Turinys:

Pilnas senovinio signalo generatoriaus kapitalinis remontas: 8 žingsniai
Pilnas senovinio signalo generatoriaus kapitalinis remontas: 8 žingsniai

Video: Pilnas senovinio signalo generatoriaus kapitalinis remontas: 8 žingsniai

Video: Pilnas senovinio signalo generatoriaus kapitalinis remontas: 8 žingsniai
Video: Автомобильный генератор 12 В на 24 В 64 А 2024, Liepa
Anonim
Pilnas senovinių signalų generatoriaus kapitalinis remontas
Pilnas senovinių signalų generatoriaus kapitalinis remontas

Prieš keletą metų įsigijau „Eico 320 RF“signalų generatorių kumpio radijo mainų susitikime už porą dolerių, bet iki šiol nieko nesu su juo daręs. Šis signalų generatorius turi penkis perjungiamus diapazonus nuo 150 kHz iki 36 MHz, o su harmonikais gali naudoti iki 100 MHz. Įrenginys turi 400 Hz bandymo toną, kurį galima įjungti ir išjungti. Priekyje yra dvi senamadiškos „mikrofono“jungtys. Vienas iš jų skirtas 400 Hz bandymo tonui, kuriame yra potenciometras, leidžiantis reguliuoti 400 Hz tono išėjimą nuo 0 iki 20 voltų RMS garso grandinėms išbandyti. Moduliacijos lygis nėra reguliuojamas, tačiau RF išėjimas yra, o potenciometras yra šalia RF išvesties jungties.

„Eico“modelis 320 (elektroninių instrumentų kompanija) buvo išleistas 1956 m. Ir buvo pagamintas septintajame dešimtmetyje. Mano įrenginys tikriausiai buvo pagamintas 1962 m., Nes vamzdžiai yra originalūs „Eico“vamzdeliai, o jų pagaminimo data - 1961 m. Vienintelis darbas, atliktas nuo jo surinkimo, buvo filtro kondensatoriaus pakeitimas. Taip pat labai grubus litavimo darbas.

Aš supratau, kad įrenginys yra geras kandidatas kapitaliniam remontui ir modernizavimui, nes vamzdžiai buvo stiprūs ir važiuoklė švari.

1 žingsnis: Išimkite įrenginį apžiūrai

Atiduokite įrenginį apžiūrai
Atiduokite įrenginį apžiūrai

Signalas generatorius išsiskiria labai lengvai, tik priekyje esančiais lizdo tipo varžtais. Nuėmus varžtus, važiuoklė ir dėžė išsiskiria. Šio įrenginio rankena buvo nuimta. Tikriausiai tai padaryta todėl, kad pirminis savininkas norėjo kažką ant jo sumontuoti. Važiuoklės paviršius ir vidus buvo nepaprastai švarūs, o kadmio danga vis dar nepažeista. Vamzdžiai buvo švarūs ir niekur nebuvo apie ką kalbėti. Atsižvelgiant į signalo generatoriaus amžių, jis buvo nuostabiai geros būklės.

Naudodamas ommetrą, patikrinau, ar kištukas, laidas ir įvesties transformatorius nėra trumpi. Greitai patikrinau filtro kondensatorių su LCR matuokliu ir kondensatoriaus vertė buvo arti skardinės įvertinimo. Kai buvau įsitikinęs, kad įrenginį bus saugu prijungti. Įjungiau jį ir patikrinau, ar nėra išvesties, išbandydamas visas juostas su pridėtu apimtimi. Nebuvo nė vieno. Aš patikrinau filtro kondensatoriaus įtampą ir buvo apie 215 VDC. Nors viskas buvo gerai, nusprendžiau jį pakeisti.

Reikėtų pakeisti visus kondensatorius, priekinio mikrofono jungtis - modernias BNC jungtis, o visus jungiklių gnybtus išvalyti pieštuku ir (arba) skystu kontaktiniu valikliu.

2 žingsnis: išstudijuokite schemą ir paaiškinkite grandinę

Studijų schema ir paaiškinimas
Studijų schema ir paaiškinimas

Schema yra gana paprasta, kai kintamosios srovės maitinimo šaltinis yra prijungtas prie izoliacijos transformatoriaus. Yra du.1 uF kondensatoriai, jungiantys kiekvieną linijos pusę prie važiuoklės. Tai suteikia kelią triukšmui nuo karštosios linijos pusės iki neutralios, neleidžiančios jam patekti į generatorių. (Iš smalsumo išėmiau.1 uF kondensatorius ir patikrinau kintamosios srovės įtampą tarp karšto ir neutralaus prie važiuoklės. Viena įtampa buvo 215 VAC, o kita - 115 VAC. Prijungus kondensatorius įtampa buvo išlyginta maždaug 14 VAC. Kondensatoriai taip pat suteikė papildomą saugos funkciją visiems asmenims, dirbantiems prie generatoriaus. Geriausia niekada nepasitikėti dirbant su vamzdžių įranga, nes visur yra mirtina įtampa).

Transformatorius maitina 6X5 visos bangos lygintuvo vamzdelį, kuris tiekia maždaug 330 voltų į pirmąjį rezistorių, kuris suformuoja RC filtrą su filtro kondensatoriumi ir antrąjį rezistorių, kuris maitina 6SN7 vamzdį maždaug 100 voltų plokštelėje. Filtro kondensatoriaus įtampa yra maždaug 217 VDC. Tos vamzdžio dalies anodas yra RF žemėje per kondensatorių C2. Pusė 6SN7 dvigubo triodo yra sukonfigūruota kaip Armstrongo arba Ticklerio ritės osciliatoriaus tipas. Kiekvienos perjungiamos ritės vienas galas yra pririštas prie žemės, o viršus per kondensatorių C11 prijungtas prie valdymo tinklo. Valdymo tinklo nuolatinę įtampą nustato 100K rezistorius R1, kuris susieja jį su katodu. Ritinių čiaupai yra pririšti tiesiai prie vamzdžio katodo. Žemiau katodas turi 10K rezistorių su 10K potenciometru, kur signalas iš valytuvo išimamas per kondensatorių C7 į RF išėjimo gnybtą, o apatinis potenciometro galas yra prijungtas prie žemės.

400 Hz osciliatorius naudoja pusę 6SN7 dvigubo triodo, kur jis yra sukonfigūruotas kaip Hartley osciliatorius. Ritė turi du nuoseklius kondensatorius, o taškas, kuriame jie susitinka, yra susietas su žeme. R4 yra 20 omų katodo rezistorius, o R3 - tinklo rezistorius. C3 veikia kaip tinklelio kondensatorius. SW3 jungia vamzdžio plokštę prie L6 ir B+. Šis jungiklis taip pat jungia Hartley išvestį su kito osciliatoriaus plokšte, todėl jo išėjimą galima moduliuoti 400 Hz signalu. Šiuo metu garsas taip pat pašalinamas ir pritaikomas prie garso išvesties potenciometro ir išvesties BNC terminalo.

3 žingsnis: pakeiskite linijos laidą

Pakeiskite linijos laidą
Pakeiskite linijos laidą

Linijos laidą pakeičiau modernesniu. Kadangi yra izoliacijos transformatorius, nesvarbu, kokiu būdu prijungtas linijos laidas. Svarbu surišti mazgą į laidą, kad traukiant jis neapkrautų lituotų gnybtų.

4 veiksmas: pakeiskite mikrofono jungtis į korpuso laikiklio BNC gnybtus

Pakeiskite mikrofono jungtis į korpuso laikiklio BNC gnybtus
Pakeiskite mikrofono jungtis į korpuso laikiklio BNC gnybtus

Kadangi išvesties jungtys buvo senovinio tipo mikrofonų, maniau, kad būtų praktiška jas pakeisti į beveik universalų 50 omų BNC tipą. Tai buvo lengvas darbas, nes skylės buvo standartinio dydžio, į kurias BNC jungtys tilptų be jokių pakeitimų.

5 žingsnis: Išimkite ritės ir kondensatoriaus sekciją, nuimdami du varžtus

Išimkite ritės ir kondensatoriaus sekciją, nuimdami du varžtus
Išimkite ritės ir kondensatoriaus sekciją, nuimdami du varžtus
Išimkite ritės ir kondensatoriaus sekciją, nuimdami du varžtus
Išimkite ritės ir kondensatoriaus sekciją, nuimdami du varžtus
Išimkite ritės ir kondensatoriaus sekciją, nuimdami du varžtus
Išimkite ritės ir kondensatoriaus sekciją, nuimdami du varžtus

Ritės ir kondensatoriaus sekcija išeina, kai nuimkite du varžtus ant korpuso viršaus. Du laidai, jungiantys prie vamzdžio lizdo 4 ir 6 kaiščių, turi būti neišlituoti. Juostos ir dažnio parinkimo ratukai turi būti pašalinti, taip pat rinkimo žymeklis. Visa tai išeina su varžtais, esančiais pačiuose ratukuose. Pašalinus sekciją, visi ritinių ir kintamųjų kondensatorių lydmetalio gnybtai turi būti perdaryti, o jungiklio jungtys turi būti nuvalytos kontaktiniu purškimo valikliu ir (arba) pieštuku. Kai tai bus padaryta, įdėkite skyrių atgal ir iš naujo nustatykite terminalus.

6 veiksmas: pakeiskite visus kondensatorius

Pakeiskite visus kondensatorius
Pakeiskite visus kondensatorius

Visus kondensatorius pakeiskite tomis pačiomis vertėmis, bet tos pačios ar aukštesnės įtampos. Elektrolitinis maitinimo blokas turi būti pakeistas ta pačia įtampa, bet tokia pat ar didesne talpa. Aš neturėjau ašinio elektrolitinio kondensatoriaus, todėl sumontavau jį vietoje su trupučiu karšto lydalo klijų ir dėl gnybtų uždėjau elektros juostos gabalėlį.

7 žingsnis: Išspręskite visus terminalus

„Resolder“visi terminalai
„Resolder“visi terminalai

Pakeitus kondensatorius, patikrinkite, ar nėra jungčių, kurios nebuvo perparduotos. Kai tai bus padaryta, laikas įjungti įrenginį ir pamatyti, kaip jis veikia.

8 veiksmas: išvesties bangos formų tikrinimas ir kalibravimas

Išvesties bangų formų ir kalibravimo tikrinimas
Išvesties bangų formų ir kalibravimo tikrinimas
Išvesties bangų formų ir kalibravimo tikrinimas
Išvesties bangų formų ir kalibravimo tikrinimas
Išvesties bangų formų ir kalibravimo tikrinimas
Išvesties bangų formų ir kalibravimo tikrinimas

Iš signalo generatoriaus paėmiau tris bangų formų pavyzdžius. Vienas - 200 kHz, antrasis - 2 MHz, o paskutinis - didžiausiu 33 MHz dažniu. Kiekviename paveikslėlyje yra teksto laukelis, kuriame rodomos pirmosios šešios harmonikos ir jų lygiai dB. Žalia bangos forma yra tikroji osciloskopo bangos forma, o mėlyna - spektro analizatoriaus ekranas, rodantis pagrindinį dažnį kairėje ir santykinį harmonikų lygį dešinėje. Bangos formos yra gana švarios, o visos harmonikos yra bent 20 dB žemesnės nei pagrindinės. Aukščiausia juosta remiasi pagrindo harmonika, kad suteiktų naudingų signalų iki maždaug 100 MHz. Aš tai patikrinau įdėdamas FM radiją šalia ir girdėjau nešiklio buvimą, „nutildydamas“imtuvą arba sumažindamas foninio triukšmo garsą, esant aiškiam maždaug 100 MHz dažniui. Šiuo metu generatorių galima kalibruoti, atlaisvinant rodyklės nustatymo varžtą ir perkėlus jį į tą patį dažnį, kuris rodomas tiksliame radijuje (pageidautina su skaitmeniniu ekranu). Tada varžtą galima priveržti. Radau, kad šis metodas yra naudingesnis nei trimerio kondensatorius. Jei žoliapjovės kondensatorius yra sureguliuotas, dažnis nukrypsta, kai metalinis dėklas vėl įdedamas dėl dėklo talpos. Tikslesnis būdas yra metalinis dėklas beveik visiškai įjungtas ir reguliavimo varžtas sureguliuojamas ilgu atsuktuvu, kai rodyklė perkeliama į reikiamą dažnį.

Šis generatorius dabar buvo atgaivintas ir dabar yra naudingas bandymo įrankis, kuris priešingu atveju būtų pašalintas iš dalių arba išsiųstas perdirbti.

Rekomenduojamas: