Текст
                    АУДИО«ВИДЕО«СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРОНИКА-КОМПЬЮТЕРЫ

В ЖУРНАЛЕ

СВЯ

1 СРЕДСТВА И СПОСОБЫ

ТРОЛЛЕРЫ П

УСТРОЙСТВ*

ИЗДАЕТСЯ С 1924 ГОДА

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
НА ПОР



9-я международная выставка
«СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ»

19-23 мая 1997 г.

Россия, Москва, выставочный комплекс
на Красной Пресне



МИ

ТЫ В БЫТ

ВИ

»

РАДИОИРИ
НА К17АХА*

1Ш11П । ЕЛЕлиттупикдциомпыг КОНЦЕРЕ ессиональные * лидеров '• Л» (095) 9466831 Москва Санкт-Петербург (812) 1106577 8МАНТВ1ЛМК II. МРТ 1327 И СГН-Т ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СРВ • пост МОНТАЖ СИСТЕМ АУС * А НЕДОРОГИЕ ЭХОЛОТЫ. СИС элитная г ГНПШРН VIУ VIЛIII1" Ь». 105 ООО «I» >91 09-О&С 7хчи.?Т1„н аппаратура системы АУЬ Всё настоящее Можно трогать руками системы 6Р5 Липецк Барнаул Белгород Тюмень Майкоп Саратов Воронеж Ставрополь Самара Новороссийск (0742) 435083 (3852) 726622 (07722) 74845 (3452) 261736 (87722) 34711 (8452) 649503 (0732) 560072 (8652) 763174 (8462) 290239 (86134) 30416 ИОНАЛЫНЫЕ СРЕДСТВА Ч. ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕ ИСПОЛНЕНИИ • РУЧНЫЕ. СТАЦИОЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ УКВ. КВ-ТРАНСИ1
СВОБОДА СОЕДИНЕНИИ ЕГ Дм большой выбор разъемов, кабели: коаксиальные, «витая пара»,телефонные, более 50 типов интерфейсных шнуров. а также монтажные стяжки, короба, кейстоуны, монтажный инструмент и сетевое оборудование Бесплатно высылаем по заявке от организации Наши дилеры: Санкт-Потороург -<КРИС»» Калининград СТС» Харьков "Капитан»» Килл мПарис»» 97 ТОП (812) 234 8090. факс (812) 234-8535 тол (011) 227-2123. (раке (011) 246-9590 топ (057) 240-3004. факс (057) 266-3674 тол. (044) 295-1733. факс (044) 295-1733 до БУРЫЙ МЕЛВЕПЬ Официальный дистрильютор Р1ЙМСГ * АтрЬело! ' ТЪот&з ВеНз" (095) 333 1010 (4 линии), факс 333 1034 117049 Москва а/я 74 ' 9 л С$12 марте/
В НОМЕРЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ Ий ПОРОГЕ XXI ВЕКА 5 В. Булгак. XXI ВЕК - ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ ВИДЕОТЕХНИКА Ю. Петропавловский. КОМПОНЕНТЫ В БЫТОВОЙ ВИДЕОТЕХНИКЕ С. Зорин. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕТЕСТ И. Гончаров. СИСТЕМА ШУМОПОНИЖЕНИЯ СИГНАЛА ЯРКОСТИ 13 ЗВУКОТЕХНИКА 14 Р. Кунафин. ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭПУ “РАДИОТЕХНИКА-001" РЭЙ ДОЛБИ И ЕГО ЛАБОРАТОРИЯ Н. Соколова. ЗВУКОТЕХНИКА “ДОМАШНЕГО ТЕАТРА' 14 16 РАДИОПРИЕМ 20 П. Полятыкин. РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА42А П. Михайлов. ОХ-ВЕСТИ В. Поляков. “ВЕЧНОГОВОРЯЩЕЕ" РАДИО 20 22 23 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 24 А. Водар. ОДИН ИЗ ПЛЕЯДЫ ПЕРВЫХ РАДИОТЕХНИКОВ РОССИИ 24 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 25 А. Фрунзе. МОДЕРНИЗИРУЕМ 1ВМ-СОВМЕСТИМЫЙ ПК М. Гладштейн. 28 - МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ А. Галимов. 275 БАЙТ ДЛЯ "ЭРЕСТНЦМ’-СОВМЕСТИМОГО 25 27 30 ИЗМЕРЕНИЯ 32 Я. Крегере. ЧАСТОТОМЕР НА МИКРО-ЭВМ 32 РАДИО” - НАЧИНАЮЩИМ 35 Б. Иванов. БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ “ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО" А. Кавыев. ПИТАНИЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ А. Полежаев. СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОБНИК-ИНДИКАТОР А. Низовцев. ПРИЕМНИК-РАДИОТОЧКА Ю. Прокопцев. ПРИСТАВКА-АВТОМАТ К БЛОКУ ПИТАНИЯ А. Шитов. "КАК ПРОВЕРИТЬ ОКСИДНЫЙ КОНДЕНСАТОР" 35 36 за 39 39 40 ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 41 В. Банников. МЕЛОДИЧНЫЙ ЗВОНОК В ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ 41 ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ 42 С. Алексеев. КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП А. Мусиенко. СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КАБИНЕ 42 ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ 45 Ю. Виноградов. “НОЧНОЙ СТОРОЖ" ПАССАЖИРА А. Пипко, Л. Семенов. БЫТОВАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 45 46 РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ 48 С. Бирюков. РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ГАСЯЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ О. Потапенко. ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА 50 СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 53 ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗЪЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА Л. Ломакин. ОКСИДНЫЕ ПОЛЯРНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 53 54 СВЯЗЬ: СРЕДСТВА И СПОСОБЫ 57 Ю. Громаков. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ (с. 58). А. Калашников. БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОГО ТРАКТА (с. 62). В. Нейман. КОММУТАЦИЯ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ (с. 65). А. Богданов, С. Простов. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИ-БИ ДИАПАЗОНА В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (с. 69). А. Гороховский, А. Калашников. ФОРУМ “МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ (с. 71) РАДИОКУРЬЕР (с. 4). КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 1996 ГОДА (с. 34). НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ (с. 52). ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ (с. 1, 3, 31, 44, 63, 64,70, 73 - 88). РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТАВКА - В ЦЕНТРЕ ЖУРНАЛА
Фирма РКК на выставке Павильон И телеИя. ЕТЯОМ ранк^ЩЕ ГЛОНАСС ГЛАВНЫЙ вход ЗтагТпяЛ $тев№,1ас, Жаяег ЯНлгОп&я Павильон № 1 стенд 1221 шщщ М) МОТОЯО4А АиИюипгей ЖзХ&мК&у Ц1 Фирма ** ф Транковые системы АССЕ88ЫЕТ, АССЕ88МТ Мин, АССЕ88ЫЕТ СопГас/ (МРТ 1327) @ Передача данных, ОР8, телеметрия, охрана и другие приложения систем АССЕ881УЕТ (§) ТЕТКА - действующая демонстрационная система на стенде фирмы РКК @ СОЙЫЕТ (транковая система МРТ 1327), “пейджинговый конструктор" К-РАОЕ, КАС8 (нетранковые решения для больших радиосистем) и другая продукция 1ЕТКСЖ (§) 5тагТгмпк-₽™ и новое оборудование 8тагТгцпк 8у$/етз для частот 300 и 800 Мгц © МОТОКОСА -знакомые и незнакомые радиостанции, ретрансляторы, консоли О ГЛОНАСС - приложения отечественной навигационной спутниковой системы (§) Профессиональные радиостанции МАХОМ для обычнойи транковой радиосвязи (§) Транковые системы ТА1ТМЕТ (МРТ 1327) и СТК фирмы Е.Р. .1оЬп$оп (800 Мгц) Кроме того, демонстрируются новые печатающие пейджеры Мо1ого1а, передача данных в транковых и пейджинговых сетях, пейджер-блокиратор угнанного автомобиля, цифровой одночастотный радиоудлинитель 61епауге 61.-6880, КВ-радиостанции М1СОМ. Если вы не смогли посетить наш стенд в дни выставки "Связь-97“, приглашаем позвонить и приехать в наш офис в любое удобное для вас время. Фирма РКК Тел.: (095) 230- 3132, 230-3136, 230-3143 Факс: (095) 230-1107 109072 Москва, Болотная наб., 15 Е-Ма11: 1п(о @ Иск. го УУеЬ кНр:// тгмгш. гкк. го
ИМИ® 5®1997 МАССОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ аудио* видеосвязь электроника «компьютеры Издается с 1924 года УЧРЕДИТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “РАДИО4 Зарегистрирован Комитетом РФ по печати 21 марта 1995 г. Регистрационный № 01331 Главный редактор А. В. ГОРОХОВСКИЙ Редакционная коллегия: И. Т. АКУЛИНИЧЕВ, В. М. БОНДАРЕНКО. С. А. БИРЮКОВ (ОТВ. СЕКРЕТАРЬ), А. М. ВАРБАНСКИЙ, А. Я. ГРИФ, А. С. ЖУРАВЛЕВ, Б. С. ИВАНОВ, А. Н. ИСАЕВ, Н. В. КАЗАНСКИЙ. Е. А. КАРНАУХОВ. А. Н. КОРОТОНОШКО, Ю. И. КРЫЛОВ (ЗАМ ГЛ РЕДАКТОРА), В. Г. МАКОВЕЕВ. В. В. МИГУЛИН, С. л. МИШЕНКОВ. А. Л. МСТИСЛАВСКИЙ, Т. Ш. РАСКИНА. Б. Г. СТЕПАНОВ (Зам. гл редактора), В. В. ФРОЛОВ. Корректор Т. А. ВАСИЛЬЕВА Адрес редакции: 103045, Москва, Селиверстов пер.. 10. Телефон для справок, группы под- писки и реализации - (095)207-77-28, факс 208-13-11. Телефон группы работы с письмами - 207-31-18. Отделы: общей радиоэлектроники - 207-88-18; аудио, видео, радиоприема и измерений - 208-83-05; микропроцессорной техники и тех- нической консультации - 207-89-00; оформления - 207-71-69; группа рекламы - 208-99-45, телефакс (095) 208-77-13. “КВ-журнал" - 208-89-49. Наши платежные реквизиты: полу- чатель - ЗАО “Журнал “Радио", ИНН 7708023424, р/сч. 400609329 В АКБ “Бизнес" в Москве; корр. счет 478161600, БИК 044583478. Редакция но носат ответственности за досто- верность рекламных объявлений. Подписано к печати 08.04.1997 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная. Объем 11,5 физич. печ. л., 5,75 бум. л.. 16,5 уч.-изд. л, В розницу - цена договорная. Подписной индекс по каталогу “Роспечати" - 70772 Отпечатано МРС СопзЫипд Но (Уяезд. Нп1апф © Радио, 1997 г, СОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В последние годы в Евро- пе и США начинают интен- сивно развиваться системы многопрограммного телеви- дения в миллиметровом диа- пазоне волн на участке от 20 до 60 ГГц. В этом диапазоне Международный союз элект- росвязи (МСЭ) рекомендовал развивать сотовое телевиде- ние, выделив для этих служб рабочие частоты в районе 30 и 40 ГГц. Одной из систем сотового телевидения является разра- ботанная в США система Се11и1аг \Л$юп (СУ), рассчи- танная на работу в диапазоне 27,5...29,5 ГГц. Система рас- полагается в пределах горо- да. покрывая всю его терри- торию сетью передатчиков с радиусом действия около 5 км каждый. Принадлежа- щие потребителям абонент- ские приемные станции снаб- жены антенными устройства- ми небольших размеров, ко- торые могут располагаться как внутри помещения, так и вне его. Фирма СеИи1аг У^зюп полу- чила на систему СУ патент США и имеет лицензию на организацию с ее использо- ванием телевизионного ве- щания на территории Нью- Йорка. Система способна обеспечить 50-100 телевизи- онных каналов. Сегодня чис- ло ее абонентов достигло 10 тыс. Систему СУ, кроме пере- дачи телевизионных про- грамм, можно использовать для телефонии, передачи данных, организации теле- конференций. интерактивно- го телевидения и т. д. Могут быть реализованы режимы работы с закрепленными ка- налами и с предоставлением каналов и программ по требо- ванию. На одном из заседаний коллегии Минсвязи РФ рас- сматривались различные ас- пекты применения системы СУ в условиях России. В по- становлении коллегии было отмечено, что развитие сис- тем телекоммуникаций с мно- РАДИОПРИЕМНИК БЛЮЗ* УКВ РП301 йа&Ю ПЕСЕГ-ГЙ 1Н ЛЛ УКВ гопрограммным интерактив- ным телерадиовещанием в крупных и средних городах России следует считать од- ним из важнейших направле- ний развития и расширения предоставляемых отраслью услуг. “Вестник связи" ЛАЗЕРНЫЙ ТЕАТР НА ДОМУ Инженеры германской фирмы Ьа2ег-О15р1еу ТесЬпо- !оду разработали “голубой" твердотельный лазер, на ба- зе которого и сконструирова- ли телеприемник с многомет- ровым экраном. Качество изображения, сочные краски, четкость, контрастность - трудно даже назвать это тво- рение телевизором - на поря- док выше, чем у традицион- ных моделей с современными электронно-лучевыми трубка- ми. По заверениям предста- вителя фирмы, жаждущие скрасить домашний очаг по- добной роскошью смогут осу- ществить свое намерение уже в конце 1997 года. "Техника молодежи" “БЛЮЗ РП-201” Ультракоротковолновый радиоприемник “Блюз РП- 201" выпускает Омское ПО “Иртыш". С его помощью можно принимать радиове- щательные станции в диапа- зоне 76... 108 МГц и звуковое сопровождение пяти телеви- зионных каналов в диапазоне 55...76 МГц. Прием передач осуществляется на внешнюю или телескопическую антен- ну. В "Блюзе РП-201" имеют- ся встроенные электронные часы, которые могут рабо- тать в режиме индикации те- кущего времени, а также как таймер и будильник. Основные технические ха- рактеристики. Реальная чуо ствительность - не хуже 10 мкВ; диапазон воспроизво- димых частот - 316...6300 Гц; пределы регулировки громко- сти - не менее 40 дБ; габари- ты - 300x122x97 мм; масса - 1,5 кг.
XXI ВЕК - ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ В. Б. БУЛГАК, вице-премьер Правительства Российской Федерации Судя по всему, XXI век, на пороге которого мы стоим, станет веком глобального информационного общества. Это означает, что на Земле будет создана всемирная сеть связи, построенная на базе национальных сетей, объединенных через интерфейсы в единую сеть. При этом, наряду с глобализацией связи, предпо- лагается постепенный переход к ее персонализации, когда каж- дый абонент получит возможность с помощью глобальных, наци- ональных и абонентских сетей пользоваться различными услу- гами связи, находясь в любой точке земного шара, в любое вре- мя суток по своему персональному номеру, который будет заре- гистрирован во всемирной сети связи. Эти два направления — глобализация и персонализация свя- зи - и определят ее развитие на ближайшее десятилетие. В эти майские дни, когда отмечается День радио, не могу не отметить, что глобализация и персонализация связи во многом базируются на радиотехнических методах, у истоков которых стоял наш соотечественник А. С. Попов. Для перехода от индустриального общества к информацион- ному есть все предпосылки - объединяются усилия поставщиков оборудования связи разных стран мира, компаний электросвязи, телевидения, радиовещания, вычислительной техники. Сам же переход обусловлен такими факторами, как рост спроса на услу- ги связи и информатики и ощутимый сдвиг в развитии электро- ники, оптики и вычислительной техники. По мнению международных экспертов, основой всемирной се- ти связи, ее транспортной средой станет глобальное цифровое кольцо, состоящее из цифровых каналов и трактов, созданных на основе волоконно-оптических и спутниковых линий связи. Россия, как великая держава, обязана иметь адекватную времени связь и занять свое место в глобальной информацион- ной инфраструктуре. Исходя из этого, развитие связи в стране расценивается пра- вительством не только как фактор роста экономики, но и как не- пременное условие вхождения России в международное теле- коммуникационное и информационное пространство. При этом основной целью сотрудничества с зарубежными странами в об- ласти связи является интеграция национальной сети связи Рос- сии в общеевропейскую и мировую систему. Являясь крупной евроазиатской страной, на западе Россия интегрируется со странами Европы, на востоке - со странами Азии, а с помощью спутниковых систем связи, трансатлантичес- ких и транстихоокеанских волоконно-оптических линий связи - с Северной и Южной Америкой, Австралией, Африкой. В силу этого приоритетным направлением развития россий- ского телекоммуникационного комплекса стала в последние го- ды организация международной и междугородной телефонной связи (как наиболее мощной, фондоемкой и доходной) на основе цифровых волоконно-оптических, радиорелейных и спутниковых линий связи. Всего за четыре года в России 601л создан теле- коммуникационный комплекс, по многим параметрам не уступа- ющий ведущим странам мира. Реализовав три крупнейших международных проекта - циф- ровые волоконно-оптические линии связи Россия-Дания, Ита- лия-Турция-Украина-Россия (ИТУР), Россия-Япония-Корея - и построив самую длинную в мире (8000 км) цифровую радиоре- лейную магистраль Москва-Хабаровск, Россия смогла решить сразу несколько принципиально важных проблем; национальная сеть страны получила три независимых выхода на глобальную сеть электросвязи; через всю территорию России замкнулось мировое телекоммуникационное кольцо, образовав наиболее рациональный путь трафика из Европы в Тихоокеанский регион; обеспечена автоматическая телефонная связь со 180 государ- ствами мира. Введя в действие около 70 тыс. каналов международной свя- зи (в 1990 г. весь Советский Союз имел только одну тысячу та- ких каналов), организованных на основе самых современных технологий, и построив семь международных центров коммута- ции, Россия обеспечила себе полноценное вхождение в мировое сообщество и решила проблему международной связи на бли- жайшие 10-15 лет. Для расширения доступа к глобальной телекоммуникацион- ной сети и организации высококачественных каналов связи с от- даленными пунктами мира, Россия принимает участие во многих международных проектах. В частности, АО •'Ростелеком* - са- мый мощный в стране оператор международной и междугород- ной связи - является долевым участником или совладельцем 18 международных систем в различных регионах мира, включая та- кие глобальные проекты, как РкАО. АРС, АРСМ. ТРС-5, 8еа-Ме- УУе 2 и др. Несколько совместных проектов запланировано для увязки с сетями сопредельных государств, причем ВОЛО Россия-Фин- ляндия, Россия-Эстония, Россия-Китай уже построены. В част-
ности, сданная э январе нынешнего года волоконно-оптическая линия Хабароаск-Харбин обеспечит пропуск не только между- народного трафика между Россией и Китаем, но и транзитного трафика между Европой и Азией. В ближайшие два года планируется создать Черноморскую подводную волоконно-оптическую линию связи В8ЁОС8, кото- рая соединит Россию с Болгарией, Грецией и Кипром и при необ- ходимости обеспечит резервирование системы ИТУР. Большое значение в усилении роли России в организации глобальной системы связи могло бы иметь освоение акватории Северного Ледовитого океана, создание там сети подводных ка- бельных линий связи. В рамках этой программы уже сейчас рас- сматривается возможность прокладки ВОЛ С подо льдами океа- на с помощью атомных подводных лодок, что позволит органи- зовать линии связи между Россией и Европой, с одной стороны, и США и Канадой, с другой. Такие линии не только увеличат ин- формационные потоки, но и создадут дополнительный резерв трансатлантическим и транстихоокеанским ВОЛСам. Россия, являясь членом Регионального содружества в обла- сти связи, расширяет сферу своего взаимодействия со страна- ми-членами СНГ на основе развития и совершенствования сво- ей деятельности в области связи в рамках взаимной интеграции по реализации технической политики наших государств. Оно идет по таким важным направлениям, как стандартизация и ме- трология, сертификация оборудования, регулирование исполь- зования радиочастотного спектра, выбор стандартов перспек- тивных систем связи, подготовка кадров, согласование подхо- дов к решению экономических проблем. В частности, разработа- на и утверждена “Программа совместных действий администра- ций связи Российской Федерации и Республики Беларусь по со- зданию единой системы связи I этапа (1996-1997 гг.)". Подписа- но межправительственное соглашение по взаимодействию госу- дарств-членов СНГ в развитии сетей подвижной сотовой связи. Принятие этого документа позволит решать вопросы коорди- нации использования радиочастотного спектра для сотовых се- тей и беспрепятственного провоза терминалов сотовой связи через границы стран Содружества. Одновременно с развитием международной связи в России ведутся широкомасштабные работы по модернизации существу- ющих и строительству современных междугородных, региональ- ных и местных сетей связи. На сегодняшний день из запланиро- ванных 50 АМТС и 50 тыс. км цифровых линий дальней связи, составляющих техническую основу цифровой сети связи обще- го пользования, собственными силами построено и модернизи- ровано 45 станций и проложено 30 тыс. км трасс. В совокупнос- ти с другими цифровыми линиями связи, в том числе оборудо- ванных системами синхронной цифровой иерархии, цифровыми коммутационными системами, оснащенными системой сигнали- зации ОКС-7, современными системами управления сетями, си- стемами передачи с коммутацией пакетов, позволили за послед- ние пять лет существенно сократить техническое отставание России от ведущих стран мира, В эти же годы из 84 междугородных телефонных станций 79 цифровизированы. После замены оставшихся пяти, а эту работу намечено завершить к 1998 г., потребности страны в междуго- родной телефонной связи также будут удовлетворены не менее чем на десять лет. Таким образом, по двум основным показателям - цифровиза- ции и вхождению в международный телекоммуникационный аль- янс - Россия вышла в число цивилизованных стран мира. Эффект от реализации программ по развитию дальней связи ощутило на себе и население - в последнее время начали плав- но снижаться тарифы на услуги международной и междугород- ной связи. Следовательно, приоритеты в развитии отрасли бы- ли выбраны правильно, и теперь, когда решена проблема меж- дународной связи и почти полностью снят вопрос междугородной связи, главным направ- лением в этой области должно стать развитие местной телефонной связи, тем более что для перехода к персо- нализации связи необ- ходимо увеличение ем- кости телефонных се- тей и повышение теле- фонной плотности, а следовательно, обес- печение населения ба- зовыми услугами свя- зи. Несмотря на то, что в целом емкость телефонной сети со- ставляет на сегодняшний день 27 млн номеров, и по этому пока- зателю Россия занимает четвертое место в Европе, телефон- ная плотность в стране не может нас удовлетворить. В среднем в стране на 100 жителей приходится лишь 18 аппаратов, в то время как в других промышленно развитых странах этот показа- тель достигает 46 аппаратов на 100 человек. Однако уже сегодня можно сказать, что в области местной телефонной связи наметились позитивные сдвиги — по сравне- нию с 1990 г. ввод телефонных номеров в России увеличился в 2 раза. Только в 1996 г. было введено более 2 млн номеров (в 1995 г. - 1.5 млн}, из них более 1.8 мпн на городских и 150 тыс. иа сельских телефонных сетях общего пользования. Существенную роль в развитии местной телефонной связи играет реализация президентской программы “Российский на- родный телефон*, целью которой является за 10 пат с привлече- нием средств населения, предприятий и организаций ввести в эксплуатацию не менее 10 млн номеров. В рамках этой програм- мы в 1995 г. было введено 300 тыс., а в 1996 г. — 800 тыс. теле- фонных номеров. Здесь также взят курс на цифровизацию. Местные телефон- ные сети оснащаются самыми современными системами комму- тации. Межстанционная связь организована с использованием высокочастотных систем передачи, из которых цифровые со- ставляют около 74 % на городских и 50 % на сельских телефон- ных сетях. В целом же программа развития местной телефонной связи, в том числе и сельской, предусматривает полную цифро- визацию с применением только цифровых АТС и систем переда- чи. Для телефонизации труднодоступных и малонаселенных пунктов используются беспроводные современные системы свя- зи. В частности, применяются радиоудлинители типов "УТК-Г, “Лес", “Капт-С". В настоящее время, наряду с одноканальными и многока- нальными радиоудлинителями диапазона 300...350 МГц, появи- лась возможность применять системы беспроводной связи типа УУИ. (У\Лге1ез8 коса! коор), работающие в диапазоне 800 МГц и использующие радиотехнологии стандарта сотовой связи АМР8 или <30МА. Началось также внедрение абонентских распредели- тельных систем типа Ро1пЫо-Ми1Нро1п1. работающих в диапазо- нах 1.5; 2,4 и 2,6 ГГц. Одна из особенностей развития связи в России — рост спро- са на самый современный уровень информационного обслужи- вания. Весьма быстрыми темпами развивается в стране по- движная связь, которая начала использовать сотовые техноло- гии в 1992 г. фактически с нуля, а сейчас формируется в само- стоятельную подотрасль. И именно здесь наблюдаются наибо- лее высокие темпы роста объема услуг и внедрения новейших технологий, наиболее острая конкуренция. Результат - ощути- мое снижение тарифов и очень активная творческая маркетин- говая деятельность операторов. Ориентируясь на общеевропейские стандарты, Россия в ка- честве федеральных приняла стандарты ММТ-4501 и О8М. Их ис- пользование позволит нам интегрироваться с европейскими го- сударствами. Уже сейчас роуминг реализован более чем с трид- цатью европейскими странами, в том числе с Германией, Швей- царией. Финляндией. Францией. В ближайшее время этот список будет значительно расширен. Сети сотовой связи сейчас функционируют в 63 регионах России: в 45 - сети стандарта ММТ-450 (свыше 64 тыс. абонен- тов). в 11 - стандарта 68М (свыше 48 тыс. абонентов), в 37 - ре- гионального стандарта АМР8/0-АМР8 (свыше 97 тыс. абонен- тов). По сравнению с 1995 г. количество абонентов сотовых се- тей увеличилось в 1996 г. в 2,4 раза. Предполагается, что к 2000 г. количество абонентов сетей подвижной связи должно составить 3 млн, или 2 % от абонентов сети связи общего поль- зования. Столь же стремительно развиваются сети персонального ра- диовызова. Уже сейчас они обслуживают около 300 тыс. абонен- тов. в то время как в 1991 г. этого вида связи в России вообще не существовало. В организации связи, особенно в труднодоступных и малона- селенных районах, важная роль принадлежит спутниковой свя- зи. Но пока, к сожалению, уровень ее нельзя признать удовле- творительным, и это при том, что с помощью системы спутнико- вой связи решаются такие актуальные задачи, как развитие ин- формационной сети российского телевидения внутри страны и за ее пределами, передача программ радиовещания, газетных полос, организация магистральных, международных и специаль- ных каналов связи, включая прямые каналы правительственной связи, создание сети зоновой связи в удаленных регионах стра- ны. С использованием российских спутников работает междуна- родная система связи “Интерспутник"
Спутниковые системы “Орбита", “Экран" и “Москва", базирую- щиеся на космических аппаратах “Горизонт", "Экран-М", “Экс- пресс", осуществляют пятизоновое вещание программ телеви- дения ОРТ и ВГРТК, подачу программ радиовещания из Москвы. Система “Москва-Глобальная" передает российскую программу почти во все страны мира. В ряде регионов европейской части России, Урала, Сибири распространяются программы ГТРК “Пе- тербург-5 канал", телерадиокомпаний НТВ и ТВ-6. На базе спут- ников непосредственного телевизионного вещания “Галс" с 1996 г. начались передачи четырех программ “НТВ-Плюс". Для обеспечения российских граждан телевидением и радио- вещанием сейчас работает около 9 тыс. телевизионных и 1600 радиовещательных передатчиков. Благодаря такому техничес- кому комплексу 98 % населения устойчиво принимают одну про- грамму телевидения, 94 % - две программы и пока 36 % (в 1995 г. — 28,2 %) - три и более программ. Через спутники осуще- ствляется телефонная связь с многими районами и городами Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера. Наверное, нельзя не отметить, что на базе ретранслятора “Галс" начала функцио- нировать система непосредственного звукового вещания. Но уровень развития спутниковой связи пока далеко недо- статочно высок. Доля спутниковых каналов составляет всего 5 % от количества государственных каналов общего пользова- ния. По пропускной способности, стабильности положения спут- ников на орбите, срокам их эксплуатации Россия заметно отста- ет от ведущих стран мира. Емкость спутниковой системы прак- тически исчерпана: группировка состоит в основном из спутни- ков “Горизонт", из которых 65 % выработали свой ресурс. Поэто- му в ближайшие годы предстоит не только восполнить дефицит в спутниковых каналах связи, но и сделать спутниковые систе- мы конкурентоспособными и рентабельными. Эта работа сейчас ведется в рамках программы “Россия". Реализация этой программы позволит распространить много- программное телевизионное вещание из Москвы по всей терри- тории России, создать региональное теле- и радиовещание, обеспечить ускоренную телефонизацию удаленных районов, ор- ганизовать дополнительные магистральные линии связи и связь с подвижными объектами, ускорить развитие сетей передачи данных и международной спутниковой связи. В соответствии с этой программой в течение последних трех лет созданы и запущены два спутника связи “Экспресс" и два спутника непосредственного телевизионного вещания "Галс". По своему техническому уровню спутники "Экспресс" значительно превосходят спутники "Горизонт", но не в полном объеме соот- ветствуют современным мировым стандартам. Ситуация требу- ет ускоренного поиска решений, включая кооперацию с зару- бежными фирмами в производстве космической техники, орга- низацию новых объединений типа финансовых групп, уточнение проектов создания космических систем, требующих государст- венной поддержки в рамках программы “Россия". Учитывая состояние международной радиочастотной коорди- нации со спутниковыми системами других стран, особенности плана непосредственного телевизионного вещания, можно ожи- дать развития систем спутниковой связи и вещания в России на ближайшие десять лет на базе космических аппаратов с параме- трами спутников “Экспресс" различной модификации, “Аркос", “Маяк", “Галс-16" и “Ямал". Нельзя не учитывать и того, что в ближайшие» годы в мире ожидается бурное развитие глобальной спутниковой связи с по- движными объектами. Один из таких проектов - "Иридиум" е ре- ализации которого будет принимать участие и Россия. Об этом проекте, как и проектах Тлобалстар" и “Одиссей", журнал “Ра- дио" уже рассказывал своим читателям. Социальные и экономические изменения, которые произош- ли в нашей стране, ликвидировали монополию государства на радиовещание и телевидение. Появилось большое количество коммерческих телерадиовещательных станций, в результате че- го изменилось соотношение объемов центрального и местного вещания. Наметилась конкуренция между радиостанциями. Од- нако ни одна из действующих ныне негосударственных радио- станций, конечно, не может сравниться по охвату населения с такими государственными станциями, как “Маяк", “Радио Рос- сии" и “Радио-1". Они ведут свои передачи на всех вещательных диапазонах, программы которых принимают 94, 97 и 70 % насе- ления соответственно. Особенно заметны перемены в организации ЧМ-вещания. Только за 1996 г. введено в строй 240 новых радиовещатель- ных станций с частотной модуляцией общей мощностью около 170 кВт, многие из которых негосударственные. Как известно, в полосе частот 66...74 МГц ведется вещание в стереорежиме по системе с полярной модуляцией, а в полосе 100...108 МГц - по системе с пилот-тоном. Непременным условием гармоничного развития сетей телевизионного и звукового вещания должно быть госу- дарственное регулирование путем лицензирования дея- тельности по созданию и рас- пространению программ, рас- пределению частотного ре- сурса и сертификации средств связи с действенным контро- лем за использованием час- тот и выполнением условий лицензий. Развитие сетей и техниче- ских средств вещания идет с учетом тенденций сближения техники передачи изображе- ния и звука, внедрения энер- госберегающих технологий. Ведь сегодня на долю вещания приходится более половины эле- ктроэнергии, потребляемой в отрасли Связь. В диапазоне ОВЧ перспективно создание систем мультиме- диа, в которых, кроме программ вещания, передается дополни- тельная информация, в частности, с использованием принятых Международным союзом электросвязи форматов и кодов ВОЗ, сигналов персонального радиовызова, информации для заинте- ресованных ведомств, многоязычного вещания и пр. На пороге - принятие стандарта цифрового радиовещания и выделения соответ-ствующих частотных диапазонов для наземной системы и организации непосредственного вещания в цифровой форме с учетом разработанных и испытываемых систем. Предстоит ак- тивно готовиться и к переходу на однополосное радиовещание в ВЧ диапазоне. Следует ожидать, что уже в недалеком будущем начнутся работы по внедрению перспективной сотовой многока- нальной интерактивной системы радиовещания и телевидения. В последние годы снизился интерес населения к проводному вещанию, уменьшилось число радиоточек, хотя оно по-прежне- му остается наиболее доступным, привычным и дешевым сред- ством передачи звуковой информации. Снижение же к нему ин- тереса в немалой степени можно объяснить застойным состоя- нием в его техническом развитии. Видимо, следует увеличить и число транслируемых программ как минимум до шести, в том числе высококачественного вещания, а также передавать до- полнительную информацию, полезную слушателям. Сети про- водного вещания нужно также активно использовать для орга- низации технологических интерактивных информационных пе- редач в интересах города. Подводя итоги, можно сказать, что минувшие пять лет стали для отрасли Связь временем глубоких реформ, изменивших ее структуру, законодательную основу, сферу собственности и уп- равления. За это время в России создан открытый рынок теле- коммуникационных услуг, свидетельством чему являются более • двух тысяч лицензий на право операторской деятельности. В стране активно действуют известные иностранные операторы и производители оборудования связи. Потенциал многих россий- ских компаний позволяет им войти в число крупнейших телеком- муникационных компании мира, выйти на мировые рынки цен- ных бумаг, как это сделало АО “Вымпелком". К выходу на внеш- ние рынки готовы также такие компании, как “Ростелеком". МГТС, “Уралсвязьинформ", "Кубаньэлектросвязь". На сегодняшний день отрасль представляет собой стабиль- ный, устойчиво работающий комплекс, постоянно наращиваю- щий свой производственный потенциал. Только в 1996 г. ее об- щий валовой доход составил 41,1 трлн руб. (это около 2 % вало- вого внутреннего продукта), валовая прибыль - 9,2 трлн руб., что соответственно в 1,5 и 1,3 раза выше отраслевых показате- лей 1995 г. В консолидированный бюджет государства органи- зации связи внесли около 10 трлн руб., что также превышает от- раслевой показатель 1995 г. в 1,3 раза. Общий объем услуг свя- зи увеличился в 1,53 раза, рост ввода основных производствен- ных мощностей по городской телефонной сети составил 129,5 %, по междугородной и международной связи - 179,7 %. Телекоммуникационный комплекс перешел практически пол- ностью на самоокупаемость - доля государственной поддержки уменьшилась по сравнению с 1990-1991 гг. более чем в 15 раз и составила в 1996 г. менее 1 %, или 10 млрд руб. Все это свидетельствует о том, что в России созданы такие условия для развития связи, при которых она сможет не только войти и занять свое место в глобальной информационной ин- фраструктуре, но и в обозримые годы решить проблему телефо- низации населения.
КОМПОНЕНТЫ В БЫТОВОЙ ВИДЕОТЕХНИКЕ О ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РЕЗИСТОРОВ, КОНДЕНСАТОРОВ, РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРОВ Ю. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, г. Таганрог Любая радиотехническая аппаратура, в том числе видеотехника, собра- на на самых различных электронных компонентах. Они не только опре- деляют надежность ее работы, но и представляют собой источники вы- хода этих устройств из строя. О том, с какими трудностями сталкивают- ся ремонтники при устранении неисправностей импортной аппаратуры и самих элементов, рассказано в публикуемой здесь статье. Автор дает рекомендации (из своей практики) по замене различных деталей и их ремонту. Номенклатура электронных компонен- тов, в том числе импортных, применяе- мых в бытовой аппаратуре, и в частности видеотехнике, чрезвычайно широка. В нее входят практически все виды полу- проводниковых приборов, конденсато- ров. резисторов, микросхем, фотоэлек- тронных и магниточувствительных при- боров, флюоресцентные и жидкокристал- лические табло и многие другие изделия. Ни один вид электронных компонентов нельзя считать абсолютно надежным, что подтверждается практикой ремонта. Совершенно надежные элементы выхо- дят из строя по таким житейским причи- нам, как падение аппаратуры, попадание в нее влаги и т. п. Аппаратура, особенно зарубежная, с отказами высоконадеж- ных элементов доставляет немало труд- ностей мастерам. Например, заменить разбитый флюоресцентный индикатор, лопнувшую микросборку, маломощные элементы без маркировки бывает чрез- вычайно трудно. Во многих случаях аппа- ратуру с такими дефектами используют как комплект запчастей, причем лишь ча стично полезных в будущей практике. Причина этого явления заключается в том, что фирмы и организации, торгую- щие электронными компонентами, не держат у себя запас многих деталей из- за нерентабельности. В последние годы в связи со все больше увеличивающейся степенью интеграции микросхем в раз- ряд особо дефицитных попадает и все большее число БИС. Диагностика неис- правностей таких микросхем связана с определенным риском. Вряд ли кто из ма- стеров со стопроцентной уверенностью может дать заключение о замене таких, например, дорогостоящих (более 50 долл.) микропроцессоров видеомагнито- фонов, как НО64339Е (80 выводов, 3\/С- НА-Л200ЕЕ), МП67434УА86 (84 вывода, РАМ8ОМ1С-МУ-8О25АМ). 1Х08606Е (84 вывода, 8НААР-УС-МА48О). ВП38703-00 (80 выводов, МС-НА-Р40А), В1138707- СМ (80 выводов, 8ОМУ-81У-ХА130) и других современных БИС. Для уверенной диагностики отказов в общем случае необходимо наличие пол- ной сервисной документации на каждую конкретную модель аппаратуры, соот- ветствующего контрольно-испытатель- ного оборудования и оснастки. Кроме то- го, ремонтники должны иметь и высокую квалификацию. К сожалению, на практике перечис- ленные условия трудно выполнимы, осо- бенно это касается информационного обеспечения. Если не принимать во вни- мание небольшое число фирменных сер- висных центров, в наших мастерских, как правило, нет сервисной документации, хотя при желании ее можно найти в ас- сортименте некоторых фирм, торгующих импортными компонентами. Например, в каталоге агентства “Элкосервис” за ап- рель 1996 г., обеспечивающего посылоч- ную торговлю на территории России, имеется около 70 позиций инструкций по сервису для различных моделей аудио- и видеоаппаратуры по цене от 6 до 25 долл. (Адрес агентства указан в “Радио", 1996. № 3). Вызывает затруднение и от- сутствие русскоязычных изданий инст- рукций, в оригинальных же зарубежных руководствах используются различные сокращения и аббревиатуры, понять ко- торые не всегда возможно. Более широко в мастерских распрост- ранены альбомы схем, число которых на- считывает уже не один десяток, и отдель- ные принципиальные схемы. Справедли- вости ради необходимо отметить проис- ходящее в последние два года постепен- ное улучшение ситуации в этом направле- нии. В частности, стали относительно до- ступными многие зарубежные справочни- ки по электронным компонентам, однако цены на них слишком высоки для боль- шинства мастерских (от 10 до 100 долл, за том). Появились и некоторые отечест- венные справочники и пособия по элек- тронным компонентам для аудио- и ви- деотехники. Например, в (1] указаны све- дения по 49 микросхемам источников пи- тания и 67 микросхемам для управления двигателями видеомагнитофонов. РИС. 1 Из всех видов бытовой видеотехники у нас наиболее широко распространены телевизоры, видеомагнитофоны и видео- камеры. Значительно реже встречаются дисковые видеопроигрыватели, видео- проекторы, пульты спецэффектов и др. Хотя теоретически выйти из строя по разным причинам может любой элемент, все же на практике заменять приходится не все виды электронных компонентов, Однако дать справочные и другие техни- ческие сведения даже на заменяемые детали в достаточно полном объеме на страницах журнала невозможно (с точки зрения ремонтных служб это и не нужно). Для некоторых компонентов достаточно нескольких строк, а например, подробное описание отдельных микросхем весьма полезно со всех точек зрения. Совершен- но очевидно, например, что первенство по легкости диагностики принадлежит предохранителям, но даже и при их заме- не необходимо придерживаться опреде- ленных правил. Корректную замену стеклянных пре- дохранителей соответствующими отече- ственными делают обычно без каких-ни- будь затруднений. Следует только иметь в виду их низкое быстродействие. Мно- гие мастера сталкивались с ситуациями, когда выходили из строя мощные диоды и транзисторы источников питания, а пре- дохранители при этом были целы и не- вредимы. Значительно более высокое быстродействие имеют отечественные предохранители в керамических корпу- сах типа ВП (вставка плавкая), выпуска- емые на токи 0.5. 1, 2. 3, 5 А (есть и дру- гие типономиналы). Применение предо- хранителей ВП позволяет существенно обезопасить вновь установленные доро- гостоящие силовые элементы при пер- вых включениях, поскольку всегда оста- ется вероятность неполно проведенной диагностики (проще говоря, можно избе- жать такую ситуацию: поставил новый элемент - а он снова вышел из строя). Во всех указанных видах видеотехни- ки, кроме стеклянных, широко применя- ют малогабаритные быстродействующие предохранители или так называемые за- щитные резисторы (низкоомные). Обыч- ная маркировка - Р. РА, СР. Располагают их, как правило, вне блоков питания на самых различных платах. Они эффектив- но заменяемы вставками ВП. Затрудне- ния могут встретиться лишь при ремонте видеокамер из-за их малых размеров. Одни из самых распространенных элементов в любой электронной аппара- туре - резисторы. Условно их можно от- нести к одной из четырех групп: мало- мощные непроволочные (до 0,25 Вт), не- проволочные средней мощности (0,5...2 ВтУ проволочные керамические (5...17 Вт) и переменные. Маломощные непро-
Рис. 2 волочные резисторы, используемые большинством фирм, отличаются очень высокой надежностью и практически не выходят из строя. При необходимости их можно заменить отечественными. Непроволочные керамические резис- торы средней мощности, наоборот, до- вольно часто выходят из строя, причем иногда наблюдается не полный обрыв, а существенное увеличение сопротивле- ния из-за частичного испарения резис- тивного слоя. Заменяют их отечествен- ными резисторами МЯТ. При отсутствии принципиальных схем на ремонтируемый аппарат необходимо определить номинал конкретного резис- тора. В этом случае измеряют сопротив- ление его части, для чего прокалывают иглой поверхностный слой изоляции в се- редине корпуса резистора и измеряют сопротивление между точкой прокола и одним из выводов. Номинал резистора равен удвоенному значению этого сопро- тивления. Иногда может потребоваться перестановка иглы в случае попадания на перегоревший участок. В телевизорах довольно часто выхо- дят из строя мощные проволочные рези- сторы в керамических корпусах. Цены на них лежат в пределах 1...4 долл., поэтому вполне приемлемо заменять их отечест- венными. Лучше всего подходят С5-16В, С5-16МВ (мощность - 1...10 Вт). Можно применить и резисторы ПЭВ, однако во многих случаях они имеют неприемле- мые габариты. Мощные резисторы мар- кируют обычным способом, например, А475УУ (0,47 Ом, 5 Вт), 8А217М (8.2 Ом, 17 Вт), 6К89\Л/ (6.8 кОм. 9 Вт) и т. д. Надежность переменных подстроеч- ных и регулировочных резисторов боль- шинства фирм весьма высока. На практи- ке иногда приходится заменять регулиро- вочные резисторы в старой видеоаппа- ратуре (в современной, как правило, их вообще не применяют). К сожалению, широко распространенные отечествен- ные резисторы никогда не отличались качеством и надежностью. Поэтому в тех случаях, когда не удается отреставриро- вать выработавший ресурс регулировоч- ный резистор, его лучше заменить на подходящий зарубежный. В крайних слу- чаях используют отечественные СП4-1, СП4-2 и другие герметизированные. Очень широко во всех видах бытовой видеотехники применяют конденсаторы самых различных типов. Однако, с точки зрения ремонтных служб, интерес пред- ставляют в основном высоковольтные ок- сидные конденсаторы импульсных источ- ников питания, которые при бросках сете- вого напряжения нередко взрываются. Причем вытекающий из них электролит довольно быстро “разъедает** металлиза- цию печатных плат и выводы элементов, поэтому перед заменой конденсаторов не- обходимо тщательно смыть спиртобензи- новой смесью его остатки. Цены наиболее распространенных типономиналов конден- саторов лежат в пределах 3...6 долл., по- этому в некоторых случаях их можно заме- нить отечественными К50-7, К50-31 и не- которыми другими. Правда, иногда это не- возможно сделать из-за их больших раз- меров. Следует, однако, отметить высо- кую надежность конденсаторов К50-7. В отличие от зарубежных, они не взрывают- ся при достижении напряжения, указанно- го на корпусе, т. е. имеют запас не менее 10 %. Очевидно, по этой причине они и имеют большие габариты, чем импортные аналогичных типономиналов. Львиную долю оксидных конденсато- ров для бытовой видеотехники выпуска- ют азиатские фирмы ЕЬМА, АЦВУСОЫ, МСН1СОЫ (Япония), ВЕС, МАУУ, АНС (Тайвань) и др. По мнению автора, напря- жение, указанное на корпусах высоко- вольтных конденсаторов этих фирм» - пробойное. Например, если в телевизоре взорвался конденсатор на напряжение 400 В, значит, при пробое сетевое напря- жение превысило значение 283 В. При наличии хотя бы 10%-го запаса для про- боя потребовалось бы 312 В, что случа- ется крайне редко. В этой связи для по- вышения надежности при замене жела- тельно применять импортные конденса- торы на 450 В (на большее напряжение их, очевидно, не выпускают). Емкости конденсаторов в зависимости от мощности, потребляемой тем или иным аппаратом, лежат в интервале примерно 47...470 мкФ, многие экземпляры имеют разброс по емкости до 30...40 % от номи- нала. По наблюдениям (и расчетам) авто- ра при заменах допустимо применять кон- денсаторы с номиналом, меньшим на 30...40 % от требуемого (чем больше ем- кость, тем дороже конденсатор). САМ18 (+18 в) САМЗ (+98) САМ8 (~88) Рис. 3 Несмотря на постоянные усилия раз- работчиков радиоэлектронной аппарату- ры, применение таких низкотехнологич- ных элементов, как катушки, дроссели, трансформаторы и т. п., исключить пока не удается. Их все еще широко применя- ют во всех без исключения моделях бы- товой видеоаппаратуры. Среди много- численных типов индуктивных элемен- тов, С точки зрения практики ремонта, представляет интерес информация по различным трансформаторам и дроссе- лям. Традиционные низкочастотные трансформаторы продолжают применять многие фирмы в блоках питания самых последних моделей видеомагнитофонов и видеоплейеров, таких, например, как РАЫАЗОЫ1С - ЫУ-РОбАЕЦ; ОАЕУУОО: ОУА-7577О, ОУА-1989О, ОУА-ПЗЮ; ЭУС: НА-Р68К, НР-Р39А; ОАЮЫ: Ы688- УК, №00-7; 8НААР-А/С-М11, АКАЬУЗ- А150Е06 и в др. моделях 1995-1996 гг. Отказы трансформаторов питания в основном связаны с обрывами в первич- ных обмотках. Чаще это происходит в блоках питания с автоматическим пере- ключением номиналов сетевого напря- жения 110/220 В. Нередко также перего- рают встроенные в трансформаторы предохранители тепловой защиты. В от- личие от большинства других электрон- ных компонентов, найти нужный транс- форматор для замены неисправного на- много труднее, так как фирмы, торгую- щие зарубежными электронными компо- нентами, их практически не закупают. Вызывает серьезные затруднения и перемотка сгоревших трансформаторов, в основном из-за отсутствия справочных сведений (особенно это касается новых моделей видеомагнитофонов). Радиолю- бителям и мастерам рекомендуется спо- соб реставрации поврежденных транс- форматоров, пригодный для тех типов. Ш-образные магнитопроводы которых не имеют сварных соединений. Довольно трудоемкий процесс раз- борки магнитопровода лучше всего де- лать ножом с тонким лезвием из прочной стали. Наиболее трудно извлечь первые (одну-две) пластины. Так как магнитопро- воды обычно пропитаны лаком, нож не- обходимо забивать на всю длину магни- топровода с каждой стороны пластины, извлекаемой затем с помощью тисков и молотка. Каркасы для обмоток трансформато- ров в последнее время часто выполняют в виде двух вставляющихся одна в дру- гую половин, на внутреннюю из них на- матывают первичную обмотку, на внеш- нюю - вторичные. Иногда такой каркас разобрать не удается, так как трансфор- маторы после сборки пропитывают спе- циальным лаком. Чтобы облегчить зада- чу. помещают каркас с обмотками в рас-
творитель (646,647 и т. п.). Это к тому же существенно облегчит процедуру разма- тывания первичной обмотки, произво- дить которую необходимо с обязатель- ным подсчетом числа витков. Рассмотрим некоторые случаи ремон- та трансформаторов видеомагнитофо- нов из практики автора. В видеоплейере □АЕУУОО-07Н-1181б выпуска 1995 г. перегорела первичная обмотка транс- форматора ТР\Л/-1080. работающего в блоке питания с автораспознаванием но- минального напряжения 110/220 В. Рас- положение обмоток этого трансформато- ра показано на рис. 1, нумерация их вы- водов 1-8 дана произвольно при виде снизу. При удалении обмоток получены следующие сведения: между выводами 1-2 — 580 витков провода диаметром ОД 5 мм; выводами 1-3 — 580 витков про- вода диаметром 0,27 мм; 5-7 и 7-6 — по 50 витков провода диаметром 0,5 мм; 4-8 — 82 витка провода диаметром 0,8 мм. Следует отметить, что первичная об- мотка этого и многих других сетевых трансформаторов азиатских фирм вы- полнена внавал. без прокладок. Делать то же самое при использовании отечест- венных проводов, по мнению автора, ри- скованно, лучше вести намотку виток к витку с прокладками между слоями. После установки перемотанного трансформатора в видеоплейер выясни- лось, что его нагрев за час работы дости- гает 80°С, что явно недопустимо. Сече- ние примененного магнитопровода - 5,5 см2 (19x29 мм). Приблизительный рас- чет позволил получить результат: число витков в обмотке должно быть 1460 при параметрах сети 220 В/50 Гц, что на 300 витков больше, чем было в заводском ис- полнении. Они и были домотаны к обмот- ке 1-2, что обеспечило нормальный тем- пературный режим при многочасовой ра- боте видеоплейера. На недостаточное число витков первичной обмотки указы- вал и тот факт, что пластиковая межоб- моточная изоляция неисправного транс- форматора расплавлена и во многих ме- стах эмаль проводов обмоток потемнела. В видеоплейере ОАЕЖЭО-ОУА- 19890 выпуска 1995 г. произошел обрыв первичной обмотки трансформатора Т.РИМ18Ю. Из блока питания этого ви- деоплейера разработчики исключили ус- тройство автораспознавания номинала сетевого напряжения, и надо полагать, вполне обоснованно, ввиду потенциаль- ного снижения надежности. Отличие за- ключается и в наличии термопредохра- нителя (Т-Р05Е323) под первичной об- моткой, который в рассматриваемом слу- чае оказался оборванным. При его заме- не перемычкой снижается потенциаль- ная пожаробезопасность. Повысить ео можно, установив плавкую вставку ВП- 0,5 А. Аналогичная рассмотренным неис- правность произошла в видеоплейере ЗуС-НП-Р68К. Фрагмент принципиаль- ной схемы его блока питания и располо- жение выводов (при виде со стороны пе- чатных проводников) сетевого трансфор- матора изображены на рис. 2. Узел авто распознавания номинала сетевого на- пряжения представляет собой пороговое устройство на транзисторах 0901-0905. Его нагрузкой служит реле А1901, кото- рое питается от отдельного вывода пер- вичной обмотки трансформатора через однополулериодный выпрямитель (С903, □908, Ек901). К сожалению, применен- ное устройство не обеспечивает надеж- ной работы видеоплейера при значитель- ных колебаниях сетевого напряжения, так как переключение обмоток происхо- дит в интервале 150...160 В (в зависимо- сти от разброса параметров элементов порогового устройства). При этом вполне вероятно подключение обмотки на 110 В к сети с напряжением 150... 160 В. что ча- сто вызывает отказ блока питания. В рассматриваемом случае вышел из строя защитный резистор (предохрани- тель) ЕВ901 и оборвался внутренний проводник, соединяющий первичную об- мотку трансформатора с выводом 220 В. При этом сама первичная обмотка не по- страдала, удалось использовать ранее незадействованную часть первичной об- мотки, предназначенную для напряжения 230...240 В. Отремонтированный видео- плейер нормально работал при напряже- нии сети 180...240 В. Для исключения по- добных отказов устройство автораспоз- навания номинала сетевого напряжения было отключено. В случае необходимос- ти перемотки трансформатора можно воспользоваться сведениями об описан- ном выше трансформаторе ТР\А/-1080 и справочной информацией, указанной на рис. 2, для режима воспроизведения ап- парата. Рис. 4 Нередко причиной отказа видеоаппа- ратуры могут быть трансформаторы и дроссели с ферритовыми магнитопрово- дами. В основном это относится к элемен- там импульсных источников питания, бло- ков разверток, ломехоподавляющих фильтров и других сильноточных узлов. Условно их можно разделить на две груп- пы: дроссели со стандартными значения- ми индуктивности, выпускаемые много- численными фирмами по всему миру как элементы общего применения, и специа- лизированные трансформаторы и дроссе- ли, выпускаемые для конкретных изде- лий. При ремонте дроссели со стандарт- ными значениями индуктивности во мно- гих случаях легко заменяемы отечествен- ными типов Д, ДМ и т. п. Затруднения мо- гут возникнуть при подборе эквивалентов микроминиатюрных дросселей для по- верхностного монтажа, особенно широко применяемых в видеокамерах, перенос- ных телевизорах и видеомагнитофонах, так как размеры распространенных дрос- селей Д. ДМ часто не позволяют размес- тить их в нужном месте устройства. К примеру, установочный размер дросселя ДМ-0,1 на 100 мкГн - 18 мм при диаметре 2 мм, а аналогичный дроссель на 100 мкГн (маркировка 101 К) для поверхностного монтажа имеет размеры 3x2x2 мм. Оптимальным выходом из положения представляется самостоятельное изго- товление дросселей на ферритовых кольцах минимальных размеров, напри- мер. на широко распространенных К7х4х2 из никель-цинковых ферритов (50ВЧ2, 200НН, 400НН и т. п.) легко реа- лизуются высокодобротные дроссели с индуктивностью 10...500 мкГн на ток 0.1 ...0,5 А при намотке в один слой. Суще- ствуют отечественные кольцевые магни- топроводы и меньших размеров К4х2,5х1.6 (50ВЧ2), К3х2.2х1 (1000НН) и др. Справочные сведения по ферритам и методику расчета можно найти в (2). Устанавливая стандартные отечест- венные дроссели в цепи питания со зна- чительным токопотреблением, следует учитывать их относительно высокое со- противление постоянному току (Д-0.1-50 мкГн - 6,5 Ом; ДМ-0.1-100 мкГн - 7 Ом; ДМ-0,1-200 мкГн - 12 Ом и т. д ). Кроме того, они имеют значительное поле рас- сеяния. что в некоторых случаях, напри- мер, при их установке в каналы изобра- жения видеокамер и малогабаритных ви- деомагнитофонов. может привести к по- явлению различных помох или ухудше- нию электромагнитной совместимости. Японские и корейские фирмы приме- няют для дросселей в основном гантеле- видные ферритовые магнитопроводы, за счет чего и получают высокие техничес- кие и особенно технологические характе- ристики. Например, дроссель с индуктив- ностью 15 мкГн. сопротивлением около 1 Ом имеет длину 3 и диаметр 2 мм. У нас гантелевидные магнитопроводы широко- го распространения не получили, поэто- му применение кольцевых магнитопрово- дов - вполне достойный выход из поло- жения. Кроме того, все параметры дрос- селей на них будут лучше, чем на ганте- левидных. При 30...40 витках провода ПЭВ-2 диаметром 0,12...0.18 мм на коль- це К7х4х2 из феррита 50ВЧ2 получается индуктивность 40...60 мкГн с сопротивле- нием 0.09...0,3 Ом и практически отсутст- вующим полем рассеяния. Такой дрос- сель эффективно предотвращает про- никновение помех в обоих направлениях в широком интервале частот. Сложнее обстоит дело в случае выхо- да из строя специализированных им- пульсных трансформаторов. Особенно это относится к используемым в блоках питания современных видеокамер. Так как главные требования, предъявляемые к таким блокам. — высокий КПД и малые габариты, их схемотехника и конструк- тивное исполнение существенно отлича- ются от применяемых в другой бытовой видеоаппаратуре. Пользователи, кото- рым приходилось снимать малогабарит- ными видеокамерами (палмкордерами), наверняка замечали довольно сильный нагрев их корпусов уже после нескольких минут работы. Мощность, потребляемая видеокамерами от аккумуляторов, ориен- тировочно лежит в пределах 6... 15 Вт. Из нее в виде тепла в источнике питания рассеивается не более 15 %. При этом их габариты очень малы. Например, в кам- кордере Н1ТАСН1-УМ С1Е блок питания имеет размеры 40x27x15 мм! Каких-ни- будь специальных теплоотводов в них не предусмотрено (имеются в виду внутрен- ние источники питания, а не так называ- емые сетевые адаптеры). Столь впечат- ляющие показатели получены за счет выбора высокой рабочей частоты им- пульсных преобразователей (50 кГц и вы- ше) и применения высокоэффективных
трансформаторов и дросселей. Их число может достигать одного-двух десятков. Например, источник питания камкорде- ров РАМА8ОГ11С: МУ-М9000, МУ-М84Е, Аб-455 и др. (все эти видеокамеры вы- полнены по одной схеме) содержит во- семь дросселей фильтров и семь им- пульсных трансформаторов. В заключение рассмотрим случай ре- монта миниатюрного импульсного транс- форматора распространенной у нас ви- деокамеры РАНА8ОМ1С-ЫУ-М3000. Не- исправность проявлялась следующим образом. При включении рабочего режи- ма тангентой ОРЕААТЕ светился не- сколько секунд и затем гас контрольный светодиод, т. е. видеокамера была пол- ностью неработоспособна. При проверке выяснилось отсутствие питающих напряжений САМ18У (+18 В), САМ9У (+9 В), САМ8У (-8 В). На рис. 3 представлен соответствующий фраг- мент принципиальной схемы источника питания. Эти напряжения формируют однополупериодные выпрямители (01005-01007). подключенные к соот- ветствующим обмоткам импульсного трансформатора Т1001. Трансформатор включен в цепь коллектора транзистора 01004, возбуждаемого сигналом от мно- гофункциональной микросхемы ВА9703К фирмы АНОМ. Неисправность заключа- лась в пробое транзистора вследствие межвиткового замыкания в трансформа- торе. Так как найти требуемый для замены трансформатор очень трудно (помочь могут только сервисные центры РАНА8ОМ1С), был реставрирован неис- правный. На рис. 4 эскизно показано расположение трансформатора Т1001 на главной плате видеомагнитофонной секции камкордера. Порядок работ при реставрации - общий для всех подобных конструкций. Демонтированный транс- форматор на пять -* десять минут поме- щают в какой-нибудь ацетоносодержа- щий растворитель (646, 647 и т. п.). За- тем острым бритвенным лезвием отде- ляют внешний чашкообразный магнито- провод от каркаса. Размотку и подсчет витков начинают с верхнего вывода, со- блюдая особую осторожность: провод обычно очень тонкий и может быть легко оборван. При малейших затруднениях трансформатор снова помещают на не- сколько минут в растворитель. Намотку трансформатора начинают с вывода 5 (по часовой стрелке все обмот- ки): 50 витков провода ПЭВ-2 0,05, конец припаивают к выводу 6. Далее от выв. 3 к выв. 4 наматывают 57 витков провода ПЭВ-2 0.05 и от выв. 4 к выв. 5-53 вит- ка провода ПЭВ-2 0,08. Затем наматыва- ют один слой из тонкой фторопластовой пленки и на него первичную обмотку от выв. 1 к выв. 2-53 витка провода ПЭВ- 2 0,08. Снова надевают внешнюю чашку магнитопровода и фиксируют его рас- плавленным воском и липкой лентой. По- сле установки восстановленного транс- форматора и замены транзистора рабо- та видеокамеры полностью восстанови- лась. ЛИТЕРАТУРА 1. Колесниченко О. В., Шишигин и. В., Обрученков В. А. Интегральные микросхемы зарубежной бытовой видеоаппаратуры. - С.-Пб.: Лань, 1995. 2. Ферриты и магнитодиэлектрики. Под ред. Н. Д. Горбунова и Г. А. Матвеева. - М.: Со- ветское радио, 1968. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕТЕСТ С. ЗОРИН, г. Знаменск Астраханской обл. Счетчик ОО5 - 007 начинает счет с состояния, соответствующего коду 111011001000 на входах 01 - 04, что, учитывая положение переключателей 8А1 - ЗАЗ (см. таблицу), определяет ад- рес 11 ЭОН микросхемы 009. Кончает счет с состоянием кода 111111111111, оп- ределяющего адрес 13РЕН. Адреса 1000Н — 11 ЭОН в микросхеме 009 не ис- пользованы, и счетчик пропускает эту адресную область. Импульсы, поступающие на вход АО микросхемы 009, имеют период следо- вания 64 мкс. поэтому и каждые два. смежных адреса также длятся 64 мкс. Адресное пространство 11 ЭОН - 11С1Н определяет кадровый гасящий импульс (50x64/2=1600 мкс). Адресу 11С2Н мик- росхемы 009 соответствует код ООН. В микросхеме 008 он задает формирова- ние строчного синхроимпульса кода- ми 0000Н - 01ЕЕН, начиная с адреса 01С8. Адресный код в микросхеме 008 меняется с периодичностью 1/8,8672375=0.1127746 мкс. Длительность переднего уступа строчного синхроимпульса (коды 01С8Н -0Ю4Н) равна 13x0,1127746=1,4660698 мкс. Код на выходе микросхемы 008 оп- ределяет уровень гасящего импульса и уровень черного. Далее следует строч- ный синхроимпульс (коды 0Ю5Н — 01 РЕН). Его длительность равна 42x0,1127746=4,7365332 мкс. Затем про- исходит смена адресного кода микросхе- мы 009 на 11СЗ, что соответствует для микросхемы 008 адресному пространст- ву ОЕООН - ОРРРН. Общая длина гасяще- го строчного импульса с учетом первой части равна 106x0,1127746=11,954107 мкс. Сигнал вспышки формируется в об- ласти кодов 0Е08Н - 0Е1ВН. Его дли- тельность - 20x0.1127746=2,255492 мкс. Дальнейшая работа счетчиков приводит к формированию требуемого сигнала. Почти все элементы прибора смонти- рованы на печатной плате из двусторон- него стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертежи обеих сторон платы представ- лены на рис. 2 и 3. Уже в течение нескольких лет автор применяет следующую технологию раз- мещения микросхем на двусторонних пе- чатных платах (рис. 4). Под выводы 2,4.6. 7,8,10,12,14, соединяющиеся с печатны- ми проводниками со стороны расположе- ния микросхемы, отверстия не сверлят. Их осторожно изгибают пинцетом под уг- лом 90° и припаивают к печатным провод- никам, как у планарных микросхем. Выво- ды 1. 3, 5. 9, 11, 13 вставляют в просвер- ленные отверстия и припаивают, как у обычных микросхем, с другой стороны платы. Неиспользуемые выводы отгиба- ют так, чтобы они не контактировали с печатными проводниками. При таком мон- таже освобождается много места со сто- роны, противоположной размещению ми- кросхемы. Печатные проводники и кон- тактные площадки можно сделать боль- шего размера, а значит, меньше вероят- ность подтравления и отслаивания печат- ных проводников в процессе монтажа. Окончание. Начало см. в "Радио”, № 2, с. 6, 7. При изготовлении платы вначале сверлят все отверстия. Затем зачищают ее мелкой наждачной бумагой, обезжи- ривают и простым карандашом тонкими линиями наносят рисунок печатных про- водников с обеих сторон. Далее эти ли- нии рейсфедером покрывают защитным лаком или краской и погружают в травя- щий раствор. Большинство элементов располагают со стороны размещения микросхем. Для удобства под микросхемы 008 и 009 ус- танавливают панельки. Монтируют прибор в корпусе, изго- товленном из фольгированного стекло- текстолита. Модулятор собирают навес- ным монтажом и заключают в экраниру- ющий корпус из тонкой жести. В качестве блока питания использо- ван доработанный адаптер “НЕМ !МО;22" фирмы Р1А8Т. В нем переключатели "УО1Т СНАМСЕ 8^ЛГ и ’‘РОЬАА1ТУ 8УГ выпаивают и устанавливают перемычки, соответствующие напряжению 7,5 В и положительной полярности. К незадей- ствованным печатным проводникам при- паивают микросхему КР142ЕН5А. снаб* женную теплоотводом площадью 20 см2. Выход микросхемы присоединяют к вы- ходному разъему. Можно использовать другой адаптер на ток не менее 500 мА, например “ЕАЭ-5000" ЕЬЕСА. Микросхемы серии К555 заменимы аналогичными серий КР1533 и КР1554. Микросхема 008 должна обладать вре- менем выборки данных (ВВД) не более 110 нс. Приобретение микросхем О2764А с малым ВВД связано с большими труд- ностями. По мнению автора, уже сфор- мированные сигналы в ПЗУ. проходя че- рез выходные цепи, имеющие внутрен- ние емкости, задерживаются на 10...30 нс. С учетом этой задержки допустимо использование ПЗУ даже с ВВД, равным 150 нс, причем без потери информации. Включение дополнительной цепи А4СЗ позволяет скомпенсировать задержку. Неплохие результаты получаются с мик- росхемой КР556РТ16, но она потребляет большую мощность, ее программирова- ние и электротермотренировка могут до- ставить большие затруднения [9]. В каче- стве 009 рекомендуется использовать микросхему К573РФ4 или К573РФ6А. В приборе конденсаторы С1. СЗ, С4, С6 - КМ-4, КМ-5, КМ-6; С2 - КТ4-23; С5 - К50-35. Блокировочные конденсаторы (на схеме не показаны) - бескорпусные емкостью 0,033 мкФ из неисправных бло- ков УПЧЗ-2. Их устанавливают из расче- та один на две микросхемы. Все постоянные резисторы - ОМЛТ- 0,125. Транзистор УТ1 - КТ3107 С любым буквенным индексом. Переключатели 8А1 - 8АЗ - ПД9-2. Кварцевый резона- тор 201 — любой, использующийся в де- кодерах ПАЛ, 202 - 205 - из набора для прибора "Ласпи ТТ-01". При налаживании устройства к выво- ду 11 микросхемы Э01 подключают час- тотомер и, подстраивая конденсатор С2, устанавливают частоту 8867237,5 Гц. Выход прибора подсоединяют к исправ- ному телевизору и проверяют качество вырабатываемых сигналов. Если при
Рис» 2 Рис. 3 включении сигнала градаций яркости не- которые полосы не соответствуют свое- му месту или не отличаются по яркости, то, подбирая резисторы А7, А8 в неболь- ших пределах, получают необходимые уровни. Если на изображении есть лиш- ние вертикальные линии или отсутствует цвет в системе ПАЛ. то, включив цепь А4СЗ между элементами 001.3 и 001.4, • Рис. 4 подбором резистора Н4 добиваются вос- становления необходимой цветности и устранения лишних линий. Далее, включив сигнал полос цвета СЕКАМ, убеждаются в правильности че- редования цветов. Они располагаются сверху вниз в такой последовательнос- ти: белый, желтый, голубой, зеленый, фиолетовый, красный, синий, черный, белый. Иногда кварцевые резонаторы 202 - 205 возбуждаются на гармониках. Для устранения этого явления параллельно резисторам А9. А11, А13, А15 подключа ют конденсаторы емкостью приблизи- тельно 20 пФ. И наконец, следует указать, что при- бор позволяет получить и другие наборы тестовых сигналов. Добиваются этого простой заменой микросхем 008 и 009. Автор, например, имеет микросхемы, со- держащие коды генератора качающейся частоты в интервале 50 кГц...2 МГц. По поводу приобретения запрограм- мированных микросхем ПЗУ или таблиц для их программирования, записанных на компакт-кассетах в формате “Радио РК- 86", следует обращаться по адресу: 416540, Астраханская обл., г. Знаменск - 10, а/я 105. ЛИТЕРАТУРА 1. Дергачев В. Генератор испытательных сигналов. - Радио, 1985. № 6, с. 30-32. 2. Отрошко В. Приставка к генератору ис- пытательных сигналов, — Радио. 1988, № 4, с. 30 - 32. 48. 3. Ш ку ропат В. Устройство формирования цветных полос для приставки к ГИС. - Радио, 1992, № 1,с. 40-43. 56. 4. Суе тин В. Видеотест. - Радио, 1994. № 9, С.4-7;ГФ> 10. с. 5-7; № 11. с. 5-8. 5. Музалевский И, В., Овчинников А. В., Розенштейн Э. П. Построение арбитров на ПЗУ. - Микропроцессорные средства и систе- мы, 1989, № 6. С. 52-55. 6 За рубежом. Цифровые генераторы сиг- налов. - Радио. 1986. ЬЗ 4. с. 60. 7 Яблонский О. Кодер ПАЛ. - Радио. 1992, № 8. с. 37 - 39. 8. Псурцев В., Федоров М. Цифровой син- тез аналогового сигнала. - Радио, 1994. № 2. с. 37, 38. 9. Баранов В. В., Белкин Н. В., Гордонов А. Ю. и др. Полупроводниковые БИС запоминаю- щих устройств. Справочник под ред. Гордонова А. Ю. и Дьякова Ю. Н. - М.: Радио и связь. 1986. Примечание автора. Видеопроцес- сор АМ5 192К-А, используемый в телевизо- рах *Рапа$оп1с - ТС2150К/ГС2 ! 50К5Г. воспринимает сигнал полос цвета в сис- теме СЕКАМ, формируемый в телетесте, — как черно-белый. Ве[юятно, это связа- но с тем, что на строчных гасящих им- пульсах в таком режиме прибора отсут- ствует сигнал опознавания цвета. Уст- ранить этот недостаток не удалось. В других моделях отечественных и импортных телевизоров дефект не про- являлся.
СИСТЕМА ШУМОПОНИЖЕНИЯ СИГНАЛА ЯРКОСТИ И. ГОНЧАРОВ/ г. Ступино Московской обл. К сожалению, качество изображения, получаемого при воспроизведем нии передач вещательного или кабельного телевидения, а также видео- записей на экранах телевизоров ЗУСЦТ и 4УСЦТ, во многих случаях ос- тавляет желать лучшего. Очень часто на картинках просматриваются точечные мерцания, вызванные шумами и помехами. В современных те- левизорах для их устранения используют системы шумоподавления и коррекции сигналов. Автор публикуемой статьи попробовал сделать это в старых телевизорах и получил неплохие результаты. Шумопонижение в декодерах совре- менных телевизоров обеспечивается в основном лишь в дорогих моделях и, как правило, с использованием цифровой об- работки видеосигнала. Между тем по- требность в подавлении шумов в сигнале яркости возникает и в других моделях те- левизоров. в частности, при приеме те- левизионных передач с повышенным уровнем помех и шумов, просмотре про- грамм кабельного телевидения, а также при воспроизведении видеозаписей на видеомагнитофонах, не имеющих встро- енного шумопонижающего фильтра. В связи с этим было решено устано- вить систему шумопонижения (СШП) сиг- нала яркости в широко распространен- ный в настоящее время декодер МЦ-48А на микросхемах ТОА4555, ЮА4565, ТОА3505. Наиболее радикальным вари- антом была бы замена микросхемы ТОА4565 на более совершенную ЮА4670, содержащую, кроме корректо- ра цветовых переходов и гираторной ли- нии задержки, еще и устройства ВЧ кор- рекции яркостного сигнала и шумопони- жения за счет селективного ограничения шума. К сожалению, в этой микросхеме предусмотрено управление по цифровой шине, и такая замена в телевизорах тре- тьего или четвертого поколения оказа- лась довольно проблематичной. После безуспешных попыток собрать УШ Ш22Б Рис. 1 5Л1 мВМУГ шумопонижающий фильтр на дискретных деталях, в конце концов, пришлось вы- брать микросхему КР1005ХА5 (аналог А№310 фирмы МАТ808Н1ТА). Она мно- гим хорошо известна и. что немаловаж- но, доступна широкому кругу радиолюби- телей, так как применена в устройстве обработки яркостного сигнала видеомаг- нитофона “Электроника ВМ-12". В предлагаемом варианте СШП мик- росхема вполне оправдала свое приме- нение. Принципиальная схема устройст- ва изображена на рис. 1. Напряжения на выводах микросхемы указаны в режиме “СШП вкл". Использование микросхемы КРЮ05ХА5 в СШП обусловлено наличи- ем в ней шумоподавителя яркостного сигнала, в котором из воспроизводимого видеосигнала вычитаются в наибольшей степени подавляемые ВЧ составляющие, если их уровень ниже порога ограниче- ния. ВЧ составляющие с уровнем выше порога ограничения ослабляются в мень- шей степени. Причем тем меньше, чем выше их уровень. Такая система шумопо- давления позволяет улучшить отношение сигнал/шум на 4...5 дБ [1]. О принципе ра- боты аналогового шумоподавителя сиг- нала яркости телевизора подробно рас- сказано в [2]. Так как микросхема КР1005ХА5 мно- гофункциональна (в нее входит еще и компенсатор выпадений), то в СШП ис- пользовано лишь чуть более половины ее выводов (остальные остаются свободны- ми). Для оперативного включения и вы- ключения СШП применен внутренний коммутатор микросхемы. Не подлежащий шумопонижению яркостный сигнал У сни- мают с выхода режекторного фильтра модуля цветности телевизора (с движка подстроечного резистора АЗО модуля МЦ-48А) и через цепь А7,А8,С11 (рис. 1) подают на вывод 4 микросхемы. Сигнал же, подлежащий шумопонижению, дол- жен быть предварительно проинвертиро- ван, например каскадом, собранным по схеме на рис. 2. (При использовании ин- вертора совместно с модулем МЦ-48А конденсатор С1 исключают). При этом яркостный сигнал также снимают с выхо- да режекторного фильтра, но с контроль- ной точки ХЗЫ по схеме декодера МЦ- 48А. С выхода инвертирующего устрой- ства через цель А2С4 (см. рис. 1) сигнал Умно подают на вывод 25 микросхемы. Включают СШП подачей переключа- телем 8А1 напряжения +9 В на ее вывод 3, а выключают - тем же напряжением, проходящим через диод \/О1 на вывод 19. Рис. 2 На выход СШП сигнал снимается либо скорректированный шумоподавителем, либо неизмененный (сквозной). Выходной яркостный сигнал проходит с ключевого каскада микросхемы через вывод 2, эмиттерный повторитель на транзисторе \/Т1 и разделительный кон- денсатор на вход микросхемы канала яр- кости модуля цветности телевизора. Более подробно работа СШП на мик- росхеме КР1005ХА5 описана в [1]. Налаживание устройства сводится к установке необходимого размаха сигна- ла на входе микросхемы канала яркости модуля: в режиме “СШП выкл“ - враще- нием движка подстроечного резистора АЗО (в МЦ-48А), а в режиме “СШП вкл" - подстроечным резистором АЗ инвертиру- ющего каскада (рис. 2). АЧХ канала мож- но скорректировать подбором элементов входных цепей микросхемы 0А1 для ин- вертированного (А7 - на рис. 1) и неин- □ертированного (С2 - на рис. 2) сигна- лов. • В режиме “СШП выкл" потребляемый устройством ток равен 60 мА, а в режиме "СШП вкл" - 85 мА. При изготовлении печатной платы для использования в конкретном модуле цветности следует учесть, что длина про- водников яркостного сигнала должна быть минимальной для уменьшения воз- можных наводок. ЛИТЕРАТУРА 1. Зольников в,, Калинин и др. Бытовые видеомагнитофоны "Электроника ВМ-12" и их ремонт. - Воронеж: Линкрейд. 1993. 2. Пескин А., Войцеховский Д. Декодирую- щие устройства зарубежных цветных телеви- зоров. - М.: Радио и связь, 1992.
ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭПУ “РАДИОТЕХНИКА-001” (О-ЭПУ-82 СК) Р. КУНАФИН, г. Москва_____________ Несмотря на беспрецедентный успех компакт-дисков, аналоговая меха- ническая запись упорно не сдает позиций. Бопее того, сегодня можно говорить о возрождении интереса к грампластинке, вызванного ее по- пулярностью как носителя информации в Н1-Епс1. В этой связи предла- гаем статью по совершенствованию ЭПУ для воспроизведения грамза- писи, позволяющему добиться ее безукоризненного звучания. В ЭПУ “Радиотехника-001”, наряду с достаточно совершенными, использованы и упрощенные конструктивные решения. Эту аппаратуру вряд ли можно отнести к высшему классу. Однако более чем деся- тилетний опыт эксплуатации и “борьба с недостатками*4 показали, что многие пара- метры ЭПУ можно существенно улучшить, к тому же чрезвычайно простыми средст- вами. При этом возможно и улучшение по- казателей, относимых к конструктивным. Например, снижение фона соответствен- но уменьшает и измеряемый (по методике МЭК) уровень рокота. Модернизированное ЭПУ работает в комплексе с высококачественными Н1-Н компонентами, и, по единодушному мне- нию экспертов, работает “великолепно". Действительно, уровень помех в ЭПУ сни- жен по сравнению с прототипом на два по- рядка. В сочетании с повышением качест- ва считывания и обработки сигнала это позволило раскрыть информационные ре- зервы пластинки, о которых рядовой по- требитель редко догадывается. Воздуш- ность и детальность звучания, характер- ные для престижной цифровой аппарату- ры, удачно дополняются ‘'аналоговой” пе- вучестью и чрезвычайно глубоким, про- зрачным басом. ЭПУ состоит из конструктивно объеди- ненных узлов, взаимодействие которых (при условии тщательной регулировки) в значительной степени определяют дости- жение наилучших параметров устройства. Ниже приведены рекомендации по дора- ботке каждого из таких узлов проигрыва- теля. Трансформатор питания данного ЭПУ относится к наиболее "шумным*4 элемен- там Радикальное решение проблемы фо- на - замена или намотка нового транс- форматора - не всем доступно. Есть бо- лее простые пути достижения цели, на- пример, дополнительное экранирование и т.п. Нестандартное решение - переста- новка переключателя напряжения сети в положение “240 В" (при напряжении в сети 220 В), практически не влияющая на рабо- тоспособность ЭПУ. При этом в трансфор- маторе увеличивается число витков на вольт, что по данным (2] существенно уменьшает ток холостого хода трансфор- матора и, как следствие, его поле рассея- ния и акустический шум. Последний оказался едва ли не опре- деляющим в уровне фона: колебания пла- стин и обмоток трансформатора через корпус и панель передаются к игле. Чтобы уменьшить передачу вибраций, нужно уда- лить три винта в нижней панели корпуса, крепящие блок питания, и установить его на небольшие, толщиной 5 мм, амортиза- торы из пористой резины, наклеенные на Рис. 1 свободные участки днища блока. Посколь- ку раньше он опирался на выступы мон- тажной платы, то теперь поднимется лишь на 1...2 мм. Элементы блока, расположен- ные на задней стенке, не должны заде- вать корпус (обратите на это внимание при подключении сетевого разъема!). Ко- нечно, возможна и дополнительная про- питка магнитопровода компаундами или парафином. Приверженцы экстремальных характеристик могут пойти еще дальше - вообще удалить блок питания из корпуса, разместив его на значительном удалении от чувствительных узлов ЭПУ. Практика показала, однако, что указанные меры следует признать достаточными. Панель ЭПУ также требует улучшения механической развязки: винты крепления панели удаляют, и она свободно распола- гается на угловых опорах через резино- вые прокладки, которые можно изгото- вить из аптечных пробок, подрезав шляп- ки. Нижний край панели при этом должен отстоять от корпуса на 1 мм. Более силь- ная развязка нежелательна: в ЭПУ приме- нен так называемый антирезонансный корпус с частотой собственных колебаний ниже звукового диапазона, что резко ос- лабляет влияние внешних воздействий, в том числе акустической обратной связи (АОС). В случае присоединенных масс па- нели и корпуса с достаточно упругой свя- зью вибрации снижаются, но при глубокой развязке массы колеблются независимо с более высокой частотой, и АОС растет. Рис. 2 При заметной ее величине, о случае не- правильного расположения громкоговори- телей, развязку можно оптимизировать, установив на место винты крепления че- рез толстые амортизирующие прокладки и подбирая их затяжку. Эти простейшие ме- ры позволили подавить низкочастотные шумы, дополнительно ослабив АОС. Басы теперь звучат особенно мягко и чотко. Перспективно и демпфирование пане- ли: по некоторым параметрам, приведен- ным в (3,4, 5]. штампованная панель соот- ветствует требованиям к аппаратуре не выше II класса. Для уменьшения вибраций и микрофонного эффекта рекомендуется оклеить ее нижнюю свободную поверх- ность демпфирующим материалом — орга- литом или герленом. Крышка ЭПУ. Чтобы устранить дребезг крышки в лазах петель, ее контактирую- щие поверхности достаточно оклеить по- лосками лейкопластыря. Полоски должны охватывать стенку крышки лишь снизу и сзади, иначе ее не удается вставить. Если петли скрипят, ослабьте их зажимные вин- ты, если стучат - подтяните. На нижние поверхности пластмассовых хомутиков, на которые опирается закрытая крышка, наклеивается тонкая (2 мм) резина, лучше светлая, чтобы на корпусе не появились пятна. Эти малозаметные мелочи позво- лят регулировать скорость вращения дис- ка даже во время проигрывания, не опаса- ясь грохота из АО. Плата управления и коммутации. В по- ле зрения автора длительное время нахо- дилось несколько экземпляров ЭПУ, что позволило накопить некоторый опыт в ус- транении редких неисправностей этого в целом удачного блока. В двух случаях при- чиной неисправности была плохая пайка платы. Для выявления такого дефекта до- статочно слегка постучать по панели: ес- ли работоспособность временно восста- новится, нужно пропаять выводы соответ- ствующих цепей и микросхемы. Ненадежными элементами, как извест- но, являются электролитические конден- саторы. В устройстве управления боль- шие утечки любого из них могут обратить логическую "1” в "О". Это выразится в не- устойчивости работы ключей: конденса- тор С11 обеспечивает четкую работу мик- ролифта. а С16 - режим скорости “33". Ес- тественно, напряжения на выводах соот- ветствующих транзисторов будут при этом иными, чем указано на схеме. При периодической детонации в первую оче- редь стоит проверить исправность кон- денсаторов С13 - С15. В случае необходи- мости их можно заменить на более долго- вечные МБМ или К73-17, закрепляемые под платой. Кстати, замена через 8...10 лет эксплуатации ЭПУ всех оксидных кон- денсаторов, независимо от их состояния, избавит от множества проблем. Нарушений работы по вине полупро- водниковых приборов почти не наблюда- лось. Правда, однажды обнаружен де- фект. связанный с маломощным транзис- тором У8. В другой раз. после 12 лет экс- плуатации. отказала микросхема ОУ (А1). Признаки дефекта: самопроизвольный разгон диска и (или) хаотические качания ротора (периодические качания наблюда- ются при исчезновении напряжения на од- ной из обмоток); возможен, конечно, и полный срыв генерации. Этот ОУ можно заменить более надежным - К140УД6. По- сле такой замены нужно выставить ско- рость вращения диска при среднем поло- жении регулятора сначала подстро- ечным резистором Я15, а затем - Я10. Блок привода. Двигатель СДС-1, про-
стой и надежный, имеет малое число по- люсов и питается импульсным током, из- за чего в паузах фонограммы иногда про- слушивается характерное “тиканье”. Ос- новной путь распространения таких помех - через элементы конструкции, что и оп- ределяет способы их подавления. Отвер- нув три крепежных болта, двигатель нуж- но снять, предварительно отпаяв и поме- тив ого выводы. Некоторые двигатели имеют закрытый вал, так что смазать под- шипники можно, только вытянув ротор. Двигатель при этом следует держать вверх дном, иначе опорный шарик вала провалится вбок, после чего извлечь его возможно только с помощью магнита и от- вертки в качестве магнитопровода. Кре- пежные отверстия корпуса рассверлива- ются до диаметра 7...8 мм. Затем нужно вырезать шесть шайб из материала с дем- пфирующими свойствами (мягкая резина и т.п.) толщиной 2...3 мм. внешним диаме- тром 12 и внутренним 4 мм и подобрать три металлические шайбы такого же диа- метра. При сборке эластичные прокладки располагают по обе стороны крепежных отверстий корпуса, а длинные болты от блока питания устанавливают в центрах отверстий без касания с металлом; таким образом, двигатель будет виброизолиро- ван. Для удобства монтажа демпферы можно предварительно наживить резино- вым клеем. Фигурный стальной экран между двига- телем и панелью, необходимый для защи- ты головки звукоснимателя, при сборке укладывают поверх панели, для чего нуж- но подпилить его край. Эффективность экрана невелика — ослабление помех в среднем около 3 дБ, - но он лучше подав- ляет наиболее заметные верхние гармо- ники импульсов. Заводскоо экранирова- ние двигателя в целом неудовлетвори- тельно, и при повышенных требованиях к ЭПУ нужна его серьезная доработка. По- ле, в основном, магнитное, а самый чувст- вительный элемент - микромагнит голо- вки звукоснимателя. Сложность борьбы с полем двигателя усугубляется импульс- ной формой тока, содержащего и постоян- ную составляющую, поэтому не обойтись без изготовления многослойных экранов с применением пермаллоя, работающего и на низких частотах, и в постоянном поле. Хороший результат также дает установка листа пермаллоя на части нижней поверх- ности панели, разделяющей двигатель и область перемещения головки. Пассик, вращающий диск, быстро вытя- гивается и необходима его замена, а при- обретение заводского теперь почти нере- ально. Из доступных материалов для изго- товления нового пассика наилучшим ока- зался светлый эластичный полимер, из ко- торого изготовлены толстые (1 мм) гигие- нические перчатки. Заготовки вырезают в форме ленты 180x8 мм. Ширину надо вы- держать очень точно, так как для обеспе- чения минимальной детонации лассик дол- жен быть строго однороден по длине. Для проведения точного разреза материал свободно укладывается на жесткую под- ложку, сверху по месту разреза кладут стальную линейку, на нее металлический угольник и все надежно стягивают струб- цинами. Разрез проводят за один проход острым лезвием, которое можно смазать вазелином и т.п. Концы пассика соединяют легкой жестяной скобой согласно рис. 1. Чтобы ее губки не расходились, в месте зажима она дополнительно стянута вит- ком тонкой проволоки. Другие способы со- единения не дали положительных резуль- татов. Тщательно изготовленный пассик много лучше заводского. Он достаточно эластичен и при этом обеспечивает малое проскальзывание на валу двигателя, что заметно уменьшает действие тормозящих факторов. Время разгона диска у разных экземпляров ЭПУ - в пределах 7... 12 с. Не- сколько таких пасси ко в стабильно работа- ют уже несколько лет, обеспечивая уро- вень детонации ниже порога заметности. Качество пассика проверяют по стро- боскопу, сопоставив скорости вращения при разных положениях иглы - в начале записи и на кольцевой канавке. Если раз- ница велика, пассик нужно слегка укоро- тить. Перед установкой диска пассик сле- дует прогнать вхолостую. Если он сполза- ет, неточно выдержана ширина или пере- кошено соединение концов. Рис. 3 Диск. Его резиновая накладка активно собирает пыль, да и форма ее не согласу- ется с грампластинкой: ровная пластинка опирается только на этикетку, и под иглой возникает низкочастотная вибрация носи- теля, воспринимаемая как рокот. Это осо- бенно наглядно для пластинок с распрост- раненным конусным короблением (“таре- лок"), воспроизведение которых зачастую затруднено. В предлагаемом варианте кольцевую накладку заменяют нескольки- ми радиальными (рис. 2). Их основания из- готовлены из алюминия на фрезерном станке и протравлены в “отбеле". Резино- вые полоски вырезаны из плоского пасси- ка от магнитофона “Комета МГ-20Г. Мон- таж производят с клеем “Момент”. 88-Н и т.п. Наклейку необходимо произаодить по шаблону (рис. 3) из ровного ватмана. Его нужно изготовить особенно аккуратно и тщательно отцентровать на диске, совме- щая края. В любом другом варианте на- кладки должны иметь максимальную вы- соту у края диска 4 мм. а при ручном изго- товлении их нужно подогнать по весу, что- бы избежать разбаланса диска. На центр диска укладывается имеющаяся декора- тивная алюминиевая накладка. Светлые детали углубления в панели под диском желательно закрасить, а дви- гатель и пассиковую передачу закрыть черной крышкой-экраном с внутренней высотой 14...15 мм. в форме буквы “П”, чтобы обеспечить необходимый воздухо- обмен. Если под рукой нет масляной или нитрокраски, натрите металл чесноком - на него ляжет даже тушь или акварель. В литературе отмечается, что подоб- ная “дискретная” конструкция накладок имеет преимущества перед сплошной, об- легчая влажную уборку ЭПУ. Для умень- шения тресков от пыли и электростатиче- ских зарядов под крышкой ЭПУ должна постоянно находиться небольшая емкость с водой или влажной губкой; там же поме- щается материал для протирания диска перед установкой пластинки. При уходе за ЭПУ не забывайте протирать влажной тряпкой крышку изнутри - это гораздо важнее наружного блеска. Помните, что электростатический заряд пластмассы притягивает пыль. По этой причине плас- тинки лучше не протирать - количество пыли в канавках только возрастет. Силь- но запыленные пластинки очищают пыле- сосом с мягкой насадкой. Тонарм. Заводская сборка узла подвеса очень неудачна, и его необходимо пере- брать. Для этого нужно ослабить контргай- ки трех верхних полуосей и вывернуть ко- нические керны на несколько оборотов, чтобы освободить шарикоподшипники. По- следние тщательно промываются в чистом бензине или в уайт-спирите для удаления старой смазки и загрязнений, а при уста- новке смазываются капелькой часового масла. В дальнейшем это надо делать регу- лярно. Можно отметить полезность обкат- ки шарикоподшипников в течение 2...4 ч [5]. В начале сборки надо выставить высо- ту нижней части узла вращения, которая фиксируется нижней гайкой, над самым фотоузлом. В результате регулировки кольцо кардана устанавливают примерно по середине скобы (для ГЗМ-005), при этом шторка фотоузла не должна заде- вать маски (нижний конец шторки лучше сразу сточить на 0,5 мм). Керны заворачи- вают только до касания внутреннего коль- ца шарикоподшипников - их пережим не- допустим. Перед затягиванием контргаек убедитесь в отсутствии люфта, покачивая тонарм. Проследите, чтобы провода то- нарма имели свободный ход. Противовес тонарма должен упруго смещаться поперек хвостовика, но не сту- чать. При наличии люфта между втулкой и пружиной снимите противовес и попробуй- те сжать навивку вдоль - она слегка раз- дастся в диаметре и изменит шаг, чего обычно достаточно. Если люфт сохраняет- ся. прежде всего снимите хвостовик, поме- тив его положение и отвернув винт внизу центральной втулки тонарма. Можно по- пробовать чуть раскрутить пружину, но не- сложно изготовить и новую подходящего диаметра, добавив еще виток - придется поэкспериментировать. Во всех случаях передний конец проволоки должен иметь такое положение и форму, чтобы не пре- •14 пятствовать обратному ходу противовеса. Перед сборкой смажьте винтовую пару, это предотвратит дальнейший износ втул- ки, изготовленной из слишком мягкого ма- териала. Пластмассовый конус с деления- ми надо сточить зенкером до высоты 4 мм (с фаской вовнутрь), что позволит исполь- зовать современные легкие головки. Сни- майте шкалу над какой-либо коробкой - она держится на маленьких незакреплен- ных шариках. Правильно собранный тонарм должен двигаться очень легко и абсолютно бес- шумно. воспроизводить коробленые плас- тинки без отрыва от канавки и не созда- вать призвуков на пиках сигнала. По дан- ным [4]. момент трения узла подвеса не должен превышать 0,1...0,5 мН (видимо, последнюю цифру следует считать завы- шенной примерно втрое). Проверить, ук- ладывается ли момент трения в эти рам- ки, проще, чем кажется. Достаточно "вы- весить* тонарм и снять грузик компенсато- ра скатывающей силы (антискейтинга). Если тонарм легко смещается к стойке — все в порядке, в том числе и действие ком- пенсатора. Если смещение проявляется
лишь как тенденция, суммарный момент трения можно грубо оценить в 0,4...0,5 мН. Трение в горизонтальной оси прове- ряют по реакции уравновешенного тонар- ма на аптечные разновесы, помещенные на головкодержатель. Ни одна деталь, кроме антискейтинга, не должна “люф- тить". Чтобы устранить смещение тонар- ма при опускании на пластинку, достаточ- но потереть наждачной бумагой опорную плоскость подковки, контактирующую со штоком микролифта. Подковка выставля- ется горизонтально так, чтобы высота подъема иглы над ровной пластинкой бы- ла примерно одинакова в начале и в кон- це записи - это облегчит выборочное про- игрывание. В заключение регулируют вы- соту штока поворотом его головки. Резь- бу штока можно смазать тормозящей смазкой. Позиционно-скоростной автостоп весьма капризен, что даже отмечено в ру- ководстве по эксплуатации, а заводская регулировка часто бывает неудовлетво- рительна. Автостоп настроен не столько на "скорость", сколько на "позицию", при- чем только на одну - на диски “гиганты" (300 мм) с большим полем выводной ка- навки. Регулировка зоны срабатывания производится поворотом фотоузла - его хомутик с зажимным винтом перемещает- ся вдоль щели дужки - и проводится при необходимости в последнюю очередь. Проигрывание до конца “миньонов" (175 мм) обычно невозможно; скорость изме- нения светового потока, определяющую ширину зоны срабатывания, надо умень- шить дополнительным отгибанием штор- ки от вертикали. Последняя операция влияет на шаг срабатывания, который в любом случае придется подрегулировать подстроечным резистором Р4. Полная до- водка автостопа в силу самого его прин- ципа весьма трудоемка, и ее лучше осу- ществлять в процессе эксплуатации. Но даже тщательно отрегулированный автостоп страдает массой недостатков. Питание его лампы нестабилизировано, поэтому возможно ложное срабатывание автостопа из-за бросков напряжения се- ти. Стоит отметить и его чувствитель- ность к температуре. Наконец, отключе- ние автостопа вообще не предусмотрено, а это превращает выборочное прослуши- вание последних канавок либо дисков ма- лых форматов в проблему. Все это посте- пенно привело к идее отказа от автосто- па. Для этого вместо фоторезистора включают постоянный резистор сопро- тивлением 1 кОм. При желании можно ввести дополнительный переключатель резисторов, расположив его на задней стонко. Это сохранит всо функции, но пользование ЭПУ станет удобнее. Регу- лировку при этом можно упростить либо вообще исключить. ЛИТЕРАТУРА 1. Каминский А., Склярский В, Элек- тропроигрывающее устройство высшего класса О-ЭПУ-82 СК. - Радио, 1982, № 6, с. 45, 46. 2. Поляков В. Уменьшение поля рас- сеяния трансформатора. - Радио, 1983, № 7, с. 28, 29. 3. Дегрелл Л. Проигрыватели и грам- пластинки. — М.: Радио и связь, 1982. 4. Бродкин В.М. Электропроигрываю- щие устройства. - М.: Радио и связь, 1980. 5. Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей. - М.г Ра- дио и связь, 1980. (Окончание следует) Слово Во1Ьу известно многим лю- бителям звукозаписи по названию сис- темы шумопонижения в звукозаписи, используемой в большинстве магнито- фонов. Однако не многим, видимо, из- вестно, что эта система названа по имени ее создателя Рэя Долби. Его ин- женерная карьера началась в 1950 г. в американской фирме Атрех Согр., где он разработал систему синхронизации скорости движения магнитной и кино- ленты, и бесконтактную систему пе- реключения видеоголовок для перво- го видеомагнитофона. Степень доктора философии по физике Рэй Долби получил за прибор- ные исследования рснтеновского из- лучения, но еще в годы учебы он увле- кался магнитной звукозаписью, обду- мывал идеи улучшения качества запи- си и воспроизведения фонограмм. Ор- ганизовав в 1965 г. исследовательскую фирму Во1Ьу ЬаЬогасопез, талантли- вый изобретатель уже через полгода продемонстрировал компандерную че- тырехполосную систему шумопони- жения Оо1Ьу А для студийных магом- тофонов. РЭЙ ДОЛБИ И ЕГО ЛАБОРАТОРИЯ Эффект снижения шума ленты не менее чем на 10 дБ при записи симфо- нической музыки на студии Весса за- интересовал и других предпринимате- лей в этой области. А распростране- ние многодорожечных магнитофонов Атрех, 8шбсг и совершенствование технологии многоканальной звукоза- писи привели к тому, что система практически стала стандартом. Ее применяют и теперь, несмотря на по- явление других систем шумопониже- ния. В 1986 г. лаборатория Долби раз- работала новую систему - Оо1Ьу 8В с анализом спектра сигнала, которая и по сей день является наиболее совер- шенной для аналоговой обработки сигнала с шумами и успешно конкури- рует с цифровой техникой звукозапи- си, Для аппаратуры бытовой звукоза- писи Долби в 1967 г. предложил широ- ко известную систему шумопониже- ния Во)Ьу В для использования в кату- шечных и появившихся в то время кас- сетных магнитофонах. Она весьма простыми средствами снижала уро- вень немаскируемых шумов (“шипе- ния’1 ленты) в высокочастотной части звукового диапазона до 10 дБ. Ее вне- дрение способствовало вытеснению катушечных магнитофонов кассетны- ми, а последовавшая в 1978 г. модифи- кация этой системы с дополненным устройством модуляции тока подмаг- ничивания ленты при записи, получив- шей название Оо1Ьу НХ-Рго, повысило перегрузочную способность кассет- ных лент. На появление конкурентоспособ- ных систем шумопонижения (напри- мер. НЬСот, ёЬх) Во1Ьу ЬаЬогаЮпез ответила разработкой системы с ин- дексом С, нашедшей применение как в бытовых магнитофонах, так и в про- фессиональной видеотехнике (в част- ности, Вегасат В). Затем, в конце восьмидесятых годов, был разработан и бытовой вариант системы 8Е - Во1Ьу 8, применяемый сейчас в десят- ках моделей магнитофонов высокого класса. Ее работа настолько эффек- тивна, что практически не заметна разница между магнитной копией и компакт-диском, используемым часто в качестве оригинала. Столь впечатляющая деятель- ность процветающей фирмы обязана ее создателю и идейному руководите- лю. В течение ряда лет Рэй Долби был также президентом АЕ8 (Обще- ство звукоинженеров), редактором журнала этой организации, освещав- шего вопросы обработки звука и шу- мов, особенностей компандерных си- стем шумопонижения и устройств ди- намической фильтрации. Он является обладателем многочисленных патен- тов и членом обществ ВС8Т и 8МРТЕ, объединяющих инженеров техники кино и телевидения. Разра- ботки фирмы Долби нашли широкое применение в кино- и телевизионной аппаратуре: созданные фирмой циф- ровые системы кодирования звуко- вых сигналов в каналах передачи спутникового и кабельного ТВ. а □о!Ьу 8(сгео наряду с подоб- ными системами таких фирм, как 8опу и МаЦшзНна, применяется в ки- нопроизводстве. Развивающееся направление в ау- диовидсотехнике для дома - Нотс Тйеасег (домашний видеотеатр) - так- же использует аппаратуру, содержа- щую узлы матричного кодирования и декодирования каналов системы про- странственного звучания Эо!Ьу 8иггоипб Рго Ьо^с. Цифровая же сис- тема звукового сопровождения Оо1Ьу Зштоипб разработанная для телевидения высокой четкости, толь- ко начинает распространяться и еще ждет своего признания.
ЗВУКОТЕХНИКА “ДОМАШНЕГО ТЕАТРА” Н. СОКОЛОВА, г. Москва В ряде отечественных журналов, знакомящих с Н1-Р1 аудио- и видео- техникой, уже описывались общие принципы работы систем прост- ранственного звучания Оо1Ьу Зиггоипб и ТНХ, используемых в обо- рудовании “домашнего театра". Кстати, в нашем журнале такое сло- восочетание впервые появилось еще в 1939 г. в статье о перспекти- вах развития бытовой электроники. Естественно, что сегодня чита- телей интересуют, прежде всего, схемотехника и параметры узлов этих систем, особенности работы, возможности и применение. Предлагаемая статья в некоторой степени отвечает на эти вопросы. “Домашний театр” (Ноте ТНеа1ег), а точнее - видеотеатр, в России пока не имеет отношения к отечественному те- левещанию. Особенности принятого у нас телевизионного стандарта, который изначально хотя и был ориентирован на возможность стереофонического звуко- вого сопровождения, теперь из-за со- стояния нашей экономики оказался пре- пятствием для организации стерефони- ческого телевещания. Между тем в За- падной Европе и в Северной Америке уже действуют системы спутникового телевещания со стерео- или многока- нальным звуковым сопровождением (например, со спутников ТЕкЕСОМ, А8ТНА, ЕОТЕкЗАТ и др.). Нужно сказать, в технике высокока- чественного звуковоспроизведения многоканальные системы появились до- вольно давно - еще в 30-х годах. Однако тогда это было демонстрационное сту- дийное оборудование. Постепенно, на- чиная с 50-х годов, в бытовой электро- нике стала применяться двухканальная стереофония: магнитная и грамзапись, радиовещание. Внедрение в грамзапись систем квадрофонии с матричным пре- образованием (в частности 80, 08) так и не нашло отклика у сколь-нибудь за- метного круга филофонистов. Были проблемы совместимости систем и в ра- диовещании. В кинотехнике развитие многока- нального звуковоспроизведения также осуществлялось поэтапно. Первая сис- тема Зиггоипб Зоипб, использованная Диснеем в своем фильме в 1940 г., сто- ила. даже по американским меркам, столь дорого, что практическое ее при- менение было отложено на два десятка лет. И тем не менее, в кино внедрение таких систем оказалось более продук- тивным. В частности, в 70-80-е годы отечественные киностудии выпустили немало широкоформатных кинофиль- мов. имеющих на магнитной фонограм- ме шестиканальное звуковое сопровож- дение по системе 5+1, т.е. пять фрон- тальных каналов и один канал эффек- тов. В связи с распространением в то время относительно простой системы □о!Ьу 81егео, внедрение отечественного двухканального стереофонического формата застопорилось, а попытки сде- лать его совместимым не привели к по- ложительным результатам. Появление бытовых видеомагнито- фонов в определенной степени повлия- ло на посещаемость кинотеатров. В свя- зи с этим западная киноиндустрия пред- ложила такой вариант звукового сопро- вождения фильмов, который был недо- стижим в условиях дома: введение кана- ла низкочастотных эффектов позволяло зрителям почувствовать даже “земле- трясение”. Однако с развитием микро- электроники стало возможным созда- ние такого бытового варианта НнЕ! ви- деомагнитофона, параметры звукового тракта которого даже превышают пара- метры распространенных теперь ком- пакт-дисков. Он может воспроизвести с фонограммы колебания, вызываемые землетрясением или взлетающим вер- толетом. Естественно, что этим воспользова- лись и производители видеопродукции. В течение десяти лет было предложено несколько систем многоканального зву- ковоспроизведения. Начиная с упомяну- той уже системы Оо!Ьу 81егео, постепен- но внедрялись последующие модифика- ции, содержащие четыре, а затем пять и шесть каналов воспроизведения звука. Необходимость многоканального звуко- воспроизведения в кино объясняется тем, что по отношению к экрану часть зрителей обычно расположена не в цен- тре зала, поэтому при двухканальном звуковоспроизведении для них происхо- дит соответствующее смещение кажу- щегося источника звука (КИЗ), что, к примеру, для экранных диалогов совер- шенно недопустимо. Рис. 1 Если говорить о распространенных теперь многоканальных вариантах зву- кового сопровождения фильмов, то все они используют двухканальную фоно- грамму с матричным преобразованием. Матричное кодирование приводит в процессе восстановления к заметному прониканию сигналов тыловых каналов во фронтальные (это одна из причин по- ражения квадрофонии). В современных декодерах применяют адаптивные мат- рицы, изменяющие коэффициент пере- дачи каналов таким образом, что сигнал преобладающего канала проходит без ослабления, в остальных же вносится дополнительное затухание, что заметно улучшает их разделение. Бытовой версией распространенного в современных кинотеатрах формата Со1Ьу 81егео является система Оо1Ьу Зиггоипб. На лазерных дисках, видео- кассетах или музыкальных компакт-дис- ках такие двухканальные фонограммы содержат “свернутую” информацию о четырех каналах. Функциональная схе- ма кодера аналоговой системы Оо1Ьу Рго кодю Зиггомпб показана на рис. 1. В процессе матричного кодирования происходит некоторое ослабление сиг- нала, ограничение полосы частот в пре- делах 100...7000 Гц и частичная компрес- сия для тылового канала пространствен- ного звучания (Зиггоипб). При воспроиз- ведении выделяют сигналы левого, пра- вого и среднего каналов, а также тыло- вого канала. Декодер, функциональная схема которого приведена на рис. 2, со- держит адаптивно перестраиваемую де- кодирующую матрицу, а в канале эффек- тов дополнительно включена цепь вре- менной задержки на несколько десятков миллисекунд, ограничения полосы час- тот до 7 кГц и динамической фильтрации по типу Оо1Ьу В. Казалось бы, задержку можно было бы ввести в процессе коди- рования информации. Однако, в зависи- мости от условий прослушивания и ха- рактера источника звука, эта задержка необходима разная (от 5 до 150 мс). Де- кодер содержит также установочные электронно-управляемые регуляторы уровня в декодированных каналах, при- чем два тыловых канала отличаются лишь фазой сигнала. Последняя особенность, как и другие недостатки матричной системы, позво- лили компании кикаэШт предложить си- стему ТНХ [1] с улучшенным вариантом обработки сигналов после декодирова- ния (рис. 3). Она проводит дополнитель- ную коррекцию сигналов фронтальных каналов (небольшой спад высоких час- тот) и тыловых (подчеркивание высоких частот), некоторое изменение фазы и временной задержки, чтобы не допус- тить фиксированной локализации ис- точников звука за спиной у слушателя в каждом из двух тыловых громкоговори- телей (так называемый ТНХ процессор). Кроме того, система предусматривает усиление низших частот (30...150 Гц) в отдельном канале. Комплекс Ноте ТНХ предъявляет ряд дополнительных тре- бований к усилителям и акустическим системам в отношении параметров, обеспечивающих высококачественное звуковоспроизведение.
Рис. 2 Как правило, декодеры Оо1Ьу Рго кодю 8иггоипд работают в несколько из- мененном режиме обработки и с некоди- рованным материалом - простыми сте- реофоническими фонограммами филь- мов и заукозаписи. Эффект получается впечатляющий - появляется простран- ственность звучания даже при невысо- ком качестве (по четкости локализации) фонограмм. В зависимости от характера источника звука и акустики помещения, аппаратура позволяет подбирать время задержки ступенчато или плавно. Неко- торые дорогие процессоры формируют даже различные реверберационные ха- рактеристики концертных залов и акус- тических пространств. Располагать громкоговорители сис- темы Оо1Ьу Зиггоипб в домашней обста- новке рекомендуется так: при наличии среднего громкоговорителя (им может быть акустическая система телевизора) расстояние между левым и правым фронтальными громкоговорителями должно быть в пределах 2,5...3 м. Если средний канал не используется, оно мо- жет быть уменьшено, чтобы звуковая картина была без провала и диалоги не “разбегались” от экрана. Громкоговори- тели тыловых каналов следует разме- щать по сторонам от слушателей и не- сколько выше с базой, на 30...50% боль- шей, чем для фронтальных. Последние должны быть широкополосными, а тыло- вые - с полосой 100...10000 Гц и широ- кой диаграммой направленности. Для настройки системы используется встро- енный генератор шумов, позволяющий установить баланс громкости во фрон- тальных и тыловых громкоговорителях. Их фазировка обязательна. Упомянутые варианты декодеров предполагают введение в канал прост- ранственных эффектов временной за- держки, получаемой цифровыми мето- дами, и это часто затрудняет радиолю- бительское исполненение таких узлов. Однако есть и другие варианты получе- ния пространственного звучания из ко- дированной либо некодированной фоно- граммы фильма или, например, музы- кального компакт-диска. Вариант системы пространственного звучания Сггс1е Зиггоипб (С8), декодер которой выпускается фирмой Апа!од йеу|се5, использует цифровой сигналь- ный процессор, предназначенный спе- циально для Н!-Я аудиоаппаратуры [2]. Тыловые каналы этой системы, в отли- чие от Оо1Ьу Зиггоипб, используемой для воспроизведения и оптических фоно- грамм, дают возможность использовать всю полосу звуковых частот (в тыловых каналах ограничения полосы частот нет), так как С8 система более пригодна для воспроизведения музыкальных про- грамм. К особенностям системы можно отнести и то, что распределение сигна- лов в тыловых каналах возможно без специальных искажений - фазовой кор рекции, задержки или других, не содер- жащихся в оригинальной фонограмме. На рис. 4 показана функциональная схема кодера сигнала в системе С8. На входы устройства подаются сигналы ле- вого, правого и среднего каналов, а так- же сигнал пространственного звучания и эффектов. Системой предусмотрена также возможность тонкого панорами- рования при перезаписи музыки, когда требуется располагать звук сзади слу- шателя или для образования боковых звуковых картин. Кодированный С8 ма- териал может восстанавливаться всеми распространенными матричными деко- дерами систем пространственного зву- чания, учитывая близость структуры ко- деров С8 и Оо!Ьу. В зависимости от сис- темы декодирования могут, однако, воз- никать потери в пространственном раз- решении для некоторых видов стереоза писи. Эффективность работы тыловых ка- налов пространственного звучания в ки- но улучшают несколькими способами. В музыкальных фонограммах такие спосо- бы приводят иногда к колебанию уровня сигналов левого и правого тыловых ка- рие. 3 налов. В этой системе стабильность картины достигается понижением уров- ня разностного сигнала от фронтальных каналов и обработкой его в полосах средних и высоких частот. Для хороше- го разделения двух полос и коррекции фазовой характеристики в полосе раз- деления использованы сопряженные фильтры с крутизной среза 24 дБ/окт. и частотой раздела 2 кГц. Это позволяет достаточно точно обрабатывать часть звукового спектра, которая содержит больше высоких частот и пространст- венную информацию, с необходимой скоростью. При резком появлении сиг- нала на входе, например, левого канала управление соответствующим тыловым каналом на высоких частотах в декоде- ре С8 системы происходит очень быст- ро, за 0,5 мс, сохраняя пространствен- ное распределение сигналов. Сигналы левых и правых каналов об- рабатываются индивидуально в не- скольких частотных полосах, причем времязадающие цепи для них действу- ют раздельно. Сигналы тыловых кана- лов в С8 декодере формируются после разностного (к-Н) преобразования сиг- налов левого и правого каналов. Разно- стная составляющая к-А пропускается на левый тыловой канал, а на правый поступает инвертированной по фазе (А-к). Это необходимо, чтобы сохранить фазовые соотношения между тыловыми и фронтальными каналами и возмож- ность бокового позиционирования КИЗ. Фазовое соотношение может сохранять- ся после прохождения через цепи деко- дера как в левом и правом передних ка- налах, так и в обоих тыловых. Эти цепи формируют выходной сигнал, который сдвинут по фазе к одному из других вы- ходных сигналов (противофаэность ис- ключается). Все современные системы простран- ственного звучания дают возможность управления в задней полусфере трехпо- лосной системой, которая управляема по меньшей мере в двух полосах (сред- них и высоких частот). Более сложные системы, чтобы усилить эффектность пространственного окружения, позволя- ют достигать большего разрешения в тыловых каналах увеличением полос в каналах управления. На рис. 5 показана функциональная схема СБ декодера с тремя частотными полосами в управлении. Сигналы фрон- тальных каналов проходят ФНЧ с кру- тизной 18 дБ/окт, чтобы при регулирова- нии гарантировать стабильную полосу низких частот. Этот фильтр действует во время диалогов, которые воспроиз- водятся через средний канал, в левом и правом каналах они подавляются. С8 система содержит устройство, ко- торое вырабатывает управляющие на- пряжения для тыловых каналов незави- симо от передних, что улучшает качест- во работы. Метод выделения информа- ции о направлении на КПЗ дает возмож- ность одновременной локализации не- скольких звуковых картин в тыловых громкоговорителях. Преимущество мно- гополосного метода состоит в том. что слушатель фактически может ощущать два раздельных канала в тыловых гром- коговорителях. На рис. 6 приведена упрощенная схе- ма формирователя постоянных времени декодера. Для управления дематрици- рованными каналами С8 декодера оги- бающая выходного сигнала в декодере полярно детектируется. Конденсатор в верхней неинвертированной ветви сиг- нала заряжается, когда на входе доми- нирует левый сигнал. В нижней ветви, наоборот, зарядка конденсатора интен- сивнее, когда на входе усилителя дейст- вует сильный сигнал правого канала. При выработке правого управляющего сигнала при влиянии сигнала левого ка- нала происходит обратное. Система работает с пиковым детек- тором, в котором зарядный ток конден- сатора ограничен лишь током источника, Рис. 4
Рис. Б от которого работает детектор. Для пе- реключения каналов нужно менее 1 мс, при этом достигается точность и де- тальность. необходимые при воспроиз- ведении музыки. Система, обрабатыва- ющая раздельно части звукового спект- ра, исключает интермодуляционные ис- кажения, возникающие при широкопо- лосном регулировании, В случае отсут- ствия доминирующего сигнала в левом или правом канале в специфической по- лосе сигналы в тыловых каналах оста- ются "монофоническими” в этой полосе. Система С8 имеет регулируемый средний канал, через который воспроиз- водятся диалоги и сильные сигналы, синфазные для фронтальных каналов, при этом его коэффициент передачи максимален Если таких сигналов нет, уровень усиления в канале понижается на 10 дБ, чтобы избежать ухудшения стереокартины в передних каналах. Входные сигналы. КИЗ которых должны РИС. в локализоваться слева или справа, спо- собствуют полному отключению средне- го канала для исключения смещения ис- точников к середине. В режиме фантом- ного среднего канала предназначенная для него информация равномерно рас- пределяется на левый и правый фрон- тальные каналы. В такой конфигурации КИЗ, действующие в середине, более динамичны. Сигнал, КИЗ которого находится сза- ди. уменьшает усиление во фронталь- ных каналах, чтобы стать доминирую- щим в задних. Это позволяет при подго- товке фонограмм дополнительно влиять на распределение эффектных сигналов в тыловых каналах, при этом никакой другой сигнал в них не переносится. Сигналы, которые действуют в левом и правом каналах в противофазе, не пе- редаются в средний канал. Вследствие этого в раздельном управлении средне- го канала нет необходимости. Включе- ние динамического среднего канала совместно с неизменяемыми левыми и правыми каналами приводит к стабиль- ной фронтальной звуковой картине, в которой стереоэффект действует и при диффузном, неадаптированном матери- але. Когда нет доминирующих сигналов, расположенных локально, в середине, слева или справа, С8 система обеспечи- вает воспроизведение через левые и правые фронтальные каналы. Средний канал, действуя динамически, исключа- ет сведение звуковой картины к середи- не, причем коэффициент усиления мак- симален только при определенных усло- виях формирования локализации и уменьшается при остальных условиях, а также в видеофильмах со стереомузы- кой, звучащей на заднем плане. Так до- стигается широкая фронтальная звуко- вая картина в передних каналах. Для сравнения: декодер Оо1Ьу 8иггоилб ра- ботает так. что в каждый момент време- ни без ослабления действует только до- минирующий канал. Для С8 системы воспроизведения рекомендуется применять для всех ка- налов одинаковые по типу и нагрузоч- ной способности громкоговорители, так- же нужно во всех каналах устанавли- вать одинаковое усиление. При применении С8 системы и неко- дированный материал с высоким содер- жанием пространственной информации может воспроизводиться с улучшением локализации. Ее декодер не вызывает никаких ограничений полосы в задних каналах с модифицированным шумопо- нижением по типу Оо!Ьу В. Система, кроме того, совместима с двухканаль- ным форматом, таким как 08 или Ао1апб-В8 [3]. Так что же. стоит ли пробовать ис- пользовать подобные системы в россий- ских условиях, когда копированные с ла- зерных видеодисков видеофильмы с ко- дированной фонограммой, пусть не все- гда удовлетворительного качества, со- провождаются монотонным голосом синхронного перевода, снижающим эс- тетическое восприятие звуковых обра- зов. Пожалуй, все-таки стоит. Прием за- падноевропейских Т\/ программ со спут- ников непосредственного вещания с Н- Н стереофоническим трактом, приобре- тение недублированных копий видео- фильмов для знающих английский (большинство кинопродукции из США), местное стерефоническое вещание, а главное, большой выбор музыкальных стереофонограмм позволяют получить “домашний театр" с имитацией акустики, например, зала консерватории или ста- диона. Можно приобретать процессоры ТНХ или Оо!Ьу Зиггоипб в готовом виде, как отдельные устройства, или в соста- ве громкоговорителей либо других Н!-Н компонентов (усилителей, ресиверов). Радиолюбителям доступен и вариант самостоятельного изготовления декоде- ра С1гс1е Зиггоипб на базе микросхемы специализированного звукового процес- сора. Другая возможность - по приве- денной функциональной схеме вполне допустимо построить декодер С8 систе- мы на аналоговых микросхемах и поэкс- периментировать с различными его мо- дификациями. Но это, конечно, послож- нее отечественной системы АВС [3]. ЛИТЕРАТУРА 1. А. Волканов. Д. Иордан. ТНХ - програм- ма Тома Холмэна. - Салон АУ. 1996, № 2, с. 38—40. 2. Лашез К. Ша11ег. Оаз Сис1е-8иггоипсЬ $уз!вт. - ААСЯО, РЕНМЗЕНЕЫ. Е1ЕКТЯОМК. 1996. № 4. 5. 16. 17, 19, 20. 3 Ю. Берендюков и др. Квадрафония или система АВС. - Радио. 1982, № 9. с. 44-48.
РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА42А П. ПОЛЯТЫКИН, г. Москва Недавно журнал “Радио" познакомил читателей с отечественной разработкой однокристального ЧМ приемника - микросхемой К174ХА42. Помимо традиционного использования в ЧМ радиовеща- тельной аппаратуре, эта микросхема может работать в трактах зву- кового сопровождения телевизоров, радиотелефонах, системах личной и служебной радиосвязи, устройствах поискового вызова, радиоуправляемых моделях и ряде других аппаратов. Учитывая ши- рокий спектр применения однокристальных приемников, редакция решила продолжить рассказ на страницах журнала об особенностях использования К174ХА42 в наиболее близких нашим читателям кон- струкциях - радиовещательных и узкополосных ЧМ приемниках. ти, входящий во внешний колебательный контур гетеродина Ь1С12 (см. типовую схему включения ИС в [1]), или варикап, включенный в узел электронной настрой- ки. При работе в диапазоне 65.8...74.0 МГц (УКВ1) катушка !_1 должна содер- жать 5.5 витка провода ПЭВ-2 0.5 при ди- аметре обмотки 4 мм, катушка 1_2 - 7,5 витка провода ПЭВ-2 0,4 при диаметре обмотки 2 мм. а при работе в диапазоне 100... 108 МГц (УКВ2) - соответственно 4 и 5 витков того же провода и при том же диаметре обмоток. Границы диапазона принимаемых частот устанавливают, из- меняя расстояние между витками катуш- ки гетеродина 1Л. Для проведения этой регулировки можно использовать любой ЧМ приемник, УКВ диапазон которого со- ответствует диапазону настраиваемого приемника. При введении электронной настройки на принимаемую станцию в колебатель- ный контур гетеродина включается вари- кап (рис. 2). Управляющее напряжение по- ступает на него с резистора А2. еключен- Микросхема К174ХА42 выпускается в двух модификациях: К174ХА42А (с во- семнадцатью выводами) и К174ХА42Б (с шестнадцатью выводами). В [1] приведена структурная схема ИС К174ХА42А, а также типовая схема ее включения. Там же рассказано о назна- чении внешних элементов при использо- вании ее в качестве однокристального ЧМ приемника. Принципу действия и осо- бенностям работы отдельных элементов подобной микросхемы посвящена также статья В. Полякова в (2]. В публикуемой ниже статье даются практические рекомендации, которые мо- гут пригодиться радиолюбителям, ре- шившим построить радиоприемное уст- ройство на микросхеме К174ХА42. Все электрические схемы и ссылки даны для ее модификации К174ХА42А [1]. При ис- пользовании ИС К174ХА42Б следует учи- тывать различие в нумерации выводов. Сначала поговорим об обычном УКВ радиоприемнике (рис. 1). Приемная ан- тенна может подключаться непосредст- венно к входу микросхемы (вывод 13) че- рез конденсатор емкостью 330 пФ. Такое включение антенны применяется в наи- более простых радиоприемных устройст- вах при отсутствии высоких требований к их селективности. Для улучшения же это- го параметра к входной цепи К174ХА42А (выв. 13 и 14) подсоединяется контур 1.2С10С11. Перестройка приемника по диапазону осуществляется изменением емкости конденсатора контура гетероди- на. Для этой цели можно использовать обычный конденсатор переменной емкос- ЯГ 220 К 02 |-€ЗЭ- 3300 Кбы02~\\— ИС 10 мн* Об РИС. 3 VII КТ3102А С1 =Ь СЗ =5= 220 330 18 08 2200 У пит. К бы 6 13 МО 09 3300 -г 03 3300 6Р1 а-93 б ОМ ХП'гХА42А ~~т~ Со __ 01 НК \16 15 СП 39 ____Т С13± с* И СЮ 330 160 13 3300 12 10 К бы 6.5 МО Рис. 1 01 4= 0,01 мк Рис. 2 * К бы б. 6 МО 02 220 Я1 ЮОк 02 ЮОк УП1 Ф 03. 2АР Ч* 0,01 мк М1 КР1Ю7Ы601А ного в цепь нагрузки стабилизированного источника напряжения на микросхеме ОА1. В качестве Н2 желательно использо- вать переменный резистор СПЗ-36. При приеме радиостанций в двух диа- пазонах (УКВ1 и УКВ2) следует предус- мотреть переключение входных и гетеро- динных контуров (3]. Для улучшения чувствительности од- нокристального приемника к его входу может быть подключен усилитель РЧ на полевом или биполярном (например КТ369АМ) транзисторе. Конденсаторы С13-С17 образуют с активными внутренними элементами ми- кросхемы полосовой фильтр ПЧ. Указан- ные на типовой схеме включения емкос- ти конденсаторов соответствуют ПЧ. равной 70 кГц. Емкости этих конденсато- ров обратно пропорциональны величине ПЧ, и при других ее значениях их необхо- димо пересчитать. Побочные составляющие сигнала ПЧ на выходе частотного детектора подав- ляет конденсатор С7, подключенный к выводу 4 микросхемы. Величина и ем- кость этого конденсатора определяют также постоянную времени ФНЧ систе- мы АПЧ однокристального приемника. Выходной сигнал НЧ снимается с вы- вода 2 микросхемы через разделитель- ный конденсатор. Нагрузочный резистор усилителя 34 (А1) может выполнять функции регулятора громкости. При на- пряжении питания 4.5 В его сопротивле- ние составляет 22 кОм, а при напряже- нии питания 9 В может быть увеличено до 47 кОм. Цепь коррекции предыскажений Н1С4 подключена к выводу 2 микросхемы. Ее
01 0,01 мн К4 150 пл 018180 ВА1 н С1^ л/тл^р/Т~ 011'330 К13 430 „п УТ2 ОСО°мк *ТЭ72А -±-014 ~+128 К15 2н ЯП 1,5ч ЫА1 У С|/?7 111/84 02' 15 Юк Рис. 4 75 УШ КОШАРА VII КТ363АМ 00*3300 из С6 ЗЛпз 05 10 017 220 022 0.022мн С19 -к 47мк*128 _ 021 ~47мк*128 03 320 К6132АР Кб 5,1 к К 30 *, 7н К7 * V* КО* 160 к КЗ 100 к '04 1000 К20 'А 1,2 к 024" 47мк*12В 025 47 мн *12В К21П /л к КП 100к С 13 0,15 мк 7? УОЗ 1 * КС175Ж =4=^7 0,1 мн ЯН * 100 к ?ООн 0,0!мп^ мн 033 0,15 м к_________ ВАЗ К17Ч9Н14 — С27 1000нк*128 =А=028 71^2 । 026 6А1 | 0,68 мк 5ГДШ-5-4 К 23'27 постоянная времени составляет 50 мкс для диапазона УКВ1 и 75 мкс для диапа- зона УКВ2. К выводу 3 микросхемы подключен выход внутреннего генератора шума, включающегося при отсутствии сигнала на входе приемника. О его назначении и работе подробно рассказывалось в [2]. Для определения точности настройки приемника на ту или иную радиостанцию к выводу 1 микросхемы можно подклю- чить индикатор настройки с использова- нием стрелочного прибора или светодио- да. Схема такого индикатора также при- ведена в [2]. Здесь же мы только укажем, что в нем могут быть использованы тран- зистор КТ361А и светодиод АЛ307А, при- чем последний следует подобрать по ми- нимальному потреблению тока. В случае использования головных те- лефонов можно воспользоваться усили- телем мощности всего на одном транзис- торе (рис. 3). При этом телефонный про- вод будет выполнять функции приемной антенны. Катушки Н и 1_2 намотаны на корпусах резисторов мощностью 0,125 Вт сопротивлением более 100 кОм. Каждая из них содержит по 60 витков провода ПЭВ-2 0,1. На рис. 4 приведена принципиальная схема автомобильного двухдиапазонного УКВ приемника на микросхеме К174ХА42А. В нем может использоваться штыревая или рамочная антенна. Приня- тый ею сигнал через конденсатор С2 по- ступает на вход усилителя РЧ на транзи- сторе \/Т1. а с его назрузки на вход мик- росхемы 0А1 (выв. 13). На принимаемые радиостанции приемник настраивается с помощью варикапов, первый из которых включен в контур РЧ 1203701, а второй - в контур гетеродина 13С17УО2. Управ- ляющее напряжение поступает на вари- капы с резисторов настройки 89 (УКВ1) и НЮ (УКВ2). Сигнал НЧ с выхода микросхемы ОА1 (выв. 2) подается на регулятор громкости 819 и далее на усилитель мощности 34 на микросхеме ОА2. Нагрузкой усилителя служит головка громкоговорителя ВА1 сопротивлением 4 Ом. На транзисторе УТ2 собран стабили- затор напряжения питания. Функции ис- точника опорного напряжения выполняет в нем цепь УОЗВ17. Стабилизированное напряжение используется для питания усилителя РЧ, микросхемы ОА1 и цепи управления варикапами. Катушка Ь1 содержит 5, Ь2 - 7,5, а ЬЗ — 5,5 витка провода ПЭВ 2 0,4. Диаметры каркасов 5 мм, подстроечники латунные диаметром 2 и длиной 5 мм. Резисторы настройки 89, 810 - СПЗ-36, переключа- тели 8А1,8А2 - любые малогабаритные. Приемник имеет довольно хорошие элек- трические характеристики: диапазон принимаемых частот: 65,8...74 МГц (УКВ1) и 100...108 МГц (УКВ2); реальная чувствительность - 5 мкВ; коэффициент гармоник - 1 %; уровень подавления АМ - 50 дБ. При использовании микросхемы К174ХА42 в связных приемниках, рассчи- танных на прием узкополосных сигналов с девиацией ±3...5 кГц. необходима до- полнительная стабилизация частоты ее внутреннего генератора. По этой причи- не на частотах более 30 МГц к выводам 5-6 микросхемы подключается внешний кварцевый генератор на отдельном тран- зисторе [2]. Частота генератора практи- чески не перестраивается. При работе К174ХА42 в узкополосном приемнике значение ПЧ снижается до 4.5 кГц, а полоса пропускания до 5 кГц. При этом на рис. 1 изменятся емкости следующих конденсаторов: С1 - 3900 пФ; 03. С15 - 4700 пФ; С6 - 4.7 мкФ. С7. С9. 014, 017 — 0,1 мкФ; 013-3300 пФ. С16- 2200 пФ. На рис. 5 приведена АЧХ узко- полосного ЧМ приемника. Генератор шумов в узкополосном при- емнике не используется и конденсатор С5 отсутствует. Рис. 5 Для улучшения подавления гармоник ПЧ в сигнале 34 к выходу микросхемы следует подключить дополнительный фильтр с высокой крутизной спада харак- теристики за частотой среза, например, фильтр 4ебышева. Селективность по соседнему каналу может быть улучшена путем изменения фильтра П4. Например, чтобы получить селективность по соседнему каналу по- рядка 45 дБ. достаточно последователь- но с конденсаторами С14 и С15 вклю- чить дроссели с индуктивностью соот- ветственно 100 и 82 мГн. Если же парал- лельно дросселю индуктивностью 100 мГн включить дополнительный кон- денсатор емкостью 2700 пФ, то селектив- ность возрастет до 50 дБ. С участием автора этих строк был разработан и испытан связной узкопо- лосный ЧМ приемник на микросхеме К174ХА42А с входным каскодным усили- телем РЧ, работающий на частоте 170 МГц. Чувствительность приемника на этой частоте составила приблизительно 1 мкВ. Микросхема К174ХА42 больше всего подходит для создания недорогих мало- габаритных радиоприемных устройств, При их разработке важно, чтобы конст- рукция исключала возможность появле- ния индуктивной и емкостной связи меж- ду входными цепями, а также цепями ге- теродина и усилителя ПЧ. Например, элементы входной цепи, внешнего вход- ного колебательного контура и контура гетеродина должны находиться в непо- средственной близости от соответствую- щих выводов микросхемы. Входной кон- тур и контур гетеродина желательно по- местить в экраны, ЛИТЕРАТУРА 1. Полятыкин П. Однокристальный ЧМ ра- диоприемник К174ХА42. - Радио, 1997. № 1. с. 53-55. 2. Поляков В. Однокристальные ЧМ прием- ники. - Радио. 1997, № 2, с. 20-23. 3. Герасимов М. Двухдиалазонныи УКВ приемник. - Радио. 1994. № 8. с. 6-8: И* 11. С. 15-17. Ош редакции. По вопросам приобре- тения .чик/юсхех1Ы обращайтесь к ав- тору но тел. 365-01- 52.
□X-ВЕСТИ П. МИХАЙЛОВ (НУЗАСС), комментатор радиокомпании “Голос России " РОССИЯ Москва. Радиостанция Минздрава РФ "Медицина для Вас”, помимо прежней ча- стоты 1485 кГц, осваивает новый, более мощный передатчик, работающий на час- тоте 810 кГц. Только один день — в вос- кресенье, 18 февраля - радиостанция работала в диапазоне УКВ на частоте 92,4 МГц в стереорежиме, но сам сигнал был монофоническим. Вероятно, это бы- ло тестирование нового передатчика. Татария, Набережные Челны. Здесь начал работать филиал московской ра- диостанции "Радио-101" - "Радио-101 Челны”. Работает пока по 4 часа в сутки на частоте 67,79 МГц. Башкирия. Передачи Башкирского радиовещания по воскресеньям принима- ются сразу на двух частотах - 1179 и 1548 кГц. что свидетельствует о том, что в республике вошел в строй новый пере- датчик или ретранслятор. ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ Украина Запорожье. Здесь появилась новая независимая радиостанция “Алекс”. Она принадлежит местной телерадиокомпа- нии с таким же названием и работает в диапазоне УКВ на частоте 103,7 МГц. Крым, Севастополь. В диапазонах УКВ здесь вещают несколько новых ра- диостанций: "Континент” - 102,8 МГц, му- зыкальные программы и новости: "Омега- Полис” - 73,0 и 103,0 МГц: “Крым Радио РОКС” - 104,5 МГц; “Европа Плюс” - 107,3 МГц, местная информация, реклама и ретрансляция программ московской ра- диостанции с одноименным наименова- нием, Киев. В декабре 1996 г. состоялся “круглый стол” под названием “Государст- венный язык - в информационный про- стор Украины". Итогом этого заседания стали "Рекомендации", среди подписан- тов которых - зам. руководителя Нацио- нального совета Украины по ТВ и радио- вещанию. Документ констатирует "ненор- мальное положение" государственного (т. е. украинского) языка в республике, для чего рекомендуется принять соответ- ствующие меры в виде "... утверждения полноценного функционирования госу- дарственного языка и целенаправленно- го уничтожения негосударственного". В республике, где не менее 50 процентов населения говорит и думает на русском языке, это вызвало негативную реакцию. Проект "Концепции развития и защиты телерадиоинформационного пространст- ва Украины" предписывает всем нацио- нальным телерадиовещательным компа- ниям использовать для вещания на язы- ках "определенных национальных групп" не более 20 процентов эфирного време- ни. Аналогичные предложения направле- ны в адреса радиостанций “Голос Амери- ки". "Би-Би-Си" и “Свобода", чьи програм- мы ретранслируются на территории Ук- Время везде - ОТС (Всемирное). раины. От этих станций “потребовали" по возможности заменить большую часть русскоязычных передач украиноязычны- ми. (Источник: еженедельник "Век” за 17- 23 февраля 1997 г., статья Я. Амелиной "Разговор по-русски приравнен к прости- туции. Украинская зона строго языкового режима”, Москва). Литва, Вильнюс. По сообщению ли- товской газеты "Вечерние новости”, в де- кабре 1996 г. в республике приступило к работе представительство британской службы "Би-Би-Си". Русскоязычные про- граммы из Лондона ретранслируются в Вильнюсе на частоте 100,1 МГц. Бразилия. Бразильское иновещание, выходящее в эфир под названием “РА- ДИОБРАЗ”. передает программы на пор- тугальском языке в 1.15-2.15 на частоте 11780 кГц, в 4.15-5.15 на частоте 11765 кГ ц в 7.00-8.00 на частоте 9745 кГц, в 16.30- 17.50 используется частота 15265 кГц, в 18.00-24.00 — частота 17750 кГц. На не- мецком языке станция работает в 19.30- 20.50 на частоте 15265 кГц. На этой же частоте, но в 18.00-19.20 идет передача на английском языке. Вторая передача на английском выходит в эфир в 12.00- 13.20 на частоте 15445 кГц. На испанском языке “РАДИОБРАЗ” вещает в 13.30- 14.50 на частоте 15445 кГц. Дания. Радиостанция "АВС" закончи- ла свое вещание музыкальных программ на коротких волнах, однако менеджер станции г-н Стиг Х.Нельсен планирует, если позволят слушательские пожертво- вания. скоро вновь выйти в эфир на вол- нах новой станции - “УУсНб Моею НасПо". Возможно, для этой цели будет арендо- ван передатчик в Калининградской обла- сти (Россия), применявшийся ранее для трансляции программ -АВС" и работав- ший на частоте 7570 кГц. Таиланд. "Радио Таиланд" на англий- ском языке можно принять в 20.00 на ча- стоте 9535 кГц. Алжир. “Радио Алжир” на француз- ском языке работает в 13.00 на частотах 11715 и 15160 кГц. Австралия. "Радио Австралия” на анг- лийском языке выходит в эфир в 19.27 на частоте 7330 кГц. Турция. Внутреннее вещание турецко- го радио хорошо слышно в вечерне© вре- мя на частоте 702 кГц. Монголия. Монгольское иновещание в конце января переименовано из ”Радио Улан-Батор” в “Голос Монголии”. Переда- чи этой станции на русском языке можно принимать в 10.00-10.30 и 14.00-14.30 на частоте 12085 кГц, а в 18.30-19.00 - на частотах 9745 и 12085 кГц. На англий- ском языке станция передает в 13.30- 14.30 на частоте 12085 кГц, а также в 15.30-16.00 и в 19.30-20.00 на частотах 9745 и 12085 кГц. США. В конце прошлого года в возра- сте 78 лет здесь скончался д-р Пол Фрид, основатель и многолетний директор "Транс-Мирового Радио". Великобритания/Азербайджан. В Баку недавно открылся офис британской службы "Би-Би-Си". Как заявил ответст- венный за деятельность этой корпорации член попечительского совета г-н Николас Г.Леннокс "Би-Би-Си" приложит все силы для расширения информационного со- трудничества с Азербайджаном. В это же время российская радиостанция "Маяк”, ссылаясь на отсутствие средств, закрыла свой корпункт в Азербайджане и закры- вает их в других странах СНГ. (Инф. РГРК “Голос России" 18.2.97 г.). Буркина-Фасо. Радиостанция этой африканской страны на французском языке работает в 8.00 на частотах 7230 и 9515 кГц. Согласно объявлению станции, она в эфире в 8.00-17.00 ежедневно. Италия. "1АРЗ" ("Итальянская Радио- Релейная Служба") работает на англий- ском и итальянском языках в 6.30-8.30 на частоте 3985 кГц, а также в 21.00-23.00 на частоте 3995 кГц. В обоих случаях ис- пользуется верхняя боковая полоса. Папуа-Новая Гвинея. Музыкальная программа из Порт-Морсби и передача местных новостей на английском язы- ке отмечена в 14.00-22.00 на частоте 4890 кГц. Мальта/Россия. Радиостанция "Голос Средиземноморья" (тест-передачи) через ретрансляторы в России принята в 16.00- 17.00 на английском языке и в 18.00- 18.30 на французском языке на частотах 7300 и 13600 кГц. В направлении Дальне- го Востока станция работает на англий- ском и японском языках в 8.00-11.00 на частоте 9800 кГц и в 11.00-16.00 на часто- те 15550 кГц. Бангладеш, Дакка. Иновещание из Бангладеш на английском языке ведет- ся в 12.30-13.00 на частотах 7185 и 9550 кГц, а в 19.15-20.00 к этим частотам добавляется 15520 кГц. Болгария. "Радио Варна” транслирует свои передачи для болгарских моряков и рыбаков по вторникам в 19.45-20.00 на частотах 981 и 9775 кГц. СЛУЖЕБНОЕ РАДИО Связь между самолетами и наземны- ми службами отмечена на русском языке в 12.58 на частоте 4712 кГц на верхней боковой полосе. Примечание. В связи с переходом на "летнее” время может потребоваться уточнение выхода в эфир некоторых ра- диостанций, особенно местного вещания. Юбилейная дата. 4 октября 1997 года исполняется 40-летие радиолюбитель- ских программ Венгерского радио. В этой связи планируются некоторые празднич- ные мероприятия. Так. в мае-июне будут проводиться различные конкурсы слуша- телей, а главным событием станет "Пабю Вибарезг ОХ 40 СотезГ. С его условиями можно ознакомиться в передачах радио- станций Будапешта на различных иност- ранных языках, включая русский. Запро- сить расписание и другие подробности можно непосредственно у радиостанции, написав по адресу: Рабю ВибарогЯ, 1800 Вибарез!, Нипдагу. Все радиослушатели, которые примут участие хотя бы в одной праздничной акции, получат специаль- ную О8Ь-карточку Венгерского иновеща- ния. Сообщения, вопросы и пожелания присылайте на имя ведущего раздел “ОХ-вести” по адресу: 113326. Москва-Ра- дио или по факсу (095) 233-75-67 Хорошего вам приема и 73!
«ВЕЧНОГОВОРЯЩЕЕ» РАДИО В. ПОЛЯКОВ, г. Москва В опубликованной в "Радио” №1 за 1997 г. статье "О питании прием- ников "свободной энергией” было дано теоретическое обоснование получения максимальной мощности продетектированного сигнала от антенны. Руководствуясь приведенными в этой статье соображения- ми, ее автор провел ряд экспериментов, подтверждающих возмож- ность построения детекторного приемника, обеспечивающего гром- коговорящий прием достаточно мощных радиовещательных станций. С их результатами мы решили познакомить и наших читателей. Принципиальная схема использовав- шегося при проведении экспериментов громкоговорящего детекторного прием- ника приведена на рис, 1. Его входной колебательный контур образован емкос- тью антенны \Л/А1 и индуктивностью ка- тушек Ь1,1.2. Детектор выполнен на гер- маниевом точечном диоде Х/О1 и через выходной трансформатор Т1 нагружен на динамическую головку ВА1. Последо- вательно с первичной обмоткой транс- форматора включен авометр Р1. зашун- тированный блокировочным конденсато- ром С1. Сначала эксперименты проводились в городской квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного круп- нопанельного дома на восточной окраи- не Москвы. Функции антенны выполняла установленная на крыше антенна на лю- бительский диапазон 10 м, которая пред- ставляет собой штырь длиной 2,5 м с тремя противовесами такой же длины. Штырь закреплен на деревянной мачте и изолирован от крыши. Центральный провод и экранирующая оплетка кабеля снижения соединялись вместе и подклю- чались к антенному гнезду приемника. В результате получилась как бы верти- кальная антенна длиной (вместе со сни- жением) около 12 м с емкостным "зонти- ком" наверху. Заземлением служили тру- бы центрального отопления. В качестве Ь1,12 были использованы Рис. 1 режиме вольтметра постоянного тока этот прибор измерял продетектирован- ное напряжение на “холостом ходу" (цепь первичной обмотки выходного транс- форматора фактически разомкнута), а в режиме миллиамперметра - продетекти- рованный ток. По окончании измерений авометр следует отключить, а конденса- тор замкнуть. Громче всех были слышны радиостан- ции на частотах 171 (бывшая имени Ко- минтерна) и 918 кГц ("Открытое радио^. Последняя ведет передачи из Балаши- хинского радиоцентра и лучше слышна из-за близости к месту приема. Проде- тектированное напряжение, измеренное на "холостом ходу", составило в обоих случаях около 7 В, а продетектирован- ный ток - 45 и 160 мкА соответственно. Больший ток, обеспечиваемый радио- станцией “Открытое радио", объясняет- ся меньшим сопротивлением входного контура на более высокой частоте и вследствие этого большим КПД. Однако громкость сигналов обеих принимаемых радиостанций оказалась достаточной для озвучивания девятиметровой комна- ты. Следующая серия экспериментов бы- ла проведена на садовом участке, распо- ложенном на северо-западе Московской области в районе Солнечногорска (65 км). Прием велся на Г-образную антенну с длиной горизонтальной части 20 и вы- сотой подвеса 8 м. Опорами антенны служили отдельно стоящая береза и де- ревянный шест (рис. 2), а изоляторами - горлышки от полиэтиленовых бутылок. Для заземления были использованы тру- бы водозаборной скважины для ручной колонки, заглубленные примерно на 5 м. Сама антенна изготовлена из довольно тонкого провода (ПЭЛ 0,5), смотанного со старого трансформатора, а для за- земления применен неизолированный провод диаметром 3 мм. От садового до- мика до скважины (~12 м) он был проло- жен прямо по земле (рис. 2). На такую антенну хорошо принима- лись сигналы радиостанций на частотах 153 (“Молодежный канал"), 171 (“Новая волна") и 261 кГц (“Радио России"). При- чем с наибольшей громкостью осуществ- лялся прием последней радиостанции. Для нее продетектированное напряже- ние, измеренное на "холостом ходу", со- ставило 2,7 В, а продетектированный ток - 0,3 мА. Известно, что мощность, отдаваемая источником сигнала в согласованную нагрузку. Рсгл=ихх1кз/4 (где 11Хх - напря- жение “холостого хода", а 1кз - ток ко- роткого замыкания). Значит, при при- еме этой станции приемник способен развить мощность постоянного тока около 0,25 мВт, что соответствует, на- пример. напряжению питания 1,5 В при потребляемом токе 0,17 мА. А этого вполне достаточно для питания неболь- шого сверхэкономичного транзисторно- го приемника. длинноволновые катушки магнитных ан- тенн, размещенные на отдельных магни- топроводах от портативных приемников (марка их не имеет значения, поскольку указанные катушки практически всех приемников имеют одинаковые обмот- ки). На частоту радиостанции контур на- страивался перемещением магнитопро- вода внутри катушек, причем в этом слу- чае обеспечивался весьма широкий диа- пазон перестройки. Две последователь- но соединенные катушки нужны лишь для увеличения общей индуктивности контура, которая позволила бы настро- иться на самую длинноволновую радио- станцию, работающую в Московской об- ласти на частоте 153 кГц. Выходной трансформатор Т-Ш-ЗМ ис- пользовался от абонентского трансляци- онного громкоговорителя, динамическая головка ЗГД-1 с сопротивлением звуко- вой катушки 8 Ом. Авометр Р1-Ц4317. В Рис. 2
Теперь о громкости звучания детек- торного приемника. Головка ЗГД-1 была выбрана из имеющихся в наличии вовсе не из-за большой номинальной мощнос- ти, а из-за развиваемого ею большего звукового давления, которое по пас- портным данным составляет 0,25 Па. Го- ловки с меньшей номинальной мощнос- тью развивают, как правило, небольшое среднее звуковое давление (0,15...0,2 Па) и применение их менее желательно. Звуковую головку надо закрепить на отражательной доске достаточных раз- меров. При проведении описанных экс- периментов использовался лист оргали- та площадью около 0,7 м2. Коэффициент трансформации выходного трансформа- тора желательно подобрать по макси- мальной громкости звучания. Помимо трансформаторов от трансляционных громкоговорителей, для экспериментов подойдут выходные трансформаторы ламповых усилителей 34 и трансформа- торы ТВК и ТВЗ от старых телевизоров. Вторичную обмотку желательно пере- мотать, сделав ее с отводами для под- бора нужного коэффициента трансфор- мации. Например, при коэффициенте транс- формации, равном 20, коэффициент трансформации сопротивления составит 400, а значит, при сопротивлении голо- вки 8 Ом сопротивление нагрузки детек- тора будет равно 3.2 кОм. В ряде случа- ев такое сопротивление может оказать- ся недостаточным и коэффициент транс- формации придется увеличить. Автор же при проведении экспери- ментов вторичную обмотку не перема- тывал, поскольку громкость звучания детекторного приемника на его участке оказалась достаточной для прослушива- ния радиопередач на расстоянии 1...2 м от громкоговорителя. Легко заметить, что в приемнике, схема которого показана на рис. 1, нет конденсатора, шунтирующего первич- ную обмотку выходного трансформато- ра. Сделано это специально, поскольку практические испытания приемника по- казали, что без конденсатора он лучше звучит и имеет более острую настройку на радиостанции. Дело здесь, по-види- мому, в том, что сопротивление нагруз- ки детектора (а оно, как указывалось выше, равно 3,2 кОм) оказалось ниже оптимального и замыкание его цепи по высокой частоте только через межвит- ковую емкость трансформатора улучша- ет условия согласования детектора с антенным контуром. В заключение отметим, что, кроме традиционного использования“вечного- ворящего" приемника для прослушива- ния радиовещательных передач, он слу- жит и в качестве охранного устройства. Поставленный у входной двери садово- го домика, он может спасти его от во- ров, создавая впечатление, что хозяева дома. Правда, никто еще не пытался от- пугивать воров тихой музыкой, но по- пробовать стоит. И последнее пожелание тем. кто бу- дет экспериментировать с приемом ра- диостанций на описанный здесь детек- торный приемник: пожалуйста, поста- райтесь не портить деревья, забивая в них гвозди и перетягивая их стволы про- волокой. гт'урлл один из ПЛЕЯДЫ ПЕРВЫХ РАДИОТЕХНИКОВ РОССИИ Есть люди, которые всей своей жиз- нью заслужили, чтобы соотечест- । венчики долго помнили и чтили их имена. Несмотря ни на какие трудно- сти и превратности судьбы (всякое случалось!), они шли к намеченной це- ли, беззаветно служили ее осуществ- лению. К таким людям, безусловно, следует отнести и одного из первых в России радиотехников-практиков, русского военного инженера Алексан- дра Владимировича Водара. И говорю я это вовсе не потому, что речь идет о моем отце. А потому, что именно такие, как он, внесли в свое время не- оценимый вклад в развитие радиосвя- зи и радиотехники в нашей стране. 1 I I Александр Владимирович Водар родился в мае 1879 г. В семнадцать лет он окончил Алек- сандровский кадетский корпус в Москве. Затем была учеба в Николаевском инженерном учи- лище и инженерной академии. Многие годы жизни А. В. Водара теснейшим образом связаны со службой в русской армии. Сначала - в чине штабс-капитана, а позже - полковника. В сю послужном списке - самые различные должности и посты. Здесь и минный офицер Кронштадтского и Батумского портов, и Офицерская электротехническая школа, и на- чальник искрового отдела Главного военно-ин- женерного управления (ГВИУ) военного ведом- ства. Ему поручалось руководство строительст- вом Тверской и Царскосельской радиостанций С его именем и конкретными делами связаны постоянные заботы об оборудовании приемно- передающими радиостанциями судов военно- морскою флота, снабжении средствами радио- связи армейских частей и подразделений, само- летов. Он был инициатором создания первой научно-исследовательской лаборатории воен- ного ведомства. Не будет преувеличением заметить, что в значительной степени благодаря трудам рус- ских радноспециалистов, в том числе и А. В. Во- дара. уже к 1917 г. весь русский ^шот и армия, вплоть до роты, имени на своем вооружении надежную связь. За успешную деятельность в области внед- рения радио на флоте и в армии А. В. Водар был награжден русским правительством орденами Станислава 3-й степени и Анны 3-й степени, а французское правительство удостоило его ор- деном Почетного Легиона. После Октябрьской революции А. В. Водар включился в общественную работу. Он был од- ним из основателей Российского общества ра- диоинженеров (РОРИ), в Совет которого пошли такие известные ученые и инженеры, как Лебе- динский В. К. (председатель), Бонч-Бруевич М. А.. Углов Л Т„ Фрейман И. Г. и другие, обще- ство ставило своей задачей способствовать раз- витию отечественной радиотехники, вести пропаганду радиотехнических знаний, органи- зовывать научные семинары и совещания. Во всех этих мероприятиях самое активное учас- тие принимал и мой отец как заместитель председателя РОРИ. Шел 1918 год Еще продолжалась граждан- ская война, в стране царили голод и разруха. Остро ощущался недостаток в средствах связи. Совет народных комиссаров принял декрет “О централизации радиотехнического дела Совет- ской республики” положивший начало плано- мерному радисхтро1ггельству в стране. Отца переводят из Паркомата по военным и мор- ским делам в Наркомят почт и телеграфов (НКПиТ). Он, наряду с другими крупными ра- диоспецмалистами, вошел в состав Высшего ра- диотехнического совета, осуществлявшего об- щее руководство радиоделом, выполнял ответ- ственные обязанности уполномоченного по строительству крупнейшей по тому времени Трансатлантической радиостанции для теле- графной связи с Американским континентом в Богородском (ныне г. Ногинск Московской об- ласти). Работая в радиоотделе НКПиТ, начальником кабинета технико-экономических исследова- ний Центральной лаборатории связи. отцу до- велось заниматься самыми разнообразными делами. Под его руководством велись экспери- ментальные передачи изображений (текста и рисунков) между Москвой и Берлином. После успешного завершения этой интересной рабо- ты. которая в наши дни называется телефаксом, отец с увлечением занимался также опытами с малострочным механическим телевидением и очень гордился их результатами На всю жизнь запомнились мне печально известные события 30-х годов. Это была волна судебных процессов над "вредителями”, “врага- ми народа". Как и многие представители рус- ской технической интеллигенции, нс избежал злой участи и отец. В марте 1930 г. его аресто- вали по обвинению во врсдитс-лктвс. Спустя полтора года ему объявили. что он ни в чем не- виновен, свободен и приглашен на работу в Наркомат путей сообщений». В апреле 1936 г. отца по ложному доносу' вновь арестовали. Он был уверен, что произош- ла ошибка. Его последними словами были: “Я скоро вернусь” Но нс вернулся. Постановлени- ем коллегии НКВД от 13 января 1941 года он был приговорен к высшей мере наказания. В 1957 г. отца вторично реабилитировали "за недоказанностью обвинения4. Ему было всего 57 лет. Как много он не ус- пел сделать в своей жизни». А, ВОДАР нос. Салтыковка Московской обл.
МОДЕРНИЗИРУЕМ 1ВМ-СОВМЕСТИМЫЙ ПК А. ФРУНЗЕ, г Москва Р-РЕИТИНГ Происхождение этого понятия таково. Процессоры х86 разных фирм-изготови- телей все более и более различаются по внутренней структуре. В связи с этим при одинаковых тактовых частотах их реаль- ное быстродействие может различаться до полутора раз. Для того чтобы пользо- вателю было проще разобраться с произ- водительностью приобретаемого процес- сора, было предложено испытывать про- цессоры в одинаковой системной конфи- гурации на тесте \Мп81опе 96 компании 2|'Н-ОаУ15 Сотр. (Ранее уже говорилось, что этот тест использует фрагменты ре- альных программ из дюжины наиболее продаваемых в прошедшем году про- граммных пакетов). В качестве единиц измерения используются результаты, по- казанные процессорами РепНит с часто- тами 60, 66. 75, 90, 100 МГц и т. д. Испы- тываемому процессору присваивается Р- рейтинг с тем числом, которое соответст- вует тактовой частоте РепИит, наиболее близкого к нему по результатам тестиро- вания на \М‘п31опе 96. Так. рейтинг Р100 означает, что испытываемый процессор работает примерно с той же скоростью, что и 100-мегагерцевый РепГшт, хотя ре- ально его тактовая частота может суще- ственно отличаться от 100 МГц. 133-мегагерцевый 5x86 показал на \ОДп8(опе 96 результат (табл. 5), на два процента превосходящий результат ис- пытаний РепНит-75. Это позволило фир- ме АМО использовать обозначение Ат5х86-Р75 и уйти от упоминания в на- звании принадлежности к семейству 486. Благодаря такой уловке неискушенный пользователь при покупке ПК с этим про- цессором мог чувствовать себя вполне довольным - все-таки приобреталась ма- шина с процессором пятого поколения. Ну а искушенные пользователи и вовсе не думали комплексовать из-за “четве- рочного" происхождения Агп5х86 - они получали компьютер с процессором, не уступающим в производительности РепНит-75, но в “четверочной" систем- ной плате и, что немаловажно, за “четве- рочную" цену. В начале июня 1996 г. этот процессор продавался за 45,..48 долл., в то время как РепИит-75 стоил около 100. Если учесть, что цена системной платы для первого была в пределах 60...70, а для второго - 105...110 долл., то видно, что по соотношению цена/производи- тельность Агп5х86 вдвое превосходит РепИит-аналог. ВЗЯТИЕ РУБЕЖА 160 МГц К большому сожалению многих по- клонников АМО, она так и не выпустила Ат5х86-160. Но пытливые эксперимента- торы быстро обнаружили, что 5x86-133 Предложение, Начало см. в 1997, № 2-4. прекрасно работает на 160 МГц, и тут же перешли к широкому использованию про- цессора на этой частоте. У продавцов на московских радиорынках можно было встретить в прайс-листах такую (или по- хожую) строчку, свидетельствующую о возможности подобного “турбирования": “АМО5Х86-133 (ир Ю 160)". Конечно, фирма АМО не гарантирует, что эксплуатация процессора на этой ча- стоте безопасна, и он обязан на ней ра- ботать во всех случаях в течение всего срока службы. “Разгоняя" процессор до запредельных частот, вы рискуете столк- нуться с нестабильной работой или даже с преждевременным выходом его из строя. Но жизнь показала, что процессо- ры х86 всех производителей имеют до- вольно большой “запас прочности". В нормальных системных платах почти все они без проблем работают на частотах, превышающих на одну ступень ту, на ко- торую рассчитаны (80 МГц вместо 66,100 вместо 80, 120 вместо 100 и т. д.). Так что риск риском, а желание иметь в "четве- рочной" плате процессор с рейтингом Р90 берет свое, и автор не знает никого из тех, кто, приобретя 5x86-133. не пере- ключил бы его на 160 МГц (даже если для этого пришлось сменить системную пла- ту). Правда, некоторые пользователи столкнулись с тем, что иногда при работе на частоте 160 МГц наблюдаются сбои процессора, а в некоторых случаях он может даже не запуститься. Причиной этого чаще всего является его перегрев. Для борьбы с ним существует кардиналь- ное средство, хорошо знакомое тем, кто увлекался и увлекается конструировани- ем мощных усилителей 34. Если устано- вить радиатор вентилятора на процессор с использованием теплопроводящей пас- ты, тепловое сопротивление корпус - ра- диатор существенно уменьшится, темпе- ратура кристалла снизится и процессор начнет нормально работать. Как только это стало ясно, у многих продавцов про- цессоров на Митинском рынке появилась в продаже теплопроводящая паста... Итак, мы подошли к концу любопыт- ной истории появления 5x86 фирмы АМО. В табл. 1-4 приведены результаты тести- рования этого процессора как в 133-, так и в 160-мега- герцевом ва- риантах на тех же тест- программах, которые ис- пользова- лись при ис- пытании про- цессоров 486. Как вид- но из таблиц, быстродейст- вие Ат5х86, Микро- процессор Ат5х86-133 Ат5х86-160 Сх5х86-100 Сх5х86-120 Сх5х86-100 т Сх5х86-120~т ОЗУ, Мбайт 8 8 8 8 8 8 действительно, впечатляет: по тестам на частоте 160 МГц он сопоставим с РепИит-90, Ретют-100. а на ЗузНо да- же превосходит последний примерно на 10%. что прибавляет гордости поклонни- кам АМО. Да и на других ООЗ-тестах 160- мегагерцевая версия этого процессора, если не превосходит, то во всяком случае близка к РепИит-100. Для многих может оказаться неожи- данным, что на некоторых реальных про- граммах Ат5х86-160 может превзойти Репйит-100. Тем не менее это так. Табл. 2 свидетельствует, что процедуру ассем- блирования первый выполняет на 10 % быстрее второго. В общем, если есть те- стовые программы, на которых демонст- рируется определенное соотношение производительности между процессора- ми. то найдутся и реальные программы с подобным соотношением. Сопоставление производительности процессоров в УМпбоууз несколько слож- нее. поскольку здесь во внимание прихо- дится принимать влияние не только ви- деокарты, но и объема ОЗУ и производи- тельности винчестера. Автору не дове- лось тестировать процессоры класса Репйит с объемом ОЗУ 8 Мбайт, поэтому он может предложить читателям только имеющиеся в его распоряжении литера- турные данные. Так, фирма Т1 на презен- тации своих 100-мегагерцевых процессо- ров 486 сравнивала их с 75- , 90-. 120- и 166-мегагерцевыми РепНигп, имеющими ОЗУ объемом 8,16 и 32 Мбайт. Типичный результат тестирования РепНит-75-8 Мбайт - 30.5...31, для РепИит-90-8 Мбайт - 32,5...33,5 единицы. Очевидно, что полученные автором результаты тес- тирования Ат5х86-133 (30,6) очень близ- ки к упомянутым результатам испытаний Репйигп-75, а Агп5х86-160 (33,3) соответ- ствует РепИит-90. Еще одна интересная особенность Ап?5х86 - необычайно быстрый сопро- цессор. У Ат5х86-160 сопроцессор в среднем всего на 10 % уступает произво- дительности сопроцессора РепИит-ЮО, А ведь сопроцессор Репйит, действи- тельно. явился шагом вперед в сравне- нии с сопроцессорами 486-х. Так что для пользователей АиСосаб, ЗО-8!ибю и им подобных пакетов Ат5х86 может также представлять очень неплохую альтерна- тиву РепПит, особенно если принять во внимание ценовое соотношение. Таким образом, можно с полным осно- ванием утверждать, что процессор Алп5х86 представляет собой прекрасную альтернативу РепИит в глазах тех, кто стеснен в средствах и не готов платить Таблица 5 ОгарЬ. РаТаЬ. ЗргеаН. Цогд. ОуегаН 2,3 2,5 2,2 2,4 2,3 2,4 30,6 33,3 29,5 32,4 30,4 33,2 Примечание. •• т” - запущена 5X86.ЕХЕ с параметрами: /Г0ОР ЕН=оп /185ЕВ=оН /К5ТК Е№оп /МЕМ ВТР=оп.
лишние деньги за гордую надпись РепИит на корпусе. СТРАТЕГИЯ СУН1Х: СТАВКА НА НОВУЮ АРХИТЕКТУРУ Перейдем к рассмотрению представи- теля семейства 5x86, созданного фирмой Супх. Этот процессор, пожалуй, - наибо- лее необычное изделие семейства х86. История его появления такова. Когда разработка М1 подошла к за- вершающей стадии и специалистам Супх стало ясно, что процессор удался, возник вопрос: в каком из сегментов рынка фир- ме предстоит приложить максимум уси- лий для продвижения своей продукции. Было очевидно, что дни процессоров 486 уже сочтены и в течение одного-двух лет они должны будут сойти со сцены, усту- пив место более производительным из- делиям класса РепГшт. В то же время в течение довольно долгого срока РепНит- системы по соотношению цена/произво- дительность будут по-прежнему уступать процессорам 486. Таким образом, для Супх имело смысл не уходить с рынка по- следних до тех пор, пока это будет воз- можно, предлагая не только свои процес- соры 486, но и что-то более совершенное. В этой связи фирма приняла решение от- нести процессор М1 к системам шестого поколения, окрестив его как 6x86, и со- здать его упрощенную версию с названи- ем 5x86. Процессор 5x86 (он же М1зс) был предназначен для использования в системных платах 486. По производи- тельности он должен был превзойти про- цессоры 486, а пятерка в названии дис- танцировала его в глазах неискушенного пользователя от "окончательно мораль- но устаревших” предшественников. Специалисты фирмы Супх, конечно, понимали, что 5x86 вряд ли смогут сколь- нибудь существенно замедлить продви- жение процессоров Репйит на рынке на- стольных систем. Но оставались мобиль- ные системы, имеющие некоторые суще- ственные отличия от настольных. В пер- вую очередь, это требование минималь- ного энергопотребления, по которому РепИит все еще оставался малопривле- кательной основой для таких систем. Вторая проблема заключалась в том, что процессор РелНит не работал в систем- ных платах 486 и требовал разработки новой платы. Последнее являлось причи- ной не только дополнительных финансо- вых затрат, но и потери времени. Процессор 5x86 должен был идеально подойти для мобильных систем. Он мог быть установлен в системную плату вме- сто процессора 486 с минимальными из- менениями в ней и в ВЮ8 (или даже во- обще без изменений). В результате раз- работчики экономили при создании но- вых изделий довольно много времени и средств, Пользователи же получали в распоряжение системы с производитель- ностью. сопоставимой с РепЛилп-75 или Реп11ит-90, но по ценам, близким к ценам систем на основе 486-х. К тому же в тех- нических характеристиках уже не фигу- рировал процессор 486, и отпадала необ- ходимость переживать по поводу объяв- ленного быстрого морального старения вновь приобретаемой системы. КТО ВЫПУСКАЕТ ПРОЦЕССОРЫ 5X86 Супх не имеет собственных крупносе- рийных производств» в связи с чем ее из- делия изготавливаются на заводах дру- гих фирм. Процессоры Сх5х86 (Сх в дан- ном случае означает, что речь идет об изделии, разработанном именно Супх, а не АМО) выпускаются заводами 1ВМ и 808 ТКотрзоп. В соответствии с согла- шениями между фирмами одна часть вы- пускаемой продукции продается под мар- кой Супх, другая - под маркой 1ВМ или 868Т. В связи с этим вы можете столк- нуться с 5x86, произведенными и 1ВМ, и Супх, и 808Т, но во всех случаях это бу- дет один и тот же процессор. Разница мо- жет состоять в том, что одни из них снаб- жены встроенными теплоотводящими ра- диаторами, а другие предназначены для работы с обычными вентиляторами, ис- пользуемыми с большинством процессо- ров 486. Продукция с маркой Супх чаще встречается с радиаторами, в то время как процессоры с маркой 1ВМ выпускают- ся в обычном корпусе. Процессоров 5x86, произведенных заводами 868Т. автор не встречал и об их выпуске знает только из литературных источников. ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА Ко времени подготовки настоящей статьи были выпущены процессоры с тактовой частотой 100 и 120 МГц. Как по- казал опыт специалистов, торгующих комплектующими изделиями на москов- ских радиорынках, процессоры с такто- вой частотой 100 МГц устойчиво работа- ют и на 120 МГц. Это говорит о том, что и те, и другие процессоры выпускаются в едином технологическом цикле. Отбра- ковка производится на этапе испытаний - процессоры, нагревающиеся в ходе те- стирования до более высоких темпера- тур, маркируются как 100-мегагерцевые (или окончательно бракуются, в зависи- мости от степени перегрева). К сожале- нию, фирма Супх пока не предпринимала никаких мер против "перетирания" мар- кировки, и приобретенные у большинства отечественных продавцов 120-мегагер- цевые 5x86 вполне могут оказаться 100- мегагерцевыми. Однако, справедливости ради, надо отметить, что вероятность та- кого “перетирания" существенно ниже, чем в случаях с процессорами РепНит. Объясняется это меньшей распростра- ненностью продукции Супх. Отметим, что процессоры Сх5х86 мо- гут работать как в режиме утроения так- товой частоты, так и в режиме ее удвое- ния. Коэффициент умножения определя- ется уровнем сигнала на соответствую- щем входе. При первом включении этого процессора автор неправильно устано- вил одну из перемычек на системной пла- те и увидел, что процессор стартовал на частоте 66 МГц... В общем, желательно устанавливать перемычки без ошибок. Ну а режим с удвоением частоты может быть полезен только для 100-мегагерце- вых процессоров, и то лишь в том случае, если периферийные устройства (в пер- вую очередь, видеокарта) в состоянии вести обмен с частотой 50 МГц. АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОРА Процесс "преобразования" 6x86 в 5x86 инженеры Суг1х начали с поиска тех осо- бенностей его архитектуры, которые бы- ли бы эффективными в одноконвейерной (скалярной) структуре процессора пятого поколения. Было принято во внимание, что на сегодняшний день стандарт архи- тектуры х86 является 32-битным, и все используемое программное обеспечение имеет разрядность 16 или 32 бита. Пере- ход к полной 64-разрядной архитектуре не мог принести роста производительно- сти, так как это было бы возможно толь- ко при полной перекомпиляции имеюще- гося программного обеспечения. Ожи- дать же этого от разработчиков про- грамм не приходится - они не стали де- лать перекомпиляцию даже под процес- сор РепИит, не станут делать и под ка- кой-либо другой. По условиям задачи процессор должен был иметь лишь один конвейер. Поэтому оставалось только од- но решение - свести к минимуму или ис- ключить совсем конвейерные простои. С этой целью было сделано следующее. Устройства, допускающие параллель- ное выполнение инструкций, были распа- рены. Например, единое во многих про- цессорах устройство чтения/записи раз- делено на устройство чтения и устройст- во записи, и каждое снабжено своими бу- ферами-накопителями. Таким образом, последовательно идущие команды чте- ния и записи могут вестись одновремен- но. Естественно, такой обмен не может идти по одной внутренней магистрали, в связи с чем в 5x86 она выполнена 64-раз- рядной. При этом она представляет со- бой две независимо управляемые 32-раз- рядные магистрали. Каждое из устройств может подключиться к любой из них в за- висимости от того, какая в момент обра- щения окажется свободной. Следующая особенность, уменьшаю- щая простои конвейера, - тщательно разработанное устройство предсказания переходов. Известно, что в среднем для процессоров х86 команды переходов встречаются через каждые шесть-семь команд. При обнаружении перехода уст- ройство выборки команд должно выби- рать инструкции с адреса перехода. Если переход безусловный, то проблем нет - адрес перехода определен однозначно. Проблема возникает в том случае, когда переход определяется каким-либо усло- вием. Например, если содержимое одно- го из регистров окажется равным нулю, то осуществить переход по такому-то ад- ресу, в противном случае выполнять ко- манду, следующую за текущей. Поскольку к моменту, когда процес- сор должен начать выборку идущей за точкой перехода команды, условие пере- хода еще не определено, процессор дол- жен сделать предположение о том, бу- дет или не будет совершен переход. По- сле этого начнется выборка команд со- ответственно с точки перехода или с ко- манды, следующей за текущей. Если пе- реход спрогнозирован верно, то работа конвейера не прервется. В противном случае с конвейера придется удалять ко-
манды, относящиеся к неправильно предсказанному направлению ветвле- ния программы, и перезагружать его. Поэтому безошибочное прогнозирова- ние переходов является одним из путей повышения производительности кон- вейерных систем. Для прогнозирования ветвлений (ЬгапсЬ ргесНсНоп) процессор 5x86 име- ет буфер адресов перехода (ЬгапсЬ Таг- да! Ьийег) на 256 позиций. В нем хра- нится информация о результатах по- следних 256 ветвлений. Эта информа- ция обрабатывается в соответствии с патентованным алгоритмом, и на осно- вании результата обработки делается предположение о направлении ветвле- ния. Кроме того, процессор имеет еще так называемый стек возвратов (геТигп зТаск). отсутствующий в процессорах 1п1е1 и АМО. Дело в том, что процессор, встретив команду ВЕТ (или один из ее вариантов), должен после этого выпол- нять команду, адрес которой находится на верхушке стека. Поскольку к момен- ту предвыборки команд на верхушке стека могут находиться данные, не от- носящиеся к адресу возврата, необхо- димо предусмотреть запоминание это- го адреса где-то помимо основного сте- ка. В 5x66 адрес инструкции, идущей после команды вызова подпрограммы, запоминается как в основном стеке (подобно всем остальным процессо- рам), так и в стеке возврата. После об- наружения в потоке команд инструкции возврата устройство предвыборки из- влекает адрес из стека возврата и на- чинает дальнейшую выборку команд с него. Когда же исполнительное устрой- ство дойдет до выполнения инструкции возврата, в очереди команд будет сто- ять правильно выбранная следующая команда. Конвейер 5x86 снабжен еще двумя механизмами, позволяющими повысить его производительность. Во-первых, это механизм изменения приоритета выпол- нения команд. При его включении коман- ды, читающие из памяти требуемую для целочисленного устройства информа- цию, получают более высокий приори- тет, чем команды записи в память. В мо- мент, когда одновременно и устройство чтения, и устройство записи потребуют обращения к памяти, будет выполнена операция чтения из памяти. Запись же будет произведена в специальный трех- уровневый буфер, и в память записан- ные данные будут переданы только по- сле завершения чтения. Если на конвейере находятся коман- ды, данные от одной из которых заносят- ся в память или регистр с последующим чтением оттуда второй командой, то пе- редача их от одной к другой может быть произведена параллельно занесению. При этом операция чтения может быть исключена. Подобный механизм называ- ют “продвижением данных" (ба!а !опл/агб- )лд) или “обходом чтения" (тетогу геаб Ьуразыпд). Включение этой функции также повышает производительность процессора. (Окончание следует) 78 - МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ М. ГЛАДШТЕЙН, г. Рыбинск В последние годы на российском рынке цифровых интегральных микросхем появилось много новых однокристальных микро-ЭВМ зарубежного производства. С некоторыми из них журнал познако- мил читателей в прошлом году (см. статьи В. Гребнева "МСЗ-96 - новое семейство однокристальных ОЭВМ фирмы 1п1еГ в "Радио", 1996, № 3, с, 29, 30 и "МСЗ-151 и МСЗ-251 - новые семейства ОЭВМ фирмы 1п1еГ в № 10, с. 55, 56; С. Крутикова "Р1С- новое поколение однокристальных микро-ЭВМ” в №5, с. 29,30; А. Хомича "Примене- ние микроконтроллеров семейства Р1С16СХХ" в №11, с. 52-54). Се- годня вниманию читателей предлагается статья о популярных в мире (благодаря низкой стоимости и отличным техническим харак- теристикам) микроконтроллерах семейства 28 фирмы 2Под. Создание конкурентоспособных технических изделий в настоящее вре- мя немыслимо без применения встро- енных управляющих процессоров, придающих изделиям “интеллектуаль- ные" свойства. В качестве таких про- цессоров применяют однокристаль- ные микро-ЭВМ (ОЭВМ) или микро- контроллеры. Их используют для пост- Таблица 1 Микроконтроллер ПЗУ, байт (Кбайт) ОЗУ, байт Ввод/Вывод, бит Максимальная частота, МГц Число выводов корпуса 286С02/286Е02 286С03/286Е03 286С04/286Е04 286С06/286Е06 286С08/286Е08 286С31/286Е31 286С30/286Е30 286С40/286Е40 512 512 <1) (1) (2) <2> (4) (4) 60 60 124 124 124 124 236 236 14 14 14 14 14 24 24 32 8 8 8 12 12 8 12 12 18 18 18 18 18 28 28 40/44 роения устройств безопасности, дис- танционного управления объектами, электронных игр, домашней автомати- ки, в приборах автомобильной элек- троники, периферийном оборудовании персональных ЭВМ, в автоматическом промышленном оборудовании, меди- цинских прибо- рах и т. п. В ряде случаев к мик- роконтроллерам предъявляются серьезные тре- бования в части производитель- ности, ограниче- ния потребляе- мой мощности, низкого элект- ромагнитного излучения и т. д. журнала хорошо знакомы удовлетво- ряющие этим требованиям ОЭВМ РЮ (Регйепа! 1п!егТасе СопГгоНег) фирмы МюгоСГнр ТесЬпо!оду 1пс. [1—4]. Однако у них» как справедливо отмечено в [5], есть серьезные конкуренты - микро- контроллеры семейства 28 фирмы 2Нод 1пс. Если РЮ относятся к процес- сорам с так называемой сокращенной систе- мой ко- м а н д (Н18С). то 28 - это про- цессоры с ком- плекс- ной сис- темой команд (С18С). Преиму- щество послед- них - более высокий уровень команд, что делает программный код более эффективным в смысле времени вы- полнения и объема занимаемой памя- ти и упрощает программирование на языке АССЕМБЛЕРа. Это позволяет рекомендовать микроконтроллеры се-
Таблица 3 Мнемони- ческое обозна- чение Операнды Команда на языке английском русском Команды загрузки С1Й 051 С1еаг Очистить Ц> 081, ЗГС 1оа0 Загрузить ЮС 081, БГС 1.000 Соп51ап1 Загрузить константу ЮЕ 081, ЗГС 1оа0 Ех1егпМ 0а1а Загрузить внешние данные РОР 081 Рор Извлечь из стека Р118Н 8ГС РизК Загрузить в стек Арифметические команды АОС 081, ЗГС А 00 иИЬ Саггу СЛОЖИТЬ с Переносом А00 081, ЗГС А00 Сложить СР 081, ЗГС С остра г е Сравнить ОА 081 0ес1та1 А0]и51 Десятичная коррекция ОЕС 081 Оесгетем Декремент ВЕСУ 081 ОссгетепГ иог0 Декремент слова 1НС 0Э1 1псгепепг Инкремент 081 1псгегоеп1 Уог0 Инкремент слова 8ВС 031, 8ГС 5иЫгас1 «ИК Саггу Вычесть с зпеной 50В 081, 8ГС 8иЬ1гас1 Вычесть «Логические команды АНО СОН ОЙ хоя 081, ЗГС 081 051, его | 03*. зге Еод1са1 АНО Соспр1етеп1 1од1са1 ОЙ 1од1са1 ЕХСШ81УЕ (Ж Логическое И Дополнение (НЕ) Логическое ИЛИ Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ Команды управления программой САСС ОЗН2 ГНЕТ ЛР Л1 КЕТ ТСН тн АНО Ой ХОК 081 Г, 081 сс, 031 СС, 081 081, ЗГС 031, ЗГС 081, 8ГС 081, ЗГС 031, ЗГС ЮС1 0з1, зге ЮЕ1 081, зге Й1 Р1С йй АЙС $АА 5ЧАР ССР 01 Е1 НОР АСЕ 5СР 8ЙР НАИ ВТОР ион йот Са11 Ргоседиге ОесгегпепТ ап0 Литр Ноп 2<зго 1п1еггир1 Регигп Эитр □чпр йе1аГ1Уе Ае1игп Вызов подпрограммы Декремент и переход,если на ноль Возврат из прерывания Переход Переход относительный Возврат из подпрограммы Команды манипуляции битами Тез1 Соспр1етеп1 Цп0сг Мазк Тез1 Цп0ег Маек В>1 С1еаг ВИ 5е1 В>1 Сатр1етеп1 Проверить дополнение с маской Проверить с маской Очистить биты Установить биты Дополнить биты Команды пересылки блоков 051 081 081 081 081 031 ЗГС 1.оа0 Сопз1ап1 Аиюгпсгетеп! 1.ое0 Ех1егпв1 Оа1а АиЮтпс- гетеп! Команды сдвигов Йо1а1е ЬеН Йо1в1е ЬеН ТЬгоидН Саггу Йо1а1е й<аЬ1 Йо1а1е А1дЫ ТЬгоидЬ Саггу $КН1 Я1дЬ1 АгНЬгпеНс 8 мар ЫНэЫез Загрузить константу с автоинкре- ментом Загрузить внешние данные с авто- инкрементом Циклический влево Циклический влево через перенос Циклический вправо Циклический вправо через перенос Арифметический вправо обмен полубайтов Команды управления процессором Со<пр1еп)еп1 Саггу Над □ 1еаЫе 1п1еггир1з ЕпаЫе 1пГеггцр1з Ио ОрегаНоп йезе! Саггу Над 5е1 Саггу Над 8е1 йед181ег Ро1п1ег На11 5 Юр УОТ ЕпаЫе ОиНпд НА1Т ЫОТ ЕпаЫе ог АеЕгезИ Дополнить флаг переноса Запретить прерывания Разрешить прерывания Нет операции Сбросить флаг переноса Установить флаг переноса Установить указатель регистров Переход в режим НА1Т Переход в режим 8Т0Р Разрешение сторожевого таймера в режиме НАИ Разрешение или перезапись сторо жевого таймера мейства 28 для использования в радио- любительской практике. Тем более, что система их команд построена аналогич- но системе команд хорошо известного многим радиолюбителям микропроцес- сора 280 той же фирмы. Среди новейших представителей се- мейства 28 следует выделить ряд вы- полненных по КМОП-технологии малопо- требляющих микроконтроллеров, основ- ные параметры которых приведены в табл. 1. Обозначение микроконтролле- ров состоит из первой буквы названия фирмы - 2. номера семейства — 86, лите- ры исполнения и номера модификации. Приборы, в обозначение которых входит буква “С", имеют ПЗУ с масочным про- граммированием, буква "Е" обозначает вариант с однократно электрически про- граммируемым ПЗУ. Первые используют в серийных изделиях (5000 шт. и более), вторые — в опытных, единичных и мелко- серийных устройствах. Полное фирменное обозначение мик- роконтроллера семейства 28 включает в себя также двузначное число, указываю- щее максимальную частоту в мегагерцах (т. е. 08 или 12), три буквы и (необяза- тельно) буквенно-цифровой код партии. Первая буква обозначает тип корпуса (Р - пластмассовый Э1Р, 8 - 8О1С), вторая - температурный диапазон (8 - стан- дартный - от 0 до 70°С, Е - расширенный - от —40 до +105°С), третья характеризу- ет защитную оболочку от воздействия окружающей среды (С - стандартная пластмассовая, Е - стандартная герме- тичная). Например, полное обозначение микроконтроллера 286Е02 может быть следующим: 286Е0208Р8С. Для разработки изделий на базе мик- роконтроллеров фирма-изготовитель по- ставляет недорогое специальное обору- дование в виде аппаратно-программных кросс-средств, ориентированных на ПЭВМ 1ВМ РС. куда входит и программа- тор для однократно программируемых исполнений. Все микроконтроллеры семейства [6] имеют шесть уровней прерывания и за- щиту от падения напряжения питания. Предусмотрены автоматический сброс при включении питания, программируе- мый бит защиты ПЗУ, программируемый режим низкого электромагнитного излу- чения, В состав микроконтроллеров вхо- дят сторожевой таймер для устранения возможных “зависаний" процессора, один или два счетчика/таймера, два ана- логовых компаратора. Последние позво- ляют решать вопросы аналого-цифрово- го и цифроаналогового преобразования без использования дополнительных ком- понентов. Кроме того, модель 06 имеет встроенный последовательный интер- фейс. Оригинальная схема генератора синхронизирующих импульсов позволяет использовать в качестве времязадаю- щих элементов кварцевые и керамичес- кие резонаторы. Ю- и РС-цепи. Возмож- на синхронизация от внешнего источни- ка. Рабочий диапазон частот - от 10 кГц до 8 или 12 МГц. Причем, чем ниже рабо- чая частота, тем ниже потребляемый от источника питания ток. Например, для
ВыВод ввод пшш ^пит Порт 3 (РЗ) Счетчики/ /Таймеры (ГО, И) Управление прерыба паями ДВа аналоговых компаратора Последователь - ный интерфейс (5Р1) Порт 2 (Р2) шшп Мод/ВыВод Общий Указатель регистров (ПР) ВВод/ВыВод [Адрес] версий “С” большинства микроконт- роллеров на частоте 32 кГц гарантиру- ется потребляемый ток не более 8 мкА. Микроконтроллеры, имеющие а своем составе ПЗУ с масочным программи- рованием, могут работать при напря- жении питания от 3 до 5,5 В. модифи- кации с однократно электрически про- граммируемым ПЗУ - от 4 до 5,5 В. С целью снижения потребляемой мощности предусмотрены два эконо- мичных режима работы: НАСТ и ВТОР. В первом из них отключается синхро- низация процессора, активными оста- ются лишь счетчики/таймеры и преры- вания, во втором отключается и синх- рогенератор, а продолжает работать только сторожевой таймер. Обобщенная структурная схема ми- кроконтроллера семейства 28 изобра- жена на рисунке, наборы варьируемых элементов структуры для каждой мо- дификации приведены в табл. 2. Как видно, операционная часть микроконт- роллера представлена арифметико- логическим узлом (АЛУ) и флаговым регистром. Устройство управления со- держит счетчик команд РС (Ргодгагп Соип!ег) и узел синхронизации и уп- равления со сторожевым таймером и узлом автоматического сброса. Систе- ма памяти представлена ПЗУ для хра- нения программ и оперативной памя- тью для данных и стека, выполненной в виде регистрового файла. Для со- кращения размера поля адреса регис- Управление АТАС АЛУ Флаги Регистровый сроил Синхронизация и управление Сторожевой таймер Абтосброс ПЗУ Счетчик команд (РС) Порт О (РО) С ШШТТ Порт 1 (Р?) Вбод/ВыВод {Адрес/Данные] тровый файл поделен на рабочие груп- пы. Номер активной группы задается специальным указателем регистров АР (Аед&Гег Ро’тгег). В модификации 40 предусмотрена возможность рас- ширения памяти путем подключения внешнего ПЗУ и (или) ОЗУ, объемом до 60 Кбайт каждое. Устройство ввода-вывода микро- контроллера представлено четырьмя программируемыми портами. Кроме того, на кристалле выполнен ряд пери- ферийных устройств: один-два счетчи- ка/таймера, устройство управления прерываниями, два аналоговых компа- ратора и последовательный интер- фейс 8Р1 (8епа1 РеНрКеНа! 1п(ег<асе). Назначение выводов микроконтролле- ра в основном ясно из схемы, за ис- ключением выводов узла синхрониза- ции и управления, функции которых заключаются в следующем: ХТАС - выводы для подключения кварцевого или керамического резона- тора, Ю- или ВС-цепи; АЗ - выход строба адреса (Аббгез 8!гоЬе); (53 - выход строба данных (Оа1а 81гоЬе); Н/7? - сигнал “Чтение/Запись" (КеасМУ/йе); ЙЁ8ЁТ - вход для сигнала сброса. Наличие определенных узлов и вы- водов в разных модификациях микро- контроллеров семейства 28 отмечено в табл. 2 знаком *+". Математические возможности мик- роконтроллеров характеризуются сис- темой команд. Принцип построения ко- манд - двуадресный, что позволяет со- кратить число требуемых пересылок операндов. Первый операнд после вы- полнения команды становится резуль- татом и называется операндом-полу- чателем (ОезйпаНоп Орегапс!; сокра- щенное обозначение в описании сис- темы команд - бз1), а второй сохраня- ет свое значение и называется опе- рандом-источником (8оигсе Орегапб; сокращенно - зге). Функционально команды микрокон- троллеров семейства 28 можно разде- лить на восемь групп: загрузки, ариф- метические, логические, управления программой, манипуляции битами, пе- ресылки блоков, сдвигов и управле- ния процессором. Краткое описание системы команд приведено в табл. 3. Для каждой из них дано мнемоничес- кое обозначение, принятое в языке АССЕМБЛЕРа, указан состав операн- дов и смысл команды на английском (для понимания происхождения мне- моники как сокращения) и русском языках. Сокращение мсс" в колонке операндов команд управления про- граммой означает код условия (СопсМоп), а “г” - любой регистр (Аедюгег) из рабочей группы. Микроконтроллеры семейства 28 поддерживают шесть основных видов адресации операндов: регистровую, косвенную регистровую, индексную, прямую, относительную, непосредст- венную. В свою очередь, регистровые адресации имеют дополнительные разновидности: полную адресацию, адресацию к регистру рабочей группы, адресацию к паре регистров. Если рас- смотреть подробно все коды команд микроконтроллера, то можно устано- вить, что они имеют от одного до две- надцати вариантов адресации операн- дов. Все это обеспечивает эффектив- ность системы команд для программи- рования широкого круга прикладных задач. Высокие технические характерис- тики, широкие математические воз- можности, а также относительно низ- кая цена делают описанные микрокон- троллеры весьма предпочтительной элементной базой для реализации са- мого широкого спектра радиоэлек- тронных устройств. ЛИТЕРАТУРА 1. Ганжонко Д., Кабаков Е., Коршун И. РЮ и его применение. - Радио, 1995, № ю, с. 47-49. 2. ГЪнженко Д., Коршун И. Две конструк- ции на РЮ-контрс л л ере. - Радио. 1996. № 1. с. 50. 51. 3. Крутиков с. РЮ - новое поколение одно- кристальных микро-ЭВМ. - Радио, 1996, № 5. с. 29, 30. 4. Хомич А. Применение микроконтролле- ров семейства РЮ16СХХ. - Радио. 1996, №11. С. 52-54. 5. Орлов И., Елисеев А. Микроконтролле- ры 286Е04, 286Е08. - Радиолюбитель, 1995, №11, с. 39. 40. 6. О|зсгет 28 МюгосопИоПеге. ОатаЬоок. - 2Под 1пс.. 1995.
275 БАЙТ ДЛЯ «ЗРЕСТЯиМ»-СОВМЕСТИМОГО А. ГАЛИМОВ, г. Казань Таков суммарный объем двух очень простых программ в машинном коде. Несмотря на малые размеры и исключительную простоту, они помогут начинающему пользователю “5рес1гшп"-совместимого ПК уже с первых шагов преодолеть довольно серьезные технические затруднения, которые способны поставить в тупик даже опытного программиста. Практика применения персональных ЭВМ показала, что наиболее ‘‘живучими’’ зачастую оказываются вовсе не слож- ные программные комплексы, на созда- ние которых затрачиваются тысячи чело- веко-часов, а небольшие програмки, ре- шающие вспомогательные задачи по рас- ширению и облегчению взаимодействия человека с компьютером, - так называе- мые утилиты. Лучшими из них всегда ока- зываются те, которыми постоянно поль- зуются сами их создатели. Этим критери- ям в полной мере отвечают программы, предлагаемые вниманию читателей. Итак, первая программа 8&1.45879 Вернувшись после многих лет про- граммирования для )ВМ РС к бытовым ПК, я вновь столкнулся с проблемой по- иска данных на магнитной ленте. Кассет- ный магнитофон все еще остается самым распространенным устройством внешней памяти для домашних ПК, следователь- но, решение этой задачи облегчит жизнь многих тысяч пользователей “Зрес(гигтГ- совместимых. Перемещаемая программа 8&Ц45879 реализует идею Н. Петри, изложенную в одном из номеров журнала “Наука и жизнь*. Первые три символа ее имени об- разуют аббревиатуру названия журнала в переводе на английский язык (”8с1епсе апб 1.Ие“), далее следуют внутригодовой номер журнала (один знак), год издания (два знака) и номер страницы (также два знака), все три числа, естественно, шест- надцатиричные. (Таким способом я обо- значаю и другие программы, основанные на публикациях в различных периодичес- ких изданиях). Итак, введите в ОЗУ вашего ПК (с лю- бого адреса) следующие 76 байт: 2А 59 5С 01 ОД 00 Е5 01 09 70 23 36 86 13 1А СО 1В 20 30 Г9 ЕО А8 36 ЗА Е5 79 СО 0Е 19 С5 4Р Е0 88 С1 09 36 03 28 06 41 23 36 30 10 ЕВ АГ 05 05 00 Е1 1В СО 0А ОС 1Е 11 ГО 73 52 АР СО С2 04 01 Е1 Е5 7Е 28 34 ВЕ 20 Е5 36 30 18 Г7 Предположим, вы разместили про- грамму по адресу 30000. После проверки правильности набора кодов вставьте в магнитофон неиспользованную кассету, включите его в режим записи и запусти- те программу командой РА1ЫТ 113А 30000 На экране монитора в окружении го- ризонтальных полос появятся два столб- ца девятизначных чисел, ограниченных знаками “7" и 7000000000: 7000000001: 7000000002: 7000000003: и т. д. В среднем через каждые 5 с одно- временно с изменением тона звукового сигнала записи на экране будет появ- ляться новое число, представляющее со- бой цифровую метку, записываемую на ленту. В течение получаса (если кассета С60) или 45 мин (С90) можете спокойно заниматься другими делами. По оконча- нии ленты в кассете программа продол- жает работу. Для ее прерывания нажми- те клавишу <ВАЕАК>. Учтите, что сде- лать это нужно именно в тот момент, ког- да изменение изображения и тона свиде- тельствует о перезапуске процесса запи- си. Поэтому нажмите клавишу непосред- ственно перед скачком тона или удержи- вайте ее не менее 5 с. Теперь, не извлекая кассету, немного отмотайте ленту назад (в сторону нача- ла) и включите магнитофон, дав команду считывания, например, ЮАО или МЕА6Е На экране начнут появляться девятизначные числа, например, Ву1ез: 000000320: Ву1ез: 000000321: Ву1ез : 000000322: и т. д. “Прогнав” ленту до конца, запомните последнее число. Допустим, это будет 323. Разметим другую дорожку (сторону) ленты. Переверните кассету и продолжи- те запись командой РА1МТ 324 + ИЗА 30000 Следя за появляющимися на экране числами, удостоверьтесь, что разметка возобновлена с заданной вами метки 324. При необходимости перезапустите программу с нужным параметром. По окончании ленты прервите процесс на- жатием клавиши <ВАЕАК>. Итак, теперь на ленту в кассете нане- сены числовые метки в интервалах 0...323 на одной дорожке и 324...И на дру- гой. Эти метки представляют собой по- следовательность стандартных заголов- ков несуществующих файлов и о любой момент могут быть выведены на экран командами типа ЬОАО МАМЕ МЕАОЕ КАМЕ УЕА1РУ ЫАМЕ, где АМЕ - имя заведомо не существую- щего файла или пустая строка. Остается сохранить на ленте саму программу разметки, назвав ее, скажем, “МААКЕА”. Магнитная лента —крайне не- надежный носитель цифровой информа- ции, поэтому любую программу надо за- писывать как минимум дважды (в двух “экземплярах”). Проще всего это выпол- няет командная строка РОЛ Кх1 ТО <м>: ЗАРЕ <Р>: ЫЕХТ К где <М> - число копий файла, <Е> - его название. Таким способом запросто копируются программы в машинных кодах, числовые и строковые массивы, однако он непри- меним для копирования ВА81С-программ. Дело в том, что эти программы (в случае хотя бы их однократного запуска) запи- сываются на ленту вместе с переменны- ми, которые всегда присутствуют в лю- бой из них. В отличие от других операци- онных систем, МОНИТОР “8рес!гит"-сов- местимого ПК размещает переменную цикла (в нашем случав - “К”) в той же об- ласти, что и программные переменные, а это влечет за собой изменение контроль- ной суммы файла. Попытки исправить положение вводом оператора СЬЕАА пе ред запуском цикла копирования не дают положительного результата. Я в таких случаях пользуюсь очень простой про- граммой в машинном коде, моделирую- щей ВА81С-ЦИКЛ, читателям же предла- гаю два еще более простых способа. Способ первый. Загрузите по любо- му свободному адресу 19 байт машинно- го кода (в обещанные 275 они не входят!): 2А 59 5С 22 76 5С 2А 4В 5С 23 22 59 5С С9 2А 76 5С 18 Р7 а затем запустите цикл копирования ко- мандой РА1ЫТ УЗА < А>: РОА К=1 ТО <Ы>: 8А7Е <Р>: МЕХТ К: РН1ЫТ МЗА <А*14> где <А> - адрес загрузки кода. Способ второй. В этом случав число копий не задают, а просто отсчитывают их, после чего прерывают цикл записи. Введите команду ЗАУЕ <Р>: РА05Е 0% РН1ЫТ ОЗА 4815 и следите за процессом записи. Третий оператор командной строки запускает системный интерпретатор, который на- чинает обрабатывать строку с первого оператора - возникает бесконечный цикл. Прервите его нажатием клавиши <ВВЕАК> в момент действия оператора РАО8Е 0 (когда на экране нет полос и предупреждающих надписей). Оператор РА08Е может отсутствовать, но в этом случае последняя копия будет записана некорректно. Ввиду очевидной рекурсив- ности процедуры после прерывания цик- ла не забудьте выполнить оператор СЬЕАВ. Предположим, решено сохранить на ленте три копии программы. Имитируйте запись, задав командную строку одним из описанных способов, и измерьте об- щее время выполнения цикла. Средняя продолжительность записи одной копии программы 8&Ь45879 (заголовок+тело программы) равна 10 с, значит, цикл за- писи продлится около 30 с. Иными слова- ми, три копии программы займут на лен- те место, равное шести числовым меткам (каждая, напомню, длится примерно 5 с). Для большей надежности лучше доба-
вить еще одну метку, всего их станет семь. 1. Включите магнитофон в режим вос- произведения и, задав любую из команд чтения, подведите ленту к метке, с кото- рой вы собираетесь начать запись. Пусть это будет метка 3. 2. Прочтите нужное число меток (для нашего случая - с третьей по девятую включительно). Уверенное считывание меток с ленты служит некоторой гаран- тией того, что и запись файла пройдет без проблем. Если же на экране появит- ся что-то вроде Ву1ез : 000000003: Ву1ез: 000000004: Ву1ез: 000000006: Ву1ез: 000000007: и т. д.. будьте осторожны! Выпаде- ние метки 5 при исправном магнитофо- не сигнализирует о плохом качестве этого участка ленты (к сожалению, та- кие случаи не редкость). Сместитесь на первую метку и повторите процесс про- верки (в данном случае контролируйте метки 6-12). 3. По завершении проверки вновь ус- тановите ленту на начальную метку (3 или 6) и запишите нужное число копий программы. После этого отмотайте лен- ту назад, проверьте правильность запи- си всех копий командой УЕН1ЕУ и снова чуть отмотайте ленту. 4. Проверьте, какая метка появится сразу после записанной программы. На- пример, если на экран выведена после- довательность Вуюе : 000000000: Ву1ез : 000000001: Ву1ез : 000000002: Ву1ез : МААКЕА Ву1ез: МААКЕА ВуГев: МААКЕА Ву(е$: 000000010: . Ву!ез : 000000011: и т. д., сделайте на бумажном вклады- ше пометку “003...009 - МААКЕА (3)" и вложите его под прозрачную крышку футляра кассеты. Тогда в любое время, взглянув на крышку, вы вспомните, что на участке между метками 002 и 010 за- писаны три копии программы МААКЕА. Применяйте эту методику, и посте- пенно вкладыши превратятся в своеоб- разные каталоги файлов. Для примера приведу фрагмент одного из своих ката- логов: 002000009...002000019 - $&1_45879 (3) 002000021 ...002000026 - 3&145879.А8М (3) 002000030...002000040 - МОРЗЕ (2) 002000044...002000052 - МОА8ЕАОО (2) С помощью этого каталога легко най- ти и загрузить любую из трех копий ас- семблерного текста программы 8&Ь45879. одну из трех копий машинного кода этой программы или же любую из версий “Морзе-тренажера**, по две копии которых записаны на участке 030...052 второй дорожки ленты. Уверенность, с которой вы будете ориентироваться среди десятков (тем более сотен) файлов своего кассетного архива, послужит лучшей характеристи- кой утилиты 8&Е45879. В целях экономии журнальной площа- ди ассемблерный листинг программы не приводится. Сделаем лишь некоторые пояснения. Формат команды запуска программы: РН1ГТГ [«параметр» +] ЦЗН «адрес», где «параметр» - это начальная мет- ка (положительное целое число с раз- рядностью не болое девяти). При отсут- ствии параметра и оператора "+" про- грамма стартует с нулевой метки; в чрез- мерно длинном параметре отсекаются все разряды после первых девяти. Ис- пользование конструкций типов НАМ- ООМ12Е ОБА, СОТО ОБА или 6030В ОБА приводит к аварийной остановке программы после записи 44 меток. Форматы числовых меток могут быть самыми разными. Приведенный выше фрагмент каталога демонстрирует фор- мат метки, первые две цифры которой содержат архивный номер кассеты, тре- тья - номер дорожки (стороны), оставши- еся шесть цифр - номер текущей метки. В этом случае параметр, конечно, нужно задавать соответствующим девятизнач- ным числом. Нашлось описанной программе и со- вершенно неожиданное применение. Разбираясь с жалобами домочадцев на магнитофон (“Плохо записал пластинку") и не обнаружив неисправностей, я “про- гнал через 8&1.45879" небольшой учас- ток ленты в злополучной кассете. Прото- кол воспроизведения превзошел все ожидания: ВуХез : 000000028: Ву!е$: 000000030: Ву!еэ: 000000032: Ву!е$: 000000033: Ву1ез : 000000034: Ву1ез: 000000039: Ву1ез: 000000040: Ву!ез : 000000061: и т. д., после чего магнитофон был “реабилитирован", а весьма известная фирма-изготовитель кассет навечно занесена на "черную доску" в нашей се- мье. Еще одно, в чем данная программа можот оказать помощь. - это возмож- ность правильно оценивать “вмести- мость" участков ленты и с достаточной точностью производить более "плот- ную" запись информации. Однако не старайтесь оставлять между записыва- емыми данными менее двух меток — это осложнит поиск информации. В заключение - об отличиях 8&Ь45879 от прототипа, предложенного Н. Петри. Программа выполнена в ма- шинном коде и загружается с любого адреса. Ее тело не модифицируется во время исполнения. Программа не со- храняется вслед за меткой: в качестве последней используется .17-байтный за- головок несуществующего файла, име- нем которого служит номер метки. При выборе способа формирования - с меньшей длиной записи или же в виде обычных заголовков пятисекундной длительности - предпочтение было от- дано последнему, как обеспечивающе- му безусловное считывание меток из потока названий программ и массивов данных. (Формирование с меньшей дли- ной записи повышает точность локали- зации участков и дефектов ленты, од- нако исключает возможность чтения меток стандартными средствами сис- темного МОНИТОРА “8рес1гит"-совме- стимого ПК). (Окончание следует) МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА Условия см. в "Радио", 1997, №1, с. 19 Оптом дешево фолы. ст-лит. Тел. 08422/44760. Вам пришел увеличенный счет с АТС за разговоры, которые вы не вели? Мы производим и реализуем миниатюрные приборы (60x40x20 мм) защиты от те- лефонных пиратов (60 т. р.), запрета междугородного кода (60 г. р.), блоки- ратор параллельного телефона (60 т. р ), адаптер спаренной линии для импортных телефонов (50 т. р.), раз- ветвитель номера (105 т. р); а также приборы: • охранной сигнализации для квартир (150 т. р.), для автомашин (200 т. р.): • электромагнитный импульсатор для снятия накипи в котлах, бойлерах (3500 г. р). Оптовикам - скидки до 45 %. Возможна пересылка по почте. 220141, Минск, а/я 751. Тел. (017) 235-80-06. Факс (017) 260-84-02 “Тид”. Антенны армейские телескопические 10-17 м. Продаю. Тел. 911-68-18. УКНЦ: Винчестер, Программное/аппа ратное обеспеч. 103001, Москва, Гранатный пер., 11/3. Ховайко О. И. Конструктор-автосигнализация с диет, упр. (радиобрелок); 1 млн код., анти- скан., центр, замком, раздел, упр. дат- чиками, сил. выходами для подключе- ния сирены, ближ. света, пейдж., бл. зажит., упр. дверьми. В наборе пол- ный компл. деталей (в т. ч. корпусы сиги, и брелка, печ, платы, 2 микро- контр. Р1С, сил реле, инстр.). Цена 200 т. р. (доп. брелок 50 т. р.) + на- лож. платеж. Готовые изделия +50 %. Конструктор - двухдиап. УКВ прием- ник (МР Радио 12-96-53). Адрес: 456208, г. Златоуст, а/я 2117, тел. (35136) 3-61-15. Программы, винчестеры для БК0010 - 6К0011М и классов БКООП(М). 634029, Томск, а/я 3584. ♦ Высылаем наложенным платежом вы- соконадежную форсированную элек- тронную систему зажигания “ТАЙ- ФУН" для всех автомобилей с механи- ческим прерывателем. Стоимость го- тового “ТАЙФУНА" - 280 т. р. Набор с собранной отлаженной платой - 90 т. р. Цены без пересылки. Высыла- ем каталог. 636070, г. Северск Томской обл., ул. Победы, 8/6, НПФ “ЭЛИС”. НТК “ДИОГЕН". Электронные компо- ненты, ЖК графические панели, кор- пусы для электронной аппаратуры за- рубежного производства, датчики. Тел. (095) 229-83-56.
ЧАСТОТОМЕР НА МИКРО-ЭВМ Я. К РЕГЕРС, Латвия, г. Рига Знакогенератор расположен в па- мяти по адресу 0СВ5Н. Он представ- ляет собой массив слов, где млад- ший байт - символ в коде А8СН, старший байт - внешний вид симво- ла (отображение на индикаторе). Последний элемент массива - <00Н, ОЕРН>. В таблице 1 приведено содержа- ние ПЗУ, а в таблице 2 указаны кон- трольные суммы блоков. Надо иметь в виду, что по строкам 0050 - 0Е00 таблицы 1 записаны нули. В качестве микро-ЭВМ примени- ма любая из семейства 1п(е1 51 (180x31, 180x32, 180x51, 180x52) либо отечественные аналоги (КР1816ВЕ31, КР1816ВЕ51). При не- обходимости микросхема 003 заме- няется другой - КР1533ИР37 либо КР1533ИР22, однако последняя по- требует изменения монтажной схе- мы. В качестве внешней памяти (005) можно использовать ПЗУ се- мейства 27С64. Конструктивное исполнение час- тотомера следующее. Прибор вы- полнен на печатной плате размера- ми 100x122 мм из двустороннего фольгированного стеклотекстолита с металлизацией переходных отвер- стий. Индикатор НЕ1 и кнопки ЗВ1 — 8В4 установлены с обратной сторо- ны по отношению к остальным дета- лям, Между индикатором и печатной платой желательно проложить кусок поролона. Трансформатор Т1 при- клеен к печатной плате. Внешний вид платы прибора пока- зан на первой странице обложки журнала “Радио" № 11 за 1996 г. Ри- сунки печатной платы приведены на рис. 3 и 4, а монтажная схема распо- ложения элементов - на рис. 5. В устройстве применен кварце- вый резонатор РГК-169 на частоту 12 МГц. В качестве дросселя 1_1 мо- жет быть использован любой с индук- тивностью 50...400 мкГн типов Д-0,1 - Д-0,4. Кнопки 80 - 83 - ПКН-150. Трансформатор Т1 выполнен на тороидальном сердечнике из фер- рита марки М2000НМ типоразмера К16x10x5. Все обмотки наматыва- ют в два провода. Число витков об- моток: с выводами 1-2, 3-4 - 2x25 витков проводом ПЭЛ 0,35; с выво- дами 5-6, 7-8 - 2x17 витков прово- дом ПЭЛ 0,3; с выводами 9-10, 11- 12 — 2x60 витков ПЭЛ 0,18. В частотомере в качестве транзи- сторов УТ 1 - УТ 16 можно использо- вать любые кремниевые со структу- рой р-п-р и граничным напряжением не менее 35 В, а УТ17, УТ18 - со структурой п-р-п, граничным напря- жением не менее 25 В и коэффици- ентом передачи тока базы не менее 150. Резистор П48* подбирают для по- лучения напряжения накала 2,4 В, которое измеряют обычным авомет- ром. Иногда при использовании транзисторов УТ17, УТ18 невысоко- го качества требуется подбор кон- денсаторов С9. СЮ для получения устойчивой генерации в преобразо- вателе. По всем вопросам можно обра- щаться к автору по электронной поч- те по адресу: Е-МаЯ та8(ег@сарЬ.пда.1у или через редакцию. 0000 02 00 16 02 05 С4 ЯР РЕ 0010 РЕ ЯР ГР ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ 0020 52 78 52 76 00 08 ЕС 90 0030 00 12 00 5С 60 05 Е4 Е0 0040 65 90 00 8Е 12 00 65 90 0050 12 00 83 75 00 00 12 0В 0060 03 ЕЕ 65 83 22 Е4 93 Е8 0070 74 03 93 Е5 82 8Е 83 Е8 0080 08 80 Е4 Е4 93 ЕС 74 01 0090 93 ЕЕ 74 04 93 Е8 74 05 00А0 70 01 22 Е4 93 АЗ АВ 83 00В0 АС83А0 82 88 83 89 82 00С0 05 С4 00 00 05 С4 05 С4 0000 СО 04 СО 05 СО 06 88 82 00Е0 СА ЕЕ 75 Е0 20 СЗ ЕЕ 33 00Е0 33 Е6 18 Е6 33 Е6 ЕВ 33 0100 33 ЕС Е8 95 83 ЕА 9Е Е9 0110 95 83 ЕВ ЕА 9Е ЕА Е9 90 0120 06 00 05 00 04 ЕЕ 4Е 40 0130 05 8А 06 ЕВ ЕЕ 80 ЕЕ ЕС 0140 02 02 6С 12 03 89 94 7Е 0150 28 40 03 02 02 6С СО Е0 0160 07 00 02 00 03 02 02 59 0170 07 8А 06 89 05 80 ЕА Е4 0180 Е0 02 02 23 Е9 8Е Е0 А4 0190 Е8 Е4 35 Е0 ЕВ €9 80 Е0 01А0 23 Е9 СО Е9 8А 06 88 07 01В0 Е0 80 ВС СО 01 ЕЕ 89 Е0 01С0 28 Е8 Е4 35 Е0 Е9 ЕЕ 8А 0100 Е9 Е4 33 Е8 8В Е0 Е0 А4 01Е0 Е0 А4 29 Е9 Е5 Е0 38 Е8 01Е0 А4 29 С5 Е0 38 Е8 Е4 ЗВ 0200 ЕЕ 8Е Е0 А4 28 Е8 Е5 Е0 0210 А4 28 Е8 Е5 Е0 ЗВ ЕВ Е4 0220 Е5 Е0 39 Е5 ЕС ЕО ЕВ ЕЕ 0230 07 0В ЕВ 70 06 02 02 66 0240 50 17 8Е Е0 20 Е0 02 60 0250 08 00 Е0 70 04 0В ЕВ 60 0260 13 Е0 4С 4Е 4Е 22 7С 7Е Таблица 1 ЕЕ ЕЕ ЕЕ 02 06 93 ЕЕ ЕЕ 877Е ЕЕ ЕЕ ЕЕ 02 06 А2 75 81 2095 00 00 АЕ 83 АЕ 82 90 00 ЕЕЕ8 АЗ 80 Е6 90 00 ВА 12 00 221С 00 С2 12 00 83 90 00 С8 А569 6В 02 00 СЕ ЕЕ 65 82 70 0078 74 01 93 Е9 74 02 93 ЕЕ 7В72 69 70 01 22 Е4 93 Е6 АЗ ЕА86 93 ЕО 74 02 93 ЕЕ 74 03 7772 93 Е5 82 88 83 12 00 5С ЗС91 А9 82 8С 83 80 82 ЕО АЗ 1984 80 ЕЗ 4А 53 05 ВВ 53 53 ВЕСА 00 00 05 С4 05 С4 80 ЕЕ 716В 8В 83 Е4 ЕВ ЕС С9 ЕО Е4 11ЕС ЕЕ А8 81 Е6 33 Е6 18 Е6 8А67 ЕВ ЕА 33 ЕА Е9 33 Е9 ЕС 9Е81 90 ЕС 95 82 40 ОС ЕС ЕВ 9476 Е9 ОЕ 05 ЕО С8 8С 00 00 46ОС 4С 22 12 00 О0 88 04 89 1А9Е 40 70 01 22 Е8 49 70 03 625Е 40 06 28 50 09 02 02 66 ЕЕ52 СО ЕО ЕВ 4А 70 4С 89 80 0В55 ЕЕ 4Е 70 18 ВО 80 08 88 189Е Ев ЕС Е9 80 ЕО А4 ЕВ Е5 7351 ЕС А8 ЕО Е9 8Е ЕО А4 28 СВЕА А4 28 Е8 Е4 35 ЕО 02 02 4139 80 ОА ЕЕ 4Е 70 05 ВО 80 С430 А4 ЕС А8 ЕО ЕЕ 8В ЕО А4 029С ЕО А4 28 4С ЕС Е5 ЕО 39 7ЕА0 29 Е9 Е5 ЕО 38 Е8 ЕЕ 8А 34ВЗ Е4 33 ЕВ 8Е ЕО 00 07 ЕЕ 2012 ЕВ ЕС 60 02 02 ЕО АС ЕО 9178 ЗВ ЕВ Е4 33 Е9 ЕО 8А ЕО СОВЗ 39 Е9 ЕЕ 80 ЕО А4 2В ЕВ 2А1В Е8 ЕЕ 00 02 00 03 30 Е7 9Е8С 12 02 72 02 02 ЗЕ ЕС 33 94С4 10 ОР ЕЕ 70 ОС ОЕ ЕЕ 70 Е34Е ОО ЕА 33 ЕВ 13 ЕС ЕО 23 Е300 74 ЕЕ 80 02 Е4 ЕС ЕО ЕЕ ЕЕЕ6 Окончание. Начало см. в "Радио", 1997, № 4. Рис. 3
Продолжение табл. 1 0270 РЕ 22 СЗ ЕС 33 ЕС ЕЕ 33 0280 СЗ ЕО 13 ЕО ЕЕ 13 ЕЕ ЕЕ 0290 ЕС 22 СЗ Е4 9Е ЕЕ Е4 9Е 02А0 ЕС 40 70 03 02 02 6С Е8 02В0 89 Е8 94 7Г СС 40 06 9С 02С0 03 02 02 66 Е8 Е8 4А 70 0200 85 РО 02 02 02 59 СО ЕО 02Е0 70 05 00 ЕО 02 02 6С СЗ 02Е0 ЕЕ ЕЕ ЗА РЕ ЕО 39 ЕО Е4 0300 74 03 СО ЕО 78 00 50 1С 0310 99 ЕО ЕС 94 00 ЕС 50 ОС 0320 ЕО Е4 ЗС ЕС Е8 33 Е8 ЕЕ 0330 ЕС 33 ЕС 05 ЕО ОР 00 ЕО 0340 ЕО 08 78 00 ЕС 20 ЕО СО 0350 03 7А 40 4Е 4Е 00 07 00 0360 ЕР Е4 ЕР ЕЕ Е4 ЕЕ ЕО Е4 0370 03 02 02 49 ЕЕ 54 01 02 0380 ЕЕ ЕО 99 ЕО ЕС 94 00 ЕС 0390 33 Е8 13 Е5 ЕО ЕО А2 Е7 03А0 13 А2 Е7 30 Е6 01 ВЗ 13 03В0 Е7 ЕО Е4 СС 33 92 ЕО СЗ 03С0 83 94 1Е 40 05 60 10 02 0300 ЕЕ 12 02 80 05 83 Е7 ЕС ОЗЕО 02 92 ЕО 02 02 62 ЕС 30 ОЗЕО 02 С2 РО ЕС 40 4Е 4Е 70 0400 ЕО 20 Е7 1С 15 83 12 02 0410 83 СЗ 13 ЕС ЕО 13 ЕО ЕЕ 0420 А2 ЕО Е5 83 13 ЕС ЕО 92 0430 1В СЗ 80 28 Р4 03 80 24 0440 30 Е7 Г1 30 Е1 03 63 ЕО 0450 ЕЕ 9А 42 83 ЕО 99 42 83 0460 05 45 83 70 01 03 30 ЕЗ 0470 82 Е4 93 70 09 74 01 93 0480 93 6Е 60 05 АЗ АЗ АЗ 80 0490 СО ЕО 22 2В ЕВ 50 01 ОА 04АО СО ЕО 74 04 СО ЕО СО 82 04В0 СО 04 12 05 59 00 00 00 04СО 00 02 00 01 02 04 Е4 2В 0400 03 ЕЕ Е6 08 Аб 07 4Е 22 РЕ ЕЕ 33 ЕЕ ЕО 33 ЕО 22 667Е 13 ЕЕ ЕС 13 50 02 02 ЕО ЕВСЗ ЕЕ Е4 90 ЕО Е4 9С ЕС 22 Е8ЕЕ 49 70 03 02 02 66 12 03 403Е 50 ОА 02 02 6С СЗ 9С 40 6198 00 Е9 94 80 70 08 88 03 1А17 7С 00 12 03 7А 50 1С 18 ЕЕ13 12 02 76 ЕС 33 ЕС ЕЕ 2В 0227 ЗС ЕС 03 СО 00 75 ЕО 08 6664 СЗ ЕР 98 РЕ ЕЕ 9Л ЕЕ ЕО 05ВА ЕЕ 2В ЕЕ ЕЕ ЗА ЕЕ ЕО 39 АЗОЗ 33 ЕЕ ЕЕ 33 ЕЕ ЕО 33 РО 9689 СО 00 14 60 12 СО ЕО 75 80РА ЕО 03 30 Е7 07 80 89 12 0С15 06 00 05 00 03 00 02 Р8 9386 ЕО Е8 50 03 02 02 59 60 4298 02 47 СЗ ЕЕ 9В ЕР ЕЕ 9А 1ЕВЗ 22 Е9 А2 Е7 02 Е7 Р9 Е8 4Е2В 02 Е7 ЕО ЕС 33 ЕС С5 ЕО ЗА1Е С5 РО СЗ 22 ЕО А2 Е7 02 9158 94 7Е 50 03 02 02 6С Р5 Е907 02 66 Р4 04 Р5 83 53 04 101С СР СЕ СО СС 30 РО 03 12 2Р38 Е7 07 02 РО 12 02 92 80 5Р09 01 22 75 83 96 ЕС 70 ОБ 0Е15 72 30 Е7 Р8 80 12 ЕС 05 С1С0 13 РЕ ЕР 13 РР ЕС 70 ЕР В790 Е7 РО 44 01 22 Е8 30 Е7 РЗО2 Р5 ЕО СЗ ЕС 30 Е7 ЕЕ Е8 9372 ОС 53 00 7Е ЕЕ 90 Е5 83 Е35Е ЕС 54 7Е 98 82 Е1 30 Е2 9А84 01 83 Е4 33 22 00 83 00 7А44 70 04 АЗ АЗ 80 ОВ 74 02 3935 Е8 74 01 93 СО ЕО Е4 93 4С07 СО 01 СО 02 СО 03 74 ВЕ 028В СО 83 СО 07 СО 06 СО 05 928Р 01 00 02 00 03 22 00 03 716Е ЕВ 50 01 ОА В9 00 09 А8 Е488 89 01 08 8А 83 8В 82 ЕЕ Р10А О4Е0 ЕО АЗ ЕЕ РО 4Е 22 А8 03 04Р0 РВ 50 01 ОА 89 00 11 А8 0500 06 08 Аб 07 40 4Е 4Е 22 0510 РО ЕО АЗ РО ЕЕ АЗ ЕО ЕЕ 0520 ЕС Е2 ЕО 08 Е2 ЕЕ 08 Е2 0530 01 ОА 89 00 05 А8 03 Еб 0540 82 ЕО ЕЕ 22 В9 02 08 8А 0550 03 Е2 ЕЕ 22 2В ЕВ 50 01 0560 08 86 05 08 86 06 08 86 0570 11 8А 83 8В 82 ЕО ЕС АЗ 0580 80 Е7 В9 02 15 8А 83 8В 0590 74 02 93 РЕ 74 03 93 ЕР 05А0 РО 08 Е2 РЕ 08 Е2 ЕЕ 80 05В0 Е5 ГО ЗА ЕЕ 00 ЕО ЕЕ А4 05С0 00 00 00 00 СО 00 СО ЕО 0500 СО 01 СО 02 СО 03 СО 04 05Е0 70 08 75 ОЕ 00 75 ОГ 00 05Е0 75 ОЕ 00 75 10 40 75 90 0600 20 А4 42 80 Е5 48 РР ТЕ 0610 01 12 05 А9 12 05 32 8Г 0620 20 ВО 19 Е5 49 54 03 ЕЕ 0630 02 70 05 АЕ 48 12 06 В1 0640 49 23 23 54 03 ЕЕ Е5 49 0650 48 АЕ 48 ЕЕ СЗ 94 08 40 0660 02 50 12 Е5 48 24 4А Р8 0670 16 05 48 80 Е7 75 48 00 0680 00 03 00 02 00 01 00 00 0690 00 00 32 СО ЕО 05 50 Е5 ОбАО ЕО 32 СО ЕО 05 52 Е5 52 0680 32 ЕЕ 70 05 75 4С ЕЕ 80 06С0 АЕ 4Е 12 04 60 06 05 00 0600 03 00 00 06 ЕО Е5 40 75 06Е0 ОС Е5 40 75 ЕО 03 84 Е5 06Р0 64 03 70 ОА 05 4Е 53 4Е 0700 64 04 70 03 02 07 9Е 75 0710 03 02 07 9С Е5 08 64 07 0720 Е4 34 ОЕ Р5 ОВ 75 ОА 02 0730 75 ЕО 07 А4 СЕ АЕ ЕО 75 0740 Е4 ЗЕ СЕ 24 1В Е5 ОС ЕЕ 0750 09 00 Е5 09 24 ВВ Г5 82 0760 21 АВ ОС АА 08 А9 ОА 12 0770 Р5 82 Е4 34 ОС Е5 83 Е4 0780 80 00 Е5 09 24 ВВ Е5 82 0790 Е5 08 24 40 Е8 Аб 07 05 07АО 8Е 26 8Е 25 80 24 8С 23 07В0 38 Е5 27 64 09 70 03 02 07СО 80 33 50 ЗВ АГ 26 АЕ 25 0700 79 00 78 00 12 01 2А ЕЕ 07ЕО Аб 07 85 21 22 ТЕ ОА ТЕ 07Р0 23 90 00 00 12 04 98 70 0800 22 14 Е5 21 Е5 21 64 80 0810 76 20 15 21 80 ЕЕ 75 21 0820 64 80 03 9Е 50 12 Е5 21 0830 17 Е8 Аб 07 15 21 80 Е1 0840 07 Е5 27 24 16 ЕВ 76 2Е 0850 16 АЕ 20 АЕ 1Р АО 1Е 12 0860 13 75 12 09 АВ 15 АА 14 0870 ВС 79 ВЕ 78 4С 74 ОВ 12 0880 11 08 Е5 11 64 80 33 50 0890 05 59 7В 80 ТА 96 79 18 08А0 05 85 11 12 80 18 ТЕ 00 08В0 АА 14 А9 13 90 01 ЗТ 12 ОВСО АЕ 16 64 80 СЕ 64 80 СЗ 0800 22 Т5 15 00 Т5 16 00 Т5 0ВЕО 80 Е8 А9 15 Е5 1Т ЕВ 24 08Г0 Е5 16 АГ 52 АЕ 51 12 04 0900 Е4 25 8В ЕР Е4 ЗЕ ЕЕ АВ 0910 Е4 Е5 51 Е5 52 Е5 80 Е5 0920 11 12 03 Еб 90 ОЕ 11 Е4 0930 93 ЕА АЗ Е4 93 РВ 12 01 0940 Т5 1Т 11 А9 15 Е5 1Т ЕВ 0950 00 Е5 16 АЕ 50 АЕ 4Е 12 0960 06 Е4 25 8А ЕЕ Е4 ЗЕ ЕЕ 09Т0 СС Е4 Р5 4Г Е5 50 Е5 ВС 0980 АС 11 22 8Р 15 ЗЕ 14 80 0990 08 50 56 Т5 12 00 Е5 12 09А0 83 Е4 93 60 2В Е5 11 ЕЕ 09В0 Т4 01 12 05 А9 12 05 32 09С0 Е4 34 ОС Е5 83 Е4 93 6Г 0900 Е5 12 24 8В Е5 82 Е4 34 09Е0 24 38 Е8 Аб ОТ 05 11 ВО ЕЕ Р2 08 ЕЕ Е2 4Е 22 2В СЕЕ1 03 ЕС Гб 08 Аб 05 08 Аб 6О0Е В9 01 13 8А 83 8В 82 ЕС В29А АЗ ЕО 4С 40 4Е 22 А8 03 2Е2Т ЕЕ 08 Р2 80 ЕО 2В ЕВ 50 ЗЗТ9 ЕЕ 22 89 01 ОТ 8А 83 8В 4Е04 83 88 82 Е4 93 ЕР 22 А8 РЕАО ОА В9 00 12 А8 03 86 04 8887 07 ЕР 4Е 40 4С 22 89 01 716Е ЕО РО АЗ ЕО ЕЕ АЗ ЕО ЕЕ 958А 82 Е4 93 РС 74 01 93 ЕО 03С9 80 СЕ А8 03 Е2 ЕС 08 Е2 Е7О2 СО СО ЕО ВЕ ЕО А4 2В ЕВ 05Г7 2Е ЕА 22 00 00 00 00 04 В2АР СО 83 СО 82 СО ЕО СО 00 2025 СО 05 СО 06 СО ОТ Е5 4В 4Т8С Т5 10 38 80 09 Т5 ОЕ 00 4Е4В ГЕ 53 ВО 1Е Е5 48 75 ГО 1701 00 АВ 10 АА ОЕ А9 ОЕ 74 91 ЕЕ 90 Е5 48 СЗ 94 04 50 2Е 0630 64 03 70 02 80 ОС ЕЕ 64 С625 05 49 80 03 53 49 ГС Е5 А485 СЗ 33 СЗ 33 2Е Е5 49 05 7271 1Г 75 48 00 Е5 48 СЗ 94 9Р20 Еб 60 06 Е5 48 24 4А Е8 ЕЗОб 00 07 00 06 00 05 00 04 ОЕОО 00 ЕО 00 82 00 83 00 ЕО 835В 50 70 02 05 4Е С2 80 00 18Е1 70 02 05 51 С2 8Е 00 ЕО 3009 45 ЕЕ 64 01 70 31 05 40 1В62 06 05 01 06 Е1 02 06 Е1 2А07 ЕО 05 84 Е5 ЕО Р5 40 80 34А0 ЕО Р5 40 80 00 80 ОЕ ЕЕ 573Е 03 75 40 00 80 00 Е5 4Е 0240 08 00 Е5 08 СЗ 94 08 40 508С 70 10 Е5 40 24 15 Е5 ОС Е4ЕС 80 25 Е5 4Е ЕЕ ТЕ 00 ЕЕ 01ЕВ ГО 07 А4 2Р СЕ 25 08 ЕЕ ВЕ86 34 ОЕ Е5 ОВ 75 ОА 02 75 Е858 Е4 34 ОС Р5 83 Е4 93 60 6ТС0 05 32 Е5 09 05 09 24 ВВ АС64 93 6Е 70 02 80 04 05 09 ЕАРО Е4 34 ОС Р5 83 Е4 93 ГЕ АЕА6 08 02 07 ОА 75 4В 5А 22 3452 75 1Е 02 75 1Е ОЕ 75 20 7894 08 51 75 21 07 Е5 21 64 2686 АО 24 АС 23 78 ОА 7А 00 8А85 24 30 ЕЕ Е5 21 24 16 Р8 04А8 00 70 00 ТС 00 79 00 7В Е169 02 80 04 15 21 ВО ВЕ Е5 9Е80 33 50 08 Е5 21 24 16 Р8 09ЕС 06 Е5 21 АГ 27 64 80 СЕ 9В65 24 16 Е8 Еб ЕЕ Е5 21 24 Е2ЕЕ Е5 27 64 80 СЗ 94 88 50 2972 75 1Е 00 75 1Е 00 75 20 89А5 09 83 22 8Г 15 8Е 14 80 8710 А9 13 12 05 59 ТВ 20 ТА ЕВ62 04 38 70 52 75 12 09 75 ОА48 35 АВ 15 АА 14 А9 13 12 Е9Г7 78 4В 74 03 12 04 38 70 86Р2 7Е 00 ТО 20 ТС 41 АВ 15 4В5С 04 98 15 11 80 С4 Е5 12 4451 9Г 50 03 75 12 09 АЕ 12 5662 1Т 11 Е4 13 92 8Е 50 02 403Е 02 Е5 1Т Е5 16 ЕА 34 00 8Р88 СС Е5 80 ГР ТЕ 00 8Г 06 72Т1 1Т АЛ 16 А9 15 12 04 СС 1005 8В АР 14 АЕ 13 АО 12 АС ВЕ62 93 Г8 АЗ Е4 93 Р9 АЗ Е4 ЕТС4 ЗТ 22 75 15 00 Т5 16 00 2923 24 02 Г5 1Т Е5 16 ЕА 34 ТЕЛО 04 СС Е5 8С ЕЕ ТЕ 00 8Е 0066 АВ 17 АА 16 А9 15 12 04 110Е Р5 8А АЕ 14 АЕ 13 АО 12 737С 13 75 11 00 Е5 И СЗ 94 0998 24 88 Е5 82 Е4 34 ОС Р5 АВ90 ТЕ 00 АВ 15 АА 14 А9 13 2632 Е5 12 05 12 24 ВВ Е5 82 64Е2 ТО 02 80 04 05 12 80 С6 1505 ОС Р5 83 Е4 93 ЕЕ Е5 11 4055 АЗ 22 75 16 00 Е5 16 05 Е6ЕТ Скончание табл, 1 на с. 34
Продолжение табл. 1 09Р0 16 24 12 ОАОО Е5 4А 60 ОЛЮ 08 24 12 0А20 00 80 СА ОЛЗО 08 50 56 0А40 83 Е4 93 0А50 74 01 12 0А60 Е4 34 ОС 0А70 Е5 33 24 ОА80 24 40 Е8 0А9О 81 75 4А ОААО ЕР 04 70 ОАВО 22 Е5 40 ОАСО 12 ОВ 57 ОАОО 75 4А РР ОАЕО 04 70 05 ОАЕО 7Р 00 22 0000 75 4А РЕ 0В10 В1 7Е ЕР 0В20 ВЗ 10 АР 0В30 ВО ЕО С2 0840 С2 АЛ 02 0050 02 ВВ С2 0В60 12 65 4Е 0870 04 75 4С 0В80 ЗЕ 02 ОС 0890 80 8Е 29 ОВАО 27 09 7Р ОВВО Е5 4Е 70 ОВСО 78 49 12 ОВОО 8Р 03 8Е ОВЕО 12 02 АО ОВРО СО 04 СО ОСОО 8Е 02 80 ОСЮ АО 8С 2А 0С20 7Р 2А 12 ОСЗО АС 2А 12 0С40 12 ОА РЗ ОС50 2Е 80 2Р ОС60 2Е 80 2Е ОСТО 28 РВ 33 0С80 40 16 7Р 0С90 00 12 04 ОСАО 2Е АС 2Е ОСВО 02 7Е 00 ОССО 31 33 15 ОСОО 18 62 00 ОСЕО 9Е 6А 93 ОСРО 54 74 РО 0000 ЕЕ 20 72 СОЮ 20 00 20 0020 66 6Е 72 0030 61 20 38 РЕ Е4 34 00 09 Е5 4Е 64 Р5 82 Е4 34 8Е 36 8Е 35 75 33 00 Е5 60 2В Е5 32 05 А9 12 05 Е5 83 Е4 93 ВВ Е5 82 Е4 Аб 07 05 32 РЕ Е5 4А 60 05 С2 81 7Е 04 75 РО 33 ЕР 04 70 05 Е5 4А 60 13 С2 В1 7Е РР 8Е 16 Е4 Е5 20 ВЗ 10 АР 22 80 ЕО 70 16 12 ОВ 57 81 7Е 00 22 А9 С2 ВО 02 АС 02 АР 22 60 03 7Р РЕ 00 АЕ 4Е 12 ЗЕ 03 ОС АА ЕР 04 70 03 02 7Е 04 70 39 12 09 ЗА 01 37 СО 04 02 80 01 8С 8С 2А 80 2В 05 СО 06 СО 01 8С 00 00 80 2В 8Е 2С 08 5В 8Р 28 03 АС 12 07 ЕР 70 62 Е5 8Е 30 8Р 31 8Е 30 8Р 31 95 ЕО 03 ГА ОА 7Е 00 70 98 05 28 80 12 07 АО 80 7Р 01 12 09 34 9С 35 54 63 72 64 91 6С Р2 6Е 1А 75 92 79 94 65 61 64 79 20 20 20 20 20 69 6Е 66 20 30 31 33 ЕЕ 70 02 12 04 60 01 22 00 Е5 83 Е4 80 34 75 32 33 24 ВВ Р5 РЕ 7Е 00 АВ 32 Е5 33 05 6Р 70 02 80 34 ОС Е5 83 80 АЗ 85 37 13 20 ВЗ 10 РР 22 80 Е9 А4 Р5 4А Е5 С2 В1 7Р РР 30 ВЗ 10 АР 22 30 Е9 30 4Р Р5 50 Р5 16 12 00 57 02 7Е 00 7Е ЕР 04 70 05 С2 АР 75 89 ВС 02 89 02 8Е 12 85 4С 22 АР 11 22 04 60 ОВ 8С 04 00 00 ОС 02 ОС 38 Е5 00 7С 00 12 12 03 Е1 7В СО 05 СО 06 00 00 07 00 8Е 2С 8Р 20 07 12 09 ЗА 07 00 06 00 8Р 20 75 16 85 28 27 АЕ АО 02 ОВ ВС 4Е 64 03 70 80 ОЕ 12 08 75 28 00 Е5 ЕР 98 ЕА 64 00 7С 00 79 02 75 27 08 96 80 05 12 83 02 ОВ 71 36 50 37 1Р 65 70 66 78 6Р 12 70 38 2Е ЕР 20 ЕО 20 20 20 20 20 20 20 70 6Е 20 20 20 32 20 33 33 09 83 75 4А ЗС 80 ЕЗ Е5 16 24 93 70 03 75 16 00 Е5 32 СЗ 94 82 Е4 34 ОС Е5 36 АА 35 А9 34 33 24 ВВ Е5 82 04 05 33 80 С6 Е4 93 ЕЕ Е5 32 4В 22 8Е 13 02 АЕ 13 12 ОВ 57 20 ВЗ 03 7Р 01 4А 60 Ю АЕ 13 22 80 ЕС С2 81 13 12 ОВ 57 ЕР ВЗ 03 7Р 01 22 8С Р5 8А 02 В1 ЕР 04 70 05 С2 09 12 09 83 30 С2 81 7Р РР 22 95 02 88 02 А8 АВ С2 8Е 02 8Е 11 75 4С 00 Е5 12 ОВ 37 75 4Е 00 ОВ 8С 01 ОС АР АЕ 4Е 12 ОА 29 14 70 11 75 07 АО 02 ОС 38 00 7А 24 79 74 СО 07 12 08 01 06 00 05 00 04 80 2С 12 08 01 12 03 Р1 8Е 03 05 00 04 12 02 07 70 00 7Е 00 20 АЕ 2С АО 2В 02 ОС АР АЕ 4Е 00 12 09 ЗА 8С 01 12 03 АС 8С 40 ЕЕ ТЕ 00 Е5 80 СЕ 64 80 9Е 00 7В 2Е 90 00 АР 31 АЕ 30 АО 09 ЕА 80 00 70 30 12 31 9Р 32 38 10 39 14 61 67 52 68 98 69 71 1С 72 7А 73 5Р Р7 20 ЕЕ 00 70 72 6Р 63 20 68 6Е 6Е 65 20 20 20 72 69 67 34 33 35 38 20 4Р86 2А48 В7С7 1АА8 ЕООО 8986 А624 36Е6 6Е97 3300 082А 403А 2834 24СЕ 8Е78 6170 8036 4704 Е31Е 5877 В959 С940 Е8С7 77С1 7780 1418 980С С6ЕВ СО 30 ЗЕОС 9392 622Е 0503 1714 1611 1137 59АЗ 41С8 А62Е В999 АВ40 0С08 640С Е65Г ЗЕ6О 46А4 86Е9 2А97 9088 6088 ЭД5А 9Е02 1633 0040 20 79 61 6Е 69 73 20 20 0Е10 00 ЗР 7Р 82 ЕЕ 30 31 32 0Е20 20 20 70 65 72 69 6Р 64 0Е30 63 6Е 75 6Е 74 20 20 00 0Е40 00 РЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕР ОЕ50 РР ГР ЕР ЕР РР РЕ РР ЕЕ 1ЕР0 ГР ЕЕ ЕЕ РЕ ГР ЕЕ РР РР 20 20 20 20 20 20 00 00 4744 33 34 00 20 66 72 65 71 8926 20 64 65 6С 61 79 20 20 1732 5Е 5Е 5Р 5Р 5Е 5Р 5Р 5? 0761 РР ЕР ЕР РР ЕР ЕЕ РР ЕЕ ЕЕР1 РЕ ЕР РЕ ГР ЕР РР ЕР ЕР ЕЕРО РЕ ЕЕ РР ГР ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕЕО /М Рис. 5? 0000 - ООРЕ 56С1 0100 - 01 ЕР 9АРА 0200 - 02РЕ 9021 0300 - ОЗЕР 3584 0400 - 04РЕ С5ЕЕ 0500 - 05ЕР Е568 0600 - 06 ЕЕ 2011 0700 - 07ЕЕ 32ВА 0800 • 08ЕЕ В963 0900 - 09ЕЕ СЕ99 ОАОО - ОАЕЕ 4А8С ОВОО - ОВЕЕ 0076 __________Таблица 2 ОСОО - ОСЕЕ В65А 0000 - ООРЕ 6Р5В ОЕОО - ОЕЕЕ С7РА ОЕОО - ОРРГ ЕЕОО 1Е00 - 1ЕРЕ ЕЕОО 0000 - 1РРЕ 1561 КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 1996 ГОДА Жюри конкурса (о нем мы объявляли в “Радио", 1996. № 5, с. 34 и № 12, с. 4) подвело его итоги, опираясь на мнения читателей, редакторов журнала и членов редколлегии. Первая премия (1 000 000 руб.) при- суждена Ю. Петропавловскому (г. Та- ганрог) за цикл статей “Видеотехника формата \/Н8и (№ 1,3. 5-9, 12). Две вторых премии (по 500 000 руб.) получат: А. Фрунзе (г. Москва) - за цик- лы статей "Как “оживить* компьютер" (№ 4-9) и “Конфигурирование програм- мных средств ПК” (№11 и 12), С. Бирю- ков (г. Москва) - за описания цифровых измерительных приборов (№ 3, 5,6, 7). Пять третьих премий (по 300 000 руб.) присуждены: С. Агееву (г. Москва) - за статью "Развитие техники магнитной за- писи (№ 3-5): В. Банникову (г. Москва) - за статью “Ультразвук против грызунов" (№ 8); К. Быструшкину (г. Москва) - за статью “Мультимедиа придет в каждый дом" (№ 3): Ю. Виноградову (г. Москва) - за статью "Инфракрасный излучатель в охранной сигнализации" (№ 12) и другие статьи; И. Нечаеву (г. Курск) - за статьи по самой различной тематике для массо- вого повторения. Всех читателей, принявших участие в конкурсе, редакция награждает подпис- кой на второе полугодие 1997 г. Итоги очередного конкурса “Лучшие публикации 1997 года" будут подведены в начале будущего года. Редакция при- глашает читателей журнала стать заоч- ными членами нашего жюри. Сообщайте свое мнение о лучших, на ваш взгляд, ма- териалах. опубликованных на страницах “Радио" в 1997 г. и заслуживающих быть отмеченными премиями. В своих письмах укажите фамилию автора, название ста- тьи и номер журнала, в котором она была помещена. Число статей, которые вы от- несете к этой категории, может быть лю- бым. но мы рекомендуем назвать не бо- лее 5-8 материалов. Письма направляйте в адрес редак- ции сразу же после получения декабрь- ского номера журнала. Ваше мнение мы сможем учесть, если письмо поступит до 15 марта 1998 г. Редакции также интересно узнать, ка- кие конструкции, описанные в “Радио" в 1997 г., вам удалось повторить и чем они вам понравились. Сообщаем, что читатели, чье мнение о публикациях совпадет с мнением боль- шинства других участников конкурса и назвавшие пять лучших материалов, бу- дут награждены подпиской на журнал “Радио" на второе полугодие 1998 г. Редакция
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ «ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО» Б. ИВАНОВ, г. Москва В январском и февральском номерах журнала "Радио" текущего года расска- зывалось об уникальном изобретении нашего соотечественника А.Л. Чижев- ского - аэроионизаторе, названном впоследствии "Люстрой Чижевского”, В редакцию звонят и пишут сотни читателей, заинтересовавшихся этой уста- новкой, способной создать в квартире уголок отдыха с горным воздухом. Сегодняшний рассказ посвящен еще двум вариантам блока высокого на- пряжения, необходимого для питания электроэффлювиальной люстры - генератора отрицательных аэроионов. Как уже сообщалось в [1], подаваемое на электроэффлювиальную люстру по- стоянное напряжение отрицательной по- лярности не должно быть ниже 25 000 В, иначе нужного эффекта от аэроионизато- ра не будет. Поэтому любой блок пита- ния, собранный по опубликованным в [1, 2] схемам либо сконструированный само- стоятельно, должен отвечать именно это- му наиважнейшему требованию. Схема одного из вариантов подобного блока приведена на рис. 1. Это преобра- зователь напряжения, выполненный на двух мощных транзисторах УТ1. \/Т2. Они работают в генераторе, собранном по Рис. 1 двухтактной схеме. Коллекторные выво- ды транзисторов соединены с обмоткой I трансформатора, а выводы базы - с об- моткой II. Самовозбуждение генератора возникает из-за положительной обратной связи между коллекторной и базовой це- пями транзисторов. Этому процессу спо- собствует также цепочка А1С2, опреде- ляющая режим работы транзисторов. В итоге самовозбуждения генератора на выводах обмотки I появляется пере- менное (точнее импульсное) напряжение частотой 3000...4000 Гц. Оно повышается в сотни раз выходной обмоткой III и пода- ется на выпрямитель, собранный по схе- ме умножения напряжения на высоко- вольтных диодах 705-7010 и конденса- торах СЗ-С8. Выпрямленное напряжение отрицательной полярности подается на люстру через ограничительный резистор Я2. Для питания генератора использован выпрямитель, собранный на мощных дио- дах \Ю1-У04 по мостовой схеме. Выпрям- ленное напряжение фильтруется конден- сатором С1. Переменное напряжение на выпрямитель снимается со вторичной об- мотки понижающего трансформатора Т1. Первичная обмотка трансформатора включается в сеть через предохранитель Р1И, выключатель ЗА1 и вилку Х1. Трансформатор Т1 можно изготовить самостоятельно на магнитопроводе из трансформаторного железа Ш20 при тол- щине набора 30 мм. Обмотка I должна со- держать 2200 витков провода ПЭВ-1 0.25, обмотка II — 120 витков ПЭВ-1 1,2. Для бо- лее точного подбора выпрямленного на- пряжения желательно сделать отводы от 90, 100, 110-го витков. Подойдет и гото- вый трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 10...12 В при токе на- грузки до 2 А. Трансформатор Т2 выполнен на фер- ритовом магнитопроводе от телевизион- ного строчного трансформатора серии ТВС, состоящем из двух половинок (1) - Рис. 3 рис. 2. Высоковольтную обмотку (3) на- матывают на каркасе, склеенном из тек- столита. стеклотекстолита или органи- ческого стекла толщиной 1 мм. ширина каркаса - не менее 30 мм. Обмотка должна содержать 8000 витков провода ПЭЛШО 0,08-0,1. В крайнем случае по- дойдет провод ПЭВ или ПЭЛ. Через каж- дые 800 витков необходимо про клады- вать слой тонкой фторопластовой ленты или покрывать обмотку расплавленным парафином. Нужно строго следить, что- бы витки верхних слоев не западали на нижние. Для первичных обмоток (2) понадобит- ся втулка, которую можно склеить из плотного картона. Обмотка I должна со- Рис. 2 держать 14 витков провода ПЭВ-1 0,8 с отводом от середины, а обмотка II - 6 вит- ков такого же провода с отводом от сере- дины. Обмотки желательно покрыть пара- фином и обмотать изоляционной лентой. В каркас и втулку вставляют половин- ки магнитопровода и стягивают их (здесь пригодится старое крепление строчного трансформатора). Трансформатор генератора допускает- ся намотать и на магнитопроводе из трансформаторного железа Ш20, толщи- на набора 30 мм. В этом варианте делают общий каркас из плотного картона, гети- накса или стеклотекстолита. Сначала на- матывают обмотки I и II (соответственно 20 витков ПЭВ-1 1,2 и 16 витков ПЭВ-1 0.5 - обе с отводом от середины) и покры- вают их парафином. Кроме того, на них наматывают слой хорошего изолирующе- го материала, например» фторопластовой ленты толщиной 1 мм. затем наматывают обмотку III — 7000...8000 витков провода ПЭЛШО 0,1. Здесь тоже через каждые
800 витков промазывают обмотку пара- фином. Оксидные конденсаторы - любой се- рии, резисторы - МЛТ. О вариантах вы- соковольтных конденсаторов и диодов можно прочитать в (1,2]. Диоды мостово- го выпрямителя могут быть заменены другими, рассчитанными на ток не менее 2 А, например, КД202, КД203, КД206, КД210, Д242-Д248 с любыми буквенны- ми индексами. Кроме указанных на схе- ме, подойдут транзисторы КТ816 с любы- ми буквенными индексами, КТ818А- КТ818В и даже любые П216 (кроме П216Г). Для транзисторов необходимо изготовить из листового алюминия или дюралюминия толщиной 2...2,5 мм радиа- торы площадью 60...100 см2. Возможный вариант монтажа устрой- ства показан на рис. 3. Высоковольтные диоды Д1008 (1), конденсаторы КОБ (2), самодельный трансформатор (3) генера- тора и указанные на схеме транзисторы с радиаторами (4) смонтированы на изоля- ционной плате (но только не из органиче- ского стекла!) толщиной 2.5 мм» которая затем размещена в корпусе из изоляци- онного материала (органическое стекло, текстолит, пластмасса). Особое внимание следует обратить на монтаж диодов и конденсаторов. Соеди- Рис. 4 нительные проводники между ними должны быть короткими, а пайка - ров- ной и гладкой. Острые края пайки и вы- ступающие концы проводников тщатель- но зачищают надфилем для предотвра- щения возможности коронирования и по- явления запаха озона. Выпрямитель с понижающим транс- форматором собирают в видо отдельной конструкции, но вполне возможно разме- щение его деталей на общей с генерато- ром плате. В этом варианте выключатель 8А1 целесообразно установить вблизи сетевой розетки. Проверку работы аэроионизатора на- чинают с выпрямителя. Вместо генерато- ра к его выходу (параллельно конденса- тору С1) подключают в качестве нагруз- ки резистор сопротивлением 8...10 Ом мощностью 25 Вт (резистор ПЭВ или са- модельный из толстого провода с высо- ким удельным сопротивлением). Включа- ют вилку Х1 в сеть и подают напряжение через выключатель 8А1 на трансформа- тор 11. Измеряют постоянное напряже- ние на нагрузочном резисторе - оно должно быть не менее 10 В. Далее подключают к выпрямителю ге- нератор. Если он собран правильно и де- тали исправны, раздастся тонкий писк высоковольтного трансформатора. В противном случае нужно поменять мес- тами крайние выводы обмотки I или II. а возможно, еще и подобрать резистор 81. При появлении резкого писка или щелч- ков пробоя следует снизить напряжение питания генератора — подпаять выпрями- тель к одному из отводов трансформато- ра с меньшим напряжением. Убеждаются в отсутствии корониро- вания. для чего включают установку в темноте, присматриваются к высоко- вольтной части. Если на выводах деталей появляются фиолетовые огоньки — это признак коронирования. Вскоре почувст- вуется запах озона. Установку выключа- ют, осматривают места паек, при необхо- димости зачищают острые концы и по- крывают коронирующие выводы рас- плавленным парафином. Заключительный этап — контроль вы- сокого напряжения по методике, изло- женной в [1]. После этого генератор с умножителем устанавливают вблизи люстры и подсое- диняют выходной провод умножителя (левый по схеме вывод резистора 82) к люстре. Заземляющий провод (от нижне- го вывода обмотки III трансформатора Т2) соединяют с трубой водопровода или отопления. Если выпрямитель с транс- форматором смонтированы в металличе- ском корпусе, его также заземляют. Схема еще одного варианта блока пи- тания люстры приведена на рис. 4. По принципу действия он мало отличается от описанного в [1]. Сетевое напряжение выпрямляется диодом УО1. Выпрямлен- ное напряжение фильтруется конденса- тором С1 и подается на зарядную цепоч- ку 8102. Как только напряжение на кон- денсаторе С2 достигает напряжения за- жигания тиратрона У1_1, он вспыхивает. Конденсатор разряжается через первич- ную обмотку трансформатора Т1, тира- трон гаснет, конденсатор вновь начинает заряжаться и т.д. Выделяющиеся на вторичной обмотке импульсы высокого напряжения поступа- ют на известный уже умножитель напря- жения (он состоит в данном варианте из восьми каскадов), а с его выхода - на лю- стру. Выпрямительный диод - любой, рас- считанный на обратное напряжение не менее 600 В и ток не менее 30 мА. Кон- денсатор С1 - оксидный. С2 - бумажный на указанное на схеме номинальное на- пряжение. Резистор 81 допустимо соста- вить из трех параллельно соединенных сопротивлением по 47 кОм. Трансформа- тор Т1 - автомобильная катушка зажига- ния. Вместо тиратрона можно включить один или несколько динисторов серии КН 102 — подбирая общее напряжение их включения, нетрудно регулировать высо- кое напряжение, поступающее на люстру. ЛИТЕРАТУРА 1. Иванов Б. "Люстра Чижевского" - свои- ми руками. - Радио, 1997, № 1. с 36. 37. 2. Бирюков С. "Люстра Чижевского’ - сво- ими руками. - Радио, 1997, № 2. с. 34, 35. ПИТАНИЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ А. КАВЫЕВ, г. Уфа Проблемы питания люминесцентных ламп (ламп дневного света) все более привлекают внимание читателей на- шего журнала. Объясняется это, прея-, де всего, экономичностью этих источ- ников света по сравнению с лампами накаливания и в десятки раз большей продолжительностью работы, О новых устройствах питания таких ламп рас- сказывает уфимский изобретатель Аг- зам Газизович Кавыев, получивший на свои разработки приоритетные доку- менты и патент на изобретение. Наиболее часто применяемые уст- ройства импульсного (стартерного) за- жигания люминесцентных ламп облада- ют некоторыми существенными недо- статками: неопределенным временем зажигания, перегрузкой электродов лампы при ее включении, повышенным уровнем радиопомех. Как показывает практика, ь стартер- ных устройствах (упрощенная схема од- ного из них приведена на рис. 1) наи- большему нагреву подвергаются участ- ки нитей накала, к которым подводится сетевое напряжение. Здесь зачастую нить перегорает. Более перспективны бесстартврные устройства зажигания, где нити накала по своему прямому назначению не ис- пользуются. а выполняют роль электро- дов газоразрядной лампы - на них пода- ется напряжение, необходимое для под- жига газа в лампе. Вот, к примеру, устройство, рассчи- танное на питание лампы мощностью до 40 Вт (рис. 2). Работает оно так Сетевое напряжение подается через дооссель 1.1 на мостозой выпрямитель 703. В один из полупериодов сетевого напряжения кон- денсатор С2 заряжается через стабили- трон 701, а конденсатор СЗ - через ста- билитрон 702. В течение следующего по- лупериода напряжение сети суммирует- ся с напряжением на этих конденсаторах, в результате чего лампа Е1_1 зажигается. После этого указанные конденсаторы быстро разряжаются через стабилитро- ны и диоды моста и в дальнейшем не ока- зывают влияния на работу устройства, поскольку не в состоянии заряжаться — ведь амплитудное напряжение сети меньше суммарного напряжения стаби- лизации стабилитронов и падения напря- жения на лампе. Резистор 81 снимает остаточное на- пряжение на электродах лампы после выключения устройства, что необходи- мо для безопасной замены лампы. Кон- денсатор С1 компенсирует реактивную мощность.
Рис. 2 ви 50 Вт Рис. 3 противлением, не обязателем в рассмат- риваемых устройствах питания и может быть заменен лампой накаливания, как это показано на рис. 4. При включении устройства в сеть происходит разогрев лампы ЕЬ1 и терморезистора Н1. Пере- менное напряжение на входе диодного моста 703 возрастает. Конденсаторы С1 и С2 заряжаются через резисторы А2. АЗ. Когда суммарное напряжение на них достигнет напряжения зажигания лампы ЕЬ2. произойдет быстрая разрядка кон- денсаторов - этому способствуют диоды 701,702. Дополнив обычный светильник с лам- пой накаливания данным устройством с люминесцентной лампой, можно улуч- шить общее или местное освещение. Для лампы ЕЁ2 мощностью 20 Вт Е1_1 должна быть мощностью 75 или 100 Вт, осли же ЕЬ2 применена мощностью 80 Вт. ЕИ следует взять мощностью 200 или 250 Вт. В последнем варианте допустимо изъять из устройства зарядно-разрядные цепи из резисторов В2. АЗ и диодов 701, 702. Несколько лучший вариант питания мощной люминесцентной лампы - ис- В этом и последующих устройствах пары контактов разъема каждой нити на- кала можно соединить вместе и подклю- чить к “своей” цели — тогда в светильни- ке будет работать даже лампа с перего- ревшими нитями. Схема другого варианта устройства, рассчитанного на питание люминесцент- ной лампы мощностью более 40 Вт, при- ведена на рис. 3. Здесь мостовой выпря- митель выполнен на диодах 701-704. А “пусковые" конденсаторы С2, СЗ заряжа- ются через терморезисторы А1. А2 с по- ложительным температурным коэффици- ентом сопротивления. Причем в один по- лупериод заряжается конденсатор 02 (через терморезистор А1 и диод 703), а в другой - СЗ (через терморезистор А2 и диод 704). Терморезисторы ограничива- ют ток зарядки конденсаторов. Посколь- ку конденсаторы включены последова- тельно. напряжение на лампе ЕЬ1 доста- точно для ее зажигания. Если терморезисторы будут в тепло- вом контакте с диодами моста, их сопро- тивление при нагревании диодов возрас- тет. что понизит ток зарядки. Дроссель, служащий балластным со- Рис. 4 У/ С2 85 нк'300В и У01 2\ КД243Г УОЗ -- КД243Г * * У02 О/ 8 мк х 4003 УМ кд&зг СЗ 0,5 мл * 300$ У05 КД253Г 04 0,0/нк' 7503 05 00/ ИК'75ОВ ----И----- У05 КД243Г си 808п] Рис. 5 Рис, в пользовать устройство с учетверением выпрямленного напряжения, схема кото- рого приведена на рис. 5. Некоторым усо- вершенствованием устройства, повыша- ющим надежность его работы, можно считать добавление терморезистора, подключенного параллельно входу диод- ного моста (между точками 1, 2 узла У1). Он обеспечит более плавное увеличение напряжения на деталях выпрямителя ум- ножителя, а также демпфирование коле- бательного процесса в системе, содер- жащей реактивные элементы (дроссель и конденсаторы), а значит, снижение по- мех. проникающих в сеть. В рассмотренных устройствах исполь- зуются диодные мосты КЦ405А или КЦ402А, а также выпрямительные диоды КД243Г-КД243Ж или другие, рассчитан- ные на ток до 1 А и обратное напряжение 400 В. Каждый стабилитрон может быть заменен несколькими последовательно соединенными с меньшим напряжением стабилизации. Конденсатор, шунтирую- щий сеть, желательно применить непо-
лярный типа МБГЧ, остальные конденса- торы - МБМ, К42У-2, К73-16. Конденса- торы рекомендуется зашунтировать ре- зисторами сопротивлением 1 МОм мощ- ностью 0,5 Вт. Дроссель должен соответ- ствовать мощности используемой люми- несцентной лампы (1УБИ20 - для лампы мощностью 20 Вт, 1УБИ40 - 40 Вт, 1УБИ80-80 Вт). Часть деталей узла, обведенную штриховой линией, монтируют на плате (рис. 6) из одностороннего фольгирован- ного стеклотекстолита, на которой ос- тавлены площадки для подпайки выво- дов деталей и соединительных лепест- ков 1-4 для подключения узла к цепям светильника. После установки узла в корпус подходящих габаритов его зали- вают эпоксидным компаундом. Если возникнет необходимость смон- тировать питающее устройство в двух- ламповый светильник, можно воспользо- ваться показанной на рис. 7 схемой включения узлов, обеспечивающей анти- стробоскопический эффект. Здесь реак- тивности, включенные во входные цепи узлов, разного типа: ток в цепи дросселя Ь1 отстает по фазе от напряжения, а в цепи С1 !_2 - опережает. Результирующий световой поток имеет меньший коэффи- циент пульсаций. Вместо одной лампы мощностью 40 Вт допустимо включить последовательно две по 20 Вт. Особенность работы люминесцентной лампы на постоянном токе - неравномер- ное свечение вдоль трубки. Поэтому в светильнике с двумя лампами их следует расположить так, чтобы этот эффект не был заметен. СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОБНИК-ИНДИКАТОР Д. ПОЛЕЖАЕВ, г. Новокузнецк Кемеровской обл. Проверяя различные электрические цепи, порою достаточно лишь выявить на них наличие напряжения и его ха- рактер (переменное, постоянное), а также примерное сопротивление. Для этих целей предназначен предлагае- мый простейший пробник-индикатор, основу которого составляют пять оди- наковых светодиодов. Когда контакты кнопочного переклю- чателя 8В1 находятся в показанном на схеме положении (рис. 1), пробник готов к индикации напряжения от 12 до 220 В. Щуп Х4 (зажим “крокодил") подключают, скажем, к общему проводу контролируе- мого устройства, а щупом ХЗ касаются выводов деталей. Если на участке цепи постоянное напряжение^ зажигается све- тодиод Н1_4 либо Н1.5 в зависимости от полярности напряжения: при плюсе на щупе ХЗ горит НЬ4, при минусе - НЬ5. В случав переменного напряжения горят оба светодиода. Когда не будет гореть ни один из ука- занных светодиодов, напряжения в цепи нет. Можно нажать кнопку переключате- ля, чтобы ого подвижный контакт соеди- нил щуп Х4 с резистором А4. В действие вступает цепочка из источника питания 6В1 и светодиодов Н1_1-Н1_3, позволяю- Рис. 1 щая контролировать сопротивление цепи или проверяемых деталей (катушек ин- дуктивности, трансформаторов, резисто- * ров). О том, что сопротивление цепи меньше 600 Ом, проинформируют три одновременно вспыхнувших светодиода. Если оно больше 600 Ом, но меньше 3 кОм, будут гореть светодиоды НИ и Н1_2, а при большем сопротивлении (до 20 кОм) - только Н1_1. Такие диапазоны индикации сопротив- ления выбраны автором исходя из прак- тических задач, поставленных перед пробником. Подбором резисторов А2-А4 нетрудно изменять диапазоны в ту или иную сторону. Пробник позволяет проверять исправ- ность конденсаторов емкостью 1 мкФ и выше и приблизительно оценивать их ем- кость по продолжительности вспышек I- 40 Рис. 2 светодиодов НИ-НЬЗ. Выводов конден- сатора касаются щупами пробника и не- сколько раз нажимают кнопку переклю- чателя. Ёсли конденсатор оксидный, его минусового вывода должен касаться щуп ХЗ. Для монтажа части деталей пробника изготовлена печатная плата (рис. 2) из фольгированного материала, которая за- тем была установлена внутри пластмас- сового корпуса размерами 55x75x15 мм (рис. 3). Светодиоды укреплены на верх- ней панели корпуса (рис. 4), переключа- тель - на одной из боковых стенок. Через другую боковую стенку пропущен щуп ХЗ — отрезок толстого медного провода, со- единенного с минусовым выводом бата- Рис. 3 реи “Крона” и резистором А1, а также многожильный монтажный провод, к на- ружному концу которого припаян зажим “крокодил” (щуп Х4). Щуп ХЗ — съемный, его вставляют в гнездо вывода батареи только на время работы с пробником.
ПРИЕМНИК-РАДИОТОЧКА А. НИЗОВЦЕВ, г. Москва Этот приемник был собран несколько лет назад, но пользоваться им приходи- лось нечасто - окружающие, заметив ми- ниатюрный телефон, вставленный в ухо, очень жалостливо посматривали в мою сторону: “такой молодой, а уже плохо слышит”. Сегодня положение изменилось - сте- реотелефоны, воспроизводящие звуки плейера, стали модны. Соединив капсю- ли телефонов последовательно, удалось повысить их сопротивление (до 80 Ом) и использовать в качестве нагрузки усили- теля 34 простого приемника-радиоточки. Схема приемника приведена на рис. 1. Его достоинством является минимальное количество радиоэлементов при доста- точно высокой чувствительности и не- плохой громкости звука. Таков результат использования рефлексной схемы, когда каскады работают одновременно как в усилителе РЧ, так и в усилителе 34. В первом случае телефоны ВЕ1 представ- ляют индуктивную нагрузку для сигналов Р4, а во втором - нагрузку для сигналов 34. Принятый магнитной антенной УУА1 и выделенный колебательным контуром Ь1С1 сигнал радиостанции подается че- рез катушку связи 12 на усилитель, со- бранный на транзисторах УТ1 и \ЛГ2. Уси- ленный сигнал Р4 с коллектора транзис- тора УТ 2 поступает на детектор, выпол- ненный на диодах УО1, УО2 по схеме уд- воения напряжения. Для повышения ко- эффициента передачи детектора на его диоды подано через резистор АЗ неболь- шое напряжение смещения. Рис. 1 С нагрузки детектора (резистор А4) выделенный сигнал 34 поступает на уси- литель через цепочку С4А2С2. Транзисторы могут быть другие гер- маниевые высокочастотные структуры р- п-р с возможно большим коэффициентом передачи тока, диоды - любые германие- вые, также высокочастотные. Резисторы и конденсаторы - любого типа, возмож- но, меньших габаритов. Источник пита- ния - батарея 6В1 напряжением 2,5...3 В, например, составленная из двух после- довательно соединенных гальванических элементов. Для магнитной антенны понадобится стержень из феррита 400НН любой фор- мы сечения и длиной не менее 50 мм. На стержень надевают бумажное кольцо ши- риной 30 мм и наматывают на него про- водом ПЭВ-2 0,1...0,12 виток к витку ка- тушку М, которая должна содержать для диапазона ДВ 250 витков. Катушку связи 1_2 (15...20 витков провода ПЭВ-2 0,15...0,2) наматывают также на бумаж- ном кольце, свободно перемещаемом по стержню. Для диапазона СВ катушки должны содержать соответственно 80 и 5...7 витков указанного провода. Большинство деталей приемника смонтировано на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита. Печатные проводники получают либо ме- тодом травления, либо прорезанием ка- навок. Для подпайки выводов деталей в плате сверлят отверстия диаметром 1 мм. Монтаж можно выполнить и навесным способом на плате из любого изоляцион- ного материала, просверлив в ней ука- занные на чертеже отверстия. Вставляя в отверстия выводы деталей, соединяют их проволочными перемычками с обрат- ной стороны платы в соответствии со Рис. 2 схемой. Если перемычки должны пересе- каться, на них надевают отрезки изоля- ционных трубок от монтажного провода. Плату укрепляют вместе с питающей батареей и магнитной антенной внутри пластмассового корпуса, на стенке кото- рого устанавливают разъем Х1 для под- ключения головных телефонов. Элемен- ты вставляют между металлическими пружинящими стойками, образующими контакты разъема Х2. Если предполага- ется пользоваться приемником часто, до- статочно выключать его расстыковкой разъема телефона - потребляемый в та- ком режиме ток весьма мал. Когда же приемник будет бездействовать длитель- ное время, желательно вынуть источник питания. Налаживание приемника начинают с подбора резистора А1 такого сопротив- ления, чтобы коллекторный ток транзис- тора УТ 2 составил 3...4 мА. После этого подбором конденсатора С1 приемник на- страивают на желаемую радиостанцию. Если будет наблюдаться самовозбужде- ние, нужно избавиться от него измененн- ом полярности включения выводов ка- тушки связи или перемещением ее по стержню. Помните, что наибольшей громкости передачи удастся добиться более точной ориентацией магнитной антенны относи- тельно радиостанции. ПРИСТАВКА-АВТОМАТ К БЛОКУ ПИТАНИЯ Ю. ПРОКОПЦЕВ, г. Москва Когда радиоаппаратура питается от вы- носного блока, приходится постоянно по- мнить о необходимости вынуть из розет- ки вилку сетевого шнура, после того как нагрузка выключена. Правда, можно вос- пользоваться устройством, описанным в “Радио”. 1994 г., № 2, с. 26, которое пода- ет звуковой сигнал в подобной ситуации. Но, как показала практика, в шумной об- становке такой сигнал порою не слышен, да и розетка бывает расположена в труд- нодоступном месте. Единственный выход в этом случае — дополнить блок питания автоматом (рис. 1), который отключит блок от соти. если контакты выключателя нагрузки бу- дут разомкнуты. Рассмотрим работу автомата. При нажатии кнопки 8В2 на выходе блока питания (БП) и нагрузке (ее выключа- тель должен находиться во включенном состоянии) появляется постоянное на- пряжение. Протекающий через диод УО1 ток нагрузки создает на нем паде- ние напряжения, открывающее транзис- торы УТ1. УТЗ. Одновременно через ре- зистор Я2 подается открывающее на- пряжение на составной транзистор УТ2УТ4. При этом транзистор УТ2 шун- тирует резистор А1, подавая на обмотку реле К1 практически полное питающее напряжение. Реле срабатывает и контактами К1.2 шунтирует контакты кнопки ЗВ2 (теперь кнопку можно отпустить), а контактами К1.1 закрывает составной транзистор. С Рис. 1
этого момента через обмотку реле про- текает ток удержания, ограниченный ре- зистором Я1. Если необходимо выключить нагруз- ку, достаточно нажать кнопку 8В1. Реле отпустит и разомкнувшимися контактами К1.2 отключит блок питания от сети. В случае ошибочного отключения нагрузки ее встроенным выключателем ток через диод УЭ1 перестанет протекать, транзи- сторы УТ1, \/ТЗ закроются, реле отпус- тит, контакты К1.2 разомкнутся. Параллельное включение транзисто- ров Х/Т1. \/ТЗ позволяет снизить токовую нагрузку на них до безопасного значе- ния. Конечно, на их месте может рабо- тать один более мощный транзистор. Ди- од УЭ2 защищает транзисторы от экстра- токов, возникающих при коммутации об- мотки реле. Кроме указанных на схеме, в автома- те могут быть использованы другие гер- маниевые транзисторы соответствую- щей структуры. Следует лишь помнить, что транзисторы \ГГ1, УТЗ должны быть рассчитаны на работу при коллекторном токе, необходимом для срабатывания и удержания реле, их можно заменить од- ним из серий КТ814, КТ816 с исключени- ем диода УО1. а УТ2 должен кратковре- менно (25 мс) выдерживать ток сраба- тывания реле (можно использовать лю- Рис. 2 бой транзистор серий КТ815, КТ817). Диод Х/О1 - любой выпрямительный кремниевый, способный пропустить мак- симальный ток нагрузки, УЭ2 - практи- чески любой кремниевый маломощный, скажем, серий КД 102. КДЮЗ. При выходном напряжении блока питания 12 В реле может быть РЭН32. пас- порт РФ4.519.021-02 (старое обозначе- ние РФ4.519.025П2), а при 9 В - такое же. но паспорт РФ4.519.021-03 (РФ4.519.026П2). Конечно, подойдут и другие реле, срабатывающие при воз- можно меньшем токе и с контактами К1.2, рассчитанными на работу при се- тевом напряжении 220 В. Часть деталей автомата монтируют на печатной плате (рис. 2) из односторон- него фольгированного стеклотекстолита, которую вместе с реле устанавливают внутри блока питания. Кнопки укрепляют на стенке блока Если же габариты блока питания не позволяют осуществить такой монтаж, автомат выполняют в виде отдельной приставки с собственным корпусом (кнопки теперь будут на нем) и объединя- ют его с блоком на общем основании. Налаживание автомата сводится к подбору резисторов: Н1 должен быть та- кого максимального сопротивления, при котором реле удерживается после сраба- тывания, а А2 должен обеспечивать на- сыщение транзистора УТ2 - в этом режи- ме падение напряжения между эмитте- ром и коллектором транзистора не пре- вышает нескольких десятых долей воль- та. По следам наших публикаций «КАК ПРОВЕРИТЬ ОКСИДНЫЙ КОНДЕНСАТОР» Так называлась заметка А. Пухличен- ко (“Радио", 1996. № 6. с. 34). в которой рассказывалось о простейшем измерите- ле емкости оксидных конденсаторов. Ра- Рис. 1 диолюбитель А. Шитов из г. Иваново не- много усложнил этот прибор (рис. 1), в результате чего удалось на порядок уве- личить верхнюю границу диапазона из- меряемых емкостей. Логические элементы 001.1. 001.2 и транзисторы ХТИ, \ГГ2 образуют генера- тор, во времязадающую цепь которого включают проверяемый конденсатор Сх. Частоту следования импульсов генерато- ра изменяют переменным резистором Н2, В отличие от упомянутого выше изме- рителя. в данном приборе несколько уве- личен зарядный ток проверяемого конден- сатора (резистор Н1 применен меньшего сопротивления), а минусовый вывод кон- денсатора соединен с общим проводом. Составной транзистор управляется значи- тельно меньшим входным током, что повы- шает надежность работы генератора при проверке конденсаторов малой емкости. Минимальная емкость конденсатора Сх. при которой еще заметно мерцание светодиода Н1_1, - около 0.1 мкФ, макси- мально возможная проверяемая емкость достигает 10 000 мкФ (в этом случае при нулевом сопротивлении переменного ре- зистора светодиод вспыхивает с часто- той около 0,5 Гц). В приборе вместо элементов И-НЕ по- дойдут любые инвертирующие элементы микросхем серий К155. К555, КР1533. Однако при использовании микросхем двух последних серий между входом эле- мента 001.1 и плюсовым проводом пита- ния желательно включить резистор со- противлением 10...15 кОм На месте V11 и УТ2 могут работать любые другие тран- зисторы серии КТ315. Переменный рези- стор Я2 может иметь сопротивление от 1 до 2,2 МОм. Детали прибора смонтированы на плате (рис. 2) из одностороннего фольги- рованного стеклотекстолита. Плата рас- считана на установку постоянных резис- торов МЛТ-0,125, конденсатор С1 - К73- 15а, возможно использование конденса- торов серии КМ-5 или КМ-6. После монтажа прибора и подключе- ния к нему источника питания следует убедиться, что при отсутствии проверяе- мого конденсатора светодиод горит в любом положении движка переменного резистора. Если же светодиод гаснет, когда движок резистора в крайнем ле- вом по схеме положении, нужно устано- вить резистор Н1 большего сопротивле- ния. Если проверяемый конденсатор про- бит. светодиод гаснет. В случае же обры КХ! кхг Рис. 2 ва вывода конденсатора светодиод бу- дет постоянно гореть при перемещении движка переменного резистора из одно- го крайнего положения в другое. С ис- правным конденсатором частота вспы- шек светодиода станет изменяться при перемещении движка переменного рези- стора.
МЕЛОДИЧНЫЙ ЗВОНОК В ТЕЛЕФОННОМ АППАРАТЕ В. БАННИКОВ, г. Москва Если в телефонном аппарате вышел из строя электромеханический зво- нок либо он стал раздражать домочадцев, лучший вариант - заменить его электронным сигнализатором, издающим при поступлении сигнала вызова приятную трель. О нескольких вариантах мелодичного звонка рассказывает автор статьи. случайно. Во-первых, они близки к резо- нансной частоте излучателя ЗП-1, во-вто- рых, образуют между собой музыкальный интервал, который называют малой тер- цией. Отношение частот 5:6 составляет один из консонансов - благозвучных му- зыкальных интервалов. Поэтому при пра- вильной настройке сигнализатор будет звучать очень мелодично. Впрочем, он мо- жет быть настроен не только на малую, но и на большую терцию (отношение частот 4:5), чистую квинту (2:3), малую (5:8) или большую (3:5) сексту. Все перечисленные интервалы отно- сятся к консонансам, однако при отноше- нии 5:6 воспроизводимые частоты наибо- ’ лее близки друг к другу. При налаживании сигнализатор пита- Подобное устройство было описано в [11, однако у него мала громкость, что яв- ляется существенным недостатком, осо- бенно если используется в условиях мно- гокомнатной квартиры или когда абонент страдает пониженным слухом. Значи- тельно большую громкость обеспечит простой однотональный сигнализатор, выполненный по приведенной на рис. 1 схеме. Как и устройство [1], сигнализатор подключают к зажимам телефонного ап- парата, предназначенным для электро- механического звонка. Вызывной сигнал (импульсы с частотой 25 Гц и амплитудой 70... 100 В), поступающий из телефонной линии, проходит через разделительный конденсатор, установленный в аппарате, и выпрямляется диодным мостом 702. Стабилитрон 701 ограничивает напря- жение питания устройства, а конденса- тор С1 сглаживает пульсации. На транзисторе VГ1, излучателе ВО1 и резисторах А1. Н2 собран мультивибра- тор. Работает он на резонансной частоте излучателя. Манипулятор на транзисто- ре 7Т2 с частотой 25 Гц прерывает цепь питания мультивибратора. Если коллектор и эмиттер транзисто- ра 7Т2 зашунтировать резистором со- противлением 200...500 кОм, то гром- кость сигнала будет больше. Объясняет- ся это тем, что мультивибратор во время прерывания не прекращает работу, а по- тому быстрее выходит на рабочий режим. По сравнению с [2], этот сигнализатор не реагирует “попискиванием" на одиноч- ные импульсы опроса при спаренном те- лефоне. Не позволяет он и прослушивать (при опущенной трубке) разговор по па- раллельному аппарату. Это выгодно от- личает его от кнопочных аппаратов с традиционным вызывным узлом. В сигнализаторе применимы транзис- торы КТ315Г, КТ315Д, КТ339Г, КТ3102А, КТ3102Б или серии КТ503 с любым ин- дексом. Стабилитрон 701 может быть Д816Б. Если же его нет, устанавливают два последовательно включенных стаби- литрона Д815Ж, Д815Е или Д815Д. На рис. 2 приведена схема двутональ- ного сигнализатора. На логических эле- ментах 001.3 и 001.4 собран мультиви- братор. Сигнал с его выхода поступает на эмиттерный повторитель, в котором работает транзистор 7Т1. Пьезоэлектри- ческий излучатель ВО1 подключен к эмиттеру транзистора. На элементах 001.1 и 001.2 собран манипулятор, представляющий собой ге- ют от источника постоянного тока напря- жением на 1,5 В большим напряжения стабилизации 702. который нужно вре- менно отключить. Чтобы манипулятор не мешал налаживанию, его надо "затормо- зить". Сделать это проще всего с помо- щью переключателя - тумблера или кнопки хотя бы с одной группой переклю- чающих контактов. Один неподвижный контакт переключателя нужно соединить с входами элемента 001.1, другой - с XI 001.1 01 2,2 мк* 16 В К быв. 14 00^ 02 0,01 мк 061.2 001 К561ЛА1 Рис.2 У01 КД 102А К быв. 7 001 0013 001.4 Х2* 100 к ЯЗ 68 к й 0 мк СЗ К4 68к ЗПЧ УТ1 КТ315Г 04 100 нк* 16 В Ш КЦ405В Рис. 1 нератор прямоугольных импульсов, сле- дующих с частотой около 10 гц. Когда на выходе элемента 001.2 высокий уро- вень, диод \/01 закрыт и резистор Н2 не оказывает влияния на частоту импульсов (около 1000 Гц), вырабатываемых муль- тивибратором на элементах 001.3. 001.4. Когда же на выходе элемента 001.2 низкий уровень, диод \/01 открыт и рези- стор А2 подключен параллельно резис- тору НЗ. Частота импульсов мультиви- братора возрастает до 1200 Гц. В первом случае сигнал на базе тран- зистора 7Т1 симметричный, т.е. длитель- ность импульсов и пауз равна и составля- ет 0,5 мс. Во втором случае длительность импульсов равна 0,3 мс, а пауз - 0,5 мс. Частоты 1000 Гц и 1200 Гц выбраны не входами элемента 001.2, а подвижный контакт - с общим проводом. Налаживание сводится к контролю и установке частоты мультивибратора в обоих положениях вспомогательного пе- реключателя. При настройке желательно использовать цифровой частотомер. Аб- солютное значение частоты не имеет большого значения, важно лишь, чтобы соблюдалось соотношение частот 5:6 (или любое другое из числа названных). Этого добиваются подбором резистора А2. Обладающие хорошим музыкальным слухом смогут настроить устройство и без частотомера. Чтобы понять, какой музыкальный интервал наиболее жела- телен. можно сначала воспроизвести звуки на каком-либо музыкальном инст- рументе, например, пианино. Частота Рио. 3
1000 Гц примерно соответствует ноте си второй октавы. Остальные ноты, обра- зующие с указанной интервалы от малой терции до большой сексты, будут следу- ющие: ре, ре диез, ми, фа диез, соль и соль диез третьей октавы. Запомнив на слух полюбившийся интервал, добива- ются воспроизведения сходного созву- чия, подбирая резистор А2. Затем вспомогательный переключа- тель отсоединяют от манипулятора. Ес- ли частота чередования тонов покажет- ся слишком высокой (или, наоборот, низ- кой), нужно увеличить (или уменьшить) сопротивление резистора Н1 либо ем- кость конденсатора С1. По окончании налаживания подклю- чают стабилитрон УЭ2. Транзистор \ГТ1 - серии КТ315 с бук- венными индексами А, В-Е, И, К, КТ3102 (кроме индексов Г и Е), а также КТ503 с любым индексом. Диод Х/О1 - любой ма- ломощный кремниевый. Стабилитрон Д815Е заменим на Д815Ж, Д815Д, Д815Г, при этом следует учитывать, что с уменьшением напряжения питания громкость “звонка" снижается. Диодная сборка \ЮЗ — серий КЦ405 или КЦ402 с любым буквенным индексом, кроме Е и Д, а также КЦ407А, Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К561ЛЕ5. На рис. 3 показана схема мелодично- го сигнализатора, не требующего наст- ройки. В нем соотношение частот 3:4 (кварта) получается автоматически. На элементах 001.1 и 001.2 собран мульти- вибратор, работающий с частотой 4000 Гц. Триггеры 002.1 и 002.2 выполняют функцию делителей частоты. Манипуля- тор (частотой 10 Гц) собран на элемен- тах 001.3 и 001.4. Когда на выходе элемента 001.4 низ- кий уровень, диод \/О1 открыт, триггеры 002.1 и 002.2 делят частоту каждый на два. В результате на базе транзистора УТ1 присутствуют импульсы с частотой 1000 Гц. вели уровень на выходе 001.4 высокий, то диод 701 закрыт и в работу вступает цепь обратной связи НЗСЗ. Как только на инверсном выходе триггера 002.2 уровень изменится с низкого на высокий, триггер 002.1 перейдет из ну- левого состояния в единичное (по входу 3). Таким образом, суммарный коэффи- циент деления станет равным трем, и на базу транзистора УТ1 будут поступать импульсы с частотой 1333 Гц. Цель С4Й4 служит для установки в нулевое состоя- ние триггера 002.2 с приходом очеред- ного сигнала вызова. Если базу транзистора УТ1 подклю- чить к инверсному выходу триггера 002.1, то коэффициенты деления часто- ты будут меняться в соотношении 2:3 (квинта). Это приведет к появлению сиг- налов частотой 2000 и 1333 Гц, что при- мерно соответствует нотам си и ми тре- тьей октавы. Наконец, оставив транзистор УТ 1 на прежнем месте, можно правый по схеме вывод конденсатора СЗ отключить от триггера 0Э2.2 и соединить с инверс- ным выходом триггера 002.1. Это обес- печит коэффициенты деления 4 и 2, что обеспечит получение сигналов частотой 1000 и 2000 Гц, соответствующих нотам си второй и третьей октавы. Такое соот- ношение частот (1:2) определяет еще один консонанс - октаву. ЛИТЕРАТУРА 1. Семакин Н. Мелодичный звонок. — Ра- дио. 1994, № 5, с. 31. 2. Гришин А. Трубка-телефон. - Радио, 1993, № 6, с. 33. 34. КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП С. АЛЕКСЕЕВ, г. Москва Обеспечение безопасности движения автотранспорта прямо связа- но с исправностью сигнальных ламп - указателей поворотов, тормо- жения и др. Сейчас с увеличением средней скорости на дорогах эта проблема становится более актуальной. Очевидно, поэтому на неко- торые современные автомобили стали устанавливать электронные устройства, призванные “сообщать” водителю о перегорании ламп той или иной сигнальной системы. Радиолюбители также не остаются в стороне от решения этой зада- чи. Так, в августовском номере журнала “Радио” за 1996 г. на с. 52,53 помещена статья В. Банникова и А. Варюшина “Контролер ламп стоп-сигнала”, рассказывающая о том, как самостоятельно изгото- вить контролирующее устройство и смонтировать его на своем ав- томобиле. Автор публикуемой ниже статьи знакомит читателей с еще одним, более простым, но обладающим лучшими характеристиками, кон- тролирующим устройством. Одно из первых электронных контро- лирующих устройств для автомобиля бы- ло опубликовано в журнале “Радио” [1] более десяти лет назад. Оно (см. схему на рис. 1) входило в состав указателя по- X переклю-\ #2* 0,2 чателю | указателя 1~ поворотов 51 К Аортовой сети (+12 в) КТ816А Рис. 1 воротов и позволяло водителю по рабо- те контрольной лампы НЫ судить об ис- правности сигнальных ламп. Эксплуатация этого устройства вы- явила некоторые его недостатки, о кото- рых стоит сказать подробнее. В первую очередь следует отметить низкую темпе- ратурную стабильность. При понижении температуры увеличивается напряже- ние, которое необходимо подать на эмит- терный переход транзистора УТ1 для включения контрольной лампы. К тому Рис. 2 же увеличивается и необходимый для на- сыщения транзистора базовый ток. что также повышает порог срабатывания ин- дикатора. В результате в холодную пого- ду контрольная лампа указателя поворо- тов начинает включаться лишь после прогрева устройства, установленного в моторном отсеке. Несколько снизить зависимость поро- га срабатывания от температуры можно уменьшением сопротивления резистора Н1, однако это увеличивает риск порчи транзистора УТ1 при возможных замы- каниях в цепи контролируемых ламп. Второй недостаток - необходимость тщательной подборки сопротивления то- коизмерительного резистора Я2. причем эту операцию можно выполнить только на автомобиле. Серьезным недостатком является и то, что падение напряжения на резисто- ре В2 при двух исправных лампах равно почти 1 В (при одной перегоревшей - около 0,5 8), что заметно снижает их яр- кость. Контролирующее устройство, схема которого показана на рис. 2. свободно от указанных недостатков. Пороговым эле-
ментом в нем служит операционный уси- литель ОА1, сравнивающий половину па- дения напряжения на токоизмеритель- ном резисторе АЗ с пороговым уровнем, устанавливаемым подстроечным резис- тором А5. При отсутствии тока в цепи контроли- руемых ламп напряжение на неинверти- рующем входе ОУ ниже, чем на инверти- рующем. Напряжение на выходе ОУ близ- Рис.З ко к нулю, все транзисторы устройства закрыты, контрольная лампа не светит. Если цепи ламп и сами лампы исправ- ны, то при их включении на резисторе АЗ возникает падение напряжения. В ре- зультате напряжение на инвертирующем входе ОУ становится меньше, чем на не- инвертирующем, ОУ переключается, его выходное напряжение становится близ- ким к напряжению питания. Транзистор УТ1 открывается и входит в насыщение. Вслед за ним открывается и транзистор УТЗ, включая контрольную лампу, инди- цирующую исправность контролируемых ламп. При неисправности одной из контро- лируемых ламп (или питающей ее цепи) падения напряжения на резисторе АЗ не- достаточно для переключения ОУ. кон- трольная лампа не включается. Это и служит водителю сигналом о необходи- мости проверить систему. Резистор А7 обеспечивает небольшой гистерезис ОУ, способствующий более четкому его переключению. Транзистор УТ2 защищает мощный транзистор УТЗ от выхода из строя при возможных ава- рийных замыканиях в цепи контрольной лампы. Если ток в этой цепи превысит 300 мА, транзистор УТ2 откроется и, шунтируя эмиттерный переход транзис- тора УТЗ, ограничит его коллекторный ток. Мощность, рассеиваемая при этом на транзисторе УТЗ, достигает примерно 3 Вт, поэтому такой режим не должен быть длительным. Стабилитрон УО1 служит для защиты ОУ от кратковременных всплесков на- пряжения в бортовой сети. Если на авто- мобиле установлены электронный регу- лятор напряжения, например, описанный в [2], и электронный блок зажигания с ок- сидным конденсатором большой емкости, шунтирующим бортовую сеть [3], то ста- билитрон УО1 не нужен. Развязывающий диод УО2 необходим лишь в том случае, когда контрольная лампа использована еще в какой-либо цепи автомобиля (т. е. выполняет и дру- гие функции). Устройство можно существенно упро- стить, если в качестве контрольной лам- пы использовать светодиод. При этом становятся излишними все транзисторы, диод УЭ2 и резисторы А1О-В14, а кон- трольный светодиод подключают вместо резистора АЮ (резистор Н9 заменяют другим, сопротивлением около 1.5 кОм). К сожалению, яркость свечения светоди- одов в ряде случаев их применения на автомобиле недостаточна. Повысить за- метность индикатора можно применени- ем группы светодиодов вместо одиночно- ГО [4]. Все элементы размещены на печат- ной плате из фольгированного стекло- текстолита толщиной 1,5 мм. ее чертеж представлен на рис. 3, В устройстве можно использовать практически любой ОУ широкого приме- нения; корректирующий конденсатор С* (на схеме не показан) устанавливают при необходимости на предусмотренное для него на печатной плате место. Транзис- торы заменимы на любые кремниевые соответствующей структуры, УТ1 и УТ2 - маломощные, УТЗ —средней или большой мощности. Резистор А5- СПЗ-19а. Резисторы А1 и А2, А4 и Аб следует подобрать попарно возможно более близкими по сопротив- лению, различие не должно превышать 1 %. Вообще же, номиналы этих пар рези- сторов могут быть любыми в пределах 10...20 кОм. Лучше всего здесь исполь- зовать стабильные резисторы, например, С2-29. Если резисторы с такой точностью по- добрать не удастся, придется увеличить номинал подстроечного резистора А5 примерно до 2,2...3,3 кОм и включить его порога срабатывания. Эту операцию сле- дует выполнять после установки узла на автомобиль. Подают питание на контро- лируемые лампы, вращая движок, уста- навливают его на границу включения кон- трольной лампы и отмечают положение шлица карандашом. Затем удаляют одну из контролируемых ламп, снова находят границу включения контрольной лампы и еще раз отмечают положение шлица. По- сле этого устанавливают движок в сред- нее между отметками положение. Изготовленный экземпляр устройства позволял подстраивать порог тока сра- батывания от 0,5 до 5 А. Контролирующее устройство можно сделать двухканальным - исправность ламп указателя поворотов и стоп-сигна- ла будет индицировать одна лампа. Для этого оно должно содержать два канала, включающие в себя все элементы, пока- занные на схеме рис. 2 левее базы тран- зистора УТ1, и общий выходной узел на транзисторах УТ1-УТЗ. Точку соедине- ния резисторов А9 каждого канала под- ключают к общему резистору 810 и базе транзистора УТ1. Элементы А8, С1, 701 могут быть также общими для обоих ка- налов. В таком устройстве удобно ис- пользовать сдвоенный ОУ К140УД20. Световой индикатор целесообразно дополнить звуковым сигнализатором, включающимся лишь при перегорании лампы. Схема одного из вариантов тако- го сигнализатора показана на рис. 4. Сигнализатор представляет собой ге- нератор пачек импульсов, собранный на элементах ОО1.1-ОЭ1.4, частота повто- рения пачек - около 4 Гц, частота запол- нения - 1000 Гц. При подаче напряжения питания и высокого уровня с выхода ОУ ЭА1 (когда лампы исправны и включены), генератор заторможен. Если же одна из ламп перегорает, на выходе ОУ ОА1 по- является низкий уровень и генератор на- чинает работать. На транзисторе УТ4 со- бран усилитель тока, нагрузкой которого служит звукоизлучатель НА1. Таким об- ОШ К561ЛЕ5 001.1 К выходу ОУ ОА! (рис. 2) 001.2 ^7^ Рис. 4 выв. 001 К 001.3 10 02 0,22 мк К15 680 к н 001.4 С4 0,1 МК К7* 51 К эмит- теру УТ2 (рис,г) —(33--- СЗ 1ООО К16 680 к и УГ4 КТ3618 НА1 К выв. 7 ОО1 потенциометром - движок соединен с не- инвертирующим входом ОУ, а нижний по схеме вывод — с верхним выводом резис- тора Аб. При этом плавность подстройки тока срабатывания ухудшится. Резистор АЗ - самодельный, он пред- ставляет собой жгут из четырех прово- дов диаметром 0,8 мм из высокоомного сплава, свитый в виде пружины. Длину жгута подбирают так, чтобы при токе 5 А падение напряжения на нем было в пре- делах 0,25...0,3 В. Резистор РЗ удобно со- брать из двух С5-14В (С5-16В, С5-17В) мощностью не менее 0,5 Вт и сопротив- лением по 0,1 Ом, соединенных парал- лельно. Налаживание устройства заключается в установке резистором А5 необходимого разом, при перегорании лампы звучит прерывистый звуковой сигнал. В сигнализаторе допустимо также ис- пользовать микросхемы КР1561ЛЕ5 или 564ЛЕ5. Звукоизлучателем может рабо- тать капсюль ДЭМ-4 или любой другой сопротивлением 50...100 Ом. ЛИТЕРАТУРА 1. Бирюков С. Реле указателя поворотов. - Радио, 1986. № 8, с. 28, 29. 2. Бирюков С. Простой термокомпенсиро- ванный регулятор напряжения. - Радио. 1994. № 1.С. 34. 35; № Ю, с. 43. 3. Бирюков С. Электронный блок зажига- ния. - Радио. 1996, № 2, с. 48-51. 4. Банников В„ Варюшин А, Контролер ламп стоп-сигнала. - Радио. 1996, № 8. с 52, 53.
СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КАБИНЕ А. МУСИЕНКО, г. Новосибирск Грузовой магистральный автомобиль КАМАЗ оснащен отопителем кабины, что, несомненно, очень удобно, а в северных районах стра- ны - просто необходимо. К сожалению, система управления отоп- лением выполнена так, что для поддержания требуемого теплово- го режима приходится то и дело включать и выключать печку тум- блером. Это, с одной стороны, неминуемо приводит к большим ко- лебаниям температуры воздуха, а с другой, - постоянно отвлекает водителя от дороги. Простой электронный узел, сконструированный радиолюбителем А. Мусиенко, возьмет на себя заботу о создании комфортных усло- вий работы водителя. Установленный на КАМАЗе отопи- тель имеет только две ступени регули- рования обогрева кабины, автоматика управления отсутствует. Из-за этого температуру воздуха приходится под- держивать вручную. Я предлагаю дополнить отопитель кабины самодельным электронным ста- билизатором температуры, который ав- томатически отключит отопитель при достижении заданной температуры воз- духа и включит при ее понижении. Пре- делы установки температуры - 18...24°С. Работа термостабилизатора не раз была описана в журнале, поэтому при- веду только краткие сведения о нем. Датчик температуры - терморезистор Н2 (см. схему) - включен в плечо изме- рительного моста, образованного рези- сторами А1, А2, Н4 и Н5+А6. Аналого- вый сигнал с диагонали моста поступает на вход компаратора ОА1. Его выход со- единен с входом усилителя тока на пе- реключательном транзисторе VII, на- грузкой которого служит реле К1. При низкой температуре (ниже поро- га, устанавливаемого переменным рези- стором Н6) транзистор \ГГ 1 открыт, кон- такты реле К1.1 замкнуты, и напряже- ние бортовой сети, приложенное к зажи- му 2 устройства, поступает к электро- двигателям отопителя, подключенным к зажиму 3 (электродвигатели на схеме не показаны). Печка включена и подает теплый воздух в кабину. Как только температура в кабине превысит установленный порог, сопро- тивление термодатчика уменьшится на- столько, что компаратор закроет тран- зистор, реле отпустит якорь и выключит питание электродвигателей отопителя. Для более четкой работы термостаби- лизатора предусмотрен “гистерезис" компаратора, обеспечиваемый цепью В7РЗ. Напряжение питания измеритель- ного моста и компаратора стабилизиро- вано параметрическим стабилизатором В10 У01. В регуляторе применены постоян- ные резисторы МЛТ. переменный - СПЗ-4вМ; конденсаторы С1 — КМ-5, С2 - К52-1, СЗ - К73-9. Терморезистор - ММТ-1; реле - РЭС-6, паспорт РФО.452.103. При изготовлении термостабилиза- тора особое внимание следует обратить на его конструкцию. Поскольку устрой- ство будет работать на автомобиле (да к тому же на грузовом), оно должно быть защищено от воздействия влаги, паров горючего, пыли, иметь повышен- ную стойкость к вибрациям и ударам. Кожух лучше выбрать металлический, прочный, а соединительные провода - с надежной изоляцией. ПАМЯТИ ДРУГА 6 марта 1997 г. на 83-м году жизни скончался Алексей Германович Рекам (11300). Ушел от нас один из старейших ко- ротковолновиков страны, мастер спорта и судья всесоюзной категории, участник многих всесоюзных и международных ра- диосореанований, активный член Цент- рального радиоклуба имени Э. Т. Кренкеля и член Международного клуба скоростни- ков ОАО. А. Г. Рекач был беззаветно предан де лу радиолюбительства. Окончив после школы курсы по изучению телеграфной аз- буки. он уже в 1932 г., когда ему исполни- лось 18 лет. получил первый любительский позывной - ЕС12РК и с тех пор навсегда связал свою жизнь с радиолюбительским эфиром, которому посвятил почти 65 лет жизни. С первых дней войны, прервав учебу в институте связи. Алексей Германович - в действующей армии. Он был начальником радиостанции командующего корпусом, а затем руководил работой крупной аэро- дромной радиостанции. Его ратный труд отмечен орденом Отечественной войны II степени и 13 медалями. После войны А. Г. Рекача по рекомен- дации известного полярного радиста Э Т. Кренкеля приняли на работу в технический отдел Главсевморпути. а в 1947 г. он вмес- те с Кренкелем в качестве второго радис- та совершил поход на ледоколе “Георгий Седов* по Западному сектору Арктики. В 1955-1957 гг. в составе 1-й комплекс- ной антарктической экспедиции инженер радиоотряда Рекач участвовал в создании передающего центра научной обсервато- рии "Мирный* и работал на коллективной радиостанции 0А1 КАЕ с радиолюбителями всего мира А. Г. Рекач на протяжении многих лет был большим другом журнала "Радио*, ав- тором и активным участником многих ме- роприятий, проводимых редакцией, в том числе тематических “круглых столов", ра- диосоревнований. наблюдений за сигнала- ми первого советского ИСЗ и др. Многочисленные друзья и коллеги Алексея Германовича Рекача — все. кто его знал, навсегда сохранят память об этом замечательном человеке. Редакция Высылаем: 1) Книги: "Железо 1ВМ 97" (выбор и модернизации компьютера, новинки мультимедиа): "Как самому со- здать трехмерную игру" и комплект дискет к ней (ПК 1ВМ-системы про- граммирования ЗО.25МВ); "Самоучи- тель управления компьютером" (пер- вые шаги для начинающих): "Новые и перспективные изделия: АОНы, Мик- ро-АТС, средства безопасности" (опи- сания, схемы). 2) Конвертеры ЗУОА- РА1. (подключение компьютера к цвет- ному телевизору): Недорогие програм- маторы на все виды ППЗУ. ПЛМ, Мик- ро-ЭВМ или наборы для их изготовле- ния (подключаются к ПК типа 18 М или 31пс!а1г 128); Микро-АТС и др. Наш ад- рес: 123022, г. Москва, а/я 76. тел.: 180-85-98, 189-28-01. В свое письмо вложите конверт с вашим адресом, Продукцию можно приобрести и непо- средственно в фирме "МикроАРТ"
"Пейджинговый конструктор" Талина Казарновская, фирма РКК Фирма РКК сертифицировала систему пейджин- говой связи Е-РАОЕ, в составе которой несколько моделей терминалов и контроллеров ХЕТВ.ОЫ, а также популярные пейджинговые передатчики ЬШСЬЕиЗ. 8РЕСТКСМ и ТАТТ. Это далеко нс пер- вая сертификация пейджингового оборудования в России. Казалось бы, зачем понадобилось "изо- бретать велосипед" ? Ответ на этот вопрос прост. Затем, чтобы иметь сертифицированную систему с большими возможностями для ее расширения в процессе эксплуатации — своеобразный "пейджин- говый конструктор". Фирма РКК является генеральным дистрибьютором компании ХЕТЕОТЧ, производящей широкий спектр оборудования для пейджинговых систем, и мы хотели бы поставлять все это оборудование в Россию. Однако, как выяснилось из анализа ранее сертифицированных систем, в их состав включались лишь некоторые модели 7.ЕТК<^ и полного набора оборудования для создания общегородских и региональных систем пейджинга нс было. Именно поэтому для сертификации в составе системы К-РЛОЕ и был предложен набор оборудования, который показан на приведенной ниже структурной схеме "пейджингового конструктора". Попятно, что эта конфигурация вряд ли когда-либо встретится в реальных системах. Она лишь иллю- стрирует те возможности, которые каждый из пейджинговых операторов будет применять по мере необходимости. На базе оборудования Е-РАСгЕ можно, к примеру, вначале построить простую систему из одного терминала и одного передатчика, рассчитанную на 2000 абонентов, а затем, на- ращивая оборудование, довести число передатчиков до 1Ь и более с емкостью системы до 50 000 або- нентов. С помощью терминалов фирмы 2ЕТЖЖ можно объединить системы РОС8АО и К 08, а также обеспечить работу в протоколе ЕЬЕХ. которая уже поддерживается в новой версии программного обеспечения 2АРР! Ниже приводится краткое описание элементов оборудования Е-РАСЕ. Увидеть систему в действии и получить более подробную информацию вы сможете, посетив стенд фирмы РКК на выставке "Связь-Экспокомм-97". Операторское бюро Пейджинговый терминол шиш пи| {Й1Ш1 2ЕТЙОМ серия 2000 или модель 64 0 А ГХ ТХ - пейджинговый передатчик (ГЧ11С1Еи$, 5РЕСТК0М, ТА1Т) КХ - приемник линии связи (ОМЗОО) Мод 66 . Мод 63 Мод. 63 выделенная 2‘Провод>«гя линия или радиоканал Коммутируемая телефонная линия Панель диета лиманного управления ТХ КХ Мод 550 'Эхо-релиторы' системы с последовательным вешанием Мод. 550 Пейджинговый терминал - основа системы Е-РАСЕ. Терминалы серии 2000 позволяют начать с простейшей конфигурации, включающей в себя два порта [<8-232 и базу данных на 2000 абонентов, и постепенно нара- щивать систему до емкости в 50 000 абонентов с предоставлением таких услуг, как персональная голосовая почта с оповещением на пейджер, переадресация вызовов, отправка сообщений с телефонных аппаратов без помощи оператора, интеграция с системами телеметрии, сигнализа- ции и т.д. Терминал модели 640А является экономичной версией терминала серии 2000 для сетей небольшой емкости. Он обеспечивает реализа- цию всех возможностей большого терминала, за исключением голосо- вой поч ты и переадресации вызова. Передачи информации для або- нентов системы производится через операторское__бюро, осп а щен ное персональной ЭВМ. либо локальной компьютерной сетью. Терминалы серии 2000 и модели 640А позволяют подключать к ним от одного до четырех передатчиков. Если требуется обслужить с одного терминала большее число передат- чиков. то панель управления сстыо передатчиков (модель 68) обеспечит подключение до 16 линии правления передатчиками. Панель дистанционного управ-ления передатчиком (модель 66) обеспечи- вает передачу информации от терми- нала к передатчику по двухпровод- ной линии или по одночастотному радиоканалу. Модель 66 имеет широ- кий набор дополнительных возмож- ностей. Контроллер ЛШ1Ш1 (модель 63) обес- печивает автоматический "дозвон" и передачу сообщений на пейджинго- вый передатчик, находящийся на знашпельном расстоянии от терми- нала и соединенный с ним обычной коммутируемой линией. При этом оператору пейджинговой системы нс надо платить за выделенную теле- фонную линию. "Эхо-репитерьГ становятся все бо- лее популярными на развивающихся сетях пейджинга. Контроллер 2*эхо- рсшггсра2 (модель 55Э) обеспечива- ет прием информации от основного переда тчика, хранение се в буфере до освобождения канала и дальнейшую передачу при пропадании несущей в канале. На базе этих контроллеров можно строить сети пейджинга, работающие в режиме последова- тельного вещания.
МРТ1327 или ТЕШ: что выбрать? »йг- Самые модные разговоры среди заказчиков транковых систем сегодня - о новом протоколе ТЕТРА, близком родственнике сотового протокола ОЗМ. Всех интересует, как работает ТЕТРА, когда начнутся поставки и сколько будет стоить аппаратура. По срокам ответ таков: основные производители аппаратуры планируют начать поставки для коммерческого использования в 1999 году. Поначалу эта аппаратура будет, видимо, в 2,5-3 раза дороже, чем самая дорогая аппаратура МРТ 1327. Если принять во внимание реальную ситуацию на российском рынке подвижной радиосвязи, где до сих пор большинство заказчиков не может найти достаточно средств для хорошей системы МРТ 1327 и предпочитает ставить "СмарТранк", перспективы широкого распространения коммерческих систем ТЕТРА в России выглядят не слишком радужно... Как работает ТЕТРА, вы сможете увидеть и услышать, посетив стенд фирмы РКК на между- народной выставке "Связь-Экспокомм-97". Но основной акцент нашей экспозиции будет вовсе не на ТЕТРА, а на практических приложениях транковых систем МРТ 1327, в том числе их использовании для передачи данных, информации ОРЗ, радиотелеметрии, демонстрации иных приложений протоко- ла МАР 27. Как известно, разработка нового общеевропейского транкового протокола ТЕТРА (Тгапз-Еигореап Тгипкед РАсПо) до сих пор не завершена. Новый импульс этой работе был придан после реорганизации Европейского института стандартизации (ЕТ31), и есть надежда, что в ближайшее время этот протокол будет, наконец, полностью опубликован. Тем не менее активно продолжаются опытные работы в интересах органов охраны правопорядка стран Европы. Так, '‘Моторола” проводит опытную эксплуатацию системы Э1МЕТРА (протокол ТЕТРА) для полиции бри- танского острова Джерси, готовятся аналогичные проек- ты в Финляндии, Голландии, Бельгии и в Германии. Но все это проекты для полиции в диапазоне 380 - 400 МГц, а не для коммерческих операторов. Главное в них — показать, что ТЕТРА может служить универсальным протоколом транкинга для полиции всех европейских стран. Стоимость аппаратуры при этом не имеет перво- степенного значения. Как показала прошедшая в конце марта в Ганновере (ФРГ) выставка СеВ1Т-97, европейские производители аппаратуры МРТ 1327 не слишком охотно рекламируют ТЕТРА, не без оснований опасаясь, что большие заказчики предпочтут ждать новую аппаратуру и откажутся от закупок выпускаемых сегодня систем. При этом никто сегодня не может назвать точных сроков начала серийного выпуска аппаратуры ТЕТРА, и все уверены, что она будет очень и очень дорогой. А между тем современные системы МРТ 1327 уже обладают большинством свойств, которых ждут от систем ТЕТРА, таких как работа в дуплексе, передача данных или цифровая передача голоса. Например, транковая система АССЕЗЗИЕТ-Э фирмы РоИбе & ЗсЬюагг поддерживает работу как аналоговых, так и полностью цифровых абонентских станций. Правда, цифровые радиостанции АССЕ88ИЕТ тоже недешевы, но в отличие от ТЕТРА они выпускаются промышленностью уже сегодня. Решая вопрос о выборе тех или иных систем МРТ 1327, следует прежде всего посмотреть на реальную стати- стику их применения. Например, если сравнивать попу- лярные сегодня у нас системы ТаПпе! и АССЕЗЗИЕТ, то можно обратиться к примеру ФРГ. Системы АССЕЗЗ^Т составляют свыше 60% всех транковых систем Германии, около 35% это Ас!1опе1 (Мок1а), есть системы МАТРА и другие, но нет ни одной базовой инфраструктуры ТаПпе! ! И это при том, что офис ТаЛ Е1ес1гопю5 (ЗтЬН в Нюрнберге существует уже много лет. Вам это ни о чем не говорит ? На самом деле, объяснение лежит на поверхности. В Германии транковые сети строятся» как правило, с учетом будущих расширений и большого числа або- нентов, что полезно иметь в виду и в России. Немцы выбирают самые надежные решения, каковыми, без сомнения, являются системы АССЕ83НЕТ и АсНопе1. А системы ТаПпе( хороши лишь там, где невелика плотность абонентов (ведь во всей Новой Зеландии населения втрое меньше, чем в Москве). Иначе сразу становится заметно, насколько медленнее обрабаты- вает вызовы ТаПпе( по сравнению с АССЕЗЗЫЕТ. Если рассуждать о ценах на базовое оборудование, то оказывается, что стоимость четырехканальной системы АССЕЗЗЫЕТ М:п1 всего на 10-15% выше четырехканаль- ной ТайпеС. а стоимость нового четырехканального вари- анта АССЕ38ИЕТ Соп1ас1 значительно ниже, чем Тай, и составляет около $45,000 в ценах С1Р. При этом вы приобретаете первоклассную аппаратуру, которую в будущем, если потребуется, сможете использовать в составе больших транковых сетей Советуем обратить внимание и на новую разработку фирмы ПЕТРОМ - контроллер модели 827. Несмотря на его "несолидный" миниатюрный вид, это отличный контроллер, вобравший в себя все последние достижения в области транкинга МРТ 1327. Фирма РКК завершает сертификацию транковой системы на базе модели 827 под именем СОРИЕТ. И хотя на сегодня СОРИЕТ может быть развернут только как односайтовая система, к осени 1997 года должно появиться программное обеспечение для многосайтово- го варианта, которому, по нашему мнению, суждено за- воевать российский рынок небольших транковых систем. Ведь цены на СОРЫЕТ уже сейчас настолько разумны, что позволяют ему успешно конкурировать со "СмарТранком”. Но если вам нужна система большого объема, то ваш наилучший выбор, конечно же. АССЕ83ЫЕТ.
Официальный дистрибьютор ВЯЗЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (та ТаКТВОО НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНО. кХНИЧРЛ сэ 011.0001.01ЭСОО Крупнов Министерства связи Рос электромагнитной совме УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕН* Применяется на ВСС Р ГЕРСТВО СВЯ31 КОЙ ФЕДЕРАЦ РЕШЕНИЕ ОРГАНА СЕРТИ Настоящим Сертификатов 109072, Москва, Болотная наб С*Ма№ УУеЬ: луплексн икнг-.(\ % в действие ‘ Уразвиваем транковые системы АССЕ88НЕТ* в Перми, Новороссийске! Владивостоке НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОЛУЧАЮЩЕГО СЕРТИФИКАТ ТОО "Фирма РКК". рикат 1 -И-3 дает подключения к'ким АТС мм аналоговым соеднн! разрешения органов сл Диапазоны частот Режим работыЛ|Й^/&4 АССЕ88ИЕГ* - не самая дешевая система, хотя.. ♦ Имеем лицензии "Пна проектирование истроймонгаж «. л\Дг '.ционны ♦ На базе АССЕБ5МЕТ* мы можем создать для вас транковые сети МРТ 1327 любой сложности испытательный центр "ЛОНИИС" ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ Заключение № 123 от О7.ОС.4Ы <ж Цчия 1Ш1 Н1Р
ГЛАВНЫЙ вход ГЛОНАСС [[к§11=Фири|1аЕ11К1^^на вы став» ф Павильон № 1 стенд 1221 Выставочный комплекс на Крас - Па вил ьон-НЁГТуСтенд-1 Отечественная навигационная аппаратура для систем слежения за подвижными объектами и экологического контроля Профессиональные радиостанции для обычной и транковой связи ТРАНКОВЫ Е СИСТЕМЫ 1 ТА1ТЫЕТ (МРТ 1327) на 450 МГц Др *1е — " •— —*> — I ЬТК (Е.Е. ЮНИ5О1М) на 800 МГц (095) -230-.3132, 230-313®, 230-3143 Факс: (095) 230-Л107 “109072“Москва, Болотная наб., 13| -Фирма—2~МаН:—1п<о@гккёгц----- РКК 99еЬ ВИ,р://шшмг.гкклч1 М') МОТОЯО1 Официальный дистрибью Радиостанции, ретранслято дистанцинное управление , НапсПе-Сот - удешевлении радиостанции 160 МГц Действующая транки демонстрационная система на нашем стенде *•. Тран кое I I I АС АС АС
ке Связь-Экспоколлм-97 мой Пресне, 19-23 мая 221 5тагТгипк 5уз1егп5, !пс. тор Новейший контроллер 5Т-853 Транковая система 5тагТгипк-К Аппаратура диапазона 300 Мгц тм е решение для 800 МГц I фирма РКК $ку!лпк™ - транкинг МРТ 1327 ые системы МРТ 1327 в действии СО К МЕТ™ 0НРЕ&8СНУМАВ2 рициальный дистрибьютор СЕЗЗЫЕТ СЕЗЗЫЕТ® ММ СЕЗЗЫЕТ® Соп1ас1 2ЕТРОЫ Пейджинговый конструктор К-РА6Е Аппаратура радиотелеметрии К АС 8 - нетранковые решения для больших радиосистем ПРОДУКЦИЯ МИРОВОГО КЛАССА Антенны, КАТНВЕ1М, ТЕ1_ЕУУАУЕ Кабели и крепеж от АНОКЕУУ Комбайнеры, дуплексеры от СЕ1ЛЛ/АУЕ, ТЕЬЕУУАУЕ, ЕМК Антенные мачты КОНИ Приложения для транковых систем МРТ 1327 6Р5 и системы слежения за подвижными объектами Передача данных и файлов Диспетчерские системы Охранно-аварийные системы Радиотелеметрия
тм //Л1/ ‘У 4 _ _ _ _________________________ _ _. _ _ . ж ЧВ* Я 9 Я1Ж I / _1 _ I ВЦ: )_ ,! Т_~ 1^’ У к"-" ' / У ' ' ХИ"'Ж _1< дд/ ГЛ' I, ' й Ш Ж Фирма РКК - один из шести мастер-дистрибьюторов ЗтагТгипк ЗузТетз, 1пс. " Мб.иГО!. 8тагТгипк«А™ будет иметь право на подключение к городским АТС Система ЗтагТгипк-й™ сертифицируется для диапазонов 160, 300 и 450 МГц моделям абонентских радиостанций Фирма РКК вмлятнинкн Тел.: (095) 230-3132, 230-3136 230-3143, 220-2818 Факс: (095) 230-1107 109072, Москва, Болотная наб., 15 В качестве мастер-дистрибьютора фирма РКК намерена поставлять транковые системы ЗтагТгипк II под торговой маркой ЗтагТгипк-й™ В составе систем 8тагТгипк-й™: ♦ ретрансляторы Мо1ого1а, УегЧех, Куос1о, Кепшоос! ♦ контроллеры РТ-962 ♦ блоки стыковки с АТС по 3-проводным линиям или по И КМ-тракту ♦ дуплексные радио' Те1етс У нас МОЖНО прн«орр?т> платы ЗтагТгипк II к^^ Приглашаем региональных дилеров КС &с Мо1ого1а ОМ350 Мо(ого1а ОМЗОО с 8Т-869 Те1етоЫ1е ТМ-МОТ25
На пути к ЗтагТгипк III е Элиот Терьорг. президент ЗтагТгипк Зу$1ет$, 1пс. Транковый протокол ЗтагТгипк II и реализующая его аппаратура, впервые появившиеся на рынке в 1992 году, пользуются сегодня большой популяр- ностью во многих странах мира. Более 3000 сис- темных операторов уже вложили свыше 200 мил- лионов долларов в оборудование базовых стан- ций, в абонентские радиостанции и в развитие зональных инфраструктур. Это, естественно, на- кладывает на создателей ЗтагТгипк II обяза- тельство непрерывно заниматься совершенство- ванием его возможностей. Некоторые наши новинки, которые представлены на выставке "Связь-Экспокомм-97", ориентирова- ны на особенности использования ЗтагТгипк II в России и других странах СНГ и отражают, в частности, опыт, накопленный российскими сис- темными операторами. Более того, основную "архитектуру" нового контроллера ЗТ-853 созда- вал российский инженер. В дополнение к "рус- ской" теме надо также упомянуть и подготовку ап- паратуры ЗтагТГгипк II для диапазона 300 МГц, который был в свое время выделен в России для транковых систем "Алтай". Теперь несколько слов о наших новинках. В новом контроллере ЗТ-853 реализованы прак- тически все пожелания, высказанные оператора- ми систем ЗтагТгипк. Одна из важнейших осо- бенностей этого контроллера - полная поддержка протокола ЗтагТгипк II, что дает возможность сегодняшним абонентам системы пользоваться преимуществами нового контроллера наравне с теми абонентами, радиостанции которых оснаще- ны новыми моделями логических плат. Более того, в комплект поставки контроллера входит и кон- вертер базы данных его предшественника, что позволяет не вводить ее заново при модификации системы. Используя расширенную базу данных контролле- ра ЗТ-853 (до 4096 абонентов), системный опера- тор сможет обслуживать большее число абонен- тов и включать в свою базу данных дополнитель- ных абонентов из других систем. Еще одна новинка — последовательная шина дан- ных, объединяющая контроллеры системы. Она дала возможность решить сразу несколько задач. Например, теперь исключены потери вызовов из- за одновременного появления сигналов вызова в нескольких каналах. Объединение контроллеров позволяет отслеживать состояние активных або- нентов - сигналы "абонент недоступен" и "абонент занят на другом канале" теперь различны. Замет- но повысилась от введения шины данных и на- дежность системы - абонент даже во время сеан- са связи просто не заметит, что один или несколь- ко контроллеров отказали. Новые логические платы пока что разработаны для радиостанции \/ЕРТЕХ \/Х-10 и шести радио- станций 1СОМ и обеспечивают реализацию мно- гих дополнительных функций. Набор этих функ- ций, известный как Отп1 (наша торговая марка), дает возможность ЗтагТгипк II напрямую конку- рировать с такими более сложными транковыми протоколами, как 1_ТК и МРТ 1327. Теперь пользователь, например, имеет возмож- ность создавать многочисленные "банки каналов", объединяя несколько транковых или обычных радиоканалов в группы. Во-первых, это позволяет мгновенно переходить из транковой связи в обычную, и наоборот. Во-вторых, наличие "банков каналов" существенно повышает возможности абонентов в многозоновых системах. Находясь в зоне обслуживания двух систем, абонент может задать сканирование каналов в ожидании вызова в обеих системах или сканирование только в одной из них. Кроме того, улучшение алгоритма ска- нирования каналов позволило заметно уменьшить время доступа. Введение дополнительного пейджингового кода, помимо двух имевшихся в предыдущих моделях логических плат, позволит, наряду с индивиду- альными и групповыми вызовами, осуществлять и общий вызов всех абонентов системы. Новые функциональные возможности появились и у владельцев абонентских радиостанций без кла- виатур, поскольку для доступа к многим функциям ЗтагТгипк II теперь уже не требуется кодирующее устройство ОТМЕ. Но совершенствование ЗтагТгипк II на этом не закончено. Мы планируем введение в него ряда новых функциональных возможностей. Созданная для этого группа из специалистов по маркетингу и инженеров уже работает над новым поколением ЗтагТгипк. Среди решаемых сегодня задач — обеспечение роуминга на большей площади путем реализации многозоновой связи. Работаем мы и над решением других вопросов, но пока о каких- либо деталях этих новинок говорить еще рано. Главное то, что операторы, уже вложившие деньги в ЗтагТгипк II, и в будущем смогут совершен- ствовать свои системы.
Несколько слов надо сказать и еще об одном на- правлении работы компании. В последние годы растет интерес к организации беспроводной ра- дио- и радиотелефонной местной связи (УУЫ_ - \ЛЛге1е$в 1_оса1 1_оор или же "беспроводная мест- ная сеть"). Это весьма актуально для сельской местности и для стран со слабо развитой инфра- структурой связи, где применение сотовой техно- логии не оправдано из экономических соображе- ний. Подобные сети интенсивно развиваются се- годня на Филиппинах, где плотность телефонных линий менее одной на 100 жителей. К концу 1997 года здесь будет функционировать 51 базовая система МЫ.. Это даст возможность охватить те- лефонной связью 600 городов и поселков, обслу- живая при этом более 300 тысяч абонентов. Компания ЗтагТгипк 8уэ(етз 1пс. завершает работу над собственной системой местной беспро- водной связи ЗкуЬюк (торговая марка). Она будет работать в диапазоне 800 МГц. Протокол этой системы исключает подключение нелегальных пользователей. Абонентская станция системы ЗкуЫпк состоит из небольшой необслуживаемой радиостанции, к которой через стандартный разъем можно подключить телефонный аппарат, факс или модем. Устойчивая связь с таким индивидуальным "радиоудлинителем" достигается на расстоянии до 50 км. Для России, где плотность телефонных линий в целом ряде районов также невысока, использование технологии может быть решением проблемы охвата телефонной (точнее, радиотелефонной) связью определенной части населения. Россия - страна победившего "СмарТранка" ??? В конце 1996 г. фирма ЗтагТгипк ЗузТетз, 1пс. провела анкетирование операторов транковых систем ЗтагТгипк II в России и других странах СНГ, а также в государствах Балтии. Было получено 75 ответов на 260 разосланных операторам анкет. Из России пришли 33 ответа, с Украины - 27. Остальные поступили из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Туркмении и Эстонии. Согласно этой информации, в названных выше странах насчитывается: • всего систем ЗтагТгипк 494 • всего радиоканалов ЗтагТгипк- 1377 • всего абонентов ЗтагТгипк 32504 Таким образом, средняя нагрузка составляет примерно 25 абонентов на один радиоканал. При этом число систем с 1-2 каналами составило 38% от общего числа систем ЗтагТгипк, систем с 3-5 каналами - 29%, с 6-7 каналами - 19%, с 8 и более каналами - 14%. В диапазоне 146-174 МГц работают 87% систем, а 13% систем - в диапазоне 403-470 МГц. Самыми популярными радиостанциями оказались (ЭР300, 6М300, (ЗР68 и СР50 (Мо1ого1а), 03-191, 03-491, 03-182, ЭЗ-680, ОР-130 и ОР-430 (АПпсо), а также УХ-500 и ГТЪ-2011 (УеДех). Комментарий фирмы РКК. Статистика распространения "СмарТранк” по России впечатляет. И хотя у нас сегодня можно встретить любые прото- колы транкинга, включая 1_ТР, ЗтаНгопе и ЕОДСЗ, ни один из них не может похвастать таким числом абонентов и используемых радиоканалов, При этом статистика ЗтагТгипк 8уз(етз явно не полна. Например, нам точно известно, что в ней не учтена 16-канальная система "СмарТранк", постав- ленная фирмой РКК в 1994 году для ГУВД Санкт-Петербурга и имеющая сейчас свыше 800 абонентов. Отметим также, что подавляющее большинство абонентов "СмарТранк" используют полудуплексные радиостанции, которые их вполне устраивают. Не означает ли все это, что Госкомитету РФ по связи и информатизации (бывщ. Минсвязи России) следует несколько пересмотреть свою концепцию использования транкинга, включив в нее "СмарТранк” как легально признан- ный протокол для малых транковых систем ?
«НОЧНОЙ СТОРОЖ» ПАССАЖИРА Ю. ВИНОГРАДОВ, г. Москва Забота о сохранности личных вещей и багажа в длительных переез- дах нам, к сожалению, знакома. Описываемое здесь электронное ус- тройство - это своего рода специализированная охранная система, которая, полагаем, может существенно облегчить жизнь пассажира. Принципиальная схема несложного охранного устройства, формирующего тревожный звуковой сигнал при обрыве шлейфного датчика, приведена на рис. 1. На логических элементах 001.1 и 001.2 микросхемы К561ЛА7 (001) со- бран генератор прямоугольных импуль- сов, следующих с частотой 2...3 Гц (1к"1/2Р4С2). которые коммутируют то- нальный генератор, выполненный на элементах 001.3 и 001.4 той же микро- схемы. Частота тонального генератора - около 1 кГц (1т®1/2Н6СЗ). Пьезокерами- плату устройства (рис. 3) изготавливают из двустороннего фольгированного стек- лотекстолита толщиной 1 мм. Фольгу со стороны деталей используют лишь как общий (минусовый) провод источника пи- тания. Для пропуска выводов деталей или соединительных проводников в ней сделаны выборки — кружки диаметром 1,5...2 мм. Места паек к этой фольгиро- ванной стороне платы обозначены не- большими квадратами (с незалитыми кружками внутри — для проволочных пе- ремочек, соединяющих с ней тот или Рис. 3 76к Х2 75а 02 О.ОЯмк 03 0,01 ш 75а оогз Ж/ / ЗМ Т 001.2 01 0,01 мк 00! К56Ш7 Рис. 1 ческий излучатель НА1 преобразует сиг- нал генератора в звук. Источник пита- ния устройства 6В1 - литиевая батарея ”2БЛИК-1". Конструкция “сторожа" (в разобран- ном виде) показана на рис. 2. Печатную '\М*51 л 001.4 НМ 3042 -и--------- 1 пот до ем |+ Кбыб.К 001 К №6* 7 00! . 00! 60 & 47 нк*# В иной участок печатного монтажа). При- меры монтажа на такой плате резистора и оксидного конденсатора показаны на рис. 4. Все резисторы — МЛ Т-0,125. Конденса- торы С1-СЗ - КМ6, С4 - оксидный К50-35. л Рис. 2 Ограничения в выборе деталей лишь га- баритные - высота деталей, устанавли- ваемых на плату, не должна превышать 10 мм. Перед монтажом звукоизлучателя НА1 и конденсатора 04 необходимо оце- нить состояние их изоляции. При напря- жении источника питания 6 В ток утечки в них не должен превышать 1 мкА. Монтажную плату» звукоизлучатель и батарею питания размещают в корпусе размерами 48x32x17 мм, склеенном из ударопрочного полистирола толщиной 1.5...2 мм. При пайке проводников к зву- коизлучателю и батарее питания лучше пользоваться низкотемпературным при- поем и хорошим флюсом - перегрев здесь нежелателен. Шлейфный датчик представляет со- бой сложенный вдвое обмоточный про- вод ПЭВ-2 или ПЭВ-3 диаметром 0,07...0,1 мм нужной длины с двухкон- тактным разъемом на конце. Его хранят намотанным на челнок-мотовильце (рис. 5). Разъем может быть от микро- калькулятора. Ответную часть шлейфно- го разъема допустимо смонтировать не- посредственно на корпусе “сторожа", но лучше ее вынести на механически проч- ном двухпроводном шнуре (удобен по- крытый пластиком экранированный про- вод), что позволит соответственно уко- ротить сам шлейф. Оборванный шлейф обычно не ремон- тируют (в дорожных условиях во всяком случае), поэтому, отправляясь в путь, нужно иметь с собой несколько полностью смонтированных шлейфных датчиков. Рис. 4
Рис. 5 Собранный без ошибок “сторож” на- лаживания не требует. Надо лишь убе- диться в том. что в дежурном режиме, т. е. с целым шлейфом, потребляемый им ток не превышает нескольких микроам- пер, а звуковой сигнал, возникающий при отключении шлейфа, достаточно мощный. Повысить мощность звукового сигнала можно соответствующим подбо- ром резистора Аб: излучение достигает максимума при совпадении частоты то- нального генератора с частотой механи- ческого резонанса пьезоэлемента ис- Опит, В 1лотр.дож . мкА 1потр.тр, мА 4,5 1.5 0.3 5 1.7 0,4 6 2 0,6 7 2.4 0,9 8 2.7 1.3 9 3.1 1.7 10 11 3,5 4 2.4 3 12 4.4 3,7 пользуемого звукоизлучателя. Ток, по- требляемый “сторожем” в режиме тре- вожной сигнализации, - 0.5...1 мА. Источником питания “сторожа” слу- жит любая батарея с напряжением до 12 В. Но с повышением напряжения со- ответственно увеличится и ток дежур- ного режима (1лотр=итп/А1+1...2 мкА) и ток 1погр.тр, потребляемый устройством в режиме тревожной сигнализации (см. табл.). Правда, увеличится и громкость тревожного сигнала. “Сторож” со шлейфным датчиком, ко- торым прошивают или обвязывают охра- няемые вещи, надежно охраняет их от злоумышленника. БЫТОВАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ А. ПИПКО, Л. СЕМЕНОВ, г. Москва Микроволновые печи прочно входят в наш быт. Сейчас немало гово- рят об их преимуществе перед другими нагревательными прибора- ми для приготовления пищи. В то же время ходят слухи о том, что они вредны для здоровья человека. Чтобы рассеять эти опасения, редакция обратилась к разработчикам отечественных печей “Плу- тон СП-18” и “Плутон СП-19” кандидатам технических наук Анато- лию Исааковичу Пипко и Льву Афанасьевичу Семенову с просьбой рассказать об устройстве и работе микроволновых печей, конструк- тивных мерах защиты от излучений и некоторых правилах их экс- плуатации. Бытовая микроволновая печь - это “побочный полезный продукт” разви- тия радиолокационной техники. Ее действие основано на бесконтактном нагреве пищевых продуктов путем преобразования энергии электромаг- нитного поля СВЧ в тепло. Первые микроволновые печи по- явились в США в 60-х годах. С той по- ры они непрерывно совершенствова- лись: повышались их технические ха- рактеристики и надежность, упроща- лась и удешевлялась конструкция, со- вершенствовался дизайн. Современ- ная бытовая микроволновая печь - не только необходимый атрибут бытового комфорта, но и престижный элемент эстетики кухни. Принципиальное отличие процесса нагревания продукта в микроволновой печи от традиционных способов (ска- жем, на газовой плите либо электри- ческой плитке) заключается в том, что при микроволновом нагреве тепло вы- деляется в объеме продукта, а при традиционных способах оно подводит- ся к его поверхности и дальнейшее его распространение в продукт осуществ- ляется путем теплопроводности. Со- ответственно достигаемый темп объ- емного нагрева продукта микроволна- ми оказывается значительно выше. Основным элементом печи является генератор СВЧ энергии, в качестве ко- торого, как правило, используют широ- ко применяемый в радиолокации при- бор-магнетрон. Упрощенная схема пи- тания магнетрона приведена на рис. 1. Основным, наиболее ответственным и дорогостоящим элементом источника питания является специальный анод- но-накальный трансформатор-стабили- затор Т1. Номинальное эффективное напряжение на его высоковольтной об- мотке III составляет обычно 2100...2300 В, номинальное напряжение накальной обмотки II -3...3,2 В. Особенностью трансформатора яв- ляется значительная индуктивность рассеяния (4...6 Гн) высоковольтной обмотки и специальная конструкция магнитопровода с магнитными шунта- ми, обеспечивающая при колебаниях сетевого напряжения на 10% измене ние высокого напряжения всего лишь на 1...2%. Чтобы обеспечить бесшум- ность работы трансформатора, от- дельные элементы магнитопровода свариваются. Накопительный высоковольтный конденсатор С1 емкостью от 0,8 до 1,2 мкФ (в зависимости от мощности печи) рассчитан на работу при напря- жении до 10 кВ. Выпрямительный вы- соковольтный столб УЭ1 работает при напряжении около 5 кВ, но к нему предъявлены особые требования, по- скольку магнетрон Х/1_1 может давать искрения, приводящие к перенапря- жениям. Главное из них - возникнове- ние лавинного пробоя при обратном напряжении свыше 8 кВ. иначе при жесткой характеристике столба пере- напряжения на деталях могут достиг- нуть 15 и даже 20 кВ. В качестве линии связи для пере- дачи СВЧ мощности от магнетрона к излучателю, питающему рабЬчую ка- меру печи, обычно используют прямо- угольный волновод. Конструкцию волновода и излучателя выбирают Рис. 1. Схема источника питания магнетрона
так, чтобы обеспечить нормальное со- гласование нагруженной рабочей ка- меры с магнетроном. Кроме того, для обеспечения равномерности нагрева, излучатель должен возбуждать в ка- мере достаточно большое число ти- пов волн. Рабочая камера печи представляет собой полый резонатор приблизитель- но прямоугольной формы с размерами сторон, значительно превышающими длину волны генератора. Возбуждае- мые в камере электромагнитные волны не поглощаются сразу в нагреваемом продукте, а многократно отражаются ее стенками. В результате в камере об- разуются многочисленные стоячие Рис» 2. Схема рабочей камеры печи с вра- щающейся подставкой (а), с двумя излу- чателями (б), с вращающейся антенной (в), с вращающейся крыльчаткой (г): 1 - электродвигатель с редуктором; 2 - се- паратор с роликами; 3 - вращающийся диэлектрический поддон; 4 - емкость с продуктами; 5 - устройство ввода СВЧ энергии в рабочую камеру (излучатель); 6 - магнетрон; 7 - диэлектрический под- дон; 8 - диэлектрический вал привода антенны; 9 - штыревая антенна; 10 - крыльчатка волны электромагнитного поля с узла- ми и пучностями электрической и маг- нитной компонент. Интенсивность по- лей в камере нарастает до тех пор, по- ка мощность СВЧ колебаний, поглоща- емая в продукте, не сравняется с мощ- ностью, поступающей от генератора. Локальный нагрев продукта пропор- ционален квадрату эффективного зна- чения напряженности электрического поля в данной точке. Поскольку нали- чие стоячих волн в камере неизбежно, камера оптимальной конструкции должна иметь такие размеры и способ возбуждения, чтобы суперпозиция всех стоячих волн обеспечивала максималь- ную равномерность нагрева продукта. Но, к сожалению, на практике обес- печить идеальную равномерность на- грева невозможно - ведь обрабатыва- емые продукты и посуда имеют значи- тельные вариации диэлектрических свойств и формы. Поэтому для повы- шения равномерности нагрева продук- та в рабочей камере печи обычно при- меняют, в том или ином виде, механи- ческое движение. Могут использовать- ся вращающаяся подставка (рис. 2,а), на которой находится нагреваемый продукт, вращающаяся антенна (рис. 2.в), ось вращения которой совпадает с осью симметрии рабочей камеры, а диаграмма направленности излучения имеет специальную несимметричную форму, вращающаяся крыльчатка с металлическими лопастями (рис. 2,г), расположенными вблизи излучателя, либо сочетание вращающейся под- ставки с питанием рабочей камеры двумя излучателями (рис. 2,6) от раз- ветвленного волновода. Дверь рабочей камеры представля- ет собой довольно сложный конструк- тивно и очень ответственный узел» так как именно она предотвращает утечку во внешнее пространство СВЧ энер- гии. Один из вариантов двери (микро- волновой печи “Плутон4 СП-18) в раз- резе показан на рис. 3. По периметру дверь имеет высокочастотный дрос- сельный затвор. Для того чтобы он снижал уровень утечки СВЧ энергии до допустимого значения уровня (меньше 10 мкВт/см2 на расстоянии 50 см от печи), необходимо обеспечить хорошее прилегание плоскости двери к лицевой поверхности рабочей каме- ры. Практически зазор не. должен пре- вышать 0,5 мм - тогда плотность пото- ка энергии во внешнее пространство будет на уровне 1...2 мкВт/см2. Для обеспечения такого зазора в процессе производства предъявляются очень жесткие требования к плоскостности лицевой поверхности рабочей камеры и ответной поверхности двери. Для того чтобы в еще большей сте- пени обеспечить безопасность исполь- зования печи, открытая щель дрос- сельного затвора заполняется специ- альной пластмассой, поглощающей энергию микроволн. Блок управления печи обеспечива- ет работу ее по задаваемой програм- ме, а также выключение печи при на- Рис. 3. Фрагмент двери рабочей камеры: 1 - стенка рабочей камеры; 2 - кожух; 3 - металлический корпус двери; 4 - дроссельная полость; 5 - дополнитель- ный поглотитель энергии СВЧ; 6 - поли- мерная пленка; 7 - перфорация; 8 - сварка рушении блокировок, превышении температуры на магнетроне, транс- форматоре и в рабочей камере. Блоки управления имеют разнообразные схе- мы и конструкции при двух основных разновидностях: электромеханической или микропроцессорной. Электромеханический блок управ- ления содержит реле времени, задаю- щее общую длительность приготовле- ния пищи, и реле управления режимом печи, задающее средний уровень мощ- ности СВЧ энергии в рабочей камере. Как правило, управление уровнем мощности осуществляется изменени- ем соотношения длительностей пауз и периодов генерации магнетрона. При отсутствии пауз печь работает на пол- ную мощность, при равенстве длитель- ностей пауз и периодов генерации - с 50%-ной мощностью и т.д. Автоматика управления работой магнетрона вклю- чается в цепь первичной обмотки трансформатора. Микропроцессорный блок управле- ния, кроме возможностей» обеспечива- емых электромеханическим блоком, позволяет задавать сложные перемен- ные во времени программы размора- живания разных продуктов (мясо, ры- ба. птица, овощи), задавать многосту- пенчатые программы, включать печь автоматически в заданное время суток и т.п. Для первоначального накопления опыта приготовления пищи в микро- волновой печи можно пользоваться многочисленными имеющимися в про- даже и прикладываемом к печи рецеп- турными справочниками. Однако уже через непродолжительное время поль- зователь приобретает необходимый навык, позволяющий готовить различ- ные блюда самостоятельно, руковод- ствуясь собственным вкусом. Следует отметить одну особенность всех микроволновых печей - они ине терпят4 посуды с золотым (металличе- ским) ободком. В результате того, что в ободке индуцируется высокочастот- ный ток значительной силы, возникает искрение, которое может перейти в ду- говой разряд.
РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ГАСЯЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ С. БИРЮКОВ, г. Москва Методика расчета бестрансформаторных источников питания с га- сящим конденсатором, предложенная М. Дорофеевым (“Бестранс- форматорный с гасящим конденсатором” в "Радио”, 1995, № 1), во- первых, весьма сложна, неудобна для проектирования блока пита- ния с выходным напряжением менее 20 В, а во-вторых, она не во всем безошибочна. Автор помещенной ниже статьи предлагает аль- тернативную методику, обеспечивающую высокую точность расче- та, проверенную многолетней практикой. В таком источнике питания к сети пе- ременного напряжения подключены по- следовательно соединенные конденса- тор и нагрузка. Рассмотрим вначале ра- боту источника с чисто резистивной на- грузкой (рис. 1 ,а). Из курса электротехники известно» что полное сопротивление последова- тельно включенных конденсатора С1 и резистора Ри равно: 2=УЁ&-Х&, где Хс1«1/2л-( С1 - емкостное сопротив- ление конденсатора на частоте I. Повто- рно. 1 му эффективный переменный ток в цепи 1эфф=11с/2 (Ос - напряжение питающей се- ти). Нагрузочный ток связан с емкостью конденсатора, выходным напряжением источника и напряжением сети следую- щим соотношением: 1эФФ=2к-1С1 Для малых значений выходного на- пряжения 1эфФ«2я4'С1 ‘Ос. В качестве примера, полезного в практике, проведем расчет гасящего кон- денсатора для включения в сеть 220 В паяльника на 127 В мощностью 40 Вт. Не- обходимое эффективное значение тока нагрузки 1эфф«40/127=0,315 А. Расчетная емкость гасящего конденсатора С1°1^2я<У0(-Цоыхя 0,315/314 У220г—127г=5.6 мкФ. Для работы нагревательных приборов важно значение именно эффективного то- ка. Однако, если нагрузкой является, на- пример, аккумуляторная батарея, вклю- ченная в диагональ выпрямительного мос- та (рис. 1 ,б), заряжать ее будет уже сред- невыпрямленный (пульсирующий) ток, численное значение которого меньше Ьфф: 1ср-(2 'у2/я)1эфф=0,9 1эфф. Для малых значений выходного на- пряжения 1ср=4У§ГС1 Лк (1) В радиолюбительской практике часто используют источник, в котором гасящий конденсатор включен в сеть последова- тельно с диодным мостом, а нагрузка, за- актированная другим конденсатором, питается от выходной диагонали моста (рис. 2). В этом случае цепь становится резко нелинейной и форма тока, протека- ющего через мост и гасящий конденса- тор, будет отличаться от синусоидаль- ной. Из-за этого представленный выше расчет оказывается неверным. Каковы процессы, происходящие в ис- точнике со сглаживающим конденсато- ром С2 емкостью, достаточной для того, чтобы считать пульсации выходного на- пряжения пренебрежимо малыми? Для гасящего конденсатора С1 диодный мост (вместе с С2 и Ан) в установившемся ре- жиме представляет собой некий эквива- лент симметричного стабилитрона. При напряжении на этом эквиваленте, мень- шем некоторого значения (оно практиче- ски равно напряжению Овых на конденса- торе С2), мост закрыт и тока не прово- дит. при большем - через открытый мост течет ток, не давая увеличиваться на- пряжению на входе моста. Рассмотрение начнем с момента Ь, когда напряжение сети максимально (рис. 3). Конденсатор 01 заряжен до амп- литудного напряжения сети Осамп за вы- четом напряжения на диодном мосте Ом, примерно равного 0Оых. Ток через кон- денсатор С1 и закрытый мост равен ну- лю. Напряжение в сети уменьшается по косинусоидальному закону (график 1), на мосте также уменьшается (график 2), а напряжение на конденсаторе С1 не меня- ется. Ток конденсатора останется нулевым до тех пор, пока напряжение на диодном мосте, сменив знак на противоположный, не достигнет значения -Овых (момент Ь). В этот момент появится скачком ток 1с1 через конденсатор С1 и мост. Начиная с момента 1г. напряжение на мосте не ме- няется, а ток определяется скоростью изменения напряжения сети и, следова- тельно, будет точно таким же, как если бы к сети был подключен только конден- сатор С1 (график 3). Когда напряжение сети достигнет от- рицательного амплитудного значения (момент 1з), ток через конденсатор С1 снова станет равным нулю. Далее про- цесс повторяется каждый полу период. Ток через мост протекает лишь в ин- тервале времени от 1г до Ъ, его среднее значение может быть рассчитано как площадь заштрихованной части синусои- ды на графике 3. Несложные расчеты, требующие, однако, знания дифференци- ального и интегрального исчисления, да- ют такую формулу для среднего тока 1ср через нагрузку Ам: 1ср^4ГС1 (Ос-амп -ивых)= =4СС1(исУ2-11вых). (2) При малых значениях выходного на- пряжения эта формула и ранее получен- ная (1) дают одинаковый результат. Если в (2) выходной ток приравнять к нулю, по- лучим иОых=исУ2, т. е. при токе нагрузки, равном нулю (при случайном отключении нагрузки, скажем, из-за ненадежного контакта), выходное напряжение источ- ника становится равным амплитудному напряжению сети. Это означает, что все элементы источника должны выдержи- вать такое напряжение. При уменьшении тока нагрузки, например, на 10%, выход- ное напряжение увеличится так, чтобы выражение в скобках также уменьши- лось на 10%, т. е. примерно на 30 В (при 0оых«10 В). Вывод - включение стабили- трона параллельно нагрузке Ан (как по- казано штриховыми линиями на рис. 2) практически обязательно. Для однополупериодного выпрямите- ля (рис. 4) ток рассчитывают по следую- щей формуле: 1ср=21С1(ис^1МП —Опых/2) =21С1(исУ2-ивыж/2). Естественно, при малых значениях выходного напряжения ток нагрузки бу- дет вдвое меньше, чем для двуполупери- одного выпрямителя, а выходное напря- жение при нулевом токе нагрузки - вдвое больше - ведь это выпрямитель с удвое- нием напряжения! Порядок расчета источников по схеме на рис. 2 следующий. Вначале задаются выходным напряжением Ооых, максималь- ным !„ тах и минимальным !и тт ЗНаЧОНИЯ- ми тока нагрузки, максимальным Мс тах и минимальным Ос пип значениями напря- жения сети. Выше уже было указано, что при меняющемся токе нагрузки обязате- лен стабилитрон, включенный парал- лельно нагрузке А><. Как его выбирать? При минимальном напряжении сети и максимальном токе нагрузки через ста- билитрон должен протекать ток не менее допустимого минимального тока стабили- зации 1ст гып. Можно задаться значением в пределах 3...5 мА. Теперь определяют емкость гасящего конденсатора С1 для двуполупериодного выпрямителя: С1 =3,5(1ст пип+1н тах)/(Ссп№-о.7иПЫХ)• (3)
Формула получена из (2) подстанов- кой соответствующих значений. Ток в ней - в миллиамперах, напряжение — в воль- тах: емкость получится в микрофарадах. Результат расчета округляют до ближай- шего большего номинала; можно исполь- зовать батарею из нескольких конденса- торов, включенных параллельно. Далее рассчитывают максимальный ток через стабилитрон при максималь- ном напряжении сети и минимальном по- требляемом от источника токе: 1ст тах=(Ос тах“О,7Моых)С1/3,5-1К П1»П (4) При отсутствии стабилитрона на не- обходимое напряжение 1)оых. допускаю- щего рассчитанный максимальный ток стабилизации, можно соединить несколь- ко стабилитронов на меньшее напряже- ние последовательно или применить ана- лог мощного стабилитрона [1]. Подставлять в формулу (4) минималь- ный ток нагрузки 1н тш следует лишь тог- да, когда этот ток длителен - единицы секунд и более. При кратковременном минимальном токе нагрузки (доли секун- ды) его надо заменить средним (по вре- мени) током нагрузки. Если стабилитрон допускает ток. больший рассчитанного по формуле (4), целесообразно использо- вать гасящий конденсатор несколько большей емкости для уменьшения требо- ваний к точности его подборки. При однопол у период ной схеме вы- прямления (рис. 4) емкость гасящего кон- денсатора и максимальный ток через стабилитрон рассчитывают по форму- лам: С1 =7(1ст тт+1и птах)/(Ос ГП1П”О,ЗбОвых); 1сг п>ахв(Ос шах—О,35Ооых)С1 /7—1И т!п. Рассчитаем в качестве практического примера источник питания по схеме рис. 2 (со стабилитроном, разумеется), обеспечивающий выходное напряжение 9 В при токе нагрузки, изменяющемся от Цтах=15 мА до 1Ипил=5 мА; напряжение се- ТИ может изменяться от 11с тах=240 В до Ос тт=200 В. Принимаем 1ст тт=5 мА. По формуле (3) находим емкость гасящего конденса- тора: 01=3,5(5+15)/(200-0,7’9)е0.361 мкФ. Выбираем номинальное значение емкос- ти 0,39 мкФ и по формуле (4) проверяем максимальный ток через стабилитрон: !ст тах=‘(240-0,7-9)0,39/3.5—5=21 мА. По справочнику выберем стабилитрон Д814Б» имеющий необходимое напряже- ние стабилизации. Рассмотрим здесь типичную ошибку, когда вместо стабилитрона используют последовательный стабилизатор напря- жения (рис. 5). Рассчитаем источник при тех же исходных параметрах, но будем считать, что для обеспечения выходного напряжения 9 В напряжение на входе стабилизатора 1Мх ст должно быть не ме- нее 12 В. Ток, потребляемый собственно стабилизатором 0А1, будем считать рав- ным: 1пот=Ю мА. С1=3,5(1пот+1н тах)/(0с пМп^О.УОвхст). (5); 01=3,5(10+15)/(200-0,7 12)=0,457 мкФ. Выбираем 01=4,7 мкФ. При увеличении напряжения сети и Рис. 4 уменьшении тока нагрузки входное на- пряжение стабилизатора Ивх ст будет, ра- зумеется, увеличиваться. Для его расче- та преобразуем формулу (5) к необходи- мому виду: Оох СТ Л1ДХ^Ос тах/0,7-“5(1пот+1н тш)/С1. Вычислим Сох СТ тах=240/0»7—5(10+5)/0,47=183 В. Такое напряжение конечно же не выдер- жит ни один низковольтный микросхем- ный стабилизатор. Итак, стабилитрон не- обходим и в этом случае. Для оценки емкости конденсатора С2. обеспечивающей заданную амплитуду пульсаций выходного напряжения, будем считать, что для источника по схеме рис. 2 зарядка этого конденсатора длит- ся четверть периода напряжения сети, и столько же - разрядка. При таком при- ближении двойное напряжение пульса- ций 211пул (размах) равно: 2иПул«0,251м тахЛ'С2. Аналогично можно считать, что для источника по схеме рис. 4 зарядка длится то же время, а разрядка — три четверти периода: 2Ц1Пул«0,751н тах/^02. Для выходного напряжения менее 100 В реально зарядка длится большее время, разрядка - меньшее, и эти выра- жения дают заметно завышенный ре- зультат, поэтому расчет емкости сглажи- вающего конденсатора по полученным из них формулам обеспечивает некоторый запас: С2=51нтах/211пул (для рис. 2) и С2= = 151н глах/2иЛул (для рис. 4), где ток - в миллиамперах, емкость - в микрофара- дах, напряжение - в вольтах. Хотя стабилитрон и уменьшает напря- жение пульсаций, использовать сглажи- вающий конденсатор емкостью менее рассчитанной не рекомендуется. В ранее рассмотренном примере при размахе Рис. Б пульсаций 0,2 В емкость сглаживающего конденсатора равна: С2 =5 15/0.2=375 мкФ. Для ограничения броска тока через диоды выпрямительного моста в момент включения источника в сеть последова- тельно с гасящим конденсатором необхо- димо включать токоограничивающий ре- зистор. Чем меньше сопротивление этого резистора, тем меньше потери в нем. Для диодного моста КЦ407А или моста из ди- одов КД ЮЗА достаточно резистора со- противлением 36 Ом. Рассеиваемую на нем среднюю мощ- ность Р можно определить по формуле: Р=5.6С12Н. где емкость - в микрофара- дах, сопротивление - в омах, мощность - в милливаттах. Для рассмотренного вы- ше примера Р^5.60,39г-36=30 мВт. Для надежности (ведь в момент включения к резистору может быть приложено ампли- тудное напряжение сети) рекомендуется использовать резистор мощностью не менее 0,5 Вт. Для того, чтобы исключить возмож- ность поражения электротоком при нала- живании устройств с рассматриваемыми источниками, питать их следует не от се- ти. а от сетевого лабораторного низко- вольтного блока литания через токоогра- ничительный резистор. Выходное напря- жение лабораторного блока устанавли- вают большим напряжения питания на- лаживаемого устройства настолько, что- бы ток через токоограничительный рези- стор был близок к !ст пип+1н тах« Иногда удобно использовать в роди токоограничительного резистор источ- ника, ограничивающий бросок тока че- рез диоды выпрямительного моста. В этом случае достаточно замкнуть выво- ды гасящего конденсатора проволочной перемычкой. Не забудьте удалить эту перемычку или дополнительный резис- тор перед включением устройства в сеть! Интерес представляют также источ- ники питания, в которых гасящий кон- денсатор включен в цель первичной об- мотки трансформатора, как это реали- зовано в (2). Основное назначение трансформатора - гальванически раз- вязать нагрузку от сети. Стремиться уменьшать коэффициент трансформа- ции не следует, это поведет к необходи- мости увеличивать емкость гасящего конденсатора. Нет особого смысла и во включении двух стабилитронов до мос- та вместо одного за мостом, как обыч- но. В устройствах для зарядки аккумуля- торных батарей такой источник обеспе- чивает весьма стабильный выходной (за- рядный) ток при минимальной габарит- ной мощности трансформатора и пре- дельной схемной простоте [3]. Формулы для расчета источника отличаются от ра- нее полученных лишь учетом коэффици- ента трансформации п трансформатора (Сг - емкость гасящего конденсатора): .
1срв41’Сг‘П(0с амп -ПОоых)» =41« Сг • П (ис|/?~П • Оаых). Для зарядного устройства не нужен стабилитрон и сглаживающий конденса- тор. Формулу для расчета емкости гася- щего конденсатора нетрудно получить из предыдущей: Сг=1ср/4( п(ис'/2—п М0Ых). Каждому значению выходного напря- жения соответствует оптимальное зна- чение коэффициента трансформации Попт, при котором емкость гасящего кон- денсатора минимальна: Попг-11с/иВыхУ2- При этом амплитудное значение напря- жения на первичной обмотке трансфор- матора (оно имеет форму, показанную на графике 2,рис. 3) равно и|амп=0с/У2==155 В. На рис. 6 представлена зависимость емкости гасящего конденсатора Сг от амплитудного значения напряжения на первичной обмотке трансформатора ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА О. ПОТАПЕНКО, г. Ростов-на-Дону При модернизации старого либо при разработке нового осциллогра- фа радиолюбитель старается расширить его диапазон частот раз- вертки. В этой статье предлагаются варианты экономичных высоко- частотных усилителей блока развертки, которые в настоящее вре- мя получили распространение в осциллографической аппаратуре. Они весьма просты и вполне доступны для повторения. Рис. в для получения на вторичной обмот- ке мощности 1СР 0пых=80 Вт без учета по- терь в трансформаторе: Сг«1ср*ивых/4(*и1амп(ис\/2—и1амп)*« =80/200иамп(31(МЛпмл). Характер кривой показывает, что расчетное напряжение первичной об- мотки трансформатора некритично. Уве- личение требуемой емкости гасящего конденсатора при уменьшении этого на- пряжения 01 оптимального значения 155 В до, например, стандартного для одного из вариантов включения первич- ной обмотки серийных трансформаторов ТПП, ТН значения 127 В, не превышает нескольких процентов. Напомним здесь, что не все конденса- торы могут работать в качестве гася- щих. Из опыта автора следует, что кон- денсаторы К73-16 и К73-17 на рабочее напряжение 250 В и более работают в таких устройствах вполне надежно. Ес- ли нужны конденсаторы большой емкос- ти, следует использовать МБГЧ или К42- 19 на то же рабочее напряжение или другие конденсаторы на напряжение не менее 500 В. И последнее. Конструкция источника и устройства, питающегося от него, должна исключать возможность прикос- новения к любым его проводникам в процессе эксплуатации. Особое внима- ние нужно уделить изоляции органов уп- равления. ЛИТЕРАТУРА 1. Курский И. Аналог мощного стабилитро- на. - Радио. 1989.14» 9. с. 88. 2. Пожаринский Л. Маломощный блок ли- тания. - Радио, 1978, № 5, с. 56. 3. Бирюков С. Простое зарядное устройст- во. - Радио, 1997, № 3, С. 50. В большинстве отечественных промышленных и любительских ос- циллографов выходной каскад усили- теля горизонтального отклонения (УГО) выполнен по схеме с общим эмиттером (ОЭ), Для получения не- обходимого размаха и линейности выходного пилообразного напряже- ния на "быстрых” развертках питание каскада выбирают в пределах 150...250 В, а коллекторный ток вы- ходных транзисторов задается около 30...50 мА. Это приводит к повыше- нию рассеиваемой мощности выход- ными транзисторами и необходимос- ти применять радиаторы и мощные нагрузочные резисторы, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на экономичности, тепловых показа- телях и габаритах прибора в целом. Улучшить эти показатели, снизить коллекторный ток на порядок позво- ляет использование в выходном кас- каде У ГО каскодной схемы ОЭ - ОБ, обладающей высоким устойчивым усилением и широкой полосой пропу- скания за счет малой проходной и выходной емкости (рис. 1) (1,2]. Особенностью этого каскада явля- ется включение не одного, как обыч- но, транзистора по схеме с ОБ, а двух (УТ2 и УТЗ) разной структуры. По- скольку на эмиттер каждого из тран- зисторов УТ2 и \/ТЗ подается усилен- ный входной сигнал с коллектора УТ1 (для УТ2 связь с ним непосредствен- ная, а для УТЗ - через конденсатор С1), то каждый транзистор, помимо усиления, выполняет еще и роль ди- намической нагрузки для другого. Та- ким образом, получается каскодный усилитель с двухтактным выходным каскадом с так называемой встреч- ной динамической нагрузкой [3]. Введение отрицательной обрат- ной связи через резистор Я2 позво- ляет получить высокую линейность пилообразного выходного напряже- ния на развертках вплоть до 50 нс/дел при токе через выходные транзисторы всего 5...6 мА. Включение резистора АЗ дополни- тельно снижает рассеиваемую на коллекторе УТЗ мощность примерно в два раза без какого-либо ухудше- ния параметров усилителя за счет распределения тока через резистор А4 между транзистором УТЗ и резис- тором АЗ. На рис. 2 представлена практиче- ская схема выходного каскада У ГО. Ввиду того, что нашей промышленно- стью не выпускаются высоковольт- ные СВЧ р-п-р транзисторы средней мощности, транзистор УТЗ в схеме на рис. 1 заменен двумя последова- Рмс. 1 тельно включенными транзисторами КТ904А, имеющими Иктах = 65 В и Егр = 400 МГц. Де- литель на резисторах Аб, А7 обеспе- чивает распределение коллекторно- го напряжения между ними. По по- стоянному току режим выходных транзисторов задается цепью сме- щения УЭЗ, А9, А12 и делителем А8А11 в базовых цепях УТЗ, УТ4 и УТ2 соответственно, а также резис- тором Н5, определяющим рабочий ток через них в соответствии с выра- жением I = (1^3 - иБЭ4)/Н5. Весь каскад охвачен отрицатель- ной обратной связью по напряжению через резистор АЗ. Конденсаторы СЗ, С4 и С6 обеспечивают коррек- цию переходной характеристики кас-
Рис. 2 81 560 сгооззмн+1бдв 05 0,033 мн УТ1 КТ317.6 УТ? КТ602А УТЗ КТ314А УТА КТ91ЧА УТИ, У02 НД5226 СЗ СЧ 1 УН УТА 85 910 УТЗ +40 в 86 75 К 83 47 87 68 К Сб'5,1 |1|й +758 810 100 01 0,1 МН -0,78 84 430 -!2в 83 33н УТ2 +58 8Н Зн выход •и-» л УО2 ' К8*\ 2,2 н 07 0,033мн када для получения высокой линей- ности выходного напряжения при “бы- стрых” развертках. Необходимо отме- тить. что сигнал на вход каскада сле- дует подавать от предварительного усилителя с выходным сопротивлени- ем порядка 1 кОм, иначе параллель- ная ООО не будет действовать. Предлагаемый выходной каскад был испытан в работе с предвари- тельным усилителем, аналогичным усилителю осциллографа 01-64, Он обеспечил высокую линейность на- пряжения развертки на диапазоне 50 нс/дел с размахом 100...120 В. При настройке каскада подбором делителя Н8А11 устанавливают на- пряжение на базе \/Т2 + 5 В, а резис- тором А12 задают ток через стабили- трон УОЗ, равный 5 мА. Благодаря действию ООО режимы всех транзис- торов устанавливаются автоматиче- ски. Линейности выходного сигнала добиваются подстроечным конденса- тором СЗ, в качестве которого можно использовать конденсатор с воздуш- ным диэлектриком или типа КТ4-21. Автор использовал самодельный трубчатый конденсатор с фтороплас- товым изолятором, у которого роль статора выполняет отрезок латунной трубки диаметром 4 и длиной 5...6 мм, а ротор - латунный винт М1,6. Все резисторы типа МЛТ, конденсаторы - КМ (С1, С7), КТ (С4, С6) и К73-17 (С2, С5). На рис. 3 приведена принципиаль- ная схема усилителя импульса под- света луча канала 2, выходной кас- кад которого также работает в двух- тактном режиме со встречной дина- мической нагрузкой. Входной каскад на транзисторе УТ1 включен по схеме с ОБ и являет- ся сумматором токов от различных источников сигналов (регулятора яр- кости, импульса подсвета, внешнего сигнала модуляции луча, коммутато- ра каналов). С коллектора транзистора УТ1 усиленный сигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе \/Т2 по- ступает на выходной каскад, выпол- ненный на комплементарных транзи- сторах УТЗ и УТ4. Эмиттерный повто- ритель УТ2 работает на двухтактный выходной каскад со встречной дина* жении на базе УТЗ благодаря стаби- лизирующей цепи УЭЗ, А12) по фор- муле I = (О7оз - Овэз)/А16,’ он выбран равным 6 мА. Для обеспе- чения необходимых напряжений на электродах транзисторов напряже- ние на эмиттере УТ4 сдвинуто отно- сительно общего провода на 5 В с по- мощью стабилитрона УЭ6. Усилитель охвачен ООС через ре- зистор А14, которым можно изменять коэффициент усиления. Диоды УЭ1, УЭ2, УЭ5 служат для защиты соответствующих транзисто- ров при возможном появлении напря- жения выше допустимого. При налаживании усилителя дели- телем А7А8 устанавливают напряже- ние на базе УТ1 равным +1 В. Все ос- тальные режимы усилителя по посто- янному току устанавливаются авто- матически. Начальный сдвиг уровня выходно- го напряжения в отсутствии входного сигнала и при выведенном регулято- ре яркости можно изменять резисто- ром А9. Конденсатором СЗ корректи- руется фронт выходного импульса. При указанных на схеме номина- лах деталей усилитель характеризу- ется: УВЗ КС162А К12 12* 04 ~Кя16 0,1м* ' 310 758 +128 ~ вх. {/МП пиасв. Я1 Г 3,8* И Яркость” У Я2 47 вх. комм. Я3 47 кан 2 вход Ц2.4* Я4 47к Я6 4,3* УТ1 КТ306Б ’ ' КД503Б / яз Щ15* НД5036 Я14 20* +68 01 1000 Я10 270 К13 1* 3560 И У34 КД5036 УГ2 К7326Б ЯП ЯК 100 /X -128 Рис. 3 мической нагрузкой, обеспечиваю- щий большую скорость нарастания выходного напряжения импульса под- света, т. е. малую длительность фронтов. Это особенно важно при быстрых развертках, чтобы яркость луча была одинакова по всей длине и не терялся передний фронт исследу- емого сигнала. Режим выходного каскада по по- стоянному току задается соответст- вующим выбором элементов базово- го смещения транзисторов УТЗ, УТ4. Ток через них определяется резисто- ром А16 (при фиксированном напря- К1314А ЯП 24 * МУ выход +536 У05 ^3521 А +106 +756 утч ктсогб 818100 820 152 Н Н26 М147А 0,1 мк - изменением уровня выходного напряжения регулятором яркости (в отсутствии входного сигнала) в пре- делах 10...30 В: - максимальной амплитудой вы- ходного импульса - 70 В: — передним и задним фронтами выходного импульса — 40 нс. ЛИТЕРАТУРА 1. ТеМготх, 453 О8сИк>5соре 1п$1гисПоп тапиа! 2. Тек(гол1Х, 465 озсШозсоре. [лзиисПоп тапиа!. 3. Двухтактный усилительный каскад со встречной динамической нагрузкой. - Радио, 1976. № 9. с. 61.
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ШАМИС В. ЦИФРОВОМ ТАЙМЕР ДЛЯ ЭЛЕКТ- РОБЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБО- РОВ. - РАДИО, 1994, № 5, с. 30, 31. Печатная плата. Чертеж возможного варианта печат- ной платы устройства изображен на рис. 1. На ней размещены все детали, кроме кнопок 8В1-ЗВ10. Плата рассчитана на установку резисторов СЗ-13 (В1) и МЛТ (остальные), конденсаторов КТ-1 (С1. С2) и КМ (остальные), пьезокерамического резонатора (201) в миниатюрном корпу- се РУ-38. _________65______ К УСЮР УПУ нагрузкой I \*9...128 К 381-8610 Х2 о/ 16 о бе Ь 6 /го УТ! Ф^О оу уо э ° т °*л г 001 003 о °21 Зо о (7 С1 <Ь Рис. 1 БАЗИЛЕВСКИЙ К. ПОКУПАЯ, ПРОВЕРЯЙ! - РАДИО, 1996, № 5, с. 39. О деталях прибора. При использовании стрелочного изме- рителя с иным, чем указано в статье, то- ком полного отклонения стрелки ориен- тировочное сопротивление резистора В2 (в килоомах) определяют по формуле В2 = 9/1л. где 9 - на- пряжение (в вольтах) свежей батареи “Крона-ВЦ", а 1п - ток полного отклонения стрелки в миллиамперах. Так, если !п = 0,5 мА (500 мкА), сопротивление резистора А2 = 9/0,5 = 18 кОм.При изготовлении прибора резистор Н2 рекомендуется со- ставить из соединенных после’ довательно двух резисторов, в данном случае, например, со- противлением 15 и 3 кОм и по- добрать последний таким обра- зом, чтобы при напряжении на входе 9 В стрелка отклонилась до последней отметки шкапы. Сопротивление резистора Н1 рекомендуется рассчитать, исходя из того, что средний раз- рядный ток батареи “Крона-ВЦ" равен 10 мА (при этом значении тока гарантируется ее работа в течение не менее 40 ч). Как вид- Рис. 2 но из схемы прибора (см. рис. 1, а в ста- тье), часть тока нагрузки ответвляется в цепь, состоящую из резистора Я2 и микро- амперметра РА1, поэтому, строго говоря, ее необходимо учитывать при расчете со- противления резистора Я1. Однако, если ток 1п не превышает 0.5 мА. влиянием це- пи Я2РА1 можно пренебречь (ошибка не превысит 5 %) и рассчитать сопротивле- ние резистора Я1 (в килоомах) по форму- ле Я1 = 9/1и, где 9 - как и ранее, напряже- ние батареи в вольтах, а !н - ток нагрузки, равный 10 мА. Без учета влияния цепи Н2РА1 получаем К1 = 9/10 = 0.9 кОм (900 Ом). Если же ток 1п равен, например, 1 мА, то а формулу для рас- чета Н1 необходимо подставить значение тока нагрузки, равное разности 1н - 1л = 9 мА. В этом случае сопро- тивление резистора Н1 = 9/9 = 1 кОм. Точно подбирать резистор В1 нет необ- ходимости, достаточ- но установить резис- тор с полученным при расчете номиналом и допустимым отклоне- нием от него ±5 или ±10 %. Если же рас- четное значение от- сутствует в ряду но- минальных значений сопротивления, резис- тор составляют из двух (также с допус- ком ±5 или ±10 %). суммарное сопротив- ление которых (при последовательном со- единении) равно рас- четному. Л 583 К 885 К 8810 /Г Л 883 Л 887 Л 883 К 881 К 882 К 886 о ЯКОВЛЕВ Г. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСХЕМ СЕ- РИИ К174 В УСИЛИТЕЛЯХ 34. - РАДИО, 1994, № 12, с. 12-14. Основные технические харак- теристики мостового УМЗЧ. Рабочий диапазон частот УМЗЧ по схеме, приведенной на рис. 4 в статье, - НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 20...20 000 Гц, коэффициент гармоник при выходной мощности 100 Вт - не бо- лее 1 %. Усилитель рассчитан на работу с нагрузкой сопротивлением 4 Ом. О некоторых деталях УМЗЧ. Мощность рассеяния резисторов Я1, ВЗ, Я5. Вб - 0,25. остальных - 1 Вт. Вме- сто 1М4001 можно применить отечест- венные кремниевые диоды КД208А. КД226А - КД226Д. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРОГА ШУМО- ПОНИЖЕНИЯ (ЗА РУБЕЖОМ). - РАДИО, 1995, № 9, с. 57. Печатная плата. Чертеж возможного варианта печат- ной платы одного канала устройства по- казан на рис. 2. На ней размещены все детали, кроме выключателя ЗА1. Плата рассчитана на установку постоянных ре- зисторов МЛТ. подстроечного резистора СП-38а, конденсаторов КД-2 (С2, СЗ. СЮ. С13), К50-35 (С16, С17) и КМ (ос- тальные). ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ Редакция консул ьтирует только по статьям. опубликованным в жур- нале “Радио**. Вопросы по разным ста- тьям просим писать разборчиво на отдельных листах. Обязательно ука- жите название статьи, ее автора, год, номер и страницу в журнале, где она опубл и кована. Если вы хотите, чтобы вам ответили в индивидуаль- ном порядке, вложите, пожалуйста, маркированный конверт с надписан- ным вашим адресам. Консультации даются бесплатно. Адресов авторов без их согласия ре- дакция не сообщает. Если возникли во- просы. на которые, по вашему мнению, может ответить только автор ста- тьи. пришлите письмо нам. а мы пере- шлем его автору. Не забудьте в этим случае вложить два маркированных конверта: один - чистый, другой — с надписанным вашим адресам.
ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗЪЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА Гнездовые разъемы, предназначен- ные для пайки на кабель, отличаются тем, что их выпускают в виде набора де- талей, собираемых в процессе монтажа. Пластмассовые корпусы не требуют ни- какой доработки и представляют собой ряд примыкающих одна к другой ячеек квадратного сечения. По числу контак- Рис. 3 Продолжение. Начало цикла см. в “Радио", 1997, № 1, 2, 4. тов ассортиментом предусмотрен такой же широкий ряд кабельных разъемов, как и гнездовых для монтажа на плату. Обжимные гнездовые контакты выпу- скают полностью сформированными вместе с технологической лентой. Для сборки разъема контакт отделяют кусач- ками от ленты и монтируют на конце про- водника кабеля. После монтажа послед- него контакта их вставляют до упора в соответствующие ячейки корпуса, при этом контакты оказываются полностью утопленными и зафиксированными в нем. Вид ленты с контактами и различных вариантов корпуса показан на рис. 3. Все разновидности разъемов, кроме РЕТ, изготовляют в двух стандартах: в дюймовом, с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма), и в метрическом - 2 мм. На чертежах проставлены размеры дюймовых разъемов. В квадратных скоб- Рис. 4 ках указаны ‘метрические" значения тех размеров, которые отличаются от "дюй- мовых". Для перехода на метрический ва- риант разъемов необходимо, кроме это- го, везде заменить размер 2,54 на 2. Основные характеристики Предельное рабочее напряжение, В, между соседними контактами разъема дюймового......................250 метрического ...............125 Испытательное напряжение. В, между соседними контак- тами, прикладываемое на время 1 мин, для разъема дюймового.....................1000 метрического ..............500 Предельный рабочий ток, А, че- рез контакты разъема дюймового........................3 метрического........... 1.5 Сопротивление контактов, мОм. не более........................20 Сопротивление изолятора, МОм, не менее......................1000 Рабочий температурный интервал, °С................-40...+105 Рис. 5
Контакты изготовлены из фосфорис- той бронзы и покрыты золотом (по под- слою никеля). Гнезда покрыты золотом только в зоне контактирования. Матери- ал корпуса - поликарбонат, армирован- ный стекловолокном, 111947-0. Для совместного использования со штыревыми разъемами выпускаются за- мыкатели-перемычки (“джамперы"), ко- торые позволяют оперативно коммутиро- вать то или иные цепи устройства, изме- нят ь код в шифраторах (и дешифраторах) путем перестановки замыкателей с од- них пар контактов на другие. Иначе гово- ря» замыкатели дают возможность ис- пользовать многоконтактный штыревой разъем в качество своеобразного кон- тактного поля. Предусмотрено три конструктивных варианта замыкателя. Все они представ- ляют собой пару электрически соединен- ных между собой обжимных гнездовых контактов, заключенную в миниатюрный пластмассовый корпус (рис. 4). Замыка- тель МчГО имеет в верхней части корпу- са вырез, открывающий доступ к контак- ту щупом измерительного прибора. Вто- рой вариант - К/М-С - отличается от пер- вого только корпусом закрытой конструк- ции. Корпус замыкателя МЗ-Н снабжен та- ким же вырезом, как у МЗ-О. и рифленым хвостовиком, облегчающим оперативную перестановку замыкателей. Таким обра- зом, этот вариант совмещает в себе и возможность измерения электрического режима, и защищенность от случайного замыкания упавшими металлическими предметами. Хвостовик при необходимо- сти легко удалить (отломить). Замыка- тель Ш-Н выпускают только в дюймовом стандарте. В описанный комплект разъемов вхо- дят также штыревые стойки, служащие для неразъемного механического и элек- трического соединения плат, размещае- мых в параллельных плоскостях. Стойки выпускают стандартными блоками в од- норядном и двурядном исполнениях с числом выводов в ряду, равным 40 (рис. 5). и только для дюймового варианта. По конструкции стойки очень близки к шты- ревым разъемам РЬ8 и РЬО. На рисунке указано стандартное расстояние между планками (10,04 мм), по специальному заказу этот размер варьируется в до- вольно широких пределах. Материал подготовлен при содействии ДО’ЪУРЫЙ МЕДВЕДЬ" г. Москва ОКСИДНЫЕ ПОЛЯРНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, %....... К50-ЗА, К50-ЗБ Алюминиевые конденсаторы К50-ЗА, К50-ЗБ предназначены для работы в эле- ктрических цепях постоянного, пульсиру- ющего и импульсного тока. Конденсато- ры изготовляют в обычном и всеклимати- ческом исполнениях. Корпус - алюминие- вый, цилиндрический; четыре конструк- тивных варианта - рис. 1. а-г. Предыдущие публикации характеристик кон- денсаторов (и других компонентов) можно най- ти по сводной статье “Элементы радиоэлектро- ники', помещенной а 'Радио' 1995. № 6, 9-11. Рис. 1 У конденсаторов вариантов а и б вы- воды проволочные, жесткие; у варианта в плюсовой вывод проволочный жесткий, а минусовыми служат луженые крепежные лепестки корпуса; у варианта г плюсовой вывод лепестковый, а минусовым служит корпус конденсатора. Масса в зависимос- ти от типономинала - от 1 до 235 г. Номинальное напряжение, О. В 6-450 Номинальная емкость, С, мкФ, для К50-ЗА...................1-1000 К50 36.................. 1-5000 ___________________________________________________________________ __________Таблица 1 Конден- сатор Номиналь- ная емкость, мкФ Габариты, мм, (вариант корпуса) диаметр, О х длина, Н, конденсаторов на номинальное напряжение, В 6 12 25 50 100 160 250 300 350 450 К50-ЗА 1 мм» •=== (6)6x29 (6)6x29 мм «А — К50-ЗБ (а)4,5х19 (6)6x22 ж» ж А А» К50-ЗА 2 ак (6)6x22 (6)6x29 ив (6)8,5x36 (в) 12x30 АМ» ^а (8) 17x42 (8)17x42 К50-ЗБ (а)4.5х14 (а)4,5х19 (6)6x22 (6)6x26,5 (6)8,5x36 СИВ® (8) 12x30 (в) 17x30 К50-ЗА 5 •—в (6)6x29 (6)8,5x36 (в) 12x30 (в) 17x30 (в)17х30 АА (в)17х42 (г) 25x40 (г)25х56 К50-ЗБ (а)4.5х19 (6)6x22 (6)6x26,5 (6)8,5x36 (в) 17x30 МА,- (в) 17x30 (в) 17x42 (г)25х40 К50-ЗА 10 *=» (6)8.5x36 (в)12х30 (в) 17x30 (в) 17x42 (8)17x42 м. (г)25х56 (г)25х56 (г)32х62 К50-ЗБ (а)4,5х19 (6)6x22 (6)8,5x36 (6)8,5x36 (в)17х30 (в) 17x42 - - (г)25х40 {7)25x40 (г)25х56 К50-ЗА 20 (в) 12x30 (в) 17x30 (в) 17x42 (г)25х40 (г)25х40 А (г)32х62 (г)32х62 (г)32х86 К50-ЗБ (6)6x22 (6)8,5x36 (в) 12x30 (8)17x30 (в) 17x42 (г)25х40 (г)25х40 (г)25х40 (г)25х56 (г)32х52 К50-ЗА 50 «за (в) 17x30 (В) 17x42 (г)25х40 (г)25х56 (г)25х56 (г)32х106 А» К50-ЗБ (6)8.5x36 (в) 12x30 (в) 17x30 (в) 17x42 (г)25х40 (г)25х56 (г)25х56 (г)32х52 АВ К50-ЗА 100 (8)17x42 (г)25х56 (г)25х56 (г)32х62 аа «а:- К50-ЗБ (в) 12x30 (8)17x30 (в)17х42 (г)25х40 (г)25х56 А» «А* ча К50-ЗА 200 в (г)25х56 (г)32х62 (г)32х62 ММ» <№ ** •а* К50-ЗБ (в)17х30 (в) 17x42 (г)25х40 (г)25х40 (г)32х52 (г)32х62 V •А> К50-ЗА 500 (Г)32х72 (г)32х106 1 1 -«г а? = ~АА К50-ЗБ (В)17х42 (г)25х40 (г)25х56 Эа' чач К50-ЗА 1000 »' (г)40х106 «И, ' мм-- ав Ам К50-ЗБ (г)25х40 (г)25х56 (г)32х62 Ам (А, А® К50-ЗБ 2000 (г)25х56 (г)32х62 (г)32х72 (г)32х86 я» . — ЧА авм АА К50-ЗБ 5000 (г)32х72 сисл А» «А» -А» а»
Тангенс угла диэлектрических потерь,не более, для конден- саторов на номинальное напряжение 100 В и менее.................0,2 160 В и более.................0,1 6 В при емкости более 2000 мкФ... 0,25 Ток утечки. мкА, конденсаторов, для которых произведение С О равно 200 и менее..............0.2С11+3 более 200..................0,1 СО максимальное значение.......1500 Рабочий температурный интервал, °С, для К50-ЗА...................-60...+85 К50-ЗБ .................—40...+70 Габариты конденсаторов К50-ЗА и К50-ЗБ с разными емкостью и номиналь- ным напряжением указаны в табл. 1. К50-9 Алюминиевые конденсаторы К50-9 предназначены для работы в электриче- Рис. 2 ских цепях постоянного и пульсирующего тока. Корпус - цилиндрический, алюми- ниевый, трех конструктивных вариантов (рис. 2, а-в). Выводы - проволочные, же- сткие. Конденсаторы изготовляют в обыч- ном (вариант а и в) и всеклиматическом (б и в) исполнениях. Конденсаторы в кор- Таблица 2 Номиналь- ное напря- жение, В Номиналь- ная ем- кость. мкФ Габариты, мм, для вариантов корпуса Масса, г, не бо- лее, для вариан- тов корпуса е 1 б Е * О н О Н О н А а бив 3 0,5 2,3 10,5 2,9 11 2.9 11 1.4 0,2 0,25 1 2 5 3 13,5 3,6 14 3.6 14 1.7 0,25 0.4 10 20 4,5 5,5 5,5 2,7 0.45 0,6 6,3 0,5 2.3 10,5 2,9 11 3,6 11 1.4 0.2 0,25 1 2 3 13,5 3,6 14 14 1.7 0,25 0.4 5 10 4,5 5,5 5,5 2,5 0,45 0.6 20 пусе вариантов бив оформлены в пласт- массовой оболочке. Полярность конден- саторов в корпусе варианта б указывают на корпусе. Номинальное напряжение, О, В....3; 6,3 Номинальная емкость, С, мкФ....0,5-20 Допускаемое отклонение емкости от номинального значения. %..... +10^ Тангенс угла диэлектрических по- терь, не более, конденсаторов на номинальное напряжение 3 В и емкостью 2 мкф и менее................0,6 5 мкФ и более............. 0,3 Тангенс угла диэлектрических по- терь, не более, конденсаторов на номинальное напряжение 6,3 В и емкостью 1 мкФ и менее................0,4 2 мкФ и более................0,3 Ток утечки. мкА, конденсаторов на номинальное напряжение ЗВ................... 0,0500+2 6,3 В..................0,050 0+3 максимальное значение.........4 Гарантийная наработка, ч.........2000 Рабочий температурный интервал, °С.............-20...+60 При температуре +60°С ток утечки не превышает трехкратного значения тока при нормальной температуре. Тангенс уг- ла потерь при температуре -20°С для конденсаторов емкостью до 2 мкФ на на- пряжение 3 В и до 1 мкФ на напряжение 6.3 В увеличивается до 1,2; для конден- саторов емкостью более 5 мкФ на напря- жение 3 В и более 2 мкФ на напряжение 6,3 В — до 1. Габариты и масса конденсаторов К50-9 с разными емкостью и номиналь- ным напряжением указаны в табл, 2. К50-12 Алюминиевые конденсаторы К50-12 предназначены для работы в электриче- ских цепях постоянного и пульсирующего тока. Конденсаторы изготовляют в обыч- ном и всеклиматическом исполнениях. Корпус - алюминиевый, цилиндрический, четырех конструктивных вариантов - рис. 3. а-г. У конденсатора варианта а выводы Рис. 3 проволочные, жесткие; у варианта б плю- совой вывод проволочный, жесткий, а минусовыми служат крепежные луженые лепестки корпуса; у вариантов виг плю- совой вывод (выводы) - лепестковый, а минусовым служит корпус конденсатора, В корпусе конденсатора варианта г размещены две секции с отдельными плюсовыми выводами. Номинальное напряжение, С, В ... 6,3-450 Номинальная емкость, О, мкФ................. 1-5000; 2x40; 2x150;150+30 Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, %.......+8^ Тангенс угла диэлектрических по- терь.не более, при температу- ре 20°С на частоте 50 Гц для конденсаторов на номиналь- ное напряжение 6,3 В........................0,35 12 В..........................0.3 25 В, 50 В..................0,25 100 В, 160 В.................0,15 Ток утечки, мкА. конденсаторов, для которых произведение С И равно менее 1000..............0.05С 11+10 1000 и более ............0.05С11 Рабочий температурный интервал, °С..................-20...+70 Габариты и масса конденсаторов К50-12 с разными емкостью и номиналь- ным напряжением указаны в табл. 3. Кроме конденсаторов типономиналов, представленных в этой таблице, промы- шленность выпускает три разновидности двухсекционных конденсаторов в корпу- се, показанном на рис. З.г. Первая емко- стью 40+40 мкФ на номинальное напря- жение 300 В имеет длину 47 мм и массу 65 г; вторая - 150+30 мкФ на 350 В, 86 мм и 120 г; третья - 150+150 мкФ на 250 В, 72 мм и 100 г. Диаметр у всех трех одина- ковый, 32 мм. К50-15 Алюминиевые конденсаторы К50-15 предназначены для работы в электриче- /6Я7- /5 Рис. 4
Габариты, мм, и масса, г, Номинальная емкость,мкФ _______________________________________________________________Таблица 3 вар1^тРкорпусаЛхИмасса, конденсаторов на номинальное напряжение, В 6,3 12 25 50 100 160 250 300 350 450 1 ЯНГ «М 4,5x14 ах1 4,5x19 ах1,5 6x21,5 ах2 ^М мм мм 2 4,5x14 ах1 4,5x19 'ах1.5 6x21,5 ах2 мм мм ММ мм ЧМ» 5 ММ 4,5x14 ах1~ 4,5x19 ах1,5 6x21,5 ах2 6x26.5 ах2,5 8,5x27 ахЗ,5 12x30 6x7.5 з^м 10 4,5x19 ах1.5 4,5x19 ах 1,5 "" 6x21,5 ах2 6x26,5 ах2,5 8,5x27 ахЗ,5 12x30 6x7.5 мм -= 17x30 6x13 17x42 6x17,5 20 6x20 ах2 6x21,5 ах2 6x26,5 ах2,5 8,5x22 ахЗ,5 12x30 6x7,5 17x30 6x13 17x42 6x17.5 25x40 вх40 25x40 вх40 30 м- мм ея» 26x40 вх40 ^м ‘Мв 50 6x21,5 ах2 6x26,5 ах2.5 8,5x27 ахЗ,5 12x30 6x7,5 17x30 6x13 17x42 6x17.5 25x40 вх40 25x40 вх40 25x55 вх50 32x52 вх75 100 6x26,5 ах2.5 8,5x27 ахЗ,5 12x30 6x7.5 17x30 6x13 25x40 вх40 25x55 вх50 25x55 вх50 «м мм 150 =• мм мм == 25x55 вх50 32x52 вх75 СМИ- 200 8,5x22 ахЗ 12x30 6x7,5 17x30 6x13 17x42 6x17,5 25x55 вх50 32x52 вх75 32x62 вх84 <= 500 12x30 6x7,5 17x30 6x13 17x42 6x17,5 м. мм ^М- <м« 5МЗ С^М1 «ЗИЕЗ 1000 17x30 6x13 17x42 6x17,5 25x40 вх40 ММ ЧМ мм ^М — 2000 25x40 вх40 25x40 вх40 32x52 вх75 32x85 вх120 мм 5000 25x55 вх50 ММ' 32x85 вх120 ^м Мм -^М, мм> мм Таблица 4 Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, мкФ Габариты, мм Полное со- противление. Ом Масса, г, не более, для исполнения 0 Н УХЛ В 6,3 68 9 28 7 4 5 150 35 3 4.5 6.5 220 50 2 6 7.5 330 60 1,5 7 8.5 680 12 1 11 13 16 47 9 28 8.5 4 5 100 35 4 4,5 6.5 220 60 2 7 8.5 470 12 1 11 13 680 70 13 15 25 33 9 28 5 4 5 47 35 3.5 4,5 6.5 100 60 1,5 7 8.5 220 12 1 11 13 330 70 13 15 50 10 9 28 9 4 5 22 50 2 6 7,5 47 60 7 8.5 100 12 70 1 13 15 100 4.7 9 28 8 4 5 15 50 4 6 7.5 33 12 60 1,5 11 13 47 70 1 13 15 160 4,7 9 35 5 4.5 6.5 10 60 3.5 7 8.5 22 12 2 11 13 33 70 1.5 13 15 250 2,2 9 35 13 4.5 6.5 4.7 50 6 6 7.5 10 12 60 2.5 11 13 22 70 2 13 15 ских цепях постоянного, пульсирующего и импульсного тока. Конденсаторы изго- товляют в обычном (УХЛ) и всеклимати- ческом (В) исполнениях. Корпус - цилин- дрический. алюминиевый (рис. 4): выво- ды - проволочные, жесткие. Номинальное напряжение. О, В ... 6,3-250 Номинальная емкость. С. мкФ....2.2-680 Допускаемое отклонение емкости от номинального значения, %. для конденсаторов на номи- нальное напряжение 6,3-50 в..................... 100-250 В.................... Тангенс угла диэлектрических по- терь. не более, конденсаторов на номинальное напряжение 6,3 В...........................0,25 16 В.........................0.2 25 В.........................0.15 50-250 В.....................0.1 Ток утечки, мкА. не более, конден- саторов. для которых произве- дение С М равно 1000 и менее.........0,005011+10 1000-1500 .............0,0050 0+8 1500-2500 .............0.005СУ+5 более 2500...............0,0050 О Гарантийная наработка, ч..........1000 Рабочий температурный интервал, °С .............-60...+125 Габариты, масса и полное сопротивле- ние конденсаторов К50-15 с разными ем- костью и номинальным напряжением представлены в табл. 4. Материал подготовил •Л. ЛОМАКИН Москва (Продолжение следует)
^ифровь иные подвижном технологи СВЯЗИ I Большие пробле маленького трак Комм канал
СОВРЕМЕННЫЕ г ТЕХНОЛОГИИ Ю. А. Громаков, вице-президент АО ' Мобильные ТелеСистемы", г. Москва Х^_^Хс,ислшы подвижной радиосвязи пере- живают во всем мире стремительное развитие Гпо бапьной стратегией в этой области стали разработ- ка и внедрение единых международных стандартов и создание на их основе международных и гло- бальных сетей общет о пользования В настоящее время в подвижной радиосвязи до минирующее положение занимают профессио- нальные системы. системы персонального радио вызова (пейджинговые), системы сотовой связи и беспроводных телс(|юнов ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ (РМК. РАКМ) существуют более пятидесяти лет В России они создавались и развивались первоначалыю в интересах обеспечения служебной деятельности государственных структур, правоох- ранительных органов. промышленных групп и от- носительно небольшого ряда других озонизации Были разработаны и использовались комплексы ооорудования радиосвязи ’ Лен , Колос-. Транит\ Вилия и др В последние годы развитие таких систем было направлено на расширение их функ ционапытых возможностей видов услуг, улучше- ние качественных характеристик и конфиденциаль- ности связи Были разработаны также комплексы оборудования радиосвязи Маяк и “ Сапфир . соз- даны первые цифровые и цифро аналоговые ра диостанции с автоматическим поиском свободного канала связи. цифровой маскидовкой или шифро- ванием передаваемых сообщений ("Альфа. "Риф и др) Общие тенденции развития отечественных про- 1}ихсиональных систем подвижной радиосвязи от- вечали мировому уровню. однако они разрабатыва- лись в соответствии со стандартами России и не были ориенти{юваны на западные стандарты, где сформировались тенденции международной стан- дартизации и унификации оборудования мобиль- ной связи В результате большинство производите- лен оборудования систем РМА и РАНМ обес- печивают совместимость абонентских станций при раооте их в составе систем связи построенных на единых стандартах Общий рынок систем и обору догйния РМК и РАКМ привел к созданию унифи ци|Х)ванной элементной базы массовый выпуск которой позволил достигнуть высокой надежности радиостанций и значительно снизить их стоимость Благодаря этому ежегодный рост количества або нентов РМП и РАЯМ в западных странах составля- ет около 25%. Основными требованиями, предъявляемыми пользоватегши и отборами связи к профессиональ- ным системам подвижной радиосвязи, являются - обеспечение связи в заданной зоне обслуживания независимо от местонахождения подвижных або- нентов. - возможность взаимодействия отдельных групп абонентов и организации циркулярной связи. - оперативность управления связью, в том числе на различных уровнях лечение связи через цен- тры управления. возможность приоритетного ус гановления каналов связи. - безопасность в отношении подслушивания В процшионаттьных системах подвижной ра- диосвязи наиболее эффекшшюе использовании выделенного частотного ресурса достигается в транкинговых системах • системах со свободным доступом абонентов к общему частотному рес^юу Различают трагжинт овые системы с последовшель- ным (сканирующим) поиском свободного канала связи и с выделенным каналом управления Скани рующий гранкинт характеризуется значителытым временем установления канала связи и может быть |текомендован при неоояьиюм количестве каналов (5 8) Наиболее распространены аналоговые тран- кинговые системы связи с выделенным каналом управления, использующие стандарты МРТ 1327 МРТ 1317. МРТ 13*13 и МРТ 1347 Первоначально они были разработаны в Великобритании на диапа зоны частот 174 225 МГц а позже стали исполь зеваться во многих странах на других диапазонах К этому классу подвижной связи относятся действую- щие в России транкинговые системы "Алтай и 'Ак- шконеГ (№кта) Известны аналоговые транкинговые системы с совмещенным каналом давления, в которых сиг налы управления передаются в полосе звуковых частот, расположенных ниже спектра частот речевого сигнала (в полосе до 150 Гц) Транкинго- вые системы этого вида разработаны фирмой Е Г Зо1тп5оп (США), и им было присвоено обозначение ив Общей тенденцией развития профессиональных систем подвижной |адиосвязи является переход от аналоговых корпоративных или национальных стандартов к цифровым международным с обес- печением конфиденциальности связи и роуминга абонентов Переход от аналоговых к цифровым транкинго- вым системам, прежде всего, связан с требованием пользователей повысить безопасность связи на ра диоинтерфейсе. обеспечить более эффективное использование радиочастотного спектр, улучшить качество связи передавать данные с высокой ско- ростью. Первая цифровая транкинговая система ЕЭАС8 (Еп|гапсеб Отд^а! Ассезв Сопттоптсавопв 8у$1еш) была разработана фирмой Епсвзоп и вне- дрена в Скандинавских странах для обслуживания полиции и служб безопасности Реализация указанных тенденций, прежде всего. связана с внедрением транкинговых систем обще- европейского ста!»д<фта ГЕТКА (Тгалв Еигореал Тгипкес! Вайю) - ЕГ8 300 392 ЕТ8 300 394 Этот стандарт разработан в {ймках Европейского инсти- тута стандартов связи 081). и системы связи на его основе обеспечивают передачу |ючевых сообщений в цифровой форме, передачу данных шит^ювание сообщении и роуминг абонентов Стандарт ТЕТКА использует частотно-временное разделение кана лов связи (ЮМА) с четырьмя речевыми каналами на несущую при частотном разносе радтюканадов 25 кГц ТЕТКА позволяет организовать прямую связь абонентов без участия базовых станции Стандартом предусматривается также аугежифи кация подвижных абонентов Передача данных осу- ществляйся со скоростями 7.2 144 216 28.8 кбит/с К внедрению систем подвижном радиосвязи стандарга ТЕТКА в Европе приступили с 1997 г пер- воначально в интересах служб безопасности поли ции и охраны границ Основные харакгфютихи стандарта ТЕТКА при- ведены в табл 1 В настоящее в|гемя меморандум о взаимотюни мании (МоО) развития стандарта и сетей связи ТЕ1 КА подписали 58 компаний из 14 стран Ожида- ется, что к 2010 г число абонентов сетей ТЕТКА во всем мире можег составить около 10 миллионов СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО РА- ДИОВЫЗОВА (СПРВ) - пейджинго- вые системы гармонично сопрягаются с системами подвижной радиосвязи Ши|хжо известны многочисленные типы нацио- нальных и частных СПРВ различных (рирм США Великобритании. Японии и других стран Ключевым фактором в развитии пейджинга явилась стандед тизания редиоинте|крейса С 1978 т началось вне- дрении СПРВ в которых для передачи сообщении использовался код Р0С8АС Сейчас он применяет - ся в подавляющем оопьшинстве действующих СПРВ Требования к функции ильному развитию пей- ДЖИ1ТГ0ВЫХ сетей увеличению скорости передачи сообщений, а также интеграции национальных пей- джинговых сетей в международные привели к раз- работке в рамках ЕТ81 обледюпеиского стандарта ЕКМЕ8 Меморандум о взаимопоншлании (Мой) в целях координации усилии по созданию общеевро- пейской СПРВ стандарта ЕНМЕ8 подписали руко- водители администраций связи 16 стран Европы Пейджинговые системы ЕВМЕ8 обеспечивают ро-
Диапазон частот 380. .400 МГц/410.430 МГц/450.470 МГц Режим работы оконечного оборудования Транкинговая связь лрлулуллексна?/дуплексная Способ передачи ТОМА (4 канала на несущую) Модуляция тг/4 ООР5К Шаг несущей частоты 25 кГ ц Макс скорость передачи данных 28,8 кбит/с Способ кодирования речевого сообщения АСЕЬР. 4.8 кбит/с Шифрование На радиоинтерфейсе (сюжет быть и прямое кодирование между оконечным оСхтрудованием) Телеуслуги речевые сообщения) Индивидуальный вызов Г рупповал вызов Оповещение о групповом вызове Широковещательный вызов Передача данных с пачдщыо однонаправленного канала Незащищенная в сетевом режиме со скоростыо 7.2.14.4.21.6.28.8 кбит/с С низком степенью защиты в сетевом режиме со скоростью 4.8.9.6,14.4.19.2 кбит/с С высокой степенью защиты в сетевом режиме со скоростью 2 4:4.8.7,2.9.6 кбит/с Пакетная, ориентированная на установление соединения Пакетная, не ориентированная на установление соединения Дополнительные успу| и Приоритетность обеспечения доступа ( Приоритет с прерыванием ведущихся переговоров Приоритетность вызова Подключение к установленному соединению Передача управления Последнее вхождение Вызов, санкционированный диспетчером Прослушивание окружающей обстановки через абонентскую станцию Выборочное прослушивание Выбор ЗОНЫ । Передача коротких цифровых сообщении Опознавание говорящих сторон Динамическое выделение группового номера Дополнительные усллуги телефонной связи • Список вызовов Переадресация вызова Запрет вызова • входящего/исходящего Сообщение о вызове Ожидание вызова Удержание вызова Опознавание линии вызывающего/вызываемого абонента Ограничение опознавания линии вызывающего/вызывашого абонента Завершение вызова абонента, номер которого занят или когда нет ответа Извещение об оплате
По результатам полевых испытания были приняты три стандарта 18-54 - на ССПС О-ЛМР8 18-55 - на двухмодовую подвижную станцию. обес- печнваюшгЮ связь как по аналоговому (АМРЗ) так и по цифровому (0АМР5) каналу связи 18 56- на базовые станции Стандарт 0-АМР8 построен на использовании аналоговых каналов управления Несмотря на то. что 0-АМР8 не полно- стью циф|М)вое рсчпение он оказался более про- грессивным чем АМР8 и в настоящее время эту технологию используют в 14 странах мира включая Россию В 1994 г был сцюрмулирован новый стандарт США 18-136 на полностью цифровую ССПС кото рый представляет собой усовершенствоватыи ва риант стандарта 18 54 (0-АМР.8) В стандарте 18 136 используется цифдовой капал управления Реализована услуга передачи коротких сообщений применяется режим экономии эяектропитиния В США. также как и в Европе. приступили к соз- данию цифровых сетей персональной связи (РС8) стандарта ПС8 1800 Одним из направлении соз дания этих сетей в США явился перевод стандарта 18 54 в диапазон 1900 МГц Абоненты будут иметь возможность пользоваться деухдиапазоньыми станциями (800 и 1900 МГц) Многие операторы селит РС8 выбрали для реализации сетей персо- нальной связи нс^тсию стандарта С8М для диа- пазона 1900 МГц- РС8-1900 Большим успехом ъ США у операторов сетей РС8 пользуется стандарт СИМА 18-95 - на сотовые системы по/шижнои радиосвязи с кодовым разде- лением абонентов общего пользования разрабо- танный <|>ирмои Она!со1пп? В сентябре 1995 । в Гонконге открыта коммерческая эксплуатация пер- вой сети СОМА стандарта 18-95 на оборудовании фирмы Мо!ото1а В России первая сеть сотовой связи стандарта СОМА открыта в Челябинске, пла- нируется запуск сетей СОМА в Москве и Санкт-Пе- тербурге Условия развития сетей СОМА в России апреле лены приказам Министерства связи РФ № 18 от 24 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТА СТАНДАРТ Таблица 2 68М ПС81800 АОС зде Метод доступа ТОМА ТОМА ТОМА Разнос частот, кГц 200 30 25 Количество речевых каналов на несущую 8(16) 3 3(6) Скорость преобразования речи, кбит/с 13 (6,5) 8 11.2(5.6) Алгоритм преобразования речи ПРЕ-ИК У8Е1Р У8ЕЕР Общая скорость передачи, кбит/с 270 48 42 Метод разнесения Перемежение. скачки по частоте Перемежение Перемежение Эквивалентная полоса частот на речевой канал. кГц 25 (12.5) 10 8.3 (4.15) Вид модуляции 0.3 6М8К л/4 ООР5К л/4 00Р8К Требуемое отношение несущая/интерференция. дБ 9 16 13 Рабочий диапазон частот, МГц 935...960. 890...915 (68М). 1710...1785, 1805... 1880 (ОС8-1800) 824...840 869...894 810...826 940...956 1429...1441 1447...1489 1501 ...1513 Радиус соты, км 0.5-35 0,5-20 0,5.. .20 февраля 1996 г В дал приказе сказано, что сети СОМА ориентированы на предоставление услуг стационарным абонентам Но допускайся возмож- ность их перемещения из соты в соту, г е обес- печивается ограниченная подвижность абонентов В Японии разработка технических требований к цифровой ССПС иОС проводилась с 1989 г в рам к ах специально созданного исследовательского ко- митета В апреле 1991 г был принят стандарт ЗОС рассчитанный на работу в диапазона* радиочастот 800/900 МГц и 1100/1500 МГц Он к.,,. и О-АМР8. ^пользует временное разделение каналов с тремя временными окнами на несущую К особенностям ЛОС следует отнести прямую связь с цифровыми информационными сетями ОБОМ), возможность шифрования передаваемых сообщений примене- Ь - Т-4- * • 4 . • мм»ММ» • • • • • й . II» ние низкоскоростного речевого кодека У8Е1Р со скоростью преобразования речи 11.2 кбит/с (меньше чета в О АМР8). разнос частотных кана- лов 25 кГц Основные технические характеристики ССПС цифровых стандартов 68М, 0-ЛМР8 и 40С приве- дены в табл 2 Дальнейшее развитие сотовой подвижной связи осуществляется в рамках создания проектов систем третьего поколения В Европе так -я концепция соз Дания ССПС. получившей название 0МГ8 преду- сматривает объединение фтнкционалы1ых возмож- ностей существующих цифровых систем связи в единую систему третьего поколения с предоставле нием стандартизованных услуг подвижной с (Сотовой. бйСП[ персоналиюго вызовам г д) Работы по созданию единой международной ССПС третьего поколения - ЕР1.М18 еецугся Меж дун^родным союзом электросвязи (МСЭ) Начало ввода нззййных компонентов системы ожидается к ш г. а ввод спутниковой подсистемы РР1МГ8 к 2010 г СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ С8М ПБС - подсистема базовых станций; БС - базовая станция, КБС - контроллер базовых станций, ГК - транскодер; РИ - радиоинтерфеис. ПК - подсистема коммутации, ЦКПС - центр коммутации подвижной связи. ЦУО • центр управления и обслуживания; РП - регистр положения; РПер. - регистр перемещения; ЦА - центр аутентификации. РИО - регистр идентификации оборудования; ТФОП - телефонные сети общего пользования; ППД - сети пакет- ной передачу ЦСИО - цифровые сети интегрального обслуживания. По прогнозам фирмы УОСАЕОМ (Великобрита- ния) к 2 ш । ожидается следующее распределени е абонентов среди ССПС различных стандартов 68М - 59%, ЗОС - 20%. 0-АМР8 • 13%. СОМА - 3%. прочие - 5%
В СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕ- [ ЛЕФОНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА- НИЯ (СТ) составляют значительную конкуренцию сотовым системам связи В 1985 г СЕРЕ был предложен первый стандарт СТ 1 на систему беспроводных телефонов в полосе частот 900 МГц с 40 дуплексными каналами с час- тотным разделением (ГОМА) Низкое качество свя- зи и отсутствие секретности передачи речевых сооб- щений явились основанием к разработке систем цифровых беспроводных телефонов Новый стан- дарт. получивший обозначение СТ2 был разрабо- тан з Великобритании он обеспечивал конфиден- циальность переговоров и лучшее, чем в СП качес- тво приема речевых сообщений Европейское Сооб щество выделило для СТ2 полосу частот 864 868 МГц 1 2 3 ||тстотноерззделениеуступило место времен ному дуплексному разделению каналов связи (ТОО) Стандарт СТ2 был принят за основу при соз дании систем Те1ерою|, предназначенных для общего доступа абонентов через радиопорты, уста- новленные в городе. к телефонной сети общего пользования Протокол радиоинтерфейса СТ2 был принят Европейским институтом стандартов связи (ЕТ81) и получил обозначение Е18-300131 В 1992 г ЕГ$1 принят стандарт ЕТ8-300 175 на общеет^юлеискую систему беспроводных гепефо нов ОЕСТ, предназначенную для передачи речевых сообщении и данных в полосе частот 1880 1900 МГц В стандарте ОЕСГ используется временное раз- деление каналов в сочетании с обменным дуплекс- ным разделением режимов приема и передачи Системные |юшения и состав служб в стандарте 0ЕС1 олизкик принятым в стшщар’еОЗМ и ориен тированы на мкк|юсотовую топологию сетей В сис- темах 0ЕС1 |Ц)од^мо1[Х!ны следующие функции защиты аутентификация абонентской станции, ау тешификация радиотюртз. взаимная аутенгифика ция обеспечение сектюпюсш передаваемых сооб- щении и аутентификация пользователя Так же. как и в 63М, ОЕСТ использует интеппектуаттьные САМ карты, содержащие информацию, аналогичную той. что записана на 81М карте стандарта С8М Перспективность развития сетей ОЕСТ в значительно» степени связывается с возможностью объединения с сетями 65М и применения дзухмо- довых абонентских терминалов, работающих в двух стандартах Использование ОЕСТ совместно с сетя- ми 68М может (теализовшь службы персональной Связи и подключение универсальных подвижных терминалов (РС8/ОМТ8) до появления третьего по- коления систем подвижной связи В США компанией ВЕИСОЯЕ разработана систе- ма 6есп|юводной связи общего доступа РАС8 для у'тастков диапазонов частот, выделенных Феде- ральной комиссией связи США для сетей персо- нальной связи 1850 1910 МГц (линия "вверх') и 1930 1990 МГц (линия вниз") РАС8 использует часюпюе дуплексное разделение каналов приема и передачи з также тлулыиплсксирование с времен- ным разделением каналов на линии "вниз" и вре- менное разделение каналов по линии "вверх РАС8 обеспечивает возможность передачи речевых сооб- щений низкоскоростную передачу данных в звуко- вом полосе частот, а также цифровых данных в рам- ках интеллектуальной сети аутентификацию або- нентских станции регистрацию терминалов в сети ПАРАМЕТРЫ Регион Диапазон частот. МГц РЕСТ Европа 1880...1900 Число каналов связи на несущую 12 каналов на станцию (10 несущих) для большой плотности населения Схема доступа Кодер/декодер речи Частотная эффективность. кГц/канал Выходная мощность абонентской станции, мВт Радиус зоны связи, м Мобильность Т0МАЛ00 32 кбит/с АОРСМ ТОМА/ЕОО 32 кбит/с АОРСМ 144 10 200 50-150 Со скоростью пешехода 300-500 Со скоростью автомобиля Начало предоставления услуг общего пользования 1996 г. Фирмы-изготовители Оценка Р11|||р5, Епсззоп, 8тетеп$, Мйа. А!са|е1 1. В основном для офисного пользования (пригодна для беспроводных офисных АТС в условиях большею движения) 2. Уязвимость при разбросе значений задержки сигналов 3. Не требуется планирование частот, используется динамическое распределение каналов шифрование сообщении на радиэингерфет'се. По своему функциональному назначению РАС8 явля стся близким аналогом стандарта ОЕСТ. но ориен- тирован на использование в рамках принятого в США распределения спектра частот и концепции разлития персональной связи, отличающихся от ев- ропейских Система беспроводной связи, основанная на ис- пользовании портативных телефонов, получившая обозначение РН8. разработана п успешно внедря- ется в Японии РН8 обеспечивает двустороннюю беспроводную связь в рамках микросотовой архи- тектуры сети Радиоингерфейс РН8 основан на применении временного разделения каналов связи и временного дуплексного разделения режимов приема и передачи (ТОМАЯ00) Рабочий диапазон частот - 1895 .1918 МГц Сеть РН5 также как и ОЕСТ. не цтебует планирования частот и использует динамическое распределение ханалов связи Ос- новные характеристики стандартов беспроводной связи приведены в табл 3 Общими тенденциями развития современных стандартов и систем подвижной радиосвязи явля- ются СТАНДАРТ РАС8 Америка Таблица 3 |РН8 Япония 1850...1910 (вверх) 1930...1990 (вниз) 8 каналов на станцию (200 несущих) для сравнительно высокой плотности населения 1895...1918 4 канала на станцию (77 несущих) для любой плотности населения ТВМАДПО 32 кбит/с АОРСМ 75 10 100-500____ Со скоростью автомобиля в центре города 1997 г. 1995 г. МоЮгсНа. НидПез. ИЕС. НйасМ, Рапазотс 1. Увеличение диапазона радиочастот ограничено Ой ТозЫЬк НйасЫ 1. Хорошо сбалансированная система, пригодная для общего пользования, работы в офисе и дома 2. Требуется планирование частот при установке станции связи (квазистатическое распределение частот) 2. Гибкое расширение диапазона радиочастот 3. Не требуется планирование частот, используется динамическое распределение каналов • переход на цифровые методы передачи речевых сообщении. • внедрение методов временного разделения кана- лов связи и временного дуплексного разделения каналов передачи и приема - исключение прослушивания передаваемых на ра диопнтерфейсе сообщений без использования специальных методов. - применение шифрования сообщении передавай мых на радиоишерфеисе, - исключение несанкционированного доступа к ра- диоишерфейсу и системе в целом за счет введе- ния процедур аутентификации абонентов. иденш фикации абонентского борудовапия. обес- печения доступа через интеллектуальная карты. • обеспечение автоматического роуминга або- нентов. - прямое взаимодействие с цифровыми фиксиро- ванными сетями связи - интеграция и взаимодействие сетей различных стандартов Эти тенденции успешно реализуются в настоя - щее время в проектах создания систем подвижной связи третьего поколения
ПЕМЫ ЕР адтвл.58 Если вы спросите человека, более или менее све- дущего в радиосвязи, что в наибольшей мере влияет на качество передачи сообщения, то в боль- шинстве ответов фидерный тракт окажется на од- ном из последних мест немалого списка влияющих факторов Это вполне понятно, так как в основной массе литературы фидерному тракту уделяется яв- но мало внимания. Порой это приводит к тому. что. используя хорошую приемопередающую аппарату- ру с превосходными характеристиками, можно ис- портить всю систему из-за "какого-то несчастного фидерного тракта". И здесь самое время вскричать: "Господи! Ну почему? Почему неприят- ности возникают там, где все кажется достаточно несложным?'. - Так вот, для того, чтобы вы лишний раз не надрывали свои голосовые связки и не пор- тили нервы, обратим ваше внимание на “этот несчастный фидерный тракт* и еще раз покажем, какая пропасть лежит между радиочастотным ка- белем и проводом, хотя снаружи их вроде бы и не отличишь. Во-первых, определимся с понятиями, так как под фидерным трактом не всегда понимается один и тот же элемент оборудования. В данной статье речь о фидерном тракте пойдет как об отрезке ко- аксиального кабеля с разъемами на концах. В принципе, неправильно выбрать кабель при его приобретении очень просто, с чем часто и стал- кивается неопытный пользователь, задумавший обзавестись средствами радиосвязи. Ведь ра- диочастотные кабели, внешне идентичные, конст- руктивно могут весьма отличаться друг от друга и. следовательно, иметь различные характеристики. Следует также помнить, что выпускаются кабели, специально разработанные для особых условий эксплуатации. В том случае, например, не прокон- сультировавшись со специалистами, вы купите до- рогой кабель, переплатив не за хорошие характе- ристики. а за то» что он, скажем, может эксплуати- роваться без изменения характеристик в открытом Рис.2 V Длина 40 м Рис.1 ксв Длина 10 м пространстве, под прямыми лучами солнца, при температуре +70° С в течение 13 лет. Все это очень хорошо, если вы будете использовать его на широ- те Эфиопии. То же самое можно сказать, напри- мер, о морозостойких кабелях. Однако, пожалуй, наиболее интересны малоиз- вестные особенности радиочастотных кабелей, обусловленные происходящими в них электроди- намическими процессами. В первую очередь, надо знать, что у всех кабе- лей есть так называемая частота запирания. Это явление имеет место, когда длина радиоволны в кабеле становится соизмерима с его поперечным сечением. Для большинства широко применяемых кабелей это свойство проявляется, начиная с час- тоты в несколько гигагерц. Еще один важный аспект этой проблемы связан с технологией производства фидеров. Судите са- ми. производство кабеля - процесс динамичный: на продольно движущуюся центральную жилу на- кладываются изоляция, внешний проводник, обо- лочка Во всех этих процессах непосредственно участвуют вращающиеся механизмы, шестеренки и т. д. При плохой технологии получается кабель, к примеру, с периодически неровной изоляцией, пе- риодически подмятым проводником и т. д. При ус- тановке же его в тракт приема-передачи от этих не- однородностей происходит отражение части сигна- ла И все было бы не так плохо, если бы не перио- дичность таких дефектов. Размеры вращающихся механизмов, используемых при производстве ка- беля. колеблются от миллиметров до десятков сантиметров, а это ведет к соответствующей пе- риодичности неоднородностей. Половины длин волн широко используемых сегодня частотных диапазонов как раз совпадают с периодичностью таких неоднородностей. В итоге кабель на данной длине волны (частоте) может отражать до 90 % энергии, т. е. практически полностью "запирается" (рис. 1). Поэтому, купив внешне безукоризненный кабель (визуально заметить неоднородности не- возможно). вы имеете все шансы получить на сво- ей рабочей частоте вместо среды передачи высо- кочастотной энергии . которой должен являться кабель, нагрузку. В то же время другой оператор с этим же кабелем, но работающий на других часто- тах. радуется жизни. Отечественные кабели изначально создавались для военных целей, и поэтому технология произ- водства и контроля до сих пор осталась на доста- точно высоком уровне относительно всемирно из- вестных производителей. Также важен, как качество самого кабеля, под- бор разъемов для кабеля. Здесь вся сложность состоит в переходе от размера внутреннего и внешнего проводника кабеля к размеру корпуса и штыря разъема. Очевидно, что без специальных технических подходов опять могут возникнуть проблемы электродинамического характера, так как дело не только в электрическом контакте ме- жду соответствующими элементами. При несогла- совании кабеля и разъема коэффициент стоячей волны (КСВ) ведет себя, как показано на рис. 2. Причем чем больше длина кабеля между двумя •плохими'’ разъемами, тем чаще волны КСВ. По- этому целесообразнее всего использовать специ- ально разработанные разъемы под конкретные ка- бели. Эту проблему можно сразу оценить путем из- мерения КСВ. Намного опаснее другой "кабель- ный враг" - вода. Кабель, находясь, как правило, на открытых местах, на мачтах, крышах и т. д.. подвергаясь всем климатическим воздействиям, резким перепадам температуры, начинает, как го- ворят. “дышать". Этот эффект заключается в том. что нагретый фидер при резком понижении темпе- ратуры (вечер-ночь или резкая смена погоды) начнет впитывать окружающий, обычно влажный, воздух и. являясь превосходной "спиралью для самогонного аппарата", мгновенно конденсирует внутри всю воду. В итоге через пару лет внутри ка- беля спокойно наберется "пол-литра" воды. К сожалению, невозможно описать все скрытые проблемы фидерного тракта. Здесь рассмотрены лишь основные и наиболее понятные. Главное, нельзя недооценивать эту неотъемлемую и очень важную часть радиосистемы, которая, на первый взгляд, проста и не требует особого внимания Ес- ли же у вас нет желания самим разбираться в качестве кабеля и возможностях использования его для ваших конкретных целей, рекомендуем об- ратиться к соответствующим специалистам.
Кому доступно качество Хьюлетт- Паккард? НР34401А: Цифровой мультиметр с 6,5-разрядной точностью по цене 5,5-разрядного прибора НР33120А: Генератор сигналов стандартных/ произвольных форм до 15 МНх НР 53100: Серия счетчиков с частотой до 225 МНг и НР 970: Серия цифровых мультиметров с характеристиками настольных приборов дополнительными каналами на 3 и 5 СНг: разрешение 10 и 12 знаков в секунду НР 54620А: 16-разрядный логический анализатор. Прибор так же прост в эксплуатации, как и обычный осциллограф НР 54600: Серия надежных осциллографов с полосой до 500 МН2, скоростью дискретизации до 2 68а/з • и памятью объемом до 1 Мб Вам. Вы сомневаетесь в том. что такая ком- пания, как Хьюлетт-Паккард может удовлетворить ваши потребности в не- дорогих. высокопроизводительных при- борах? Ваши сомнения можно понять. Однако, именно благодаря использова- нию последних технологий в производс- тве нашего оборудования мы можем предоставить вам ряд измерительных приборов по доступной цене. Кому нужны приборы по доступной пе- не. хорошего качества и высокой произ- водительности? Вам! А также тысячам других инжене- ров и техников, которым нужны прибо- ры без дорогостоящих и ши шести. По- этому наши приборы общего назначения обладают всем необходимым для того, чтобы решить ваши проблемы. Это ни в коей мерс не означает, что .мы экономим на качестве. Нет! Мы исполь- зуем наши традиционно сильные сторо- ны в разработке и производстве, чтобы предложить вам ряд наших приборов об- щего назначения, в которых использова- ны последние достижения технологии. Эз и приборы вы можете легко приобре- сти через московское представительство Хьюлетт-Паккард. Позвоните нашим инженерам, которые шлют, как произ- неси! нужные вам измерения. Наши спе- циалисты предоставят вам информацию по техническим характеристикам, а так- же посоветуют, какой из наших прибо- ров лучше всего соответствует вашим требованиям. Вы также можете заказать и получить бесплатно Каталог прнборон общего на- значения нашей фирмы. Эти приборы н технологии вы не найдете больше нигде. Кто бы мог поверить, что Хьюлетт- Паккард предложит приборы, сочетаю- щие требования пользователей к цене и производительности! Уверены: вы поверите! НР 546450: 18-канальный цифровой, осциллограф смешанных сигналов для тестирования аналого-цифровых схем. Вы хоттс больше у ныть о наших приборах? Вас интересует п«ш|ч»с. как п\ приобрести? Пи пишите сегодня и москомсмн: предстать ГСШ.СТ1И» Хьимсп-Пак карл по тслс<роиу (095) 91О-9Х-1 |.доб, 58-65. Или ошлкомь- тееь с вашим "он- «аПп” Каталогом приборок общею на шипения Хьк».че гг- Паккард (В 1) на \УогМ \Уп1е ХУсЬ: 1В1р:^м\\иЛ1р.сош/|п1оЛ>|03 Есть лучший способ! ЕД НЕУУ1_ЕТТ* РАСКАЯО
мы окрепли, встали на ноги и продолжаем расти. Показывыем всё, чего мы достигли и СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ’97 павильон 1, стена М2 1410/8
, И. НЕЙМАН, Мы продолжаем знакомить читателей с основами цифро- вых систем связи. Здесь речь пойдет о таком важном про- цессе, как коммутация цифровых каналов связи. В первой части статьи излагаются общие принципы коммутации. Во второй, которая намечена к публикации в следующем номере журнала, будет рассказано о коммутации цифро- вых каналов связи применительно к коммутационной тех- нике, используемой в современных сетях связи. Одно из важных достоинств цифровых систем передачи информации - возмож- ность их интеграции со средствами ком- мутации. Для читателя, не знакомого с аналоговой аппаратурой многоканальной телефонной связи с частотным разделением сигналов, может оказать- ся неожиданным, что при передаче по кабельным, радиорелейным или спутниковым линиям связи аналоговые сигналы должны быть разделены по- капал ьно и демодулированы в каждом узле, где осуществляется коммутация После коммутации их вновь объединяют и модулируют для дальнейшей передачи Такие повторные процессы модуляции и демодуляции требуют применения соответствую- щей дополнительной аппаратуры, что существенно увеличивает стоимость оборудования системы передачи, а также ведет к накапливанию дополни- тельных помех - весьма негативному и неизбежно- му явлению. Идея интеграции в цифровых сетях связи ока- залась революционной именно потому, что она открыла пути объединения на основа техники имлульсно-кодовои модуляции (ИКМ) двух само- стоятельно развивавшихся функций электросвязи - передачи и коммутации - в единый процесс, позволивший существенно снизить стоимость сетевых сооружении. Чтобы лучше разобраться в этом процессе, начнем с краткой истории развития коммутационной техники ОТ КОММУТАТОРОВ РУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО ЭЛЕКТРОННЫХ АТС Начало развитию телефонных сетей было поло- жено в 1876 г., когда американский учитель школы глухонемых А Г. Белл (1847-1922 гг.) запатенто- вал изобретенный им телефон Уже в течение пер- вого десятилетия существования телефона появи- лись телефонкые сети во многих городах мира (с коммутаторами ручного обслуживания), а также были изобретены автоматические телефонные станции (АТС). Здесь не обошлось без курьеза. Первую АГС изобрел грооовщик из г. Канзас-Сити (США) А. Строуджер Когда его ритуальный бизнес неожи- данно пошел на убыль, он узнал, чю телефониср ка на городской телефонной станции преднаме- ренно соединяет его клиентов с конкурентом, будущим ее женихом Стремясь восстановить справедливость. Строуджер забросил похоронное дело, занялся электромеханиках разработал и запатентовал устройство декадно-шаговой АТС и организовал производство коммутационной аппа- ратуры. Впоследствии другой выдающийся амери- канец основоположник кибернетики Н Винер (1894-1964 гг.) скажет, что АТС были изобретены потому, что старая система ручного переключения грозила поглотить всех девушек, кончающих сред- нюю школу. Декадно-шаговая система коммутации основала на применении электромеханического прибора - искателя, в котором щетки при срабатывании элек- тромагнита перемещаются на один шаг по десяти- рядному контактному полю. Электромагнит же срабатывает от импульса, возникающего в цепи постоянного тока при ее кратковременном разры- ве Пользуясь номеронабирателем, который осу- ществляет серию кратковременных разрывов цепи в зависимости от набранной цифры (цифре ‘О’ соответствуют 10 разрывов), абонент телефонной сети сам управляет процессом установления своего соединения. В последующие годы в разных странах было создано много остроумных конструк- ции электромеханических АТС. некоторые из них также нашли широкое применение, но декадно- шаговая система, несмотря на присущие ей недос- татки, оказалась наиболее популярной во всем мире. Между прочим, в отдельных местах, куда еще нс дошла электроника, она успешно работает до наших дней. Рассмотрим главные недостатки декадно- шаговой системы коммутации, характерные и для других электромеханических систем. Придуманное Строуджером прямое управление процессами установления соединения от номеро- набирателя неэффективно потому, что абонент может допускать большие паузы между набирае- мыми цифрами и занимать тем самым непродук- тивно коммутационный прибор и даже канал связи (например, если он уже начал набирать номер або- нента в другом городе). Поэтому вместо прямого управления были созданы системы косвенного (или регистрового) управления, при котором про- цесс установления соединения начинается лишь после того, как весь набранный номер зафиксиро- ван в специально предназначенном для этого приборе - регистре. В этом случае процесс управления становится более гибким, поскольку он не связан с необходи- мостью реализации каждого элемента команды (т е. каждой отдельной цифры), а может использо еать целую группу элементов или даже весь их набор. Однако и косвенное управление с помощью импульсов постоянного тока (или. как говорят, батарейных импульсов), по современным меркам, действует слишком медленно, особенно когда нужно передать с десяток цифр при международ- ной связи Более быстродействующий метод набора свя- зан с созданием кнопочного номеронабирателя, или тастатуры При нажатии кнопки такого номеро- набирателя цифра передается двухчастотным сигналом продолжительностью 40 мс Появление системы косвенного управления было первым шагом важного процесса разделения средств ком- мутации и управления, который получил дальней- шее развитие в электронных АТС Другой серьезным недостаток декадно-шаговой системы коммутации - применение контактов скольжения, требующих значительных затрат на техническое обслуживание. Теперь девушки, осво- бодившиеся от обязанностей телефонисток, стали овладевать новой массовой профессией - электро- механиков, Развитие коммутационных приборов пошло по пути перехода от контактов скольжения к более надежным контактам нажатия (реле, много- кратные координатные соединители) Дальнейшее же повышение надежности и технологичности коммутационного оборудования уже связано с применением электроники К сожалению, создать электронный коммутаци- онный приоор для аналогового телефонного сиг- нала не удается для этого требуется переключаю- щее устройство с перепадом сопротивления во включенном и выключенном состоянии не менее 108. Ввиду невозможности реализации
такого прибора электронными средствами круп- ные аналоговые системы коммутации могут быть только так называемого квазиэлек- тро иного типа.В таких станциях на элек- тронных элементах построены все узлы, кроме коммутационного поля. В последнем применя- ются механические герметизированные контак- ты (герконы) в стеклянных баллончиках с электри- ческим или магнитным удержанием соединений Современные станции коммутации содержат три основные функциональные группы приборов коммутационное поле, управляю- щие и периферийные устройства. К последним относятся абонентские комплекты (т. е станционные оконечные устройства каждой або- нентской линии), комплекты соединительных линии (т. е. линий, связывающих данную телефон- ную станцию с другими станциями), сигнально- вызывные и другие устройства, которые могут связываться с коммутационным полем или устрой- ствами управления в процессе работы станции Рассмотрим наиболее важный элемент узла коммутации - коммутационное поле. СТРУКТУРЫ КОММУТАЦИОННОГО ПОЛЯ Основная задача коммутационного поля - пре- доставление соединения между любой из линий, включенной на его входе, с любой линией на выхо- де. Простейшим и наиболее очевидным решением задачи такого соединения является структура в виде системы пересекающихся шин. в которой в каждой точке пересечения может быть замкнут электрический контакт (рис 1). На профессиональ- ном языке такую структуру обычно называю। коммутатором емкостью И х И. Его достоинство - полная доступность свободных выходов по отно- шению к свободным входам независимо от натпия и расположения уже установленных соединении Дли соединения между входом и выходом требуется всего одна точка комму- тации. Хотя здесь и дальше все рассматривае- мые схемы даются в однопроводном изображении, фактически под точкой коммутации обычно имеют в виду целую группу контактов, выполняющих од- новременное переключение нескольких проводов сложных электрических цепей (например, двухпро- водных или четырехпроводных) Наряду с достоинством рассматриваемого ком- мутатора. бросаются в глаза и его очевидные МА1/13И//П8Э Рис. 2. Трехступенная структура коммутационного поля (схема Клоса) недостатки Прежде всего, с ростом числа комму- тируемых линий быстро увеличивается количество точек коммутации, хотя их использование остается довольно небольшим. При наличии И входов и И выходов общее число точек в коммутаторе соста- вит Нг, Т01 да как максимальное число точек, одно- временно используемых в соединениях при 100%-ной занятости коммутатора, составит все- го И. Кроме того, конструкция коммутатора не очень хороша с точки зрения надежности: выход из строя какой-нибудь одной точки коммутации оз- начает, что одна из конкретных лар "вход-выход" лишается возможности связи Рис. 1 Коммутационное поле (коммутатор емкостью И х М) Сохранить свойство полнодоступности и пре- одолеть перечисленные недостатки позволяет грехступенная структура, предложенная Ч. Клосом (рис 2). Для построения схемы Клоса входы и выходы коммутатора рис 1 нужно разбить на г групп по п входов (выходов) в каждой (М=г х п). в результате вместо одного коммутатора емкостью И х И на входе схемы получатся г коммутаторов п х пт. а на выходе г коммутаторов го х п Для упро- щения рисунка эти коммутаторы показаны не в виде пересекающихся шин (как на рис 1), а просто в виде прямоугольников. Упомянутые две группы коммутаторов, назы- ваемые соответственно первой и третьей ступенью коммутации и обозначенные X и 2, связываются между собой через вторую ступень коммутации У. содержащую пт коммутаторов размерами г х г. Рас- сматривая схему рис ?. нетрудно заметить, что размеры входящих в нее коммутаторов (или. как говорят, структурные параметры схемы коммута- ции) подобраны таким образом, чтобы каждая пара коммутаторов соседних ступеней коммутации была связана одной промежуточной линией Для того чтобы выбрать величину параметра ш, гаран- тирующую полнодоступность построенной схемы, рассмотрим произвольную пару коммутаторов из первой и третьей ступеней коммутации, например. Х,и2,. Пусть из п входов коммутатора Х} уже заняты какими-то соединениями п-1 входов, а из п выхо- дов коммутатора уже заняты какими-нибудь другими соединениями п-1 выходов В самом неблагоприятном случае может оказаться, что все упомянутые 2п-2 соединения проходят через раз- ные коммутаторы второй ступени. В результате приходим к выводу, который можно рассматри- вать как строгое доказательство тепремы о том. что схема Клоса является полнодоступной и не- блокирующей, если она содержит во второй ступе- ни ш^2п-1 коммутаторов. Действительно, при наличии 2п-2 рассмотренных соединений с самым неблагоприятным расположением выбранных путей (когда все эти соединения проходят через разные коммутаторы второй ступени) найдется еще один коммутатор во второй ступени, через который можно будет соединить оставшийся сво- бодным вход коммутатора Х: с единственным сво- бодным выходом коммутатора 2Р Таким образом, в первой и третьей ступенях коммутации потребу- ются не квадратные, а прямоугольные коммутато- ры п х (2п-1). которые расширяют коммутацион- ную схему в ее средней части почти вдвое. В этом случае говорят, что на первой ступени происходит процесс расширения, а на треть- ей - концентрации нагрузки Приняв для простоты п=г=^М, нетрудно подсчитать, чго общее число точек коммутации во всей схеме окажется равным 6М15-ЗИ. т е. начиная приблизительно с И. равного трем десяткам, схема рис 2 будет содер- жав меньше точек коммутации, чем схема рис 1 Число же используемых точек коммутации в схеме рис 2 при полной нагрузке станет равным ЗИ, так как в каждом соединении теперь участвуют по три точки Наконец, для установления соединения любого входа схемы с любым ее выходом при от- сутствии других соединении может быть выбран любой из го=2п-1 возможных путей соединений, что существенно повышает надежность схемы. Применение прямоугольных коммутаторов (т е. расширения и концентрации) ради исключения блокировок соединении и получения полнодоступ- ности в практических схемах нередко признается излишним Тогда используются квадратные ком- мутаторы емкостью пхп. что позволяет существен- но сэкономить число точек коммутации Схема рис 2. построенная из квадратных коммутаторов пхп во всех трех ступенях коммутации, сохраняет свойство полнодоступности, но лишь в так назы- ваемом режиме разовой коммутации, когда список всех И требуемых соединении задан заранее, и пути для них выбираются одновременно с учетом возможностей установления других соединении заданного списка. Такие схемы находят применение в узлах кроссовой коммутации, которые служат для
сезонных переключений пучков каналов. В отличие от кроссовой коммутации, при которой все соеди- нения устанавливаются и прекращаются одновре- менно. при обычной, или абонентской, ком- мутации соединения возникают и прекращаются в случайные моменты времени, и именно непредска- зуемость этого процесса часто заставляет преду- сматривать большее число точек коммутации или. наоборот, допускать возможность блокировки отдельных соединений. В практических системах телефонной коммутации часто предпочтение отда- ется второму пути, как более экономичному. Схе- ма, представленная на рис. 2, построенная из ком- мутаторов п х п во всех трех ступенях коммутации, требует лишь ЗИ15 точек коммутации и при макси- мальной нагрузке использует, как уже указыва- лось. ЗИ точек коммутации Однако каждой паре вход-выход” зта схема может предоставить воз- можность выбора не из 2п-1, а только из л путей установления соединений В традиционных систе- мах коммутации рассмотренные коммутаторы мо- гут быть реализованы с помощью многократных координатных соединителей (в АТС координатной системы) или герконовых матриц (в квазизлек- тронных АТС). При росте емкости станции число ступеней коммутации увеличивается и на станциях упомянутых систем может достигать восьми. При дальнейшем уменьшении размера комму- татора п и увеличении числа ступеней коммутации можно добиться дальнейшего снижения числа точек коммутации в схеме и повышения их исполь- зования. В предельном случае п=2 (т е. при применении коммутаторов 2x2) число точек ком- мутации в схеме становится пропорциональным М1од2М. а коэффициент их использования при мак- симальной нагрузке приближается к 50 %. В самых современных системах коммутации на сетях с асинхронным методом передачи информации АТМ находят применение именно такие схемы, в кото- рых число ступеней коммутации значительно уве- личивается Понятие с т у п е н и коммутации, которая предоставляет одну точку коммутации в соедини- тельном пути, нужно отличать от другого понятия - ступени искания, которое относится к про- цессу управления выбором путей установления со- единении Ступень искания представляет собой каскад ступеней коммутации, выполняющий кон- кретную функцию искания соединительного пути. Обычно коммутационные поля АТС содержат сту- пени абонентского (или линейного) искания и груп- пового искания. В ступень абонентского искания включаются абонентские линии При исходящем вызове (от абонента) задача этой ступени состоит в том. чтобы подключить линию этого абонента к лютому свободному выходу, ведущему к ступени группового искания Зато при входящем вызове (к абоненту) эта ступень должна наши линию кон- кретного абонента и подключить к ней тот конкрет- ный выход ступени, на котором оказался вызов, поступивший из ступени группового искания Что касается ступени группового искания, то она представляет каскад ступеней коммутации, служа- щий для распределения вызовов по группам В эту ступень включаются промежуточные линии от сту- пени абонеигското искания, и она должна в соот- ветствии с пост улившими вызовами скоммутиро- Уп- рав- ленив Рис 3. Схема временного коммутатора емкостью М входов и И выходов вать эти линии по нужным группам путей, веду- щим к вызываемым линиям. Таким образом, среди процессов управления коммутацией можно выделить три этапа искания; - на первом этапе происходит свободное ис- кание (или предыскание). при котором вызов должен быть (коммутирован к любому свободному выходу; от него и продолжится процесс искания, - на втором этапе происходит групповое ис- кание. на котором выбирается произвольная линия в нужной группе; - на третьем этапе осуществляется линейное искание, задачей которого является выбор конкретной линии, являющейся адресатом вызо- ва. Структура коммутационных полей от Строуд- жера до электронных АТС претерпела корен- ные изменения, однако изложенная последо- вательность этапов искания в той или иной форме сохранилась во многих системах ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ КОММУТАЦИЯ? Важнейшее следствие замечательной теоремы Котельникова состоит в том. что для передачи ана- логового сигнала не требуется занимать канал в течение всего времени действия этого сигнала. Вся необходимая информация может быть переда- на за гораздо меньшее время Например, сложно занять канал лишь в течение 1 % общего времени действия сигнала или и того меньше Это. конечно, будет означать, что мы потеряем 99 % мощности передаваемого сигнала Но потери мощности мож- но восполнить усилением, что не представляет для современной техники связи никаких трудностей. Важно при этом не потерять информацию, для чего нужно правильно распределить этот самый 1 % времени, на который мы занимаем канал. Соглас- но теореме Котельникова, аналоговый сигнал бу- дет передан без искажений (т. е. не приближенно, а математически точно), если в течение каждой секунды по каналу передается 2Р отсчетов этого сигнала, где Е - верхняя граница полосы частот сигнала, выраженная в г е р ц а х. Как известно, для передачи телефонного разго- вора принято 2Е=8000 отсчетов в секунду. Иначе говоря, через каждые 1 с/8000= 125 мкс мы долж- ны передавать отсчет телефонного сигнала Таким образом, доля времени, на которую мы должны занять канал, теперь уже будет зависеть не от свойств передаваемого сигнала, а от наших тех- нических возможностей Для того чтобы занимать канал в течение 1 % времени, мы должны распола- гать техникой передачи одного отсчета сигнала за 1.25 мкс. Тогда за остальные 12375 мкс можно бу- дет передать сигналы еще 99 каналов. В указанное время 1.25 мкс входит как время передачи всех разрядов данного отсчета, так и некоторое защит- ное время, позволяющее избежать наложения со- седних отсчетов. Например, отсчет телефонного сигнала квантуется на 256 уровней и кодируется с помощью восьми двоичных разрядов, т. е. одного байта Поэтому в известной системе цифровой пе- редачи ИКМ-30. работающей со скоростью 2.048 Мбиг/с. время на один отсчет составляет 3.9 мкс. а время передачи одного двоичного разряда - 488 нс. Эго далеко не предел возможностей современ- ной техники Волоконно-оптические линии связи позволяют каждые 125 мкс передавать стандарт- ный формат 8ТМ-1, содержащий 2430 бай г При этом время передачи одного разряда составляет 6.43 нс. а по пинии могут быть переданы одновре- менно сигналы более 2000 телефонных каналов При формате же 8ТМ-16 время передачи одного импульса составляет всего 402 нс, а число каналов увеличивается в 16 раз Все сказанное здесь о передаче полностью справедливо и для коммутации, а именно; рас- смотренные в предыдущем разделе структуры систем коммутации могут соединять аналоговые каналы не на все время передачи разговора, а только на время прохождения нужного отсчета Та- ким образом, при цифровой коммутации каждая тачка представляет собой вентиль, открываемый на время передачи нужного канального интервала Если тракт передачи уплотнен 100 канальными интервалами, а вентили собраны по схеме комму- татора рис. 1. то пространственный эквивалент такой схемы цифровой коммутации можно пред- ставить как 100 независимых коммутаторов рис 1. каждый из которых работает в своем канальном интервале Из изложенного ясно, чго если по некоторой линии связи передаются 30 или ТОО каналов, уплотненных во времени, то такие каналы скомму- тировать между собой с помощью описанной про- странственной схемы невозможно. Поэтому, кроме коммутации цифровых каналов в простран- стве, применяется еще коммутация цифровых каналов во времени, изобретенная японским
специалистом X Иносэ [1]. Идея коммутации во времени состоит в задержке передачи сигнала на несколько канальных интервалов. На рис 3 пока- зана схема временного коммутатора емкостью И входов и Ы выходов, пространственным эквива- лентом которой является та же схема, которая изо- бражена на рис 1. Схема рис. 3 содержит секцио- нированный регистр сдвига (либо линию задержки или прибор с зарядовой связью), имеющий выход- ные отводы, которые разнесены по времени задерж- ки на один канальный интервал, обозначенный т От- воды связаны с управляемыми вентилями (двухвхо- довыми схемами совпадения, или логическими схе- мами И). Если общее число канальных интервалов в линии передачи с временным разделением рав- но И, то полнодоступная схема временной комму- тации должна содержать регистр сдвига с М-1 сек- циями. В зависимости от управляющих сигналов, открывающих вентили на время того или другого канального интервала, рассматриваемая схема мо- жет произвольно сдвигать канальные интервалы на входе этого устройства в любую последователь- ность этих канальных интервалов на выходе. Подводя итоги сказанному, нужно подчеркнуть, что цифровая коммутация может осуществляться как в пространст- ве, так и во времени. КОММУТАЦИОННЫЕ ПОЛЯ УЗЛОВ ЦИФРОВОЙ КОММУТАЦИИ Схема пространственной коммутации, показан- ная на рис. 2. может быть реализована средствами цифровой коммутации как в версии В-П-В (Время- Пространство-Время). так и в версии П-В-П (Про- странство-Время-Пространство). В случае версии В-П-В на входе и на выходе схемы (т. е. на первой и третьей ступенях коммутации) используются уст- ройства сдвига импульсов (УСИ) типа, показанного на рис. 3. Во второй же ступени коммутации уста- навливается пространственный коммутатор из вен- тилей с временным разделением (ВВР). Такая схе- ма показана на рис. 4. В ней число входов п в каж- дый коммутатор первой ступени (и число выходов п из каждого коммутатора третьей ступени) соот- ветствуют числу каналов в уплотненных пиниях (УЛ) с временным разделением Таким образом, устройства сдвига импульсов (УСИ) представлены Исходящие УЛ Рис 4 Система цифровой коммутации версии Время-Пространство-Время Рис 5 Система цифровой коммутации версии Пространство-Время-Пространство на рис 2 в виде эквивалентных пространственных коммутаторов емкостью п к п (в данном случае т=п). В зависимости от числа г таких коммутато- ров на входе и числа $ таких коммутаторов на вы- ходе (которое, в отличие от рис. 2. необязательно должно быть равно г) выбирается размер про- странственного коммутатора второй ступени. Точкам коммутации в ней соответствуют вентили с временным разделением на п канальных интерва- лов. т. е. один коммутатор на рис. 4 эквивалентен п пространственным коммутаторам на рис. 2. В итоге структурные параметры пространственного эквивалента схемы рис. 4. показанного на схеме рис. 2. будут следующими: на первой ступени г коммутаторов емкостью п х п. на второй ступени п коммутаторов емкостью г х 5 и на третьей ступени 5 коммутаторов емкостью п х п. Система коммутации типа П-В-П представлена на рис. 5. Здесь входящие и исходящие уплотнен- ные линии (УЛ) включаются в пространственные коммутаторы с временным разделением. Если по- прежнему считать, что число каналов временного разделения в уплотненной линии постоянно и рав- но п и это же число принято в промежуточных линиях, то устройства сдвига импульсов УСИ должны быть рассчитаны на коммутацию п канальных интервалов Иначе говоря, пространст- венный эквивалент УСИ будет иметь емкость п х п (вместо г х г, показанных на рис 2) Тогда число коммутаторов в первой и третьей ступенях комму- тации также должно быть равно п, а вот число выходов коммутаторов первой ступени, входов коммутаторов третьей ступени и устройств сдвига импульсов во второй ступени может быть выбрано произвольно. В частности, оно может быть равно т^2п-1. что позволит реализовать неблокирую- щую схему Клоса. На основании изложенного можно подумать, что на структурные параметры схем цифровой коммутации накладываются довольно жесткие ограничения. В действительности это не так. и приведенное описание было бы неполным, если не добавить два важных замечания. Во-первых, как видно из текста, важнейшими составными элементами коммутационных полей являются вентили и запоминающие устройства Выбирая предпочтительную схему, нужно сравни- вать варианты, различающиеся соотношением числа вентилей и емкости памяти в битах. На пер- вом этале развития цифровой коммутации систе- ма считалась экономически неэффективной, если она требовала большого объема запоминающих устройств (ЗУ). Однако по мере развития микро- электроники стоимость бита памяти стала гораздо меньше стоимости вентиля и условием эконо- мической эффективности стало применение боль- шего объема памяти и меньшего числа вентилей Второе замечание развивает первое и состоит в том. что в современных узлах коммутации находят широкое применение оперативные ЗУ. которые ис- пользуются не только для сдвига импульсов, но и для накопления информации в коммутационных схемах. Такие накопители могут иметь многоцеле- вое назначение, в том числе коммутацию каналь- ных интервалов, расширение и концентрацию, последовательно-параллельное преобразование, преобразование скорости передачи, перестроение канальных интервалов, компенсацию задержек, синхронизацию. Например, схема Клоса на рис. 5 может быть построена не только путем непосред- ственного расширения и концентрации посредст- вом удвоения числа промежуточных линии, но и путем удвоения скорости передачи в промежу- точных линиях (удвоения тактовой частоты). С дру- гой стороны, если скорость передачи по уплотнен- ным линиям слишком велика, в узле может быть осуществлена параллельная коммутация разря- дов. Любые подобные схемы легко реализуются с помощью ЗУ. Перечисленные здесь технические приемы существенно расширяют возможности построения систем цифровой коммутации Точно так же. как разнообразие систем аналоговой коммутации определялось многочисленными конструкциями коммутационных приборов (в большинстве случаев электромеханических), так и разнообразие систем цифровой коммутации во многом опреде- ляется выбором структурной схемы электронных коммутационных полей. Широкое применение ЗУ в узлах цифровой коммутации стирает различие между техникой коммутации каналов и коммутации сообщений, которые раньше считались очень далекими друг от друга Действительно, временная коммутация со сдвигом канального интервала как будто бы не является коммутацией каналов в строгом смысле этого слова Тем не менее ее нужно считать комму- тацией каналов, так как запоминание и передача кодированного сигнала происходят внутри цикла без нарушения требований теоремы Котельникова. ЛИТЕРАТУРА ♦ 1. Иносэ X Интегральные цифровые сети связи. Введение в теорию и практику. Пер. С англ. - М.: Радио и связь. 1982. 2. Нейман В. И. Теоретические основы единой автоматизированной сети связи. - М.: Наука. 1984.
Л Ь 3 О *3 А Л И 5 А. Богданов, С. Простов, _______________г. Москва ДИАПАЗОНА О В У-С-Л-О-В-И-Я-Х УР^ЗВЫУЛЙЦОЙ СИТУАЦИИ. Популярность Си-Би диапазона 27 МГц в наши дни понятна: простота и относительная де- шевизна аппаратуры, широкий ассортимент вы- пускаемых радиостанций, как отечественного, так и зарубежного производства, мобильность. Эти и множество других причин делают его ис- пользование весьма привлекательным. При этом абонентов не смущает невысокое качество связи, которое объясняется присущи- ми всему коротковолновому диапазону (3...30 МГц) особенностями распространения радио- волн. Депо в том, что ведение связи в этом диа- пазоне возможно двумя способами (рис. 1). Вариант первый: связь осуществляется так называемой поверхностной волной, распростра- няющейся вдоль поверхности Земли в пределах прямой видимости. Связь таким способом осу- ществляется на сравнительно небольшие рас- стояния (30...40 км) в условиях свободного про- странства. В условиях города это расстояние значительно меньше (примерно 2О...25 км). Уменьшение расстояния прямой видимости свя- зано с тем, что на своем пути из точки передачи в точку приема волна претерпевает множество отражений от различного рода препятствий (зданий, деревьев и т. д.). Как правило, уровень сигнала при этом в точке приема меньше, чем в условиях свободного пространства, что приво- дит к уменьшению зоны уверенного приема Вариант второй: связь ведется волной, отра- женной от ионосферы, окружающей Землю. Та- кая волна называется пространственной или ио- носферной. Сам состав ионосферы не является однородным и подразделяется на пять слоев, обозначаемых латинскими буквами О. Е, Еэ. Е1 и Е2. Отражение волны от ионосферы происхо- дит на различной высоте в зависимости от вре- мени года, времени суток, одиннадцатилетнего цикла солнечной активности и большого числа других факторов и может носить весьма слож- ный характер. Отраженная от ионосферы волна, придя обратно к Земле, может отразиться от нее вновь, затем снова от ионосферы и совершить таким образом второй скачок, затем третий и т. д При этом способе ведения связи в силу раз- личных причин возникает множество эффектов, нала на входе приемника, вызванные неста- бильностью состояния ионосферы Для диапазона 27 МГц характерны два типа пространственной волны Первый из них прояв- ляется в дневное время в течение осенне-зим- него периода и характеризуется многократным отражением от поверхности Земли и слоя Г. Уверенная связь при этом может осуществлять- ся на расстояния до 10 000 км. Второй тип характерен для летнего периода и связан с отражением от спорадического слоя - горизонтальных облаков на высоте 100-120 км, перемещающихся со скоростью до 300 км/ч. В светлое время суток связь возможна на расстояние до .2000 км. Очень сильно подвержен диапазон 27 МГц и влиянию Солнца. В годы минимальной сол- нечной активности распространение простран- ственной волны практически невозможно. Ухудшают качество связи и различного рода помехи. В КВ диапазоне основным видом по- мех являются сосредоточенные, создаваемые радиостанциями, работающими на близких час- тотах. В условиях города к ним добавляются еще помехи индустриального происхождения, например, помехи от электроустановок, систем зажигания автомобилей и др. В связи с таким положением дел возникает вопрос, в каких случаях целесообразно исполь- зовать диапазон 27 МГц. так как принимая во внимание особенности распространения радио- волн этого диапазона частот, становится понят- но, что за столь значительную дальность связи приходится платить невысокой надежностью и качеством речи. Сами о том не подозревая, мы уже давно привыкли к использованию поверхностной вол- ны автомобилистами, службами спасения, ох- раны и т. д. Именно этот тип волны позволяет решить проблемы радиосвязи в гражданском диапазоне в пределах одного города. Теперь давайте поговорим о связи на более значительных расстояниях. Какие средства свя- зи позволяют оперативно, без использования сложной инфраструктуры, выходить на связь с удаленными на сотни или даже тысячи кило- метров объектами? Многие могут отметить, что для этого идеально подходят спутниковые сис- темы радиосвязи. Это. конечно, правильно, од- нако только в том случае, если речь идет о си- туации, в которой области, между которыми предполагается осуществлять обмен информа- цией, определяются заранее и есть время и средства "развернуть* соответствующие тех- нические средства. Здесь же следует иметь в виду, что аренда спутникового частотного ре- сурса нс каждому по карману Эти же сложно- сти финансового характера ждут частное лицо или организацию, решившую воспользоваться услугами спутниковой персональной радиосвя- ухудшающих качество связи: многолучевость, связанная с тем, что в точку приема приходит не одна, а несколько волн; замирания уровня сиг- АВ - поверхностная волна. СО, СЕ, СР - пространственные волны.
зи (к таковым, например, относится система ИНМАРСАТ). Одна только переносная персо- нальная радиостанция (так называемый пользо- вательский терминал) стоит несколько тысяч долларов и до сих пор имеет довольно значительные размеры. А если необходимость в передаче информации на довольно внушительные расстояния возник- ла внезапно по причине, скажем, чрезвычайной ситуации (например, всевозможные природные катаклизмы)? При этом зачастую бывает, что обычные проводные средства коммуникации выходят из строя или вообще отсутствуют. Имен- но в таких случаях грех не воспользоваться КВ связью и, в частности Си-Би диапазоном. Такие ситуации позволяют не обращать внимание на низкие показатели качества и надежности, а за- ставляют делать выбор в пользу возможности спасения нередко даже множества человечес- ких жизней. Для передачи экстренных сообще- ний в Си-Би диапазоне выделен девятый канал (частота 27,065 МГц - канал бедствия и безопас- ности), возможно также использование канала № 19 (частота 27,185 МГц), являющегося информационным каналом дня автомобилистов. В данной ситуации очевидно, что к улучше- нию качества связи на коротких волнах может привести только уменьшение помех со стороны работающих в эфире радиоэлектронных средств. Именно этими вопросами занимается созданная при Министерстве связи РФ Госу- дарственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), являющаяся органом государственного управления в области распределения и исполь- зования радиочастотного спектра и обес- печения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Одним из решений Комиссии стал вопрос об использовании в дополнение к ранее разре- шенной полосе частот 27 280-27 410 кГц на вто- ричной основе полос 26 970-27 410 и 27 410-27 860 кГц для разработки, серийного производст- ва, закупок по импорту и эксплуатации радио- станций типа БЗУ/СВ, Д/СВ. Также в действую- щий перечень технических характеристик радиостанций личного пользования диапазона 27 МГц, реализуемых через торговую сеть, предложено внести некоторые дополнения. В частности, установлены предельные значения мощностей передатчиков для различных клас- сов применяемых излучений; максимальное число частотных каналов, а также разнос между соседними каналами; девиация и отклонение частоты передатчика для различных классов излучений; ширина полосы частот излучения; уровень побочных излучений передатчика; а также некоторые характеристики приемников. Оформление разрешений на приобретение и эксплуатацию радиостанций производится Главгоссвязьнадзором России. Эти меры направлены на то. чтобы не допус- тить использование радиостанций, технические характеристики которых не соответствуют перечню типовых характеристик, пресечь дейст- вие радионарушителей и радиохулиганов и. таким образом, улучшить непростую обстанов- ку. сложившуюся в гражданском диапазоне. Это. в свою очередь, сделает возможным рациональное и эффективное использование диапазона 27 МГц как в нормальных условиях Я рункционирования, так и в условиях чрез- вычайной ситуации.
СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ А. Гороховский, А. Калашников, г. Москва В начале марта нынешнего года в Москве про- ходил второй Бизнес-Форум "Мобильные систе- мы-97", организаторами которого выступит1. Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. По- пова, российские ассоциации операторов под- вижной связи и Международный центр научной и технической информации В работе форума приняли участие видные специалисты, ученые и руководители россий- ских ведомств и предприятий электросвязи, организующих и предоставляющих услуги подвижной связи, операторы сотовых, пейджин- говых и транкинговых сетей, представители отечественных и зарубежных фирм, производя- щих аппаратуру и оборудование средств радио- связи, а также осуществляющих работы по про- ектированию и монтажу сетей подвижной связи Главными темами форума стали вопросы состояния и развития сетей подвижной связи в России, интеграции региональных сетей и раз- личных технологии, что весьма актуально для пользователей подвижной связью на территории России и за ее пределами. Большое внимание привлекла проходившая в рамках форума Международная конференция по проблемам подвижной связи. С докладом о перспективах развития сотовых сетей связи в Россини выступил первый заместитель минист- ра связи Российской Федерации А.Е. Крупнов. Оценку рынка услуг подвижной связи дал в сво- ем выступлении вице-президент АО “Телеком" К И Кукк. Участники форума смогли получить весьма полную информацию о состоянии и пер- спективах развития в Россини сотовых сетей федеральных стандартов 68М. ММТ-450. а так- же регионального стандарта АМР8/0АМР8. основательно ознакомиться с новыми техноло- гиями мобильной телефонии, деятельностью на российском рынке подвижной связи таких известных зарубежных фирм как ЕВ1С88ОМ (Швеция). МОК1А (Финляндия), МОТОВОЬА (США) и ряда других, с системной оптимизаци- ей технико-экономического планирования сото- вых сетей и иными актуальными проблемами мобильных телекоммуникации С докладами по названным выше темам вы- ступили председатель Совета директоров ассо- циации операторов федеральной сотовой сети ММТ-450 В Ф Гуркин, вице-президент АОЗТ "Мобильные ТелеСистемы" Ю. А Громаков, президент «Ассоциация-800- В В. Ма^шин, начальник Гипросвязи А. П. Вронец. вице- президент И0К1А В. Лайне, глава представи- тельства МОТОВО1А в России X. Таваколи. представители региональных сотовых компании и многие другие специалисты В рамках форума проходила также конфе- ренция российских ассоциаций подвижной свя- зи, где обсуждались характеристики основных сотовых стандартов, перспективы интеграции сетей и автоматизации роуминга, методов за- щиты от несанкционированного доступа в сети связи, вопросы повышения качества и расшире- ния набора предоставляемых услуг и немало других актуальных тем Особое внимание уделялось расширению областей применения подвижной связи в различных отраслях экономики, в органах общественной безопасности и в других сферах:. Немалый интерес на форуме вызвал доклад о создании глобальных систем персональной подвижной спутниковой связи как реального пу- ти образования всемирного информационного
сообщества, с которым выступил заместитель председателя ГКЭС Ю А. Толмачев, и ряд других сообщении на эту актуальную тему на пороге XXI века Живой отклик вызвала инфор- мация о намечаемом участии России в таких глобальных системах спутниковой связи, как ГЛОБАЛСТАР и ИРИДИУМ. Для участников форума была организована электросвязи операторам феде- 1 ральных сотовых сетей связи, по- ' строение и эксплуатация транзит- ной сети для федеральных сетей сотовой связи, без которой невоз- можна реализация национального роуминга. Немалый интерес вызвали систе- мы транкинговой радиосвязи. Их демонстрировали многие участники вы- ставки. Среди них такая известная рос- сийская фирма, как РКК. Посетители смог- ли ознакомиться с системами различных протоколов, применяемых в России, с но- выми моделями радиостанций извест- ных фирм-производителей, в том числе с полностью цифровой транкинговой системой, использующей метод множественного доступа с временным разделе- нием каналов. Здесь можно было познакомиться и с разнообразными средствами профес- сиональной радио- связи производст- ба таких фирм, как УАЕ$11, МАВАМТ2. УЕКТЕХ. 1С0М, М0Т0Н01Д КЕМУУООО и др. Список средств, помогающих организовать мобильные системы радиосвязи, был бы неполным без упоминания пикосотовых (их еще называют микросотовыми) учрежденческих радиотеле- 11 {зонных систем стандарта 0Е8Т Оборудование для таких сетей показала фирма Т2 Е1ЕСТАОМ1СА. Технология ОЕСТ осо- вая система одна из немно- гих. построенная по многозо- новому принципу, что позво- ляет обеспечивать качествен- ное радиопокрытие значитель- ных территории Как всегда, посетителей привлекала изме- рительная аппаратура различного на- значения. без которой немыслима организа- ция нормального функционирования мобиль- ных систем связи В заключение этого небольшого рассказа о выставке нельзя не отметить участие в ней ряда периодических издании, освещающих вопросы мобильной связи, в том числе журнала “Радио". Его стенд пользовался популярностью у посетителей, которые по льготным ценам мог- ли приобрести текущие номера журнала, а так- же подписаться на 1997 г. При этом многие посетители стенда отмечали полезность публи- кации в журнале “Радио’* раздела (журнала в журнале) "Связь: средства и способы". международная выставка “Мобильные систе- мы-97", на которой демонстрировались дости- жения фирм-производителеи аппаратуры. Опе- раторы и другие организации представляли широкий спектр различных услуг на рынке под- вижной связи. Посетители выставки знакоми- лись с деятельностью известных операторов мобильной связи. “Московская сотовая связь", “Мобильные ТелеСистемы". "Би-Лайн". "Ассо- циация-800", проект “СОТЕЛ" (сотовый теле- фон России) и ряда других организаций. Здесь были показаны новейшие радиотелефоны, уст- ройства для передачи данных, предлагались но- вые услуги. Нельзя при этом не отметить как весьма обнадеживающий факт снижения цен на аппаратуру и тарифы, расширение зон об- служивания. В выставке участвовали также крупнейший оператор мобильной связи Северо-Запада Рос- сии "Дельта Телеком", АОЗТ “Межрегиональ- ный Транзит-Телеком", основной деятельно- стью которого является предоставление услуг бенно интересна тем. что системы, ра- ботающие в этом стандарте, потенци- ально совместимы с сотовыми система- ми стандарта СЗМ. Ижевский радиозавод совместно с НИИ точных приборов продемонстриро- вали оборудование (включая пользова- тельские терминалы) для низкоорби- тальной спутниковой системы связи "Гонец". • Не остались без внимания и системы передачи данных Здесь были пред- ставлены и обычные компьютерные сети, и беспроводные сети передачи данных. В этой области отличились фирмы КомпТек Интернэшнл. 01АМОИО СОММиМСАТЮЫБ. 1ИС. От многочисленных московских опе- раторов пейджинговых систем связи по каким-то причинам участвовало лишь два оператора, один из которых ЗАО “Мулти-Пейдж". Кстати, его пейджинго- Над выпуском работали: сотрудники журнала “Радио”, а также ДУБИНИН А., КАЛАШ НИ КО Художественное оформление и верстка: БА БАЛ ЯН А. 1