Текст
                    Illll

2002

Illi

СОДЕРЖАНИЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

радио
nnOunionb

Международное радиолюбительское издание

International amateur radio publication

Ежемесячный массовый журнал
№9 (141). Издается с января 1991 г.

Главный редактор

Валет пн БЕНЗАРЬ, El'l AA.

Над журиалом работали.

К. БУДКЕВИЧ, EU1FC,

И. БЕНЗАРЬ, El 1NB,
Е. Ю ЦЕРА,
В. НРАЧКОВСКАЯ.

О. БУСЬКО, EU1ABK.

С. КОВАЛЬЧУК, Е\\ 1SK,
М. ПУТЫРСКИЙ.

Отдел экспедирования и рассылки журналов:
Р. СТАСЕВИЧ,
тел./факс (+375-17) 222-59-85.

Адрес для писем: 220050. г. Минск-50, а/я 41.

E-mail: rl otut by
http://rl.orz.ru/

Требования к графическим материалам
рекламного характера в электронном виде:
CorelDRAW до 10 0. все шрифты в кривых;
Bitmaps 300 dpi. ГИТ. 300 dpi. CMYK
в сопровождении иечапюй копии.

Материалы для публикации принимаются в
рукописном, печатном и электронном вариантах.

За достоверность рекламной и другой
публикуемой информации несут
ответственность рекламодатели и авторы.
Мнение редакции не всегда совпадает с
мнениями авторов.

Журнал зарегистрирован Государственным
комитетом Республики Беларусь по печати
(per. удост. № 342 от 26.03.97 г).

Учредитель: ЗАО "Радиолюбитель".

Дата выхода в свет 23.08.2002 г.

Формат 60 х 84 1/8 Печать офсетная. 5.5 печ л.
Тираж 6000. Зак. Jg. Цена свободная.

Адрес редакции:

г. Минск, ул. Чкалова. 38. кор. 2.
Тел./факс (+375-17) 253-45-73.

Отпечатано в типографии ЗАО "Радиолюбитель’’
(220065. РБ. г. Минск, ул. Чкалова. 38. кор. 2).

Лицензия ЛП № 83 от 02.10.2000 г.

© Радиолюбитель

КОЛОНКА РЕДАКТОРА.................................................2

ИЗМЕРЕНИЯ

А.	ИЛЬИН. ИЗМЕРИТЕЛЬ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ................3

Д. ПЛАЩИНСКИЙ. ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ..4

В.	СТРАТИЛАТОВ. НЕОБЫЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДИОДНОГО ОПТРОНА.............5

БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

В МИРЕ ОЖИВШИХ ЗВУКОВ

М. ПУТЫРСКИЙ. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ...............6

АВТОМАТИКА ВСЕГДА ПОМОЖЕТ

И. ПАРАШКЕВОВ. ТАЙМЕР.............................................8

В. ВОЗНЯК. УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ...........12

А. ФИЛИПОВИЧ. СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ.......................................13

П МАЦКО. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.......................14

РЯДОМ С ТЕЛЕФОНОМ

А.	БЕЛЫЙ. ТЕЛЕФОННЫЙ КОНЦЕНТРАТОР ............................. 15

В.	САВИЧ. ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ С АОН РЕМОНТИРУЕМ САМИ........... 1S

ВИДЕОТЕХНИКА

А. КРОТЧЕНКОВ. ТЕЛЕВИЗОР HORIZONT DTV-700 ..................... 17

МАСТЕР KIT

Ю. САДИКОВ. НАБОРЫ МАСТЕР КИТ. ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ................21

Г. КАРДАШЕВ. ТЕСТЕР - ОН И В АФРИКЕ ТЕСТЕР......................23

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

М. РИЗВАНОВ. ПРОГРАММИРУЕМ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ...................25

АРХИТЕКТУРА И СИСТЕМА КОМАНД МИКРОКОНТРОЛЛЕРА СЕМЕЙСТВА MCS-51 .26

ЛАБОРАТОРИЯ ‘РЛ". МОЯ ПЕРВАЯ ПРОГРАММА НА АССЕМБЛЕРЕ...........29

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Н ИВАШИН. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ............................32

Б. ШЕЛАП. СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ФОТОСЛОЯ .............................32

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ - НАЧИНАЮЩИМ

В. БЕНЗАРЬ. EU1AA/5B4AGM. СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК.....................34

ПОМОГИТЕ СИДОРОВУ................................................35

Л. КРЫЖАНОВСКИЙ. О ПЕРВОМ ЗАКОНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ..............35

Н. ДЮК. ОХРАННАЯ СИСТЕМА - ТЕЛЕФОН...............................36

Е. БАРСУКОВ. РАДИОСИГНАЛИЗАТОР...................................37

М. ИСТОМЕНОК. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО............................38

И. НЕЧАЕВ. БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ........38

РАДИОПРИЕМ

А.	КАСПЕРОВИЧ. УКВ ПРИЕМНИК........................................39

Н. ДЮК. УКВ КОНВЕРТЕР..............................................40

В.	БУРАК. СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПРИЕМНИК УКВ ДИАПАЗОНА ............40

ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ

А. ШУМИЛОВ. ПРОСТОЙ РАДИОТЕЛЕФОН VER 2.1 ...................41

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А. ОГУРЦОВ, RX3QRD. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ С ЧМ .............41

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ HITANO.....................42

СЕРИЯ ELV.............................................................43

СЕРИЯ EHV.............................................................43

СЕРИЯ ECR...........................................................  44

СЕРИЯ ЕСА.............................................................45

СЕРИЯ EHR.............................................................46

СЕРИЯ ENV.............................................................47

КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ.................................48

ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ СТРАН СНГ И ПРИБАЛТИКИ

Подписка на журналы — по национальным каталогам, раздел
“Издания ближнего зарубежья, Беларусь".

Подписной индекс - 74996.

\___________________________________________________/

2 КОЛОНКА РЕДАКТОРА IIIII СЕНТЯБРЬ 1111 Уважаемые читатели! Как уже было объявлено, редакция журнала “Радиолюбитель" и компания МАСТЕР КИТ (www.masterkit.ru), при актив- ном участии сайта WWW.QRZ.RU, объявили конкурс на лучшую радиолюбительскую конструкцию. От участников не требуется разработка архисложных устройств. Устройство должно быть популярным, массовым и, желательно, не дорогим. Конструкция - легко повторяемой, желательно выполненной на одной односторонней печатной плате. Элементная база - современная отечественная или зарубежная, по возможности - применение минимум намоточных компонентов. Уверены, у многих из Вас уже есть такие разработки. Для победителей конкурса учреждены денежные призы. Первая премия - 3000 российских рублей, вторая премия- 2000 российских рублей, третья премия - 1000 российских рублей. Итоги конкурса будут подведены в конце года. Продолжается подписка на 2002 год. Ее можно оформить в любом почтовом отделении по месту жительства. Возможно произвести подписку начиная с любого месяца. Читатели Беларуси могут подписаться на журналы по каталогу "Белпочты". Читатели вне Беларуси могут найти наши журналы в национальных каталогах в разделе "Издания ближнего зарубежья. Беларусь”. Для удобства можно воспаользоваться указателем индексов изданий, приводимым обычно в конце каталога. Подписные индексы журналов: ' ; » ji \';s- “Радиолюбитель " - 74996; “Радиолюбитель. КВ и УКВ“ - 74924.. В каталогах всех стран подписные индексы не изменяются. Те, у кого возникли проблемы с подпиской на наши журналы в почтовом отделении, могут получить их из редакции. Там же можно заказать имеющиеся в наличии отдельные номера журналов за предыдущие годы. Для этого жителям Беларуси, Украины и России нужно перевести на р/с 3012214320013 в Октябрьском ЦБУ Ленинского отделения ОАО Белинвестбанк в г. Минске, МФО 153001763, для ЗАО “Радиолюбитель" (адрес банка: 220065; РБ, г. Минск, ул. Короткевича, 7), соответствующую сумму, а на бланке почтового перевода очень четко написать свой почтовый индекс, полный адрес, а также фамилию имя и отчество полностью В графе "Для письма"' необходимо точно перечислить; какие конкретно номера какого из журналов Вы заказываете. При оплате платежным поручением нужно предварительно заказать счет-фактуру, позвонив по тел. (+375-17) 222-59-85. Расценки на 1 экз. любого из журналов с учетом пересылки (по состоянию на 01.07.2002 г): 1999 г. - 700 белорусских рублей; 4.5 гривны или 20 российских рублей; 2000 г. и 2001 г. - 1000 белорусских рублей, 5 гривен или 21 российский рубль; первое полугодие 2002 г. - 1200 белорусских рублей, 7 гривен или 26 российских рубля: второе полугодие 2002 г. - 1500 белорусских рублей, 8 гривен или 27 российских рублей. ; При заказе номеров журналов, уже вышедших из печати, следует предварительно уточнить их наличие по телефону е г. Минске (+375-17) 222-59-85. Наши журналы Вы можете приобрести: Беларусь • в магазине “Книга XXI еек" (бывшая “Сельхозкнига"') по адресу: г. Минск, пр. Ф. Скорины, д. 92 (ст метро Московская”) Российская Федерация в магазинах радиодеталей “ЧИП и ДИП': • г. Москва, уп. Гиляровского, д. 39, тел/факс: (095) 281-99-17, 971-18-27 (ст. метро “Проспект Мира” - редиальная); • г. Москва, ул. Пеана Франко, д. 40, к. 1, стр. 2, теп. (095) 417-33-55 (платф. Рабочий поселок, 15 минут от Белорусского вокзала); • г. Москва, ул. Беговая, д.2а; • г. Ярославль, уп: Нахимсона, 12, тел.(0852) 27-57-15 в АОЗТ “ПРЕОСА" • г. Калининград, ул. Иванникова. За, тел. 53-67-73, магазин “Книжная лавка”. Украина • Фехтел Карел Георгиевич, 03194; г Киев-194, а/я 352/1. Тел. (044)475-19-23. Принимается подписка по Украине! Рынок '"Радиолюбитель" (ул. Ушинского, 4, место №52). • Пальчик Виталий Алексеевич, 51931, г. Днепродзержинск, пр. Ленина, 96- 92. Тел. (5692) 96-347. Литва в магазинах фирмы “Smaltija”: • г. Каунас 3000. уп. Кястучио, д. 17, тел. 22-45-76, факс 33-72-33; • г. Каунас 3000, ул. Лайсвеса, д. 102 (в здании центральной почты), тел/факс 42-35-65; • г. Вильнюс, ул. Вокечю, д. 26, тел. 61-51-01. Редакция журналов “Радиолюбитель” и “Радиолюбитель. КВ и УКВ” приглашает к сотрудничеству организации и частных лиц, заинтересованных в распространении журналов в своем регионе. Тел. в г. Минске (017) 253-45-73.
А. ИЛЬИН, г. С.-Петербург Измеритель временных ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ Предлагаемое устройство пред- назначено для измерения времен- ных параметров сигналов, напри- мер: - длительности импульсов и пауз; - задержки выходного сигнала от- носительно входного; - сдвига одного импульса относи- тельно другого; - времени срабатывания устрой- ства автоматики. Позволяет измерять временные интервалы в диапазоне от 1 мкс до 100 с. Устройство выполнено в виде самостоятельного прибора и имеет минимум органов управления. Измеритель временных парамет- ров сигналов (рис. 1) функциональ- но состоит из блоков: - входного (VU1, VU2, DD2.1); - формирователя импульсов по фронту и спаду (DD3); - распределителя (DD2.2); - ключей (DD5); - счетчиков (DD6...DD21); - генератора (DD1); - управления ключами (DD4). Работа устройства Для измерения параметров 2...4 вход проверяемого узла подключа- ют к клеммам “вход 1", в выход - к клеммам “вход 2”. При так называе- мых “сухих” контактах входа и выхо- да - их подключают к клеммам 1 и 2 входов “вход 1” и “вход 2”. Если же на входе и (или) выходе проверяе- мого устройства имеются потенциа- лы, то их подключают к клеммам 2 входов “вход 1” и “вход 2” и корпусу. Сигналом на входе “вход 1” триг- гер DD2.1 устанавливается в состо- яние логической 1. При этом на вы- ходе формирователя DD3 появляет- ся короткий импульс, переключаю- щий триггер DD2.2 в состояние ло- гической 1. Высокие логические уровни с прямого выхода триггера DD2.2 и с выхода диодной схемы “ИЛИ” VD1, VD2, R13 разрешают прохождение импульсов с выхода кварцевого генератора на вход счет- чика DD6...DD13 через элементы DD5.1, DD5.3. При появлении сигнала на входе “вход 2” триггер DD2.1 переключает- ся в противоположное состояние. На выходе формирователя DD3 появ- ляется короткий импульс, переклю- чающий триггер DD2.2. элементы DD5.1, DD5.3 запираются, счет пре-
ИЗМЕРЕНИЯ lllll СЕНТЯБРЬ Illi кращается. Индикаторы счетчика отображают соответствующий вре- менной интервал в микросекундах. При измерении времени относи- тельно сдвига импульсов, например, в многофазном генераторе, к входам “вход 1" и “вход 2” подключают вы- ходы проверяемого узла. В этих ре- жимах счетчик DD4 влияние на ра- боту устройства не оказывает. Для измерения длительностей импульса и паузы, действующих на выходах проверяемых узлов, сигнал подается на вход “вход 3” (рис. 2). При этом в схему добавляется тум- блер SA1, переключающий вход формирователя DD3. Входным уст- ройством может служить узел, ана- логичный VU1, VU2. При поступлении фронта импуль- са на вход “вход 3” на выходе фор- мирователя DD3 появляется корот- кий импульс, триггер DD2.2 пере- ключается в состояние логической 1, разрешается ра- бота счетчиков D D6. . .D D13. Спад импульса на входе форми- рователя DD3 переключает триггер DD2.2 в исходное состоя- ние. В результате длительность паузы регистрируется счетчиками DD14...DD21 через эле- менты DD5.2, DD5.4. При приходе очередного положительного импуль- са на вход формирователя DD3, счетчик DD4 переключится в состо- яние логической 1. Элементы DD5.3, DD5.4 закроются, счет прекратить- ся. Очередное измерение можно произвести только после нажатия на кнопку SB1 “сброс”. Для предварительной установки триггера DD2.1 и счетчика DD4 меж- ду входами R и питающей шиной можно установить емкости. При под- ключении к входам преобразовате- лей “синус/меандр” можно измерять параметры аналоговых сигналов. Автор будет признателен за за- мечания и предложения по модер- низации устройства. Литература 1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. - М.: Мир, 1998. 2. Шило В. Л. Популярные циф- ровые микросхемы. - М.: Радио и связь, 1989. Я ПЛАЩИ"мк± Прибор для регистрации РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С помощью этого прибора мож- но обнаружить в домашних услови- ях радиоактивные вещества, ис- точники излучения и так называе- мый естественный фон. Мы ис- пользуем такого вида приборы, ког- да хотим проверить на радиоактив- ность, например, продукты пита- ния. В основе работы прибора лежит ионизирующее действие частиц, образующихся при радиоактивном распаде. В приборе фиксация ра- диоактивных частиц производится на слух с помощью динамика, ко- торый подключается к счетчику че- рез усилитель низкой частоты. Прибор смонтирован на тексто- литовой плате размером 80x120 мм по схеме, приведенной на рисунке. Прибор питается от сети с напря- жением 220 В. Включается тумбле- ром S1. Напряжение после вклю- чения подается одновременно на счетчик Гейгера VU1 и на понижа- ющий трансформатор Т1. С выво- да обмотки II напряжение 5 В по- дается на выпрямитель, а после на усилитель низкой частоты. Детали VU1 - счетчик Гейгера СТС-5, транзисторы VT1 и VT2 можно за- менить подходящими более новой конструкции. Т1 - трансформатор смонтирован на магнитопроводе с поперечным сечением 4 см2. Обмот- ка I содержит 2750 витков провода диаметром 0,1 мм; обмотка II - 60 витков провода диаметром 0,5 мм. Тумблер S1 - любой. Все резисто- ры - МЛТ-1. Конденсаторы приме- няются любой марки. После включения в динамике слышны щелчки характерной час- тоты - естественный фон. При под- несении к счетчику источника ра- диоактивного излучения щелчки следуют с более высокой частотой.
в.млатов, необычное включение ДИОДНОГО ОПТРОНА Известно, что регламентируемую частоту для электронных приборов получают от специальных устройств, именуемых генераторами импуль- сов, структуры которых разнообраз- ны, но все они имеют одно общее звено с постоянными физическими параметрами, относительно которых стабилизируется выходная частота устройства. Как правило, это квар- цевый резонатор или, в общем слу- чае, - инерционное звено. Генератор импульсов, упрощен- ная схема которого приведена на рис. 1, не содержит элемента с эта- лонными свойствами, а содержит дифференциальный усилитель DA и необычно включенный диодный оп- трон VD с резисторами R1, R2 как инвертор напряжения, который од- новременно используется как инер- ционное звено, передаточная функ- ция которого, в общем виде, опре- деляется известным выражением: ^,.>=^77 (').№ г - параметр, характеризующий инерционные свойства звена; р - преобразователь Лапласа. Откуда уравнение инвертора VD в дифференциальной форме при- мет вид: T-dU^ + UM = UBblx (2), где at dUR,/dt - характеризует процесс изменения регулируемого параметра; UDI - характеризует расход энер- гии; ивых- характеризует приток энер- гии. Из решения дифференциально- го уравнения следует, что Тогда передаточная функция ин- вертора VD определяется, как W = LJ^ Я1 _r URi R2 т R2 (4) или R\ R2 1 R\ у—'“(5), где т Т = (т + t) - период колебания О’выл. (рис. 2). Из графика передаточной функ- ции W, приведенного на рис. 3, вид- но, что изменение параметра г на ±Дтлинейно и противофазно изме- няет параметр t на ±Дс Эту зависимость можно описать выражением: Т ± ДГ = (т ± дг) + а ± дгд но так как ±Дг ± Дт = 0, то ±ДТ = 0. Отсюда следует, что период ко- лебания Г напряжения ивых будет со- хранять свое изначальное значение, которое определено выбранным ва- риантом инерционного звена VD и соотношением резисторов R1, R2. Наладка генератора аналогична методике, описанной в [1], то есть, подбором номинала R1 установить “нулевой” температурный коэффи- циент частоты UBblx. Имея такой генератор, не трудно создать, по своей структуре, простой импульсный стабилизатор постоян- ного напряжения. Достаточно к пред- ложенному генератору (рис. 1) до- бавить два повторителя напряжения DA1, VT1 и VT2. В импульсном стабилизаторе (рис. 4) отсутствуют генератор пило- образного напряжения, источник опорного сигнала, но при изменении t7svn нагрузки частота регулирующе- го элемента VT2, который работает в “ключевом” режиме, постоянна. Меняется только скважность им- пульсов. При наладке импульсного стаби- лизатора нужно установить необхо- димую частоту прямоугольных им- пульсов на базе VT2 согласно выб- ранной элементной базе и парамет- рам выходного фильтра, а также подбором соотношения R1, R2 до- биться постоянной частоты на базе VT2 - независимо от изменения UBX и выходной нагрузки стабилизатора. При этом должна изменяться только скважность импульсов. Литература 1. Стратилатов В. Необычное включение диодного оптрона. - Ра- диолюбитель, 2002, №6, с. 10. 2. Патент BY3630.
В мире оживших звуков “ пут“; Высококачественный усилитель мощности На рис. 1 приведена обобщенная структурная схема усилителя мощ- ности звуковой частоты (УМЗЧ). Дан- ная схема построена на базе хоро- шо известного усилителя [1]. Автор предложил очень хороший УМЗЧ, но, на мой взгляд, принципиальная охе- ма этого усилителя несколько гро- моздка и ее можно несколько упро- стить. Задача каждого разработчи- ка состоит в правильном сочетании получения требуемых характеристик качества работы устройства и необ- ходимых для их реализации затрат. Не нужно усложнять схему ради не- значительного улучшения качества, что приводит к неоправданным зат- ратам. Достоинством каждой схемы является ее простота. Принципиальная электрическая схема усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) приведена на рис. 2. Выходная мощность усилителя составляет не менее 75 Вт на на- грузке 4 Ома. Полоса воспроизводи- мых частот - от 3 Гц до 100 кГц. Входной каскад усилителя мощ- ности выполнен на операционном усилителе типа КР140УД1101. Этот операционный усилитель относится к быстродействующим. Частота еди- ничного усиления составляет 15 МГц, скорость нарастания выходно- го напряжения - 50 В/мкс. Это очень неплохой операционный усилитель и, главное, дешевый. Операционный усилитель включен в инвертирую- щем включении. Цепь отрицатель- ной обратной связи, охватывающая весь усилитель и определяющая его коэффициент усиления, образуется с помощью резисторов R1, R4. Кон- денсатор СЮ служит для формиро- вания необходимой АЧХ усилителя. Для снижения статических ошибок необходимо выдерживать равенство суммарных сопротивлений, включа- емых в цепях инвертирующего и не- инвертирующего входов. Для этой цели неинвертирующий вход опера- ционного усилителя посажен на зем- лю через резистор R2. Для точной установки нуля на выходе усилите- ля мощности используется цепь, об- разованная резисторами R6, R8. Для устранения высокочастотных наводок на вход усилителя конден- сатор С1 совместно с резистором R1 образовывают ФНЧ. При инвертиру- ющем включении ОУ рекомендует- ся использовать цепь R3C7, которая увеличивает скорость нарастания выходного напряжения до 150 В/мкс. Из-за ограниченной скорости откли- ка большого сигнала с ростом час- тоты снижается амплитуда неиска- женного выходного сигнала, эта це- почка позволяет практически увели- чить ее в три раза. Питание опера- ционного усилителя осуществляет- ся стабилизированным напряжени- ем 15 В, которое стабилизируется с помощью стабилитронов VD1, VD2. Напряжение источника питания по- дается на стабилитроны через рези- сторы R14, R15, служащие для ог- раничения тока через стабилитрон. Так как максимальная амплитуда выходного сигнала операционного усилителя ограничена напряжением его питания, а оконечный каскад усилителя мощности, как известно, не усиливает по напряжению, то максимальная амплитуда на выхо- де такого усилителя будет ограни- ченной, даже если оконечный каскад запитан в два раза большим напря- жением. Для устранения этого недо- статка перед оконечным каскадом необходимо использовать дополни- тельный каскад усиления по напря- жению. В качестве такого каскада в данном усилителе используется аб- солютно симметричный усилитель напряжения, верхнее плечо которо- го образовано транзисторами VT4, VT3, VT5, нижнее - транзисторами VT1, VT2, VT7. Этот усилитель на- пряжения обладает высокой линей- ностью за счет симметричности структуры. Критерий выбора данных транзисторов - максимальная гра- ничная частота единичного усиле- ния. Дополнительно для транзисто- ров VT1, VT2...VT4 - малый коэф- фициент шума. Цепочки R12C13 и R10C12 предназначены для устра- нения возбуждения усилителя на- пряжения на высоких частотах. Ди- оды VD3, VD4, VD5 - для ускорения переходных процессов при выходе усилителя из перегрузки. Стабилит- рон VD6 задерживает включение транзисторов VT5, VT7 на время за- рядки накопительных конденсато- ров, чтобы к моменту их включения напряжение питания операционного усилителя достигало режима его ра- боты и они вошли в нормальный ре- жим. Входной каскад и усилитель на- пряжения разделены через резистор R5. Цепь начального смещения на базы транзисторов оконечного кас- када выполнена на транзисторе VT6. Энергетическая эффективность усилителя в основном зависит от экономичности оконечного каскада, так как каскады предварительного усиления потребляют от источника питания незначительную энергию. Оконечный каскад выполнен на транзисторах: верхнее плечо - VT8, VT10, VT12 и нижнее - на VT9, VT11, VT13. Для уменьшения падения на- пряжения на р-п переходах транзи- сторов оконечного каскада при про- текании больших токов транзисторы VT10 и VT12, VT11 и VT13 соедине- ны в параллель. При этом ток кол- лектора каждого транзистора умень- шается вдвое. Каждый транзистор оконечного каскада охвачен отрица- тельными местными обратными свя- зями, образованными резисторами R29, R30...R32. Так же весь оконеч- ный каскад охвачен общей отрица- тельной обратной связью с помо- щью R25, С25. Конденсаторы С18, С20 предот- вращают появление динамической асимметрии выходного каскада. На выходе установлен дроссель L1 для исключения любых паразитных воз- действий на выходной каскад. Конструктивные особенности Дроссель наматывается на кар- кас диаметром 12 мм в два слоя. Толщина провода - 1 мм, длинна на- мотки - 25 мм. На транзисторы VT8,
VT9 следует повесить ма- ленькие радиаторы.Транзи- сторы VT10, V12 и VT11, V13 вынесены из печатной пла- ты на радиаторы. Транзис- тор VT6, на котором выпол- нена цепь начального сме- щения рабочей точки, для лучшей термостабилизации вынесен из печатной платы и закреплен на одном из ра- диаторов оконечного каска- да. Питание от источника пи- тания подается на коллекто- ры выходных транзисторов оконечного каскада, от них на печатную плату усилите- ля мощности. Ток покоя око- нечного каскада следует ус- танавливать в пределах 75...95 мА, поскольку при меньшей величине ухудша- ются частотные свойства мощных транзисторов. При первом запуске усилителя мощности рекомендуется включить в цепь коллекто- ров мощных транзисторов резисторы по 4 Ом 5 Вт, эти резисторы ограничат ток коллекторов и тем самым спасут транзисторы оконеч- ного каскада в случае каких- либо неисправностей. Если при первом запуске ваш уси- литель возбуждается, то следует проверить RC-цепи: R12C15, R10C14, R25C25 и конденсатор СЮ. Данный усилитель обла- дает отличной переходной характеристикой, способен работать на низкоомную на- грузку порядка 2 Ом, хорошо отрабатывает скачок в виде ступеньки благодаря широ- кой полосе пропускания. Следует отметить, что на пути прохождения НЧ сигна- ла в усилителе нет раздели- тельных конденсаторов, не считая входного СЗ, который можно также исключить, что позволит без ослабления и внесения фазовых искаже- ний усиливать НЧ сигнал. Таким образом, данный уси- литель обладает идеальной фазочастотной характерис- тикой. Литература 1. С. Агеев. Сверхлиней- ный УМЗЧ с глубокой ООС. - Радио, 1999, №11, С. 13. В мире оживших звуков
8 БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 1111" СЕНТЯБРЬ Автоматика всегда поможет И. ПАРАШКЕВОВ На рис. 1 приведена принципи- альная электрическая схема устрой- ства. Таймер выполнен на КМОП ин- тегральных микросхемах и предназ- начен для включения (выключения) Таймер нагрузки через заданный интервал времени. Диапазон устанавливае- мого времени может составлять 1 ...99 с или 1 ...99 мин. Точность хода таймера составляет ±1 сприкомнат- ной температуре. В устройстве пре- дусмотрена возможность подключе- ния силовой части, выполненной на симисторе или тиристоре. Как пока- зала практика эксплуатации устрой-
ства, его можно использовать для различных целей в лабораториях, при печати фотографий и т.п. На интегральных микросхемах DD1, DD2 и DD3 выполнен генера- тор, на выходе которого формирует- ся меандр с частотой 1 Гц. Непос- редственно сам задающий генера- тор выполнен на ИМС DD1.1. В ка- честве частотозадающего элемента используется кварцевый резонатор ZQ1 на частоту 32768 Гц. Использо- вание кварцевого резонатора позво- ляет получить высокую стабиль- ность времени счета таймера. Для точной подстройки генерируемой частоты используется конденсатор С2. С выхода DD1.1 (вывод 12) сиг- нал поступает на ИМС DD2, пред- ставляющую собой синхронный 14- разрядный двоичный счетчик. В ука- занном на принципиальной схеме, включении, DD2 последовательно делит входную частоту на 2, до по- DO6.1 + ,« ^>С2 £ Я 001 СТЮ > tk IS DO D1 D3 L RI А> ..*4 А» А< HI.1 вою 9 Ч 7 21 77? 77? 3__3. 12 4 11 11А 10 IS— + 58 А Нб2 04 R17 009 3 VT3 11 10 R2! 4 10 R19 VT4 Л 15к д< 100k S81 006.2 СТЮ 12 24f <1>V -0 од синх рои изац ии' а ь d 1 24 77? 8 27 77? е."м\ 2 29' Н/ЗО" от 2 О X 2 е h 9 0011 DO а D1 b D2 с D3 d L е Rt f PH 9 \9 & LL-Z 29 1L-/30 24 26 + 5Я А К11 -0 0 & R2Q В -0 0091 12 009.2 Ррлр Vvo? Л7 2 £ уоб —0 fb'Od" "Лпеич о t кии выход" -----# лучения на входе импульсов с частотой следования 2 Гц. Так как для нормальной работы таймера необходима тактовая частота 1 Гц, то для этой цели служит D-триггер (ИМС DD3.1) на вход которого поступают импульсы частотой 2 Гц. В коллекторной цепи тран- зистора VT1 включен светоди- од VD8 “Работа”, индицирую- щий наличие импульсов с час- тотой следования 1 с при по- ступлении на вывод 11 DD2 уровня логического 0. На тран- зисторе VT2 выполнен буфер- ный каскад, одновременно вы- полняющий функцию инверти- рования, служащий для связи выхода DD3 и делится на 60, реализованного на ИМС DD4 и DD5. С выхода делителя на 60 (вывод 13 DD4) снимаются им- пульсы “минутной” длительно- сти. С помощью переключате- ля SA1 выбирается режим ра- боты таймера: “1...99 с” или “1 ...99 мин”. С подвижного кон- такта переключателя SA1 им- пульсы поступают на вход счетчика DD6.2. Максималь- ное значение счета, которое может быть получено при ис- пользовании указанных ИМС составляет 99. Величина сче- та импульсов задается с помо- щью переключателей SA2 и SA3. После подсчета, заданно- го с помощью переключателей SA2 и SA3, количества импуль- сов, на выходе компаратора DD7 (вывод 12) формируется кратковременный сигнал с уровнем логического 0, необ- ходимый для переключения триггера DD9.3 и DD9.4 и, со- ответственно, срабатывания транзисторных ключей VT3, VT4. Реле К1 отключается, све- тодиод VD8 “Работа” гаснет, и таймер переводится в режим ожидания команды “Старт”. При необходимости, в этом ре- жиме можно задать новое зна- чение времени счета с помо- щью SA2 и SA3. При нажатии на кнопку SB1 “Старт” транзи-
Е сторы VT3 и VT4 открываются, и реле К1 срабатывает. Уровень логи- О ческого нуля с коллектора VT3 по- О ступает на вход разрешения счетчи- ® ков DD6.1 и DD6.2 (выводы 15 и 7 'О соответственно). При этом происхо- ф дит подсчет импульсов, начиная с ф “нулевого”. Сигнал сброса также по- § ступает на счетчик DD2 и делитель 5 60 (ИМС DD4 и DD5). По истечении <5 заданного с помощью SA2, SA3 и "I SA1 времени, триггер DD9.3, DD9.4 Е снова переключается. При этом реле К1 выключается, и таймер сно- ва переходит в режим ожидания. Проверка работы устройства При помощи осциллографа про- веряют наличие на выводе 2 DD4 прямоугольных импульсов частотой 1 Гц. Точная настройка генератора на частоту 32768 Гц осуществляет- ся с помощью триммера С2. Если в распоряжении радиолюбителя нет частотомера, то настройку можно осуществить визуально, с помощью индикаторов HG1, HG2 и цифрово- го секундомера, использующегося в качестве эталонного прибора. В этом случае настройку лучше осу- ществлять на пределе 60 с. В слу- чае, если подбором емкости конден- саторов С1 и С2 не удалось добить- ся требуемой частоты, следует за- менить кварцевый резонатор ZQ1 на более качественный. Для проверки работы делителя на 60, щуп осцил- лографа подключают к выводу 13 DD4. Работу инверторов VT5...VT12 контролируют при помощи цифрово- го мультиметра, которым проверяет- ся соответствие логических уровней с установленным с помощью пере- ключателей SA2 и SA3 значением. Выставив произвольное значе- ние времени счета в диапазоне 0...90, например SA2 установить в положение “0”, a SA3 - “5”. Переклю- чатель SA1 установить в положение “1...99 с”. Нажав на кнопку SB1 “Старт”, убедиться в периодическом мигании светодиода VD8 и непре- рывном свечении светодиода VD7 “Реле включено". На индикаторе HG1 и HG2 должна происходить сме- на чисел от “1” до “4". Вместо циф- ры “5" должна высвечиваться циф- ра “0”. Исправность переключателей SA2 и SA3 можно проверить путем последовательной установки значе- ний 1...9 с с помощью SA2 при про- извольном значении переключателя SA3. Затем аналогично проверяют работу таймера при установке SA1 в положение “1...99 мин”. Оптрон DA2 и резистор R7 служат для управления внешним силовым устройством, реализованным, напри- мер, на симисторе. Импульсы, сни- маемые с вывода 4 DA2, служат для синхронизации работы симистора при первом включении устройства. К недостатку описываемого тай- мера можно отнести сравнительно большое количество интегральных микросхем. Для расширения преде- лов работы таймера до 999 или 9999 с (мин) требуется введение в схему дополнительных счетчиков, компа- раторов, дешифраторов и индикато- ров. При многократном повторении устройства предложенного таймера, как и аналогичных конструкций, се- рьезной проблемой является его за- щита от помех, возникающих при включении различной нагрузки, но- сящей индуктивный характер. Это относится и к случаю близкого рас- положения таймера от различных радиоэлектронных устройств, рабо- тающих в диапазоне высоких и сверхвысоких частот. Одним из ва- риантов решения данной проблемы является применение хорошей экра- нировки схемы таймера и сетевого фильтра, включаемого между пер- вичной обмоткой трансформатора и шиной сетевого питания (на рис. 1 фильтр не показан). Влияние вне- шних помех на работу таймера мож- но определить по его самозапуску, преждевременному обнулению и т.д. Следует отметить, что применение в устройстве интегральных микро- схем КМОП серии позволило значи- тельно повысить помехоустойчи-
вость по сравнению с таймерами, выполненными на ТТЛ и ТТЛШ ИМС. Проверить помехоустойчивость собранного устройства можно сле- дующим образом: вилки сетевого шнура питания таймера и кабеля пи- тания индукционного пистолета-па- яльника мощностью 100...150 Вт включают в один двойник, подклю- ченный к сети 220 В/50 Гц. Кратков- ременно нажимая на кнопку включе- ния паяльника убеждаются в отсут- ствии (или наличии) сбоев в работе таймера. Вместо индукционного па- яльника можно использовать обыч- ную электродрель. Данный экспери- мент лучше всего проводить при ус- тановке времени счета таймера 99 с, после чего следует нажать кнопку “Старт”. Таймер собран на двустороннем фольгированном стеклотекстолите размером 160x100 мм. Трансформа- тор Т1 установлен со стороны пай- ки деталей. Переключатель SA1 и кнопка SB1 установлены непосред- ственно на плате. В качестве SA1 ис- пользуется тумблер типа МТ-1. Ин- дикаторы HG1 и HG2 также смонти- рованы на плате. Рис. 3 Автоматика всегда поможет Рис. 4 РЛ
g Стабилизатор напряжения +5 В, выполненный на ИМС DA1 типа о 7805, устанавливается на печатной о плате без радиатора, так как ток по- требления индикаторами составля- <О ет всего около 2 мА. ф Сопротивление резистора R1 мо- ® жет составлять около 10 МОм. g Измерение частоты или периода 3 опорного генератора на 32768 Гц же- <5 лательно проводить с использовани- S ем буферного каскада, выполненного, g например, на одном инверторе ИМС ® К561ЛН2 или другой аналогичной мик- росхеме. Однако лучшим вариантом считается использование гетеродинно- го волномера на частоту 32768 Гц, так как в этом случае отсутствует элект- рическая связь с генератором на DD1.1, что значительно уменьшает погрешность установки частоты. В качестве реле К1 подойдет лю- бое электромагнитное реле с номи- нальным напряжением питания 5 В. Сетевой трансформатор Т1 - ма- логабаритный, вторичная обмотка которого рассчитана на напряжение 9 В и ток порядка 150 мА. На рис. 2 приведено расположе- ние элементов на печатной плате, а на рис. 3 и рис. 4 - рисунок печат- ных проводников со стороны уста- новки элементов и со стороны пай- ки соответственно. Цифровые инди- каторы HG1 и HG2 устанавливают- ся непосредственно на плате, одна- ко, при необходимости могут быть закреплены на отдельной неболь- шой платке, которую можно закре- пить в любом удобном месте корпу- са таймера. Два времязадающих переключа- теля SA2 и SA3 закрепляются на ли- цевой панели корпуса устройства и соединяются с печатной платой при помощи двух пятижильных кабелей. Переключатель SA1, а также кнопка SB1 запаиваются на плату и могут дополнительно прикрепляться к ли- цевой панели при помощи гаек (в этом случае лучше использовать фальш-панель). Конденсатор СЗ ус- тановлен поверх диодов VD1...VD5. Интегральный стабилизатор напря- жения DA1 запаивается в “лежачем” положении сверху оптрона DA2. Се- тевой трансформатор является единственным элементом схемы ус- тройства, который устанавливается со стороны пайки деталей. (По материалам Радио, Телевизия, Электроника, 2/2001) г. Чашники Увеличение срока СЛУЖБЫ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Как известно, для увеличения срока службы лампы накаливания надо уменьшить протекающий через нее ток. Для этого можно изготовить специальный переходник с диодами, переделать лампу с использовани- ем диода или включить диод в цепь питания лампы. Но во всех этих ва- риантах требуются исправные дио- ды. Диод малой мощности, напри- мер, Д226Б не позволяет использо- вать лампу мощностью более 60 Вт, а диод средней мощности стоит до- роже. Предлагаю вариант с исполь- зованием диодного моста, у которо- го хотя бы одно плечо исправно. На- пример, КЦ402А, Б, В, Г, у которого максимальное обратное напряже- ние равно 600, 500, 400, 300 В соот- ветственно, а максимальный прямой ток составляет 1 А. По размерам диодный мост чуть меньше клеммной колодки, которая должна быть установлена в светиль- нике, и для его установки легко най- ти дополнительное место. Клеммная колодка нужна, так как непосред- ственное соединение медного и алюминиевого проводов нежела- тельно. Для установки надо к выводам исправного плеча моста припаять два медных провода длиной 5...10 см сечением 1,5 мм2 и на все выводы надеть куски ПХВ трубки. Подсоединить эти провода к колодке с од- ной стороны, а с другой стороны подсоединить ну- левой провод и один про- вод от электропатрона лампы. Второй провод от электропатрона соединить с проводом от выключате- ля и заизолировать место их соединения. Если со- единение скруткой не уст- раивает, можно установить “клеммник" с тремя клем- мами от люстры (рис. 1). Остается установить клеммную колодку с диод- ным мостом в светильник и ввернуть лампу накали- вания мощностью до 200 Вт. После такой установки диодного моста с одним исправным плечом в све- тильник на лестничной клетке 150-ваттная лампа служит второй год без за- мены. Работает она с недо- калом, светит чуть ярче 60- ваттной лампы, мерцает, но зато меньше потребля- ет электроэнергии.
А. ФИЛИПОВИЧ, 220720, Минркая обл., г. Дзержинск, ул. Янки Купалы, д. 32 Тел. 8(01716)5-72-83 Предлагаю вниманию радиолю- бителей простую схему сенсорного выключателя освещения (рис. 1), ко- торый может найти самое разнооб- разное применение. При касании сенсора Е1 включается лампа HL1 и горит до тех пор, пока не разрядится конденсатор С4. Продолжительность горения определяется емкостью кон- денсатора С4 и сопротивлением ре- зистора R6, и рассчитывается по формуле: = 0,91CR, где С - емкость конденсатора С4, Ф; R—сопротивление резистора R6, Ом; rmhi - время горения HL1, с. Сенсорный выключатель ОСВЕЩЕНИЯ С ЗАДЕРЖКОЙ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ При касании сенсора Е1 перемен- ная ЭДС, наведенная на конденсатор С1 емкостью тела человека, через де- литель R3, R4 поступает на вход логи- ческого элемента DD1.1. На выходе инвертора DD1.2 появляется последо- вательность импульсов положитель- ной полярности с амплитудой практи- чески равной напряжению источника питания. Импульсы через резистор R5 и диод VD8 заряжают конденсатор С4. После прекращения касания сенсора. Конденсатор поддерживает уровень логической 1 на входах элемента DD1.3. Усилитель тока, собранный на элементах DD1.3, DD1.4, на время мощность нагрузки сенсорного вык- лючателя. Применение симистора обусловле- но удобством монтажа этого полупро- водникового прибора на теплоотводе, одновременно являющегося корпусом устройства и экраном для входной ча- сти выключателя. При желании сими- стор КУ208Г можно заменить на тири- сторы серий КУ201,202 с буквенными индексами-Л, М, Н, включив их по схе- ме, приведенной на рис. 2. Выключателем SA1 можно вклю- чить лампу “минуя автоматику" - вруч- ную. Диоды VD6, VD7 защищают вхо- ды КМОП микросхем от перенапряже- Автоматика всегда поможет Принцип работы устройства При включении устройства в сеть переменного тока 220 В выпрямлен- ное диодным мостом VD1...VD4 на- пряжение через параметрический стабилизатор VD5, R1 поступает на LC-фильтр, выполненный на элемен- тах С2, СЗ, L1. Напряжение 5 В с LC- фильтра поступает на питание микро- схемы. На элементах R2, VD9 собран индикатор напряжения сети. разряда конденсатора поддерживает транзистор VT1 в открытом состоянии. Транзистор в свою очередь включает симистор VS1, который вызывает за- жигание лампы. Так как лампа в дан- ной схеме питается постоянным током, запрещается использовать лампу дневного света или какую-либо реак- тивную нагрузку! От параметров диодного моста и симистора зависит максимальная ний статического электричества, хотя таковая уже имеется у ИМС серий К176 и К561, но лишнее не помеша- ет. Резистором R6 устанавливают вре- мя выдержки на горение лампы, a R3 - служит для установки чувствитель- ности устройства. Предохранитель FU1, рассчитанный на максимальный ток нагрузки, необходимо включать в разрыв фазного провода. Это необ- ходимо для того, чтобы избежать по- ражения человека электрическим то- ком при пробое диодов моста, если такое вдруг произойдет. ИМС и все связанные с ней эле- менты необходимо, для предотвра- щения ложных срабатываний, тща- тельно экранировать В цепь питания схемы, для исключения кратковре-
14 БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА IIIII СЕНТЯБРЬ '1111 Автоматика всегда поможет менных вспышек лампы при скачках напряжения в сети при включении мощных потребителей, желательно включить фильтр, схема которого изображена на рис. 3. Дроссель L2 намотан на ферритовом кольце ти- поразмера К20х10х5 и содержит две обмотки по 30 витков медного про- вода в эмалевой изоляции диамет- Часто нам приходится входить в неосвещенные помещения, такие как гараж, подвал, прихожая и т.д. Войдя в такое помещение, сразу начинаешь искать на ощупь рукой выключатель на стене. Много неудобств в таких случа- ях доставляет нанесенная на стену по- белка или другое пачкающееся покры- тие, в результате чего, включив свет, рука принимает цвет покрытия стены. Чтобы избавиться от этих и других не- удобств, были собраны нехитрые уст- ройства, которые, может быть, многим пригодятся. Они служат для обозначе- ния световой индикацией выключате- ля в темном помещении. Схема,приведенная на рис. 1, яв- ляется самой простой и может соби- раться навесным монтажом с обрат- ной стороны крышки выключателя. В качестве индикатора используется светодиод VD1 любого цвета. Для это- го в крышке выключателя проделыва- ется отверстие, равное диаметру све- тодиода так, чтобы он плотно заходил в него (рис. 2). Когда SA1 разомкнут, в помещении темно, VD1 горит, так как он остается подключенным к сети че- рез цепь лампочки. Включаем свет, SA1 замыкается и начинает шунтиро- вать VD1, в результате чего он гаснет. Чтобы внести некоторое разнооб- разие, была собрана другая схема, представленная на рис. 3. Это схема обычного мультивибратора, с помо- щью которого индикация стала более заметной и зрелищной. В этом случае использовалось уже четыре светоди- ода, расположенные на крышке вык- лючателя так, как показано на рис. 4. Подключение их к мультивибратору осуществляется таким образом, чтобы они зажигались по диагонали, т.е. по- очередно, сначала VD1 и VD4, затем VD2 и VD3. Частоту мигания можно из- менять подбором емкости конденсато- ров С2, СЗ или сопротивления резис- торов R2, R3. ром 0,5 мм. Максимальный ток, про- текающий через фильтр не должен превышать 1 А. В устройстве допустимо примене- ние ИМС серий К176, К561 и К564 и другие КМОП. P.S. У автора данная система слу- жит для включения света на лестнич- ной площадке. При этом в роли сен- П. МАЦКО, г. Сморгонь Светодиодная индикация выключателя В этом случае можно экспери- ментировать как с подключением светодиодов, чтобы мигали по жела- нию (верхние - нижние, левые - пра- вые), так и с цветом светодиодов. Монтажная плата (рис. 5) выре- зается резаком и свободно помеща- ется в коробке выключателя. Следует помнить, что схемы, приведенные на рис.1 и рис.3, не сора используется металлические перила лестницы, при касании кото- рых, включается свет. В качестве сен- сора можно использовать и металли- ческую ручку. Литература 1. Радиолюбитель, 2001, №7, с. 13,21. 2. Радиолюбитель, 2001, №11, с. 7,9. имеют гальванической развязки с сетью 220 В, и поэтому некоторые детали находятся под опасным на- пряжением. При подключении схем в целях безопасности следует выкрутить предохранительные пробки, либо если это невозможно, обязательно вывинтить лампочку из патрона, ко- торую питает данный выключатель.
А. БЕЛЫЙ, Донецкая обл., г. Артемовск Предлагаю схему (рис. 1) относи- тельно простого, но надежного в ра- боте концентратора телефонных ли- ний (в дальнейшем ТК), предназначен- ного для офисов, диспетчерских и т.д., где в одно помещение заведено не- сколько телефонных линий и есть не- обходимость оперативно переключать телефонный номер с одного рабочего места на другое, а также подключать- ся параллельно другому телефону. Данное устройство работает со всеми типами АТС, имеет характеристики промышленного ТК типа К-3 (N1), но не содержит его недостатков, так как его коммутационная часть не имеет блока питания, релейного ящика, а полностью питается от центральной батареи станции, что гарантирует не- зависимость действия ТК от сети пе- ременного тока и прочее. Двухсторонняя связь по любой из подключенных ТК абонентских линий осуществляется с помощью закреп- ленной за каждой линией кнопки. О входящем вызове оповещает акусти- ческий и оптический сигналы. В качестве вызывного акустическо- го сигнала в схеме линейных комплек- тов ТК использованы визуальные гене- раторы релаксационных колебаний на малогабаритных неоновых лампах типа ИНС-1, образующих собой также сум- матор электрических сигналов на двух- периодных диодных мостах и работа- ющих на общую нагрузку, собранную в двухкатушечном телефонном капсюле на одном транзисторе типа КТ315Г. ТЕЛЕФОННЫЙ КОНЦЕНТРАТОР | 5 Применение сумматора дало воз- можность совместить кнопку переклю- чателя “на секретаря" и кнопку “подклю- чения линии” к рабочему месту и упро- стило коммутацию. Вызывное устрой- ство подключено к линиям как руково- дителя, так и секретаря: если руково- дитель занят, за него отвечает секре- тарь, переключать линию на секрета- ря при этом не требуется. При отключенной линии от телефо- на секретаря разговор в нем не прослу- шивается. Тон вызывного акустического сигна- ла зависит от подаваемого на телефон- ный капсюль напряжения, которое ре- гулируется подбором емкости раздели- тельных конденсаторов и для каждой абонентской линии разное. Это дает возможность определить на слух, на какую линию поступает вызов. Предусмотрена функция удержания абонентской линии в случае необходи- мости ведения разговора по другой или местной линии (при этом возможность прослушивания разговора на линии, по- ставленной на удержание, исключает- ся), для чего непосредственно в або- нентскую линию включается коммута- ционная лампа КМ-24-35МА, а само ра- бочее место ТК и также телефон сек- ретаря от нее отключен. Для удобства пользования ТК, особенно при ведении совещаний и сохранения всех парамет- ров, аналогичных К-3, использована схема, приведенная на рис. 2, что по- зволило вести циркулярный разговор, даже станции и набор номера без сня- тия микротелефона с обеспечением о громкоговорящего приема ответа стан- 9 ции и переключения приема на микро- § телефон. Наличие усилителя приема и передачи позволило улучшить каче- о ство связи на длинных линиях с уда- § ленными абонентами АТС. 2 Лампа HL1 - коммутационная КМ-24-35, но можно использовать све- тодиод с резистором. Лампа HL2 - малогабаритная “не- онка" типа ИНС-1 и др. Все конденсаторы можно использо- вать на напряжение 160 В. Переключатель SA2 - типа П2К. Концентратор можно собрать в кор- пусе телефонного аппарата подходя- щих габаритов (ТА-72, ТАУ-5108, кор- пус К-3 и т.д.). Можно собрать подставку под теле- фонный аппаратТА-68, изготовив ее из прочного полистирола или другой пла- стмассы и оформив как пульт, снабдив шнуром и колодкой (розеткой) для под- ключения линий. Литература 1. Дубровский Е. П. Абонентские ус- тройства ГТС (справочник). - М.: Связь, 1978, с. 100...102. 2. Селеверстов В. Н. Телефонный концентратор. - Вестник связи, 1983, №11, с. 32. 3. Понилов Л. М. Дополнительные устройства и модернизация ТА. - Радюаматор, 1994, №2, с. 7. 4. Григорьев Г. Телефонный концен- тратор. - Радиолюбитель, 1997, №1.
Рядом с телефоном в “вин« Телефонные аппараты с АОН РЕМОНТИРУЕМ САМИ Вы приобрели многофункциональный телефонный аппарат с определителем номера. Долгое время он радовал вас и ваших близких своими безграничными возможностями и был верным помощни- ком. Но вот ваш электронный друг и по- мощник внезапно перестал функциониро- вать или же стал выполнять свои функ- ции совсем не так, как нужно. Но не спе- шите огорчаться, вы можете устранить не- исправность самостоятельно, если, ко- нечно же, обладаете необходимыми для этого навыками. Ниже приводится список наиболее распространенных неисправно- стей и методы их устранения. Электричес- кую схему аппарата я не предлагаю из-за ее достаточно большого объема. Аппарат не включается. Наиболее вероятной причиной может быть выход из строя сетевого блока питания или обрыв кварцевого резонатора. Необходимо про- верить наличие напряжения питания 5 В, в случае его отсутствия проверьте исправ- ность конденсатора С1 и стабилизатора D1 блока питания. В случае наличия на- пряжения питания проверьте исправность резонатора ZQ1 (методом замены на за- ведомо исправный). Аппарат “неправильно" работает. Причина неисправности простая. Необ- ходимо сделать перезапуск управляю- щей программы с установкой настроек по умолчанию (см. руководство по эксп- луатации). Нет гудка, телефонная линия по- стоянно занята. Неисправность неред- кая, но и несложная. Причиной ее могут быть либо грязь на плате, либо пробой одного из транзисторных ключей VT15...VT 17 (КТ940А). Ремонт необходи- мо начать с визуального осмотра печат- ной платы. Далее последовательно заме- ните транзисторные ключи на заведомо исправные. “Прозванивать" их тестером бессмысленно. Мигает индикация. Причина - неис- правность узла сброса. Наиболее вероя- тен выход из строя дешифратора D9 (К155ИД10). Остальные элементы узла сброса работают достаточно надежно. Индикация отсутствует, аппарат работает нормально. Причина - неисп- равен регистр D8 (КР1533ИР23). Прежде всего, необходимо проверить наличие на- пряжения питания непосредственно на выводах микросхемы. Индикация функционирует непра- вильно. Короткое замыкание или обрыв в шлейфе индикатора могут стать при- чиной этой неисправности, как и замы- кание на плате клавиатуры. Ремонт не- обходимо начать с визуального осмотра, затем “прозвоните" тестером соединения платы АОНа с платами индикации и кла- виатуры. Далее проверьте исправность регистра (D8) и дешифратора (D9) инди- катора. Не работает микрофон трубки. При- чиной может быть как неисправный мик- рофонный капсюль, так и изношенный витой шнур трубки. Микрофонный усили- тель вполне надежен и его неисправнос- ти крайне редки. Вышеперечисленные неисправности далеко не единственные, встречающие- ся в телефонах с АОН, но наиболее рас- пространенные. В настоящей статье не рассмотрены неисправности, связанные с другими устройствами на линии, с неис- правным определением номера и др., но, тем не менее, освещены наиболее зна- чимые проблемы и способы их устране- ния, даются исчерпывающие ответы на вопросы, актуальные и по сей день.
А. КРОТЧЕНКОВ, РУП НИИЦТ, г. Минск Телевизор (Продолжение. Начало в №5-8/2002) HORIZONT DTV-700 При закрывании транзистора VT801 скорость нарастания напря- жения на его стоке будет опреде- ляться индуктивностью обмотки 2-20 трансформатора Т801, емкостью конденсаторов С814, С819 и резис- тором R817. Когда напряжение на стоке транзистора VT801 достигает порога отпирания диода VD807, в работу включится конденсатор С813, и скорость нарастания напря- жения на стоке транзистора VT801 еще уменьшится. Нарастающее на- пряжение на обмотке 2-20 транс- формируется во вторичные цепи, и, когда оно достигает порога отпира- ния выпрямительных диодов VD808, VD809, VD810, то рост напряжения прекращается, а в первичной обмот- ке (выводы 2-20) начинается затуха- ющий колебательный процесс, обус- ловленный индуктивностью рассея- ния трансформатора Т801. Частота этих колебаний и время затухания определяются элементами С814, С819, R817 и индуктивностью рас- сеяния обмотки трансформатора. Во время закрытого состояния транзистора VT801 выпрямитель- ные диоды и диод VD807 открыты - происходит передача накопленной в магнитном поле обмотки трансфор- матора Т801 энергии в нагрузку. По окончании расхода накопленной магнитной энергии напряжение на обмотках трансформатора Т801 уменьшается и выпрямительные ди- оды закрываются. При последую- щем открывании транзистора VT801 конденсатор С813 разряжается че- рез резистор R818, конденсатор С819 - через резистор R817 и об- мотку 1-3, а в магнитном поле транс- форматора Т801 происходит накоп- ление очередной порции энергии током, протекающим по цепи: кон- денсатор С812, обмотки 2-20 транс- форматора, транзистор VT801, кон- денсатора С812. Регулируя время открытого состояния транзистора VT801, можно изменять количество накопленной магнитной энергии, от- даваемой в нагрузку, и таким обра- зом осуществить групповую стаби- лизацию выходных напряжений. Для управления транзистором VT801 во всех режимах работы те- левизора и осуществления группо- вой стабилизации на ИМС D801 вы- полнено устройство управления преобразователем напряжения. С обмотки 6-16 трансформатора Т801 управляющее напряжение, пропорциональное вторичным пита- ющим напряжениям, через токоогра- ничивающий резистор R806, диод VD805, делитель R803, R804, R805 поступает на вывод 1 ИМС D801 и сравнивается со стабильным внут- ренним опорным напряжением Uon в усилителе управления и перегруз- ки. Напряжение, поступающее для сравнения с опорным Uon, создает- ся на резисторе R805 за счет тока, протекающего через резисторы R803, R804, и на резисторе R829 за счет дополнительного тока от внут- реннего источника тока ИМС D801. Если управляющее напряжение сравнительно мало, то дополнитель- ный ток еще более уменьшит сум- марное напряжение на резисторах R805, R829. На выводе 2 генерируется напря- жение, пропорциональное стоково- му току силового транзистора VT801, за счет заряда-разряда кон- денсатора С811 через резистор R812 и преобразователь “первичный ток-напряжение”. Этот преобразова- тель соединен с опорным напряже- нием U, а его выход управляется внутренним блоком “логика" Если напряжение на выводе 2 превысит выходное напряжение усилителя управления и перегрузки, “стоп-ком- паратор” сбросит управляющую ло- гику. Вследствие этого на выводе 5 устанавливается низкий уровень. Другими входами блока “логика” яв- ляются выходы “генератора старто- вого импульса” со стабильным опор- ным напряжением U , блока управ- ления напряжением питания, блока первичного питания дистанционно- го управления. Вывод 3. Первичное напряжение, поступающее с делителя R813, R814, используется для определе- ния минимального пониженного на- пряжения питающей сети в сравне- нии с опорным Uon и коррекции точ- ки сброса “стоп-компаратора”, т.к. для разных питающих сетевых на- пряжений и для одной и той же мак- симальной нагрузки ток накачки об- мотки 2-20, а значит максимум на- пряжения на конденсаторе С811 (вы- вод 2) должен быть разным. Вывод 4. Корпус. Вывод 5. В выходном каскаде вы- ходные сигналы блока “логики” пре- образуются в управляющие сигна- лы, необходимые для работы сило- вого транзистора. Вывод 6. Из напряжения питания, поступающего на этот вывод, выра- батываются все внутренние опор- ные напряжения. На выводе 7 конденсатор С809 интегрирует напряжение. Этим напря- жением управляется источник тока и усилитель управления и перегрузки таким образом, чтобы обеспечить за- пуск схемы при включении, когда на- пряжение на выводе 1 равно 0. Вывод 8. Детектор пересечения нуля определяет момент полной от- дачи энергии, запасенной в транс- форматоре, по детектированию точ- ки пересечения нуля при изменении напряжения с положительного на от- рицательное на выводе 8. Это по- зволяет “логике" выдавать следую- щий импульс. Паразитные колеба- ния, имеющиеся в конце импульса, не могут вызвать импульса включе- ния транзистора VT801, благодаря внутренней схеме, выключающей детектор в течение некоторого “мер- твого" времени после импульса. Работа схемы при включении После подачи сетевого напряже- ния конденсатор С810 начнет заря- жаться током через резистор R811. Напряжение на выводе 6 (U6) нач- нет плавно увеличиваться, при этом на выводе 3 будет напряжение, оп- ределяемое делителем R813, R814, а на выводе 2 уровень напряжения до 6,6 В. Ток, потребляемый ИМС в этом случае, меньше 0,8 мА. Когда напряжение U6 достигнет порога 11...13 В, включаются опорные на- пряжения ИМС. Потребляемый ток возрастает в этом случае до 12 мА, напряжение на выводе 2 уменьша- ется до значения напряжения U (1,17...1,05 В), и генератор старто- вого импульса генерирует импульс запуска. Обратная связь на выводе 8 запускает следующий импульс и т.д. Ширина всех импульсов, вклю- чая стартовый, управляется усили-
телем управления и перегрузки. После включения ИМС генерирует сигнал на выводе 7, который плав- но заряжает конденсатор С809. Это напряжение используется для плав- ного увеличения длительности им- пульсов запуска. Максимальная длительность вы- ходного импульса ограничена усили- телем перегрузки. Если управляющее напряжение на конденсаторе С809 увеличивается, усилитель перегрузки обеспечивает генерацию более широ- ких импульсов. Через некоторое вре- мя ширина импульсов достигнет мак- симального значения, т.к. максимум пилообразного напряжения на выво- де 2 не может превышать значения U2s порядка 2,2...3,1 В. Таким обра- зом, максимальная ширина импуль- са определяется постоянной време- ни цепочки С811, R812, значением напряжения U2s, которое в свою очередь, зависит от усилителя уп- равления и перегрузки, а также на- пряжением питающей сети, которое через делитель R813, R814 прикла- дывается к выводу 3 и вместе с то- ком через резистор R812 влияет на скорость заряда конденсатора С811. Когда напряжение на конденсаторе С808 достигнет напряжения стаби- лизации, напряжение U2s уменьшит- ся, уменьшится и ширина запускаю- щих импульсов - схема придет в ус- тойчивое состояние стабилизации напряжения на конденсаторе С808, а, значит, и вторичных питающих на- пряжений. С момента включения опорных напряжений ток потребления ИМС возрастает до 12 мА, конденсатор С810 начинает разряжаться. При этом если напряжение на конденса- торе С810 уменьшилось до значения 7...7,5 В (точка сброса), попытка за- пуститься срывается(вывод 5 пере- ключается на низкий уровень ), но конденсатор С810 продолжает раз- ряжаться, т.к. ИМС остается вклю- ченной. Когда напряжение на выво- де 6 достигнет величины 4,5...5,5 В, ИМС выключится, напряжение на конденсаторе С810 может снова ра- сти, и попытка запуска повторяется. Если напряжение на конденсаторе С810 при запуске не опускается ниже точки сброса и поддерживает- ся обмоткой 6-16 трансформатора, схема входит в режим стабилизации. Если при запуске выпрямленное сетевое напряжение под воздей- ствием нагрузки уменьшится так, что напряжение на выводе 3 (U3) ИМС станет меньше 1 В, то внутренний блок первичного питания фиксирует U3s на уровне U3s величиной 0,4 В до тех пор, пока ИМС не выключит- ся (U6 < 4,5..,5,5В). После этого но- вая попытка запуска повторяется. В нормальном режиме ИМС ра- ботает в режиме управления, номи- нальное напряжение на выводе 1 ИМС - 400 мВ. Если нагрузка воз- растает, усилитель управления и пе- регрузки разрешает максимально широкие импульсы. Если пиковое напряжение на выводе 2 ИМС дос- тигает значения U2s max (достигну- та точка сброса), то при дальней- шем увеличении нагрузки, усили- тель перегрузки начнет уменьшать ширину импульсов, напряжение U2s снизится до 2,2...2,6 В . Напряжение на конденсаторе С810 также снизит- ся, и когда оно станет меньше вели- чины 7,0...7,5 В, импульсы прерыва- ются. ИМС будет работать в режи- ме вспышки, т.е. повторять попытки запуска. Из-за большой постоянной вре- мени цепи запуска (элементы R310, С310) только незначительная мощ- ность передается в нагрузку при ко- ротком замыкании вторичных цепей или при перегрузке. При работе телевизора в дежур- ном режиме, когда нагрузка умень- шается до минимальной, ширина импульсов становится короче неко- торого внутреннего предела, тогда ИМС подавит несколько импульсов. Из-за уменьшения коэффициента заполнения измеренная ошибка из выпрямительной схемы R8O6, VD805, С808 увеличится, и, следо- вательно, выходные напряжения бу- дут увеличены. Чтобы компенсировать это уве- личение выходных напряжений при работе на узких импульсах, усили- тель управления и перегрузки выра- батывает дополнительный ток, кото- рый через резистор R829 создает дополнительное напряжение, кото- рое складываясь с напряжением на резисторе R805, создает несколько “завышенное” суммарное напряже- ние. При сравнении в усилителе уп- равления “завышенного" напряже- ния с внутренним опорным Uon вы- рабатываются импульсы запуска, обеспечивающие номинальные на- пряжения во вторичных цепях при работе в дежурном режиме. ИМС защищена от перегрева. При повышении температуры корпу- са внутренняя схема защиты пере- грева выключает логику. Как только температура упадет до разрешенно- го уровня , внутренняя схема запус- кает ИМС снова. Схема пульта дистанционного управления RC6-3D (А14) Схема содержит ИМС 14D1 типа ЭКФ1568ХЛ1, выходной каскад на транзисторе VT1 с излучающим ди- одом VD1, батарею автономного пи- тания G1, G2 и контактную систему, состоящую из кнопок SB1...SB43. Транзистор VT1 типа КП505Г- N-ка- нальный полевой транзистор с изо- лированным затвором. Принципиальная схема пульта дистанционного управления приве- дена на рис. 26. Схема усилителя звуковой ча- стоты Усилитель звуковой частоты со- бран на ИМС D301. Функциональная схема ИМС типа TDA1519 приведена на рис. 27. Напряжение сигнала звукового сопровождения поступает с модуля радиоканала через контакт 10 со- единителя Х16 и через делитель R304, R303 и разделительные кон- денсаторы С307 и С308 подаётся на входы двух независимых усилителей 34 ИМС D301 (выводы 1 и 9). Дели- тель R304, R303 необходим для со- гласования выхода МРК и входа УЗЧ по уровню напряжения сигнала. Кон- денсатор С309 с резистором R304 образуют ФНЧ, который корректиру- ет АЧХ УНЧ, а также снижающий ВЧ фон строчной развертки. В состав ИМС D301 входят ин- вертирующий и неинвертирующий усилители НЧ. Поэтому фазировка динамических головок громкогово- рителей ВА1 и ВА2 должна быть про- тивоположной. С выходов ИМС D301 (выводы 4,6) сигналы двух усилителей в противо- фазе подаются каждый на свой гром- коговоритель. Цепь протекания токов выходного сигнала звуковой частоты замыкается на корпус через конден- сатор С302 для разделения постоян- ной составляющей, присутствующей на выходах усилителей НЧ. Напряжение питания подается на вывод 7 ИМС D301 через фильтр R301, С301, С304. На вывод 8 ИМС D301 подается напряжение с кон- денсатора С306, управляющее от- ключением громкоговорителей на время протекания переходных про- цессов при включении и выключении телевизора и исключая тем самым появление щелчков. Громкоговори- тели включаются только в том слу- чае, если напряжение на выводе 7 ИМС превышает величину +8 В. При
Рис. 26 включении телевизора в рабочий режим на аноде стабилитрона VD301 появляется напряжение +5 В, а на катоде напряжение +4,4 В. Кон- денсатор С306 начинает заряжать- ся от источника питания +15 В че- рез резистор R302: от уровня +4,4 В до напряжения +11,6 В, при котором стабилитрон откроется. Время, не- обходимое для того, чтобы напряже- ние на конденсаторе С306 достигло +8 В, значительно превышает вре- мя переходных процессов при вклю- чении телевизора. При выключении телевизора в режим ожидания или при отключе- нии от сети, на аноде стабилитрона VD301 напряжение мгновенно пада- ет до уровня 0,2 В. Конденсатор С306 быстро разряжается до напря- жения +5,8 В через стабилитрон VD301 ещё до того, как начнутся переходные процессы. Следова- тельно, и громкоговорители будут отключены до начала переходных процессов при выключении. В режиме покоя резистор R2 обеспечивает нулевое напряжение на затворе транзистора VT1, при этом ток стока транзистора VT1 бли- зок к нулю и излучение диода VD1 отсутствует. При замыкании одной из кнопок с вывода 7 ИМС D1 на зат- вор транзистора VT1 поступает им- пульсный сигнал амплитудой 1,5-2,0 В. При этом транзистор VT1 открыва- ется и через диод VD1 течет ток по цепи: источник напряжения +3 В, диод VD1, сток-исток транзистора VT1, корпус. В результате диод VD1 излучает сигнал команды. Конденсатор С1 - накопитель- ный, резистор R2 - ограничитель- ный. Резистор R3, резонатор ZQ1 - элементы задающего генератора. Схемы пультов RC6-3 и RC6-3D идентичны. Отличие их только в том, что в пульте RC6-3D наименование кнопки Р—Р изменено на MENU. РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРОВ СЕРИИ DTV-700 Регулировка радиоканала Регулировка опорного контура синхронного детектора Опорный контур синхронного де- тектора состоит из элементов 1.2L102, 1.2С125. Подать на вход фильтра 1.2ZQ101 с ВЧ генератора сигнал “ЦП” с уровнем 20 мВ, часто- той 38,0 МГц. Установить вращением сердеч- ника катушки 1.2L102 напряжение величиной (1,85±0,10) В на конт- рольной точке 1.2XN103. При этом необходимо контролировать каче- ство видеосигнала по осциллографу на контакте 19 соединителя XS1 типа SCART. Контроль тракта звукового со- провождения Выходное напряжение контроли- ровать на контакте 3 соединителя XS1 осциллографом при подаче на антен- ный ввод испытательных сигналов. Установка задержки АРУ на се- лектор каналов Уменьшить входной сигнал до ве- личины 1 мВ. Подключить вольтметр к контакту 1 соединителя Х15 (А5). Переменным резистором 1.2R105 ус- тановить напряжение на 0,1...0,2 В меньше максимального значения. КОМПЛЕКСНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРА Общие положения После ремонта телевизора - за- мены кинескопа, регулировки и ре- монта отдельных его узлов, замены комплектующих изделий - произво- дится комплексная проверка и регу- лировка телевизора. При замене элемента, влияюще- го на настройку телевизора, реко- мендуется проверка и настройка только той части схемы, где был за- менен элемент.
Настройку следует производить при номинальном напряжении сети. Приборы и телевизор должны быть включены за 15 мин. до начала на- стройки. В тех случаях, когда точность из- мерений не оговаривается, допуска- ется отклонение измеренных вели- чин от номинальных на +10 %. Включить телевизор в сеть. Вы- держать телевизор во включенном состоянии не менее трех минут. Подать на вход телевизора испы- тательный сигнал “Цветные полосы’’. Описание режима “Сервис” В режиме “Сервис” производят- ся регулировки размеров, центров- ка и линейность растра, установка ускоряющего напряжения и уровня “черного”. Для входа в режим “Сервис” не- обходимо: - регулировку “громкость” уста- новить в “0"; - нажать на пульте ДУ кнопку от- ключения звука; - нажать на пульте ДУ кнопку тай- мера. Регулировки в режиме “Сервис” переключаются кнопками “Р+”, “Р-” по кольцу. Значение выбранной регули- ровки изменяется кнопками “+”, Запоминание значения регули- ровки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки пульта ДУ. Выход из режима “Сервис" осу- ществляется нажатием кнопки “TV" пульта ДУ. Порядок регулировки в режиме “Сервис”: - установить симметрию по вер- тикали регулировкой “В Сим"; - линейность по вертикали регу- лировкой “В Лин”; - центровку по вертикали регули- ровкой “В Центр”; - размер по вертикали регули- ровкой “В Разм"; - центровку по горизонтали ре- гулировкой “Г Центр”; - задержку яркостного сигнала регулировкой “Здр Яр”; - частоту цветовой поднесущей ПАЛа выбором регулировки “Цв Подн” и нажатием зеленой кнопки пульта ДУ; - произвести установку уровня “черного” и ускоряющего напряже- ния, для чего войти в режим “Ускр” сервисного меню и измерить осцил- лографом уровни “черного" в конт- рольных точках 3XN1, 3XN2 и 3XN3 МВК. Выбрать максимальное из этих трех значений и, вращая подстроеч- ный резистор 3R20, установить уро- вень “черного” в этом канале на ве- личину (160+5) В. Затем нажать зе- леную кнопку пульта соответствую- щую режиму “Запуск”, после чего ре- гулировкой ускоряющего напряже- ния на трансформаторе 1Т702 до- биться относительного значения (0+5), отображаемого на экране те- левизора в окне “Ускр". Затем необ- ходимо выключить и включить теле- визор для того, чтобы инициализа- ция прошла с новыми значениями уровня “черного” и ускоряющего на- пряжения. В модели телевизора 54 DTV700 регулировки в режиме “Сервис” - “Г Разм”, “Трапец”, “Разм П", “Сим П”, “Угол П”, “Ток Ч R”, “Ток Ч G”, “Ток Ч В", “Ток Б R”, “Ток Б G”, “Ток Б В” не ис- пользуется. Для регулировки геометрии в мо- дели 54 DTV700 используются регу- лировки в режиме “Сервис" - “В Центр”, “В Разм", “В Сим”, “В Лин”, “Г Центр”. В модели 63 DTV700 дополни- тельно используются регулировки в режиме “Сервис” - “Г Разм", “Тра- пец", “Разм П”, “Сим П”, “Угол П”. Относительные пределы регули- ровок в режиме “Сервис”: В Центр' минус 255...255 ' В Р.1’м" 0...255 "В. Сим " минус 128... 127 Н Анн" минус 128... 1 27 0...255 Г Р., ,м" минус 128... 127 ВуНВИ минус 128... 127 минус 128... 127 минус 128... 127 минус 128... 127 ' Зд|> Яр" 0..31 Тик Ч Р" 0..255 Т-к Ч . 0..255 Т t. Ч В 0..255 "Т-1, F. К/ 0..255 г. < 0..255 (ИВИЙйШвВЖй® 0..255 Регулировка источника питания Подключить сетевой шнур в сеть питания 220 В и нажать кнопку вклю- чения “Сеть” телевизора. Подключить цифровой вольтметр к контактам 1,3 соединителя ХЮ и убедиться, что напряжение источни- ка +115 В не превышает величины + 120 В. Если напряжение больше +160 В, немедленно отключить пита- ние и произвести ремонт. Вращени- ем переменного резистора 1R803 проверить возможность установки напряжения величиной +115 В в диа- пазоне 105-125 В и установить напря- жение источника величиной +115 В. Подключая цифровой вольтметр к кон- трольным точкам 1XN803, XN806, XN801, проверить соответствующие напряжения: +5 В (деж), +115 В, +8,5 В Замкнуть (запаять) соединители SA801, SA805, SA804, SA803, SA802 и, подключая вольтметр, еще раз проконтролировать те же напряже- ния, включая цепь +31 В. Включить телевизор из дежурно- го режима в рабочий, проверить на- пряжение в контрольной точке XN804. Величина напряжения дол- жна быть +5,1 В. Регулировка строчной и кадро- вой разверток Замкнуть соединители SA701 для запуска строчной развертки. Подключая осциллограф к конт- рольным точкам, проверить соответ- ствие формы запускающих строчных импульсов осциллограмме в коллек- торе транзистора VT701, на резис- торе R706. Подключить вольтметр к контак- там 1,3 соединителя ХЮ и проконт- ролировать напряжение +115 В. В случае необходимости произвести его подрегулировку подстроечным резистором 1R803. Подключить отклоняющие катуш- ки через соединители Х8, ХЮ. После включения телевизора проверить напряжения питания кад- ровой развертки (контрольная точ- ка XN705), которое должно нахо- диться в пределах 24...28 В. Подключить цифровой вольтметр к контрольной точке XN704 и прокон- тролировать наличие напряжения питания величиной +12 В, на конден- саторе С712 - напряжение питания видеоусилителей величиной +200 В, которое должно быть в пределах 180...230 В. Замкнуть перемычки SA708, SA709, вторично проверить напря- жения +26 В и +12 В. С помощью осциллографа про- контролировать работу кадровой развертки По киловольтметру проконтроли- ровать напряжение второго анода кинескопа, которое должно быть не менее 20 кВ при токе лучей 900 мкА. Ручкой регулировки напряжения фокусировки “11фок" (FOKUS) на трансформаторе 1Т702 установить фокусировку в оптимальное положе- ние по изображению на экране ки- нескопа. (Окончание следует)
Наборы МАСТЕР КИТ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В предыдущей статье были рассмотрены простые устройства ав- томатики, выполненные на одной печатной плате. По многочисленным просьбам публикуем рисунок печатной платы. Внешний вид универсальной печатной платы А401 со стороны рас- положения элементов показан на рис. 1. На рис. 2 приведен вид платы со стороны токоведущих проводников. Рис. 1 КЭ X ! S см I м* ае : ос м |2© ° 13©£ 0 MASTER KIT 0 ©5 0Ил£°сиТ18ио1©б Рис. 3 Рис. 4 В этой статье мы познакомим читателей с несложными бытовыми электронными устройствами - звуковыми эффектами, которые можно собрать на другой унифицированной печатной плате А503, размерами 40x30 мм. Это две различные по тембру сирены, дверной звонок и мет- роном. Данные устройства будут интересны для изучения основ радио- техники и могут использоваться в быту. Они будут приятным подарком друзьям и близким. Номинальное напряжение питания всех устройств - 3.. .9 В. Макси- мальная выходная мощность - 2 Вт. Номинальное сопротивление на- грузки -8... 32 Ом. Максимальный ток потребления - 1 А. Внешний вид универсальной печатной платы А503 со стороны рас- положения элементов показан на рис. 3. На рис. 4 приведен вид платы со стороны токоведущих проводников. Сирена выполнена на основе универсальной схемы несиммет- ричного мультивибратора (VT1, VT2). Рабочая частота мультивиб- ратора определяется номиналами резисторов R1, R2 и конденсатора С1. Резисторы R3, R4 и конденса- тор СЗ определяют тембр звучания, а конденсатор Cd - скорость изме- Ю. САДИКОВ, г. Москва E-mail: sadikov@masterkit.ru нения тональности сирены. Конденсатор С2 в схеме не используется. Принципиальная электрическая схема сирены показана на рис. 5, фо- тография устройства - на рис. 6. В табл. 1 приведен перечень элемен- тов, необходимых для повторения сирены. Табл. 1 I Позиция Номинал Примечание Количество RI, R2 68 кОм Синий, серый, оранжевый 2 R3 10 кОм Подстроечный резистор ! R4 2,2 кОм Красный, красный, красный 1 R5 560 Ом Зеленый, синий, коричневый 1 С1 4700 пФ Керамический конденсатор 1 С2 Не устанавливать СЗ 0,1 мкф/16 В Керамический конденсатор 1 Cd 22 мкФ/16...50 В 1 XI BAT/SNAP Разъем питания для батареи +9 В 1 VT1 ВС557 Корпус ТО92-1 ! VT2 BD137-16 Корпус ТО126. Возможна замена на Т815 1 А503 Печатная плата 40x30 мм 1 Глубокий, протяжный звук ими- тирует сигаалы, которые подают ко- рабли в тумане и в темное время суток при заходе в гавань морского порта. Сирена хорошо слышна на большом расстоянии. Принципи- альная электрическая схема пока- зана на рис. 7. В отличие от преды- дущей сирены, в схеме не исполь- зуются элементы R2 (установите перемычку) и СЗ, а подключается конденсатор С2, определяющий тембр звучания, фотография уст- ройства - на рис. 8. В табл. 2 при- веден перечень элементов. Дверной звонок NK038 Пронзительный звук дверного звонка хорошо слышен на боль- шом расстоянии. Его лучше использовать в больших помещениях (в коттедже, на складах) и на открытых пространствах (на даче). Он будет полезен и для людей с нарушением слуха. После нажатия на кнопку SA1 громкость звука нарастает до максимального значения в течение 60 секунд, а затем плавно снижается. Небольшие размеры и достаточно большая громкость звучания позволяют использовать звонок в охранных системах, при изготовлении моделей и модерни- зации игрушек, а также при создании различных звуковых эффектов во время игр.
Табл. 2 Позиция Номинал Примечание Количество 620кОм Голубой, красный, желтый 1 R2 Установить перемычку R3 ЮкОм Подстроечный резистор ! R4 З.ЗкОм Оранжевый, оранжевый, красный ! R5 560 Ом Зеленый, голубой, коричневый 1 CI 0,01 мкФ Керамический конденсатор ! С2 0,22мкФ Керамический конденсатор 1 СЗ Не устанавливать XI BAT/SNAP Разъем питания для батареи +9 В 1 VTI ВС557 Корпус ТО92-1 1 VT2 BD137-I6 Корпус ТО126. Возможна замена на Т815 1 А5ОЗ Печатная плата 40x30мм 1 Дверной звонок выполнен на основе универсальной схемы не- симметричного мультивибратора (VT1, VT2). Рабочая частота муль- тивибратора определяется номина- лами резистора R1 и конденсатора С1. Резисторы R3, R4 и конденса- тор С2 определяет тембр звучания, а конденсатор Cd - скорость изме- нения тональности сирены. Вмес- то резистора R2 установите пере- мычку. Конденсатор С2 в схеме не используется. Принципиальная электрическая схема показана на рис. 9, фотография устройства - на рис. 10. В табл. 3 приведен перечень элементов. Табл. 3 1 Позиция Номинал Примечание Количество 1 R! 330 кОм Оранжевый, оранжевый, желтый I R2 Установить перемычку R3 10 кОм Подстроечный резистор 1 R4 1,2 кОм Коричневый, красный, красный 1 R5 560 Ом Зеленый, синий, коричневый I CI 3300 пФ Керамический конденсатор 1 С2 0,068 мкФ Керамический конденсатор 1 СЗ Не устанавливать Cd 100 мкФ/16...5О В 1 XI BAT/SNAP Разъем питания для батареи +9 В I VTI ВС557 Корпус TO92-I 1 VT2 BDI37-16 Корпус TOI26. Возможна замена на Т815 1 А503 Печатная плата 40x30 мм 1 Метроном NM5037 Тем, кто увлекается музыкой, танцами и спортивной гимнастикой часто необходим метроном для рационального проведения занятий и тренировок. Метроном позволяет задавать ритм с частотой от 20 до 300 ударов в минуту. Метроном выполнен на осно- ве универсальной схемы несим- метричного мультивибратора (VT1, VT2). Рабочая частота мультивиб- ратора определяется номиналами резисторов R1, R2, R4, Rd и кон- денсатором С1. Принципиальная электрическая схема показана на рис. 11. В схеме не используются элементы R3 (ставится перемыч- ка) и СЗ. Фотография устройства приведена на рис. 12, а в табл. 4 - перечень элементов. Рабочая ча- стота метронома устанавливается подстроечным резистором Rd. Табл. 4 Позиция Номинал Примечание Количество R1 68 кОм Голубой, серый, оранжевый 1 R2 22 кОм Красный, красный, оранжевый 1 R3 Установить перемычку R4 39 Ом Оранжевый, белый, черный 1 R5 560 Ом Золеный, голубой, коричневый 1 Rd 1,0 МОм Подстроечный резистор 1 Cl, С2 2,2 мкФ/16 В 2 СЗ Но устанавливать VT1 ВС557 Корпус ТО92-Ь 1 VT2 BD137-16 Корпус ТО126. Возможна замена на Т815 1 XI BAT/SNAP Разъем питания для батареи +9 В 1 А5ОЗ Плата печатная 40x30 мм 1 На сайте http://www.masterkit.ru доступны все рассмотрен- ные звуковые эффекты. Чтобы их прослушать, в компьютере должна быть установлена звуковая карта. В следующем номере журнала будет опубликовано описание набора для юного телеграфиста и таблица с азбукой Морзе для самостоятельного изучения. Заключение Чтобы сэкономить время, МАСТЕР КИТ предлагает наборы NM5031, NK038, NM5033 и NM5037. Каждый набор состоит из пе- чатной платы, всех необходимых компонентов, подробного руко- водства по сборке и эксплуатации устройства. Наборы МАСТЕР КИТ для самостоятельной сборки и попу- лярные радиолюбительские журналы спрашивайте в магази- нах радиодеталей вашего города. На сайте МАСТЕР КИТ http://www.masterkit.ru приведен пол- ный список адресов магазинов, находится полный перечень и под- робные характеристики наборов и модулей. Работает “Конференция”, где обсуждаются самые разнообраз- ные технические вопросы, размещены статьи в разделе “КИТы в журналах’’, “Полезные ссылки” - ответы на различные вопросы по монтажу устройств, организована подписка на электронные ново- сти от МАСТЕР КИТ.
Ведущий -д. т. н., профессор Г. А. КАРДАШЕВ, E-mail: gkardashev@yandex.ru EPPURE SI MUOVI! Заседание №5 Тестер -он и в Африке Тестер 1. Случай на даче Футбольный чемпионат в самом раз- гаре. Смотрим по телевизору решаю- щий матч: Локомотив-Спартак. Явно го- левой момент. И вдруг, в штрафной, ис- чезли все до одного игроки. Что за чер- товщина? Куда они подевались? Кто бьет по воротам? Игра вроде продол- жается, но ничего не разберешь. И тут до нас доходит: “сломался” наш ста- ренький “Горизонт". Так, значит, в изоб- ражении нет красного цвета. Конечно, причин может быть очень много, но, ско- рее всего, “полетел" выходной транзис- тор каскада видеоусилителя по этому каналу. Найти его не сложно. Вот он, виновник: КТ940А. Надо бы проверить, но мы на даче... И в этой ситуации на помощь приходит МАСТЕР КИТ. 2. Моделирование тестера для транзисторов (Набор МАСТЕР КИТ NS042) Вскрываем упаковку и знакомимся с ее содержимым. В наборе МАСТЕР КИТ NS042 имеется все необходимое для того, чтобы стать обладателем очень простого и надежного тестера для проверки исправности транзисторов и определения их структуры (р-п-р, п-р-п). Это, конечно же, незаменимый помощ- ник для начинающих радиолюбителей, который предотвратит использование заведомо неисправных транзисторов и некоторых типов диодов, а также позво- лит проверять и ремонтировать радио- электронную технику. Устройство пита- ется постоянным напряжением 9 В, мак- симальный ток потребления - 90 мА. Размеры печатной платы - 35x43 мм. Посмотрим принципиальную схе- му. Интересно, как же она работает? Поскольку собственно ремонт телеви- зора не самоцель, смоделируем рабо- ту этого тестера в программе EWB (см. предыдущие заседания нашего клуба). Соберем модель из логических эле- ментов (Logic Gates) типа инверторы (NOT Gate), которых необходимо шесть штук. Буксируем их на рабочее поле и нумеруем U1...U6. В отличие от при- ложенного к набору описания, мы ис- пользуем условные графические обо- значения в стандарте DIN, а не bANSI (рис. 1). Далее на рабочее поле выно- сим остальные компоненты: резисторы - R1, R2, R3, конденсатор - С1, бата- рею - Е1, светоизлучающие диоды (Light-Emitting Diode - LED) - VD1, VD2, п-р-п транзистор - VT1. Редактируем номиналы компонентов согласно опи- санию и проводим сборку виртуальной модели. В силу специфики моделиро- вания в данной программе смешанных аналого-цифровых устройств нам при- шлось изменить способ питания схемы, введя перемычку XY. Это приводит к тому, что в модели проверяются толь- ко транзисторы п-р-п типа. Ну да не беда! Обойдемся пока этой усеченной моделью. Для соответствия с прототи- пом введем нумерацию узлов входа и выхода логических элементов, она от- ражает номера на выводах использо- ванной микросхемы, а также обозначе- ния выводов транзистора. Включаем моделирование: схема не работает. Проверяем все подряд. Вроде ошибок нет. Попробуем увеличить чув- ствительность светодио- да. Для этого редактиру- ем его свойства: LED Properties>Models>red LED>Edit. В появив- шемся окошке Тигп-оп current (ток погасания) вводим значение 0,005 А. Снова включаем моде- лирование и наблюда- ем мигание светодиода VD2. Схема работает. Искусственно введем неисправность, напри- мер, разорвав какое- либо соединение от од- ного из выводов транзи- стора, имитируя его перегорание. Включаем моделирование: мигание VD2 прекратилось - транзистор неис- правен. Можно также воспользоваться тем, что в программе EWB предусмотрен специальный инструментарий для ими- тации неисправностей компонентов. Войдя в редактирование свойств тран- зистора: NPN Transistors Properties (рис. 2), выбираем позицию Fault (де- фект). В открывшемся окне можно за- дать различные типы дефектов между выводами 1-2-3: утечку (Leakage) в Омах, короткое замыкание (Short) или обрыв (Open). По умолчанию здесь ус- тановлено отсутствие дефектов (None). При работе с этими случаями, возмож- но, придется подстроить математичес- кие параметры расчетов переходных процессов (Transient) в опции анализа (Analysis Options). Тем, кто захочет глубже проанали- зировать работу схемы, можно посо- ветовать использование виртуально- го двухканального осциллоскопа (Oscilloscope). Подключая к его входам различные выводы схемы и сравнивая осциллограммы сигналов, можно сде- лать заключение о работе соответству- ющих цепей. Следующим шагом моделирования является переход к сборке модели те- стера на основе конкретной микросхе- мы. В данном наборе использована простейшая цифровая КМОП ИС типа 4049. Выбираем в цифровых компо- нентах (DIGIT) цифровые ИМС (Digital ICs), затем 4ххх Template и, наконец, 4049 (Hex INVERTER). На рабочем поле появляется изоб- ражение корпуса IC 4049 (рис. 3). Мар- кировка выводов такова: Рис. 2 Label | koGek р** | | Setup I < PjJ P2 ГЗ Г Leakage pOO fo" Г Sh«i % Г Орел None
24 МАСТЕР KIT Ilin СЕНТЯБРЬ Hill VDD и VSS - соответственно “плюс” и “минус" (заземление) источ- ника питания; I и О, снабженные номерами, со- ответственно входы и выходы шести инверторов; NC - отсутствие соединения (холо- стой вывод). Дополнив эту микро- схему компонентами и проведя необходимые соединения в соответ- ствии с принципиаль- ной схемой (рис. 1), по- лучаем модель того же тестера в другом виде (рис. 3). Здесь, также как и в схеме на рис. 1, в цепи питания вводим до- полнительную перемыч- ку XY. С этой моделью проводим те же экспери- менты, что и в первом случае, и убеждаемся в их идентично- сти. Заодно через опцию Fault в ее свойствах в этой модели также может быть исследовано поведение дефек- тной микросхемы, но учитывая боль- шое число выводов, вариантов здесь гораздо больше, чем у отдельного транзистора. 3. Давненько не брал я паяльник в руки Поднаторев в теории, берем в руки паяльник и, в полном соответствии с приложенной к набору МАСТЕР КИТ NS042 инструкцией, проводим сборку тестера. Проверяем его работу на за- ведомо исправных компонентах: тран- зисторах, диодах, резисторах. Все ра- ботает, как часы. А вот и тот злосчаст- ный транзистор из телевизора. Так и есть, он неисправен. Заменяем его но- вым, предварительно прозвонив тес- тером. Впаиваем в плату блока цвет- ности - все цвета на месте. Теперь можно нормально смотреть футбол и не только, да и тестер в хозяйстве при- годится еще не раз. А на сайте http://www.masterkit.ru представлен ассортимент наборов и модулей МАСТЕР КИТ, из которых можно собрать много полезных и ин- тересных устройств. Адреса некоторых магазинов, специализирующихся на продукции МАСТЕР КИТ. Беларусь Минск, продажа под заказ, срок до 5 дней. Тел. (375-17) 288-13-13, 282-03-37 Украина “НикС", e-mail: chip@nics.kiev.ua 1. Киев, ул. Январского восстания, 24. Тел: (044) 290-46-51 2. рынок “Радиолюбитель”, торговое место №100 “Имрад", e-mail: masterkit@tex.kiev.ua 1. Киев, ул. Дегтяревская, 62, 5-й этаж. Тел/факс: (044) 441-67-36 2. рынок “Радиолюбитель" (ул.Ушинского, 4), торговые места №22, 43. Тел: 446-82-47 Россия “МиТраКон”, e-mail: mtk@mitracon.ru Москва, Украинский бульвар, д.15. Тел: (095) 937-41-03, тел/факс: 243-55-46 “Чип и Дип", e-mail: sales@chip-dip.ru, www.chip-dip.ru Москва, ул. Беговая, д.2. Тел. (095) 284-56-78, 284-36-69 “Царицыно", радиорынок, место 126. Москва, время работы: 9.00 -16.00 без выходных: “На Можайке", радиорынок, пав. 14/22. Москва, время работы: 9.00 - 18.00. Выходной день: поне- дельник. Проезд до ст. м. Киевская или Молодежная; далее бесплат- ным экспрессом до Радиорынка. “Мега-Электроника”, e-mail: info@megachip.ru, www.icshop.ru - магазин электронных компонентов on-line С.-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.41. Тел: (812) 327- 32-71, факс: (812) 325-44-09 “Радуга”, e-mail: stayer@tsl.ru Благовещенск, ул.Пионерская, 26, 2-й этаж. Тел: (4162) 38- 54-35 “Электромаркет”, e-mail: elektro@eastnet.febras.ru, www.elektro.febras.ru - Владивосток, Партизанский проспект, 20, к. 314. Тел: (8152) 40-69-03, факс: 26-17-27 “ChipSet”, e-mail: chipset@interdacom.ru Волгоград, ул. Петроградская, д.З. Тел: (8442) 43-13-30 “Мегатрон", e-mail: 3271@mail.ur.ru Екатеринбург, ул. Малышева, 90. Тел: (3432) 56-48-36 “Радиоклуб"; e-mail: rclub137@aspol.ru Мурманск, ул. Папанина, д.5. Тел: (8152) 45-62-91 “Дельта", e-mail: vic@nvkz.kuzbass.net, http://delta-v.chat.ru/ Новокузнецк, ул. Воровского, 13. Тел: (3843) 74-59-49 “Радиотехника”, e-mail: wolna@online.sinor.ru Новосибирск, ул.Ленина, д. 48. Тел/факс: (3832) 54-10-23 “Радиодетали", e-mail: wolna@online.sinor.ru Новосибирск, ул. Геодезическая, д. 17. Тел/факс: (3832) 54-10-23 “Радиомагазин”, e-mail: alex.minus@norcom.ru Норильск, ул. Мира, д.1. Тел/факс: (3919)48-12-04 “Радиотовары”, e-mail: stavtvt@mail.ru Ставрополь, ул.Доваторцев, 4а. Тел: (8652) 35-68-24 “Телезапчасти”, e-mail: koketka@z-com.ru Ставрополь, пер.Черняховского, 3. Тел: (8652) 24-13-12, факс (8652) 24-23-15 “Радиодетали”, e-mail: alexasa1@infopac.ru Тольятти, ул.Революционная, 52; бульвар Кулибина, 6. Тел: (8482)33-96-54 “Электронные компоненты”, e-mail: impulse@infopac.ru Тольятти, ул. Дзержинского, 70. Тел:(8482) 32-91-19 “ЭЛКО”, e-mail: elco@tomsk.ru Томск, пер. 1905 года, 18. Тел:(3822) 20-78-43 “Саша”, e-mail: vissa@sibtel.ru Тюмень, ул.Тульская, 11. Тел/факс: (3452) 32-20-04 “Электроника”, e-mail: bes@diaspro.com Уфа, пр.Октября, 108. Тел: (3472) 33-10-29, 33-11-39 “Радиотовары”, e-mail: chaterina@pisem.net Уссурийск, ул. Некрасова, д.1. Тел/факс: (42341) 2-00-56 “ТВ Сервис”, e-mail: tvservice@pop.redcom.ru Хабаровск, ул.Шеронова, 75, оф.13. Тел: (4212) 30-43-89
Ilin 2002 IIIII МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 25 M. РИЗВАНОВ, г. Санкт-Петербург http://microcon.euro.ru (Продолжение. Начало в №6-8/2002) Программируем микроконтроллеры U1 □ 10 □ 11 а 12 □ 13 П 14 а 15 о 1 □ 3 Q 4_ „ 5 □ 6 д 8 19 P3.0/RXD P3.1/7YD Р3.2ЛМТС P3.3.1NT1 Р 3.4/ТО Р 3.5/71 PO.O/ADO P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 39 38 37 35 35 34 33 3? 21 Р1.0 Р1.1 Р1.2 Р1.3 Р1 .4 Р1.5 Р1.6 Р1.7 Р2.0/А8 Р 2.1 /А 9 Р2.2/А10 Р 2 3/А11 Р2.4/А12 Р 2 5/А13 Р2.б.‘А14 Р2.7/А15 О'? 23 24 25 25 27 28 30 XTAL1 аТ AL2 ALE 18 29 Q 9 31 PSEN RST 17 P3.7/RD Р 3.6AVR EA/VP Р 16 ATS0C51 AS А9 X А-10 X А11 X А12 X А13 \ 00 ‘\00 D1 X XD1 74НСТ373 5 6 О 12 15 16 10 АО А2 АЗ А5 X А7 .АО \А4 Х.А5 \А7 ХА 8 ХАЮ ХА11 10 9 S 3 :з 26 АО А1 А2 АЗ А4 А5 Аб А7 А8 А9 АЮ 27С266 □ О D1 20 D3 X D5 06 07 XRD А12 А13 А14 СЕ WE 00 01 02 □ 3 04 □ 5 06 07 нмвггаз .ROM мот Рис. 3 ИНСТРУМЕНТЫ Редактирование Для написания программ я исполь- зую замечательный редактор Mr.Edit (http://www.utopia-planitia.de/ indexus.html) Данный редактор позволяет со- ставлять тексты на ассемблере, С и многих других языках программирова- ния. Работает под Windows и OS/2. Впрочем, в чем набирать исходный текст - это дело вкуса. Начинал я со встроенного редактора текста в Norton Comander. Главное - это представ- лять, что набирать... MCS-51 Для компиляции программ на ас- семблере (MCS-51) рекомендую рус- скоязычный симулятор-компилятор (http://microcon.euro.ru/support/ tools/AT89C51.arj). Очень удобная среда отладки программ, но встроен- ный редактор, на мой взгляд, оставля- ет желать лучшего. Под Windows NT работать не желает, т.к. ориентирован на стандартный DOS. Часть симуля- тора, ориентированная на внутрисхем- ную эмуляцию процессов, разумеется, не работает без дополнительного же- леза. Работает в DOS режиме. А для тех, кто привык экономить свое время и силы, рекомендую от- личный С-компилятор (http:// microcon.euro.ru/support/tools/ C51.arj). Правда, он ориентирован на Windows NT или OS/2. Под обычным Windows 95(98), при больших объе- мах программ, ему не хватает памя- ти. Работает в DOS режиме. AVR Для компиляции программ на С для AVR самый лучший компилятор, который мне встречался, это CodeVision (http://www.hpinfotech.ro). Компилятор отличный, но не бесплат- ный. Включает в себя встроенный про- грамматор для AVR процессоров, тер- минал COM-порта, vizard для состав- ления проекта (если не знаешь, как начать). Там же есть DEMO версия (до 1 кб кода). Для работы и отладки программ отличным инструментом будет даже DEMO версия (я не говорю о коммер- ческой версии - она имеет еще боль- ше возможностей)... Терминал после- довательного порта (используется стандартный СОМ) и ISP-программа- тор (нужен стандартный адаптер AVR ISP Download cable - по схеме 74AC244N) работают безупречно, чего не скажешь про стандартное ПО фирмы ATMEL. Работает под Windows. Программирование контроллеров Для загрузки программ в кристалл подручными средствами чаще всего используют PonyProg (http:// www.lancos.com/ppwin95.html). Будьте внимательны: PonyProg под- держивает программирование уст- ройств с последовательным интер- фейсом загрузки кода (AVR, Flash, EEPROM, PIC... смотри встроенный Help). Отладка MCS-51 Отладочный монитор микроконт- роллеров семейства 8хс51 (http:// microcon.euro.ru/support/tools/ monitor.arj). Монитор предназначен для отлад- ки в режиме реального времени про- граммного обеспечения и оборудова- ния контроллеров, построенных на основе микропроцессоров 8ХС51, 8ХС52, 8XC51FX, 8XC51GB, и пред- ставляет собой комплекс программ, включающий в себя программу интер- фейса для IBM-совместимых компь- ютеров и программу монитора, запи- сываемую в ПЗУ микропроцессорно- го контроллера. Автор программы - О. П. Кан (СПбГТУ).
Архитектура и система команд микроконтроллера СЕМЕЙСТВА MCS-51 (Продолжение. Начало в №6-8/2002) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 8051 Через универсальный асинхронный приемопередатчик UART (Universal Asynchronous ReceiverTransmitter) осуществляется при- ем и передача информации, представленной последовательным кодом (младшими битами вперед), в полном дуплексном режиме обмена. В состав приемопередатчика, называемого часто после- довательным портом, входят принимающий и передающий сдви- гающие регистры, атакже специальный буферный регистр (SBUF) приемопередатчика. Кроме того, работой последовательного порта управляют два служебных регистра: - регистр управления/статуса приемопередатчика SCON; - бит SMOD регистра управления мощностью PCON. Запись байта в буфер приводит к автоматической переписи байта в сдвигающий регистр передатчика и инициирует начало передачи байта. Наличие буферного регистра приемника позво- ляет совмещать операцию чтения ранее принятого байта с при- емом очередного. Но если к моменту окончания приема байта предьдущий не был считан из SBUF, то он будет потерян. Последовательный порт 8051 может работать в четырех раз- личных режимах. Режим 0. Информация и передается, и принимается через вывод входа приемника (RXi TXi). Через вывод выхода передат- чика (TXD) выдаются импульсы сдвига, которые сопро- вождают каждый бит Частота передачи бита инфор- мации равна 1/12 частоты кварцевого резонатора. Режим 1. В этом режиме передаются через вывод TXD или принимаются через RXD 10 бит информации: старт-бит (0), 8 бит данных и стоп-бит (1) при приеме информации в бит RB8 регистра управления/статуса приемопередатчика SCON заносятся в стоп-бит. Ско- рость приема/передачи - величина переменная и за- дается таймером. Режим 2. В этом режиме через вывод TXD переда- ются или через RXD принимаются 11 бит информа- ции: старт-бит, 8 бит данных, программируемый девя- тый бит и стоп-бит. При передаче девятый бит данных может принимать значение 0 или 1, или, например, для повышения достоверности передачи путем контроля по четности в него может быть помещено значение признака паритета из сло- ва состояния программы (PSW.0). При приеме девятый бит дан- ных помещается в бит RB8 SCON, а стоп-бит, в отличие от режи- ма 1, теряется. Частота приема/передачи выбирается програм- мой и может быть равна либо 1/32, либо 1/64 частоты резонатора в зависимости от управляющего бита SMOD. Режим 3. Совпадает с режимом 2 во всех деталях, за исклю- чением частоты приема/передачи, которая является величиной переменной и задается таймером. Во всех случаях передача инициализируется инструкцией, в которой данные перемещаются в SBUF. Прием инициализирует- ся при обнаружении перепада из 1 в 0 на входе приемника. При этом в режиме 0 этот переход должен сопровождаться выполнением условий R1 = 0 и REN = 1 (табл. 8), а для остальных режимов - REN = 1. Регистр управления/статуса приемопередатчи- ка SCON Управление режимом работы приемопередатчика осуществляется через специальный регистр с симво- лическим именем SCON. Этот регистр содержит не только управляющие биты, определяющие режим ра- боты последовательного порта, но и девятый бит принимаемых или передаваемых данных (RB8 и ТВ8) и биты прерывания при- емопередатчика (R1 иТ1). Прикладная программа путем загрузки в старшие биты реги- стра SCON 2-битного кода определяет режим работы приемопе- редатчика. Во всех четырех режимах работы передача инициа- лизируется любой командой, в которой буферный регистр SBUF указан как получатель байта. Как уже отмечалось, прием в режи- ме 0 осуществляется при условии, что R1 = 0 и REN = 1, в осталь- ных режимах - при условии, что REN = 1. В бите ТВ8 программно устанавливается значение девятого бита данных, который будет передан в режиме 2 или 3. В бите RB8 в этих режимах фиксируется девятый принимаемый бит дан- ных. В режиме 1 в бит RB8 заносится стоп-бит В режиме 0 бит RB8 не используется. Флаг прерывания передатчика TI устанавливается аппаратно в конце периода передачи стоп-бита во всех режимах. Соответ- ствующая подпрограмма обслуживания прерывания должна сбра- сывать бит TL. Флаг прерывания приемника RI устанавливается аппарат- но в конце периода приема восьмого бита данных в режиме 0 и в середине периода приема стоп-бита в режимах 1, 2 и 3. Подпрограмма обслуживания прерывания должна сбрасывать бит RI. Функциональное назначение бит регистра управления/ статуса приемопередатчика SCON _ Символ Позиция Имя и назначение SM0 SCON.7 Биты управления режимом работы приемопередатчика. Устанавливаются/сбрасываются SM1 SCON.6 программно см. примечание 1 SM0 SM1 Режим работы приемопередатчика 0 0 Сдвигающий регистр расширения ввода/вывода 0 1 8 битовый приемопередатчик, изменяемая скорость передачи 1 0 9 битовый приемопередатчик. Фиксированная скорость передачи 1 1 9 битовый приемопередатчик, изменяемая скорость передачи SM2 SCON.5 Бит управления режимом приемопередатчика. Устанавливается программно для запрета приема сообщения, в котором девятый бит имеет значение 0 REN SCON.4 Бит разрешения приема. Устанавливается/сбрасывается программно для разрешения/запрета приема последовательных данных ТВ8 SCON. 3 Передача бита 8. Устанавливается/сбрасывается программно для задания девятого передаваемого бита в режиме 9-битового передатчика RB8 SCON.2 Прием бита 8. Устанавливается/сбрасывается аппаратно для фиксации девятого принимаемого бита в режиме 9-битового приемника TI SCON. 1 Флаг прерывания передатчика. Устанавливается аппаратно при окончании передачи байта. Сбрасывается программно после обслуживания прерывания RI SCON.O Флаг прерывания приемника. Устанавливается аппаратно при приеме байта. Сбрасывается программно после обслуживания прерывания Скорость приема/передачи информации через последо- вательный порт Скорость приема/передачи приемопередатчика в различ- ных режимах определяется различными способами. В режиме 0 частота передачи зависит только от резонанс- ной частоты кварцевого резонатора f я: f=W12 За машинный цикл последовательный порт передает один бит информации. В режимах 1,2 и 3 скорость приема/передачи зависит от значения управляющего бита SMOD в регистре спе- циальных функций PCON. Регистр управления мощностью PCON Табл. 8 Символ Позиция Наименование и функция SMOD PCON.7 Удвоенная скорость передачи. Если бит установлен в 1, то скорость передачи вдвое больше, чем при SMOD = 0. По сбросу SMOD = 0. PCON.6 Не используется PCON.5 Не используется PCON.4 Не используется GF1 GF0 PCON.3 PCON.2 Флаги, специфицируемые пользователем (флаги общего назначения) PD PCON.1 Бит пониженной мощности. При установке бита в 1 микро-ЭВМ переходит в режим пониженной потребляемой мощности IDL PCON.O Бит холостого хода. Если бит установлен в 1, то микро-ЭВМ переходит в режим холостого хода Примечание. При одновременной записи 1 в PD и IDL бит PD имеет преимущество. Сброс содержимого PCON выпол- няется путем загрузки в него кода 0XXX0000.
В режиме 2 частота передачи определяется выражением: f = 2SMODf^/64 Иными словами, при SMOD - 0 частота передачи равна 1/64 частоты f а при SMOD — 1 — 1/32 частоты fpe3. В режимах 1 и 3 в формировании частоты передачи, кро- ме управляющего бита SMOD, принимает участие таймер 1. При этом частота передачи f зависит от частоты переполне- ния fOVLT и определяется следующим образом: f = 2SMODfOVLT1/32 Прерывание от таймера 1 в этом случае должно быть заб- локировано. Сам же таймер может работать как в режиме тай- мера, так и в режиме счетчика. Номер режима (0, 1, 2) роли не играет. Наиболее типично использование его в режиме тай- мера с автоперезагрузкой (старшая тетрада TMOD = 001ОВ). При этом частота передачи определяется выражением: f = 2SMODfpe3/(32x12x(256 - ТН1)) Табл.9_________________________ Частота приема/передачи (BAUD RATE) Частота резонатора МГц Таймер/счетчик 1 SMOD од Режим (MODE) Перезагружаемое число Режим 0, макс: 1 МГц 12 X X X X Режим 2, макс: 375 Кгц 12 1 X X X Режим 1, 3: 62,2 Кгц 12 1 0 2 0FFH 19,2 Кгц 11,059 1 0 2 0FDH 9,6 Кгц 11,059 0 0 2 0FDH 4.8 Кгц 11,059 0 0 2 0FAH 2.4 Кгц 11,059 0 0 2 0F4H 1.2 Кгц 11,059 0 0 2 0F4H 137,5 Гц 11,059 0 0 2 1DH 110 Гц 6 0 0 2 72Н 110 Гц 12 0 0 1 0FEEBH Отметим, что скорости приема и передачи могут различаться. Предельно низких частот приемопередачи можно достичь при использовании таймера в режиме 1 (16-битный таймер) и разрешении прерываний от таймера (старший полубайт TMOD = 0001В). Перезагрузка 16-битного тай- мера должна осуществляться программным путем. СИСТЕМА ПРЕРЫВАНИЙ МИКРОКОНТРОЛ- ЛЕРА 8051 Адрес вектора ооозн ооовн 001 зн 001 вн 0023Н Упрощенная схема прерываний микро ЭВМ 8051 показана на рис. 4. Внешние прерывания INTO и INT1 могут быть вызваны либо уровнем, либо переходом сигнала из 1 в 0 на входах 8051 в зависимости от значений управляющих бит IT0 и IT1 в регистре TCON. От внешних прерываний устанавливают- ся флаги IE0 и IE1 в регистре TCON, которые инициируют вызов соответствующей программы обслуживания прерыва- ния. Сброс этих флагов выполняется аппаратно только в том случае, если прерывание было вызвано по переходу (срезу) сигнала. Если же прерывание вызвано уровнем входного сиг- нала, то сбросом флага I должна управлять соответствую- щая подпрограмма обслуживания прерывания путем воздей- ствия на источник прерывания с целью снятия им запроса. Флаги запросов прерывания от таймеров TF0 и TF1 сбрасы- ваются автоматически при передаче управления подпрограмме обслуживания. Флаги запросов прерывания RI и TI устанавли- ваются блоком управления приемопередатчика аппаратно, но сбрасываться должны программным путем. Прерывания могут быть вызваны или отменены програм- мой, так как все названные флаги программно доступны и могут быть установлены/сброшены программой с тем же результатом, как если бы они были установлены/сброше- ны аппаратными средствами. В блоке регистров специальных функций есть два реги- стра, предназначенных для управления режимом прерыва- ний IE и уровнями приоритета IP. Возможность программ- ной установки/сброса любого управляющего бита в этих двух регистрах делает систему прерываний 8051 исключи- тельно гибкой. В более сложных модификациях микрокон- троллеров семейства MCS51 количество пери- ферийных устройств увеличено, что приводит к необходимости использовать один вектор пре- рываний для нескольких устройств (разделение подпрограмм обслуживания прерываний в этом случае необходимо реализовать программно), либо добавить еще два регистра - режима (мас- ки) и приоритета прерываний. Регистр масок прерывания (IE) Табл. 10 Символ Позиция Имя и назначение ЕА IE.7 Снятие блокировки прерывания. Сбрасывается, программно для запрета всех прерываний независимо от состояний IE.4 - IE.0 IE.6 Не используется IE.5 Не используется ES IE.4 Вит разрешения прерывания, от приемопередатчика Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерываний от флагов TI или RI. ЕТ1 IE.3 Бит разрешения прерывания от таймера. Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерываний от таймера 1 ЕХ1 IE.2 Бит разрешения внешнего прерывания 1. Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерывания 1 ЕТО IE.1 Бит разрешения прерывания от таймера 0. Установка/сброс программой для эазрешения/запрета прерываний от таймера 0 . ЕХО IE.0 □ит разрешения внешнего прерывания 0. Установка/сброс программой для эазрешения/запрета прерывания 0 Регистр приоритетов прерываний (IP) Табл. 11 Символ Позиция Имя и назначение IP.7 - IP.5 Не используется PS IP.4 Бит приоритета приемопередатчика. Установка/сброс программой для присваивания прерыванию от приемопередатчика высшего/низшего приоритета РТ1 IP.3 Бит приоритета таймера 1. Установка/сброс программой для присваивания прерыванию от таймера 1 высшего/низшего приоритета РХ1 IP.2 Бит приоритета внешнего прерывания 1. Установка/сброс программой для присваивания высшего/низшего приоритета внешнему прерыванию INT1 РТО IP.1 Бит приоритета таймера 0. Установка/сброс программой для присваивания прерыванию от таймера 0 высшего/низшего приоритета РХО 1Р.0 Бит приоритета внешнего прерывания 0. Установка/сброс программой для присваивания высшего/низшего приоритета внешнему прерыванию INTO Выполнение подпрограммы прерывания Система прерываний формирует аппаратный вызов (LCALL) соответствующей подпрограммы обслуживания, если она не заб- локирована одним из следующих условий: Рис. 4 - в данный момент обслуживается запрос прерывания равно- го или высокого уровня приоритета; - текущий машинный цикл - не последний в цикле выполняе- мой команды; - выполняется команда RETI или любая команда, связанная с обращением к регистрам IE или IP. Отметим, что если флаг прерывания был установлен, но по одному из указанных выше условий не получил обслуживания и к моменту окончания блокировки уже сброшен, то запрос преры- вания теряется и нигде не запоминается. По аппаратно сформированному коду LCALL система преры- вания помещает в стек только содержимое счетчика команд (PC) и загружает в него адрес вектор соответствующей подпрограммы обслуживания. По адресу вектора должна быть расположена ко- манда безусловной передачи управления (JMP) к начальному ад- ресу подпрограммы обслуживания прерывания. В случае необ-
ходимости она должна начинаться ко- мандами записи в стек (PUSH) слова со- стояния программы (PSW), аккумулято- ра, расширителя, указателя данных и т.д. и должна заканчиваться командами восстановления из стека (POP). Под- программы обслуживания прерывания должны завершаться командой RETI, по которой в счетчик команд перезагружа- ется из стека сохраненный адрес воз- врата в основную программу. Команда RET также возвращает управление пре- рванной основной программе, но при этом не снимет блокировку прерываний, что приводит к необходимости иметь программный механизм анализа окон- чания процедуры обслуживания данно- го прерывания. Работа с внешней памятью Обращения к внешней памяти под- разделяются на обращения к внешней памяти программ и обращения к внеш- ней памяти данных. В первом случае для формирования сигнала, активиру- ющего ПЗУ с программой, используется сигнал PSEN, во втором - сигналы RD и WR, активизирующие ОЗУ с данными. Если используется 16-битовый ад- рес, старшие восемь бит выводятся че- рез порт Р2, где они сохраняются в те- чение всего цикла обращения к внеш- ней памяти. Отметим, что выходные кас- кады порта Р2 имеют внутреннюю на- грузку, несколько отличающуюся от Р1 и РЗ, благодаря чему в SFR Р2 при вы- воде адресной информации вовсе не обязательно защелкивать все единицы. Добавим также, что при выводе адрес- ной информации информация из SFR Р2, хотя и не присутствует на выводах микро ЭВМ, но и не теряется, восстанав- ливаясь на них после окончания обра- щений к внешней памяти (если в про- цессе этих обращений SFR Р2 не был модифицирован). Если при обращении к внешней па- мяти данных используется 8-битный ад- рес, то на выводах порта остается та же информация, которая там была до на- чала обращения к внешней памяти. Это позволяет организовать постраничную адресацию внешней памяти данных. Как уже отмечалось, на выводах пор- та РО младший байт адреса мультиплек- сируется с данными. Сигналы адреса/ данных задействуют оба полевых тран- зистора выходного каскада порта РО. Таким образом, в этом случае выводы РО уже не являются выводами с откры- тым стоком и не требуют внешних на- грузочных элементов. Сигнал ALE используется для фик- сации младшего байта адреса во внеш- нем регистре-защелке. Адресная ин- формация достоверна в момент окон- чания сигнала ALE. Выводимый в цикле записи байт за- носится в РО непосредственно перед ак- тивацией сигнала WR и остается неиз- менным до окончания этого сигнала. В цикле чтения данные на выводах РО для достоверного считывания должны быть установившимися к моменту окончания сигнала RD. Во время обращения к внешней па- мяти CPU записывает 0FFH в SFR РО, уничтожая, таким образом, хранимую там информацию. Таким образом, ис- пользовать для записи порт РО при ра- боте с внешней памятью надо с извест- ной долей осторожности. Обращение к внешней памяти про- грамм возможно в двух случаях: - когда сигнал ЕА активен, те. имеет нулевой уровень; - когда программный счетчик PC со- держит число больше 0FFH. Следовательно, при использовании микро ЭВМ, не имеющей встроенного ПЗУ или не использующей его, на входе ЕА должен присутствовать сигнал с ну- левым уровнем. Когда CPU работает с внешней па- мятью программ, все линии порта Р2 ис- пользуются для вывода старшего байта адреса, и не могут быть использованы для обычного ввода/вывода информа- ции. При этом, как отмечалось выше, в SFR Р2 может быть занесена любая ин- формация - адресная информация, вы- водимая через Р2, не зависит от состо- яния его SFR. Режимы микроконтроллера 8051 с пониженным энергопотреблением Во многих вариантах применения микро ЭВМ энергопотребление являет- ся одним из основных параметров. В этих случаях целесообразно использо- вать КМОП версии микро ЭВМ. В них предусмотрены дополнительные воз- можности снижения энергопотребления, отсутствующие в стандартных п-МОП изделиях. Ранее выпускались и п-МОП версии микро ЭВМ, имевшие режимы работы с пониженным энергопотребле- нием. В настоящее время их выпуск по- чти повсеместно прекращен. Однако время от времени они все же будут по- падать в руки радиолюбителей, поэто- му трудно гарантировать наличие или отсутствие этих режимов в тех или иных конкретных п-МОП изделиях. КМОП микро ЭВМ имеют два режи- ма с пониженным потреблением тока: режим холостого хода (XX) и режим вык- люченного напряжения питания (ВНП). Последний иногда называют режимом пониженного энергопотребления. По мнению авторов настоящей статьи, это вряд ли корректно, так как режим XX также характеризуется пониженным энергопотреблением в сравнении с обычным режимом работы микро ЭВМ. Дословно второй режим, называемый в англоязычной литературе режимом “Power Down Mode”, можно перевести так, как указано выше. Этот период кор- ректнее отражает суть режима - в нем допустимо вообще отключить от микро ЭВМ питающее напряжение, подавае- мое на вход Ucc (вывод 40 микро ЭВМ), для сохранения содержимого внутрен- нее ОЗУ в этом случае нужно запитать от резервного источника. Резервное пи- тающее напряжение подают через вход RST (вывод 9). В режиме XX (I DL = 1) генератор мик- ро ЭВМ работает, тактовые сигналы по- ступают на систему прерываний, после- довательный порт и таймеры/счетчики. Все регистры сохраняют свое содержи- мое, на выводах всех портов удержива- ются логические состояния, которые были на них в момент перехода в ре- жим XX. Однако сигнал генератора, син- хронизирующий CPU, отключается. В режиме ВНП (PD = 1) генератор оста- навливается. Прекращается тактирова- ние не только CPU, но и последователь- ного порта, таймеров/счетчиков, систе- мы прерываний. Как и в режиме XX, со- стояние регистров, резидентного ОЗУ и выводов портов остается неизменным. Режимы XX и ВНП активизируются при установке соответствующих битов в специальном функциональном регистре - регистре управления мощностью PCON. Адрес этого регистра 87Н. Отметим следующие особенности этого регистра. Если одновременно ус- тановлены в 1 биты IDL и PD, то после- дний имеет преимущество, - микро ЭВМ переходит в режим ВНП. Содержимое регистра PCON после сброса - 0XXX0000. В п-МОП версиях микро ЭВМ регистр PCON содержит, как правило, только SMOD. Остальные четыре бита присут- ствуют только в КМОП устройствах. Пользовательские программы никогда не должны заносить 1 в незанятые биты (PCON4...PCON6), так как они могут ис- пользоваться в следующих модифика- циях микро ЭВМ. Последнее распрост- раняется на все регистры и на все ад- реса в области регистров специальных функций, которые не заняты регистра- ми. Разработчики предполагают исполь- зовать их в новых изделиях. Однако для достижения совместимости уже разра- ботанного программного обеспечения с новыми изделиями дополнительные возможности последних будут включать- ся установкой в 1 битов в соответствую- щих регистрах. Поэтому, пользователь- ская программа, устанавливающая в 1 неиспользуемые биты, будет нормаль- но работать на микро ЭВМ, имеющихся в наличии сегодня, но вовсе не обяза- тельно будет работать на новых микро ЭВМ, несмотря на их полную программ- ную совместимость с семейством 8051. (Продолжение следует)
МОЯ ПЕРВАЯ ПРОГРАММА НА АССЕМБЛЕРЕ Фирма Atmel Corporation - один из крупнейших мировых производителей микросхем энергонезависимой памяти. Фирма поставляет микросхемы энерго- независимой памяти практически всех видов: Flash, EEPROM. Богатый опыт производства электрически перепрог- раммируемой памяти позволил фирме Atmel выйти на рынок с недорогими мик- роконтроллерами семейства MCS-51 (AT89Sxx), оснащенными Flash EEPROM для хранения программ. Бу- дучи 100% совместимыми как про- граммно, так и аппаратно со стандарт- ными микросхемами семейства MCS-51 и обладающими очень выгодной ценой, микроконтроллеры серии AT89Sxx ста- новятся отличным выбором в условиях снижения или прекращения их произ- водства такими традиционными произ- водителями, как Intel. Кроме того, эти микроконтроллеры значительно более удобны и экономически выгодны на эта- пе разработки устройства, так как не тре- буют специальных отладочных вариан- тов микроконтроллеров и исключают процесс стирания с помощью источни- ка ультрафиолетового излучения. Мик- роконтроллеры AT89S8252,AT89S53 яв- ляются полными функциональными аналогами стандартных микроконтрол- леров MCS-51, но дополнительно осна- щены EEPROM для хранения данных и обладающие возможностью внутри- схемного программирования (загрузки программного кода) по последователь- ному интерфейсу. Возможность записи/чтения про- граммного кода (данных) через после- довательный интерфейс для FLASH - 1000, для EEPROM - 100000 циклов. Этого более чем достаточно для отлад- ки работы контроллера. Кроме того, ис- пользование FLASH в качестве памяти программ избавляет ваше устройство от использования дополнительной микро- схемы внешней ППЗУ и всего того, что с ней связано. Для программирования контролле- ров в домашних условиях необходимо иметь компьютер, это главное условие, далее программатор и программу ком- пилятор под данный контроллер. Для тех, кто еще не сталкивался с контрол- лерами, компилятор - это программа, которая переводит команды языка бо- лее высокого уровня в машинные коды команд контроллера. Можно, конечно, набирать программу и в машинном коде, но это очень трудоемкое занятие и не каждому под силу. В настоящее время известно очень много таких программ, которые используют различные языки программирования, такие, как Ассемб- лер, Си, Паскаль и т.д. Наиболее рас- пространенный язык для программиро- вания контроллеров - это Ассемблер, но при написании больших программ, связанных со сложной математической обработкой, чаще всего используется Си. В программах контроллеров, для ко- торых необходимо получить наиболь- шее быстродействие выполнения, без Ассемблера не обойтись. Иногда раз- работчики программ под контроллеры прибегают к небольшой хитрости, пи- шут программу в Си, отлаживают ее и затем, если не хватает быстродей- ствия, ассемблируют для того, чтобы в Ассемблере внести некоторые измене- ния в программе для более оптималь- ной работы. Это связано, главным об- разом, с программой компилятора, ко- торая не всегда оптимально обрабаты- вает команды языка Си. Программы компиляторов можно скачать на сайтах разработчиков, однако хорошие про- граммы, как правило,лицензионные и не являются бесплатными. Что касается программаторов, то в домашних условиях, за неимением до- рогостоящих, можно рекомендовать бесплатный простой программатор РопуРгод2000, который можно скачать на сайте http://www.lancos.com/ prog.html и получить более полное VT1
30 МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ IIIII СЕНТЯБРЬ IIIII описание. Упрощенная принципиаль- ная схема программатора для програм- мирования контроллеров AT89s8252, AT89s53 приведена на рис. 1. Програм- матор легко подключается к одному из имеющихся последовательных портов компьютера СОМ1 или COM2. Програм- матор предусматривает подключение внешнего источника питания +9... 15 В. При установке перемычки SA1 в по- ложение 1-2 используется внешний ис- точник питания. Источником внешнего питания управляют два транзистора VT1 и VT2, которые включают и вык- лючают его на время программирова- ния контроллера. Во время программи- рования импульсы амплитудой 12 В с последовательного порта (RS-232C) поступают на схему программатора, где детектируются диодами VD1 ...VD3 и за- ряжают емкость С1, выпрямленное на- пряжение на С1 открывает транзистор VT2, который подключает делитель R2, R1. Делитель на R1, R2 образует поло- жительное смещение на базе транзис- тора VT1, которое открывает его. Да- лее напряжение внешнего источника питания поступает на микросхему DA1 LM2936Z-5, для стабилизации +5 В. Стабилизированное напряжение +5 В служит для питания контроллера. Если же не используется источник внешнего питания, то перемычку SA1 следует ус- тановить в положение 2-3, тогда вып- рямленное напряжение на С1 служит для питания контроллера. Настоятель- но рекомендую использовать внешний источник питания для избежания выхо- да из строя используемого под про- грамматор порта. Емкости С2, СЗ, С6- фильтр по питанию. Резисторы R4...R6 служат для ограничения тока через дву- ханодные стабилитроны на VD4...VD6. Двуханодные стабилитроны VD4...VD6 на 5 В используются для ограничения импульсов, поступающих с RS-232C. Внешний вид программы программа- тора будет показан ниже. Этот тип про- грамматора обладает очень удобным ин- терфейсом. Вы уже с первого знакомства разберетесь, как им пользоваться. Прежде чем начать программировать на ассемблере, необходимо ознакомит- ся с архитектурой контроллера и систе- мой команд. После этого четко сформу- лировать задачу, которую должен решать контроллер, составить принципиальную схему устройства и блок схему агоритма работы программы. Приведем пример. Пусть необходи- мо управлять включением светодиодов в зависимости от нажатых кнопочных выключателей. При этом при нажатии первой кнопки загорается один свето- диод, при нажатии второй - два свето- диода и т.д. Принципиальная схема раз- рабатываемого устройства приведена на рис. 2. Схема представляет собой типовое включение микроконтроллера при использовании внутренней памя- ти программ (FLASH). Кнопки SB1 ...SB8 подключены к порту Р1. При нажатии кнопок SB1...SB8 на соответствующий вывод порта Р1 подается уровень ло- гической “1". Светодиоды VD1...VD8 подключены к порту Р2 через транзис- торные ключи, выполненные на тран- зисторах VT1 ...VT8. Цепочка R1 СЗ слу- жит для сброса контроллера при пода- че питания.
Программа на ассемблере уДВМйДй?''' begum .ОК- ;? заийсД? NEXT? X MOVP2,#CC'3H ; ЕСЛИ Р1 НЕ УСТАНОВЛЕН Л Ш -ЖРЕХОДТНА/ МЕТКУ NEXT2 . /РЙПЖЙхЗНАчЩиЖ в /ПЙЙЙЗЙШяЙЙ'Ж NEXT'1: и-!ЙШ-:'р1.<з?'' ' " 3' ЙЙЙЙЖ® З^СТАНоДЙЙ ; ЗАПШбуЗНаДНИЯД'' W ; 'C^POC^^PlTAJ^I^^X^X^ii^xXljS NEXT4: ilJNB P1,.4>NEXT5 140V P2,#C1FH CLP. Pl; 4; X : •'.-ЙСЛИ; ШоЗОДсШЙЯШЙЙЙШ ; -ЗАПЙСЦ^ЗЙЙЖИ&ЯЙЯЖЙЙ NEXT3: -WB Pl .L,NEXT6 :?MOVj:p2-/i03ESJ<;??- j'CLRJ .;ЦХХГ у ' "NEXT 6: JNB Pl. 6,NEXT" MOV P2;,:#07FH Х'йОЦб : ;:^Ли/И.шне?:жж ; ЗАПИСЬ? ЗНАЧЁНиДвХпОРтДД ; ,СБРД?-|ИТА-:р.1 ,..б???fcV | /ЗАПИСЬ ЗН.АЧЕНИЯ В ПОРТ ДДв КД ЮЧ ЕНИЯ МроШШжШШйЙИ ; ПЕРЕХОДХЖжТКУ " BEGIN-' MOV P2, isOFFH оожЖ END 759000 0000 2 ыход ввоз 756000 3 BQ06 309005 4 BEGIN: 0009 75А001 5 воос С290 Б ВООЕ 309105 7 NEXT1: ВОН 756ООЗ 8 0014 С291 9 0016 309205 10 NEXT2: 0019, 756007 11 ВМС С292 12 Й01Е 30930S 13 NEXT3: В021 75B0OF 14 В024 С293 15 В026 309405 16 NEXT4: 0029 75Я01Е 17 В02С С294 18 В02Е 309505 19 NEXTS: OHG HOU HOU JNB HOU CL JH HO CL JN, HO CLU JNB HOU CLR JNB РИС. 4 Коночный <\дрр». (1(147 <1ьныи а др»-г P2.800FH Р1.3 Pl.4,HEXTS HOU Р2.Й01ЕН к CLR Р1.4; JNB P1.5.NEXT6 Г1 инфо I”! rcxpuii Fl «.tipyj H4 Г1» мидель 1'7 BCi* MU hi-нм оыхид Рис. 5 гз5ждаш<--х:- J (.'? Li &1 -xf SsAf : L iTTxJrrsc twr 1 JtTSKCSJM fi, 8.36 Ui 4 ; }AT99$tisctt J^AT89S€252 - .- MS 000080) 75 90 V» f'j Pt 81’ 3« 98 У5 75 At 01 L’2 93 JU 91 ф}.и .Clj.u -8fj8 980010) «5 75 А8 S3 CZ 91 30 9:' - 05 75 SO 157 C2 97 3v f3 .8 .8’ O’ .11 ,B ’8 j 000820) fiS 75 ЙЗ >IF C? 9 ? ЗЙ ‘.‘4 - OF /5 lift tf Г.;' 94 30 95 -U .R'’8‘ .ч -B’ ft* ...1 690930) OS 7S Лв ЗГ Г.? 95 3ft >6 ЙЧ 7S flF- ’Г П? >6 3ft 97 .u ?8*0-.u .8-8 000040) 75 АЗ FF C? 9’7 00 3F 08 0Й 00 08 ₽8 as ио as £u «8-ts 800050) ff H ff FF ЙЯЧЯЯЯЯЯЯЯЯЯ4ЯЯЯ 000060) M ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 080078) PF FF FF FF ff FF Ff if - FF Ft FF FT FF FF ЯЯЯЯЯЯЙЯЯЯЯЯ-ЯЯЯЯ ОЙ0МЙ) ГГ FF ГГ FF FF Ff FF Ff - fF FF ГГ FF FT FT FF FF яяяяяяямяяияяяяя 000990) Ff Ff Ff fF ff FF FF FT ff fF fF ff ГГ {F яяяяяяяяяяаяяяяя 900000) H Ft FF Ff FF Ff FF T - ’ i FF FF H ff f f- I F I f яяяяяяяяяяяяяяяа VOODOO) H FF FF FF FF Fr FF Ft - FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 8O0OCO) Ft FF FF FF FF ff Ff FF - FF FF FF Ff FF FF FF FF яяяяяяйяяаяяаяяя 4ЙОЙОО) FF FF ff Ff Ff Ff FF FF - ff FF FF FF FF FF FF FF яяяяаяяяяяяяяяяя OOOOEO) Ff FF FF FF FF FF FF 'f IT FF FF ff Ff FF ff fT ЯЯЯЯЯЯЙЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 0000F0) fF Ff Ft FT FT FT FF ft - it F1 FF Fr FF яяяяяяяяяяяяяяяа 800108) FT FF Ft FF FF FF FF FF - FF Ft FF FF FF FF аяяяяяяяяяяяяяяя 880110) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF ЯЯЯЯЯЯЙЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 000170) FF ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ Ff ГГ ГГ Ff FT ЯЯЯЯЯЯ9ЯЯЯЯЯ«ЯЙЯ 000130) FF Ff ГГ FF fF ГГ ГГ FF Ff FF FF FF FT FF ff fT яяяяяяяйяяаяяяяя 000140) FF Ft FF FF FF FF FF FF - ! 1 ff FF- FF ff )T IF Ff- яяяяяяяяяяяяяяяя 000150) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 800160) FF FF FF FF FF FF ff FF - FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000170) FF ГГ ГГ FF ГГ Ff ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ ГГ FF ГГ FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000180) FF FF FF FF FF FF FF IF ff FF FF ГГ ff FF ГГ ff яяяяяяяяяяяяяяяя 000190) FF ft Fl fT Ff Ff FF Ft- - яяяяяяяяяяяяяяяя 0001A0) ff FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя ROOFOO) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF ГР яяяяяяяяяяяяяяяя 0001C0) ГГ ff FF FF Ff ГГ ГГ FT ff ff ГГ Ff ГГ FF ff ГГ яяяяя$(яяяяяяяяяя 080100) FF FF ГГ ГГ ГГ FF FF ГГ ГГ Ff Ff ГГ fF ГГ ГГ (Г яяяяяяяяяяяяяяяя 0001E0) FF Ft FF FF FF FF FF FF F F R f яяяяяяяяяяяяяяяя 0001F0) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000200) FF FF FF FF FF FF FF FF - FF *T FF FF FF FF FF Ff якяяяяяяяяяяяяяя 000210) ГГ ГГ ff ГГ FF Ff FF Ff ff ff ff Ff FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 800220) FT FT ГГ ff FF ГГ FF ff f Г ГГ ГГ ГГ rr rrrf ff ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ 000230) FF fl Fl FF ft FF FF F f- - f I FF FF f-f- FF FF IF FF ЯЯЯЯЯЯЯЙЯЯЯЯЯЯЯЯ РбП£₽ЗДЗООС AT89S8252 See 1 CZ4& Bytes- 3?C BSJIh Составим и рассмотрим блок схему программы (рис. 3). После подачи напря- жения питания на всех выводах портов P0...P3 устанавливается высокий уро- вень. Поэтому при запуске программы необходимо установить на выводах, ис- пользуемых в нашем случае, низкие уровни. После этого необходимо органи- зовать циклический опрос каждого из выводов порта Р1, к которому подклю- чены кнопки SB1...SB8. При обнаруже- нии уровня логической “1” на каком-либо выводе порта Р1 производим соответ- ствующую операцию. В данном приме- ре при обнаружении уровня логической “1” на выводе порта Р1.0 нужно устано- вить логические уровни на выводах пор- та Р2 для включения только одного све- тодиода, при обнаружении уровня логи- ческой “1” на выводе порта Р1.1 - логи- ческие уровни для включения двух све- тодиодов и так далее. Составив блок-схему программы, приступим к ее реализации на языке Ас- семблер-51. Написание программы предполагает изучение команд данного ассемблера. Для написания программы на ассем- блере для семейства контроллеров MCS-51 можно рекомендовать старень- кую бесплатную программу компилято- ра INFO-8051 (рис. 4). Данная програм- ма работает под DOS и имеет встроен- ный внутрисистемный эмулятор, с помо- щью которого можно проверить правиль- ность работы программы. Текст программы, соответствующий блок-схеме, приведен выше. В теле про- граммы приведены подробные коммен- тарии для каждой команды. После того, как вы набрали текст программы, ском- пилируйте его. При правильном завер- шении работы компилятора он выдаст сообщение о количестве скомпилиро- ванных строк. После этого можно запу- стить эмулятор и проверить правиль- ность работы программы. Затем, если вы уверены, что все правильно, необ- ходимо сохранить в файл данные со- зданного вами машинного кода в шес- надцатиричном или двоичном форма- те соответственно, давая ему расшире- ние hex или Ып. Этот файл использует- ся для записи в контроллер. Для про- шивки кантроллера можно использовать любой имеющийся программатор, за не- имением такового можно использовать ранее описанный РопуРгод (рис. 5). Подключаем программатор к одному из портов, производим калибровку порта. Открываем ранее созданный файл ма- шинного кода нашей программы и за- писываем его в контроллер. Вот и все, осталось только вставить контроллер в нашу схему и подать питание.
н Приспособление для ДЕМОНТАЖА Под таким названием была напе- чатана статья [1] об устройстве, на- поминающем медицинский шприц, но его не использующем. Оно пред- назначено для демонтажа с печат- ной платы резисторов, конденсато- ров, диодов и других элементов, особенно установленных в трудно- доступных местах и всегда, когда требуется “третья рука”, а она осо- бенно требуется при демонтаже в полевых условиях. В своей статье [2] я не упомянул о таком использовании одноразово- го шприца. Между тем, дополнив од- норазовый шприц пружинкой, втул- кой и особым образом приспособ- ленным куском старой спицы от ко- леса велосипеда, легко реализует- ся приспособление для демонтажа радиоэлементов без привлечения то- карных работ и ювелирной пайки. Приспособление, показанное на рис. 1, состоит из корпуса 1 одно- разового шприца емкостью 2 мл, его совмещенных пяты 2, штока 3, пор- шня 4; наконечника 5 и вставленных внутрь корпуса 1 деталей: пружины 6, “спицы” 7 с круглой гайкой 8. Наконечник 5 (рис. 2) представ- ляет собой дюралюминиевую втул- ку, применяемую для крепления ла- мельных переключателей. Пропил вдоль одной боковой стены втулки делают ножовочным полотном, а подравнивают плоским надфилем необходимого размера щели. Внут- ренняя поверхность наконечника 5, на который одевается игольная часть корпуса 1 шприца, обрабаты- вается сверлом диаметром 4 мм с наклоном, чтобы получить необхо- димую конусность. Пружина 6 взята от штекеров оп- росных жгутов старых телефонных коммутаторов (она служила аморти- зацией места стыка штекера и жгу- та, предотвращая излом проводни- ков жгута). Пружина может быть из- готовлена из струны пианино диа- метром 0,8 мм так, чтобы легко вхо- дила во внутрь корпуса 1 (диаметр 9 мм). “Спица” 7 (рис. 3) - это кусок ста- рой стальной спицы колеса велоси- педа, отрезанный от того его конца, который сочленяется с втулкой ко- леса крючком. Крючок 9 “спицы” 7 правится по размеру на наждачном круге или отпиливается алмазным надфилем. Резьбу М2 на противопо- ложном конце “спицы” 7 нарезают леркой, для чего этот конец “спицы" 7 предварительно опускают в пла- мя горелки газовой плиты (нагрева- ют “докрасна" и дают остыть на воз- духе), а после нарезки резьбы зака- ливают (вновь “докрасна” накалива- ют и охлаждают, опустив в любое масло). Круглая гайка 8 (рис. 4) выпили- вается из полосового железа (можно подобрать из просечки при штампов- ке отверстий). Предварительно свер- лится отверстие диаметром 1,5 мм, затем метчиком нарезают резьбу М2. Шлицы на гайке 8 пропиливают шлицевой пилой или ромбовидным надфилем. Гайка 8 может быть изготовлена из латуни или дюралюминия. В пос- леднем случае потребуется отжиг, механическая обработка, но после- дующая закалка не нужна. Вовсе не обязательно использо- вание одноразового шприца именно емкостью 2 мл. Возможно примене- ние и больших по емкости шприцев, обязательно только условие - соос- ность игольной части шприца оси
корпуса 1. Например, подойдет од- норазовый шприц емкостью 5 мл ки- тайского производства. Размеры приспособления увеличатся незна- чительно, изменятся только разме- ры пружины 6 и внешней гайки 8. Размеры остальных деталей мо- гут оставаться неизмененными. Порядок сборки приспособления для демонтажа понятен из чертежа (рис. 1). Единственное замечание: для удерживания на шлице гайки 8 лезвия отвертки следует посовето- вать применить кусочек размягчен- ной жевательной резинки. Это помо- жет при накручивании гайки 8 на резьбовую часть “спицы" 7 внутри корпуса 1. Применение приспособления для демонтажа Следует зажать корпус 1 шприца между указательным и средним пальцами непосредственно под “крыльями" корпуса 1, а большим пальцем этой же руки нажать на пяту 2. Через шток 3, поршень 4 движе- ние будет передано на гайку 8, со- члененную винтовым соединением со “спицей” 7. Пружина 6 будет сжа- та между гайкой 8 и корпусной час- тью корпуса 1.Этим же движением крючок 9 “спицы” 7 будет выведен к концу наконечника 5, но не за его пределы [1]. Крючком 9 подцепливают вывод демонтируемого элемента платы или сам элемент подпаянный на пе- чатной плате, при этом конец нако- нечника 5 упрется в поверхность пе- чатной платы. Руку можно освобо- дить - приспособление пружиной 6 удерживается на печатной плате (“третья рука”). Паяльником (в освободившейся только что руке) разогревают на пла- те место пайки демонтируемого эле- мента и его вывод или сам элемент (в зависимости от того, за что был зацеплен крючок 9) высвобождает- ся разжимающейся пружиной 6. Чтобы приспособление при де- монтаже после каждой распайки не падало, его подвешивают, привязав шнурком за пяту 2. Размер и форма крючка 9 позво- ляют подцепливать любой вывод элемента или сам элемент, так как крючок 9 способен частично “утапли- ваться” в отверстии наконечника 5 (диаметр отверстия наконечника 5 равен 4 мм, а диаметр “спицы” 7 - только 2 мм) так, что выступает толь- ко кончик крючка 9, а расстояние между элементами монтажа редко меньше чем 5 мм. Последнему помо- гает “лыска” на наконечнике 5. Литература 1. Ефанов В. Приспособление для демонтажа. - Радио, 1989, №11, с. 74. 2. Ивашин Н. Вторичное исполь- зование одноразовых шприцев. - Радиолюбитель, 2002, №3, с. 33. Б. ШЕЛАП, г. Мозырь Способ нанесения фотослоя Для нанесения фотослоя на поверхность печатной формы (для офсетной печати) в типографиях раньше использовали вертикальные центрифуги. Это обеспе- чивало равномерное распределение жидкого состава по всей поверхности будущей формы. Частота враще- ния центрифуги определяется вязкостью наносимого со- става. При оптимальной скорости вращения (2...5 об/с) расход состава минимален. Я предлагаю использовать этот метод для изготов- ления печатных плат. Такой способ нанесения фоторе- зиста на печатную плату менее капризен и обеспечива- ет высокое качество покрытия. Излишки жидкого фото- резиста разбрызгиваются, поэтому желательно помес- тить всю конструкцию в специальный шкаф.
В. БЕНЗАРЬ, EU1AA/5B4AGM СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПЕНТОД - пятиэлектродная электронная радиолампа (рис. 38), имеющая катод, анод, уп- равляющую С1, экранизирующую С2 и защит- ную СЗ сетки. Защитная сетка, расположенная между экранирующей сеткой и анодом, соеди- няется внутри или снаружи лампы с катодом и имеет нулевой потенциал (<рсз = 0). Потенциалы точек поля вблизи защитной сетки ниже потен- циала и поэтому вторичные электроны, поки- нувшие анод, попадают в тормозящее поле и возвращаются обратно на анод, устраняя ди- натронный эффект. В пентодах экранирующая сетка делается с меньшим шагом, а защитная - с большим, чем управляющая, что соответству- ет их назначениям: экранирующая предназна- чается для уменьшения проходной емкости, а защитная-для незначительного понижения по- тенциалов точек поля вблизи ее, обеспечиваю- щего возврат вторичных электронов на эмитти- рующую поверхность и в то же время не оказы- вающего значительного противодействия пер- вичным электронам, излучаемым катодом. Анодная характеристика пентодов не имеетпро- валов, обусловленных динатронным эффектом, и сходна с характеристикой лучевого тетрода. В начале анодный ток с увеличением анодного напряжения резко возрастает: происходит пе- рераспределение токов между анодом и экра- нирующей сеткой (при более высоком анодном напряжении ток растет медленнее, так как в пен- тоде наличие третьей сетки приводит к еще большему ослаблению влияния анодного напря- жения на поле лампы и на анодный ток). Коэф- фициент усиления и внутреннее сопротивление пентодов достигают больших значений (р = 1000 и более; Я = 1...2 МОм). Крутизна характерис- тики доходит до 50...70мА/В. Применение очень густой экранирующей сетки и использование до- полнительного экранирования внутри лампы по- зволяет получить проходную емкость у высоко- частотных пентодов менее 0,003 пФ - намного меньше, чем у тетродов. Это способствует ис- пользованию пентодов на высоких частотах. ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА - зависимость маг- нитной индукции В от напряженности магнитно- го поля //ферромагнетика при циклическом пе- ремагничивании. Три петли гистерезиса, типич- ные для мягкой стали, пермоллоя и твердой ста- ли, приведены на рис. 39. Прямоугольностъ пет- ли гистерезиса характеризуется отношением ин- дукции В к максимальной индукции Вт, кото- рое может достигать значений 0,95...0,99. ПЛОТНОСТЬ ТОКА - отношение силы тока /к площади поперечного сечения Sпровода, по которому он проходит: d = s' (1) Плотность тока в проводе определяется за- рядом, проходящим через единицу поперечно- го сечения провода в секунду, который пропор- ционален скорости движения заряженных час- тиц вдоль провода. Скорость движения частиц в свою очередь пропорциональна силам поля, действующим на эти частицы. Таким образом, плотность тока в проводе пропорциональна на- пряженности электрического поля: 3 = уЕ. Единицей плотности в системе СИ являет- ся 1 А/м2 или кратная ей единица 1 А/мм2. ПОЛУПРОВОДНИКИ - вещества, облада- ющие промежуточной проводимостью между проводниками и диэлектриками. К ним относят- ся металлы: кремний, германий, селен, окислы металлов и др. Являются основой для построе- ния широкого класса полупроводниковых при- боров, составляющих основу современной ра- диоэлектроники. Удельное объемное элект- рическое сопротивление полупроводников - 10 5...107 Ом • м. Для них характерна большая зависимость проводимости от температуры, электрического поля, освещенности, механичес- кого давления и других внешних факторов. В отличие от проводников они имеют не только электронную, но и дырочную проводимость. При температуре, близкой к абсолютному нулю, и отсутствии примесей все валентные электроны атома в кристалле германия взаимно связаны, свободных электронов нет, и кристалл не обла- дает проводимостью. При повышении темпера- туры или при облучении энергия части электро- нов увеличивается, что приводит к частичному нарушению ковалентных связей и появлению свободных электронов. Германий уже при ком- натной температуре становится полупроводни- ком. Под действием внешнего электрическо- го поля свободные электроны перемещают- ся, обусловливая электронную проводимость (п-проводи.мость). В момент образования сво- бодного электрона в ковалентных связях воз- никает свободное (вакантное) место - электрон- ная дырка. В это время какой-либо электрон со- седней связи может занять место дырки; нор- мальная связь в этом месте восстановится, но нарушится там, откуда прибыл этот электрон. Эту новую дырку может занять следующий элек- трон и т.д. Под действием внешнего электри- ческого поля происходит перемещение дырок в направлении поля (обратном перемещению электронов). Перемещение дырок эквивалент- но перемещению положительных зарядов. Этот процесс называется дырочной проводимостью (р-проводимостью). Если при электронной про- водимости один свободный электрон проходит весь путь в кристалле, то при дырочной боль- шое количество электронов поочередно заме- щают друг друга в связях (происходит как бы эстафета электронов, при которой каждый из них проходит свой этап пути). Таким образом, проводимость проводника складывается из электронной и дырочной. При нарушении пар- ноэлектронных связей в кристалле одновремен- но возникает одинаковое число свободных элек- тронов и дырок. Если с повышением темпера- туры образуются пары электрон - дырка, то с понижением - происходит их рекомбинация. При заданной температуре число пар в едини- це объема полупроводника в среднем остается постоянным. Электропроводность полупровод- ника при отсутствии в нем примесей называет- ся собственной электропроводностью. Полупро- водники имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления, который по абсо- лютной величине в 10...20 раз больше, чем у металлов. Это свойство используется для изго- товления терморезисторов. Свойства полупроводника можно изменить, внося в него незначительное количество при- меси. Вводя в кристалл полупроводника атомы других элементов, можно получить в нем пре- обладание количества свободных электронов над дырками, или наоборот. Например, при вне- сении в основное вещество примесей путем за- мещения в кристаллической решетке атома гер- мания атомом мышьяка, имеющим пять вален- тных электронов, четыре атома мышьяка обра- зуют заполненные связи с соседними атомами германия, а пятый электрон, слабо связанный с атомом мышьяка, превратится в свободный. Таким образом, примесь мышьяка увеличивает электронную проводимость. При замещении атома германия атомом индия, имеющим три валентных электрона, они вступают в ковален- тную связь с тремя атомами германия, а связь с четвертым - будет отсутствовать, так как у ин- дия нет четвертого электрона. Восстановление всех связей возможно, если недостающий чет- вертый электрон будет получен от ближайшего атома германия. Но в этом случае образуется дырка и создается движение дырок в полупро- воднике. Таким образом, примесь индия повы- шаетдырочную проводимость полупроводника. Полупроводники с преобладанием электронной проводимости называются полупроводниковыми типа п (от латинского слова negative - отрица- тельный), а с преобладанием дырочной прово- димости - типа р (от латинского positive - поло- жительный). Носители заряда, определяющие собой вид проводимости в примесном полу- проводнике, являются основными (электроны в «-полупроводнике или дырки вр-полупровод- нике), а носители заряда противоположного зна- ка - не основными. Примеси, вызывающие пре- обладание электронной проводимости (вален- тных электронов больше, чем у атома данного полупроводника) называются донорными, а пре- обладание дырочной проводимости (с мень- шим числом валентных электронов в атоме по сравнению с атомом данного полупроводника) - акцепторными. В зависимости от процентного содержания примеси проводимость полупро- водника возрастает по сравнению с собствен- ной примесью полупроводника в десятки и сот- ни тысяч раз. (Продолжение следует)
ПОМОГИТЕ СИДОРОВУ Представьте себе картину: середи- на августа, полдень, песчаный берег чахлой городской речушки... Солнце бесчинствует так, как будто предлагает свои услуги по приготовлению яичницы без помощи плиты. Люди заняты ответ- ственным, тяжелым и очень утомитель- ным трудом - купаются и загорают. И в этой массе полу-, почти и совсем голых горожан расположился и наш Сидоров. Но, в отличие от остальных (которых он искренне и справедливо считает без- дельниками), Сидоров способен зани- маться несколькими делами сразу. Вот и сейчас, принимая солнечные ванны (которые в такую жару надо бы назы- вать бассейнами), Сидоров одновре- менно изучает корреспонденцию, при- шедшую в его адрес. А поскольку в свя- зи с отпускным сезоном этой корреспон- денции оказалось не так уж и много, по- явилась возможность насладиться ею, что называется, на полную катушку. А возможность соединить приятное с по- лезным упускать грешно... Вот, к примеру, один из самых пре- данных и самых юных наших читателей, Н. Дюк из Минска, прислал схему воп- лощения заветной мечты Сидорова (см. “РЛ”, 2002, №7) - системы охранной сиг- нализации, работающей на телефонную линию. Как говориться, простенько, со вкусом и на современной элементарной базе. Не верите? Тогда ознакомьтесь повнимательнее. Письмо Н. Дюка при- водится ниже. Другой наш постоянный читатель, И. Нечаев из Курска, предложил свое ре- шение еще одной проблемы Сидорова - сетевого блока питания для электро- механических часов, способного занять место батарейки в корпусе этих часов. Всем хорошо описанное устройство, его даже можно включать параллельно обычной батарейке, отчего срок ее служ- бы значительно увеличивается. Но, как известно, аппетит приходит во время еды, и к Сидорову он пришел... Дело в том, что блок питания, пред- ложенный И. Нечаевым, рассчитан на замену элемента типа 373, а сейчас все большее распространение получают другие батарейки, гораздо меньшего ди- аметра, и в такой корпус разделитель- ный трансформатор просто так не поме- стишь. Может быть, кто-нибудь из чита- телей поможет Сидорову в разработке блока питания, подобного нижеприведен- ному, но в корпусе размером 1,5x5 см? Основные требования те же: выходное напряжение 1,5 В и гальваническая раз- вязка от сети. ...Сидоров аккуратно сложил письма в свою любимую красную папку, сел на песок и огляделся. Людей на пляже за- метно поубавилось. “Пора и мне домой”, - решил он и начал одеваться. Но тут выяснилось, что рубашку одеть он про- сто не в состоянии - проклятое солнце полностью сожгло спину! Любое прикос- новение вызывало дикую пронзительную боль. Сидоров обозвал себя растяпой, дураком, а также другими, менее парла- ментскими выражениями. В самом деле, что мешало вовремя набросить рубаш- ку на плечи?! Вот если бы существовал такой приборчик, положив который ря- дом с собой на пляже, можно было бы безбоязненно даже засыпать, - как толь- ко вы получите положенную вам порцию солнечного ультрафиолета, он подает сигнал. Да с таким приборчиком можно было бы загорать хоть на Черном море, хоть на Белом, хоть на Красном... Так пусть же этот приборчик и будет очередным заданием от Сидорова, ко- торый убежден, что его разработчик зас- лужит если не памятник при жизни, то, по крайней мере, огромную благодар- ность от всех загорающих. Л. КРЫЖАНОВСКИИ, пг-ПП/ЧИЯ ОА1ГЛПГ- г.Минск О ПЕРВОМ ЗАКОНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ Понятие электрической цепи воз- никло задолго до изобретения источни- ка постоянного тока - “вольтова стол- ба”. Термином “chaine” (фр. "цель”) пользовался в 1746 г. парижский врач Л. Г. Лемонье, описывая свои опыты по разрядке лейденской банки через длин- ные электрические линии. В. Ватсон, английский коллега Лемонье, при опи- сании подобных опытов в 1747 г. пользовался термином “circuit” (англ, "цель’). Кроме того, некоторые ученые XVIII века употребляли выражение “прохождение электрического флюи- да”, а Б. Франклин употреблял даже термин “current" (англ, “ток”), имея в виду ток молнии. В первой половине XVIII века воз- никли понятия электрического сопро- тивления и проводимости. Термин “со- противление” (нем. “widerstand”) встре- чается в трудах И. Г. Винклера в 1744 г. Лейпцигский ученый писал о возмож- ности передавать электричество “хоть на край света", заметив при этом, что “электрическая атмосфера должна преодолеть некоторое сопротивление”. В том же XVIII веке возникло поня- тие “напряжение", которое ввел в свя- зи с исследованием “электрических” рыб Г. Кавендиш (правда, он пользо- вался термином “интенсивность" или “степень электризации”). Некоторые ученые сомневались, электричеством ли воздействует скат и прочие “элект- рические” рыбы на свою жертву. Ведь от ската не удавалось получить искру и наблюдать притяжение шариков бу- зины. В статье 1776 г. Кавендиш объяс- нил, что все дело в напряжении и в ко- личестве электричества, прошедшем через тело жертвы. У ската напряже- ние значительно ниже, чем у нормаль- но заряженной лейденской банки. Ка- вендиш зарядил батарею из большого числа параллельно соединенных лей- денских банок весьма низким напряже- нием, которое не давало искры. Разря- жая батарею через тело человека, Ка- вендиш получил эффект, подобный удару ската. В 1800 г. мир узнал об источнике по- стоянного тока (А. Вольта уподобил свое детище “электрическим” органом ската). В1820 г. Г. X. Эрстед описал дей- ствие тока на магнитную стрелку, бла- годаря чему появилась возможность измерять силу тока. Так было подготовлено открытие в 1826 г. закона Ома: / = E/RnoiH-рря полной цепи; / = U/R (в современных обозначе- ниях) - для участка цепи. Здесь, по терминологии Ома: /-ток гальванической цепи; Е - сумма всех напряжений или электроскопическая сила; U- электрическое напряжение или разность электроскопических сил;
R - приведенная длина цепи; Rni)lH ~ приведенная полная длина цепи. Термин “электроскопическая сила” объясняется тем, что Ом пользовался электроскопом - прообразом электро- статического вольтметра. Термин “при- веденная длина” обязан своим проис- хождением формуле R = HS (Ом убе- дился в постоянстве г для данного ма- териала). Ом измерял соответствую- щие величины в условных единицах. Эти исследования Ом опубликовал в своем главном труде - “Гальваничес- кая цепь, разработанная математичес- ки” (Берлин, 1827 г.). Работа Ома получила признание лишь десятилетие спустя. Одним из пер- вых оценил ее по достоинству петербур- гский академик Э. X. Ленц, а в 1841 г. Ом получил высшую награду Лондонс- кого Королевского общества (академии наук) - Коплеевскую медаль (из русских ученых этой награды были удостоены Д. И. Менделеев и И. П. Павлов). Во многих изданиях (в том числе из- даниях Большой Советской Энциклопе- дии) указывают неправильный год рож- дения Ома - 1787, ошибочно высечен- ный на надгробной плите. По достовер- ным данным немецких историков, Ге- орг Симон Ом родился в Эрлангене в 1789 г., а умер в Мюнхене в 1854 г. Ж Охранная система - телефон Данное устройство будет полезно тем, кто при наличии на охраняемом объекте телефонной линии может быть взят на контроль. Устройство, схема которого приведе- на на рис. 1, позволяет производить ох- рану объекта (квартиры, офиса, дачи и т.д.) при помощи обычного кнопочного телефона, подключенного к телефонной линии, при этом качество связи не из- менится. Устройство представляет со- бой охранный датчик, систему датчиков, подключенных к номеронабирательно- му устройству, подключенному, в свою очередь, к телефонной линии. Устройство номеронабирателя со- стоит из: - узла контроля состояния датчи- ка, собранного на элементах DD1, R1, R2, С1; - узла выбора выходных сигналов (DD3, DD4, DD2, DD5); - ключа поднятия телефонной труб- ки (VT3, VT2); схемы номеронабирателя (КР1008ВЖ10). При отключенном переключателе SA1 к телефонной линии подключен разговорный и номеронабирательный узлы (VT6, VT7, VT1, DA1). При нажа- тии на кнопку SB1 заряжается элект- ролитический конденсатор С1, даю- щий время для выхода из охраняемой зоны. Логический элемент DD1.4 пе- реводит RS-триггер в режим ожида- ния. При срабатывании(размыкании) датчика на выходе DD1.1 появляется логическая 1, что приводит к запуску счетчика DD2. С выхода 4 DD2 им-
пульсы подаются на вход DD4, после чего на соответствующих выводах DD4 появляется логическая 1, кото- рая через RS-триггер на микросхеме DD5 производит непосредственное управление ключом поднятия трубки, собранном на элементах R11, R12, VT2, VT3 и через ключ VT1, R10 про- исходит имитация нажатия кнопки “по- втор набора номера”. При наличии логической 1 на выходе 11 DD4 про- исходит подача звукового сигнала тревоги с выхода 7 DD2 через емкость С5 на базу транзистора VT5. Затем через резистор R23 сигнал поступает в телефонную линию. При отработке заданного числа импульсов (дозвона по заданному номеру) схема пере- ключается в исходное начальное по- ложение через логический элемент DD1.4. При данном построении уст- ройство дозвона счетчик DD3 произ- ведет шесть попыток дозвона по за- ложенному в схему номеру. После поднятия трубки нужным абонентом устройство подаст звуковой сигнал, выдаваемый в телефонную линию. Для постановки на охрану объекта необходимо: - дозвониться по номеру нужного вам абонента при выключенной системе дозвона по номеру (переключатель SA1 находится в положении “разговорный узел); - поставить объект на охрану нажа- тием на переключатель SA1 (тем самым соединив узел набора номера с теле- фонной линией) и покинуть помещение в течение 30...35 секунд (зависит от но- минала конденсатора С1). После исте- чения этого времени конденсатор С1 включает систему охраны. Теперь заданный номер телефона, набираемый в случае тревоги, будет храниться в памяти микросхемы DA1, при наличии на входе устройства напря- жения +60 В. При размыкании датчика устройство автоматически начнет доз- ваниваться по заданному номеру теле- фона в течение шести раз, затем систе- ма возвратится в режим “ожидание”. Литература 1. Балахничев И. Н. Практическая телефония. - ДМК, 2000. 2. Балахничев И. Н. Эксперимен- тальная электроника, №2. - Солон-Р, 2000. Е. БАРСУКОВ, Минская обл., г.п. Свислочь РАДИО- СИГНАЛИЗАТОР Данное устройство представля- ет собой радиопередатчик (приве- ден на рисунке), подключенный к микросхеме от музыкальной от- крытки. Устройство можно использовать в качестве радиосигнализатора, при включении которого будет пе- редаваться музыкальный сигнал. Данное устройство достаточно миниатюрное и благодаря тому, что в качестве питания передатчика ис- пользуется переменное звуковое напряжение, устройство имеет вы- сокую стабильность частоты и не- плохое качество передаваемого сигнала. WA1 Передатчик работает на частоте 88. .108 МГц. Катушка передатчика L1 имеет 8 витков провода ПЭЛ 1 мм, намотан- ных на оправке 6 мм. Настройка про- изводится сдвиганием/раздвиганием витков катушки L1. Для облегчения настройки ее можно снабдить под- строечным сердечником. Передат- чик подключается к микросхеме от музыкальной открытки вместо пье- зоизлучателя. Полярность подклю- чения микросхемы по входу передат- чика не имеет значения. Дальность данного устройства без подключен- ной антенны составляет 10... 15 м. \_____________________/ полезные советы При намотке катушки индуктивно- сти проводом в эмалевой изоляции необходимо учитывать, что загрязнен- ность рук может значительно снизить добротность катушки, поэтому провод при намотке следует придерживать через л оскут хлопчатобумажной ткани. Еще лучше работать в тонких хлопча- тобумажных перчатках. \_________________________
М. ИСТОМЕНОК Разработки кружка ЦТД и М “Эврика” г. Минск Руководитель кружка - П. Невский ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО Наш кружок существует только первый год. Знаний пока маловато. После разных “мигалок”, “звуковых иг- рушек”, занялись мы переговорными устройствами. Решили модернизиро- вать схему предварительного и око- нечного усилителя на КТ315Б. В ре- зультате доработок получилась схема с хорошими параметрами и простая в налаживании. Первый каскад обеспечивает повы- шенное выходное сопротивление, вто- рой каскад выходной, нагружен телефо- ном, в качестве которого используется миниатюрный телефон типа ТМ-2, ТМ-4 или ТОН-2 (R= 1600 0м). Микрофоном служит угольный микрофон от теле- фонного аппарата. В качестве источ- ника питания применены две пальчи- ковые батареи 1,5 В. Режимы транзи- сторов указаны. Связь между абонен- тами осуществляется с помощью двух- проводной линии. Так как аппараты идентичны, схема второго не указана. Будем рады, если наша конструкция пригодится начинающим. и НЕЧкУр» Блок ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО- МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ В предлагаемом блоке питания (рис. 1) сетевое напряжение гасится до 10...20 В балластными конденса- торами С1, С2, а трансформатор Т1 является разделительным, и потому может быть с небольшим коэффици- ентом трансформации. Такое реше- ние позволяет использовать транс- форматор, например, от старого ма- логабаритного радиоприемника. Напряжение со вторичной обмот- ки трансформатора поступает на вып- рямительный диодный мост, собран- ный из диодов VD1...VD4. Выпрям- ленное им напряжение сглаживается оксидным конденсатором СЗ и стаби- лизируется диодами VD5, VD6 на уровне 1,4...1,5 В, если потребляемый нагрузкой ток не превышает 10 мА. В случае же возрастания тока нагрузки выходное напряжение падает, что от- ражается на нагрузочной характери- стике блока (рис. 2). Трансформатор выполнен на маг- нитопроводе Ш5х6 от ра- диоприемника “Селга”. Обмотка I содержит 1200 витков провода ПЭВ-1 0,08, обмотка II -250 вит- ков ПЭВ-1 0,18. Между обмотками должна быть проложена изоляция, на- пример, из нескольких витков лакоткани. Кон- денсаторы С1 и С2 — МБМ, СЗ - К50-24 или другой оксидный малых габаритов. Диоды - лю- бые из указанных серий. Детали блока разме- щают в корпусе, который по размерам должен соот- ветствовать элементу 373. В качестве корпуса можно использовать специаль- ную насадку из изоляционного мате- риала для указанного элемента либо изготовить корпус самостоятельно из плотного картона. В этом варианте удобен объемный монтаж без приме- нения платы, когда элементы соеди- няют между собой по схеме, но каж- дый элемент обертывают, скажем, изолентой. Блок питания обеспечивает нор- мальную работу часов и их звукового сигнализатора. Если же блок исполь- зуют в устройстве с током потребле- ния более 25 мА (например, в тех же часах с электромеханическим звон- ком), необходимо повысить мощность блока, увеличив емкость конденсато- ров С1 и С2, а при значительном токе - применить для трансформатора магнитопровод большего сечения. Если же блок питания будет предназ- начен для часов без звукового сигна- ла, его можно сделать более эконо- мичным, уменьшить емкость баллас- тных конденсаторов вдвое и даже втрое. В случае необходимости сделать блок еще более компактным, часть деталей (R1, С1, С2) следует размес- тить в сетевой вилке. Детали блока можно вообще разместить в корпусе часов, поскольку места в нем доста- точно.
А. КАСПЕРОВИЧ, г. Минск УКВ ПРИЕМНИК Три года назад я повторил УКВ при- емник, описанный в [1]. Спустя неко- торое время появилось желание мо- дернизировать это устройство, чтобы можно было быстро и просто настро- иться на желаемую станцию. Ведь на- стройка переменным резистором вы- зывала некоторые затруднения, осо- бенно в профилактические дни, когда микросхеме К04КП020, использовав- шего в телевизорах “Рубин Ц-381/281” (аналогично можно использовать МВП- 1-3, собранный на микросхеме К04КП024, применяемый в телевизо- рах “Горизонт 51Ц412, 61Ц411” и др.). Устройство обеспечивает выбор одной из шести программ - фиксиро- ванных настроек. При использовании тушки L1 (растягивание и сжимание ее витков), которая состоит из 7 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,8 мм, на- мотанного на оправке диаметром 4 мм. Катушка L2 состоит из 12 витков того же провода. На рис. 2 приведена электричес- кая принципиальная схема источника напряжения +3 В и +12 В. >+/25 Рис. 1 ^КгЯдЬЯ'п^-ЯЯЯЯЯЯЯВЯЯЯЯВЯЯЯЯЯЯ^ЯЯЯЯЯЯЯЯ ПА2 ЯЯЯЯЯВЯЯ-ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЛ ЯЯЯШЯЯЯЯЯЯЯЯЯВВВЯЯЯЯЯЯВЯЯЯЯВЯЯЯЛ VO7...VB12 - КД521В vrt - КГ3102БМ э*+зв + 12В А +ЗВ Л в процессе пересчета станций можно было легко ошибиться. Предлагаю вариант схемы-допол- нения (рис. 1), которая позволяет выб- рать одну из пяти заранее настроенных станций. В основе модернизации лежит схема устройства сенсорного выбора программ СВП-4-10, собранного на самого блока СВП-4-10 следует уда- лить лишние детали, а резистор R6 за- менить на переменный (им проводит- ся ручная настройка в режиме про- граммы “6"). Блок УКВ (FM) собран на микросхе- ме К174ХА34. Настройка его заключа- ется в изменении индуктивности ка- Для удобства настройки УКВ бло- ка рекомендую отключить резистор R11 в точке “В” и временно включить переменный резистор (рис. 3). Литература 1. Пухличенко А. УКВ приемник. - Радиолюбитель, 1999, №6, с. 17.
IIIII СЕНТЯБРЬ Ж УКВ КОНВЕРТЕР В настоящее время на радиорынках можно приобрести множество разных УКВ конвертеров, как западного, так и отече- ственного производства. Но все они, не- смотря на свою простоту, довольно дорого стоят. Конвертеры, схемы которых часто встречаются в радиолюбительской литера- туре, в большинстве случаев имеют один или несколько перестраиваемых контуров ВЧ. Это несколько усложняет процесс изго- товления и настройки, а также увеличивает габариты самого устройства. Схема стано- вится менее защищенной от внешних воз- действий (вибрации, температуры, пыли, источников электромагнитных полей и т.п.). Поэтому, конвертер должен быть защищен следующим образом: необходимо наличие экранов, соединенных с“землей’’схемы; ка- тушки индуктивности должны быть залиты парафином или клеем (при использовании бескаркасных катушек); следует использо- вать односторонний фольгированный мате- риал (для предотвращения влияния на схе- му паразитных емкостей и т.п.). Конвертер, схема которого приведена на рисунке, имеет всего одну бескаркасную ВЧ катушку, не требующую каких-либо из вышеуказанных средств защиты от помех. Следовательно, не требуется и какой-то особой настройки в диапазоне. Основной частью конвертера являет- ся микросхема DA1, внутри которой содер- жится УВЧ, УПЧ и смеситель. Сигнал с при- емной антенны подается на входной кон- тур L1, С2 через конденсатор С1, необхо- димый для предварительной фильтрации входного сигнала. Затем сигнал поступает ние сигнала, который затем поступает на смеситель. На вход смесителя поступает и сигнал с частотой, равной 33 МГц (вы- вод 9, 8 DA1). В результате преобразова- ния частоты на выходе смесителя появля- ется сигнал с частотой на 33 МГц меньше, чем поступающая на вход УВЧ. Так, если на вход поступил сигнал частотой 90 МГц, то: 90 МГц - 33 МГц = 57 МГц (частота на выходе смесителя). Затем преобразован- ный сигнал подается на двухкаскадный УПЧ микросхемы, после чего он снимает- ся с вывода 6 DA1 и через конденсатор С7 подается на вход приемника сдиапазоном 88...108 МГц. Конвертер работоспособен при частоте входного сигнала 88... 108 МГц. Выходной сигнал будет иметь частоту 55...75 МГц. Однако при соответствующем составляла 27 МГц при частоте входного Сигнала 60 МГц. Цепочка ZQ1, С6 задает частоту сигнала местного генератора, по- ступающего на смеситель DA1. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ диаметром 0,1 мм. Диаметр оправки состав- ляет 5 мм; количество витков - 5; отвод вы- полняют от середины. L2 - стандартный дроссель ДПМ-0,6 индуктивностью 8 мкГн. Настройка конвертера (при работе на 88...108/55...75 МГц) заключается в на- стройке контура L1, С2 на нужную частоту, путем сдвигания или раздвигания витков катушки L1. Радиолюбители, заинтересовавшиеся данной разработкой, могут обращаться с вопросами к автору. Возможно получение от автора печатных плат, микросхем и т.п. в/моо»а Сверхрегенеративный прием- ник УКВ ДИАПАЗОНА На рисунке приведена принципиальная электрическая схема простого сверхрегене- ративного приемника, позволяющего прини- мать сигналы с амплитудной и частотной модуляцией в диапазоне 80. .130 МГц. Пе- рестройка по частоте осуществляется кон- денсатором С4. Для плавной настройки на принимаемую радиостанцию желательно использовать конденсатор переменной ем- кости от блока УКВ бытового радиоприем- ника, так как у такого КПЕ имеется встроен- ный верньер. В качестве антенны WA1 мож- но использовать небольшой (длиной около 20 см) отрезок медного провода диаметром 1...2 мм. Так как выходной уровень низкой частоты составляет не более 1,5 мВ, то не- обходимо использовать дополнительный УНЧ, например, подав сигнал с приемника на линейный вход магнитофона. Недоста- точное ослабление выходным фильтром ча- стоты регенерации сказывается на качестве звука только при установке высокого значе- ния коэффициента усиления УЗЧ. Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм„ намотанного на оправке диаметром 6 мм. Длина намотки составляет 5 мм. Катушка L2 содержит 3 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм, намотанного на оправке диаметром 15 мм. Длина намотки составляете мм, отвод выполнен от0,5 вит- ка, считывая от вывода, соединенного с СЗ. Катушка L3 содержит 40 витков про- вода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм, намотан- ного на оправке диаметром 6 мм. Длина намотки составляет 10 мм. На данный приемник можно прини- мать сигналы радиовещательных станций диапазона 88...108 МГц, а также сигналы авиадиспетчерских служб на частотах 120...130 МГц.
А. ШУМИЛОВ, 213801, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 187-47. Тел. (8-02251) 7-03-06 В последнее время можно недоро- го приобрести шнуровой телефон-труб- ку, внешний вид и размер которого на- поминает сотовый (мобильный) теле- фон. Он предназначен для использо- вания как стандартный телефонный ап- парат с возможностью отображения на встроенном ЖКИ дисплее набираемо- Простой радиотелефон VER 2.1 Изменения в схеме простого радио- телефона VER 2.0 коснуться только трубки, где вместо номеронабирателя на микросхеме DD1 КР1008ВЖ1 исполь- зуется плата номеронабирателя с ЖКИ дисплеем. Распайка этой платы и согла- сование ее с радиотелефоном показана на рис. 1. На плате задействованы сле- ставлять несколько десятков, а то и сотен мА, то вместо VD2 необхо- димо использовать стабилитрон с максимальным током не менее заряд- ного.) Корпус для “базы” желательно подобрать такой, чтобы на нем удоб- но крепилась трубка, и при этом был надежный контакт с клеммами заряд- го номера. Также трубка имеет функ- цию повтора номера, часы и таймер, отсчитывающий время разговора. Все эти телефонные аппараты китайской сборки, как бы они не назывались, со- браны практически на одинаковой эле- ментной базе. Поэтому не будем заос- трять внимания на марке аппарата. В корпусе этого телефонного аппа- рата предлагается собрать простой ра- диотелефон VER 2.0 опубликованный в [4], при этом он будет сохранять все выше перечисленные сервисные фун- кции. Трубка состоит из двух плат: пла- ты номеронабирателя с ЖКИ диспле- ем и платы разговорной части с токо- выми ключами и звонком, которая в данном варианте не понадобиться. -0 + к Аккумулятору Ь,8 В VD2 АЛЗО7 (красный) 1 -L Рис. 2 дующие выводы: питание, общий и им- пульсный выход, который через эмиттер- ный повторитель управляет работой ра- диотелефона (включение и выключение передатчика, набор номера). “База” радиотелефона остается без изменений. Единственное, что можно добавить, так это зарядное ус- тройство для аккумулятора, которое располагается в корпусе “базы”. Вари- ант исполнения зарядного устройства с индикацией заряда показан на рис. 2. Ток заряда выбирают равным 0,1 от ем- кости аккумулятора подбором сопро- тивления резистора R1. При окончании зарядки яркость свечения светодиода VD2 уменьшается, и аккумулятор за- ряжается тренировочным током как угодно долго без опасе- ния его повреждения. (Прим, ред: так как через светодиод VD2 протекает весь за- рядный ток, значение которого может со- ного устройства. В результате получил- ся миниатюрный радиотелефон с сер- висными функциями и оригинальным дизайном. Консультации по сборке и настрой- ке этой конструкции, а также полное описание авторской разработки просто- го радиотелефона с дальностью связи до 5...8 км или конструктор для его сборки можно получить у автора. Литература 1. Шумилов А. Простой радиотеле- фон. - Радиолюбитель, 2001, №7. 2. Шумилов А. Простой радиотеле- фон VER 1.0. - Радиолюбитель, 2002, №1, 3. Шумилов А. УКВ приемник с рас- ширенным диапазоном. - Радиолюби- тель, 2002, №3. 4. Шумилов А. Простой радиотеле- фон VER 2.0. - Радиолюбитель, 2002, №5. 5. Шумилов А. Возвращаясь к напе- чатанному. - Радиолюбитель, 2002, №6. ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ С ЧМ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ (“РЛ”, №8/2002, С.35. Резистор R22 27 кОм (рис. 1) определяет коэффициент усиле- ния СПШ. Его сопротивление мо- жет составлять 12.,.27 кОм. В слу- чае слишком большого усиления транзистор VT3 можно применить из серии КТ315. А. ОГУРЦОВ, RX3QRD г. Воронеж
КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ HITANO Внешний вид Серия Расположение выводов Краткие технические характеристики Диапазон Срок службы Напряжение, В Емкость, мкФ рабочих (при Тмакс), температур, *С чаг Применение ELV SMD 4...100 0,1,..1000 -40...+85 2000 Миниатюрные конденсаторы для поверхностного монтажа EHV SMD 6,3...100 0,1...1000 -40... + 105 2000 Миниатюрные конденсаторы для поверхностного монтажа, высокотемпературные ENV SMD 6,3...50 0,1...47 -40...+85 2000 Миниатюрные неполярные конденсаторы для поверхностного монтажа [ 1, п ECR радиальное 6,3...100 160...450 0,47... 10000 0,47...220 -40... +85 -25...+85 2000 2000 Общего назначения. Малые габариты при широком диапазоне доступных значений емкости и напряжения L1ZD— ЕСА аксиальное 6,3... 100 160...450 0,47... 10000 0,47...220 -40... +85 -25...+85 2000 2000 Серия, аналогичная ECR, но с аксиальным расположением выводов ЕГ2.11—— EHR радиальное 6,3...100 160...450 0,47... 10000 0,47... 220 -40... + 105 -25... + 105 1000 1000 Высокотемпературная серия. Для коммуникационного и индустриального оборудования В=~ E5R радиальное 4...50 0,47... 220 -40 + 105 1000 Миниатюрная серия (высотой 5 мм) для видеоаппаратуры и автол!обильной радиоэлектроники EMR радиальное 6,3...63 0,47...220 -40... + 105 1000 Миниатюрная серия для видеоаппаратуры и автомобильной радиоэлектроники EMRL радиальное 6,3...63 0,47...100 -40... + 105 1000 Миниатюрная серия (высотой 7 мм) с низкими токами уточки для видеоаппаратуры и автомобильной радиоэлектроники EMN радиальное 6,3...63 0,47... 100 -40 +105 1000 Серия миниатюрных неполярных конденсаторов, специально разработана для использования в цепях с меняющейся полярностью I. ,;jn EBR радиальное 25/50 2,2...10 -40... +85 1000 Серия конденсаторов с малыми потерями, предназначена для работы с большими токами на высоких частотах в блоках питания и с и сто мах гор j i зо и таль но го отклонения ТВ-приемников ENR радиальное 10...160 0,47... 1000 -40... + 105 1000 Серия неполярных конденсаторов ENA аксиальное 50...100 0,47...470 -40... +85 2000 Серия неполярных конденсаторов ELP радиальное 16...100 160...450 470...22000 47...1500 -40... + 85 -25 + 85 1000 Монтируются на печатные платы без дополнительного крепежа. Высокая емкость при относительно малых габаритах. Взрывобезопасный алюминиевый корпус ЕНР радиальное 16...100 160...450 470...47000 330...2200 -40... + 105 -25... + 105 2000 Аналогично ELP. но для расширенного диапазона температур ELR радиальное 6,3...63 0.47...1000 -40... + 105 1000 Серия конденсаторов с низкими токами утечки EXR радиальное 6.3...100 4,7...3300 -55... + 105 2000 Серия конденсаторов с малым импедансом и большим сроком службы. Хорошо работают на высоких частотах. Идеальны для использования в импульсных блоках питания ... 1 ESX радиальное 6,3...63 0,47...4700 -55...+ 105 5000 (2000) Серия конденсаторов с малым импедансом и очень большим сроком службы. Хорошо работают на высоких частотах ESG радиальное 160...400 450 3,3...330 3,3...100 -40... + 105 -25... + 105 5000 Аналогично ESX
IIIII СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СЕРИЯ ELV Миниатюрные конденсаторы для поверхностного монтажа. 2000 часов работы при температуре 85° С. 4... 100 0.1... 1000 -40...+ 85 /.•>'1 1ИКСК* fnхлопание* ^ЧМИ’.И + 20% при 20°С, 120 Гц :-.г. '. '• . 1ут < 0.01 CU. но не менее 3 мкА после 2 мин при номинальном напряжении и, В 4 6,3 10 16 25 35 50 63 100 fg5 (0D4-6.3) 0.4 0.26 0,22 0,18 0,16 0,13 0,12 tgo (0D8-1O) 0,35 0,26 0,2 0,16 0,14 0,12 0,12 0.1 А/: ' • Отношение импедансов на частоте 120 Гц и, В 4 6,3 10 16 25 35 50 63 100 Z(-25°C)/Z( + 20°С) 7 4 3 2 2 2 2 2 2 Z(-40°C)/Z( + 20°C) 15 8 8 4 4 3 3 3 3 »т-; '' •• ‘ ' После 2000 ч работы при номинальном напряжении и 85°С Изменение емкости, не более + 25% начального значения tq5, не более 200% первоначально определенного .значения Ток утечки, не более первоначально определенного значения Корпус и максимальное значение тока пульсации In, мА при 85°С, 120 Гц В 63 В юов И* In Размер In Размер In 0.1 А 1,0 0.22 А 2,0 0,33 А 2,8 0.47 А 4,0 1 А 8,4 2,2 А 13 3.3 А 17 4,7 А 16 А 18 В 20 Е 80 10 А 23 В 27 В 29 С 33 Е 90 22 А 28 В 33 В 37 С 42 С 46 D 80 Е 75 Е 130 33 А 28 В 37 В 41 С 49 с 52 С 58 Е 200 Е 160 F 170 47 А 33 В 45 с 52 С 58 с 60 D 115 Е 240 Е 170 100 В 56 С 70 С 76 С 86 D 160 Е 280 F 500 F 240 220 С 96 D 150 О 190 Е 290 Е 300 F 570 330 D 210 Е 330 Е 330 F 680 470 Е 380 F 680 F 690 1000 F 700 СЕРИЯ EHV Миниатюрные конденсаторы для поверхностного монтажа. 2000 часов работы при температуре 105°С. 6,3...1О0 в , . ; -’-г . » . 0,1 ...1000 40... + 105 Ui + 20% при 20°С, 120 Гц 1ут < 0,01 С1т, но но менее 3 мкА после 2 мин при номинальном напряжении V, В 6,3 10 16 25 35 50 63 100 t дб 0,3 0.24 0,2 0,16 0,14 0,14 0,1 0.1 II. II .JU . . VU II 1 . 1.11. 1 Отношение импедансов на частоте 120 Гц и. В 6,3 10 16 25 35 50 63 100 Z(-25°C)/Z( + 20°C) 6 4 4 3 2 2 2 2 Z(-40°C)/Z( + 20°C) 12 10 8 6 4 4 3 3 ‘ -V.; < 'М'ь- * ’ . После 2000 ч работы при номинальном напряжении и 105 °C Изменение емкости, не более + 25 % начального значения tqd, но более 200 % первоначально определенного значения Ток утечки, не более первоначально определенного значения Корпус и максимальное значение тока пульсации In, мА при 85°С, 120 Гц С, мкФ 6,: Ра Ш(*г1 IB In if Размер 1( Размер >В Ill 25 Размер В 1п 3j Ра >мер г 11 л gp ‘ • ои Размер В 1U 10' Размер В В " hi 0,1 А 1,0 0,22 А 2.0 0,33 А 3,0 0,47 А 4,0 1 А 8,4 2.2 А 11 3,3 А 13 4,7 А 14 В 18 Е 55 10 А 20 В 24 С 28 Е 65 22 А 23 В 31 С 46 Е 55 Е 90 33 А 34 С 48 Е 135 Е 115 F 135 47 А 37 С 56 Е 155 Е 120 100 С 57 Е 180 Е 180 F 315 220 Е 185 Е 190 F 360 330 Е 195 Е 195 F 680 470 Е 210 F 440 F 460 1000 F 480
44 справочный материал IIIII СЕНТЯБРЬ IIIII СЕРИЯ ЕСА Миниатюрные конденсаторы с аксиальным расположением выводов. 2000 часов работы при температуре 85° С. Диапазон рабочих напряжений, В 6,3...100 160.,.450 Диапазон емкостей» мкФ 0,47... 10000 0.47...220 Температурный диапазон, ЛС -40...+85 -25...+85 Разброс емкости + 20% при 20°С, 120 Гц Ток утечки <0,01 CU, но не менее 3 мкА после 3 мин при номинальном напряжении <0,03 СП, но не менее 3 мкА после 3 мин при номинальном напряжении Диэлектрические потери |tg8h не более и, В 6,3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 tq6 0,22 0,2 0,17 0,15 0,12 0,1 0,1 0,08 0,16 0,18 0,18 0,2 0.2 0,2 При емкости > 1000 мкФ следует добавлять 0,02 на каждые 1000 мкФ (при 20°С, 120 Гц) Отношение импедансов на частоте 120 Гц Стабильность и, В 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Z(-25°C)/Z( + 20°С) 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 15 15 при низких темпетптурах Z(-40°C)/Z( + 20°C) 8 6 4 4 3 3 3 3 Изменение После 2000 ч при номинальном напряжении и температуре + 85°С Изменение емкости < 20% начального значения параметров tC|6 < 150% начального значения со временем Ток утечки начальное значение, или менее и, в С, мкФ ь,з 10 16 25 35 50 03 1110 ню 200 ?5П «550 400 430 0.47 6, Зх 12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 6x16 6x16 6x16 8x16 8x16 1,0 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 6x16 6x16 6x16 8x16 8x16 2.2 6,3x12,5 6,3х 12,5 6,3x12,5 8x16 8x16 8x16 10x17 10x17 10x17 з,з 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 8x16 10x17 10x17 10x17 10x21 1 1 4,7 6,3x12,5 6,3x12,5 6.3x12,5 8x16 10x17 10x17 10x21 13x21 13x21 10 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12.5 6,3x12,5 6,3x16 8x16 10x21 10x21 10x21 13x21 13x26 13x26 22 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12,5 8x20 10x26 13x21 13x26 16x28 16x33 р-. : 33 6,3x12,5 6,3x12,5 8x16 8x16 8x20 13x21 13x26 16x28 16x33 16x37 18x37 47 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x12.5 6,3x12.5 8x16 8x16 10x21 13x26 16x33 16x33 16x37 18x37 1 100 6,3x12,5 6,3x12,5 6,3x16 8x16 8x16 8x20 10x21 13x21 16x37 18x37 18x37 22x42 220 8x16 8x16 8x16 8x16 10x17 10x21 13x21 16x28 18x37 22x42 330 8x16 8x16 8x16 10x17 10x21 13x21 13x26 16x33 470 8x16 8x16 10x17 10x21 13x21 13x26 16x28 18x36 1000 10x21 10x21 10x21 13x21 13x26 16x33 16x37 22x42 2200 13x21 13x21 13x26 16x28 16x33 18x37 18x37 3300 13x26 13x26 16x28 16x33 18x37 22x42 22x42 4700 16x28 16x28 16x37 18x37 22x37 22x42 25x42 6800 16x33 16x33 18x37 22x42 '25x42 10000 16x37 18x37 22x42 25x42 25x50 Максимальные токи пульсации при 85°С, 120 Гц, мА V, В С» мкФ 6,3 10 ИЙН .. к 450 0,47 11 11 12 12 12 12 14 14 14 1 17 17 22 17 17 17 22 22 22 2,2 25 28 33 33 33 36 39 39 39 з.з 35 35 40 36 36 43 53 53 55 4,7 42 45 48 48 51 51 63 69 75 10 60 60 60 65 70 80 83 83 90 115 115 120 22 75 90 95 100 115 135 135 135 160 180 200 205 33 85 95 105 125 140 170 170 170 180 190 190 210 47 95 130 130 140 150 190 230 230 230 240 250 250 300 100 130 180 185 190 230 250 300 400 300 330 310 360 220 240 250 320 320 370 440 490 710 720 750 330 300 330 360 420 470 520 680 860 470 380 400 470 520 580 740 880 1000 1000 580 630 710 830 1100 1350 1550 1680 2200 900 970 1150 1300 1550 1700 2200 3300 1050 1250 1400 1650 1950 2200 2360 4700 1350 1500 1700 2050 2400 2500 2800 6800 1600 1850 2150 2550 2500 1900 10000 2000 2350 2700 2800 2000 2800
IIIII 2002 IIIII справочный материал серия ECR Малый размер корпуса, широкий выбор доступных емкостей. 2000 часов работы при температуре 85° С. 160...450 0,47...10000 0,47...220 -40...+85 -25,.. +85 + 20% при 20°С, 120 Гц <0,01 CU, но не менее 3 мкА после 3 мин при номинальном напряжении <0,03 CU, но не менее 3 мкА после 3 мин при номинальном напряжении .<* А' и, В 6,3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Щб 072 0,19 0,16 0,14 0,12 0,1 0,1 0,08 0,16 0,18 0,18 0,2 0,2 0,2 При емкости >1000 мкФ следует добавлять 0,02 на каждые 1000 мкФ (при 20°С, 120 Гц) Отношение импедансов на частоте 120 Гц и, В 6,3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Z(-25°C)/Z(+20°C) 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 15 15 Z(-40°C)/Z(+20°C) 8 6 4 4 3 3 3 3 После 2000 ч при номинальном напряжении и температуре +85°С Изменение емкости < 20% начального значения tg6 <150% начального значения Ток утечки начальное значение, или менее Виниловый изолятор II р d 1 5 6 8 10 13 16 18 22 25 1 2,0 2,5 3,5 5,0 5,0 7,5 7,5 10 12,5 ! 0,5 0,6 0,8 1.0 1,0 d±0.05 5 min 20 mm L +1 max. Габаритные размеры 1 г.мкф 1 1 50 ЬЗ 100 IG0 200 250 350 400 ВО 0,47 5x11 5x11 5x11 5x11 5x11 5х 11 6x11 6x11 6x11 1 5x11 5x11 5x11 5x11 6x11 6x11 6x11 8x12 8x12 2,2 5x11 5x11 5x11 6x11 6x11 6x11 и- |/ 10x13 10x13 3.3 5x11 5x11 5х 11 6x11 6x11 8x12 10x13 10x13 10x16 4.7 5x11 5x11 5x11 8x12 8x12 10x13 10x13 10x16 10x21 10 5x11 5x11 5x11 5x11 5x11 6x11 10x13 10x16 10x16 10x21 13x21 13x26 22 5x11 5x11 5x11 5x11 6x11 6x11/8x12 10x16 10x21 10x21 13x21 13x26 16x26 33 5x11 5x11 5x11 6x11 6x11 8x12 10x21 13x21 13x26 16x26 16x26 16x32 47 5х 11 5x11 5x11 5x11 /6x11 6x11 6x11/8x12 10x12/10x16 13x21 13x21/13x25 13x26/16x26 16x32 16x32 16x36 100 5x11 5х 11 5x1 1 6x11 6x11/8x12 8x12 10x12,5 10x21 16x26 16x26 16x32 18x41 220 5x11 6x11 6х 11 8x12 8x14/10x13 10x13/10x16 10x16/10x21 13x26 16x36 18x36 330 6x11 8x12 8x12 8x14 10x13/10x16 10x17/10x21 10x20/13x21 13x26/16x26 18x41 470 6x11 8x12 8x12 8x14/10x13 10x16 13x21 13x26 16x26 22x41 1000 8x12 8x14 10x16 10x21 13x21 13x26/16x26 16x25/16x32 18x41 2200 10x16 10x16 13x21 13x21/13x26 16x26 16x36 18x36 3300 10x21 13x21 13x26 16x26 16x32 18x36 22x41 4700 13x21 13x26 16x26 16x32 18x36 22x41 25x41 6800 13x26 16x26 16x36 18x36 22x41 25x41 10000 16x26 16x36 18x36 22x41 25x41 25x50 Максимальные токи пульсации при 85°С, 120 Гц, мА [И 1 • Г><» 0.47 11 11 12 12 12 12 14 14 14 1 17 17 22 17 17 17 22 22 22 2,2 25 28 33 33 33 36 39 39 39 3,3 35 35 40 36 36 43 53 53 55 4,7 42 45 48 48 51 51 63 69 75 10 60 60 60 65 70 80 83 83 90 115 115 120 22 75 90 95 100 115 135 135 135 160 180 200 205 33 85 95 105 125 140 170 170 170 180 190 190 210 47 95 130 130 140 150 190 230 230 230 240 250 250 300 100 130 180 185 190 230 250 300 400 300 330 310 360 220 240 250 320 320 370 440 490 710 720 750 330 300 330 360 420 470 520 680 860 600 470 380 400 470 520 580 740 880 1000 900 1000 580 630 710 830 1100 1350 1550 1680 2200 900 970 1150 1300 1550 1700 2200 3300 1050 1250 1400 1650 1950 2200 2360 4700 1350 1500 1700 2050 2400 2500 1800 6800 1600 1850 2150 2550 2500 1900 10000 2000 2350 2700 2800 2000 2800
46 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ IIIII СЕНТЯБРЬ 1111 СЕРИЯ EHR Высокотемпературные конденсаторы с радиальным расположением выводов. 1000 часов работы при температуре 105° С. Применение: коммуникационное оборудование, переключатели. Диапазон рабочих напряжений, В 6,3,.Л00 160...450 Диапазон мкФ ВВИВННВНВВВ 0,47... 10000 0,47...220 1(‘мпера1урный диапазон, ''С -40... + 105 -25... + 105 емкое ти ±20% при 20° С. 120 Гц I" Ab <0,01 CU, но не менее 3 мкА после 2 мин при номинальном напряжении <0,03 CU, но не менее 3 мкА после 2 мнн при номинальном напряжении ДД||М А* и. В 6,3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 ЯГ? 0,22 0,2 0,16 0,14 0J2 0,1 0,09 0,08 0,15 0,15 0,2 0,2 0,24 0,24 % J* г ’*..$*.’.?'"?**** * ? 1И При емкости > 1000 мкФ следует добавлять 0,02 на каждые 1000 мкф(при 20°С, 120 Гц) ", | Отношение импедансов на частоте 120 Гц ' " и. в 6,3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 J И Z(-25°C)/Z( + 20°C) 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 6 6 15 1 Z(-40°C) /Z( + 20°С) 8 6 4 3 3 3 3 3 , • * <. ' ‘.1 После 1000 ч | при номинальном напряжении 1 и температуре + 105°С Изменение емкости < 20% начального значения tg8 < 150% начального значения Ток утечки начальное значение, или менее. Габаритные размеры 0,47 2Ц — -А 5x11 5x11 5x11 5x11 5x11 5x11 6x11 6x11 6x11 1 5x11 5x11 5x11 5x11 6x11 6x11 6x11 8x12 8x12 2,2 5х 11 5x11 5x11 6x11 6x11 8x12 8x12 10x13 10x16 3,3 5x11 5x11 5х 1 1 6x11 8x12 8x12 10x13 10x16 10x21 4,7 5x11 5x11 5x11 8x12 8x12 10x13 10x16 10x16 10x21 10 5x11 5x11 5x11 5х 11 5x11 6,3x11 10x13 10x16 10x16 10x21 13x21 22 5x11 5x11 5x11 5x11 6,3x11 8x12 10x16 10x21 13x21 1 16x26 16x32 33 5x11 5x11 5x11 6,3x11 6,3x11 10x13 10x21 13x26 13x26 16x26 16x32 16x36 47 5x11 5x11 5x11 6,3x11 6,3x11 8x12 10x16 13x26 13x26 13x26 16x32 16x36 18x41 100 5x11 5х 11 5x11/6,3x11 6,3х 11 8x12 8x12 10x13 1 • М 16x26 Р - 16x32 220 6,3x11 6,3x11 6,3x11/8x12 8x12 10x13 10x16 10x21 16x26 16x36 330 6,3x11 8x12 8x12 10x13 10x16 10x21 13x21 16x32 470 8x12 8x12 8x12/10x13 10x16 10x21 13x21 13x26 16x32 1000 10x13 Р-, 1 10x21 13x21 13x26 16x26 16x32 2200 10x16 13x21 13x21 16x26 16x32 18x36 18x45 3300 13x21 13x26 16x26 16x32 18x36 18x40 4700 13x26 16x32 18x36 18x40 6800 Р- 2'. Р 'г 18x36 18x40 10000 16x32 18x36 18x40 Максимальные токи пульсации, мА, при 105°С, 120 Гц Л::,.:.. н-н • м 0,47 8 8 10 12 12 12 14 14 14 1 12 12 15 17 17 17 20 20 20 9 9 20 20 23 25 25 29 35 35 35 3,3 25 28 32 36 36 42 47 47 54 4,7 30 34 37 43 50 50 55 55 60 10 35 38 41 46 50 56 59 59 64 79 79 87 22 54 57 61 68 82 96 96 96 110 130 145 165 33 64 69 75 90 100 120 125 140 140 175 185 210 47 70 99 105 110 125 135 160 165 165 180 230 240 260 100 95 105 125 135 170 180 225 245 270 285 310 220 160 175 215 230 300 345 400 450 480 330 195 245 260 335 400 460 540 700 470 270 240 370 440 520 610 700 800 1000 460 550 640 770 920 1080 1210 2200 810 860 1000 1170 1340 1530 3300 960 1100 1300 1460 1650 1750 4700 1330 1400 1600 1780 1900 6800 1500 1690 1900 1950 10000 1765 1950 2060
||||> 2002 Illi СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 47 СЕРИЯ ENV Миниатюрные неполярные конденсаторы для поверхностного монтажа. 2000 часов работы при температуре 85° С. 6,3,..50 0,1.„47 40...+ 85 ±20% при 20°С, 120 Гц : Тут <0,01 CU, но не менее 3 мкА после 2 мин при номинальном напряжении и, В 6,3 10 16 25 35 50 tg5 0,3 0,24 0,2 0,16 0,15 0,15 Отношение импедансов на частоте 120 Гц и, В 6,3 10 16 25 35 50 Z(-25°C)/Z( + 20°С) 4 3 2 2 2 2 Z(-40°C)/Z( + 20°C) 8 6 4 4 3 3 - После 2000 ч работы при номинальном напряжении и 85°С Изменение емкости, не более + 25 % начального значения tg5, не более 200% первоначально определенного значения Ток утечки, не более первоначально определенного значения Корпус и максимальное значение тока пульсации In, мА при 85°С, 120 Гц ~"Т Г" Г '•-"'+"-1 35 >в 50 В I Г^РаЗмер/Ц Л In «. *. Разиных* .'in * ’ ЛимерIn ** Ра<Мер 0 Ill t Размер III Prf JMOJI ' >» 1! 0,1 A 1,0 0,22 A 2,0 0,33 A 2,8 0,47 A 4,0 1 A 8,4 2.2 A 8,4 В 13 3,3 В 12 В 16 В 17 4,7 А 12 В 16 ₽ 18 С 20 10 А 17 В 23 С 27 с 29 22 В 28 С 33 С 37 33 с 37 С 41 С 49 47 с 45 Расшифровка габаритных размеров в w K(>pnv< A 4 5.5 4,3 4,3 5,1 0,5 + 0,8 1,0 В 5 5,5 5,3 5,3 3,9 0,5 + 0,8 1.4 С 6,3 5,5 6,6 6,6 7,2 0,5 + 0,8 2,0 D 8 6,5 8,3 8,3 9 0,5 + 0,8 2,2 Е 8 10,5 8,3 8,3 9 0,8+1,1 3.1 F 10 10,5 10,3 10,3 И 0,8+ 1,1 4,5 Корпус с D I W t А, В 380 + 2 50 13,0 + 0,5 21,0 + 0,8 2,0+0,5 14 + 1 3,0 С, D 380 + 2 50 13,0 + 0,5 21,0 + 0.8 2,0 + 0,5 18 + 1 3,0 Е, F 380 + 2 50 13,0 + 0,5 21,0 + 0,8 2,0 + 0,5 26+ 1 3.0 Нормоупаковка Количество на катушке Корпус 0D А 4 5,5 2000 В 5 5,5 1000 С 6,3 5,5 1000 D 8 6,5 1000 Е 8 10,5 500 F 10 10,5 500 Материал предоставлен НПО СИММЕТРОН г, Санкт-Петербург, тел.: +7(812)278-84-84, 278-84-21. E-mail: npo@symmetron.ru http //www.symmetron.ru г. Минск, ОДО "Полдень”, тел.: +375(017)222-59-59, 222-52-92, E-mail: polden@anitex.by (Продолжение следует)
КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ Для публикации бесплатных объявлений некоммерческого характера о покупке и продаже радиодеталей, бытовой и радиолюбительской литературы их текст можно присылать в письме по адресу: 220050, г. Минск-50, а/я 41, E-mail: rl@tut.by или продиктовать по телефону в г. Минске (+375-17) 222-59-85 с 11.00 до 18.00. Куплю лампы: Г, ГИ, ГК, ГМ, ГМИ, ГС, ГУ, 6Н... и др. Тел, (044) 478-09-86, 422-45-82 (с 10 до 17), Олег Федорович. E-mail: ur@triod.kiev.ua Начинающий радиолюбитель с большой благодарностью примет в дар трехпрограммный громкоговоритель или его схему. 246006, г. Гомель, ул. Головацкого, 111-115, Карпенко Владимир. Тел. (0232) 72-49-97 (с 18 до 21). Куплю: - осциллограф С1 -137; - сканирующий приемник ICOM IC-R10, STANDARD АХ 400 WIDE, YAESU VR-500. Тел. (029) 654-76-41, Сергей. Нуждаюсь в индукционном датчике по публикации Семенова И. П. Электронный расходомер 2000" ("РЛ", 2000, №7). Ищу схему телевизора STASSFURT-51-1223. 247210, Гомельская обл., г. Жлобин, 17 микрорайон, 42/2-10, Конд- равцов Андрей Валерьевич. Тел. 8-(375) 02334-24-529. Куплю: - руководство по эксплуатации и принципиальную схему двухлучевого осциллографа С1-69; - принципиальную схему магнитофона-приставки “Маяк-233 стерео", можно ксерокопии. 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Космонавтов, 15, Павловец Анатолий. Тел. (011653)34-76-12. Ученик 8 класса примет в дар или купит недорого "286" компьютер. 247250, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Гоголя, 73-49, Богомазов Иван. Тел. (02339) 2-36-19. Срочно требуется схема и описание импульсного источника питания для УЗЧ (“РЛ", 4/99, с. 26). Куплю микросхему LS2009. 222340, Минская обл., г. Воложин, ул. Чапаева, 55-36, Кавецкий Артур. Тел. (272) 56-4-85. Продам книги: - С. Седов “Индивидуальные видеосредства". Справочное пособие. - Навукова думка, 1990; - Г. Миль "Электронное дистанционное управление моделями", 1980; - журналы “Радио”, 1965... 1987, отдельные номера выборочно и комп- лекты за 1967 и 1970 годы. Все вышлю почтой. 440004, Россия, г. Пенза-4, а/я 2917, Сигалев Юрий Анатольевич. Куплю: - клавиатуру для электромузыкальных инструментов (например, от ак- кордеона); - принципиальные схемы электромузыкальных инструментов; - осциллографическую трубку 6ЛО1 И. 220068, г. Минск, ул. Каховская, 41 -2, Плащинский Дмитрий. Тел. 233-60-44. Ищу схемы ламповых гитарных усилителей, эффектов, цифровых ревербераторов. Возможен обмен схемами подобного характера. 212017, г. Могилев, ул. Ополчения, 14-23. Тел. (0222) 23-13-23, Юрий. Куплю динамики 75 ГДИ-3. Подъеду сам. Тел. (02161)3-97-61. Начинающий радиолюбитель с большой благодарностью примет в дар или купит за символическую цену любую литературу; радиоэлектрон- ные компоненты; любые радиоэлектронные устройства. Заранее признателен всем, кто окажет хоть какую-либо помощь. 211930, Витебская обл., г. Миоры, ул. 350 лет Миор, 2-14, Толочко Александр. к Тел.(02152)2-01-29. Продаю радиолампы: - пальчиковые, отечественного производства, новые прошлых лет вы- пуска 6Д20П, 1Ц21П, 6Ф1П, 6Н14П, 6Н6П; - 6П14П, 6Н1П, 6Н2П, 6Н24П, 6ФЗП, 6Ф5П, 6Р4П, 6К14П б/у, но в хоро- шем рабочем состоянии; - новую 6П45С; - лампы ГУ-50. 440004, Россия, г. Пенза-4, а/я 2917, Сигалев Юрий Анатольевич. Куплю: - схемы радиопередатчиков FM диапазона; - схемы передатчиков для сотовых телефонов, пейджеров; - схемы радиомикрофонов дальнего действия; - схемы радиотелефонов дальнего действия. Тел. в г. Минске 206-75-75, абонент 11595 Вышлю полное описание или конструктор собственной разработки: про- стой радиотелефон дальней связи до 5...8 км (вызов на трубку, поиск трубки). 213801, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 187-47, Шумилов Алек- сандр Игоревич. Тел. (8-02251)7-03-06. Куплю инструкцию к радиотелефону Boch СТ-СОТ612, инструкцию по ремонту АОНов. Тел. в г. Минске 270-34-93, Петр. Куплю: - процессор NEC 65003-023; - СВЧ конвертор."С" диапазона (недорого), Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Некрасова, 13. Тел. 2-07-92, Коршун Василий. Предлагаю для начинающих радиолюбителей несложные схемы (чер- тежи печатных плат) на доступных элементах, практически не требующих настройки; усилителя мощности; микшерского пульта и многое другое. Для получения подробностей от Вас конверт с обратным адресом. 223310, Минская обл., г. Березино, а/я 23. Куплю: - тюнер "SONY” ST-SE 520/500E1/ST-215SU или другой с системой “Сте- рео Плюс” (не дорого); - пульт ДУ к телевизору "PHILIPS" 25DC2660/21R. Тел. (02351) 5-77-38 (с 18 до 21). Ищу программу или описание возможности измерения или дополне- ния элементной базы программы-симулятора "Electronics Workbench EDA". 191123, г. С.-Петербург, а/я 12, Ильин А. Г. Обменяю или недорого продам: - микросхемы МС146805Е2Р 1НВС QLLD9002, QLQZ8948, QLYU8950, LLD8945, LLEA9009, D8279C, EF6802P, SAB8085AP-2-P, L296, L298, SDA2131, ULN2004, 2008. CD4098 и другие; - транзисторы и тиристоры BD676,679,139,140, ВС547А, ВС327.Т314, 321, 322, BUZ171, BSS97, BDX53, TIP130, ВТ151, BDX34 идр. Тел. в г. Гомель (0232) 97-37-81, Павлов Николай. Обменяю или продам дискеты 5”25 с системными и игровыми про- граммами для ZX-Spectrum 48/128 кбт Ищу программы для радиолюбителей От Вас конверт большого формата (под дискету) с ОА (желательно с дискетой). 212026, г. Могилев, ул. Орловского, 15 “Б”-32, Гурьянов Максим. Куплю неисправную автомагнитолу Kenwood KRC-378R. можно без панели. Тел. (0233) 5-16-83, Игорь. Куплю: - принципиальную схему и описание генератора Г4-132; - принципиальную схему и описание осциллографов С1 -54 и С1-65А; - принципиальную схему и описание радиостанции “Ласточка-М”. 213825, Могилевская обл., г. Бобруйск-25, 62-67, Романовский Николай Николаевич. Тел.6-37-91. Ищу схемы: - магнитофона “Россия М311С"; - магнитофона “Рига 310 стерео"; - приемника "Океан-209"; - автоприемника "Танар РПЗОЗА"; - телевизора “Кварц-306-1". 225078, Брестская обл., Каменецкий р-н, л. Беловежский, ул. Ленина, 27-2, Лоборев Сергей. J