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由 M. Erofeev 设计。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电爱好者

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关于套装的详细信息(图1)

M. Erofeev 的设计

该集合的每个部分都放置在与元素尺寸相对应的小条上。 木板可以从 getinax、textolite 甚至厚纸板上切割而成。 这些元件通过其引线连接到条带上(图 1,a),导体通过绝缘层中的绞合安装线焊接到该条带上。 导体末端镀锡并弯曲成直径为 3 毫米螺钉的环。 最好将成品花瓣焊接到导体的末端。 晶体管(图 1,6)。 继电器(图1.c)和其他部件可以简单地粘合。

元素的图形名称应用于条带,指示其类型或名称。 这样的解决方案具有教学价值——所有部件的参数都在板条上可见,然后根据电路图的轮廓将其放置在电路板上。

安装板(图 2)

M. Erofeev 的设计

它可以由任何绝缘材料或厚度为 2...3 毫米、尺寸为 200x300 (250x350) 毫米的胶合板制成。 在其上钻5-6排直径3毫米的孔,从下方插入20毫米长的螺钉,并用螺母从上方固定(建议在螺母和板之间放置垫圈)。 在设备安装过程中,将元件的引线(不超过四个)或连接导体的末端(它们包含在套件中)放置在螺钉的突出端上,并用螺母拧紧。 图 2 所示为在电路板上安装单级 AF 放大器(图 2,a)的示例。 XNUMXb.

无线电设计器套件可能包括 2-3 个这样的板,以便可以组装更复杂的设备。

现在让我们来熟悉一些供业余无线电爱好者组装的设计。

晶体管和二极管测试仪(图 3)

M. Erofeev 的设计

在将这些部件放入组装结构之前,您需要确保它们在之前的设备中工作后没有出现故障。 该测试仪可以作为一个单独的单元组装或安装在其中一个电路板上。

如果晶体管输出连接到插座“E”、“B”。 “K”正确,开关SA1的动触点处于与晶体管结构相对应的位置,其中一个LED应该亮起。 当您按下 SB1 按钮时,LED 将关闭。 LED 反应的其他选项表明设备出现故障 - 转换故障或晶体管某些输出的电路开路。

待测二极管包含在插座“K”和“E”中。 二极管的健康状况将通过点亮的 LED - HL1 或 HL2 发出信号,具体取决于开关触点的位置和二极管引线的极性。

声音“守望者” - 音源(图 4)

M. Erofeev 的设计

该设计既可以用作简单的看门狗,也可以用作音频发生器 - 电子乐器 (EMR) 声音的模仿器。 发电机组装在两个晶体管上,直到将沿区域周边铺设的细铜线制成的可用安全环连接到端子 X1、X2 后,发电机才会工作。 一旦电线的完整性被破坏,发生器就会开始工作,在耳机(胶囊型TA-56M,电阻为45-60欧姆)BF1中会听到声音,其音调取决于R1、C1 部件的额定值。 通过将高达 4 kOhm 的电阻器连接到 X510、X5 插座和 X6 插座。 X0,1电容容量高达XNUMXuF,可以大范围改变声音的音调。

如果你拿起几个不同阻值的电阻,通过按钮连接到X4、XXNUMX插座上,我们就得到了最简单的电磁脉冲——通过按下按钮,很容易就能拾取某种旋律。

允许将簧片开关而不是回路连接到插座 X1、X2 或安装在受保护场所的门上的触点(如果有多个触点,则将它们串联)。

多谐振荡器 - “闪光器”(图 5)

M. Erofeev 的设计

该器件的基础是一个对称多谐振荡器,由晶体管 VT2、VT3 制成。 多谐振荡器的脉冲重复率取决于电阻器R2、R3和电容器C1、C2的值。 多谐振荡器脉冲被馈送到装配在晶体管 VT1、VT4 上的电流放大器。 在每个晶体管的集电极电路(到端子 X1、X2 和 X3、X4)中,如果 GB1 允许包含相对强大的灯 HL2 和 HL6,3(电压为 3,5 V)或两个串联连接(电压为 1 V)。采用电压为6V的电池,不同电压的电源,采用相应的开灯组合。 LED HL3、HL4 适合代替灯。

这种多谐振荡器的实际应用之一是自行车的方向指示器。 确实,您必须安装一个带有两部分开关触点且控制旋钮位于中间位置的开关,而不是开关。 在手柄的每个极限位置,一个部分将为设备供电,第二个部分将打开一对信号灯(右转)或另一对信号灯(左转)。

直流放大器(图 6)

M. Erofeev 的设计

它由三个晶体管制成,具有高灵敏度。 如果将光敏电阻或光电二极管连接到其输入端子X1、X2(X2端子的阳极),该装置将变成光继电器。 当手电筒光束或其他光源照射光敏电阻时,晶体管将打开,连接到 X4、XXNUMX 端子的 HLT 灯将点亮。

用金属条-触点代替输入端子,我们得到了触摸开关。 用手指触摸触点,即可点亮信号灯。

可以使用光继电器来控制更强大的光源,例如由电池或电源整流器供电的 12 V 照明灯。 为此,您必须将电磁继电器 K4 型 RES1 Passport RS10-4.529.031 或 RES08 Passport RS9-4.529.029 连接到端子 XZ、X12。 继电器的闭合触点与负载(在本例中为灯)串联连接。

时间继电器(图 7)

M. Erofeev 的设计

电容定时器可用作照片打印定时器。 它提供从几秒到几分钟的曝光(打开EL1灯),具体取决于电阻器R I、R2的电阻和电容器C1的电容(可以达到2000微法拉)。

开关SA1供电后,晶体管闭合,继电器K1、K2失电。 继电器已准备就绪。 按下 SB1 按钮将激活继电器 K2。 通过触点 K2.1 可以自锁(按钮可以释放),并且触点 K2.2 为灯 EL1 供电。 曝光倒计时开始 - 电容器通过电阻器 R1、R2 充电。 一旦其上的电压达到一定值,继电器K1就会动作,并通过其触点K1.1将继电器K2的绕组与电源断开。 触点 K2.1 和 K2.2 将返回到其原始位置。 灯熄灭,电容器通过闭合的触点组K2.1和电阻R5放电。 时间继电器将进入待机模式。

快门速度通过可变电阻R1平稳设置。 突然 - 通过连接其他额定值的电阻器 R2 和电容器 C1。 使用秒表校准可变电阻器的刻度并不困难。

金丝雀颤音模拟器(图 8)

M. Erofeev 的设计

曾经,《无线电》杂志上描述过这样的设备。 但无线电电子协会的成员对其稍加修改,引入了电容C4,并增加了基于VT3晶体管的功率放大器、动圈磁头BA1和限流电阻R5(由两个51欧姆电阻并联而成)。 模拟器的声音变得更加悦耳。

如果夹子 X1 和 X2 闭合,则仅在电话盒 BF1(TA-56M 型)中听到颤音。 当这些夹子打开时,BA1动圈头(任何功率为0,25-1W、音圈电阻为8-10欧姆的头)会发出更大的声音。 在此版本中,如果您将外部响铃按钮而不是开关连接到模拟器,则模拟器可以发挥家庭响铃的作用。

通过选择元素 C1 - C3、R4,您可以更改声音的音调、颤音的持续时间以及它们之间的停顿。

模拟器发出“喵”声(图 9)

M. Erofeev 的设计

该模拟器能够发出让人想起小猫喵喵叫的声音。 由于引入了R3C2链条,声音变得更加自然。 如果想用模拟器进行实验,建议安装不同面值的C1、C3、R2、R4部件。

通用模拟器(图 10)

M. Erofeev 的设计

它是在双音警报器的基础上开发的,由一个“慢速”(具有低脉冲重复率)多谐振荡器组成,该多谐振荡器由晶体管 VT1、VT2、声音(晶体管 VT3、VT4)以及功率放大器组成在晶体管VT5上。 链 R5C3 - 集成,允许您平滑地改变第二个多谐振荡器的频率。

电容器 C1 - 10 uF 的额定值。 C2 - 20 uF、C3 - 200 uF、C4 和 C5 - 0.01 uF 以及图中所示的连接,模拟器会发出警报声。 但是,如果将电容器 C1、C2 的值从 0.5 uF 更改为 100 uF,将 C3 的值从 20 uF 更改为 500 uF。 C4、C5 - 从 0.01 到 0.5 uF,并根据端子图重新排列顶部电阻器 R7 的导线。 R8 至端子 X1。 X4、X5、X8、X11、X14的不同组合,你将能够得到几十种不同的(有时非常不寻常的)声音。 这些声音包括鸟鸣声、摩托车噪音、“颤音”、“鼾声”等等。 如果在 2 ... 9 V 范围内改变电源电压,声音会更加多样化。

进行这些实验时,需要将示波器连接到指定端子,以便观察振荡形状的变化。

作者:M.Erofeev

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