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無線電子工学および電気工学の百科事典
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M.エロフェエフによるデザイン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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セット内容について(図1)

M.エロフィーエフによるデザイン

セットの各部分は、要素の寸法に対応する小さなバー上に配置されます。 厚板は、getinax、textolite、さらには厚いボール紙からもカットできます。 要素はリード線でストリップに取り付けられており(図1、a)、絶縁体のより線から導体がはんだ付けされています。 導体の端は錫メッキされており、直径 3 mm のネジ用のリングに曲げられています。 完成した花びらを導体の端にはんだ付けするとさらに良いです。 トランジスタ(図1,6)。 リレー (図 1.c) と他の部品は簡単に接着できます。

要素のグラフィック指定がストリップに適用され、そのタイプまたは単位が示されます。 このような解決策には教訓的な価値があります。すべての部品のパラメータがスラット上に表示され、回路図の概要に従って回路基板上に配置されます。

取り付けプレート (図 2)

M.エロフィーエフによるデザイン

厚さ 2 ~ 3 mm、サイズ 200x300 (250x350) mm の断熱材または合板で作ることができます。 その上に直径5 mmの穴が6〜3列開けられ、そこに長さ20 mmのネジが下から挿入され、上からナットで固定されます(ナットとボードの間にワッシャーを置くことをお勧めします)。 デバイスの取り付け中に、ネジの突き出た端に要素のリード線(2つ以下)または接続導体の端(セットに含まれています)が配置され、ナットでしっかりと締められます。 2段AFアンプ(図XNUMXa)の基板実装例を図XNUMXに示します。 XNUMXb.

ラジオ デザイナー キットには、より複雑なデバイスを組み立てられるように、このようなボードが 2 ~ 3 枚含まれている場合があります。

それでは、初心者のアマチュア無線家に組み立て用に提供されるいくつかの設計を見てみましょう。

トランジスタとダイオードのテスター (図 3)

M.エロフィーエフによるデザイン

これらの部品を組み立てられた構造に組み込む前に、前のデバイスでの作業後に部品が故障していないことを確認する必要があります。 テスターは別個のユニットとして組み立てることも、回路基板の XNUMX つに取り付けることもできます。

トランジスタ出力がソケット「E」、「B」に接続されている場合。 「K」は正しく、スイッチ SA1 の可動接点がトランジスタの構造に対応する位置にあるため、LED の 1 つが点灯するはずです。 SBXNUMXボタンを押すとLEDが消灯します。 LEDの反応に関する他のオプションは、デバイスの誤動作、つまりトランジスタの出力の一部の遷移の故障または回路のオープンを示します。

テスト対象のダイオードはソケット「K」と「E」に含まれています。 ダイオードの健全性は、スイッチ接点の位置とダイオードリード線の極性に応じて、点灯する LED (HL1 または HL2) によって通知されます。

サウンド「ウォッチマン」-音源(図4)

M.エロフィーエフによるデザイン

この設計は、単純なウォッチドッグと、電子楽器 (EMR) の音を模倣するトーン ジェネレーターの両方として機能します。 発電機は 1 つのトランジスタで組み立てられており、領域の周囲に沿って敷設された細い銅線からの保守可能なセキュリティ ループが端子 X2、X56 に接続されるまで機能しません。 ワイヤーの完全性が壊れるとすぐに、ジェネレーターが作動し、ヘッドフォン(抵抗45〜60オームのカプセルタイプTA-1M)BF1で音が聞こえます。その音のトーンは次のとおりです。部品 R1、C4 の定格。 最大 510 kΩ の抵抗を X5、X6 ソケット、および X0,1 ソケットに接続します。 最大XNUMXμFの容量を持つコンデンサーをXNUMX個搭載し、幅広い音域で音色を変化させることができます。

抵抗値の異なるいくつかの抵抗を選択し、ボタンを介して X4、XXNUMX ソケットに接続すると、最も単純な EMP が得られます。ボタンを押すだけで、ある種のメロディーを簡単に拾うことができます。

ループの代わりに、保護された敷地のドアなどに取り付けられたリード スイッチまたは接点をソケット X1、X2 に接続することが許可されます (接点が複数ある場合は直列に接続されます)。

マルチバイブレータ-「フラッシャー」(図5)

M.エロフィーエフによるデザイン

このデバイスの基礎は、トランジスタ VT2、VT3 で作られた対称マルチバイブレータです。 マルチバイブレータのパルス繰り返し率は、抵抗R2、R3とコンデンサC1、C2の値に依存します。 マルチバイブレータ パルスは、トランジスタ VT1、VT4 に組み込まれた電流アンプに供給されます。 各トランジスタのコレクタ回路 (端子 X1、X2 および X3、X4 へ) には、電圧 1 V の比較的強力なランプ HL2 および HL6,3 を含めることができます。GB3,5 の場合、電圧 1 V の場合は 6 つ直列に接続することもできます。電圧が 3 V のバッテリーが使用され、異なる電圧の電源では、対応する組み合わせのランプのスイッチが使用されます。 ランプの代わりに LED HL4、HLXNUMX が適しています。

このようなマルチバイブレータの実用的な用途の XNUMX つは、自転車の方向指示器です。 確かに、スイッチの代わりに、スイッチング接点の XNUMX つのセクションとコントロールノブの中央の位置を備えたスイッチを取り付ける必要があります。 ハンドルの各極端な位置では、XNUMX つのセクションがデバイスに電力を供給し、XNUMX 番目のセクションが XNUMX 組の信号ランプ (右回転) またはもう一方 (左回転) を点灯します。

DCアンプ(図6)

M.エロフィーエフによるデザイン

1つのトランジスタで作られており、高感度です。 入力端子 X2、X2 (X4 端子にアノード) にフォトレジスタまたはフォトダイオードを接続すると、デバイスはフォトリレーになります。 フォトレジスタが懐中電灯などの光源で照らされると、トランジスタが開き、XXNUMX、XXNUMX 端子に接続された HLT ランプが点灯します。

入力端子を金属ストリップ - 接点に置き換えると、タッチスイッチが得られます。 接点を指で触れると信号灯を点灯させることができます。

フォトリレーを使用して、より強力な光源、たとえばバッテリまたは主電源整流器によって電力供給される 12 V 照明ランプを制御することが可能です。 これを行うには、電磁リレー K4 タイプ RES1 パスポート RS10-4.529.031 または RES08 パスポート RS9-4.529.029 を端子 XZ、X12 に接続する必要があります。 リレーの閉接点は負荷、この場合はランプと直列に接続されています。

タイムリレー(図7)

M.エロフィーエフによるデザイン

コンデンサタイマーは写真印刷用のタイマーとして使用できます。 抵抗器 R1、R2 の抵抗値とコンデンサ C1 の静電容量 (2000 マイクロファラッドに達する場合もあります) に応じて、数秒から数分間露光 (ELXNUMX ランプを点灯) します。

スイッチ SA1 によって電力が供給された後、トランジスタは閉じられ、リレー K1 と K2 は消勢されます。 リレーの準備は完了です。 ボタンSB1を押すとリレーK2が動作します。 接点 K2.1 によりセルフロックされ (ボタンを放すことができます)、接点 K2.2 によりランプ EL1 に電圧が供給されます。 露光カウントダウンが始まります - コンデンサは抵抗器 R1、R2 を介して充電されます。 電圧が特定の値に達するとすぐに、リレー K1 が動作し、その接点 K1.1 によりリレー K2 の巻線を電源から切り離します。 接点 K2.1 と K2.2 は元の位置に戻ります。 ランプが消灯すると、コンデンサは閉じた接点 K2.1 と抵抗器 R5 を介して放電されます。 タイムリレーはスタンバイモードになります。

シャッタースピードは可変抵抗器R1により滑らかに設定されます。 そして突然 - 他の定格の抵抗器R2とコンデンサC1を接続することによって。 ストップウォッチを使用して可変抵抗器のスケールを校正するのは難しくありません。

Canary Trill Simulator (図 8)

M.エロフィーエフによるデザイン

かつて、そのような装置は雑誌「ラジオ」で説明されました。 しかし、ラジオエレクトロニクス協会のメンバーは、コンデンサ C4 を導入し、VT3 トランジスタ、ダイナミック ヘッド BA1、およびボリューム制限抵抗器 R5 (並列接続された 51 つの XNUMX オーム抵抗器で構成されます) をベースにしたパワー アンプを追加することで、この回路をわずかに修正しました。 シミュレーターの音がより心地よくなりました。

クランプ X1 と X2 を閉じると、電話カプセル BF1 (タイプ TA-56M) でのみトリル音が聞こえます。 これらのクランプが開くと、BA1 ダイナミック ヘッド (抵抗が 0,25 ~ 1 オームのボイス コイルを備えた出力 8 ~ 10 W のヘッド) からより大きな音が聞こえます。 この実施形態では、スイッチの代わりに外部のベルボタンをシミュレータに接続すると、シミュレータはホームベルの役割を果たすことができる。

C1 ~ C3、R4 の要素を選択することで、音の音色、トリルの長さ、およびその間のポーズを変更できます。

シミュレーターは「ニャー」と聞こえます(図9)

M.エロフィーエフによるデザイン

このシミュレーターは子猫の鳴き声を思わせる音を出すことができます。 導入されたR3C2チェーンのおかげで、サウンドはより自然になりました。 シミュレータを試したい場合は、異なる金種の部品 C1、C3、R2、R4 を取り付けることをお勧めします。

ユニバーサルシミュレータ(図10)

M.エロフィーエフによるデザイン

これはツートーンサイレンに基づいて開発され、トランジスタ VT1、VT2、サウンド (トランジスタ VT3、VT4) で作られた「低速」(パルス繰り返し率が低い) マルチバイブレータ、およびパワーアンプで構成されています。トランジスタVT5で。 チェーン R5C3 - 統合されており、XNUMX 番目のマルチバイブレーターの周波数をスムーズに変更できます。

コンデンサ C1 の定格は 10 uF です。 C2 - 20 uF、C3 - 200 uF、C4 および C5 - 0.01 uF、および図に示されている接続では、シミュレータは警報サイレンの音を提供します。 ただし、コンデンサ C1、C2 の値を 0.5 から 100 uF、C3 の値を 20 から 500 uF に変更すると、 C4、C5 - 0.01 ~ 0.5 uF で、端子図に従って上部の抵抗 R7 からの導体を再配置します。 R8 を端子 X1 に接続します。 X4、X5、X8、X11、X14 をさまざまに組み合わせて、数十の異なる (時には非常に珍しい) サウンドを得ることができます。 これらは、鳥の鳴き声、バイクの騒音、「トレモロ」の音、「いびき」などです。 電源電圧を2~9Vの範囲で変更すると、サウンドはさらに多様化します。

これらの実験を行う際には、振動の形状の変化を観察するために、指定された端子にオシロスコープを接続することが望ましい。

著者:M.Erofeev

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