонов. Во втором фазовращателе используются резисторы R17, R13.2 и один из конденсаторов CS—С8. Частоту генератора изменяют скачкообразно переключателем SA1, а плавно—сдвоенным переменным резистором R13. При этом в положении “Х1” частоту генератора можно устанавливать в пределах 10…100 Гц, в положении “Х 10”—100…1000 Гц, в положении “X 100”—1000…10 000 Гц, в положений “X 1000” — 10 000… 100000 Гц.

Сигналы, сдвинутые по фазе на 180°, подаются на первый фазовращатель с усилителя, выполненного на транзисторах VT2, VT3, а на второй фазовращатель — с усилителя на транзисторах VT4, VT5.

Посмотрите внимательно, сигнал, подаваемый на конденсатор первого фазовращателя, поступает с эмиттера транзистора VT3, где он совпадает по фазе с входным (т. е. на базе транзистора), а на резисторы R12, R13.1—с коллектора транзистора, где он сдвинут по фазе на 180° по отношению к входному. Сопротивления же нагрузок каскада (резисторы R10, R11) равны. В итоге напряжения сигналов на входе фазовращателя равны, но сдвинуты по фазе на 180°.

Аналогичная картина и В усилителе, питающем второй фазовращатель, но сигнал на конденсатор поступает с коллектора транзистоpa, а на резисторы — с эмиттера. Поэтому по отношению к первому фазовращателю каскад на транзисторе VT5 является инвертирующим, т. е. изменяющим фазу подаваемых на фазовращатель напряжений на 180°.

Ко второму фазовращателю подключен выходной усилитель, собранный на составном транзисторе VT6VT7 по схеме эмиттерного повторителя. К выходному каскаду подключен переменный резистор R21 плавной регулировки сигнала и ступенчатый делитель напряжения из резисторов R22— R24. В итоге на выходных гнездах XS1—XS3 относительно гнезда XS4 можно получать сигналы синусоидальной формы напряжением от единиц милливольт до одного вольта.

Кроме того, к выходному каскаду подключена нелинейная цепь обратной связи из деталей EL1, EL2, R20, VD1, С10—С12. Лампы EL1, EL2 и резистор R20 представляют собой делитель переменного напряжения», с которого сигнал поступает на первый усилителе генератора. Нижний, по схеме, вывод резистора R20 “заземлен” (соединен с общим проводом) через конденсаторы С10—С12. Конденсаторы СИ, С12 “работают” на нижних и средних частотах диапазона генератора, а С10— на высших. Стабилитрон VD1 защищает конденсаторы от случайного повышения напряжения наг них, поскольку С11 и С12 применены низковольтные (на 6,3 В), а питающее напряжение составляет 16 В. Можно, конечно, обойтись без стабилитрона, применив конденсаторы СИ и С12 на номинальное напряжение 16В. Но габариты генератора в этом варианте возрастут.

Нелинейная цепь обратной связи нужна для стабилизации выходного напряжения генератора. Если, скажем, выходное напряжение начнет возрастать, а значит, повышаться питающее напряжение на лампах, сопротивление нитей ламп будет также возрастать. В итоге коэффициент передачи делителя будет падать, в результате чего снизится общий коэффициент усиления генератора и его выходное напряжение почти не изменится.

Напряжение обратной связи поступает на входной каскад первого усилителя, выполненный на транзисторе VT2 по схеме с заземленной базой. Его коэффициент усиления по напряжению зависит от отношения сопротивлений резисторов R7 и R8, R9. Этот каскад компенсирует потери в контуре обратной связи настолько, чтобы общий коэффициент усиления составил единицу — для этого в цепи эмиттера поставлен подстроечный резистор R9.

Каскад на транзисторе VT1 и цепочка из резисторов R1—R5 образуют устройство расстройки частоты генератора в небольших пределах. Это бывает нужно при проведении таких измерений, когда результаты определяются точностью установки частоты генератора или ее изменений.

Чтобы обеспечить весьма малые и плавные изменения частоты генератора, нужно в цепь обратной связи включить устройство, способное изменять фазу сигнала в небольших пределах. Причем процентное соотношение фазы должно сохраняться во всем диапазоне частот. Тогда на шкале регулятора расстройки можно нанести значение процентов, которые будут действительны для любой установленной в данный момент частоты генератора.

Использовать для указанной цели RC-цепи нельзя, поскольку они создают сдвиг фазы, зависящий от частоты, а значит, величина расстройки также будет зависеть от частоты. Поэтому в генераторе использовано другое решение— сложение двух напряжений, сдвинутых по фазе на 90°, одно из которых значительно меньше другого. В этом варианте сдвиг фазы сигнала цепи обратной связи будет зависеть только от соотношения складываемых напряжений независимо от их частоты.

Сложение происходит на коллекторной нагрузке транзистора VT2. В цепь его эмиттера поступает напряжение обратной связи, а в цепь базы — напряжение с эмиттерной нагрузки каскада, выполненного на транзисторе VT1. К базе этого транзистора подключен своеобразный мост, на который поступают два напряжения (с эмиттера и коллектора транзистора VT5), сдвинутых по фазе на 180°. В итоге сигналы на базе транзистора VT2 и его эмиттере могут отличаться по фазе на ±90° в зависимости от положения движка переменного резистора R3.

Когда движок переменного резистора R3 стоит в среднем положении, напряжение сигнала на нем относительно общего провода равно нулю. Частота генератора будет соответствовать установленной с помощью переключателя SA1 и переменного резистора R13. Иначе говоря, расстройка генератора будет равна нулю. Когда же движок резистора R3 начнут перемещать влево или вправо по схеме, частота генератора начнут изменяться либо в одну, либо в другую сторону.

При конструировании генератора можно вообще отказаться от устройства расстройки и изъять каскад на транзисторе VT1 и детали R1—R6. Тогда базу транзистора VT2 нужно подключить к средней точке делителя из резисторов сопротивлением по 3 кОм, подключенного к источнику питания.

Питается генератор от источника (рис. 4) со стабилизированным выходным напряжением. Он состоит из понижающего трансформатора Т1, выпрямителя на диодах VD2—VD5 и стабилизатора напряжения на стабилитроне VD6 и транзисторах VT8—VT11. Конденсатор С14 защищает генератор от сетевых помех, С15 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, С16 снижает уровень шума стабилитрона, а С13 (он подключен параллельно выходу стабилизатора, но расположен в усилителе) уменьшает выходное сопротивление источника питания на переменном токе.

Стабилизатор выполнен по компенсационной схеме. Опорное напряжение, снимаемое с параметрического стабилизатора (он выполнен на стабилитроне VD6 и стабилизаторе тока на транзисторе VT8), сравнивается дифференциальным усилителем на транзисторах VT9, VT11 с выходным напряжением, снимаемым с делителя R29R30. Ток, пропорциональный разности этих напряжений, протекает через эмиттерный переход регулируемого транзистора VT10. Резистор R25 способствует запуску стабилизатора а момент включения, когда выходное напряжение равно нулю, а резистор R6 — компенсации напряжения пульсации.

(Окончание следует)

Л. АНУФРИЕВ

г. Москва





Схема. Генератор звуковых частот простой


Генератор звуковых частот (ГЗЧ)— совершенно необходимый прибор в лаборатории радиолюбителя, занимающегося звукотехникой. Но не всегда есть возможность купить ГЗЧ заводского изготовления. В таком случае, немного потрудившись, можно собрать схему генератора звуковых частот самому. Предлагаю такой генератор из широко распространенных радиоэлементов.

Схема генератора звуковых частот приведена на рис.1. Данная схема генератора звуковых частот, благодаря использованию слабо нагруженного колебательного контура, обеспечивает малые нелинейные искажения выходного сигнала (не более 0,2%) на 9 фиксированных частотах. Поэтому этот ГЗЧ можно использовать для проверки нелинейности усилителей звуковых частот и другой аппаратуры. Максимальное выходное напряжение составляет 1 В, его можно изменять плавно и ступенями за счет выходного аттенюатора (1:10,1:100 и 1:1000).

Основу схемы генератора звуковых частот составляет генераторный каскад на транзисторе VT1 по схеме с общей базой. Положительная обратная связь, необходимая для возникновения генерации, создается за счет вторичной обмотки контурной катушки L1, которая заводится в цепь эмиттера VT1. Резисторы R3…R20 в эмиттере VT1 создают отрицательную обратную связь (ООС). При достаточно глубокой ООС имеем «мягкое» возбуждение генератора и, в результате, малый коэффициент нелинейных искажений выходного сигнала. Глубина ООС регулируется подстроечными резисторами на каждой фиксированной частоте отдельно. Для этого используется двухплатный галетный переключатель (на 2 направления). Одно направление (SA1.1) переключает емкости колебательного контура, другое (SA1.2) изменяет глубину ООС.

От генератора синусоидальный сигнал подается на выходной аттенюатор через эмиттерный повторитель на VT2, который обеспечивает низкое выходное сопротивление генератора (порядка 600 Ом). С аттенюатора сигнал подается на выходные гнезда ГЗЧ через разделительные конденсаторы С15…С18, что обеспечивает развязку по постоянному току.
При необходимости иметь ГЗЧ только на одну фиксированную частоту (400, 800 или 1000 Гц) переключатель SA1 из схемы исключается, количество конденсаторов и резисторов значительно уменьшается, и ГЗЧ можно собрать в малогабаритном корпусе. Схема такого генератора на частоту 1000 Гц без делителя сигнала на выходе приведена на рис.2.

Перед наладкой генератора все подстроечные резисторы устанавливаются в положение минимального сопротивления. Наладку ГЗЧ необходимо начинать с частоты 1000 Гц, для которой в контуре используется только один конденсатор С4 (рис.1), и точная подстройка частоты по частотомеру (1000±1 Гц) осуществляется с помощью подстроечного сердечника катушки L1. Для остальных частот необходимо подбирать емкость конденсаторов. Емкость конденсаторов, установленных в авторском варианте генератора, приведена в таблице.
При отсутствии частотомера с указанными в таблице конденсаторами ГЗЧ может иметь погрешность ±50 Гц за счет значительного отклонения емкостей конденсаторов от номинала. Желательно применять конденсаторы с допустимым отклонением емкости не более ±5%. Если максимальное выходное напряжение ГЗЧ более 1 В, то необходимо увеличить сопротивление R22.

Наблюдая форму синусоидального сигнала на осциллографе и измеряя коэффициент гармоник с помощью измерителя нелинейных искажений, выставляем подстроечные резисторы в оптимальное положение.
Можно обойтись и без указанных приборов, если использовать для схемы генератора звуковых частот следующюю методику. Устанавливаем подстроечные резисторы в положение максимального сопротивления. При этом генерации не будет ни на одном диапазоне, так как получается глубокая ООС. На каждом диапазоне медленно вращаем ротор подстроечного резистора, уменьшая его сопротивление, и, когда появляется генерация, оставляем его в таком положении. Это пороговое сопротивление обеспечивает синусоидальный сигнал с малым коэффициентом гармоник.
Резистор R23 (R7 на рис.2)— переменный с линейной функциональной характеристикой (типа А). Резистор R1 задает режим работы транзистора VT1 и подбирается в зависимости от его коэффициента h21э.

Катушка L1 выполнена в броневом ферритовом сердечнике типа Б22 (μ=2000) с зазором в виде бумажного кольца толщиной 0,2 мм. Обмотка I содержит 450 витков провода ПЭВ-2 Ø0,16 мм, обмотка II—90 витков Ø0,16 мм. Катушка может иметь и другие данные, но при этом необходимо подобрать емкость контура. К примеру, с броневым ферритовым сердечником Б14 (μ=2000) и обмоткой I из 330 витков ПЭВ-2 Ø0,09 мм и обмоткой II из 84 витков Ø0,09 мм для частоты 1000 Гц емкость контура должна быть 1,47 мкФ.
Транзистор VT1 можно заменить на КТ3102Е, КТ315Е, КТ315Ж, КТ312В, КТ342Б с коэффициентом h21э не менее 100, VT2 — наКТ315, КТ503 с любыми буквами.
Схема генератора звуковых частот собрана в металлическом корпусе размерами 250x80x40 мм. ГЗЧ на одну частоту (рис.2) габаритами значительно меньше (90x50x30 мм).

Комментарий: В общем собрал данный девайс, но только до усиления, хотелось чистой синусоиды. Транс не
мотал — не люблю это взял фабричный ТИМ4(коэф трансформации у него тоже 1:5, но др
параметры не знаю), но на нем удалось получить только частоты от 20 -50 КГц. R1 — тоже
пришлось 6.8 кОм подобрать и надо учитывать, что у транса ток подмагничивания 10 mA, но при
Rэ 10 Ом на низких частотах ток подмагничивания будет больше (у меня было 5 mA при Rэ около
50 Ом), а это нелинейные искажения. Автор так же ошибся — не «заземлил» по переменному току
базу, тем самым не получается полноценная индуктивная трехточка — от базы на землю
электролит стоит поставить, тогда R2 не ослабляет ПОС, а значит значение Rэ при прочих равных
условиях можно взять больше.
Попробую другой транс подобрать и еще поэксперементировать…

Post Views: 2 091

Проекты для радиолюбителей. Радиолюбительские схемы

Новички-радиолюбители, которые интересуются самостоятельной сборкой схем и ремонтом различных электронных устройств, теряются в море многочисленных терминов и деталей. Между тем, можно дать ряд советов, какие знания нужны в первую очередь, какими приборами пользоваться, как ориентироваться при выборе элементов схемы.

Необходимые знания

Для радиолюбителей очень важно:

  • знать и понимать основные законы электротехники;
  • уметь ориентироваться по схемам;
  • четко определять роль каждого элемента в схеме и представлять визуально, как он выглядит.

Важно! Теоретические знания необходимо постоянно подкреплять практикой.

Инструменты и приборы

Для сборки радиолюбительских схем и самодельных конструкций необходимо обладать следующими инструментами:

  1. Паяльник, мощность которого надо выбирать среднюю – не больше 40 Вт. Более продвинутые мастера задумываются о приобретении паяльной станции;
  2. Бокорезы. Не слишком массивный инструмент для работы с радиотехническими устройствами;

  1. Припой оловянно-свинцовый, существует в виде проволоки.

Важно! Среди всех приборов главным, а часто и единственным, является цифровой мультиметр или аналоговый тестер, посредством которого можно измерить все основные параметры схемы.

Перед тем, как приступить к сборке простых и интересных радиосхем, сделанных своими руками, можно потренироваться на демонтаже старой радиотехники. Заодно формируется практический навык при паяльных работах.

  1. В древних телевизорах на лампах вполне пригодная вещь – питающий трансформатор. Его можно использовать во многих радиосамоделках. Например, собрать устройство заряда для автомобильного аккумулятора или БП для усилителя звука. Главное – знать его технические данные;
  2. В устаревших устройствах радиоэлектроники: телеаппаратуре, видеомагнитофонах, обычных магнитофонах, встречаются целые микросхемы, готовые для использования. Для примера можно назвать звуковой усилитель, схема которого конструируется простой сборкой компонентов, без выполнения травления на печатных платах и т. д.;
  3. Регулятор тембра тоже применяется в готовом виде. При этом собираемый звуковой усилитель получит новые опции: возможность контроля низкочастотного и высокочастотного диапазона, изменения баланса в стереоколонках;
  4. В основном, все устройства, изготовляемые радиолюбителями, функционируют на пяти-, девяти- и двенадцативольтовых БП. Такие питающие блоки из старой аппаратуры будут самыми полезными.

В качестве корпусов для схем можно использовать любые подручные конструкции или купить готовые, разных размеров и форм. Кожухи от неработающих устройств часто применяются для новых радиосамоделок.

Очень ценным является нерабочий БП от компьютера, откуда берется:

  • много радиодеталей: транзисторов, конденсаторов, диодов, сопротивлений, которые пригодятся для собираемых устройств;
  • охлаждающие радиаторы – важный сопутствующий элемент для транзисторов большой мощности;
  • хорошие провода;
  • сам корпус – отличное место для размещения новых конструкций.

Методы сборки схемы

  1. Навесной монтаж. Простое спаивание компонентов в соответствии с разработанной схемой. Спаянные узлы можно устанавливать на поддерживающие площадки. Метод годится для конструирования радиосхем из небольшого числа деталей;
  2. Монтаж на печатной плате – текстолитовой платформе, на которой выполнены дорожки из фольги в качестве соединительных проводников.

Второй метод подразделяется на несколько вариантов:

  1. Механический. Прорезывание острым предметом дорожек для исключения контактного соединения в ненужных местах;
  2. Химический. С помощью лака или краски на фольге надо нарисовать требуемую схему. Затем погрузить в специальный состав – раствор хлорного железа. После обработки получится соответствующая рисунку разводка, а все участки без лака удалятся растворением;
  3. Лазерно-утюжный.

С каких схем начать

Классическое начало для радиолюбителей – сделай простейший детекторный приемник. Схема содержит небольшое количество компонентов, и ее сборка будет под силу всем. Затем можно дополнить устройство звуковым усилителем с использованием транзисторов. С приходом опыта и понимания начинается работа с микросхемами.

Большое количество интересных и очень простых вариантов радиосамоделок с описанием деталей, предоставлением схем находится на сайте «РадиоКот». Можно, например, собрать цветомузыку, импульсную подсветку часов, стереопередатчик и многое другое. Там же есть полезные форумы, где можно прояснить сложные вопросы, пообщаться с опытными мастерами.

По мере приобретения навыков увеличится интерес к сборке сложных устройств. Радиоэлектронные самоделки – одно из увлекательнейших занятий для людей всех возрастов.

Видео

Схемы самодельных измерительных приборов

Схема прибора, разработанная на основе классического мультивибратора, но вместо нагрузочных резисторов в коллекторные цепи мультивибратора включены транзисторы противоположной основным проводимостью.

Хорошо, если в вашей лаборатории есть осциллограф. Ну а если его нет и купить его по тем или иным причинам не представляется возможным, не огорчайтесь. В большинстве случаев его с успехом может заменить логический пробник, позволяющий проконтролировать логические уровни сигналов на входах и выходах цифровых интегральных схем, определить наличие импульсов в контролируемой цепи и отразить полученную информацию в визуальной (свето-цветовой или цифровой) или звуковой (тональными сигналами различной частоты) формах. При налаживании и ремонте конструкций на цифровых интегральных схемах далеко не всегда так уж необходимо знать характеристики импульсов или точные значения уровней напряжения. Поэтому логические пробники облегчают процесс налаживания, даже если есть осциллограф.

Представлена огромная подборка разичных схем генераторов импульсов. Одни из них формируют на выходе одиночный импульс, длительность которого не зависит от длительности запускающего (входного) импульса. Применяются такие генераторы в самых разнообразных целях: имитации входных сигналов цифровых устройств, при проверке работоспособности цифровых интегральных схем, необходимости подачи на какое-то устройство определенного числа импульсов с визуальным контролем процессов и т. д. Другие генерируют пилообразные и прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды

Ремонт различных узлов и устройств низкочастотной радиоэлектронной аппаратуры и техники можно значительно упростить, если использовать в качестве помощника функциональный генератор, который дает возможность исследовать амплитудно-частотные характеристики любого низкочастотного устройства, переходные процессы и нелинейные характеристики любых аналоговых приборов, а также обладает возможностью генерации импульсов прямоугольной формы и упрощения процесса наладки цифровых схем.

При наладке цифровых устройств обязательно нужен еще один прибор — генератор импульсов. Промышленный генератор — прибор достаточно дорогой и редко бывает в продаже, но его аналог, пусть не такой точный и стабильный, можно собрать из доступных радиоэлементов в домашних условиях

Однако создание звукового генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал, дело непростое и довольно кропотливое, особенно в части налаживания. Дело в том, что любой генератор содержит, по крайней мере, два элемента: усилитель и частотнозависимую цепь, определяющую частоту колебаний. Обычно она включается между выходом и входом усилителя, создавая положительную обратную связь (ПОС). В случае ВЧ-генератора все просто — достаточно усилителя на одном транзисторе и колебательного контура, определяющего частоту. Для диапазона звуковых частот наматывать катушку сложно, да и добротность ее получается низкой. Поэтому в диапазоне звуковых частот используют RC-элементы — резисторы и конденсаторы. Они довольно плохо фильтруют основную гармонику колебаний, и потому синусоидальный сигнал оказывается искаженным, например, ограниченным по пикам. Для устранения искажений применяют цепи стабилизации амплитуды, поддерживающие низкий уровень генерируемого сигнала, когда искажения еще незаметны. Именно создание хорошей стабилизирующей цепи, не искажающей синусоидальный сигнал, и вызывает основные трудности.

Часто, собрав конструкцию, радиолюбитель видит, что устройство не работает. У человека ведь нет органов чувств, позволяющих видеть электрический ток, электромагнитное поле или процессы, происходящие в электронных схемах. Помогают это сделать радиоизмерительные приборы — глаза и уши радиолюбителя.

Поэтому нужно какое-то средство испытания и проверки телефонов и громкоговорителей, усилителей звуковой частоты, различных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств. Такое средство — это радиолюбительские схемы генераторов сигналов звуковой частоты, или, говоря проще, звуковой генератор. Традиционно он вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал, частоту и амплитуду которого можно изменять. Это позволяет проверять все каскады УНЧ, находить неисправности, определять коэффициент усиления, снимать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и много всего другого.

Рассмотрена несложная радиолюбительская самодельная приставка превращающая ваш мультиметр в универсальный прибор проверки стабилитронов и динисторов. Имеются чертежи печатной платы

Электрические схемы для начинающих, для любителей и профессионалов

Добро пожаловать в раздел Радиосхемы ! Это отдельный раздел Сайта Радиолюбителей который был создан специально для тех кто дружит с паяльником, привык все делать сам своими руками и он посвящен исключительно электрическим схемам.

Здесь Вы найдете принципиальные схемы различной тематики как для самостоятельной сборки начинающими радиолюбителями , так и для более опытных радиолюбителей, для тех кому слово РАДИО давно уже стало не просто хобби а профессией.

Кроме схем для самостоятельной сборки, у нас здесь имеется и достаточно большая (и постоянно обновляемая!) база электрических схем различной промышленной электроники и бытовой техники- схемы телевизоров, мониторов, магнитол, усилителей, измерительных приборов, стиральных машин, микроволновок и так далее.

Специально для работников сферы ремонта, у нас на сайте имеется раздел «Даташиты «, где вы сможете найти справочную информацию на различные радиоэлементы.

А если Вам необходима какая либо схема и есть желание ее скачать, то у нас здесь все бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих сюрпризов

Если есть вопросы или не нашли то что искали- заходите к нам на ФОРУМ , подумаем вместе!!

Для облегчения поиска необходимой информации раздел разбит по категориям

Схемы для начинающих

В этом разделе собраны простые схемы для начинающих радиолюбителей .
Все схемы чрезвычайно просты, имеют описание и предназначены для самостоятельной сборки.
материалы в категории

Свет и музыка

устройства световы х эффектов : мигалки, цветомузыки, стробоскопы, автоматы переключения гирлянд и так далее. Конечно-же все схемы можно собрать самостоятельно

материалы в категории

Схемы источников питания

Любая радиоэлектронная аппаратура нуждается в питании. Именно источникам питания и посвящена данная категория

материалы в категории

Электроника в быту

В этой категории представлены схемы устройств для бытового применения: отпугиватели грызунов, различные сигнализации, ионизаторы и так далее…
В общем все что может быть полезно для дома

Антенны и Радиоприемники

Антенны (в том числе и самодельные), антенные комплектующие а также схемы радиоприемников для самостоятельной сборки

Шпионские штучки

В этом разделе находятся схемы различных «шпионских» устройств- радиожучки, глушители и прослушиватели телефонов, детекторы радиожучков

Авто- Мото- Вело электроника

Принципиальные схемы различных вспомогательных устройств к автомобилям : зарядные устройства, указатели поворотов, управление светом фар и так далее

Измерительные приборы

Электрические принципиальные схемы измерительных приборов: как самодельных так и промышленного производства

материалы в категории

Отечественная техника 20 Века

Подборка электрических принципиальных схем бытовой радиоаппаратуры выпущенной в СССР

материалы в категории

Схемы телевизоров LCD (ЖК)

Электрические принципиальные схемы телевизоров LCD (ЖК)

материалы в категории

Схемы программаторов


Схемы различных программаторов

материалы в категории

Аудиотехника

Схемы устройств связанных со звуком: усилители транзисторные и на микросхемах, предварительные и ламповые, устройства преобразования звука

материалы в категории

Схемы мониторов

Принципиальные электрические схемы различных мониторов: как стареньких кинескопных, так и современных ЖК

материалы в категории

Схемы автомагнитол и прочей авто-аудиотехники


Подборка схем автомобильной аудиотехники: автомагнитолы, усилительные устройства и автомобильные телевизоры

Старый и более простой метод точного измерения частоты

Введение

Простой метод измерения частоты, который я использовал до 2016 года, включал следующие четыре вещи:

  1. стандарт частоты, который я мог бы придерживаться ближе к всемирному координированному времени шкала частот,
  2. генератор гармоник 1 кГц, полученный из частоты стандарт,
  3. радиоприемник, который я мог бы использовать в качестве настраиваемого радиочастотного фильтра,
  4. какое-то программное обеспечение анализатора спектра БПФ, которое запускалось с моей звуковая карта компьютера со звуком от радиоприемника в качестве входа.

Генератор эталонов частоты и маркеров

В конце 2010 года я был вынужден заменить свой старый эталон частоты, хороший Sulzer Модель 5 Лабораторный эталон частоты с кварцевым управлением, о котором я с любовью заботился. Так, Мне удалось достать излишки дисциплинированного кварцевого генератора Spectracom модели 8164. 8164 включает приемник для НЧ сигнал стандартной частоты от станции WWVB (60 кГц) для сравнения фаз между сигналом WWVB и внутренним кварцевым генератором 8164, а затем регулируя частоту его внутренний осциллятор.Кварцевый генератор обеспечивает хорошее кратковременная стабильность, в то время как сигнал WWVB обеспечивает хорошую долговременную стабильность (кроме для случайных помех распространения). Помимо других выходов, 8164 обеспечивает Сигнал TTL 1 МГц, который подается на мой декадный делитель частоты и генератор гармоник. А Блок-схема делителя частоты представлена ​​ниже.

К сожалению, новый формат модуляции сигнала, который сейчас используется станцией WWVB, делает невозможным использование старые приемники с отслеживанием фазы 60 кГц, такие как Spectracom 8164, сегодня более современные метод необходим.Осциллятор с привязкой к GPS, описанный в предыдущей статье, является одним из решение. В зависимости от желаемого уровня точности любой хороший (стабильный) осциллятор которые можно время от времени проверять или калибровать.

А вот принципиальная схема декадного делителя частоты и генератора гармоник, обеспечить необходимые калибраторы сигналов для измерения частоты в эфире.

Таким образом, с шагом маркера 1 кГц всегда будет некоторая гармоника сигнал калибратора в пределах 500 Гц от неизвестного сигнала.В Уловка состоит в том, чтобы точно измерить эту разницу частот. Пример из Диапазон 40 м с «ноткой ритма 380 Гц» между неизвестным сигналом и ближайшим Маркер 1 кГц показан ниже.

Измерение разности частот

Я использую современный, но обычный радиоприемник (обычно Yaesu FT-990) для настройки на неизвестный сигнал и ближайший маркер или ссылку. сигнал. Я обычно устанавливаю приемник в режим USB, чтобы немного упростить вычисления. В радиоприемник сообщает мне приблизительную частоту неизвестный сигнал с точностью выше одного килогерца.Затем компьютер с программным обеспечением анализатора звукового спектра используется для измерения разницы частота между неизвестным и ближайшим маркером меньше единицы герц точности, в зависимости от используемого программного обеспечения.

Таким образом, сам радиоприемник имеет мало общего с прецизионное измерение, действуя только как настраиваемый радиочастотный фильтр, неизвестный сигнал и ближайшая гармоника калибратора. Настоящая работа сделана стандартом частоты Spectran 8164, генератором гармоник 1 кГц и Программное обеспечение анализатора спектра БПФ, которое используется для измерения разности частот.

На приведенной выше спектрограмме, созданной с помощью программного обеспечения SpectrumLab FFT Вольфганга Бюшера, DL4YHF, вы можете увидеть сигнал Морзе как сложную вертикальную линию в среднюю часть изображения водопада и две чистые спектральные линии от генератор гармоник (маркеров) в верхней и нижней частях отображать. При отображении водопада время обычно течет вниз по экрану, а частота увеличивается до право. В этом примере приемник в режиме USB был настроен на 3581,0 кГц. Согласно к дисплею спектра включен звуковой сигнал Морзе. примерно 504.35 герц, а маркер находится примерно на 1002,10 герц. (К сожалению, на иллюстрации выше вы не можете увидеть курсор, который использовался для найти эти частоты.) Мы знаем, что маркеры кратны точно 1 кГц, поэтому мы можем вычтите 1000 герц из измеренной частоты маркера и используйте оставшиеся 2,10 герца для корректировки измеренного тона Морзе сигнал. Произведя арифметику, находим сигнал Морзе на (504,35 герц) — (2,10 герц) = 502,25 герц. Сейчас же мы добавляем приблизительную радиочастоту от нашего приемника (помните, что это всего лишь настраиваемый радиочастотный фильтр) и имеем (3581 кГц) + (502.25 герц) = 3581,50225 кГц или 3581,502,25 герц. Помните, что это только работает, если ресивер находится в режиме USB; если он находится в режиме LSB, вам придется иметь дело с зеркальным отображением этот спектр и вычесть, а не сложить, и наоборот.

В качестве единичного измерения это, вероятно, не очень точное значение. Можно получить более точные результаты путем ручного усреднения ряда показаний неизвестного сигнала и маркера или с помощью автоматического функция регистрации в SpectrumLab для записи серии измерений частоты, которые вы можете обработать постфактум вручную или в виде таблицы.(Я установил электронную таблицу QuattroPro, чтобы вести статистику для каждого измерения в тесте.) Вы можете получить доступ к функции автоматической регистрации в SpectrumLab, нажав Экспорт текстового файла -> Экспорт БПФ (спектра). Также желательно измерить частоту сигнала маркера до и после измерения неизвестного, а затем усреднить два показания чтобы компенсировать дрейф вашего приемника.

Старый способ (и даже дешевле)

Если у вас нет стандарта частоты хорошего качества или какого-либо спектра программное обеспечение анализатора, вы все еще можете сделать точную частоту измерения аналогичны тем, что я делал много лет назад, с очень простой оборудование.Моим «эталоном частоты» был простой кристалл 10 МГц. осциллятор с изоляцией из пенополистирола на дюйм или около того вокруг кристалла, чтобы улучшите температурную стабильность (ну я так надеялся) и цепь ТТЛ 7490 декада делители для получения требуемых выходов маркеров 1 кГц. я просто подключил выход маркера ко входу антенны приемника через потенциометр для регулировки амплитуды сигнала маркера а затем прослушал ноту доли между ближайшим маркером и носитель неизвестного сигнала.(Нота ударов наиболее четкая, когда амплитуды маркера и неизвестного сигнала примерно одинаковы.) для этого приемник должен быть в режиме AM с достаточно узким Полоса пропускания ПЧ. В то время это было легко использовать с моим приемником Drake R-4C. Потом я настроил дешевый звук осциллятор на ту же ноту ударов и измерил частоту звуковой осциллятор с недорогим частотомером, который сказал мне разница между неизвестным и ближайшим 1 кГц маркер. Циферблат приемника и небольшая арифметика тогда скажут мне частота неизвестного несущего сигнала с точностью до нескольких десятки герц, если я буду осторожен и удачлив.В единственная проблема с этой настройкой заключалась в том, что мне пришлось обнулять стандарт частоты на станцию ​​WWV не реже, чем каждые час и надеюсь, что условия распространения не вызывают большого количества доплеровских частот. сдвиг в сигнале WWV, который я получал. С дешевой установкой нельзя ожидать совершенства; Однако, Я успешно использовал этот метод, когда впервые вошел в частоту ARRL. Измерительный тест (FMT) в 1981 году показал среднюю погрешность всего 2 герца. я был конечно, очень доволен, но я уверен, что госпожа Удача имеет к этому отношение.

Настройка звукового осциллятора на ту же высоту, что и нота ударов часто было сложно, поэтому я просто подавал сигнал аудиогенератора на X-усилитель старого осциллографа X-Y аудио-класса и аудиовыход приемника (содержащий, в данном случае, звуковую ноту ударов между неизвестным сигналом и маркером) на Y-усилитель. В Результатом является то, что в классической электронной литературе называется «Лиссажу». рисунок, геометрическое представление отношения частот между двумя синусоидальные волны.В нашем случае нам нужно соотношение 1: 1, которое будет выглядят как нечто среднее между кругом на одном конце и диагональю, прямая линия на другом конце. Прелесть этого метода в что вы можете использовать «визуальную интеграцию», чтобы усреднить эффекты шум, помеха, замирание сигнала и изменения фазы, вызванные распространением. Отчасти шумная фигура Лиссажу, показывающая звуковой осциллятор на той же высоте, что и нота ударов, появляется на левый.

Если у вас старый компьютер со звуковой картой ISA (вместо более новых типов PCI) и вы все еще хотите использовать программное обеспечение анализатора спектра, я рекомендую программу AF9Y «FFTDSP», которая является мощной в то же время очень прост в использовании и требует минимальных настроек для измерения частоты и частоты разность измерений.Я с радостью использовал его в течение нескольких лет, работая волонтерский монитор для службы мониторинга IARU Intruder Watch.

Надеюсь, что некоторые из этих идей будут вам полезны. Пожалуйста свяжитесь со мной, чтобы обсудить любые идей здесь или, возможно, других идей, которые вы могли иметь или видели где-нибудь еще.

Библиография журнальных статей

За эти годы я составил библиографию журнальных статей о легко построенных любительских стандарты частоты и калибраторы и применимые измерения техники.+ / C9GTXAZT.RLA9oYg «&& ВВИ & JL && Mrje & BB9 && H & r0RceS & О.И. & V & с & Uscj &&: G & г && Ewun & WY & м &&&&& Х && р &&& b1j56Z & г & т & Bd & TQ & Я &&&& с7 & Ve & HRn &&& Ui & я & FcG.osY &&& nQm3HA1isujJpNIC & h2 & r7SIRf & г9 && İl & Ff && рЪ & X.Y & Jd && Sh3 & MJS && R1j & ит & г-3_ && C & AACjJ && iYiGV0f && г & eqrHdc & kt1U &&&& tcdr &&&&& г: -1CUS0I &&& X6a & H: j1c6u && WGUKDm1.& P & UHU7 &&& W & NS7GQ & Jf &&&: Y4Ps &&& JC_h &&&& G8F2M & r & Z &&&& K &

& ADd && e && ZW && PU3u & Gt_c & Qo8 & X8 && r. & _f &&& г & Хадж &&&: JqK && AEM2rrM.YdYSjS8bS & М & KD & Y & qIZ3Vm & F && aJRATQgHg1 &&&& & b0 && && Добавить &: oO3 && Hf && nU.KR9m9

&: 12 & IRYSc && LS & AEM2rrL09A & Q66Pe7B1 & LN & BkZuj & б

  • &&&&& л &&& С & GY & V22 & uR7 & Я && Я & aq01E2r &: G & V && К & р && Ubx: &&& _ S & Rb &&&&&&&& A8 &&& R & JGPI & SLiWQj & qsBp && MP && J && ffZ & пе && ADU & е: XK && & RW & ЕВ1 & QP & DS7 & Qhh && nQmG && б && &&& XaZbJNQCR8 &&& D & oPFj5JH && IQ && VR1X && FB.&&& ио &&&& WiAESI & RNWV & TZFH &&&&& Х && Y & RP & Cg && IRQ && dp2L0 & Z & &&& acQi &&& EIVpI && Zu & Кд &: HLqJ & U & S: && kMJeHB & TPUoT.k6uJViF & YTAW & J_Hnm_JC5T & Q &&& O.AM.C & && HH &: 2K &&&&&&& д & TbCP69
  • 9>

    Сокращения и акронимы — Радио общества Великобритании

    Это неполный список аббревиатур, сокращений и условных обозначений, используемых в RadCom .

    Внизу страницы вы также найдете некоторые условные обозначения, используемые в GB2RS Local News и RadCom Club Calendar, а также объяснение общих символов, используемых в RadCom и других публикациях RSGB. Некоторые из определений могут незначительно отличаться от опубликованных в других местах: значения, перечисленные здесь, отражают их использование в RadCom .

    (Как позволяет время, я медленно просматриваю список и добавляю ссылки на соответствующие определения и / или организации и т. Д.Хотя многие темы, например ARDF, освещены на веб-сайте RSGB, я решил использовать Википедию в качестве основного справочного источника, по крайней мере, для первоначального ознакомления. Исключением являются такие организации, как ARRL, где я ссылаюсь на их домашнюю страницу. Вы можете начать со мной обсуждение этого вопроса по указанному ниже адресу электронной почты. Джайлз, G1MFG, 23 февраля 2021 г.)

    Мы приветствуем любые предлагаемые дополнения к этому списку, связанные с радиолюбительством: если вы хотите внести новые записи (или исправления), напишите нам по адресу radcom @ rsgb.org.uk, указав в строке темы аббревиатуры и, если возможно, отформатируйте свои дополнения в виде расширения аббревиатуры .

    Список сокращений и сокращений

    Примечание: аббревиатуры пишутся заглавными буквами правильно, так как они должны появляться, а расширения используют заглавные буквы там, где они необходимы — например,

    кило (множитель, x 1000)
    кельвин (температура)
    RSGB Radio Society of Great Britain

    А ампер (ампер)

    Конкурс деятельности ВС

    Переменный ток переменного тока

    АЦП аналого-цифровой преобразователь

    Формат обмена любительскими данными ADIF

    ADSL асимметричная цифровая абонентская линия

    Аудиочастота AF (от 20 Гц до 20 кГц)

    Аффилированное общество AFS (конкурс)

    AGC автоматическая регулировка усиления

    AGL над землей

    Ач ампер-час (например, емкость аккумулятора)

    Автоматический контроль уровня ALC

    ALE автоматическое установление связи

    Амплитудная модуляция

    Радиолюбительская телепечатка AMTOR

    Блок согласования антенн АМУ

    Аэродромы AOTA в воздухе

    Всепроходный фильтр APF

    Система автоматической пакетной отчетности APRS

    APSK амплитуда и фазовая манипуляция

    APT автоматическая коробка передач

    APT Азиатско-Тихоокеанское телекоммуникационное сообщество

    Ассоциация радиолюбителей АРА

    ARC радиолюбительский клуб

    Радиолюбительская радиопеленгатор ARDF

    Радиолюбительская сеть передачи данных в чрезвычайных ситуациях AREDN

    Радиолюбительская группа АРГ

    ARI Associazione Radioamatori Italiani (Итальянское национальное общество)

    Радиолюбитель ARISS на Международной космической станции

    Служба радиолюбительских наблюдений AROS (заменена RSGB OAS)

    ARRL Американская радиорелейная лига

    Общество радиолюбителей ARS

    Разброс самолетов AS

    Американский стандартный код ASCII для обмена информацией

    Амплитудная манипуляция ASK

    над уровнем моря

    Блок настройки антенной системы АГТУ

    ATA AT-приложение (теперь PATA (qv))

    Учебный корпус УВД

    УВД

    Радиолюбительский клуб УВД

    ATNO все время новый

    Общество радиолюбителей ОВД

    Аттенюатор ATT (маркировка радиопанели)

    Блок настройки антенны ATU

    Квадроцикл любительского телевидения

    Азимут

    b бит

    Байт

    BARTG Британская радиолюбительская группа Teledata Group

    BATC Британский клуб любительского телевидения

    г. до н.э. трансляция

    BCI радиопомехи

    BEAMA Ассоциация британских электротехнических и смежных производителей

    BERU Радио Союз Британской Империи (конкурс) (теперь известный как Конкурс Содружества)

    Член совета директоров BLM

    Симметричный модулятор BM или симметричный смеситель

    Байонетный разъем BNC Neill-Concelman (разъем)

    Полосовой фильтр BPF

    Двоичная фазовая манипуляция BPSK

    BT Bluetooth

    BT Бритиш Телеком

    BVWS Британское старинное беспроводное общество

    Пропускная способность

    Генератор обратной волны BWO

    BWO Bridge Wireless Office (например, на борту HMS Belfast )

    C по Цельсию

    C кулон (единица электрического заряда)

    C&G City and Guilds

    CAN контроллер сети (шина)

    Капитальные вложения

    CAR носитель [уровень] (маркировка радиопанели)

    Замки и величественные дома КАШОТА в воздухе

    Компьютерный трансивер CAT (или компьютерный)

    Общественное телевидение CATV (или общинное антенное телевидение) (кабельное телевидение)

    CB Гражданинский браслет

    КК клубный конкурс

    ГК Конкурсная комиссия

    CCC Клуб века Содружества (операционная награда)

    CDXC Chiltern DX Club

    Разрешение микросхемы CE (управляющий сигнал)

    CEPT Европейская конференция администраций почты и электросвязи

    Компактная люминесцентная лампа CFL

    CHU Станция стандартного времени правительства Канады на 3330, 7850 и 14670 кГц

    CIGRÉ Conseil International des Grands Réseaux Électriques (Совет по большим электрическим системам)

    CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Межамериканская комиссия по электросвязи)

    Осветлитель CLAR (маркировка радиопанели)

    Часы CLK (управляющий сигнал)

    см сантиметр (0.01м)

    CMOS комплементарный металл-оксид-полупроводник

    condx состояние (я)

    CoTY — Клуб года

    символов в секунду

    циклов в секунду (Гц) (не рекомендуется)

    CQWW CQ по всему миру (конкурсная программа)

    Проверка циклическим избыточным кодом CRC

    Электронно-лучевая трубка с ЭЛТ

    Комитет поддержки конкурсов CSC

    Система шумоподавления с непрерывным тональным кодированием CTCSS

    CTS ясно для отправки

    CV curriculum vitae

    с / б в сборе с

    Непрерывная волна CW (обычно означает код Морзе)

    ЦАП цифро-аналоговый преобразователь

    ДАРК [и] районный радиолюбительский клуб

    DARC Deutscher Amateur-Radio-Club (Немецкое национальное общество)

    ДАРС [и] районное радиолюбительское общество

    DATV цифровое любительское телевидение

    дБ децибел

    дБн в децибелах относительно несущей

    дБд децибел относительно диполя

    дБFS в децибелах относительно полной шкалы

    дБи децибел относительно изотропного излучателя

    дБмВт относительно одного милливатта

    Двухбалансовый смеситель DBM

    дБВт относительно одного ватта

    постоянный ток постоянного тока

    Комитет по передаче данных DCC

    Цифровой кодированный шумоподавитель DCS

    Цифровой синтезатор прямого действия DDS

    DFIG индукционный генератор с двойным питанием

    DIN Deutsches Institut für Normung (Немецкий институт стандартов)

    Прямой доступ к памяти DMA

    Цифровая мобильная радиостанция DMR

    Цифровое шумоподавление DNR

    Спецификация интерфейса службы передачи данных по кабелю DOCSIS

    Справочник ресурсов и консультаций DORA

    DSB с двойной боковой полосой

    ЦИВ цифровой избирательный вызов

    DSB-SC с подавленной несущей с двойной боковой полосой

    Цифровая абонентская линия DSL

    Цифровая обработка сигналов DSP (или процессор)

    DSSC с подавленной несущей с двумя боковыми полосами

    Расширенный спектр прямой последовательности DSSS

    Цифровые интеллектуальные технологии D-Star для любительского радио

    ДТЛ логика диодно-транзисторная

    DTMF двухтональный многочастотный (Touch-Tone)

    Тестируемое устройство

    Цифровое видеовещание DVB-S — спутниковое

    Цифровое видеовещание DVB-S2 — спутниковое, второе поколение

    Цифровое видеовещание DVB-T — наземное

    Цифровое видеовещание DVB-T2 — спутниковое, второе поколение

    DX междугородний

    DXCC DX Century Club (призовая программа)

    DX-экспедиция: один или несколько любителей отправляются в (обычно редко активируемое) место, чтобы активировать площадь, страну, остров (или что-то еще) на короткое время для тех, кто хочет работать в этом месте

    — основание натурального логарифма (2.71828…)

    ECSS, выбираемая боковая полоса с возвышенной несущей (настройка нулевого биения для приема AM в режиме SSB)

    EDR Experimenterende Danske Radioamatører (Датское национальное общество)

    EEPROM электрически стираемая программируемая постоянная память

    Группа экзаменов EG

    Эффективная изотропная излучаемая мощность ЭИИМ

    Высота над уровнем моря

    ele [антенна] элемент (ы)

    ELF чрезвычайно низкая частота (от 300 Гц до 3 кГц)

    Электромагнитная совместимость EMC

    EME земля-луна-земля (Moonbounce)

    Запрос расширенного монитора ЭМИ

    КВЧ чрезвычайно высокая частота (от 30 ГГц до 300 ГГц)

    Электромагнитный импульс ЭМИ

    ENA включить

    Коэффициент избыточного шума ENR

    EPROM, стираемая, программируемая постоянная память

    Менеджер по обеспечению качества экзаменов EQAM

    Эффективная излучаемая мощность ERP

    Es Sporadic-E (разведение)

    Комитет по стандартам экзаменов ESC

    Менеджер по стандартам экзаменов ESM

    Координационный комитет по новым технологиям ETCC

    ЕС Европейский Союз

    EUDXF Европейский фонд DX

    Тестируемое оборудование EUT

    EUV крайний ультрафиолет

    РЭБ РЭБ

    EZNEC ® Программное обеспечение для моделирования антенн на основе NEC

    Фарад

    F Коэффициент шума (обратите внимание курсивом F)

    частота f (общая)

    критическая частота foF2 (самая высокая частота, возвращаемая слоем F2)

    FAQ Часто задаваемые вопросы

    Федеральная комиссия по связи FCC (регулятор США)

    FDD дуплекс с частотным разделением каналов

    Мультиплексирование с частотным разделением каналов FDM

    FDIM Четыре дня в мае

    Прямое исправление ошибок FEC

    Полевой транзистор

    Быстрое преобразование Фурье БПФ

    FFTW — самое быстрое преобразование Фурье на Западе

    Скачкообразная перестройка частоты FH

    FIR дальняя инфракрасная область

    Частотная модуляция FM

    FMAC FM конкурс мероприятий

    Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом FOSS

    FP с плавающей запятой

    Программируемая вентильная матрица FPGA

    кадр / с фут в секунду

    кадра в секунду

    кадров в секунду

    Вид от первого лица (или видео) от первого лица

    FS полная шкала

    Напряженность поля ФС

    Отклонение полной шкалы FSD

    FSK частотная манипуляция

    FSTV телевизор быстрой развертки

    фут-фут (около 305 мм) (или фут)

    FTTP оптоволокно до помещения

    FWHM полная ширина, половина максимальной

    G гига (множитель, x 1 000 000 000)

    г грамм

    Глобальная конференция по радиолюбительской связи в чрезвычайных ситуациях GAREC

    Гб гигабит (условно 1 073 741 824 бит или 1024 Мб)

    ГБ гигабайт (обычно 1 073 741 824 байта или 1024 МБ)

    GC хорошее состояние

    GE General Electric (бизнес)

    GEC General Electric Company

    ГГц гигагерцы (тысяча миллионов циклов в секунду)

    GIRO Глобальная организация ионосферных исследований

    Служба общего освещения GLS

    Генеральный директор GM (RSGB)

    Групповой режим GM

    GMDX Шотландская ассоциация DX

    GMRT Круглый стол по шотландской микроволновой печи

    Глобальная навигационная спутниковая система GNSS

    GNU GNU — это не Unix! [ sic — Ed]

    Плоскость заземления GP

    GPIO ввод / вывод общего назначения

    GPO Главное почтовое отделение

    GPRS пакетная радиосвязь общего назначения

    Система глобального позиционирования GPS

    Глобальная система мобильной связи GSM

    GWO в хорошем рабочем состоянии

    H генри

    ч час

    HAAT высота над средним рельефом

    Гармонизированный сертификат экспертизы радиолюбителей HAREC

    HD высокое разрешение

    Телевизор высокой четкости HDTV

    Высокоэффективное кодирование видео HEVC

    ВЧ высокая частота (от 3 до 30 МГц)

    Конвенция HFC HF (теперь Конвенция RSGB)

    Гибридное волокно HFC коаксиальное

    Конкурсный комитет HFCC HF

    Фильтр высоких частот HPF

    HPWPT беспроводной передачи энергии высокой мощности

    Теплоотвод HS

    HVDC постоянного тока высокого напряжения

    Гц герц (циклов в секунду)

    I ток (A)

    I синфазная составляющая сигнала или величина

    I / O ввод / вывод

    Синфазная и квадратурная составляющие I / Q сигнала

    ИС интегральная схема

    ICAS прерывистая коммерческая / любительская служба

    Ic ток коллектора

    Внутрисхемная эмуляция ДВС

    Id ток стока

    ID (или id) внутренний диаметр

    IDE интегрированная среда разработки

    Встроенная приводная электроника IDE

    Независимая боковая полоса ISB

    I 2 C между интегральными схемами (цифровая связь)

    Разрешение на международную радиолюбительскую деятельность IARP

    IARU Международный союз радиолюбителей

    ICNIRP Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения

    промежуточная частота ПЧ

    Биполярный транзистор с изолированным затвором IGBT

    Международная неделя маяков и маяков ILLW (конец)

    Интермодуляционные искажения интермодуляционных искажений

    дюйма (около 25.4 мм)

    IOTA Islands On The Air (программа награждения и конкурс)

    IP3 перехватчик третьего порядка

    Оптимизация точки перехвата IPO

    ИК-порт

    Международный ответный купон IRC

    Интернет-чат ретрансляции IRC

    Проект соединения Интернет-радио IRLP

    Запрос прерывания IRQ

    Независимая боковая полоса ISB

    Номер книги международного стандарта ISBN

    ISCAT ионосферное рассеяние

    ISM Промышленный, научный и медицинский

    Интернет-провайдер

    Международная космическая станция МКС

    Международный союз электросвязи ITU

    Институт телекоммуникационных наук ITS (США)

    Дж джоуль

    JARL Лига любительского радио Японии

    JFET переходный полевой транзистор

    JOTA Джамбори в прямом эфире

    Лаборатория реактивного движения JPL (НАСА)

    JTAG Joint Test Action Group

    JTDX [K1] Режимы JT для DXing

    K кельвин (Примечание: никогда не ° K)

    К (Морзе) приглашение передать

    тыс. Кг (множитель, x 1000)

    кб килобит (условно 1024 бит)

    кБ килобайт (обычно 1024 байта)

    кгц / с килоциклов в секунду (килогерцы) (устарело)

    кг килограмм (1000г)

    кГц килогерцы (тысяча циклов в секунду)

    км километр

    тыс. Символов в секунду

    кВт киловатт

    кВт · ч киловатт-час (3 600 000 джоулей)

    Локальная сеть LAN

    фунт-фунт

    Жидкокристаллический ЖК-дисплей

    LDO с низким отсевом

    Проверка четности низкой плотности LDPC

    Светодиод светодиод

    НЧ низкая частота (от 30 кГц до 300 кГц)

    LHS левая сторона

    Сеть стабилизации импеданса линии LISN

    LiFePO4 фосфат лития-железа (аккумуляторная технология)

    Литий-ионный литий-ионный (аккумуляторная технология)

    LiPo (также Li-Po) литий-полимерный (аккумуляторная технология)

    МШУ малошумящий усилитель

    Малошумящий крутильный усилитель LNTA

    гетеродин гетеродина

    LotW Мировой журнал

    LP журнал периодический

    Фильтр низких частот LPF

    Младший значащий бит

    LSB нижняя боковая полоса

    Директива по низковольтному оборудованию LVD

    LVDS низковольтная дифференциальная сигнализация

    LW длинноволновый (от 150 кГц до 300 кГц)

    LWIR длинноволновый инфракрасный

    M мега (множитель, x 1000000)

    м метр

    мА, миллиампер (0.001A, 1000 мкА)

    мАч миллиампер-час (например, емкость аккумулятора)

    MARC Marconi Amateur Radio Circle (Мальта)

    MARL Мальтийская лига любительского радио

    Мб мегабит (условно 1048576 бит или 1024 Кбайт)

    МБ мегабайт (обычно 1048576 байт или 1024 КБ)

    МС

    Мегациклов в секунду (мегагерцы) (устарело)

    Коэффициент ошибок модуляции MER

    СЧ, средняя частота (от 300 кГц до 3 МГц)

    Множественная частотная манипуляция MFSK

    Машинно-генерируемый режим MGM

    МГц мегагерцы (миллион циклов в секунду)

    MIMO несколько входов несколько выходов

    Последовательность максимальной (или максимальной) длины MLS

    ML&S Martin Lynch & Sons (розничный торговец)

    мм миллиметр (0.001м)

    МО несколько операторов

    МО Министерство обороны

    MOSFET-металлооксидный полупроводниковый полевой транзистор

    Музеи MOTA в прямом эфире

    MOTA Mills on the Air

    Группа экспертов по движущимся изображениям MPEG

    MR Восход луны

    Рассеяние метеоров МС

    MS Moonset

    MSF UK NPL стандартное вещание службы времени на частоте 60 кГц

    Рассеяние метеоров MSHV [программное обеспечение LZ2] HV

    MSK с минимальной сменой кадров

    Msps мегасимволов в секунду

    Старший бит MSB

    Среднее время безотказной работы до отказа

    МПЧ максимальная полезная частота

    мультипликатор (контест)

    МВт, средние волны (примерно 525-1600 кГц)

    МВт мегаватт

    MWIR средневолновый инфракрасный

    n nano (множитель, x 0.000 000 001)

    НЕ-И (логическая функция)

    НАСА Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (США)

    Глушитель шума NB

    NB nota bene (обратите внимание, примите к сведению)

    Ненаправленный радиомаяк NDB

    Код NEC для цифровой электромагнетизма

    НВЦ Национальный выставочный центр

    Коэффициент шума NF

    Уровень шума NF

    Национальный день поля в СФО

    Национальная ассоциация морской электроники NMEA (США)

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований NOAA (США)

    ИЛИ НЕ ИЛИ (логическая функция)

    Никель-кадмиевые NiCd (аккумуляторная технология)

    Никель-ионный NiFe (аккумуляторная технология)

    Никель-металлгидрид NiMH (аккумуляторная технология)

    NIR ближний инфракрасный

    нм нанометр (1 × 10 -9 м)

    NMOS металл-оксид-полупроводник N-типа

    NPL Национальная физическая лаборатория (Великобритания)

    Национальный радиоцентр NRC

    NRRL Norsk Radio Relæ Liga (Норвежское национальное общество)

    Спектральная плотность шума НСД

    Протокол сетевого времени NTP

    Национальный комитет по телевизионным стандартам NTSC (США)

    NVIS вблизи небесной волны вертикального падения

    Найквиста (также частота Найквиста или Частота Найквиста) относится к частотам дискретизации; подробности см. по ссылкам

    NZART Новозеландская ассоциация радиопередатчиков

    OAS (RSGB) Эксплуатационная консультативная служба

    OBO от имени

    OBO или лучшее предложение

    Кварцевый генератор OCXO с управлением от печи

    Диполь с питанием вне центра OCFD

    OD (или od) Внешний диаметр

    ODX Наибольшее расстояние (лучший DX)

    Производитель оригинального оборудования OEM

    предложения OIRO в районе

    Органический светодиод OLED

    ONO или около предложения

    OOK двухпозиционный ключ

    Операционные расходы

    Квадратурная фазовая манипуляция со смещением OQPSK

    OQRS онлайн QSL запрос

    генератор осциллятора

    ОТА в эфире

    OVNO или очень близко предложение

    унции, около 28.3g

    p pico (множитель, x 0,000,000,000,001)

    Усилитель мощности PA

    Эффективность добавленной мощности PAE

    Линия с чередованием фаз PAL (система кодирования цветов аналогового ТВ)

    PATA parallel ATA, стандартный интерфейс для дисковых накопителей

    Настройка полосы пропускания PBT

    ПК персональный компьютер

    Импульсная кодовая модуляция PCM

    Разность потенциалов ЧР

    Детектор продукта частичного разряда (демодулятор смешения частот для AM и SSB)

    Защитное заземление PE (обратите внимание, что требования различаются в зависимости от юрисдикции и даже внутри нее)

    пик

    от пика до пика

    Связь по линии электропередачи ПЛК (например, внутренние интернет-расширители, передающие сигналы по существующей сетевой проводке)

    ФАПЧ с ФАПЧ

    Фазовая модуляция PM

    PMG Генеральный почтмейстер

    PMOS P-типа металл-оксид-полупроводник

    Частное (или профессиональное) мобильное радио PMR

    Фазовый шум PN

    POTS обычная старая телефонная система (или служба)

    импульсов PPR на оборот

    PPR требуется предварительное разрешение

    Индикатор положения в плане PPI

    Инициатор паузы импульсов PPI

    Генератор псевдослучайного шума PRNG

    Программируемая постоянная память PROM

    пп от пика до пика

    от пика до пика

    P&P упаковка и почтовые расходы

    Импульсная позиционная модуляция PPM

    Фазовая манипуляция PSK

    PSTN телефонная сеть общего пользования

    PTT Нажмите и говорите

    фотоэлектрические фотоэлектрические

    ПВХ поливинилхлорид

    PW Практичная беспроводная связь

    PZK Polski Zwiazek Krótkofalowców (Польское национальное общество)

    Q квадратурная составляющая сигнала или величина

    Коэффициент качества Q

    Квадратурная амплитудная модуляция QAM

    Квазипиковый QP (детектор для измерений ЭМС)

    Квадратурная фазовая манипуляция QPSK

    позывной QRA

    QRA Q-арный повтор-накопление

    QRM-помехи от искусственных источников

    QRN-помехи от естественных источников

    QRO высокой мощности

    QRP малой мощности (обычно <5 Вт)

    QRPp с очень низким энергопотреблением (часто менее 1 Вт)

    QRS, пожалуйста, отправляйте медленнее

    QRS медленный код Морзе

    QRS чрезвычайно медленных кодов Морзе (от секунд до часов на точку)

    QRT прекращает работу

    QRV (готов к работе)

    QRX ожидание

    QRZ, кто мне звонит?

    QSB замирание

    QSK прослушивание (или прерывание) между передачами

    QSL подтверждение контакта

    QSO связь

    QST общий вызов на все станции (также

    QST Ежемесячный журнал ARRL для членов

    QSX Я слушаю [частота]

    Частота изменения QSY

    Позиция QTH (например, адрес)

    QTHR «зарегистрированная» позиция (например, адрес, указанный в телефонной книге)

    Qu без нагрузки, добротность

    QUCS Довольно универсальный имитатор цепей

    Агентство радиосвязи РА (заменено Ofcom в 2003 году)

    РАК Радиолюбители Канады

    RadCom Ежемесячный журнал RSGB для участников

    RAF RadioAmateurs France ( Société nationale française )

    Королевские ВВС Великобритании

    RAFARS Королевское общество радиолюбителей ВВС

    Ассоциация радиолюбителей РАОТА-старожилов

    R & TTE Радиооборудование и телекоммуникационное оконечное оборудование

    Сеть экстренной помощи радиолюбителей Великобритании РАЙНЕТ

    РБН сеть обратных радиомаяков

    RBTV телевидение с ограниченной полосой пропускания

    Радио-клуб RC

    RC резистор-конденсатор (сетевой, постоянная времени и т. Д.)

    Фонд радиосвязи RCF

    RDRc Российский цифровой радиолюбительский клуб

    RED Директива по радиооборудованию

    REF Réseau des Émetteurs Français (Французское национальное общество)

    Повторяющийся электрический импульсный шум REIN

    REP Rede dos Emissores Portugueses (Португальское национальное общество)

    Радиочастота РФ

    RFI радиопомехи

    Правая сторона

    Инкрементальная настройка приемника RIT

    РЛ возвратный убыток

    Динамический диапазон реципрокного микширования RMDR

    Среднеквадратичное значение

    RNAS Королевская военно-морская авиабаза

    Королевское национальное учреждение спасательных шлюпок RNLI

    Ассоциация радиотехников РОА

    Роллинг-локаторы RoLo (конкурс)

    ПЗУ только для чтения

    RP обратной полярности (например, RP-SMA)

    Считываемость RS, сигнал

    Регистр RS

    RSARS Королевское радиолюбительское общество сигналов

    Радио общества RSGB Великобритании

    RST читаемость, сигнал, тон

    Резисторно-транзисторная логика RTL

    РТО региональная телекоммуникационная организация

    Запрос РТС на отправку

    Радиотелетайп RTTY

    RW чтение / запись

    R / W чтение / запись

    Rx прием (или приемник)

    с секунда

    S siemens (единица проводимости)

    Поиск и набросок S&P

    Поверхностная акустическая волна на ПАВ

    SCART Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs (Французская ассоциация производителей радио- и телевизионных приемников)

    SCC специальный позывной конкурса

    Последовательные часы SCL (I 2 C)

    SD Secure Digital

    SD стандартного разрешения

    SDA последовательные данные (I 2 C)

    SDR программно определяемая радиостанция

    SECAM Séquentiel couleur à mémoire

    SFDR динамический диапазон без паразитных составляющих

    Индекс солнечного потока SFI

    СВЧ сверхвысокая частота (от 3 ГГц до 30 ГГц)

    SI Système international (d’unités) (международная система единиц)

    sic sic erat scriptum , «так было написано» (что означает «это точная цитата , а не ошибка транскрипции»)

    SISO одиночный вход одиночный выход

    Ключ бесшумный СК (человек мертв)

    sked запланированный контакт (например, Алиса звонит Бобу каждый понедельник в 14:00 по номеру 145.450 МГц)

    SLALIB Библиотека подпрограмм A

    Суб миниатюрный разъем SMA версии A

    Миниатюрный разъем SMB версии B

    Суб миниатюрный разъем SMC версии C

    Устройство поверхностного монтажа SMD

    Технология поверхностного монтажа SMT

    Отношение сигнал / шум (отношение)

    S / N серийный номер

    Отношение сигнал / шум SNR

    SO одиночный оператор

    SO2R один оператор две радиостанции

    SO2V один оператор два VFO

    Саммиты SOTA в прямом эфире (программа награждения)

    Последовательный периферийный интерфейс SPI

    Символьная скорость SR

    Расширенный спектр СС

    SSB с одной боковой полосой

    SSN сглаженное пятно номер

    Твердотельный усилитель мощности SSPA

    SSTV медленный телевизор

    STARS Поддержка службы любительского радио (программа IARU)

    STEM наука, технология, инженерия и математика

    Малый передающий контур STL

    SW коротковолновый (примерно 2-30 МГц)

    Слушатель коротких волн SWL

    Коэффициент стоячей волны КСВ

    тера (множитель, x 1 000 000 000 000)

    витков (на индукторе)

    Кварцевый генератор с температурной компенсацией TCXO

    TD с временным разделением

    TDD дуплекс с временным разделением

    Мультиплексирование с временным разделением каналов TDM

    Комитет по обучению и обучению TEC

    Общее электронное содержание ТЕС (распространение)

    ЛЭП

    TL

    Трехбуквенное сокращение (или аббревиатура) TLA

    TNC с резьбой Neill-Concelman (коннектор)

    Контроллер оконечного узла TNC

    Телетайп TOR по радио

    TOR Луковый маршрутизатор (сеть анонимности в Интернете)

    TRF настроенная радиочастота

    тропосферное распространение

    TRRG Tenby Radio Repeater Group

    Транспортный поток TS

    ТТЛ транзисторно-транзисторная логика

    ТВ телевизор

    Техническая рабочая группа TWG

    Передатчик Tx (или передатчик)

    µ микро (множитель, x 0.000 001)

    мкА микроампер (0,000,001 А)

    Королевский союз бельгийских радиолюбителей UBA

    УБН Уникальный, Сломанный или Незавершенный (контест)

    УКВ сверхвысоких частот (от 300 МГц до 3 ГГц)

    Великобритания Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

    UK&CD Соединенное Королевство [Великобритании и Северной Ирландии] и зависимые территории короны

    UKAC UK Activity Contest

    UKSMG Соединенное Королевство шестиметровая группа

    UKuG Группа микроволновой печи Соединенного Королевства

    НПВХ непластифицированный поливинилхлорид

    URE Unión de Radioaficionados Españoles (Национальное общество Испании)

    Единый указатель ресурса URL

    США США

    США Соединенные Штаты Америки

    Универсальная последовательная шина USB

    Верхняя боковая полоса USB

    UTC Temps Universel Coordonné (всемирное координированное время)

    В вольт (единица измерения электрического потенциала)

    Генератор, управляемый напряжением VCO

    кварцевый генератор, управляемый напряжением VCXO

    VDSL цифровая абонентская линия с очень высокой скоростью передачи данных

    VERON Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (Национальное общество Нидерландов)

    Генератор переменной частоты VFO

    VGC в очень хорошем состоянии

    УКВ очень высокая частота (от 30 МГц до 300 МГц)

    VHFCC RSGB VHF Contest Committee

    VLF очень низкая частота (от 3 кГц до 30 кГц)

    Очень малошумящий усилитель VLNA

    Векторный анализатор цепей VNA

    Программа анализа покрытия «Голос Америки» VOACAP

    VoIP передача голоса по интернет-протоколу

    Голосовой переключатель VOX

    Язык визуального программирования VPL

    Вс, напряжение питания

    Коэффициент стоячей волны по КСВ

    кварцевый генератор VXO

    Вт (единица измерения мощности в системе СИ)

    WAB Worked All Britain (программа наград)

    WAC работал на всех континентах (программа награждения)

    WAS Worked All States (программа наград)

    Всемирный административный радио-конгресс (или конференция) WARC

    WAZ Worked All Zones (программа награждения)

    Мультиплексирование с разделением по длине волны WDM

    ПОЧЕМУ что у вас? (что у вас есть [предложить])

    Тип беспроводной сети Wi-Fi

    Австралийский институт беспроводной связи WIA

    WKD (или wkd) работали

    Беспроводная локальная сеть WLAN

    слов в минуту

    слов в минуту

    Защищенная настройка WPS Wi-Fi

    Беспроводная передача энергии WPT

    Всемирная конференция радиосвязи ВКР

    Всемирная ассоциация изучения распространения радиоволн WRPSA

    W&S Waters and Stanton (розничный торговец)

    Репортер распространения слабых сигналов WSPR

    WWV Стандарт правительства США по частоте и времени на станции 2.5, 5, 10, 15, 20 и 25 МГц

    Погода в WX

    X (электрическое) сопротивление (также Z)

    трансивер xcvr

    Проверка частоты передачи XFC

    Инкрементальная настройка передачи XIT

    передатчик xmtr

    Исключающее ИЛИ ИЛИ (логика)

    xtal кристалл

    XTLA eXtended трехбуквенный акроним (или аббревиатура) (т. Е. Четыре буквы)

    XYL бывший YL (жена)

    ярда ярда (3 фута, или около 0.914м)

    YL барышня

    YOTA Youth on the Air

    Z (электрическое) сопротивление (также X)

    ZHR зенитный час (метеоров)

    Zo волновое сопротивление

    GB2RS Local News и RadCom Club Calendar конвенции

    Сеть клуба Члены клуба ведут пошаговую беседу под управлением сетевого контроллера

    Клубная ночь Общее, нетематическое собрание в обычном клубном месте

    В эфире Члены клуба, работающие с клубным радиооборудованием, обычно в помещениях клуба, если не указано иное

    Открытая сеть Открыта для всех пошаговых разговоров под управлением сетевого контроллера

    Radio night Club Члены клуба, работающие с радиооборудованием клуба, обычно на территории клуба

    Заключительное примечание : «правильный» способ выразить число, и единица помещает пробел между ними, например, длина восьми с половиной метров должна быть записана как 8.5 мес. Однако RadCom не включает пробел, частично из соображений верстки, поэтому мы бы напечатали его как 8,5 м. Мы, , знаем, что ошибались, но мы гордимся тем, что, по крайней мере, мы постоянно и ошибаемся.

    Генератор двухтональных сигналов

    Домашняя страница — Techniek — Электроника — Radiotechniek — Радиолюбители Bladen — Радиолюбители — Двухтональный генератор сигналов


    Проверка линейности передатчиков SSB с помощью легко читаемого дисплея осциллографа

    В этой статье описывается двухтональный тестовый генератор для проверки линейности SSB-передатчика.Помимо подачи двух звуковых сигналов с низким уровнем искажений на микрофонный вход передатчика, он имеет три дополнительных функции. Первый позволяет генерировать на осциллографе «галстук-бабочку», на котором линейность проявляется в виде прямой линии, которую легко оценить, а не в виде двух переплетенных синусоидальных волн, которые не так легко оценить. Вторая функция модулирует уровень двух тонов на псевдоречевой скорости, позволяя работать на средних уровнях мощности голоса при просмотре двухтонального сигнала.(Некоторые источники питания передатчиков «падают» во время однотональной или даже двухтональной работы, достигая своей максимальной выходной мощности только с формой голосового сигнала с соответствующей низкой средней мощностью.) Третья особенность — это кварцевый контроль частот, который позволяет точно измерение частоты передатчика без необходимости генерации несущей.

    Этот генератор задумывался как школьный проект почти 20 лет назад. Для создания печатной платы мы сделали двухтональный генератор, в котором использовались два генератора с двойным тройником, причем генератор высоких частот был привязан к третьей гармонике генератора низких частот с помощью небольшого конденсатора.Когда выходной сигнал низкочастотного генератора через схему фазового сдвига для компенсации фазового сдвига в передатчике подавался на вход X осциллографа, а выходной сигнал передатчика подавался на нормальный вход Y, в результате возникала картина «галстук-бабочка». , что упрощает оценку искажений. Но в тонах были значительные искажения, и синхронизация третьей гармоники была нестабильной. На протяжении многих лет я пытался улучшить его различными способами, включая использование микросхем генератора функций. Этот дизайн, предлагающий максимальные возможности, но минимальную сложность, является конечным продуктом.

    Операция


    Рис. 1. Тестовые соединения, двухтональный тестовый генератор к передатчику.

    Для нормальной работы выход подключается к микрофонному входу или входу телефонного патча передатчика (см. Рис.1). Осциллограф обычно подключается к выходу RF через пробник X10; затем РЧ-выход подключается к фиктивной нагрузке 50 Ом. Включите передатчик и тестовый генератор и настройте регуляторы баланса и уровня на минимальные впадины и пиковую мощность, как показано на рис.2А. Переключатели должны находиться в положениях «нормальное» и «600 Гц». Выход осциллографа может быть подключен к входу «внешнего триггера» или «канала В» осциллографа и использоваться для синхронизации дисплея. Изменение регулировки фазы приведет к смещению дисплея по горизонтали.


    Рис. 2А. Выход коммерческого трансивера, стандартная двухтональная диаграмма.


    инжир. 2Б. Выход коммерческого трансивера, выкройка галстука-бабочки.


    Рис. 3. Выкройка бабочки до регулировки фазового регулятора.


    Рис. 4A. Сильные кроссоверные искажения, стандартное положение.


    Рис. 4В. Сильное перекрестное искажение, узор в виде бабочки.

    Для шаблона «галстук-бабочка» переместите выход осциллографа генератора на вход X осциллографа. Отрегулируйте усиление канала X для полного горизонтального отображения. При включенном передатчике картина, подобная рис. 3 должно произойти. Поверните узор с помощью регулятора фазы, чтобы получить узор «галстук-бабочка», подобный показанному на рис.2Б. (Рисунок 2B был снят с помощью серийно выпускаемого любительского трансивера и кажется идеальным, но небольшие отклонения в линейности отчетливо видны в шаблоне «галстук-бабочка» на рисунке 2B.) Рисунок 4A показывает шаблон, созданный передатчиком с сильным кроссовером. искажения, вызванные низким напряжением экранной сетки и рис. 4B изображает то же самое с дисплеем «галстук-бабочка». На рисунках 5A, 5B, 6A и 6B показаны два разных вида искажения и результирующие шаблоны.


    Рис. 5А. Незначительные искажения, усиление более высоких уровней, стандартный узор.


    Рис. 5В. получившийся образец галстука-бабочки.


    Рис. 6А. Незначительные искажения, более высокие уровни ослаблены, стандартный паттерн.


    Рис. 6Б. Полученный образец галстука-бабочки


    Рис. 7. Псевдо-голосовой паттерн с использованием «Модулированных» функций.

    На рисунке 7 показан дисплей, использующий функцию «модуляции» для уменьшения средней мощности до той, которая встречается во время модуляции. Переключатель синхронизации изменен на 75 Гц для синхронизации дисплея.Относительные уровни мощности для каждого режима, измеренные на коммерческом любительском трансивере, показаны в таблице 1.

    Таблица 1. Измеренная выходная мощность тестируемого трансивера.
    Однотональный 120 Вт
    Двухтональный 60 Вт
    Двухтональный псевдоголос 15 Вт
    Голос («e» как в «» 1516 Вт
    Голос, как указано выше, сжатие 20 дБ 50 Вт

    Для точного измерения частоты в передатчик подается один тональный сигнал.Звуковая частота добавляется (для LSB) или вычитается из (для USB) показаний счетчика, чтобы получить правильную несущую частоту.


    Рис. 8. Схема двухтонального тестового генератора.

    Теория, цифровой раздел

    U1, CD4060, содержит генератор и 14-ступенчатый двоичный делитель. Y1 может быть ТВ-кристаллом 3,579545 (с выходными частотами 582 и 1746 Гц) или кристаллом 3,6864 (с выходными частотами 600 и 1800 Гц). Десятый двоичный каскад выдает прямоугольный сигнал частотой 3600 Гц, который подается на U3, десятичный счетчик CD4017, настроенный на сброс при третьем отсчете, в результате чего получается асимметричный прямоугольный сигнал частотой 1200 Гц.

    Как сигнал 3600 Гц, так и сигнал 1200 Гц делятся на два на U2 для получения симметричных прямоугольных волн частот 1800 Гц и 600 Гц. Сигнал 1800 Гц синхронизируется либо с передним, либо с задним фронтом волны 600 Гц через дифференциатор C17 и R4, который запускает вход сброса секции деления на два 1800 Гц. S4 позволяет запускать либо с выхода Q, либо с выхода Q 600 Гц деления на два. Это гарантирует, что генератор всегда будет запускаться с одним и тем же соотношением фаз, и позволяет изменять фазу на 180 градусов для компенсации фазового сдвига менее 360 градусов, доступного при «точном» регулировании фазы.Далее U7 делит сигнал на 75 Гц для модулятора и 0,146 Гц для светодиода «включен». Светодиодная вспышка обеспечивает видимую индикацию работы, но позволяет избежать потребления 10-20 мА постоянной лампы.

    Теория, раздел аналогов

    R5, C5, R6 и C6 обеспечивают два полюса RC-фильтрации нижних частот для воспроизведения почти синусоидальной волны 1800 Гц. Я обнаружил, что при преобразовании прямоугольной волны фиксированной частоты в синусоидальную простоту и эффективность многократных RC-секций нижних частот, работающих далеко за пределами среза и сопровождаемых операционным усилителем для восстановления усиления.В этом случае необходимы очень низкие искажения, поэтому U4B настроен как полосовой фильтр с множественной обратной связью. U4A настраивается аналогично, но для канала 600 Гц. Последовательные резисторы в RC-секциях, возможно, придется немного изменить, чтобы отрегулировать равное усиление по каждому каналу и / или установить выходной сигнал полосовых фильтров примерно на 1 В (среднеквадратичное значение). Оба сигнала смешиваются вместе на балансировочном потенциометре и поступают на передатчик через повторитель напряжения U4C и регулятор уровня. До этого момента схема аналогична любому обычному двухтональному генератору.

    Чтобы получить шаблон «галстук-бабочка», низкий тональный сигнал должен быть отправлен в канал X через фазовращатель, чтобы компенсировать фазовый сдвиг в передатчике. U4D инвертирует тон 600 Гц и питает одну сторону схемы фазового сдвига C13 и потенциометра R20. Возможен фазовый сдвиг почти на 360 градусов. Повторитель напряжения U5B представляет нагрузку с высоким сопротивлением на выход сети с фазовым сдвигом и приводит в действие изолирующий трансформатор осциллографа T1. Обратите внимание, что вторичная обмотка T1 остается плавающей от шасси.Без изоляции постоянного тока часто возникают серьезные проблемы с контурами заземления. Также следует проявлять осторожность с осциллографами, у которых есть простой вход X, потому что они могут быть легко перегружены несколькими вольт, доступными на выходе осциллографа. Также можно использовать трансформатор с сопротивлением 500 Ом на 500 Ом.

    Для обеспечения модулированной функции прямоугольная волна 75 Гц преобразуется в почти синусоидальную волну тремя полюсами RC-фильтрации с последующей стадией восстановления усиления USA. Сигнал 75 Гц поступает на вход АРУ U6, изменяя выходной сигнал с частотой 75 Гц.

    Строительство

    Я построил прототип, используя перфорированную плату, разъемы для микросхем и проводку точка-точка с использованием провода 30 калибра. Позже я сделал печатную плату. В любом случае работает нормально. В показанном блоке (см. Фото 1) я использовал несколько экзотических двухсекционных горшков с двухтактными переключателями из моего ящика для мусора, но и обычные горшки будут работать так же. Я также добавил дополнительный 9-контактный штекер, позволяющий использовать отдельные переходные кабели для различных микрофонных входов приемопередатчика, и переключатель для включения передатчиков.Корпус, батарейный отсек и переключатели были произведены Radio Shack. В секциях фильтров и в цепи фазового сдвига следует использовать майларовые капакторы. Конденсатор 0,1 мкФ, показанный на линии питания, должен быть подключен непосредственно к контактам 16 и 8 U1.

    Альтернативы

    Одна альтернатива, которую можно попробовать, — использовать кварцевый резонатор 32 кГц. В этом случае R1 следует изменить на 10 МОм, а R2 на 680 или 750 кОм. Для получения 4096 Гц на входе U2A потребуется всего четыре ступени двоичного деления, в результате чего на входе будут тональные сигналы 2048 Гц и 682 Гц.66 Гц. Были использованы микросхемы TL084 и LM353, потому что они производят очень небольшие искажения. LM324 и LM348 можно было бы использовать, если бы резисторы были добавлены с выхода каждого усилителя либо к земле, либо к Vcc, чтобы заставить IC всегда подавать ток в одном направлении. Глюк кроссовера хорошо виден на синусоиде. Не забывайте о нагрузочных резисторах на трансформаторах; если вы это сделаете, это приведет к значительным искажениям.

    Если вы хотите управлять двухтональным испытательным генератором от внешнего источника переменного или постоянного тока или заземлить корпус на какое-либо внешнее испытательное оборудование, к аудиовыходу необходимо добавить изолирующий трансформатор.В этом случае T1 не потребуется, и прицел можно будет управлять непосредственно от повторителя напряжения U5B. Я пробовал это в одном случае, и все сработало. Опять же, не забудьте правильно подключить трансформатор! Источник питания может быть от 8 до 14 вольт, но должен иметь очень низкую пульсацию. В этом случае я бы порекомендовал трехполюсный регулятор.

    Тестирование схемы

    Подключите цифровые ИС. Используйте в блоке питания какую-либо форму ограничения тока — для начала, резистор 10 Ом, включенный последовательно с батареей, или блок питания с ограничением тока.Включите устройство и убедитесь, что течет нормальный ток. Проверьте 3600 Гц, 1800 Гц, 1200 Гц, 600 Гц, 75 Гц и 0,146 Гц в показанных местах. Если лампа начинает мигать каждые 5 секунд или около того, вы можете быть уверены, что большая ее часть работает.

    Вставьте U4 и U5. Поместите зонд осциллографа на выход генератора синусоидальной волны 1800 Гц, U4B, и отрегулируйте R8 на максимум. В этой точке должно присутствовать примерно 2 вольта от пика до пика. Если уровень слишком высок, вызывая искажения, а все остальное подтверждается, увеличьте значения R5 и R6.Таким же образом проверьте генератор синусоидальной волны 600 Гц. Переместите осциллограф на выходной разъем. Обратите внимание на размах примерно 2 В при комбинированных 600 Гц и 1800 Гц, поскольку регулятор баланса изменяется (с максимальным уровнем) и для нормальной работы регулятора уровня. Проверьте на выходе U5A синусоидальную волну 75 Гц.

    Снова включите осциллограф на выходе, настроив только на 1800 Гц. Переведите S2 в положение «mod» и отрегулируйте R33 и R30 для получения приблизительно 100-процентной модуляции тона 1800 Гц с пиковым уровнем, равным уровню в «нормальном» положении.Между этими двумя элементами управления присутствует некоторое взаимодействие, поэтому может потребоваться несколько корректировок. Поверните регулятор баланса только для тона 600 Гц и проверьте примерно одинаковое пиковое напряжение в положениях «mod» и «normal». Единственный сбой, который я заметил при создании нескольких юнитов, — это тенденция к колебаниям, когда регулятор уровня установлен на максимум. Это произошло на устройстве, которое использовало ленточный кабель для подключения элементов управления к печатной плате, и, поскольку регулятор уровня редко работает на максимуме, я решил проигнорировать это.

    Заключение

    Двухтональный генератор с рисунком «галстук-бабочка» позволяет легко проверить линейность в передатчике SSB. Фактически, я обнаружил, что должен быть осторожен, потому что в конечном итоге я попытался исправить проблемы с линейностью, которые были нормальными для оборудования! Но в целом он значительно упростил обслуживание SSB и, безусловно, дешевле, чем анализатор спектра.

    YB9ATA / WA7AQN, Билл МакЛаган.

    Простой двухтональный генератор для проверки линейности передатчиков SSB — DK7IH HF Radio Engineering

    Это устройство настолько просто, насколько полезно.С двумя транзисторами и осциллографом довольно легко проверить линейность вашего SSB-передатчика. Двухтональный метод — это стандартизированный метод тестирования, который можно использовать для определения максимальной выходной мощности и характеристик усиления передатчика боковой полосы.

    Метод включает 2 звуковых сигнала, одновременно подаваемых на микрофонный вход DUT (тестируемого устройства). Две частоты не должны быть связаны гармонически и обе должны попадать в полосу пропускания звука передатчика.Также они должны иметь значительный интервал в звуковом спектре. Например, 850 Гц и 2200 Гц — хороший выбор. Если у вас есть анализатор спектра с соответствующим разрешением, продукты с интермодуляцией третьего порядка (IM3) также могут быть видимыми. Я расскажу об этом позже, сегодня мы хотим поговорить только об амплитуде.

    Во-первых, вот схема:

    Осциллятор с мостом Вина, используемый в качестве двухтонального тестового генератора для проверки линейности SSB-передатчиков

    Сердцем устройства являются два генератора, генерирующие 2 синусоидальные волны, которые генерируют новую форму волны, которая формируется наложением двух одиночных сигналов.Он похож на несущую с амплитудной модуляцией и должен выглядеть следующим образом при отображении с помощью осциллографа:

    Двухтональный тестовый сигнал SSB: передатчик правильно настроен

    «Баланс» схемы тонального генератора должен быть тщательно отрегулирован, чтобы регулировать амплитуды двух звуковых сигналов таким образом, чтобы поперечное сечение, центрирующее форму волны, было как можно более резким. Тогда два аудиосигнала будут примерно на 100% равны, что приведет к демонстрации формы волны амплитуды сигнала.

    Неправильные настройки передатчика можно легко увидеть, как показано на следующих рисунках.Первый — это усилитель с перегрузкой:

    Передатчик SSB с перегрузкой, работающий близко к насыщению

    Это образец классического «плоского топпинга». По крайней мере, один каскад усилителя в возбудителе работает в режиме насыщения, поэтому не может обеспечить должное усиление более высоких амплитуд сигнала. Передатчик будет звучать очень искаженно. Также появится высокий набор продуктов IM3, что сделает ваш сигнал намного шире, чем приемлемый.

    На следующем рисунке показан усилитель SSB, работающий с неадекватной настройкой смещения:

    Неправильное смещение в возбудителе SSB, настоятельно рекомендуется увеличить ток покоя!

    Смещение в этом случае слишком мало, так что области амплитуды с более низким напряжением не усиливаются в достаточной степени.Настройку смещения необходимо увеличить, чтобы обеспечить надлежащее усиление.

    Для измерения пикового выходного сигнала трансивера вы можете использовать показания амплитуды осциллографа. Разделите размах напряжения на 2,81 (два раза квадратный корень из 2), чтобы преобразовать размах напряжения в эффективное напряжение, возведите его в квадрат и разделите результат на резистивную нагрузку 50 Ом.

    Veff. = Vpp. / 2,81 (I)

    P = Вэфф.² / R (II)

    Или вы используете VTVM (вольтметр с ламповой трубкой) с радиочастотным датчиком, который дает среднеквадратичное значение выходного напряжения передатчика.

    Помните: мощность, которую вы получите, составляет половину пиковой выходной мощности вашего передатчика!

    Если вы справились с расчетом, тогда вполне понятно, почему. 😉

    73 де Петер!

    Однополосная модуляция »Примечания к электронике

    Модуляция с одной боковой полосой, SSB, используется во многих голосовых приложениях. Он используется для ВЧ-связи, но формы используются для аналогового телевещания.


    Амплитудная модуляция, AM Учебное пособие включает:
    Амплитудную модуляцию, AM Основная теория и формулы AM Полоса пропускания AM и боковые полосы Индекс модуляции и глубина AM эффективность Демодуляция / обнаружение AM Диодный детектор Синхронный детектор Модуляторы AM Одна боковая полоса, SSB SSB демодуляция

    Форматы модуляции: Типы и методы модуляции Модуляция частоты Фазовая модуляция Квадратурная амплитудная модуляция


    Модуляция с одной боковой полосой широко используется в ВЧ-части или коротковолновой части радиоспектра для двусторонней радиосвязи.Есть много пользователей модуляции с одной боковой полосой. Многие пользователи, которым требуется двусторонняя радиосвязь, будут использовать одну боковую полосу частот, и они варьируются от морских приложений, как правило, для высокочастотных передач, военных, а также радиолюбителей или радиолюбителей.

    Модуляция с одной боковой полосой или SSB происходит от амплитудной модуляции (AM), а модуляция SSB преодолевает ряд недостатков AM.

    Модуляция с одной боковой полосой обычно используется для передачи голоса, но технически ее можно использовать для многих других приложений, где требуется двусторонняя радиосвязь с использованием аналоговых сигналов.

    В результате его широкого использования существует много оборудования для радиосвязи, предназначенного для использования радиосвязи с одной боковой полосой, включая: SSB-приемник, SSB-передатчик и приемопередатчик SSB.

    Что такое модуляция с одной боковой полосой?

    Однополосная модуляция SSB в основном является производной амплитудной модуляции AM. Удалив некоторые компоненты обычного AM-сигнала, можно значительно повысить его эффективность.

    Можно увидеть, как можно улучшить AM-сигнал, посмотрев на спектр сигнала.Когда несущая в установившемся состоянии модулируется звуковым сигналом, например тональным сигналом 1 кГц, то два меньших сигнала видны на частотах на 1 кГц выше и ниже основной несущей.

    Если тоны установившегося состояния заменены звуком, подобным тому, который встречается с речью музыки, они содержат много разных частот, и будет виден звуковой спектр с частотами в полосе частот. При модуляции на несущую эти спектры видны выше и ниже несущей.

    Модуляция с одной боковой полосой

    Можно видеть, что если максимальная частота, которая модулируется на несущую, равна 6 кГц, то верхние спектры будут расширяться до 6 кГц выше и ниже сигнала.Другими словами, полоса пропускания, занимаемая AM-сигналом, в два раза превышает максимальную частоту сигнала, используемого для модуляции несущей, то есть в два раза больше полосы пропускания аудиосигнала, который будет передаваться.

    Амплитудная модуляция очень неэффективна с двух точек зрения. Во-первых, он занимает в два раза большую ширину полосы пропускания максимальной звуковой частоты, а во-вторых, он неэффективен с точки зрения потребляемой мощности. Несущая — это сигнал установившегося состояния, который сам по себе не несет никакой информации, а только служит ориентиром для процесса демодуляции.Модуляция с одной боковой полосой повышает эффективность передачи за счет удаления некоторых ненужных элементов. В первом случае удаляется несущая — ее можно повторно ввести в приемник, а во-вторых, одна боковая полоса удаляется — обе боковые полосы являются зеркальным отображением друг друга и несут одну и ту же информацию. Остается только одна боковая полоса — отсюда и название Single SideBand / SSB.

    Приемник SSB

    Хотя сигналы, использующие модуляцию с одной боковой полосой, более эффективны для двусторонней радиосвязи и более эффективны, чем обычный AM, они требуют повышенного уровня сложности в приемнике.Поскольку модуляция SSB удаляет несущую, ее необходимо повторно ввести в приемник, чтобы можно было восстановить исходный звук. Это достигается с помощью внутреннего генератора, называемого осциллятором частоты биений (BFO) или осциллятором вставки несущей (CIO). Это генерирует сигнал несущей, который может быть смешан с входящим сигналом SSB, тем самым позволяя восстановить требуемый звук в детекторе.

    Обычно сам детектор SSB использует схему смесителя для комбинирования модуляции SSB и сигналов BFO.Эту схему часто называют детектором продукта, потому что (как и любой ВЧ-смеситель) выходной сигнал является произведением двух входов.

    Необходимо ввести несущую, используя BFO / CIO на той же частоте относительно сигнала SSB, что и исходная несущая. Любое отклонение от этого приведет к изменению высоты звука восстановленного звука. Хотя для приложений связи, включая любительское радио, допустимы ошибки примерно до 100 Гц, для передачи музыки необходимо повторно ввести несущую на точно правильной частоте.Это может быть достигнуто путем передачи небольшого количества несущей и использования схемы в приемнике для захвата этого.

    Измерение мощности в одной боковой полосе

    Часто необходимо определить выходную мощность передатчика с одной боковой полосой или передачи с одной боковой полосой. Например, необходимо знать мощность передатчика, используемого для двусторонней радиосвязи, чтобы можно было оценить его эффективность для конкретных приложений.

    Измерение мощности для сигнала SSB не так просто, как для многих других типов передачи, потому что фактическая выходная мощность зависит от уровня модулирующего сигнала.Для преодоления этого используется мера, известная как пиковая мощность огибающей (PEP). Он использует мощность огибающей RF передачи и использует пиковый уровень сигнала в любой момент, и он включает в себя любые компоненты, которые могут присутствовать. Очевидно, это включает в себя используемую боковую полосу, но также включает любую остаточную несущую, которая может быть передана.

    Уровень пиковой мощности огибающей может быть указан в ваттах, или в настоящее время могут использоваться цифры, указанные в дБВт или дБм. Это просто уровни мощности относительно 1 Вт или 1 милливатта соответственно.Например, сигнал с пиковой мощностью огибающей 10 Вт на 10 дБ выше сигнала 1 Вт и, следовательно, имеет мощность 10 дБВт. Аналогичную логику можно использовать для определения мощности в дБм.

    Варианты модуляции с одной боковой полосой

    Существует множество вариантов модуляции с одной боковой полосой, и для них существует несколько различных сокращений. Это объясняется ниже.

    • LSB: Это означает нижнюю боковую полосу. Эта форма модуляции с одной боковой полосой формируется, когда передается только нижняя боковая полоса исходного сигнала.Обычно это используется радиолюбителями или радиолюбителями на частотах ниже 9 МГц.
    • USB: Это означает верхнюю боковую полосу. Эта форма модуляции с одной боковой полосой формируется, когда передается только верхняя боковая полоса исходного сигнала. Обычно эта форма модуляции SSB используется профессиональными пользователями на всех частотах, а также радиолюбителями или радиолюбителями на частотах выше 9 МГц.
    • DSB: Это двойная боковая полоса, это форма модуляции, при которой принимается AM-сигнал, а несущая удаляется, чтобы оставить две боковые полосы.Несмотря на то, что его легко создать, он не дает никаких улучшений в эффективности использования спектра, и его также нелегко решить. Соответственно используется редко.
    • SSB SC: Это означает Single Sideband Suppressed Carrier. Это форма модуляции SSB, при которой несущая полностью удаляется, в отличие от SSB-модуляции с уменьшенной несущей, когда часть несущей остается.
    • VSB: Это означает «Остаточная боковая полоса».Это форма сигнала, в которой одна боковая полоса присутствует полностью, а другая боковая полоса только частично обрезана или подавлена. Он широко используется для аналоговых телевизионных передач. Это полезно, потому что видеосигнал основной полосы частот широкий (обычно 6 МГц). Для передачи этого с использованием AM потребуется полоса пропускания 12 МГц. Чтобы уменьшить объем используемого спектра, одна боковая полоса передается полностью, тогда как передаются только более низкие частоты другой. Позднее высокие частоты можно улучшить с помощью фильтров.
    • SSB уменьшенная несущая: В этой форме модуляции SSB одна боковая полоса присутствует вместе с небольшим количеством несущей. Для некоторых приложений сохраняется небольшое количество носителя. Это может использоваться для обеспечения опорного сигнала для точной демодуляции.

    Преимущества SSB

    Однополосную модуляцию часто сравнивают с АМ, от которой она является производной. Он имеет несколько преимуществ для двусторонней радиосвязи, которые более чем перевешивают дополнительную сложность, необходимую для SSB-приемника и SSB-передатчика, необходимых для его приема и передачи.

    1. Поскольку несущая не передается, это позволяет снизить уровень мощности передатчика на 50% для того же уровня сигнала, несущего информацию. [NB для передачи AM с использованием 100% модуляции, половина мощности используется в несущей и в сумме половина мощности в двух боковых полосах — каждая боковая полоса имеет четверть мощности.]
    2. Поскольку передается только одна боковая полоса, происходит дальнейшее снижение мощности передатчика.
    3. Поскольку передается только одна боковая полоса, ширина полосы приемника может быть уменьшена вдвое.Это улучшает отношение сигнал / шум в два раза, то есть на 3 дБ, поскольку более узкая полоса пропускания позволяет уменьшить шум и помехи.

    В итоге, модуляция SSB предлагает гораздо более эффективное решение для двусторонней радиосвязи, поскольку она обеспечивает значительное повышение эффективности.

    Сводка

    Модуляция с одной боковой полосой, SSB — это основной формат модуляции, используемый для аналоговой передачи голоса для двусторонней радиосвязи на ВЧ части радиоспектра.Его эффективность с точки зрения спектра и мощности по сравнению с другими режимами означает, что в течение многих лет он был наиболее эффективным вариантом использования. Сейчас используются некоторые формы цифровой голосовой передачи, но маловероятно, что одна боковая полоса будет вытеснена на многие годы в качестве основного формата, используемого на этих диапазонах.

    Другие важные темы по радио:
    Радиосигналы Типы и методы модуляции Амплитудная модуляция Модуляция частоты OFDM ВЧ микширование Петли фазовой автоподстройки частоты Синтезаторы частот Пассивная интермодуляция ВЧ аттенюаторы RF фильтры Радиочастотный циркулятор Типы радиоприемников Радио Superhet Избирательность приемника Чувствительность приемника Обработка сильного сигнала приемника Динамический диапазон приемника
    Вернуться в меню тем радио.. .

    Осциллографы для радиолюбителей

    % PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > ручей application / pdf

  • Осциллографы для радиолюбителей
  • ARRL, национальная ассоциация радиолюбителей
  • Данцер (N1II), Пол
  • 2015-04-14T00: 00: 00 + 02: 00
  • и
  • 2016-09-18T05: 14: 14 + 03: 00
  • naisbn
  • 2018-04-15T08: 57: 23Znana2016-09-18T04: 10: 58.

    4 + 02: 00uuid: ed396314-f130-4882-bfed-781fc67db79auuid: 35cab377-0099-4485-bc78-fa7549c21068PDF-XChange Viewer [Версия: 2.0 (сборка 43.0) (28 декабря 2009 г .; 17:26:28)] конечный поток эндобдж 5 0 obj > >> >> эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> >> >> эндобдж 7 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 8 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 9 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 10 0 obj > / ExtGState> >> >> эндобдж 11 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 12 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 13 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 14 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 15 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 16 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 17 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 18 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 19 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 20 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 21 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 22 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 23 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 24 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 25 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 26 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 27 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 28 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 29 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 30 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 31 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 32 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 33 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 34 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 35 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 36 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 37 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 38 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 39 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 40 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 41 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 42 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 43 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 44 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 45 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 46 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 47 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 48 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 49 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 50 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 51 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 52 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 53 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 54 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 55 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 56 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 57 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 58 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 59 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 60 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 61 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 62 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 63 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 64 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 65 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 66 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 67 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 68 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 69 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 70 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 71 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 72 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 73 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 74 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 75 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 76 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 77 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 78 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 79 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 80 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 81 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 82 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 83 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 84 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 85 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 86 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 87 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 88 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 89 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 90 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 91 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 92 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 93 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 94 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 95 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 96 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 97 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 98 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 99 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 100 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 101 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 102 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 103 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 104 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 105 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 106 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 107 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 108 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 109 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 110 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 111 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 112 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 113 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 114 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 115 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 116 0 объект > / XObject> / ExtGState> >> >> эндобдж 117 0 объект > / ExtGState> >> >> эндобдж 118 0 объект [395 0 R 396 0 R 397 0 R] эндобдж 119 0 объект > ручей

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *