Текст
                    МАССОВАЯ

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

С.М. ГЕРАСИМОВ,

КАК г

РАДИОСХЕМЫ

Х^рГдио БИБЛИОТЕКА ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА А. И. БЕРГА Выпуск 9 С. М. ГЕРАСИМОВ КАК ЧИТАТЬ РАДИОСХЕМЫ ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ, ЗАНОВО ПЕРЕРАБОТАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО !ЙОСИВА 1948 ЛЕНИНГРАД
Редактор Д. А. Конашинский Техред А. Д. Чарое Сдано в набор 29/1 1948 г. Подписано к печати 14/1У 1948 г. Объем..? я. л. 6,5 уч.-аат. л. Тираж 100 000 »кз. Формат бумаги 84X108*/,,. Знаков в п. л. 37 140. Д. . 199 Зак. тип. 1023 ..........— Ц.Д. 'т । ем ._ •! в**.»! * .~ * ' Гвооцафнж Гвсеиергонэдат* Москва, Шлиаова» наб, *. 10.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ Схематическим рисунком или схемой называется рисунок, на котором специальными условными обозначениями изобра- жены принципы устройства того или иного прибора и ука- зано взаимное расположение отдельных деталей устройства и порядок их соединения между собой. Чем меньше подроб ностей в данном чертеже, чем он проще, «схематичнее», тем легче выделить в нем то главное и принципиальное, что от- носится к устройству аппарата в целом, и подметить те черты, которые составляют его принципиальную схему. По- этому для составления принципиальных схем применяют наи- более упрощенные и схематизированные изображения от дельных деталей, но все же так, чтобы эти изображения, по возможности, отражали основные принципиальные внутрен- ние черты устройства данной детали. В отличие от принципи- альных схем монтажные схемы предназначены для изобрз жения конструктивных особенностей аппарата и указания местонахождения отдельных деталей. В монтажных схемах детали изображают несколько упрощенно, но все же при- мерно так, как они выглядят в действительности, поэтому, имея перед собой, монтажную схему и набор самих деталей, радиолюбитель может разобраться в том, где какая деталь располагается. Умение читать схемы является непременным условием для овладения радиотехникой, для ликвидации радионегра мотности. Настоящая книжка и имеет целью помочь радио- любителю в этом направлении. Чтобы облегчить радиолюби- телю запоминание условных обозначений, а главное, чтобы при рассмотрении схемы он сразу отчетливо представлял себе устройство и основные черты тех элементов и деталей, которые он видит, на рисунке наряду с условными обозначе- ниями приводятся и указания об устройстве самих элементов. Это поможет любителю не только быстрее и увереннее, ао славное сознательнее читать схемы.
Четвертое издание книги «Как читать радиосхемы» выхо- дит десять лет спустя после третьего издания. За истекшее время техника радиосвязи и радиовещания проделала боль- шой путь. Появились совершенные по своим схемам и кон- струкции радиовещательные передатчики и приемники. Полу- чило большое развитие радиовещание на коротких волнах. Развивается телевидение и радиовещание на ультракоротких волнах. Но совершает ошибку тот, кто считает теперь нача- лом пути радиолюбителя современный супергетеродинный радиоприемник. Опыт показывает, что ни детекторный радио- приемник, ни простой ламповый радиоприемник нельзя исключить из арсенала начинающего радиолюбителя. Следо- вательно, начинать изучение радиосхем и накопление опыта работы с ними непосредственно со сложных схем будет не- правильно. Поэтому в настоящем издании оставлен без изме- нений метод постепенного усложнения радиосхем. Всюду, где это оказывалось необходимым, произведена замена устаревших обозначений новыми; вышедшие из упо- требления радиодетали и лампы изъяты и также заменены новыми. Мы надеемся, что внимательный и вдумчивый читатель сделает полезные замечания.
СОДЕРЖАНИЕ Предисловие к четвертому изданию................• ......... 8 РАДИОДЕТАЛИ И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБ ОЗНАЧЕНИЯ Введение.............•............................. . . . .' 7 Катушка индуктивности........................................ 10 Катушка индуктивности в колебательном контуре • 11 Вариометр.................................................. 12 Дроссели............................ . ......... 12 Трансформаторы .............................................. 13 Трансформатор с переменной связью . . . ..................... 16 Громкоговорители............................................. 17 Головной телефон............................................. 19 Адаптер...................................................... 19 Мвкрофон.................................... . 20 Звонок и зуммер............................................ 21 Емкость 22 Конденсатор постоянной емкости .............................. 23 Конденсатор лсргменной емкости 24 Сопротивление . . . ....................................... 25 Соединительный провод 26 Экран ....................................................... 27 Антенна и заземление ... 28 Источники питания .... . 28 Батареи и аккумуляторы . 29 Сеть постоянного тока........................................ 30 Сеть переменного тока............ 30 Предохранитель .............................................. 30 Электроизмерительные приборы .... 31 Гальванометр............................................... 31 Амперметр.................................................... 31 Вольтметр............•..................................... 32 Электрическая лампа ..................•...................... 33 Неоновая лампа ...*.. 33 Электронно-лучевая трубка ................................... 34 Фотоэлемент................................................ 34 Электронные лампы............................................ 35 Трехэлектродные лампы (триоды) . .................. .... 36 Четырехэлектродные лам цы (тетроды) ........................ 36
Пята»лектродяые лампы (пентоды)...............;........... Семиэлектродные или пятисеточные лампы (пентагрида или гептода) Двойные диод-триоды....................................... Двойной диод-пентод............. ......................... Двойные триоды.................. ................... Ртутный выпрямитель . . . ...........-................... Тиратрон.................................................. ^ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСХЕМ Кристаллический детектор ................... ............. Коммутаторы............................................... Различные детали............................... РАСШИФРОВКА РАДИОСХЕМ Детекторный радиоприемник ............................ Детекторный радиоприемник по сложной схеме ........... Радиоприемник с вариометром .......................... Усилитель низкой частоты ............................. ............................ Усилители на сопротивлениях и дросселях .............. Одноламповые радиоприемники •.........................• . •.................... Одноламповый регенератор.............................. Двухламповый регенератор..............................•............................. Схема включения пентода в каскаде усиления высокой частоты . . Схема включения пентода в каскаде усиления низкой частоты . . . Схема включения громкоговорителя...................... Радиоприемники прямого усиления ...................... Выпрямители........................................... Одиополупериодные выпрямители.......................... . . Двухполупериодные выпрямители......................... . . Выпрямитель без трасформатора......................... Схемы включения ламп с накалом от переменного тока.... Схема радиоприемника, питаемого от сети переменного тока . • . . Схема включения пентагрида и триод-гексода............ Схема включения лампы ДДТ............................. Схема включения ДДП................................... Включение двойного триода (ДТ)........................ . . Индикатор настройки................................... Об упрощениях в начертании схем....................... Супергетеродинные радиоприемники .......................................... Супергетеродин с питанием от сети переменного тока.... Схема включения микрофона . . •....................... Схема включения адаптера ............................. Ламповый вольтметр.................................... Схема включения ртутного выпрямителя.................. Включение элементов электрических цепей .............. Схемы радиогенераторов и радиопередатчиков............ Заключение............................................ Условное об значение приемников прямого усиления ..... Марки проводов........................................ Приставки для обозначения кратных и дробных единиц.... 87 88 88 88 Э9 89 89 89 41 42 42 43 45 47 51 53 54 55 56 57 57 58 62 62 63 63 64 65 68 70 71 71 72 73 74 78 84 84 84 85 86 86 93 94 94 95 ПРИЛОЖЕНИЕ I—IV. Графические обозначения, встречающиеся в нашей отечествен- ной радиолитературе........................................ .
РАДИОДЕТАЛИ И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Ввел ние. Наиболее полные сведения о принципах устрой- ства всякого радиоаппарата дает его схема. Легко заметить, что всякая схема состоит из определенного числа элемен- тов— обозначений, которые повторяются в самых различных комбинациях. Каждому из обозначений соответствует га или иная радиодеталь, а определенное сочетание этих обозначе- ний означает вполне определенное сочетание радиодеталей, а следовательно, тот или иной радиоаппарат. На фиг. 1 изо- бражена принципиальная схема детекторного приемника, а на фиг. 2—радиодетали и способ их соединения в этом прием- нике. Внешний вид детекторного приемника показан на фиг. 3. Детекторный приемник является первым аппаратом, с которым обычно встречается радиолюбитель. На фиг. 4 изображена схема однолампового приемника, а на фиг. 5—детали и порядок их соединения между собой в соответствии с принципиальной схемой фиг. 4. На страницах радиожурналов радиолюбитель не раз видел схемы сложных многоламповых приемников. Разо- браться в этих схемах значительно труднее, чем в схемах, упомянутых выше. Эта трудность дичилось число деталей, услож- нились и стали более разнообраз- ны способы их соединения. Кро- ме того, в сложном радиоприборе помимо явных взаимосвязей от- дельных деталей часто проявля- ется так называемое «паразитное» взаимо^йствие некоторых дета- лей, т. е. проявляются такие свя- зи между отдельными элементам схемы, которые самой идеей схе- мы не предусмотрены. На схеме вытекает из того, что уве- Фиг. I. Принципиальная схема детекторного радиоприемника.
Фиг. 2. Радиодетали, соединенные в соответствии со схемой фиг. 1. возможность появления этих «паразитных* взаимодействий непосредственно не отражается. Поэтому, чем сложнее схема, тем хуже в ней отображаются действительное взаимодейст- вие и связь между отдельными элементами схемы. Чтобы восполнить то, что не отображено схемой, нужно хорошо знать принципы действия радиодеталей и схем в целом. Фиг. 3. Внешний вид детек- торного радиоприемника, собранного по схеме фиг. 1. Все радиодетали смонтированы внутри ящика. Снаружи видна лишь ручка, вращающая конден- сатор переменной емкости С/ » гнезда для детектора Д, телефо- на Г, зажимы антенны А а зазем- ление 3.
Фиг. 5. Радиодетали и порядок их соединения в соответствии со схемой фиг. 4. Остановимся несколько подробнее на этом вопросе. В ра- диоаппарате детали соединяются проводниками в некотором определенном порядке. На схеме этот порядок соединения от- дельных элементов указывается нанесением на схему соеди-
вяющих их проводников, Которые изображаются линиями. Однако, соединив детали по схеме, мы не всегда получим удовлетворительную работу аппарата. Собирая радиоприем- иик по определенной схеме, детали необходимо расставлять определенным образом, например, избегая взаимной близости. Некоторых из них, устраняя взаимное влияние дегалей поме- щением между ними экранов и т. п. Это необходимо потому, что каждый проводник, каждая деталь приемника находятся под определенным напряжением и несут электрический ток; сле- довательно, вокруг всякого проводника в приемнике обра- зуется электрическое и магнитное поле; переменное же элек- трическое или магнитное поле, действуя на другой провод- ник, создает в нем электрические токи. Поэтому при необду- манном расположении детали можно создать между отдель- ными элементами схемы крайне вредные связи. Чтобы из- бежать этого, нужно знать физическую сущность каждой де- тали и роль ее поведения в схеме. Только в этом случае можно отчетливо представить себе, как следует расположить детали, чтобы между ними не было вредных связей и взаим- ных влияний. Поэтому мы рассмотрим последовательно все те элементы, из которых составляется всякий радиоаппарат, при этом схематическое обозначение этого элемента будем увязывать с его физической сущностью и устройством. Катушка индуктивности. Во всяком проводнике, несущем изменяющийся по величине ток, вследствие влияния собствен- ного изменяющегося магнитного поля образуется электродви- жущая сила, препятствующая изменению этого тока. Это яв- ление носит название индуктивности. Индуктивность обычно обозначается буквой /_ и измеряется либо в генри (гн), либо в сантиметрах {см). 1 гя=109 см, 1 гн=1 ООО миллигенри {мгн)~ 1 000 000 микрогенри {мкгн). Если проводник намотан в виде катушки, то при прочих поле вокруг проводника и самой Фиг. 6. Катушка в ее обозначение на принципиальны! схема». равных условиях магнитное катушки возрастает, и индук- тивность проявляется значи- тельно сильнее. Такая ка- тушка называется катуш- кой индуктивности или просто катушкой. Обозначение катушки в схе- мах указано на фиг. 6 сле- ва; справа изображена сама катушка цилиндрического типа-
Фиг. 7. Катушка с отводами и ее обозна чение на радиосхемах. Катушка индуктивности в коле- бательном контуре. Для колебатель- ных контуров в радиоаппаратуре ис- пользуются катушки индуктивности самых различных конструкций. Ес- ли катушка не имеет отпаев (отво- дов) от витков (катушка без отво- дов), то независимо от конструкции, т. е. является ли опа цилиндриче- ской однослойной или многослой- ной, корзиночной, сотовой и т. и., на принципиальной схеме она обозна- чается так, как указано на фиг. 6. Если катушка имеет отводы, то ее обозначение на схеме показано на фиг. 7 слева. Образующееся вокруг катушки магнитное поле может воздейство- вать на другие катушки радиоаппа- рата, что в некоторых случаях при- водит к нежелательным явлениям. Чтобы ослабить влияние магнитного поля катушки на окружающие цепи, ее заключают в металлический экран. Катушка в экране изображе- на на фиг. 8. Обычно она обозна- чается на схеме так же, как и ка- тушка без экрана, хотя иногда при- меняется обозначение, указанное на фиг. 9 слева. Фиг. 8. Катушка в металлическом чехле-экраие. Фиг. 9. Обозначение поме- щенной в экран катушки. Справа схематически изоб- 111 ражей ее разрез. Фиг. 10. Обозначение катушки с высокочас- тотным сердечником. Фиг. 11. Обозначение катушки с выдвигаю- щимся высокочастот- ным сердечником.
Фиг. 13. Вариометр и его обозначение на радиосхемах. Справа показав вариометр, выполненный в «Яде двух цилиндрических катушек, одна из коюрыж вращается внутри другой. Фиг. 12. Катушка с вы- двигающимся высокоча- с готным сердечником. Фиг. 14. Внешний вид многослойного дрос- селя без железного сердечника. В некоторых случаях применяются катушки с высокочастотными сердечника- ми, увеличивающими индуктивность на высоких частотах. Условное обозначение такой катушки приведено на фиг. 10. Для возможности изменения индуктив- ности катушки сердечник делают выдви- гающимся. Условное обозначение ка- тушки с выдвигающимся высокочастот- ным сердечником приведено на фиг. 11. На фиг. 12 показана конструкция такой катушки. Вариометром называются катушки, конструкция которых допускает плавное изменение величины индуктивности. Ус- ловно вариометр независимо от его кон- структивного оформления, обозначают так же, как и катушку, но со стрелкой (фиг. 13). Обычно вариометр состоит из двух катушек, соединенных последова- тельно (редко — параллельно); одна из катушек выполняется в виде ротора, вращающегося внутри другой катушки, назы- ваемой статором. Иногда от статора делаются отводы, кото- рые обозначаются на схеме так же, как и отводы от обычной катушки (фиг. 7). Дроссели. Катушка, включенная в электрическую цепь для увеличения сопротивления цепи переменному току, называется дросселем. Схематическое обозначение дросселя ничем не отличается от обозначения катушки, но иногда рядом с обо-
значением ставится значок «Др» Чем меньше частота тока, для ко- торой предназначен дроссель, тем больше должна быть его индуктив- ность, чтобы он создавал этому то- ку достаточно большое сопротивле- ние. Поэтому дроссели для ультра- коротких волн выполняются пре- имущественно в виде однослойных цилиндрических катушек, дроссели же для средних и длинных волн выполняются обычно в виде много- слойных секционированных кату- шек (фиг. 14). Дроссели низкой ча- стоты для повышения их индуктив- ности имеют железный сердечник, и тогда они обозначаются так, как указано на фиг. 15. Внешний вид дросселя с железным сердечником показан на фиг. 16. Дроссели (пока- занный, например, на фиг. 14 или вь полненный в виде цилиндриче- ской катушки) имеют вне пределов самой катушки заметное магнитное поле. В дросселе с железным сер- дечником магнитное поле сосредо- точено, главным образом, в сердеч- нике, но все же часть этого поля выходит за пределы сердечника; поэтому дроссели располагают в лю- бом радиоаппарате с учетом этого магнитного «потока рассеяния». Дроссель с железным сердечни- ком, имеющий отводы от витков, на схемах обозначается, как указано на фиг. 17. Включение дросселя с отводами в схему указано на фиг. 18. Такой прибор называется «автотрансформаторе м». Трансформаторы. Если магнитное поле одной катушки пересекает витки другой катушки то эти ка- тушки нидуктижвв свяяаны. Если Фиг. 15. Обозначение дрос- селя с железным сердечни- ком. Фиг. 16. Внешний вид дрос селя с железным серде ши- ком. Фиг. 17. Обозначение имею- щего отводы дросселя с железным сердечником. Фиг. 18. Схема включения ?вт»траргфпрматора.
Фиг. 19. Внешний вид трансформа- тора с железным сердечником. Фиг. 21. Силовой трансформатор, включаемый в сеть переменного тока. Фиг. 20. Конструкция трансформатора высокой частоты и его обозна- чение. общий железный лезным сердечником магнитное поле первой катушки яв- ляется переменным (по катушке про- ходит переменный ток), то во второй катушке будет наводиться некоторая электродвижущая сила. Если обмотку второй катушки включить на сопро- тивление, то в этой цепи появится электрический ток. Таким образом, часть энергии из первой катушки мо- жет быть передана во вторую. Две индуктивно связанные катуш- ки являются простейшим трансформа- тором без железного сердечника. Что- бы усилить магнитное взаимодействие между катушками, их насаживают на сердечник. Трансформатор с же- и его условное обозначение показаны на фиг. 19. Трансформаторы с железным сердечником приме- няются в цепях, несущих низкую частоту. На фиг. 20 приведена конструкция трансформатора без железного сердечника. Эти трансформаторы используются в цепях, несущих высокую частоту. Если трансформатор имеет больше двух обмоток, то все они также изображаются на схеме; на ней же обозначаются и все отводы от обмоток трансформатора. На фиг. 21 изобра- жен так называемый «силовой трансформатор» для питания приемников от сети переменного тока. Одна из обмоток трансформатора присоединяется к источнику переменного тока V называется первичной обмоткой трансформатора; все
Фиг. 22. Трансформатор низкой час- тоты в разрезе. На рисунке видна первичная обмотка, намотанная первой на каркасе, в свою очередь сидящем на железном сердечнике. Вторичная обмотка намотана поверх • ервич- иой И отделена от последней пр кладкой из картона. Фиг. 23. Обозначение транс- форматора высокой частоты с настроенной вторичной об- моткой. Фиг. 24. Обозначение транс- форматора высокой частоты с высокочастотным сердечни- ком. остальные обмотки называются вторичными. Напряжение во вторичной обмотке будет больше напряжения первичной, если число витков вторичной обмотки больше числа витков первичйой. Если же число витков вторичной обмоткн меньше числа витков первичной обмотки, то и напряжение во вто- ричной обмотке будет меньше, чем в первичной. Степень по- вышения (или понижения) напряжения, которое дает транс- форматор, характеризуется коэффициентом транс- формации и обозначается дробью, например, 1 -. 3. На фиг. 22 показан в разрезе трансформатор низкой ча- стоты (с железным сердечником). Если обмотки первичная или вторичная или обе сразу на- страиваются с помощью конденсаторов в резонанс с частотой трансформируемого тока, то такой трансформатор называется настроенным трансформатором. Трансформатор с настроенной вторичной обмоткой схематически изображен на фиг. 23. Такая комбинация часто встречается как в детек- торном, так и в ламповом приемнике. В трансформаторах высокой частоты применяются иногда высокочастотные сердечники. Обозначение трансформатора с высокочастотными сердечниками приведено на фуг 24 В большинстве случаев сердечники делаются вы-
Фиг. 25. Обозначе- ние и конструкция трансформатора высокой частоты с выдвигающимися сердечниками. Фиг. 26. При ука- занном на рисунке взаимном располо- жении катуш эк индуктивная связь между ними наи- большая. Фиг. 27. Наименьшая связь двух катушек, расположенных рядом (ка- тушки расположены под углом 90°). двигающимися. Обозначе ние и конструкция трансфор- матора с выдвигающимися сердечниками приведены на фит. 25. Напряжение и сила тока вторичных обмоток транс- форматора существенно за- висят от того, насколько они сильно связаны с первичной обмоткой. Наибольшую связь имеют трансформаторы с железным сердечником. Величина связи в трансформаторах без железного сердечника существенно зависит от близости расположения первичной обмотки ко вторичным и от распо- ложения их осей. Наибольшая связь будет при совпадении направления осей первичной обмотки с вторичной (фиг. 26), наименьшая же связь — при расположение, показанном на фиг. 27. Поэтому если связь между катушками нежелательна, то их следует располагать так, как указано на фиг. 27. Это же правило полностью относится и к случаю, когда нежелательна связь между двумя трансформаторами или дросселями. Трансформатор с переменной связью служит для плавного изменения индуктивной связи между какими-либо двумя це- пями, например, между цепями сетки и анода регенератив- ного приемника. В этом случае одна из обмоток (обычно ст»тер) является катушкой колебательного контура, а другая
(обычно ротор) включает- ся в цепь анода лампы, т. е. используется в каче- стве катушки «обратной связи». Вращением рото- ра изменяется связь меж- ду катушками, т. е. регу- лируется величина обрат- ной связи. Трансформатор с переменной связью и его схематическое обозначе- ние изображены на фиг. 28. Раньше транс- форматор с переменной связью иногда называли «ва риокуплером». Громкоговорители. Про- ходящий по катушке ток создает магнитное поле, которое действует с опре- деленной силой на желез- ные или стальные массы или на другую каТушку, по которой также прохо- дит ток. Это обстоятель- Фиг. 28. Трансформатор С переменной связью и его обозначение. Фиг. 29. Устройство электромагнитного громкоговорителя и его обозначение. ство используется в телефонах и большинстве громкоговори- телей. Электрический ток звуковой частоты, питающий обмотку громкоговорителя, приводит в движение железный якорь или катушку и связанную с ними мембрану (или диффузор), которые создают в воздухе соответствующие звуковые вол- ны. Существует несколько типов громкоговорителей. Гром- коговорители с постоянным магнитом и железным виб- ратором (якорем) называются электромагнитными. На фиг. 29 показано внутреннее устройство элек- тромагнитного громкоговорителя. Вверху рисунка дано его схематическое обозначение. Громкоговорители, в которых вместо якоря приводится в движение легкая подвижная ка- тушка, питаемая током звуковой частоты, называются элек- тродинамическими громкоговорителями или кратко «динамиками». Устройство динамика схемати- чески изображено на фиг. 30. Схематическое его изображе- ние показано на фиг. 31. Сильное постоянное магнитное поле в динамиках обычно создается катушкой подмагничивания, 2 Как читать радиосхемы 17
Фиг. 30. Разрез динамика, иллюстрирующий его внутреннее устройство. Звуковая катушка жест- ко связана с диффузо- ром (чертеж не в мас- штабе). Фиг. 31. Обозначение динамика. Фиг. 32. Обозначение динамика с постоянными магнитами. Г Фиг. 33. Обозначение места включения громко- говорителя. схематическое изображение которой указано на фиг. 31. В некоторых ти- пах динамиков сильное постоянное магнитное поле создается постоянными .магнитами (катушка подмагничива- ния отсутствует). Обозначение таких динамиков показано на фиг. 32. Помимо диффузорных громкогово- рителей существуют еще рупорные. Они имеют мембрану относительно ма- лого размера и снабжены рупором. Коэффициент полезного действия та- ких громкоговорителей значительно выше, чем диффузорных. Они приме- няются для звукофикации больших по- мещений, улиц и площадей. Громкоговорители бывают низко- омные и высокоомные в зави- симости от сопротивления звуковой ка- тушки токам звуковой частоты. Если это сопротивление выше 1 000 ом, то громкоговоритель называется высоко- омным. Высокоомные громкоговорите- ли могут включаться в анодную цепь непосредственно. Низкоомные громко- говорители, как правило, включаются через «выходной» трансформатор. Ис- ключением из этого правила является лишь их включение в низкоомные про- волочные вещательные (трансляцион- ные) сети. Громкоговорители различаются так- же потребляемой ими при нормальной нагрузке мощностью. Электромагнит- ные громкоговорители потребляют мощность порядка 50 мет. Динамики индивидуального пользования — 100— 500 мет, динамики коллективного пользования (для звукового кино, уличные) — десятки ватт. Вместо обо- значения самого громкоговорителя в схемах часто ограничиваются указа- нием того места, куда должен быть
Фиг. 34. Обозначение места включения те- лефона и обозначение телефона. Фиг. 35. Внутреннее устройство и внешний вид телефонной трубки завода «Красная заря". включен репродуктор, которое обозначается, как указано на фиг. 33. Головной телефон. Действие головного телефона (науш- ников) основано на использовании свойств катушки как электромагнита. На фит. 34 показано обозначение места включения головного телефона и его схематическое изображе- ние, а на фиг. 35 внутреннее устройство телефонов завода «Красная заря». Наибольшая мощность, потребляемая голов- ным телефоном, лежит в пределах 5—10 мет. Внутреннее сопро- тивление высокоомных телефонов равно в зависимости от кон- струкции 2 000—6 000 ом. Низкоомные телефоны (телефоны для радиотрансляционной сети) имеют сопротивление поряд- ка 400 ом. Адаптер — прибор, преобразующий механические коле- бания граммофонной иглы в электрический ток. Адаптер со- стоит из подвижного якоря, в котором закрепляется граммо- фонная игла. Игла колеблется в соответствии с извилинами звуковой дорожки граммпластинки и увлекает за собой якорь. Колеблющийся якорь изменяет магнитный поток в магнитной цепи адаптера и тем самым наводит электродвижущую силу в обмотке адаптера, которая усиливается усилителем и за- тем подается на громкоговоритель. Существуют адаптеры, ра- ботающие за счет напряжений, возникающих на обкладках кристалла, обладающего пьезо-электрическими свойствами. Адаптеры независимо от их конструкции изображаются на схеме, как указано на фиг. 36. На этом же рисунке приве- дено обозначение места включения адаптера. 3* 19
Фиг. 38. Обозначение рекордера. лировка громкости. На фиг. 37 показана конструкция электромагнитного адаптера. Напряжение на выходе адаптера обычно равно 0,2—0,6 в. Адаптер, как правило, включается в приемник или усилитель через потенциометр, с по- мощью которого осуществляется регу- Провода, соединяющие адаптер с усилите- лем, необходимо оберегать от индукции других цепей, так как это приводит либо к появлению в громкоговорителе фона переменного тока, либо к самовозбуждению усилителя. Включение адаптера в схему показано ниже. Для звукозаписи применяется специальный прибор, назы- ваемый рекордером. Рекордер обозначается, как показано на фиг. 38. Микрофон — аппарат, преобразующий звуковые колебания в электрический ток. Наиболее простым и распространенным микрофоном является угольный микрофон, в котором под влиянием звуковых колебаний изменяется сопротивление угольного порошка и тем самым изменяется сила тока в цепи микрофона. Действие конденсаторных микрофо- нов основано на изменении емкости конденсатора, которым является микрофон, и одна из обкладок которого является мембраной, т. е. колеблется в соответствии с звуковыми ко- лебаниями. Динамический микрофон является по суще- ству динамиком. Однако, здесь мембрана служит для того, чтобы передавать звуковой катушке приходящие звуковые
Фиг. 39. Микрофон и его обозначение. Внешний вид: Л—диспет- черского микрофона; />--мра- морного микрофона; В-^-кон- денсаторного микрофона. Фиг. 40. Обозначение звонка и его внешний вид. колебания. Внешний вид различных микрофонов дан на фиг. 39; вверху рисунка дано их графическое обозначение. Во избежание появления мешающих тресков и шумов, которые могут появиться под влиянием электрических и маг- нитных полей, провода от микрофона к усилителю должны быть экранированы. Звонок и зуммер. Как в звонке, так и в зуммере катушка с железным сердечником действует как электромагнит, кото- рый притягивает железный якорь. Последний, притягиваясь, отрывается от контакта, к которому он был прижат, выклю- чает намагничивающий ток и поэтому возвращается в перво- начальное положение, т. е. снова включает ток, вновь притя- гивается и т. д. Число таких колебаний в секунду опреде- ляется массой якоря и упругостью пружины. В электриче- ском звонке масса якоря велика, а упругость пружины мала и поэтому число колебаний незначительно. Изображение звонка на схеме и его внешний вид даны на фиг. 40. В зуммере масса якоря мала, поэтому число колебаний якоря в секунду значительно больше, чем у звонка. Зуммер используется для получения электрических колебаний звуко- вой частоты и непосредственно звука (звуковых сигналов). Изображение зуммера на схеме и его внешний вид даны на фиг. 41.
Фиг. 41. Обозначение и внешний При работе как звонок, так и зуммер создают очень сильные помехи приему радиостанций. Емкость. Электрическая ем- кость проводника, так же как и индуктивность, является ос- новным электрическим его свойством. Приборы, специаль- но устраиваемые так, что их электрическая емкость исполь- зуется для той или иной цели, называются конденсаторами. Емкость конденсаторов измеря- ем зуммера. ется или в сантиметрах, или фа- радах. Одна фарада (ф) равна 900 млрд, см, одна микрофарада (мкф) составляет миллион- ную долю фарады и равна 900 тыс. см, одна микромикро- фарада (мкмкф) равна 0,9 см. Наряду с мкмкф применяется обозначение пикофарады (пкф) (1 мкмкф— 1 пкф). Обычно используется емкость между двумя близко распо- ложенными друг к другу системами пластин. При наличии зарядов на обкладках конденсатора между ними возникает электрическое поле, отчасти выходящее за пределы конден- сатора и часто являющееся причиной нежелательных пара- зитных связей между частями схемы. Обкладками конденса- тора могут быть не только металлические пластины, но и проводники любой формы. Емкость конденсатора зависит от расстояния между про- водниками и от величины их поверхности. Емкость конденса- тора помимо его геометрических размеров зависит от запол- няющего промежутки между пластинами материала, назы- ваемого диэлектриком. Диэлектриком может быть воз- дух, слюда, парафинированная бумага и т. п. Всякие два провода, расположенные не слишком далеко друг от друга, обладают заметной емкостью. Так, два про- водника рядом, один из которых принадлежит цепи сетки, а другой цепи анода, могут обладать взаимной емкостью такой величины, что будет иметь место заметный переход энергии из цепи анода в цепь сетки, а в результате схема может самовозбуждаться. Сопротивление конденсатора переменному току тем меньше, чем выше частота тока и чем больше емкость кон- денсатора.
Фиг. 44. Внешний вид и обозначе- ние кварца. Фиг. 43. Обозначение и внешний вид электролитического конденса гора. Конденсатор постоянной емкости, т. е. конденсатор, кото- рый не имеет приспособлений для изменения его емкости, обозначается на схеме — независимо от конструкции конден- сатора и типа диэлектрика, — как указано на фиг. 42. На этом же рисунке показаны два типа фабричных конденсато- ров постоянной емкости. В цепях, предназначенных для фильтрации переменной составляющей выпрямленного тока, применяются электр о- литйческие конденсаторы, которые, как правило, обладают большой емкостью. Особенностью этих конденсато- ров является то, что они имеют полярность. Вывод (зажим) конденсатора со знаком+должен присоединяться к участку схемы, имеющему положительный потенциал. В цепь пере- менного тока и в колебательный контур электролитический конденсатор включать нельзя. Внешний вид электролитиче- ского конденсатора и его обозначение приведены на фиг. 43. В передатчиках и приемниках применяются кварцы. Конструкция такого кварцевого устройства напоминает кон- денсатор, между обкладками которого помещается собствен- но кварцевая пластинка. Применение кварцев позволяет по- лучить высокую стабильность частоты генерируемых колеба- ний или высокую избирательность фильтров. Внешний вид
Фиг. 45. Обозначение и внешний вид кости. Фиг. 46. Обозначение конден- сатора, емкость которого мо- жет регулироваться (конден- сатора полупеременной емко- сти или триммера). конденсатора переменной ем- Фиг. 47. Обозначение и внешний вид дифференциального конденсатора. кварца и его обозначе- ние приведены на фиг. 44. Кроме кристаллов кварца в радиотехнике находят применение кристаллы сегнетовой соли и турма- лина. Кристаллы сегнето- вой соли применяются в громкоговорителях и адаптерах. Конденсатор переменной емкости и его изображение пока- заны на фиг. 45. Подвижные пластины отмечаются часто не- большим кружком. Иногда конденсаторы делаются так, что их емкость может быть изменена в некоторых пределах пу- тем какой-либо регулировки (например, изгибания). Эти конденсаторы полупеременной емкости или триммеры обоз- начаются, как указано на фиг. 46. Несколько иначе обозначается на схеме так называемый дифференци- альный конденсатор, изображенный на фиг. 47. Его особен- Фиг. 48. Обозначение и внешний вид блока кон- денсаторов переменной емкости. Фиг. 49. Обозна- чение паразитной емко ти (собствен- ная е кость вит- ков катушки)
Фиг, 50. Обозначение и внешний вид непроволочного сопротивления. Фиг. 51. Обозначение реостата и его внешний вид. Фиг. 52. Два варианта обозначения потенциометра и его внешний вит. ностью является постоянное значение суммарной емкости под- вижных пластин по отношению к двум системам неподвиж- ных пластин; в то же время емкость в каждой из систем не- подвижных пластин изменяется от некоторого минимального значения до максимального. В радиоприемниках применяют- ся сдвоенные или строенные конденсаторы переменной ем- кости (конденсаторный агрегат или блок). На фиг. 48 даны внешний вид блока конденсаторов и их обозначение. В многоламповых радиоприемниках конденсаторы во из- бежание возникновения паразитной генерации должны быть экранированы. Эта паразитная генерация может возникнуть за счет емкости конденсатора, одной обкладкой которого яв- ляются неэкранированные пластины нашего конденсатора, а другой — какие-либо проводники другого каскада усиления. Паразитная емкость, которая образуется внутри деталей (на- пример, собственная емкость обмоток трансформаторов, вну- триэлектродная емкость в электронных лампах и т. п.), на схеме изображается обычно пунктиром (фиг. 49). Сопротивление. В электрическую цепь приходится часто включать проводники, обладающие определенным активным сопротивлением, которое независимо от его конструкции обо- значается одинаково, как указано на фиг. 50. На фиг. 51 дано обозначение переменного сопротивления, имеющего приспособление для изменения его величины. Про- стейшим примером такого переменного сопротивления яв- ляется реостат накала. Иногда для обозначения переменного сопротивления ставят стрелку. На фиг. 52 дано изображение потенциометра, служащего для деления напряжения. Если между началом и концом потенциометра приложено ка-
Ф.!г. 53. Обозначение и внешний вид сопро- тивления с отводами. кой-либо напряжение, то, передвигая соответствующим образом движок, мож- но с одного из концов потенциометра и его движка снять любую часть этого на- пряжения. Сопротивление с отводом (по- стоянный потенциометр) обозначается, как указано на фиг. 53. Если нужно об- ратить внимание на наличие сопротивле- ния в схеме, например, за счет утечки от несовершенства изоляции и т. п., то такое сопротивление обозначается на схе- ме пунктиром. Сопротивление провода, намотанного обычным образом на какое-либо основание, кроме активной составляющей об- ладает некоторой индуктивностью и емкостью между .витками или по отношению к другим проводникам, и потому его дей- ствительная величина будет разной для разных частот. Кроме того, такое сопротивление может быть причиной за- метных магнитных электрических полей, что следует учиты- вать для избежания паразитных связей в схеме. Соединительный провод. Все детали схемы соединяются между собой монтажным проводом. Омическое сопротивление проводников обычно не учитывается, за исключением цепей накала ламп с большим током (2—6 а). Нередко свойства монтажных проводов совсем не прини- маются во внимание при разборе работы радиосхемы. Между тем, монтажный провод обладает индуктивностью, емкостью и сопротивлением: при прохождении тока вокруг каждого проводника возникают магнитное и электрическое поля. В особенности электрические параметры монтажных прово- дов необходимо учитывать на УКВ. Для уменьшения влия- ния проходящих в проводах токов на соседние цепи необхо- димо прокладывать прямой и обратный провода данной электрической цепи рядом. В этом случае воздействие пары проводов на другие цепи тем меньше, чем меньше расстоя- ние между прямым и обратным проводами, чем больше их расстояние от других цепей и чем меньше сила тока в цепи. Кроме того, это влияние уменьшается, если прямой и обрат- ный провода цепи свиты, что обычно делают при подводке тока к нитям подогревных ламп, потребляющих большой ток накала. Но нужно помнить, что свивка пооводов и очень ма- лое между ними расстояние могут привести к иногда неже- лательному увеличению емкости между этими проводами.
В схемах всегда следует стремиться вести монтажные про- вода кратчайшим путем. Экран служит для устранения электрической м магнитной связи между цепями. Экран представляет собой лист метал- ла с хорошей проводимостью, отделяющий одну часть схемы от другой. Хорошего экранирования можно достичь лишь при сплошном (полном) экране. Кроме того, экранировка тем лучше, чем толще экран и чем меньше его удельное сопро- тивление электрическому току. Важно, чтобы экран не имел разрезов. Если разрез неизбежен, то его желательно напра- вить вдоль направления тока, вызванного индукцией, кото- рое будет совпадать с направлением силовых линий электри- ческого поля или с направлением, определенным по правилу буравчика для магнитного поля. В некоторых случаях не рекомендуется пользоваться эк- раном как соединительным проводом между частями схемы, так как это может привести к паразитным связям. Обозначение экрана приведено на фиг. 54. Для экранировки магнитных полей низкой частоты обычно используют экран из железа, обладающего хорошими магнитными качествами (большая магнитная проницаемость, малые потери и т. п.). Если экран присоединен к шасси радиоприемника (обще- му минусу или заземлению), то это Фиг. 54. Обозначение иногда обозначается на схеме (фиг. 55). Экранированный провод с заземлен- ной оболочкой обозначается, как пока- зано на фиг. 56. Обозначение вывода провода из экрана (например, вывод провода от экранированного контура) показано на фиг. 57. айрана (см. пунктир- ные линии). Фиг. 55. Обозначение присоединения экрана к шасси радиоприемника. Фиг. 56. Обозначение экранированного прово- аа с заземленной обо- лочкой. Фиг. 57. Обозначение вывода провода из за- земленного экрана.
Фиг. 58. Антенное устройство в сель- ских условиях и обозначение антен- ны (справа вверху). Антенна и заземление. Сис- тема антенна—заземление яв- ляется колебательным конту- ром с распределенными по всему устройству магнитным и электрическим полями и отно- Фиг. 69. Обозначение и устройство заземления Фиг. 60. Обозначение и внешний вид рамочной антенны. сительно большим сопротивлением. Поэтому антенна вносит в контур приемника потери и понижает его избирательность. Устройство и обозначение антенны и заземления показаны на фиг. 58 и 59. Существуют разные виды антенн, например, антенной может служить вертикальный провод без горизон- тальной части, различные проводники, сеть электрического тока и т. п. Находит применение рамочная антенна, внешний вид и обозначение которой даны на фиг. 60. Вместо заземле- ния иногда применяется противовес—система проводов, под- вешенных вблизи земной поверхности и изолированных от земли или, наоборот, расположенных под антенной неглубоко в земле. Обозначается противовес, как и заземление. Источники питания. Источниками питания радиоприемных и передающих устройств могут служить сухие или водона- ливные элементы, аккумуляторы, сеть переменного тока или сеть постоянного тока. В случае использования сети перемен- 28 лого тока последний для питания анодных и сеточных цепей и; образовывается с помощью выпрямителя в постоянный ток и лишь после этого подводится к радиоприемнику. В автомо- бильных радиоустановках источником питания обычно служит низковольтный аккумулятор. В этом случае для питания ано- дов используется специальный преобразователь низкого на- пряжения постоянного тока в ого повышенное напряжение. Батареи и аккумуляторы обозначаются одним и тем же символом, изображенным на фиг. 61. Более короткой и жир- ной черточкой обозначается отрицательный полюс элемента, а длинной — положительный. Для получения высокого напря- жения или для увеличения емкости элементы соединяют со- ответственно либо последовательно, либо параллельно — по- лучается устройство, называемое батареей; условное обозна- чение ее показано па фиг. 62. Слева показано последова- тельное соединение элементов (напряжение батареи равно сумме напряжений отдельных элементов), справа — парал- лельное соединение элементов (напряжение батареи равно напряжению отдельного элемента, но возрастает емкость ба- тареи и уменьшается ее внутреннее сопротивление). Так как на схеме аккумуляторы и первичные элементы обозначаются одинаково, то в каждом отдельном случае в тексте оговари- вается, что следует в данной схеме применять. Нередко са- мой батареи анода или накала на схеме не изображают, а указывают лишь место ее включения (фиг. 63). Фиг. 61. Обозначение гальваническо го элемента и аккумулятора. Справа — внешний вид гальваниче- ского элемента и батареи гальвани- ческих элементов. Фиг. 62. Обозначение батареи гальванических элементов или аккумуляторов 4 + ’ 5 Фиг. 63. Обозначение места включения источника питания в схему.
Фиг. 64. Обозначение сети постоянного тока. Фиг. 66. Схема включения на зарядку аккумуляторной батареи Фнг. 67. Обозначение сети переменного тока. Фиг. 68. Обозначение источ- ника (| енератора) перемен- ного тока. Фиг. 65. Динамомашина и ее обозначение. Сеть постоянного тока. Обозна- чение этой сети дано на фиг. 64. Динамомашина—источник постоян- ного тока обозначается, как указа- но на фиг. 65. Обычно около обо- значения сети указывается ее напря- жение в вольтах. Сеть постоянного тока используется либо для непо- средственного питания ламп прием- ника, либо для зарядки аккумуля- тора. В качестве примера на фиг. 66 показана схема включения в сеть постоянного тока аккумуляторной батареи на зарядку через пере- менное сопротивление (реостат Н), которым регулируется сила за- рядного тока. Сеть переменного тока. Обозна- чение этой сети показано на фиг. 67. Число около обозначения сети показывает напряжение сети в воль- тах. Обозначение генератора пере- менного тока показано на фиг. 68. В качестве примера на фиг. 69 изо- бражена схема включения в сеть переменного тока трансформатора. Предохранитель. Для разрыва цепи при перегрузке применяются плавкие предохранители («проб- Фиг. 69. Схема включения трансформатора в сеть переменного тока.
ки»), Действие плавких пре-' дохраннтелей основано на том, что при прохождении тока большой силы провод- ничок предохранителя рас- калится и перегорит. Обо- значение и внешний вид од- ной из конструкций плавко- го предохранителя приведе- ны на фиг. 70 Электроизмерительные приборы. Для обнаружения тока в электрической цепи, для измерения токов, напря- жений и т. д. служат много- численные электроизмери- тельные приборы. Значок = на приборе показывает, что этот прибор предназначен для измерения постоянного тока, значок ~ переменно- го тока. Приборы, пригод- ные для измерения обоих родов тока, имеют оба обо- значения. Гальванометр. Прибор для обнаружения и измере- ния очень слабых электри- ческих токов носит название гальванометра и обычно обозначается, как указано на фиг. 71. Амперметр—прибор для измерения силы тока; обо- значение его показано на фиг. 72. Амперметр, как и гальванометр, включается в сеть всегда последователь- но (в разрыв цепи фиг. 73). Амперметр, предназначенный Фиг. 70. Обозначение и внешний вид одной нз конструкций плавк >го предохранители. Фиг. 71. Внешний вид гальванометра и его обозначение. Фиг. 72. Внешний вид одной из кон- струкций амперметра. для измерения тысячных долей амперметра, называется миллиамперметром, предназначенный же для измерения миллионных долей амперметра—м и к р о-
Фиг. 73. Схема включения амперметра в цепь электрического тока. амперметром. Ампермет- ры предназначаются для изме- рения как переменного, так и постоянного токов. Некоторые типы амперметров пригодны для измерения как переменно- го, так и постоянного токов, другие же типы могут изме- рять или только постоянный, или только переменный ток. Следует помнить, что ампер- метр нельзя включать парал- лельно источнику тока или на- грузке цепи. Так как внутрен- термспары с гальва- нометром. Фиг. 75. Внешний вид одной из конструкций вольтметра и его обозначение. нее сопротивление амперметра очень мало, то при таком включении в цепи пройдет весьма большой ток, который рас- плавит проводники внутри прибора (прибор «сгорит») и мо- жет повредить и сам источник тока. Для измерения силы тока высокой частоты иногда ис- пользуется термопара. Термопара имеет четыре вывода, два из которых включаются в разрыв цепи (как амперметр),а два других присоединяются к гальванометру, проградуиро- ванному вместе с данной термопарой. В целом вся установ- ка изображается на схеме, как показано на фиг. 74. Вольтметр—прибор, служащий для измерения напряжения между теми точками, к которым он подключен; его обо- значение показано на фиг. 75. Чтобы измерить напряжение
Фиг. 76. Схема вклю- чения вольтметра для измерения падения напряжения на на- грузке. Фиг. 77. Обозначе- ние и внешний вид электрической лампы накалива- ния. батареи или какого-либо другого источника электрического тока, вольтметр подключают к его зажимам. Следует иметь в виду, что внутреннее сопротивление вольтметра должно быть во много раз больше сопротивления, на котором из- меряется падение напряжения, в противном случае показание вольтметра будет заметно меньше действительного падения напряжения, имеющего место при невключением вольтметре. Для измерения падения напряжения на нагрузке, по которой проходит электрический ток, вольтметр подключается к за- жимам этой нагрузки (фиг. 76). Для измерения напряжения при высокой частоте приме- няются ламповые вольтметры (см. стр. 84). Электрическая лампа накаливания помимо основного на- значения для целей освещения употребляется в качестве рео- стата при зарядке аккумуляторов, в качестве сопротивления, ограничивающего силу тока в цепи или создающего нужные падения напряжения и т. п. Электрические лампы накалива- ния всех типов обозначаются, как указано на фиг. 77. Возле обозначения лампы иногда указываются ее данные, например, 120X50, что означает, что лампа предназначена для включе- ния в сеть с напряжением 120 в и что мощность, потребляе- мая лампой из сеги при нормальном накале, равна 50 вт. Ток (в амперах) через лампу в этом случае будет равен ча- стного от деления мощности на напряжение сети. Неоновая лампа (обозначение показано на фиг. 78) принад- лежит к числу газосветных ламп. Так называются лампы, 8 Как читать радиосхемы 33
Фиг. 80. Обозначение электронно-лучевой трубки. Л—подогрев (пить накала); К— катод; А—аяод; В—фокусирующий электрод, ВЦ— вертикально отклоняющие пластины; /77—горизон- тально отклоняющие пластины в которых при прохождении электрического раз- ряда через содержащийся в них газ появляется свечение этого газа (в данном случае—неона). Важным свойством газосветных ламп является то, что| сила их света следует за изменением на- фиг. 79. Обо- пряжения даже в том случае, когда оно изменя- значение и ется с частотой в несколько тысяч герц. Это внешний вид свойство неоновой лампы (безинерционность) Гбилизатораа" позволяет использовать ее в телевидении, в стро- напряжения. боскопах и т. п. Неоновая лампа специальной конструкции используется для стабилизации на- пряжения выпрямителя. Обозначение и внешний вид газового стабилизатора показаны на фиг. 79. Электронно-лучевая трубка применяется как лабораторный прибор в радиолокации и в телевидении. С помощью этой трубки электрические импульсы преобразуются в световое изображение (картину на экране трубки). Изображение труб- ки на схеме показано на фиг. 80. Трубка состоит из накали- ваемого током катода, охватывающего катод цилиндра, анода и электродов для развертки (отклонения электронного тучка). В некоторых трубках управление электронным пучком производится магнитным полем, создаваемым расположен- ными вне трубки катушками. Фотоэлемент—прибор, преобразующий энергию света в электрический ток. Изображение фотоэлемента в радиосхе- мах приведено на фиг. 81. В фотоэлементах электроны оставляют специально обра- ботанную поверхность катода под воздействием очень ко-
Фиг. 81. Обозначение и внешний вид фотоэле- мента. Фиг. 82 Обозначение и внешний вид диода. Для большей ЕЙГЛ ЯДЕ ости анод диеда вскрыт. Нить накала I рсходит внутри чилиндра (акода) вдоль его оси. ротких электромагнитных волн (световых или невидимых лу- чей). Вылетевшие из катода электроны притягиваются ано- дом. Если этот путь электроны проходят в вакууме, то фото- элемент называется вакуумным, если же этот путь проходит через пространство, содержащее какой-либо газ под неболь- шим давлением, то фотоэлемент называется газовым. Фото- элементы характеризуются также способом обработки по- верхности, излучающей электроны; бывают, например, фото- элементы цезиевые, калиевые и т. п. Электронные лампы. Двухэлектродные лампы (диоды) состоят из катода (непосредственного накала или подогревного типа) и одного анода, помещенных в баллоне (обычно стеклянном), из которого выкачан воздух до очень большого разрежения (до высокого вакуума). Обозначение диода с катодом непосредственного накала показано на фиг. 82. Эта лампа в настоящее время используется в вы- прямителях (в таком случае ее называют кенотроном) или в качестве детектора, а также в качестве одного из эле- ментов сложной лампы современных радиоприемных устройств (см. ниже). Кенотроны иногда имеют один катод и два анода, как, например, ВО-188, 524С и т. п. Эти кенотроны используются в радиоприемниках, питаемых от сети переменного тока, для
Фиг. 84. Обозначение и внешний вид газотрона. преобразования переменного тока в постоянный (в выпря- мителе). Изображение двуханодных кенотронов дано на фиг. 83. Если внутри баллона лампы имеется газ, напри- мер, пары ртути, то такая лампа называется газотро- н о м. Изображение газотрона показано на фиг. 84. Точка на условном обозначении газотрона указывает на присут- ствие в баллоне лампы газа. Трехэлектродные лампы (триоды). Обозначение трехэлек- тродной с катодом непосредственного накала лампы на схеме показано на фиг. 85. Лампы этого типа используются как в радиоприемниках, так и в передатчиках. По характеру устройства катода эти лампы разделяются на два класса: лампы с подогревным катодом и лампы с непосредственным накалом. В качестве примеров триодов могут служить лампы УБ-112, 6СРС, 6Ф5 и т. п. Четырехэлектродные лампы (тетроды). Обозначение четы- рехэлектроднсй лампы на схеме показано «а фиг. 86. Эти лампы имеют другое более распространенное название — экранированные лампы. Применяются они как "в приемниках,
Фиг. 85. Обозначение и внешний вид трехэлектродной лампы: слева—веподогревной и справа—подо ровной. Для большей наглядности аноды вскрыты и показа!о внутреннее устройство этих ламп. так и в передатчиках. Тет- роды встречаются под мар- ками СБ-154, СБ-112, 6Л6С и т. д. Тетрод СБ-154 имеет ^4 сильно вытянутую анодную характеристику с пологой ле- вой частью и называется лам- пой с переменной крутизной характеристики или иначе лам- пой «варимю». С помощью этой лампы осуществляется автоматическая регулировка громкости (АРГ). Фиг. 86. Обозначение экраниро- ванной лампы: кеподогревной (слева) й подогревной (справас управляющая сетка и Са -экранирующая сетка, Пятиэлектродные лампы (пентоды). Обозначение пентодов показано на фиг. 87. Пентоды в зависимости от их конструк- ции работают в каскадах как высокой, так и низкой частоты. Пентоды отечественных заводов имеют марки: 2Ж2М, 6Ж7, СБ-244, 6Ф6 и т. п.
Фиг. 87. Обозначение пентода: нсподогревного (слева) и подогревного (справа). Третьи сетки (Оа) Иногда при- соединяются к катоду внутри лампы. Фиг. 88. Обозначение пентагрида: неподогревного (слева) и подогревного (справа). Фиг. 89. Обозначе- ние двойного диод- триода. Семиэлектродные или пятисеточные лам- пы (пентагриды или гептоды). Обозначение пентагрида показано на фиг. 88. Лампы этого типа используются в супергетеводи- нах в качестве преобразователя частоты и потому часто называются гептод-пре- образователя ми. У нас применя- лись пентагриды СБ-242, СО-183, 6А8. К семиэлектродным лампам также отно- Фиг. 90. Обозначе- ние двойного диод- пентода. сятся гептоды-смесители.. Лампы этого типа также используются в суперге- теродинах для получения промежуточной частоты. К этому типу относится лампа 6Л7. Двойные диод-триоды используются в детекторном каскаде современного радио- приемника, осуществляя детектирование, усиление колебаний низкой частоты и ав- томатическую регулировку усиления. Обо- значение двойных диод-триодов на схемах показано на фиг. 89. Отечественные заво- ды выпускают двойные диод-триоды (ДДТ) марки СО-185, 6Г7 и 6Р7. Двойной диод-пентод. Лампы этого типа обозначаются, как показано на фиг. 90. Они употребляются также в детекторных каскадах современных радиоприемников. Наши заводы выпу- скают ДДП марки СО-193 и 6Б8М.
Фиг. 91. Обозначение двойного триода. Фиг. 92. Обозначение и внешний вид ртутной колбы. Фиг. 93. Обо- значение тира- трона. Двойные триоды. Эти лампы применяются в пушпульных каскадах радиоприемников. Особенностью их является то, что они могут работать в таком режиме, когда анодный ток в отсутствии сигнала сравнительно невелик, чем достигается большая экономия в расхо- довании батарей анода. Обозначение двой- ного триода показано на фиг. 91. Наши заводы выпускают двойные триоды марки СО-243 и ЬН7. В практику входят сейчас более сложные типы комбинированных ламп. Ртутный выпрямитель. На фиг. 92 приведены обозначение и внешний вид ртутной колбы, составляющей основу ртутного выпрямителя. Ртутная колба состоит из стеклянного баллона, в который впаяно несколько электродов (анодов). В нижней части откачанного баллона находится некоторое количество жидкой ртути. Тиратрон. На фиг. 93 дано обозначение тиратрона. Тира- трон — это газотрон с третьим электродом — сеткой. С по- мощью этой сетки можно регулировать среднее значение анодного тока выпрямителя. Тиратроны применяются в раз- личных специальных схемах. ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСХЕМ Кристаллический детектор. На фиг. 94 приведены обоз- начение и внешний вид кристаллического детектора. Он со- стоит из двух частей—кристалла и обычно острия из ме-
Фиг. 04. Обозначение и внеш- ний вид кристаллического де- Фиг. 101. Обозначение и внешний вид перемычки. Фиг. 98. Обозначение и внешний вид переключателя („ползунка"). Фиг. 99. Обозначение и внешний вид пе- реключателя с холостыми контактами. Фиг. 100. Обозначение переключателя на плате. Фиг. 102. Обозначение и внеш- ний вид выключателя. тектора. Фиг. 97. Обозначение и внешний вид четырехполюс- ного джека. Фиг. 95.0 бщее обозначение устройства с односторонней проводимостью. Фиг. 96. Обозначение и внешний вид двухполюсного переключателя.
Фиг, 103. Обозначение и внешний вид зажима. Фиг. 104. Обозначение и внешний вид электрически соединяющихся между со- бой проводов. талла. Кристалл и острие представляют для одного направ- ления тока большое сопротивление, для обратного направле- ния— малое сопротивление. В результате этого получается выпрямляющее действие. Нередко металлическое острие за- меняют каким-либо кристаллом, составляющим детектирую- щую пару с первым кристаллом. Для устройства, обладающего неодинаковой проводи- мостью для токов противоположного направления (купрокс- ные и селеновые элементы), применяют обозначение, приве- денное на фиг. 95. Коммутаторы. На фиг. 96 изображена одна из конструк- ций двухполюсного перекидного переключателя, назначение которого — переключать присоединенную к ножкам рубиль- ника цепь на любую из двух цепей, присоединенных к кон- тактам. Такие же переключения может произвести и так на- вываемый джек, изображенный на фиг. 97. У джека, как и у двухполюсного переключателя, переключения производятся сразу двумя пластинками. Ко второй группе переключателей относятся переключа- тели, подобные изображенному на фиг. 98. Характерным здесь является то, что переключение производится лишь од- ним ползунком. Во избежание взаимного замыкания контак- тов ползунком в тех случаях, когда это недопустимо, между Фиг. 105. Обозначение прово- Фиг. 106. Внешний вид и обо- дов, не соединяющихся элек- значение ключа Морзе. три чески между собой.
рабочими контактами оставляются холостые контакты, как это изображено на фиг. 99. На фиг. 100 приведено обозначение широко применяемого' в современных радиоприемниках переключателя на плате. Для разрыва цепи используется иногда изображен- ная на фиг. 101 перемычка. Сюда следует отнести применяе- мый для выключения электроламп нормальный выключатель, изображенный на фиг. 102. Различные детали. На фиг. 103 дано обозначение провода, заканчивающегося зажимом, на фиг. 104 — обозначение элек- трически соединяющихся между собой проводов и на фиг. 105 — проводов, не соединяющихся между собой. На фиг. 106 показан телеграфный ключ Морзе, предназначенный для быстрого разрыва и замыкания цепи (для посылок сиг- налов Морзе). РАСШИФРОВКА РАДИОСХЕМ Любой радиоприемник или передатчик состоит из группы деталей, соединенных проводниками в определенной комби- нации в соответствии с его принципиальной схемой, поясняю- щей принцип его действия. Для наглядности мы будем сопоставлять радиосхему с пространственным рисунком соответствующего аппарата. В действительности же аппарат имеет совсем иной вид: все детали расстанавливаются так, чтобы аппарат был компакт- ным и удобным в обращении и чтобы в то же время паразит- ные связи были сведены до минимума. Детекторный радиоприемник. Схема простейшего детектор- ного приемника и соответствующая комбинация деталей, со- единенных проводниками, показаны на фиг. 107. В схему приемника входят: антенна А, заземление 3, катушка А , кон- денсатор переменной емкости С, детектор Д, телефон Т и блокировочный конденсатор постоянной емкости Сь Катуш- ка А и конденсатор С составляют колебательный контур, с помощью которого производится его настройка на ту или иную радиостанцию. Так как к емкости и индуктивности кон- тура добавляются сопротивление, емкость и индуктивность антенны, то последняя влияет на настройку приемника и на его избирательность. Настройка приемника производится пе- реключателем П и конденсатором переменной емкости С. Первый дает грубую настройку, второй — точную настройку. Чем лучше антенна и чем лучше заземление, т. е. чем больше 42
поверхность соприкосновения металла заземления с сырей землей, тем меньше ухудшается избирательность колебатель- ного контура от присоединения к нему антенны. К колебательному контуру приемника присоединена де- текторная цепь: присоединение этой цепи также увеличивает Потери в контуре и тем самым еще больше ухудшает избира- тельность колебательного контура. С целью уменьшения вред- ного влияния антенны и потерь, вносимых в колебательный контур детекторной цепью, схема детекторного приемника усложняется. Детекторный радиоприемник по сложной схеме. На фиг. 108 изображена схема приемника, собранного по сложной схеме. Приемник состоит из колебательного контура, составленного
катушкой Л2 и конденсатором переменной емкости С\. в ко- лебательным контуром посредством трансформаторной связи связана антенна (связанные индуктивно катушки и /,а). На рисунке этот трансформатор изображен в виде двух ци- линдрических катушек на общем каркасе. К этому же коле- бательному контуру присоединена и детекторная цепь, связь которой с контуром — автотрансформаторная, переменная (последняя осуществляется перестановкой переключателя/72). Изменяя связь контура с детекторной цепью и настраивая колебательный контур перестановкой П\ и вращением ручки конденсатора можно получить хорошую отстройку и удов- летворительную слышимость нужной радиостанции. Хорошая Фиг. 108. Детекторный радиоприемник по сложной схеме.
отстройка от мешающих радиостанций получается при сла- бой связи цепи антенны с контуром и контура с детекторной цепью (переключатель П2 стоит на верхних контактах), так как в этом случае в контур вносятся минимальные потери и избирательность возрастает. Радиоприемник с вариометром. Некоторые тапы Детектор- ных приемников вместо конденсаторов переменной емкости имеют несколько конденсаторов постоянной емкости. Плавное изменение настройки в таких приемниках осуществляется плавным изменением индуктивности катушки контура (с по- мощью вариометра). Схема такого приемника показана на фиг. 109. Здесь колебательный контур состоит из вариометра и любого из конденсаторов С1, С2, С3 (в зависимости от по- фиг. 109. Схема радиоприемника с варио- метром. Грубое изменение настройки производится переключателем Л1 .
Фиг. 110. Вариант схемы радиопри- емника с вариометром. Грубая на- стройка производится переключением числа витков неподвижной катушки вариометра. лсжеяия переключателя 771). Связь детекторной цепи с коле- бательным контуром изменяется с помощью переключа- теля 772. Вариант схемы фиг. 109 показан на фиг. ПО. Здесь от- сутствуют конденсаторы постоянной емкости, зато скачками изменяется (с помощью переключателя 77) индуктивность ста- тора вариометра. Колебательный контур состоит из индуктив- ности вариометра, а также индуктивности и емкости антенны. Связь с детекторной цепью — постоянная. Для закрепления в памяти раздела о детекторных радио- приемниках:
1) начертите самостоятельно чертеж приемника, собранного по схеме фиг. 111; 2) начертите схему и выполните про- странственный чертеж детекторного при- емника простой схемы, состоящего из: а) конденсатора переменной емкости, б) катушки, в) детектора, г) телефона, д) блокировочного конденсатора, е) че- тырех гнезд, ж) двух зажимов, и вклю- чите в него антенну и землю; связь с де- Фиг. 111. Схема детек- текторной цепью — постоянная; антенна торного радиприем- и земля подключены непосредственно к ника- колебательному контуру;. 3) в схеме фиг. 111 замените непосредственное включение антенны с колебательным контуром трансформаторной связью (переменной индуктивной связью); какие две новые детали нужно включить в схему? 4) сделайте с помощью добавочного переключателя в за- дании 2 связь с детекторной цепью переменной. При выполнении этих заданий просмотрите разделы, опи- сывающие входящие в нарисованные вами схемы детали. Усилитель низкой частоты. Чтобы принимать передачи ра- диостанций на громкоговоритель, необходимо увеличить мощ- ность электрических колебаний, имеющихся в детекторной цепи. С этой целью к детекторной цепи можно присоединить усилитель с электронной лампой. Схема такого устройства дана на фиг. 112. В приемник вместо телефона должна быть включена первичная обмотка повышающего трансформатора Тр, вторичная обмотка которого присоединена одним концом к сетке лампы, а другим — к цепи накала (через «батарею смещения» Бс. Телефон включен в анодную цепь между ано- дом и батареей анода Ба. Нить лампы накаливается током от батареи накала Бн, причем сила тока накала регулируется реостатом /? . Ток звуковой частоты, даваемый детектором и ранее непосредственно приводивший в действие телефон, теперь проходит по первичной обмотке трансформатора Тр- Вследствие этого во вторичной обмотке трансформатора по- лучается повышенное напряжение, причем степень повы- шения зависит от соотношения числа витков в обмотках (1:2; 1:3 и т. д.). Повышенное напряжение, будучи приложено к участку сетка — нить лампы, изменяет на- пряжение на сетке лампы, вследствие чего изменяется
соответствующим' образом сила тока в цепи анода. Так как мощность, развиваемая в анодной цепи лампы, значительно больше мощности в детекторной цепи, то передача звучит сильнее. Если вместо телефона включить громкоговоритель, то усиленной мощности может хватить для громкоговорящего приема. Громкость передачи может быть усилена включением еще одного каскада (ступени) усиления низкой частоты (фиг. 113). Способ присоединения второго каскада низкой частоты ни чем не отличается от предыдущего: как и раньше, вместо громкоговорителя включена первичная обмотка нового транс- форматора и т. д. Как видно из этой схемы, оба каскада имеют общую батарею анода, общую батарею накала и об- щую батарею смещения, как это всегда и делается в практи- ческих схемах с целью экономии и удобств. Нити накала ламп включены параллельно и накал ламп регулируется од- ним общим сопротивением На фиг. 114 показаны цепи сеток, взятые отдельно из схемы фиг. 113. По схеме фиг. 114 а цепи сеток каскадов 48
включены одинаково. В варианте б изображено, как .вклю- чаются сетки в случае необходимости на разные сетки дать разное по величине смещение. Вариант в показывает, как можно получить смещение за счет батареи накала. Сопротив- ление у первой лампы включено в минусовый провод цепи накала, поэтому, как видно из схемы, минус падения напря- жения, вызванного прохождением тока накала лампы по со- противлению /?, приходится на сетку и плюс на нить накала, т. е. сетка получает некоторое отрицательное смещение. Ве- личина этого смещения равна произведению из сопротивле- ния Д' (в омах) на силу проходящего по сопротивлению тока (в амперах). Вторая лампа получает минус на сетку за счет Как читать пяяиосхемы 49
падения напряжения на реостате накала (реостат накала также включен в минусовый провод цепи). Очевидно, что ба- тарея «акала должна иметь напряжение большее, чем рабо- чее напряжение накала ламп. Положим, что лампы—четырех- вольтовые, а батарея накала дает 5,2 в, тогда при нормаль- ном режиме отрицательное смещение второй лампы будет равно 1,2 в. Первая лампа будет недонакалена, например, на 0,4 в, что иногда допустимо, и будет получать на сетку отри- цательное смещение в 0,4 в. Напряжение накала первой лам- пы будет, следовательно, равно 3,6 в. Вариант г показывает, как получить отрицательное сме- щение на сетку за счет уменьшения напряжения на аноде (или, как говорят, «за счет анодного тока»). Сопротивление Н включено между катодом и минусом анода. Анодный ток, про- ходя по сопротивлению /?, вызовет падение напряжения йс, плюс которого обращен к катоду, а минус — к минусу анода. Следовательно, сетка получает, как это видно из схемы, от- носительно катода отрицательное смещение, численно равное произведению из сопротивления /V (в омах) на силу анодно- го тока (в амперах). Конденсатор С включен для уменьшения сопротивления этого участка цепи токам звуковой частоты.
Усилители на сопротивлениях и Дросселях. На фиг. 11ё,<7 дана схема усилителя на дросселях. В цепь сетки второй лампы включен конденсатор Се2, чтобы предупредить попа- дание на сетку этой лампы постоянного анодного напряже- ния. Переменная составляющая анодного напряжения на за- жимах дросселя Др поступает на сетку второй лампы через конденсатор С(;,2, который для переменного тока представля- ет малое сопротивление и при том тем меныпее, чем больше емкость конденсатора и частота. Переменный ток звуковой частоты, проходя через кон- денсатор СВ2 и сопротивление /?^2, создает на ко: цах этой цепи напряжение, практически равное переменному напряже- нию на дросселе. Часть этого напряжения, приходящаяся на сопротивление попадает на сетку-нить лампы второго Фиг. 115. Схемы усилителя на дросселях (а) и на сопротивлениях (6) •»* 51
каскада й управляет ее анодным током. Если емкость Се2 невелика (порядка 100 мкмкф), а сопротивление /?„2 мало (порядка 100000 ом), то на самых низких частотах большая часть напряжения будет приходиться на емкость С^2. В результате усилитель будет очень плохо усиливать („завали- вать") самые низк! е частоты. Наоборот, если емкость Се2 велика и сопротивление также велико, то низкие частоты будут хорошо усиливаться, но высокие частоты вследствие влияния паразитной емкости цепи сетки второй лампы, шунтирующей сопротивление, будут ослаблены. Если вместо дросселей в цепях анода включены сопро- тивления (фиг. 115, б), то усилитель превратится в „усили- тель на сопротивлениях". Вследствие изменений силы анод- ного тока происходят изменения падения напряжения на за- жимах анодного сопротивления /?о, которые через емкость С^2 передаются на сетку следующей лампы. Влияние величин Се3 и 7?^ на работу усилителя в общем остается таким же как и в усилителях на дросселях. » На практике число каскадов определяется потребностью в усилении. Часто усилители делаются комбинированными, например, один каскад на сопротивлениях, а другой — на трансформаторах. Усиление каскада на сопротивлениях или дросселях всег- да меньше коэффициента усиления самой лампы, тогда как каскад усиления на трансформаторах может дать усиление, большее этого коэффициента (при условии, если трансформа- тор повышает напряжение). Для закрепления ,в памяти этого раздела рекомендуем чи- тателю самостоятельно проделать следующее: 1) нарисовать схему трехлампового усилителя; первый каскад на сопротивлениях, второй — на трансформаторах, третья лампа нагружена на громкоговоритель; реостат нака- ла — общий для всех трех ламп; все три лампы имеют оди- наковое смещение на сетках; 2) нарисовать схему двухлампового усилителя на дроссе- лях со смещением на сетки за счет анодного тока; 3) нарисовать схему четырехлампового усилителя на со- противлениях: смещение на сетки ламп — от отдельной бата- реи; реостат накала — общий; 4) нарисовать схему четырехлампового усилителя: первый каскад — на дросселях, второй — на сопротивлениях, третий— на трансформаторах, последняя лампа нагружена иа громко- 52
говоритель; смещение на сетки — за счет оатареи накала; реостат накала — общий для всех ламп. Одноламповые радиоприемники. Во всех предыдущих схе- мах предполагалось детектирование с помощью кристалличе- ского детектора. На фиг. 116 даны три схемы детектирования с помощью электронной лампы: а) сеточное детектирование, б) анодное детектирование и в) при помощи диода. Наиболее чувствительным является сеточное детектирование, поэтому его следует применять для приема слабых сигналов. Анодное и диодное детектирования используют обычно в супергетеро- динах (см. ниже), либо в приемниках с большим предвари- тельным усилением на высокой частоте. При сеточном детек- тировании большое значение имеет правильный выбор вели- чин /?г и Се. Сопротивление носит название утечки сетки (по английской терминологии—г р и д л и к, иногда же гридли- ком называют комбинацию из и Се). В приемниках, не имеющих усиления на высокой частоте, величина /?„ лежит обычно в пределах 1 —3 мгом, а величина Се— в пределах 200— 300 мкмкдэ. В приемниках же с усилением на высокой часто- те величина /? лежит в пре- делах 100000—200 000 ом, а СЁ—в пределах 50—\№мкмкф. Фиг. 116. Схемы детекторных каскадов, выполненных в виде однолампо- вых радиоприемников. В многоламповых схемах в анодную цепь детек- торной лампы включается не телефон, а сопротивление или трансформа- тор.
ЛО Фнг. 117. Схемы одноламповых регенераторов. Обратите внимание на три способа обрат- кой связи: вариант а— с помощью кату- шек (см. пространственюе из< Сражение фиг. 118), вариант б—обращая связь регулируется конденсатором С3 <катушки 11 и 1а имеют постоянную связь) и ва- риант в—обрат! ая связь регулируется дифференциальным конденсатором С3. “Р При анодном детектировании приходится выбирать вели- чину напряжения батареи Бс так, чтобы установить рабочую точку на нижнем сгибе анодной характеристики. Приемники, построенные по схеме фиг. 116, пригодны для приема только сравнительно мощных радиостанций; для при- ема же слабых радиостанций или удаленных станций необхо- димо строить регенеративный приемник. Одноламповый регенератор. Простейшим регенеративным приемником является одноламповый регенератор. На фиг. 117 приведены три наиболее распространенных варианта схемы однолампового регенератора. В варианте а обратная связь осу- ществляется с помощью катушки А2, индуктивно связанной с катушкой /.[. Регулировка величины обратной связи произ- водится обычно с помощью так называемого вариокуплера (фиг. 28), который изображен также на просгранственном чертеже фиг. 118. В .варианте б обратная связь также осу- ществляется катушкой Л2, но регулировка величины обратной связи производится здесь конденсатором С3. Катушки и располагаются неподвижно. В этой схеме появилась новая деталь — дроссель высокой частоты Др, назначение которого заключается в повышении сопротивления для токов высокой частоты цепи телефон—батарея анода. Если бы это сопротив- ление было невелико, то токи высокой частоты направлялись бы по этой цепи, а не по катушке обратной связи, и обрат-
Фиг. 118. Пространственное изображение схемы регенератора, приведен- ной на фиг. 117. ную связь осуществить было бы невозможно. Следовательно, анодный ток в этой схеме направляется по двум цепям: по одной проходит постоянный ток и токи низкой частоты, а по другой — только токи высокой частоты. В схеме варианта в обратная связь создается катушкой 12 жестко связанной с катушкой но регулируется дифферен- циальным конденсатором С2. Задача последнего заключается в том, чтобы регулировать прохождение токов высокой часто- ты от анода к нити по двум путям — через катушку Л2 и по- мимо ее. Чем больше емкость между подвижными пластина- ми и неподвижными, присоединенными к катушке 12, тем большая часть токов высокой частоты пойдет по этому пути и тем сильнее будет обратная связь. Эта схема позволяет осуществить нормальный режим работы детекторной лампы при приеме как громких, так и слабых радиостанций. Во всяком регенераторе весьма важно создать такой ре- жим, при котором возможен плавный переход к генерации, так как это позволяет принимать самые 'слабые радиостан- ции; производится это с помощью подбора величин и С₽. Двухламповый регенератор. Чтобы усилить громкость при- ема, к одноламповому регенератору присоединяют усилитель
о Фиг. 119. Схема двухлампового регенератора с питанием от батарей. низкой частоты. Усиление низкой частоты производится как трехэлектродными лампами, так и пентодами. На фиг. 119 дана схема двухлампового регенератора, в котором усиление низкой частоты производится трехэлектродной лампой. При- соединение каскада усиления мазкой частоты к однолампо- вому регенератору похоже на присоединение второго каскада низкой частоты, которое было изображено на фиг. 113. В радиоприемниках прямого усиления всегда применяется, по крайней мере, один каскад усиления высокой частоты. Усиление высокой частоты позволяет получить высокую из- бирательность, осуществить автоматическую регулировку громкости и т. п. Усиление высокой частоты производится при помощи пентодов высокой частоты. Схема включения пентода в каскаде усиления высокой частоты (фиг. 120). Чтобы обеспечить хорошую работу каскада с пентодом, необходимо правильно подобрать напряжение на экранирующей сетке. Это напряжение обычно должно со- ставлять от ’/з До 7з анодного напряжения. Оно подбирается на опыте изменением величины сопротивления (или двух сопротивлений и д*2 если напряжение задается по схеме потенциометра). Величина этого сопротивления должна со- ставлять несколько десятков тысяч ом. Конденсатор С2 от- крывает 'короткий путь токам высокой частоты к нити накала. Емкость этого конденсатора обычно лежит в пределах от 0,1 до 0,5 мкф, но иногда, в интересах компактности и дешевиз- ны, снижается до десятков тысяч мкмкф. Если в пентоде имеется вывод от третьей (претивсдинатрвнной) сетки, то он 56
чаще всего присоединяется непосредственно к катоду (нити накала). Схема включения пентода в каскаде усиления низкой час- тоты. На фиг. 121 дана схема включения низкочастотного пентода. Напряжение на экранирующей сетке должно быть положительным и составлять 0,5—0,8 от напряжения на ано- де лампы. Окончательный выбор напряжения осуществляется практически. У низкочастотного пентода противодинатронная сетка обычно не бывает выведена наружу, а присоединяется к катоду внутри лампы. Схема включения громкоговорителя. Громкоговоритель может включаться в цепь анода последней лампы не только непосредственно.
Фиг. 122. Схемы включения нагрузки в выходных каскадах радиоприем- ников. При схеме так называемого «дроссельного выхода» (фиг. 122,а) в цепь анода включается дроссель низкой частоты, громкоговоритель же включается между анодом и катодом последовательно с конденсатором большой емкости (от 10 000 мкмкф до 2 мкф). В этой схеме через громкоговоритель проходит только ток звуковой частоты, а постоянная состав- ляющая анодного тока пройдет через дроссель. Устранение постоянной составляющей из обмоток громкоговорителя за- метно улучшает его работу. Если сделать отводы от катушки дросселя, то представляется возможность подбирать нагрузку так, чтобы получить максимальную отдачу в цепь громкого- ворителя (эта схема изображена на фиг. 122,6). При схеме «трансформаторного выхода» (фиг. 122,в) в цепь анода вклю чается первичная обмотка трансформатора низкой частоты, вторичная обмотка присоединена к громкоговорителю. В этом случае постоянная составляющая анодного тока в громкого- воритель также не попадает. Радиоприемники прямого усиления. Радиоприемники под- разделяются на два класса: одни из них построены по схеме прямого усиления, а другие — по супергетеродинной схеме. Приемники прямого усиления содержат каскады усиления высокой частоты, детекторный каскад и каскады усиления низкой частоты. Для краткости радиоприемники прямого уси- ления характеризуются трехзначным кодом, в котором первая цифра обозначает число каскадов усиления высокой частоты, средняя буква V обозначает детекторный каскад, а последняя цифра обозначает число каскадов усиления низкой частоты.
Например, 1-У-2 обозначает радиоприемник прямого усиле- ния, имеющий каскад усиления высокой частоты, детекторный каскад и два каскада усиления низкой частоты. Супергете- родинные приемники подобной системы обозначения не имеют. В этом разделе описана схема приемника БИ-234 — при- емник прямого усиления 1-У-1 с питанием от батарей, как наиболее распространенного приемника в сельской местности до появления современного супергетеродинного приемника «Родина». Приемник БИ-234 имеет каскад усиления высокой частоты, детекторный каскад и каскад усиления низкой часто- ты. Схема этого' приемника приведена на фиг. 123. Колебания из антенны п ступают в катушку связи и через конденсатор связи С2 в колебательный контур Амплитуда этих колеба- ний может регулироваться изменением величины сопротивле- ния т. е. сопротивление является регулятором громкости (,,волюмконтролем“). Сигналы частоты, на которую настроен колебательный контур 1Ъ(\, создают в нем наибольшую ам- плитуду напряжения, которое действует на сетку—нить лампы высокой частоты. Колебания, усиленные лампой, поступают в/колебательный контур С7, Се, Се, Сд. Катушка А3 своим концом присоединена к плюсу анода (-)-100 в); с другой стороны, подвижные пластины конденсатора С7 присоединены к земле и к минусу анода (через небольшое сопротивление /?9). Поэтому, чтобы не закоротить анодный источник пита- ния, конденсатор С7 отделен от катушки А3 двумя разде- лительными конденсаторами Се и Се. Конденсатор С9 необхо- дим для подстройки контура С7, так как конденсатор С7 находится на одной оси с конденсатором С1(это изображено на схеме при помощи пунктира, соединяющего стрелки обо их конденсаторов) и самостоятельно вращаться не может. Конденсатор С8 связывает цепь сетки экранированной лампы с ее анодом в том случае, когда перемычка вынута из Гг и вставлена в гнездо (для работы на двух лампах, без усиления высокой частоты). Экранирующая сетка присоеди- няется к плюсу анода через сопротивления /?2, /?6 и /?6. Сопротивление снижает анодное напряжение до величины, необходимой для питания экранирующей сетки. Конденсатор С4 открывает путь токам высокой частоты от экранирующей сетки к нити накала. С колебательного контура Ь5 С7 колебания высокой частоты подаются через конденсатор С10 на сетку —нить детекторной лампы. Конденсатор С1о и сопротивления /?3 и
е-з <м + I I от Фиг. 123. Схема радиоприемника БИ-234.
/?4 образуют „гридЛик“. В обычных схемах в гридлик вхо- дит только одно сопротивление, здесь же включены два сопротивления из-за особенностей, присущих лампам с барие- вым катодом, на которые рассчитан этот приемник (у ба- риевых ламп сеточный ток начинается при положительных напряжениях на сетке). В цепи анода детекторной лампы проходит ток высокой и низкой частоты; ток высокой частоты возвращается к ка- тоду через конденсатор С12 и цепь Сп14 С6. Конденсатором Съ регулируется обратная связь, которая задается на контур Й3С7 с помощью катушки индуктивно связанной с катуш- кой 13. Конденсатор Сп блокирует постоянное напряжение анодной батареи. Конденсатор С12 предоставляет путь токам высокой частоты при выведенном конденсаторе Съ. Через дроссель Др проходит только низкая частота и постоянная составляющая анодного тока. Низкая частота после первичной обмотки трансформатора возвращается на нить через конденсатор Сп. Постоянная со- ставляющая анодного тока детекторной лампы проходит через первичную обмотку трансформатора, сопротивление и сопротивление Де. Сопротивление /?5 предохраняет схему от паразитной генерации и составляет вместе с конденса- тором Си так называемую „развязывающую цепь“. Сопро- тивление Де снижает напряжение для экранирующих се- ток пентода и первой лампы, а также анода детекторной лампы. Вторичная обмотка трансформатора одним концом присоединена к управляющей сетке пентода, а другая — к нити накала через конденсатор С13 и сопротивления /?8 и /?9. Сопротивление /?8 и конденсатор С13 предохраняют схему от паразитной генерации, т. е. являются „развязывающей цепью". Падение напряжения на сопротивлении служит отрица- тельным смещением для сетки пентода. Конденсатор С15 шун-г тирует экранирующую сетку пентода. Громкоговоритель включен непосредственно в цепь анода пентода; сопротивление и конденсатор С36 улучшают звучание громкоговорителя тем, что компенсируют склон- ность пентода больше усиливать высокие частоты, чем низкие. Реостатом /? регулируется накал нитей ламп. Выключатель Вк включает батарею накала. Переключатели Пг и П2 яв- ляются переключателями диапазона. В приемнике БИ-234 работают лампы СБ-154, УБ-152 и СБ-155.
Многоламповые Приемники прямого усиления могут отли- чаться от этого* приемника числом каскадов усиления высо- кой и низкой частоты, числом контуров и способами связи между каскадами. Выпрямители. Для возможности питать радиоприемник от сети переменного тока необходимо применять лампы, позво- ляющие .накаливать их катоды непосредственно переменным током. Для этой цели применяются, главным образом, подо- гревные лампы. Анодные цепи приемника питать непосред- ственно переменным током нельзя. Переменный ток надо предварительно выпрямить и сгладить фильтром. Выпрямлен- ное и сглаженное напряжение включается вместо батарей или аккумуляторов в анодную цепь приемника. В радиолюби- тельской практике встречаются два типа выпрямителей: одно- полупериодные и двухполупериодные. Однополупериодные выпрямители. Схема однополупериод- нюго выпрямителя приведена на фиг. 124. Схема состоит из силового трансформатора Тр, включенного в сеть переменного тока, кенотрона Л, дросселя фильтра Др и конденсаторов фильтра С1 и С2. Трансформатор имеет четыре обмотки. Одна обмотка (первичная) включается в сеть переменного тока, остальные три вторичные обмотки включены: одна (повышаю- щая напряжение сети) присоединена к аноду кенотрона и фильтру; другая понижает напряжение до 5,5 в и служит для накала катода кенотрона, третья также понижает напря- жение до 6,3 в и служит для накала нити ламп радиопри- емника. Дроссель фильтра имеет одну обмотку, намотанную на железный сердечник. Конденсаторы фильтра С\ и С2 в ра- диолюбительских выпрямителях имеют емкость до 8—16 мкф периодного выпрямителя.
ё Зависимости от мощности, снимае- мой с выпрямителя, и от требования к качеству фильтра- ции (к величине фо- на переменного то- ка). Плавкий предо- хранитель в цепи первичной обмотки предохраняет транс- форматор отповреж- Фиг. 125. Схема двухпо- лупериодного выпрями- теля. дения при коротком замыкании в какой-либо из его вторичных обмоток. Силовой трансформатор выпрямителя может сильно влиять на цепи приемника (особенно на междуламповые трансфор- маторы) и быть причиной сильного фота переменного тока. Для устранения этого -воздействия увеличивают расстояние между трансформаторами, экранируют выпрямитель листовым железом и, наконец, подбирают расположение междулампо- вбго трансформатора относительно силового. Наилучшее по- ложение проверяется практически по минимуму фона в гром- коговорителе, включенном в работающий приемник. Двухполупериодные выпрямители. Схема двухполупери- одного выпрямителя приведена на фиг. 125. Двухполупери- одный выпрямитель имеет ряд достоинств перед однополу- периодным выпрямителем. Так, выпрямленное напряжение получается большим, чем в однополупериодном выпрямителе (при одинаковой амплитуде переменного напряжения на ансг- дах кенотрона); фон переменного тока получается меньшим. В настоящее время почти всегда применяется двухполупе- риодное выпрямление. В этом выпрямителе силовой транс- форматор имеет повышающую обмотку, состоящую из двух одинаковых частей, каждая из которых имеет примерно то же число витков и тог же диаметр провода, что и вся повышаю- щая обмотка силового трансформатора, предназначенного для однополупериодного выпрямителя. Все, что было сказано выше о помехах со стороны сило- вого трансформатора, полностью относится и к настоящему разделу. Выпрямитель без трансформатора. В удешевленных мас- совых приемниках применяются схемы выпрямителей без
I Фиг. 126. Схема выпрямителя без трансформатора. трансформаторов. Одна из таких схем приведена на фиг. 126. Выпрямленный ток от катода кенотрона проходит через фильтр и питает анодные цепи ламп радиоприемника. В таких приемниках нити накала ламп питаются непосред- ственно от сети, для чего применяются специальные радио- лампы с высоковольтным накалом. Схемы включения ламп с накалом от переменного тока. Подогревные лампы по принципу работы не отличаются от ламп, питаемых от батарей. Но включение их в схему прием- ника отличается от включения «батарейных» ламп тем, что подогревные лампы помимо нити накала-подогревателя имеют еще один электрод-катод, по которому проходит только ток эмиссии. На фиг. 127,а дана одна из схем включения трех- электродной подогревной лампы. Здесь нить подогревателя включена в обмотку силового трансформатора. Катод соеди- няется с минусом анода через сопротивление /?, на котором анодный ток создает падение напряжения, используемое для отрицательного смещения на сетку. Сопротивление зашунтиро- вано конденсатором большой емкости для того, чтобы этот участок имел малое сопротивление для токов звуковой часто- ты. Цепь сетки присоединяется к минусу анода. Лампы прямого накала, например, УО-186 и т. п.» вклю- чаются в питаемый переменным током приемник так, чтобы минус анодного напряжения и конец сеточной цепи были при- соединены к ее средней точке (нити накала). Если у обмотки накала нет средней точки, то средняя точка создается при помощи специального шунтирующего сопротивления (фиг. 127,6), величина которого равна обычно 40—100 ом. Такое включение цепи сетки устраняет часть фона перемен- ного тока, обусловленную периодическими изменениями на-
Фиг. 127. Схема включения накала ламп: подогревных (а), неподогревных (б) и обоих типов вместе (в) пряжения на концах нити накала и неизбежно возникающего при соединении сетки к одному из ее концов. На фиг. 127,в показано' включение подогревной и неподо- гревной ламп в общую обмотку накала. При таком включе- нии через сопротивление проходит анодный ток только неподогревной лампы, через сопротивление/?!—анодный ток только подогревной лампы, следовательно, у обеих ламп от- рицательное смещение отдельное. В многоламповых схемах совместное питание подогревных и неподогревных ламп не рекомендуется ввиду возможности появления фона переменного тока. Схема радиоприемника, питаемого от сети переменного то- ка. На фиг. 128 приведена схема приемника 1-У-1, питаемого от сети переменного тока. Этот приемник—прямого усиления и кроме трех основных ламп имеет еще и выпрямительную. Первый каскад работает на лампе типа 6К7 (пентод). Коле- бания от антенны через конденсатор связи Сх поступают в зависимости от положения переключателя на контур Л,С8 (на средних волнах) или на контур (длинные 6 Как читать радиосхемы С5
Фиг. 128. Схема радиоприемника 1-У-1 с питанием от сети переменного тока.
Полны). Выделенные контуром колебания усиливаются лймпой 6К7. Для обеспечения правильного режима усиления на сет- ку лампы подается с зажимов сопротивления по которому проходят токи анода и экранной сетки лампы, отрицатель- ное смещение. Конденсатор С\ шунтирует сопротивление для токов высокой частоты. В анодную цепь лампы 6К7 включен дроссель Дрх и колебательный контур Л3/,4СП. Че- рез дроссель Др{ на анод лампы подается от выпрямителя через сопротивление /?3 положительное напряжение. Сопро- тивление /?3 и конденсатор Ст образуют дополнительный фильтр в цепи анода лампы усиления высокой частоты, что повышает устойчивость работы схемы. Питание экранной сетки лампы 6К7 осуществляется через сопротивление /?2- Конденсатор С6 открывает путь токам высокой частоты с сетки на катод. Лампа 6Е5 работает как детектор и предварительный усилитель низкой частоты. На сетку этой лампы колебания с зажимов контура поступают через конденсатор С12. Сопротивление — утечка сетки. Анод лампы присоединен к дросселю Др9 и цепи обратной связи (С9Т6С10). Конденса- тор С9 — блокирующий (отделяет напряжение выпрямителя от катушки Ав и конденсатора Свд). Сила тока, проходящего че- рез катушку обратной связи Д, зависит от введенной емко- сти конденсатора переменной емкости С)0, т. е. величина об- ратной связи регулируется конденсатором С1о. Конденсатор С& отводит часть токов высокой частоты на землю. Для улучшения условий усиления колебаншй низкой ча- стоты на сетку лампы 6Е5 подается с зажимов сопротивле- ния отрицательное смещение. Электролитический конден- сатор С13 шунтирует сопротивление для токов звуковой частоты. В нижнем положении переключателя 773 к сетке лампы 6Е5 присоединяется адаптер Ад для воспроизведения грам- мофонных записей. Лампа 6Е5 имеет дополнительные электроды и может служить оптическим индикатором настройки (см. ниже). В цепи анода детектора одновременно проходят токи вы- сокой и низкой частот. Ток низкой частоты свободно прохо- дит через дроссель высокой частоты Др? и разветвляется частью на сопротивление /?Б и частью на цепь С14/^7. Кон- денсатор С]4 блокирует сетку лампы ЗОШМ от анодного напряжения, но свободно пропускает токи звуковой частоты, б* 67
В зависимости от Положения движка потенциометра /?т на сетку лампы ЗОП1М подается та или иная часть напряжения звуковой частоты, образующегося на зажимах сопротивления /?7. Сопротивление А?8 дополнительно шунтирует цепь сетки выходной лампы. Выходная лампа 30П1М питает через трансформатор Тр динамик Дн. Для улучшения звучания в цепь анода включен конденсатор С16) шунтирующий первичную обмотку транс- форматора Тр преимущественно на высоких звуковых час- тотах. Напряжение на экранную сетку подается через со- противление /?9. Конденсатор Ск шунтирует- сетку на землю. Сопротивление /?К) служит для подачи отрицательного смеще- ния на управляющую сетку лампы ЗОП1М. Конденсатор С1Т шунтирует сопротивление /?10 для токов звуковой частоты. Представляет интерес силовая часть схемы. Приемник не имеет, как видно из схемы, силового трансформатора. Нити всех ламп соединены последовательно и через балластные лампы Ль Л2 и сопротивления /?12и/?п включаются непосред- ственно н сеть переменного тока с напряжением 127 в. В этой цепи стоит предохранитель Пр и выключатель Вк. Выпрями- тельная лампа включена по приведенной выше схеме фиг. 126, в которой конденсаторы С19 и С20 последовательно заряжа- ются выпрямленным током лампы 30Ц6(3, а разряжаются через обмотку подмагничивания динамика на лампы радио- приемника. В данном случае обмотка подмагничивания дина- мика используется в качестве дросселя фильтра. Для сглажи- вания пульсаций на выходе выпрямительной схемы включен конденсатор С18. Приемник может быть присоединен к заземлению только через конденсатор С2. Непосредственное присоединение зазем- ления к шасси приемника может вызвать короткое замыка- ние сети переменного тока на землю. Разобранный приемник подробно описан в журнале «Ра- дио» (№ 2 за 1947 г.), где приведены все данные деталей и их конструкции. Схема включения пентагрида и триод-гексода. Пентагрид используется в супергетеродинных приемниках в качестве так называемой преобразовательной лампы, т. е. служит одновре- менно для создания вспомогательных колебаний и смешений их с проходящими сигналами. Пентагрид с помощью катода и первых двух сеток (вторая сетка работает как анод), гене- рирует колебания высокой частоты. Третья и пятая сетки экра- 68
Фиг. 129. Схема включения пентагрида. нируют от анода и первых двух сеток четвертую (управляю- щую) сетку, которая присоединяется к колебательному конту- ру, связанному с антенной (или каскадом предварительного уси- ления высокой частоты). Анод лампы присоединяется к транс- форматору промежуточной частоты. Схема включения пента- грида приведена на фиг. 129. Колебательный контур АГС] вклю- чен в антенну и присоединен к четвертой сетке. Пусть этот кон- тур настроен на частоту 1 000 000 гц. С помощью контура С2 настроим генератор, для которого роль генераторной лам- пы выполняет катод и две первые сетки, на частоту 600000 гц. То- гда в цепи анода пента- грида появятся колеба- ния с частотой 1 000 000 — 600000 = 400000 гц, которая называется промежуточной и на которую настроен контур Л3С3 трансфор- матора промежуточной частоты. ’ Промежут. г частота Фиг. 130. Схема включения триод-гексода.
Из других типов преобразователей частоты мы приведем схему преобразователя с триод-гексодом (фиг. 130). Правая часть лампы, состоящая из катода, сетки и анода, сов- местно с присоединенным контуром Г2С2 и катушкой обрат- ной связи, является генератором местных колебаний (гете- родином). Левая часть лампы работает в качестве смесителя; в анодной цепи лампы при помощи контура Л3С3 выделя- ются колебания промежуточной частоты. Контур настраи- вается на принимаемую радиостанцию. Схема включения ламп ДДТ. Из большого числа схем включения ламп ДДТ рассмотрим только, одну из них—с де- тектированием и автоматической регулировкой усиления или громкости (АРУ или АРГ). На фиг. 131 изображены в упрощенном виде два каскада приемника с целью показать только, как осуществляются АРГ и диодное детектирование. В первом каскаде усиления проме- жуточной частоты работает лампа «варимю», которая дает тем меньшее усиление, чем больше отрицательное смещение на ее управляющей сетке. Из первого каскада колебания по- ступают в контур /,2С2. При наличии колебаний в этом кон- туре в цепи левого диода появится выпрямленный ток, кото- рый будет содержать как колебания высокой, так и низкой частот. Колебания высокой частоты шунтируются конденса- тором С5. Колебания низкой частоты проходят по сопротивле- Фиг. 131. Схема, иллюстрирующая действие автоматической регулиров- ки громкости.
Фиг. 132. Схема АРГ с использованием лампы ДДП. нию /?1 и создают на нем падение напряжения, часть кото- рого снимается через конденсатор С4 на сетку лампы ДДТ. Правый диод питается от контура ДС2 через конденсатор С7. Постоянная составляющая выпрямленного напряжения обуславливает отрицательное смещение на сетку лампы «ва- римю». Сопротивление /?3 и конденсатор Се образуют фильтр. Чем сильнее колебания в контуре Т2С2 , тем больше сме- щение и тем слабее усиливает первый каскад, и наоборот, чем слабее колебания в контуре ЦС2, тем меньше смеще- ние, тем больше усиливает лампа первого каскада. В резуль- тате громкость работы приемника почти не изменяется. Триодная часть ДДТ усиливает колебания низкой часто- ты; усиленные колебания через трансформатор Тр подаются на последующий каскад усиления низкой частоты. Схема включения ДДП. Полная схема включения двойного диод-пентода (фиг. 132) отличается от схемы включения ДДТ только наличием внешней цепи экранирующей сетки, отсут- ствующей у ДДТ. Сопротивление и конденсатор С6 выпол- няют роль /?3 и С6 предыдущей схемы и «развязывают» сетку первой лампы, пропуская только постоянную составляю- щую смещения. Сопротивление /?Б включено для подачи отри- цательного смещения на управляющую сетку и правый диод за счет падения части анодного напряжения. В результате этого в цепи правого диода выпрямленный ток появляется
Фиг. 133. Схема включения двойного триода в схему пушпульного каскада. Фиг. 134. Схема включения электронного индикатора настройки. только тогда, когда напряжение на контуре превысит вели- чину отрицательного смещения, т. е. АРГ работает «с задерж- кой». Конденсатор Са шунтирует сопротивление. Включение двойного триода (ДТ). Электронная лампа ДТ используется в пушпульных каскадах усиления низкой часто- ты. Схема включения ДТ в пушпульной схеме приведена на фиг. 133. Лампы типа ДТ имеют «правую характеристику», т. е. ток анода при отсутствии колебаний невелик. Поэтому этим лампам не задается отрицательного смещения на сетку или же оно бывает очень небольшим. Индикатор настройки. Электронный индикатор настройки или просто индикатор настройки является обязательным эле- ментом большинства современных радиоприемников. На фиг. 134 показана схема включения индикатора 6Е5 (см. схе- му фиг. 128). Лампа 6Е5 имеет катод /< (с подогревателем), сетку О, анод А с отражателем и светящийся экран Ь . Схе- ма хорошо работает только тогда когда в цепи анода вклю- чено высокоомное сопротивление К . При точной настройке на радиостанцию на сетке О образуется отрицательное смеще- ние (за счет эффекта выпрямления в цепи сетки), ток в цепи анода А уменьшается, а следовательно, возрастает напряже- ние на аноде (уменьшается падение напряжения на сопротив- лении ). Отражатель, присоединенный к аноду, расположен на пути электронов, летящих от катода к светящемуся под их воздействием экрану А. Отражатель вызывает на экране тень в виде темного сектора. Когда на отражателе возрастает на- 72
Фиг. 135. Пример упрощенной радиосхемы. пряжение, он перестает мешать полету электронов на экран, и темный сектор сужается. Наоборот, при отсутствии точной настройки темный сектор расширяется. Таким образом, наи- большему сужению темного сектора способствует 1 аиболее точная настройка на радиостанцию. Об упрощениях в начертании схем. Начертания схем со- временных приемников и передатчиков подчас весьма гро- моздки. Чтобы упростить чтение такой схемы, часть цепей полностью не изображается. Этот прием применяется в ос- новном к таким цепям, которые присоединяются всегда од- ним и тем же способом, и поэтому выглядит на схемах всег- да одинаково. Этот же прием применяется и тогда, когда же- лательно подчеркнуть в схеме только то, о чем идет речь в тексте, и неинтересующие в данный момент цепи опускаются. В качестве примера приведена схема фиг. 135. В этой схеме пунктиром дорисованы опущенные участки цепи, в со- ответствии с фактическими соединениями, имеющими место в схеме. Фиг. 136. Скелетная схема супергетеродина.
Сг = 10—450 мкмкф Ся — 200 мкмкф = мкмкф С4 = 4 — 40 мкмкф Сь = 82 мкмкф Се — 4 — 40 мкмкф Ст ~ 4— 40 мкмкф С8 — 120 мкмкф Ся = 120 мкмкф С1э=- 0,005 мкф Фиг. 137. Схема супергетеродинного Сц = 100 мкмкф С1э = 4 — 40 мкмкф С1з = 350 мкмкф С14 = 4 — 40 мкмкф С15 = 200 мкмкф С1в = 10—450 мкмкф С1Т = 60 мкмкф С18 — 4 — 40 мкмкф С1в — 4 — 40 мкмкф Сао — 58 мкмкф С31 = 4—40 мкмкф С93 = 0.005 мкф Саз — 120 мкмкф С94 = 100 мкмкф С28 = 0,025 мкф С26 — 120 мкмкф С27 ~ 100 мк пкф С38 = 820 мкмкф Сао — — 0,1 мкф Сао = 68 мкмкф С8Х = 18 мкмкф С33 = 0,1 мкф С33 = 820 мкмкф} Са4 = 820 мкмкф С86 = 5 мкф Сзв = 1000 мкмкф С37 = 0,1 мкф Супергетеродинные радиоприемники. Приемник супергете- родинного типа в наиболее простом варианте немногим слож- нее приемника прямого усиления. Супергетеродин же, постро- енный по сложной схеме представляет собой весьма громозд- кое многоламповое устройство, и налаживание его может быть осуществлено в большинстве случаев лишь при наличии спе- циальных измерительных приборов. Ввиду больших досто- инств супергетеродинных приемников по сравнению с прием- никами прямого усиления радиопромышленность выпускает в настоящее время только супергетеродины. На фиг. 136 приведена скелетная схема супергетеродина. В первых каскадах осуществляется усиление высокой частоты (в простейших суперах эти каскады отсутствуют). Следую- щий каскад—преобразователь частоты. После преобразователя частоты следуют каскады усиления промежуточной частоты, выделяющейся в преобразователе. После детектирования токи звуковой частоты усиливаются каскадами усиления низкой частоты и затем приводят в действие динамик. В качестве примера рассмотрим схему супергетеродинного приемника «Родина» (фиг. 137) шестиламцового приемника 74
радиоприемника ,Родина”. = 0,1 мгом Р5 ~ 2,2 мгом Р9 = 0,1 мгом Ргз ~ 300 ом Ра — М ООО ом Р3 = 0,33 мгом /?10=0,47 мгом Рц ~ М 000 ом р3 = 0,2 мгом Р7 — 0,47 мгом Рц = 0,33 мгом Р13 = 12 ом = 1 мгом Ря~ 2 мгом Кц — 390 ом с питанием от батарей. Первый каскад—преобразователь на лампе типа СБ-242 (пентагрид). Далее следуют два каскада усиления промежуточной частоты на лампах 2К2М (пентоды). Детекторный каскад работает на лампе 2Ж2М. Эта же лампа работает в первом каскаде усиления низкой частоты. Две по- следние лампы типа 2Ж2М. работают в двухтактном (пуш- пульном) каскаде усиления низкой частоты и через выходной трансформатор питают динамик с постоянным магнитом. При- емник питается от батареи накала с напряжением 2 в или 3 в и анодной батареи с напряжением 120 в. Проследим работу этой схемы. Воспринятые антенной ко- лебания высокой частоты поступают через конденсатор свя- зи С3 в контур цепи четвертой сетки лампы Лг (этот контур называется преселектором). В зависимости от диапазона волн переключатель Пг включает в цепь четвертой сетки либо контур (короткие волны), либо контур ЬъСг (средние волны), либо контур Ь?СГ (длинные волны). Контуры имеют различные величины индуктивности катушек Ь1г Ь2 и Ьъ и различные величины емкости дополнительных конденсаторов С4-}-С0 (короткие волны), С6 (средние волны) и Ст (длинные
волны), благодаря чему и осуществляется настройка на раз- личные по длине волны (от 24,2 до 2 000 м). Конденсатор С2 включается в контур на коротких волнах последовательно с конденсатором переменной емкости Съ благодаря чему: 1) уменьшается их общая емкость и получается возможность произвести настройку контура на наиболее короткие волны (24,2 — 32,6 м); 2) шкала настройки пр;емника получается более растянутой, что позволяет более легко осуществлять поиски различных коротковолновых радиостанций. Первая и вторая сетки лампы Лх связаны с контурами гетеродина. В цепь первой сетки входят контуры А4С16 (короткие волны), Л5С16 (средние волны) и А6С1К (длинные волны). Конденсато- ры С20, С21 и С12 и С1Б являются подстроечными на коротких волнах, конденсаторы С31, С19, С13 и С1Ъ — на средних волнах и конденсаторы С17, С18 и С14 и С1б — на длинных волнах. Настройкой этих контуров определяется правильность на- стройки приемника на различные ридиостанции, указанные на его шкале. Катушка Л7 является катушкой обратной свя- зи на коротких волнах, катушка 1В — на средних волнах и катушка Ао— на длинных волнах. Конденсатор С22 на корот- ких волнах образует прямой путь токам высокой частоты на общий минус. На средних волнах для уменьшения вредного взаимовлияния со средневолновым контуром длинноволновая катушка Лв замыкается накоротко переключателем /7Р Кон- денсатор Сп и сопротивление образуют „гридлик" гете- родина. В анодной цепи лампы Лг включен трансформатор высокой частоты, настроенный на промежуточную частоту („фильтр промежуточной частоты"). Его первичная цепь со- стоит из контура ГПС8, а вторичная цепь — из контура Ь^С9. Катушки Ап и Л12 имеют высокочастотные магнитные сер- дечники, с помощью которых можно изменять индуктивность и тем самым осуществлять (на заводе) настройку фильтров. Экранирующая сетка лампы Лх получает питание от анодной батареи через сопротивления /?2 и Конденсатор С10 дает путь на общий минус переменной составляющей тока экранирующей сетки. Таким образом, сопротивление /?2 и конденсатор С1о являются своеобразным фильтром, разде- ляющим экранирующую сетку первой лампы от других цепей и от общего анодного источника, что весьма важно для по- вышения устойчивости работы схемы. Эту же роль в цепи анода лампы Лх выполняют сопротивление и конденса- торы С8в и С87. Второй контур фильтра промежуточной
частоты присоединен одним концом в первой сетке лампы Л2 другим — к общему минусу через конденсатор С29 (по про- межуточной частоте) и через сопротивления и /?7 к на- грузке детектора (по постоянному току) для осуществле- ния АРГ. Лампа Лъ получив на первую сетку с зажимов фильтра колебания промежуточной частоты, усиливает их, и в ре- зультате на зажимах анодного контура А13С23 создаются усиленные колебания. Контур Г13С23 настроен на промежу- точную частоту. Далее колебания поступают через конденса- тор С24 на сетку лампы Л3 второго каскада усиления проме- жуточной частоты. Через сопротивление /?4 подается с со- противления смещение на сетку, благодаря чему осуще- ствляется АРГ. Экранирующая сетка лампы совместно с экранирующей сеткой следующей лампы Л3 питается от анодной батареи через сопротивление /?3. Конденсатор С2Б открывает путь токам промежуточной частоты на общий ми- нус. Прохождение постоянных составляющих токов экрани- рующих сеток ламп Лъ Л2 и Л3 через сопротивление /?3 вызывает падение напряжения, что приводит к понижению потенциалов на этих сетках (необходимо для нормальной работы пентодов). В анодную цепь лампы Лъ включен настроенный на проме- жуточную частоту контур 114С26. Усиленные колебания с ано- да лампы через конденсатор С27 подаются над анод лампы Л4. Анодная цепь этой лампы используется в качестве диода, на анод положительное напряжение анодной батареи не пода- ется. Колебания промежуточной частоты, питающие анодную цепь, детектируются и на нагрузке /?6 выделяется постоян- ная составляющая и колебания звуковой частоты. Постоян- ная составляющая используется для работы схемы АРГ и подается на сетки ламп Л4 и Л2. Конденсатор Сзо шунтирует на землю токи промежуточной частоты, а конденсатор С28 — токи звуковой частоты (необходимо для избежания умень- шения глубины модуляции). Колебания звуковой частоты через конденсатор С28 по- даются по потенциометру /?8 и с его. движка подаются на сетку лампы Л4. Экранирующая сетка этой лампы исполь- зуется в качестве анода в схеме предварительного усиления низкой частоты. Следовательно, в этой схеме пентод 2Ж2М используется в качестве комбинированной лампы диод-триод.
Трансформатор Трх, ймёй вторичную обмотку со средней точкой, позволяет перейти к пушпульной схеме выходного каскада. Сопротивление /?я и конденсатор С32 образуют фильтр низкой частоты и защищают схему от самовозбуж- дения по низкой частоте. Конденсаторы С33 и С34 и сопро- тивление /?10 служат для коррекции частотной характеристи- ки выходного каскада. Вторичная обмотка выходного транс- форматора Тр% питает динамик с постоянным магнитом. Кон- денсатор С35 (электролитический) шунтирует анодную бата- рею и служит для предупреждения возможности самовоз- буждения приемника. Неоновая лампа У/7 является индика- тором включения анодного питания; сопротивление /?п огра- ничивает силу тока. Нижние контакты переключателя П2 предназначены для выключения батареи накала. Сопротив- ления и /?13 позволяют осуществить подачу отрицатель- ного смещения на сетки ламп. На сопротивлении гасится часть излишнего напряжения батареи накала, если батарея мало разряжена (напряжение 3 в вместо необходимых 2 в). В цепи накала первой лампы включен дроссель А10, отфиль- тровывающий токи высокой частоты, что сообщает работе схемы дополнительную устойчивость. Подробное описание схемы и конструкции приемника «Ро- дина» дано в № 1 журнала «Радио» за 1946 г. Супергетеродин с питанием от сети переменного тока. Супергетеродинный радиоприемник с питанием от сети пере- менного тока принципиально не отличается от супергетеро- дина с питанием от батарей, к схеме которого добавляется лишь выпрямитель. Однако, применение подогревных ламп позволяет создавать весьма разнообразные по замыслу схемы. Кроме того, возможность расходования значительно большей мощности от сети переменного тока позволяет создавать мно- голамповые схемы. Зачастую удается сочетать и в малолам- повом супере и экономичность, и простоту, и хорошие элек- трические и эксплоатациюнные характеристики. Одна из та- ких схем всеволнового четырехлампового супергетеродина РЛ-1 приведена на фиг. 138 (журнал «Радио», № 1, 1947 г.). Первый каскад (лампа 6А8) является преобразователем: частоты. Второй каскад (лампа 6К7) усиливает колебания промежуточной частоты. В третьем каскаде (лампа 6Г7— двойной диод-триод) осуществляется детектирование колеба- ний и их выпрямление с целью подачи отрицательного смеще- ния на сетки ламп 6А8 и 6К7 (для автоматической регули- 78
ровни усиления), и усиление колебаний низкой частоты, полу- чающихся на выходе детектора. Четвертый каскад является мощным усилителем (лампа 6Ф6). Выпрямитель и его лампа (5Ц4) обычно не учитываются при определении числа ламп, поэтому описываемый супер считается четырехламповым. В зависимости от положения переключателя поддиапазо- нов (/7,) в цепь антенны включается одна из катушек связи* либо катушка (короткие волны), “либо катушка А3 (сред- ние волны), либо катушка А6 (длинные волны). Катушка Ц индуктивно связана с катушкой Ь2 коротковолнового контура, состоящего помимо катушки Ь2 из конденсатора переменной емкости С2 и подстроечного конденсатора полуперемениой емкости (триммера) С,. Этот контур одним своим концом присоединен к управляющей сетке лампы 6А8 (через кон- денсатор С5), а другим концом,—когда переключатель П2 стоит в крайнем левом положении, —к общему минусу. Таким образом, при крайнем левом положении переключате- лей /71 и П2 антенна присоединяется к катушке связи А1( которая подает колебания в контур Ь2С2. включенный между сеткой лампы 6А8 и общим минусом. Переключатели Г15 и П4 в этом случае находятся также в крайнем левом поло- жении. Соответственно с этим первая сетка лампы 6А8 ока- зывается присоединенной к коротковолновому колебатель- ному контуру гетеродина (Х7Се), а вторая сетка — к катуш- ке обратной связи /.8, индуктивно связанной с катушкой А7. Поэтому в гетеродинной части пентагрида 6А8 возникают необходимые для приема коротковолновых радиостанций ко- лебания. Так как разность между частотой принимаемой радиостанции и частотой гетеродина должна быть равна про- межуточной частоте, то для соблюдший этого условия при любом положении ротора конденсатора С6 с целью осуще- ствления подстройки (при первоначальном налаживании) в кон- тур Ь7СЪ включены дополнительные конденсаторы С8 и С9 (конденсатор С9 иногда называют „пединговым"). Конденса- тор Ст и сопротивление /?2 образуют „гридлик“ в цепи сетки гетеродина. Конденсатор С5 изолирует по постоянному току управляющую сетку лампы 6А8 от контура, благодаря чему через сопротивление утечки сетки Ад можно подавать сме- щение с целью осуществления автоматической регулировки усиления (см. ниже). Конденсатор С14 шунтирует токи высо- кой частоты на землю и не допускает возникающие в гете- родине колебания проходить по основным каскадам приемни-
Л,25000 Фиг. 138. Схема супергетеро ка. Отметим, что плюс анодного напряженияЗчерез катуш- ку оэратной связи А8 подается на вторую сетку лампы 6А8. На средних волнах (среднее .положение переключателей /7Ь /72, /73 и 774) в соответствующие сетки лампы 6А8 вклю- чаются средневолновые контуры и катушки связи, а на длин- ных волнах (правое положение всех упомянутых переключа- телей) к электродам лампы присоединяются длинноволновые контуры и катушки связи. Коротковолновые контуры и ка- тушка обратной связи при этом не выключается из схемы^
«г2500С дина на переменном токе. что заметно не сказывается на нормальной работе приемника из-за большой разницы в частотах на коротковолновом диа- пазоне и диапазонах средних и длинных волн. Конденсаторы Сп (средние волны) и С]3 (длинные волны) являются педин- говьгми. Конденсаторы Сю « Сп позволяют подстраивать кон- туры гетеродина соответственно на средних и длинных вол- нах. В цепи анода лампы 6А8 проходит ток промежуточной частоты. Нагрузкой цепи анода 6А8 является настроенный 6 Ка* читать увдвосхены 81
трансформатор промежуточной частоты Тр\ (точнее, фильтр промежуточной частоты). Катушки фильтра имеют высокоча- стотные выдвижные сердечники, с помощью которых осуще- ствляется первоначальная настройка фильтра в резонанс с ко- лебаниями промежуточно?! частоты. Колебания с зажимов вторичной цепи фильтра (Тр\) по- даются на сетку лампы 6К7, являющуюся усилителем проме- жуточной частоты. Нижний конец катушки второго контура Тр1 присоединен подобно сопротивлению /?| к цепи АРГ Экранирующие сетки лампы 6А8 и 6К7 питаются от выпря- мителя через общее понижающее сопротивление /?> . Конден- сатор С'18 шунтирует эти сетки на землю. В цепь анода лам- пы 6К7 включен такой же фильтр Тр2, как и фильтр Трх. Уси- ленные лампой колебания промежуточной частоты с зажимов вторичного контура фильтра Тр2 поступают на диоды лампы 6Г7. Верхний зажим присоединен непосредственно к аноду левого диода и через конденсатор С27—к аноду правого дио- да. Выпрямленные колебания в цепи левого^ диода проходят по вторичной катушке Тр2, по сопротивлениям /?5, /?(! и /?7 и попадают через общий минус на катод лампы 6Г7. В рас- сматриваемой цепи конденсатор С2Х шунтирует сопротивления и ^7. благодаря чему токи промежуточной частоты свободно проходят на землю. Напряжение звуковой частоты в основном падает на сопротивлении /?е, с которого часть его потенциометрически снимается на сетку лампы 6Г7. Сле- довательно, положением движка потенциометра Ев может осуществляться регулировка громкости. Конденсатор С23 от- деляет по постоянному току сетку лампы 6Г7 от постоянной составляющей выпрямленного напряжения (при отсутствии этого конденсатора смещение на сетке лампы 6Г7 зависело бы от силы сигналов, что недопустимо). Постоянное смещение на сетку 6Г7 подается от выпрямителя через систему сопро- тивлений А?1о, /?12, /?15, /?,6 и /?17. Триодная часть лампы 6Г7 явля- ется усилителем низкой частоты на сопротивлениях. В анодную цепь лампы включено сопротивление нагрузки /?9. Усиленное на- пряжение с анола 6Г7 ч рез конденсатор С.2В пода тся на сетку выходной лампы 6Ф6. Смешение на сетку 6Ф6 подает- ся от выпрямителя с сопротивлений /?15( /?16 и Л\7. В анод- ную цепь 6Ф6 включен через выходной трансформатор Тр3 динамик. Сопротивление А?7 , шунтированное конденсатором С22, через сопротивление /?п и конденсатор С2В присоеди- нено к выходной обмотке динамика, благодаря чему создает- 82
Фиг. 139. Схема включения угольно- го микрофона. Фиг. 140. Схема включения адаптера. ся отрицательная обратная связь на сетку лампы 6Г7, кото- рая уменьшает вносимые приемником искажения и фон пе- ременного тока. Регулировка тона—по принципу введения отрицательной обратной связи на высоких звуковых часто- тах—осуществляется подачей части напряжения звуковой ча- стоты с анода на сетку лампы 6Ф6. Преимущественное ослаб- ление высоких звуковых частот обуславливается малой ем- костью конденсатора С29 (250 пкф). Конденсатор С30 обеспе- чивает постоянную коррекцию частотной характеристики, вы- зывая ослабленное звучание на высших звуковых частотах. Работа системы АРГ происходит следующим образом. Колебания промежуточной части с зажимов вторичного кон- тура Тр2 подаются через конденсатор С2? на правый анод диодной части 6Г7. Выпрямленный ток через сопротивление К-.в и систему сопротивлений /?15, /?)6 и А*17 попадает на катод лампы. На зажимах /?13 появляется выпрямленное напряжение, которое через фильтр /?, С1т подается на управ- ляющие сетки ламп 6А8 и 6К7. Необходимо отметить, что на анод правого диода подается отрицательное смещение с со- противлений/?^ и /?18 , поэтому в цепи диода выпрямленный ток появляется только тогда, когда усиленные колебания при- нимаемой радиостанции начинают превышать величину отри- цательного смещения (почему такая система АРГ называется «задержанной»). В то же время система АРГ не мешает уси- лению колебаний самых слабых радиостанций. Выпрямитель работает по двухполупериодной схеме на лампе 5Ц4. В качестве дросселя фильтра используется об- мотка подмагничивания динамика. « 8,3
Схема включений микрофона. Как мы указывали вышё{ типов микрофонов имеется несколько. Рассмотрим схему включения только угольного микрофона (фиг. 139). Микро- фон М включен в цепь первичной обмотки трансформа- тора Тр и батареи Бм. Звуковые Волны, падая на мембрану микрофона, изменяют его внутреннее сопротивление, соответ- ственно с чем меняется и сила тока в цепи микрофона. Эти колебания тока трансформируются и подаются на сетку— нить электронной лампы. Величина напряжения батареи Б.,, зависит от типа угольного микрофона; например, в телефон- ных аппаратах типа МБ напряжение батареи составляет 3 в. Схема включения адаптера. На фиг. 140 дана схема вклю- чения адаптера, позволяющая регулировать громкость вос- произведения. Если цепь адаптера почему-либо удлиняется, то ее следует проводить бронированным кабелем и оболочку заземлять, в противном случае будет прослушиваться фон пе- ременного тока и всевозможные «накладки» (трансляции и т. п.). Ламповый вольтметр. Для измерения напряжения, особенно высокой частоты, применяется ламповый вольтметр, представ- ляющий комбинацию электронной лампы с чувствительным гальванометром. Одна из схем лампового вольтметра приве- дена на фиг. 141. Лампа находится в детекторном режиме. Чем больше входное сопротивление лампового вольтметра (т. е. чем меньше его входная емкость и больше его сопро- тивление), тем выше его качества. На прирост среднего зна- чения анодного тока реагирует гальванометр, зашунтирован- ный емкостью для разгрузки обмотки гальванометра от то- ков высокой частоты. Перед измерением гальванометр уста- Фиг. 141. Схема лампового вольтметра Фиг. 142. Схема диодного с трехэлектродной лампой. вольтметра.
навливается на нуль вращением ручки реостата накала' При этом вход вольтметра должен быть замкнут. Гальвано- метр может быть прямо отградуирован непосредственно на вольты подводимого напряжения. На фиг. 142 приведена схема диодного вольтметра, вход- ное сопротивление которого меньше, чем у вольтметра фиг. 141, т. е. он нагружает источник, напряжение которого измеряется. Если между точками, на которых должно быть измерено переменное напряжение, имеется еще и постоянное напряже- ние, то на вход вольтметра включается конденсатор, шунти- руемый на катод сопротивлением. В этом случае вольтметр измеряет падение напряжения высокой частоты на входном сопротивлении. Схема включения ртутного выпрямителя. Схема включе- ния ртутного выпрямителя приведена на фиг. 143. Двухполу- периодное выпрямление осуществляется колбой Р, имеющей аноды Л1 и Л2 и катод К. Катодом служит раскаленное ме- сто на поверхности заключенной в колбе ртути, которое по- лучается вследствие возникновения вольтовой дуги, образую- щейся после замыкания ключа М и покачивания колбы. При наклоне колбы ртуть, находящаяся в нижнем отверстии, за- мыкает цепь между катодом и вспомогательным электродом 3. При обратном движении колбы эта цепь разрывается и воз- никает вольтова дуга. Таким образом, аноды Л3 и /Ц и пи- тающий их трансформатор играют вспомогательную роль— Фиг. 143. Схема двухполупериодного ртутного выпрямителя.
Ьак служат для зажигания выпрямителя» Дроссель Др к кой- двнсатер С фильтруют пульсирующий ток. Следует отметить, что конденсаторы никогда не ставятся до дросселя как в ртут- ных, так и в газотронных и тиратронных выпрямителях. Включение элементов электрических цепей. В электриче- ских и радиосхемах соединяется много различных приборов, деталей и т. п. Все эти соединения подразделяются на сле- дующие три основные группы: а) последовательные, б) па- раллельные соединения и в) смешанные соединения. Вообще тип соединения определяется относительно определенных то- чек, к которым подключен элемент схемы, рассматриваемый в данный момент в качестве питающего схему источника энергии. й) Последовательное соединение. Характер- ной особенностью последовательного соединения является об- щий для всей цепи ток, проходящий последовательно через все включенные детали. Примером последовательного соеди- нения может служить цепь микрофона (Фиг. 139), включение в цепь амперметра (фиг. 73). б) Параллельное соединение. Параллельное со- единение характерно тем, что общий для всей цепи ток развет- вляется в отдельные соединенные между собой параллельно элементы (ветви). В каждом ответвлении проходит только часть общего тока. Примером параллельного включения мо- жет служить включение нитей ламп приемника (фиг. 113, 137 ит. п.), включение вольтметра (фиг. 76). в) В смешанном соединении сочетаются последова- тельное и параллельное соединения. Схе*1ы радиогенераторов и радиопередатчиков. Ламповый Фиг. 144. Генератор с самовозбуждением (параллельное питание). ре передатчик должен содержать генератор с самовозбуждени- ем, задачей которо- го является созда- ние колебаний за- данной частоты. Ча- стота колебаний должна изменяться в возможно малых пределах при изме- нении режима пита- ния лампы, при из- менении температу-
ры или влажности окру* жающей среды или при из- менении нагрузки генерато- ра. С этой целью ламповые генераторы с самовозбуж- дением стабилизуются квар- цем, включением добавоч- ных сопротивлений (пара- метрическая стабилизация) и помещением всего генера- тора в термостат. Однако, той мощности, которую мо- жет дать стабилизованный генератор с самовозбужде- нием, бывает обычно недо- статочно и колебания этого Фиг. 145. Генератор с самовозбуж- дением (последовательное питание). генератора необходимо при помощи мощных ламп усиливать. В этих случаях генератор с самовозбуждением принято на- зывать задающим генератором. На фиг. 144 и 145 приведены схемы лампового генератора с самовозбуждением, характерной чертой которых является то, что обратная связь (которой обуславливается самовозбуж- дение) осуществляется с помощью катушки обратной связи включенной в цепь сетки. Катушка Ьз связана индук- тивно с катушкой , которая вместе с конденсатором составляет колебательный контур. Сопротивление /?„ и ем- кость Се образуют гридлик, с помощью которого можно обес- печить наиболее выгодный режим работы генератора. Часто- та генератора определяется настройкой колебательного кон- тура ЬХСГ . Колебательный контур может быть включен Фиг. 146. Генератор с самовозбуждением по трехточечпой схеме. а) параллельное пртание; б) последовательное питание.
Фиг. 147. Генератор с самовоз- буждением и емкостной обрат- ной связью. Фиг. 148. Генератор с самовоз- буждением с колебательными контурами в цепях сетки и анода. в цепь анода двумя способами. На фиг. 144 он включен так, что высокое постоянное напряжение не попадает в контур, и постоянная составляющая анодного тока не проходит через катушку контура. Постоянное напряжение к аноду лампы подводится через дроссель высокой частоты Др, который пре- пятствует короткому замыканию между анодом и катодом токов высокой частоты. Эта схема называется схемой парал- лельного питания. Название обусловлено тем, что цепь постоян- ного анодного напряжения приключена к лампе параллель- но цепи, в которую входит контур и конденсатор Са. На фиг. Г45 приведена та же схема, но с последователь- ным питанием. |Колебательный контур здесь находится под высоким на- пряжением батареи анода и через катушку контура проходит постоянная составляющая анодного тока. Конденсатор Св шунтирует батарею анода для токов высокой частоты. В обеих схемах энергия высокой частоты отбирается с по- мощью катушки 18 , связанной индуктивно с катушкой 1г. На фиг. 146 приведены так называемые трехточечные схе- мы лампового генератора с самовозбуждением. На фиг. 146,а дан вариант параллельного питания, а на фиг. 146.6—-после- 88
Фиг. 149. Трехючечлыи пушиул. довательного питания. Обратная связь осуществляется с по- мощью общей для цепей сетки и анода части витков катуш- ки 11, расположенных между катодом и конденсатором Се. В варианте последовательного питания конденсатор С„ кроме выполнения роли гридлика защищает сетку лампы от высо- кого напряжения батареи анода. На фиг. 147 приведена схема лампового генератора, в ко- торой обратная связь осуществляется с помошь’о конденса- фиг, 150. Схема простейшего гене- ратора УКВ, Фиг. 151. Генератор УКВ с емкост- ной обратной связью (роль конден- саторов выполняют внутриэлек- тродиые емкости лампы).
Фиг. 152. Генератор УКВ по схе- ме фиг. 148. 1?оря С*, подаюшега ка сетку часть напряжения высокой ча- стоты от колебательного кон- тура. Частота генератора из- меняется изменением индук- тивности контура (Ьт). На фиг. 148 приведены схе- мы лампового генератора, ко- торые отличаются тем, что в них имеется по два колеба- тельных контура — один в це- пи сетки, другой — в цепи анода. Как в схеме параллель- ного питания (фиг. 148,а), так и в схеме последовательного питания (фиг. 148,6) обратная связь осуществляется через внутриэлектродную емкость Сое (внутриламповая емкость между анодом и сеткой). Кон- туры и С2 настраива- ются на близкие между собой частоты. На фиг. 149 приведена трехточечная схема «пушпул», на- шедшая широкое применение в качестве схемы простейшего передатчика на коротких волнах. На фиг. 150 приведена простейшая схема ультракоротко- волнового генератора, в котором обратная связь осуществ- ляется через индуктивную связь анодной и сеточной катушек (каждая катушка состоит из одного витка или даже полу- витка). На фиг. 151 приведена схема ультракоротковолнового ге- нератора, в которой обратная связь осуществляется так же, как и в схеме фиг. 147. На фиг. 152 приведена двухтактная схема генератора УКВ, в котором обратная связь осуществляется по схеме фиг. 148. В этих схемах фиг. 150—152 индуктивность и емкость контуров состоит из индуктивности проводов и суммарной ем- кости, образованной емкостью монтажа и междуэлектродной емкости лампы. Современный передатчик почти всегда состоит из несколь- ких каскадов. Первым каскадом является задающий генера- тор, выполненный по одной из схем, приведенных выше. От ео
квлебательного контура задающего генератора напряжение подается на следующий каскад, которым может быть либо «©посредственно мощный усилитель, нагруженный на антен- ну, либо так называемый «буферный каскад», либо «умножи- тель частоты». Буферный каскад служит для того, чтобы уменьшить обратное влияние на задающий генератор усиливающего мощ- ность каскада, а следовательно, и влияние колебаний нагруз- ки на частоту передатчика. Цепь сетки буферного каскада связана с колебательным контуром задающего генератора. В анодной цепи этого каскада включен колебательный кон- тур, настроенный на частоту задающего генератора. От этого колебательного контура напряжение подается на следующий мощный каскад. Умножитель частоты является, по существу, каскадом усиления колебаний, создаваемых задающим генератором. Однако, режим лампы, работающей в умножителе, подбирает- ся за счет подачи на ее сетку большого отрицательного сме- щения—такого, что в импульсах ее анодного тока появляются резко выраженные те или иные гармоники основной частоты / (2 /, 3 / и т. д.). Если контур в цепи анода умножителя на- строен, например, на 2 / , то умножитель удваивает частоту и называется удвоителем. Если этот контур настраивает- ся на частоту 3/ , то умножитель утраивает частоту и назы- вается утроителем. Следует отметить,что для удвоения, утроения и т. д. существует свой оптимальный режим лампы (величина смещения и т. п.), при котором гармоника дан- ной частоты имеет наибольшее значение, т. е. к. и. д. при умножении будет наибольшим. Умножение частоты очень выгодно при коротких вол- нах, где стабилизация коле- баний в задающем генера- торе осуществляется тем легче, чем длиннее волна (меньше частота). Обратное влияние мощных каскадов на задающий генератор так- же меньше при наличии умножения частоты. Модуляция, црторую можно представлять себе как управление мощностью передатчика в соответствии Фиг. 153- Схема модуляции на сетку. 91
с получаемым от микрофона модулирующим напряжением, осуществляется обычно в одном из последних каскадов пере- датчика. Усилитель мощности можно поставить в такой режим (подбором величины нагрузки, величины анодного напряже- ния, смещения на сетке), когда мощность колебаний высокой частоты в его анодной цепи будет зависеть от величины анодно- го напряжения или напряжения на сетке (смещения). Если в таком режиме изменять анодное напряжение (или смещение) в соответствии с напряжением модуляции (при помощи уси- ленных микрофонных токов), то управление мощностью высо- кой частоты будет осуществлено, т. е. будет налицо модуля- ция. Желательно, чтобы модулируемый каскад не был непо- средственно связан с задающим генератором, так как измене- ние режима в первом будет влиять на частоту последнего. На фиг. 153 приведена схема модуляции изменением сме- щения в цепи сетки («модуляция на сетку»). Здесь смещение на сетке составляется из постоянного смещения (батарея Бс) и напряжения Чмикр, создаваемого вторичной обмоткой микрофонного трансформатора. Конденсатор Се открывает путь токам высокой частоты. Модуляция на анод осуществлена в схеме передат- чика, приведенной на фиг. 154. Этот трехкаскадный передат» 92
(№й, в котором 'Пёрбым каскадом' явлНёгся задающий гене- ратор (схема фйг. 147—параллельное питание) со стабилиза- цией кристаллом кварца. Второй каскад служит для удвое- ния частоты; он связан с задающим генератором катушкой Ь2, индуктивно связанной с катушкой контура (сделан- ной в виде вариометра и потому позволяющей изменять ча- стоту задающего генератора при наличии соответствую- щего кварца). Анод лампы второго каскада нагружен на контур 1-зСз, настроенный на удвоенную частоту. Цепь сетки последнего каскада, являющегося одновремен- но и мощным усилителем и модуляторным каскадом, свя- зана с удвоителем конденсатором С\,. Анодное напряжение- последнего каскада составляется из напряжения анодной ба- тареи и напряжения модулирующих колебаний низкой часто- ты Смод, полученных усилением токов микрофона М. Так как: режим последнего каскада выбран так, что мощность высо- кой частоты в последнем контуре зависит от анодного напря- жения, то осуществляется «модуляция на анод». Дроссель. Др2 не позволяет токам высокой частоты замкнуться через* цепь анодного питания. В антенне, связанной с последним! контуром, возбуждаются модулированные токи высокой ча- стоты. Сопротивления /?1 и (в схеме пропущен конденсатор, шунтирующий ротор С8 на землю) служат для подбора на- пряжений на аноды ламп задающего и удвоительного каска- дов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В этой книге вы познакомились с радиотехническими обо- ввачениями и сделали первые шаги по пути изучения радио- схем. Умение хорошо разбираться в радиосхемах дается лишь в результате длительной тренировки. Рекомендуется не толь- ко читать готовые радиосхемы, но и составлять их самим. Ничто не может так способствовать закреплению первона- чальных знаний и их расширению, как самостоятельная ра- бота по составлению радиосхем. Начинайте с детекторного радиоприемника и заканчивайте многоламповым супергетеро- дином. Но ошибочно было бы думать, что изучение радио- схем по книге может дать всесторонние знания и сделать вас знатоками радиодела. Знать радиосхему по-настоящему— это значит не только уметь ее разбирать и понимать назначе- ние радиодеталей, не и уметь по схеме смонтировать и нала-
Дйть радиоаппарат, буДь то йрибмййй, усилитель или пере- датчик. По этому второму пути радиолюбитель пойдет твер- дыми шагами, если будет настойчиво работать над своими знаниями, сочетая специфическую любознательность люби- теля с требованиями взыскательного радиослушателя или снайпера эфира. Руководство для своей деятельности начи- нающий радиолюбитель найдет в последующих изданиях радиоби блиотеки. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИЕМНИКОВ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ Приемники прямого усиления могут состоять не более чем из трех частей: каскад усиления высокой частоты, детектор- ный каскад и каскад усиления низкой (звуковой) частоты. Условный код приемника такого типа: 1-У-1. Детекторный каскад в приемнике прямого усиления мо- жет быть только один, он всегда обозначается буквой V. Если в приемнике нет каскадов усиления высокой и низкой частоты и он состоит, следовательно, из одного детекторного каскада, то перед буквой V и после нее ставятся нули. Следовательно, приемник, состоящий из одной детекторной лампы, условно обозначается как 0-У-0. Если в приемнике есть каскады усиления высокой или низкой частоты, то в соответствии с их числом до или после буквы ставятся соответствующие цифры. Например, если в приемнике кроме детекторного каскада есть один каскад усиления низкой частоты, но нет каскадов усиления высокой частоты, то приемник будет именоваться приемником типа О-У-1. Если бы в приемнике было два каскада усиления низ- кой частоты, то он назывался бы О-У-2. При добавлении кас- када усиления высокой частоты он превратится в 1-У-2 и пр. МАРКИ ПРОВОДОВ Наиме1ювания марок проводов расшифровываются следую- щим образом: Буква П обозначает провод , Э » эмалированной изоляции » Ш . шелковой » , Б . бумажной » , О „ одинарная* оплетка , Д , двойная »
Таким образом, марка ПЭШО означает: йровод ЗМИЛИрб* ванный е одинарной шелковой оплеткой; марка ПБД озна- чает: провод с двойной бумажной оплеткой. Диаметр проводов выражается в миллиметрах. Например, марка ПБО 0,15 означает: провод с одинарной бумажной оплеткой диаметром 0,15 мм. Диаметр относится к медной жиле, но не ко всему проводу вместе с изоляцией. Для определения диаметра провода проще всего поступить так. Проволока наматывается на круглую палочку на длину в 1—2 см. и затем подсчитывается число намотанных витков. После этого длина намотки измеряется миллиметровой линей- кой и эта длина, выраженная в миллиметрах, делится на чис- ло уложившихся на этой длине витков. В результате полу- чается диаметр провода. ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАТНЫХ И ДРОБНЫХ ЕДИНИЦ В настоящее время применяется следующая система приставок, обозначающих отношение к основной единице: Соотношение с основной единицей 10е (в миллион раз больше) . . 108 (в тысячу раз больше) . . . 1ь2 (в сто раз больше) . . . . 101 (в десять раз больше) . . . 10-1 (в десять раз меньше) . . 10~2 (в сто раз меньше) . . . . 10—э (В тысячу раз меньше) . . 10~® (в миллион раз меньше) . . 10~10 * 12 (в триллион раз меньше) . Кроме того, применяются: 10~® (в биллион раз меньше) . 10~12 (в триллион раз меньше) . . Обозначение Наименование латин кое русское м Лг мега к я кило Ь г гекто О дк дека а дц деци С С санти П1 м милли р. р мк микро ПК ПИКО ГП|Л ммк миллимикро ИР мкмк мккромикро Пример ы: Кт — км — километр = 103 т; ши А — ммка — милли- микроампер = 1 )~э а; М'2 = мгом =.и?2 —мгом =1(76 ом\ а;лР — мк »кф^ = микромикрофарада = Ю-125б;рГ = п.\5б = пик фарада = 10~12§&.
Варианты обозначений- (символов) , встречающихся 6 радиолитера пуре Сопротивления в радиоцепяр /де п/ /п Символ Значение Примечание 1 -Н Н -^\ЛЛЛг- -ЛТШИг- Постоянное сопроти- вление любого роса Третий вариант не - рекомендуется. Над или под символом ста- вится обозначение 1 раскрывающее смысл символа (Т^Х^Хс,?) 2 Перлитное сопроти- вление любого рода Третий вариант не рекомендуется Над или под символом ста- вится обозначение, раскрывающее смысл символа (Я, Х^, Хс,2) 3 -гН—лД Сопротивление с отбетВлемием Третий Вариант не реюмендрется 4 ' -гпАпг- •* Потенциометр (с Ввшнком) 1 Третий Вариант не рекомендуется 5 1 ' Конденсатор посто- янной емкости '' е 7 Конденсатор пере- менной емкости' Точкой обозначается подвижная систем# 7 Дифференциальный - конденсатор Второй вариант не рекомендуется 8 Конденсатор полу пере- менной емкости, под^ строечный конденсатор, триммер Стрелкой обозначается подвижная систем,# 9 ГЧк I г Конденсаторный агрегат, блок ю «мсии 1 ЗлектролитмЪкцй кенденеатар Второй вариант не рекомендуется
Символ Как чЕтатъ рядимСхе^ы Значение примечание Китушка ачдуншиО - пости (постоянной) натушка плавко изме- ^чемой индуктивности. вариометр !(ат ушка индуктиО - поста с отводами Катушка, индуктив- ности с движком (щипком) Трансформатор вы- сокой частоты,индук тивная связь, взаимо- индуктидность Трансформатор бы сокой частоты с пере- менной связью, перемен чая индуктивная связь, переменная бзаимоин- дуктибность Дроссель низкой час- тоты Сердечник из наборного железа Дроссель низкой Час- тоты с отводами. Сердечник из набор-' кого железа Дросс ель казной час- тоты с выдвижным сердечником Второй вариант не рекомендуется второй вариант' не рекомы дуется второй вариснТп не рекомендуется Второй Бари-кт не рекомендует:,
1^1 Символ Значение Примечание 20 з Трансформатор низкой частоты 1 , , 3 •ОН I—11 кН/-* । 1нг и 1 1 У ♦ V \У 1 23 ?о _9 л & 2 1 1 Трансформатор низ- кой частоты с не- сколькими обмотка- ми 05а варианта ра(на ценны, выбор опре^- веляется уОобством изображения. Номера, обмотан отмечают- ся арабскими цифра,- ми г 8<? ё_ 22 & Л! I Катушка индуктив- ности С Выдвижным сердечником из Высоко- частотного железа Второй вариант не рекомендуется 23 . ! гЗ1 >3’ °\1 0(1 >1 >|о I- Трансформатор с сердечником из Высоко частотного железа 24 Нк /ГН 7 III 1 'п' / ч Трансформатор с Выдвижным сердеч- ником из Высокочас- тотного железа 25 Параллельный резонансный контур с переменным конденсатором Л/ К я СБ ч 1
Варианты обозначений. (символов), Встречающихся 6 радиолитературе Общие обозначения № % Символ Значение Примечание * 1 7\/ Антенна Последние три варианта не рекомендуются г Симметричный вибратор, диполь а) Вертикальный б) Горизонтальный 3 • • © © © • • • . . и) б) • • Сложная система антенн а) Горизонтальное рас- положение диполей б) Вертикальное распо- ложение диполей 4 г Рамочная антенна Последние два ва- рианта не реко- мендуются 5 О Ромбическая антенна 6 == ттД =777 Заземление Второй вариашИ не рекомендуется 1 Присоединение к шасси (массе) в 1 1 1 1 1 Экран с заземле- нием 9 1 1 1 1 Экран, присоединен- ный н шасси,
1л® |л/ I /п 1— Символ Значение Примечание 10 Экранированный провод с заземлением или подсоединенной к шасси оболочкой 11 1 1 — 1 1 ? Вывод из экрана 1 12 । । а) Соединение и б) ответвление проводов а)\ Б) 13 Перекрещивание проводов без элек- трического соеди- нения Второй вариант не рекомендуется 14 Зажим или контакт б принципиальных схемах 15 Зажим, которому соответствует реаль- ный зажим (напр.у у прибора) 1 15 —о Гнездо 17 ~1 Гальванический элемент, акку- мулятор 18 + ’9 ? !— Батарея гальбана- чески!. элементов или аккумуляторов ! 19 ——^2^— Электрическая машина постоян- ного тока Надписи-под или над символом 20 —(^)— —(Ц)— Электрическая машина переменного напряжения любой частоты Второй вариант не рекомендуется. Надписи -под или над символом 21 [ III Зуммер 'Втором, вариант не рекомендуете# 22 Напряжение постоян- ного тока 23 '"Х> Напряжение пере - • менного тока любой частоты второй 'вариант , не рекомендуется
П/ /п Символ Значение Примечание з* - ’+ с - © + Полярность на диаг - оаммах -талька односторонними стрелками Поляр - юсть в схемах-либо односторонней стрел- кой ли бо + и - 25 ф -=^6 ——• Переменное нопрлже кие ю схемах, ука- зывается ЭВукапраб- ленной стрелкой 25 0< 1 Микрофон Дба последние Вариан- та не рекомендуются ; 27 -€>- 3> Телефон второй Вариант не рекомендуется 28 1— —лкк'--- Контактный Выпря- мительу кристалли- ческий детектор второй Вариант не рекомендуется 29 О'?и/ Нюбой электриче- ский Вентиль ( Выпрямитель) второй Вариант не рекомендуется, 39 з -2- ГромкогоВорит ели (общее обозначение) Второй Вариант не рекомендуется 31 Электродинамический громкоговоритель с постоянным маг нитом 32 Электродинамический громкоговоритель с аодмагничибанием второй Вариант не рекомендуется 33 ©= -о- Адаптер Второй Вариакп не рекомендуется 34 &= Рекервер 35 Пьезоэлемент
№ 0/ /л Символ Значение Примечание 36 > ф Нбарцевый резонатор Второй вариант не рекомендуется 37 Выключатель Второй вариант не рекомендуется 38 с Контактный переключатель 39 0 о Переключатель на плате 44 Переключатель на два направления Второй вариант не рекомендуется 41 —<5^ Однополюсный выключатель 42 о 1 Джек Второй вариант не рекомендуется 43 ™с^о— , Л— Телеграфный ключ (ключ Морзе) Второй вариант не рекомендуется п 44 4 ? Перемычка 45 ""Л Электронно-лучевая трубка в» - ь ^ 11 45 —** — Разрядник (общее обозначение) Второй вариант не рекомендуется 47 Н -~кйЯЙЙ~' Плайний предохранитель Второй вариант не рекомендуется 48 (V) Лампочка электрическая 49 _Ч~1^_ Электрический звонок
Измерительные приборы л® %• Символ Значение Примечание /' <^==7 Прибор постоянного тока В середине симВола стадятся соответст- вующие буквы- А -амперметр тА -миллиамперметр рьА -микроамперметр V -Вольтметр т1/ -милливольтметр н1/ -киловольтметр 6 -гальванометр О - омметр Мй-мегомеФр и т.п. • 2< —— Прибор переменного тока В середине символа ставятся соответ - ствующие буквы (А, тА, рА,У и т. В.) 3- Термопара 1 М-Ы1_1 1 ? Второй Вариант не рекомендуется 4 — — Измеритель мощности, фазометр, счетчик В середине ставятся буквы И/ - ваттметр к1М-нилеВаттме1пр ср -фазометр МВВркилоВаттчасы 5" — Остальные измеритель- ные приборы обознача- ются прямоугольником с указанием на кем либо буквенного рбезначения измеряемой деличины например, НГ - (клирфактормессер) либо постановкой одной- двух букв, Взятых из названия прибора, например, ЛВ(ламП^ый Ьальтметр) юз
Основные типы ламп лв % Символ Значение Примечание 1 е— „г 4| -Р +1 Л Анод Сетка Катод при- мого накала катод косвенного канала (подогревный йснодные злектр Вы 2 О Стеклянный баллон без внешней металлизанр" Оба обозначения равноценны. Выбор определяется удоб- ством изображения _ •1 3 Стеклянный баллон с внешней металлизацией или металлический баллон Ьба обозначения равноценны. Выбор определяется удоб ; стбсмк изображения | 1 4 1 1 1 1 V 1 О* То же,что и (3) , во с внутренним электростатически а экраном Оба обозначения равноценны. Выбор определяется удоб- ством изображение 5 1 1 Стеклянный Баллок В отдельном экрана в г г ак&5ж* 'Я7’ I Диод 1У4
№ л/ /л Символ Значение Примечание 7 6 / Г 1 р Триод Встречающиеся в схемах обозначения Сетон зигзагобразной или 8олнастой ли- нией не рекоменду- ; ются 8 $ Л л г Р вг Тетрод 8 е- / ( л Р р 6з бг Пентод Г Ъ— 67 — / X г- 6) 10 8 <^г Гексод | 11 % — 81 1 ИII1 |-4—ь| СШ1У е, -64 ... — Гептод 1 А А 1 Л ]
№ % Симвпп Значение Примечание .л 12 Ь5 Октов В; К р р Сц вг к к Л 1 7 7 ’2 ДВойной биод К Ъ * ?' 1 * „—1 г' |" <, № V % ч —6' Двойной диод с раздельными, катодами. ДЫной триод к п 1Л Тетрод с катодной сеткой Ручевой тетрд.3 — — к р р .Л V; К р р
% СимдаЯ Значение Примечание 19 ЯЮ |Д'МТ 7( V А л V Лентой яШснпога оскала Антидинатронна^ сетка соединена с катодом внутри лампь в Д, — V®’ }—вг Пектой прямого накала АнШидинатрояная сетка, соединена е катодом днутро лампь} *- -V Л я (% ‘г- к — р4' “ / 'а Рз^г 1 с?*сл Г7 ДВойт-з •петоВ » €»_ к V V 6з*<ч в, Г’.птпдч1рео6раза Вщпыь (пентагрид в А Л 1 Вартит гептодл- к У ’г 1 пдаЦризоВтпелэ и 1 сг^_ к V 1 * @тя8*&1есапзЁ1&
/г % Символ Значение Примечание 35 Б / с т У бе ТриоВ Вместе с цидинчтеу№ 37 ри *—। ! Г я3 Ар /. ЁЧ у V ' Пентод Вместе с индикатором гр. Экранированная лампа С пятчштырьксд^ цонолем Пододным те образом изображаются Все ос- тальные лампы с т^- 9ким цоколем 38 д. (34 ^3 3$ 3 2<л \4 5/ лУ Пентод с октальным наколем Подобным же образом изображаются Вее ос- тальные лампы с та РТч 8 ним цоколем 40 /0 гА ^3 Триод с четырех- штырьнодым цоколем Также изображаются остальные лампы с таким цоколем 41 1) Т5 Г ПоВ гребный трирд типа „ щоруВв11 } Также лззобртааютсн остальные лампы п жалу да”’ по
/75 % Символ Значение Примечание .А 42 Одноанодкый канотрон прямого махало Iх 43 Одноанодный кенотрон доеденного накала 44 С~Ф ДОутанодный кенотрон прямого накала А .А? 45 к Гт Двухаяодный кенотрон косвенного накала |4| <7^ 46 '«; V V «2 ДВуханодный кенотрон с раздельными като- дами 47 баретер V®. У 48 $ <>- Неонодая лампа Второй Вариант не рекомендуется ьЗ ф Фотоэлемент Вакуумный
|ле 1% 4 СимЁо/1 Значение Примечание 50 ф Фотоэлемент газонаполненный 51 ^ъ. Газотрон 52 Тиратрон 53 Газонаполненный разрявнин /ХТФ\ 5-'- у» Магнетрон 55 | дЬ \ \ 7 Ртутный выпрямителе Второй вариант не рекомендуется. Число линий-число фаз- Цифра вверху -мощ- ность (к&т) Цифра внизу " выпрямленное ! 1000 напряжение (б) 55 Ч@;-- Газовый стабилизатор □ 1'2
ОПЕЧАТКИ Стра- ница Строка Напечатано Должно быть 23 Фиг. 42 Обозначение сопротив- ления и внешний вид конденсатора постоян- ной емкости Обозначение и внешний вид конденсатора посто- янной емкости 31 1 и 2 снизу амперметра ампера Герасимов—«Как читать радиосхемы
Цена 4 руб. 50 коп.