Ремонт и регулировка высокочастотных блоков телевизоров черно-белого изображения. Стационарный укв-чм радиоприемник из модулей от старых телевизоров Всеволновый приемник из старых модулей

Радиовещание в диапазонах УКВ позволяет обеспечить радиослушателей более высоким качеством звукового сигнала в сравнении с вещанием в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Более того, борьба за качество приема привела к появлению промышленных и радиолюбительских приемников исключительно для приема в УКВ диапазонах.

Вниманию читателей предлагается одна из таких любительских разработок. И хотя автор называет свою конструкцию сложной, мы не склонны драматизировать оценку. Просто скажем, что повышение качества работы (неплохое стерео в двух форматах стандарта) требует и определенных затрат.

Описываемая конструкция приемника предназначена для прослушивания радиовещательных стерео- и монофонических УКВ-ЧМ радиостанций в диапазоне 65,8...74 МГц и 88...108 МГц, а также звукового сопровождения телевизионных передач на всех каналах MB и ДМВ.

Предусмотрена возможность приема стереофонических программ как с полярной модуляцией, так и с пилот-тоном. В память приемника можно предварительно запрограммировать настройку на 55 радиостанций и, при необходимости, быстро выбрать любую из них, пользуясь пультом дистанционного управления или непосредственно кнопками на передней панели приемника. Громкость и стереобаланс также регулируются как дистанционно, так и с панели управления. Номер принимаемого канала и вся необходимая информация во время настройки высвечивается на двухразрядном семисегментном индикаторе.

Предлагаемая конструкция является попыткой создать удобное в эксплуатации устройство, пригодное для качественного стереоприема в условиях местности с большим количеством телевизионных и УКВ-ЧМ радиостанций. Несмотря на сравнительно сложную схему, приемник прост в налаживании и эксплуатации. Он собран из доступных деталей и состоит из нескольких функционально законченных блоков, собранных на отдельных платах. Это позволяет при повторении конструкции легко вносить в нее какие-либо изменения и дополнения.

Приемник выполнен по схеме с двойным преобразованием частоты. Сигнал, принятый антенной, преобразуется в первую ПЧ стандартным телевизионным селектором каналов типа СК-В-418-8. Можно использовать и СК-В-41 или какой-либо импортный, рассчитанный на работу в диапазонах MB, ДМВ и КАТВ (кабельное телевидение) 110,..174 МГц. Применять устаревшие селекторы типа СКМ-24 не рекомендуется, так как они не перекрывают диапазон 100... 108 МГц и имеют меньшее усиление.

Как известно, любой супергетеродинный приемник, помимо основного канала, имеет и внеполосные каналы приема на зеркальной и промежуточной частотах, а также за счет преобразования на гармониках и субгармониках частоты колебаний гетеродина, т.е. прием на частотах

fnp=mfг ± nfc,

где m, n = 1, 2, 3... ; fnp - промежуточная частота; fг - частота гетеродина; fc - частота сигнала.

Приемник имеет два гетеродина, поэтому внеполосных каналов в нем еще больше, так как сигналы гетеродинов могут взаимодействовать между собой на нелинейных элементах устройства. Конечно, подавляющее большинство этих побочных каналов отфильтровывается входными контурами селектора каналов и полосовыми фильтрами первой и второй ПЧ.

Однако частоту гетеродина и ПЧ все же рекомендуется выбирать так, чтобы комбинационные частоты не оказались в области частот полезного сигнала. Иными словами, чтобы вблизи принимаемых в данной местности радиостанций не было пораженных точек. Достигается это выбором значения первой ПЧ, которая должна лежать в пределах частот 32,5...38 МГц. В авторском варианте первая ПЧ равна 32,8 МГц (ПЧ1).

С выхода селектора каналов сигнал ПЧ1 подается на вход блока ПЧ-ЧМ (А2). Его схема показана на рис.1. После усиления каскадом на VT1 и двухконтурного полосового фильтра L1 - L3, С4 - С8 сигнал подается на второй преобразователь частоты, выполненный на микросхеме DA1. Гетеродин с колебательным контуром на L4, С10 - С 13 работает на частоте 22,1 МГц. Вторая ПЧ стандартная - 10,7 МГц (ПЧ2). Она выделяется на контуре L5C15, проходит через фильтр основной селекции ZQ1 и поступает на вход многофункциональной микросхемы DA2. Фильтр должен иметь полосу пропускания 250...300 кГц. Можно использовать фильтр сосредоточенной селекции типа ФП1П-0496 или какой-либо импортный.


Рис.1 (нажмите для увеличения)

Микросхема ОД2 включена по типовой схеме и осуществляет основное усиление, ограничение и демодуляцию. Кроме того, она вырабатывает напряжение АПЧГ и сигнал настройки ("Настр."), подаваемый в блок управления. По получении этого сигнала блок управления снижает скорость перестройки приемника для облегчения точной предварительной настройки на станцию. С блока управления на вывод 2 микросхемы DA2 приходит сигнал "Блк. АПЧГ", отключающий АПЧГ на время перестройки приемника.

Демодулированный НЧ сигнал с вывода 7 микросхемы DA2 через резистор R22 поступает на вход блока стереодекодеров (A3). Схема этого блока приведена на рис. 2. На транзисторах VT1, VT2 собран предварительный усилитель. Подстроенные резисторы R5 и R6 предназначены для выбора оптимального уровня входного сигнала для микросхем стереодекодеров DA2 и DA1 соответственно.


Рис. 2 (нажмите для увеличения)

Стереодекодер для сигнала с полярной модуляцией по системе 01 RT (диапазон частот 65,8...74 МГц) выполнен на микросхеме DA1 типа К174ХА14. Применять более современную разработку К174ХА35 не рекомендуется, так как в условиях реальных сигналов она работает очень неустойчиво, с весьма заметными на слух щелчками и постоянно переключается из режима "Стерео" в режим "Моно". Стереодекодер на микросхеме К174ХА14 работает гораздо устойчивее. Он собран по схеме, подробно описанной в .

Стереодекодер для сигнала с пилот-тоном по системе CCIR (диапазон частот 88... 108 МГц) собран на микросхеме DA2 типа ТА7342Р также по типовой схеме. Переключение стереодекодеров осуществляется сигналом "ПМ/Пилот", подаваемым от блока управления. При высоком уровне этого сигнала транзистор VT3 открыт, а транзистор VT4 закрыт и напряжение питания подается на микросхему DA1. При низком уровне сигнала питание подается на микросхему DA2 и отключается от микросхемы DA1.

Обе используемые микросхемы имеют автоматический встроенный переключатель "Моно-Стерео", поэтому принудительное включение режима "Моно" не предусмотрено. Для перехода в этот режим достаточно просто включить "не тот" Стереодекодер. Например, для приема в монофоническом режиме станции, работающей по системе с полярной модуляцией, нужно включить Стереодекодер для системы с пилот-тоном. Разумеется, несколько усложнив схему блока A3, можно реализовать и принудительное включение "Моно". Однако, как показала практика эксплуатации, необходимости в этом нет. Выходные сигналы стереодекодеров подаются на вход блока фильтров и электронного регулятора громкости А4. Его схема показана на рис. 3.


рис. 3 (нажмите для увеличения)

На микросхеме DA1 К548УН1 собран предварительный усилитель. Его назначение - нормировать уровни сигналов с выходов стереодекодеров. В качестве DA1 допустимо использовать любой малошумящий ОУ в стандартном включении. На микросхеме DA2 собран активный фильтр подавления остатков поднесущих частот комплексного стереосигнала. При отсутствии микросхемы К174УН10 фильтр можно собрать по любой другой схеме, например, так, как рекомендуется в .

Электронный регулятор громкости и стереобаланса собран на микросхеме DA3 блока А4 по типовой схеме. Регулирующее напряжение подается на выводы 13 и 12 этой микросхемы от блока управления. Сигнал с выходов "Вых. 1А" и "Вых. 1В" подается на внешний разъем для записи на магнитофон. Его уровень не зависит от регулировки громкости. С выходов "Вых. 2А" и "Вых. 2В" сигнал подается на усилитель мощности и на разъем, предназначенный для подключения внешнего высококачественного оконечного УНЧ.

Усилитель мощности приемника (А5) выполнен на микросхеме К174УН14. Каких-либо особенностей он не имеет. Схема одного канала усилителя показана на рис. 4.


рис. 4

Блок питания (А6) собран по трансформаторной схеме, его схема приведена на рис. 5.


рис. 5

Блок управления приемника (А7) выполнен на основе"телевизионного" контроллера КР1853ВГ1-03. Его схема показана на рис. 6. В основном она повторяет схему системы настройки СН-44 для отечественных телевизоров 4-го поколения. Отличия заключаются в исключении дежурного режима и в схеме дешифратора диапазона.


рис. 6 (нажмите для увеличения)

Дешифратор выполнен на микросхеме DD3 и транзисторах VT7 - VT9. Необходимость в таком усложнении схемы объясняется тем, что в контроллере скорость изменения напряжения настройки различна в разных диапазонах. Радиосигнал занимает значительно меньшую полосу частот, чем телевизионный, поэтому и скорость перестройки по диапазону должна быть меньше. В предлагаемой схеме диапазон 1-2 контроллера не используется, диапазон 3 соответствует полосе частот 50... 100 МГц, диапазон 4-5 - 100...230 МГц, а диапазон Н - ДМВ.

На индикаторе диапазоны отображаются так, как показано на рис. 7: а) - напряжение в нижнем конце диапазона 50... 100 МГц; б) - в центре диапазона 100...230 МГц; в) - в верхнем конце диапазона ДМВ. Верхние тире индикатора используются в режиме для трехуровневого отображения напряжения настройки. Блок индикаторов HL1 имеет схему соединения элементов с общим анодом, тип индикатора любой, например КИПЦ09И-2/7К.


рис. 7

Для дистанционного управления используется стандартный пульт ПДУ-44 (RC-401) от телевизоров 4-го поколения. Этот пульт выполнен на основе микросхемы IRT1260 фирмы ITT, имеющей отечественный аналог КР1056ХЛ1. Назначение кнопок местной клавиатуры приведено в таблице. Соответствующие кнопки ПДУ выполняют аналогичную функцию.

Температурный коэффициент стабилитронов VD6 и VD7 (см. рис. 6) определяет стабильность настройки приемника. В авторском варианте наилучшая термокомпенсация частоты гетеродина получилась при использовании четырех последовательно включенных стабилитронов - двух Д814Б и двух КС191Ф. Микросхема КР1853ВГ1-03- это аналог SAA1293A-03 фирмы ITT, КР1628РР2 - MDA2062, входной усилитель ИК ДУ ТВА2800 имеет отечественные аналоги КР1054УИ1, КР1054ХАЗ, КР1056УП1, КР1084УИ1. Номера выводов на рис. 6 приведены для микросхем КР1628РР2 и ТВА2800 в корпусе с 14-ю выводами. Для 16-выводного корпуса номера выводов с 8-го по 14-й следует увеличить на 2. Кнопки SB1 - SB12 - на замыкание без фиксации.

Схема межблочных соединений приемника показана на рис. 8.


рис. 8 (нажмите для увеличения)

Дроссели L1 - L7 - это ферритовые трубчатые магнитопроводы, надетые на соответствующие проводники. Можно использовать магнитопроводы из феррита Ф600 от дросселей ДМ-0,1. В качестве дросселей L8 и L9 использованы ДМ-0,1 с индуктивностью 500 мкГн. Светодиоды HL1 - HL3 размещены на передней панели приемника, HL1 индицирует настройку на станцию, a HL2 и HL3 - наличие стереосигнала по системе с полярной модуляцией и пилот-тоном соответственно. Элементы С1 - С4, R1 - R4, L1 - L9 расположены навесным монтажом на выводах блоков А1, А5 и А7. Разъемы Х2 и Х3 типа ОНЦ-КГ-4-5/16-Р предназначены для подключения входов магнитофона и внешнего УМЗЧ соответственно. Они расположены на задней стенке приемника. Там же размещаются иХ1 для подключения питания 220 В и Х4, Х5 для подключения акустических систем каналов А и В.

Данная конструкция рассчитана на повторение достаточно квалифицированными радиолюбителями, поэтому чертежи печатных плат не приводятся. При размещении деталей на платах необходимо придерживаться общих правил монтажа высокочастотных конструкций. Внутри корпуса платы следует размещать таким образом, чтобы селектор каналов и блок ПЧ-ЧМ находились на максимальном удалении от блока управления. Регулирующие транзисторы и микросхемы стабилизаторов и усилителей мощности нужно закрепить на радиаторе по возможности дальше от высокочастотных блоков и блока стереодекодеров.

Все контурные катушки в блоке ПЧ-ЧМ намотаны проводом ПЭВ 0,28 мм на каркасах диаметром 7 мм с подстроечниками из феррита Ф100. Такие каркасы использовались в контурах KB диапазонов приемника "ОКЕАН". Катушки связи намотаны проводом ПЭВ 0,1 мм поверх соответствующих контурных катушек. Все колебательные контуры заключены в латунные или алюминиевые экраны.

Число витков катушек: L1 - 3+3, L2 - 6, L3 - 3, L4 - 10, L5 - 6+6, L6 - 5, L7 - 6.

Элементы блока стереодекодеров С6, R7, R8 согласно справочным данным на микросхему К174ХА14 должны быть подобраны с точностью ±1%, но без особого ущерба для качества вполне можно использовать ближайший стандартный номинал. Конденсатор С12 - неполярный. Если нет конденсатора нужной емкости, его можно составить из трех К10-47 (вариант а).

№ кнопки блока А7 (рис. 6)

Стандартное

Наименование в приемнике

Выполняемая функция

НАСТРОИКА+

Увеличение напряжения настройки

Принудительное включение режима "МОНО" (не используется)

ДИАПАЗОН

Выбор диапазона

НАСТРОЙКА-

Уменьшение напряжения настройки

Стереобаланс правый-левый

Стереобапанс левый-правый

Переключение систем полярная модуляция/пилот-тон

ГРОМКОСТЬ-

Уменьшение громкости

ГРОМКОСТЬ+

Увеличение громкости

ПРОГРАММЫ-

Перебор каналов в сторону уменьшения

ПРОГРАММЫ+

Перебор каналов в сторону увеличения

Конденсаторы С9 и С30 определяют частоту ГУНа микросхем, поэтому они должны быть с возможно меньшим ТКЕ. Из старых типов можно рекомендовать КСО-Г. К остальным элементам блока особых требований не предъявляется.

Налаживание блока А2 ПЧ-ЧМ особенностей не имеет и выполняется по стандартной методике. Конденсатор С9 должен быть припаян непосредственно к выводам 12 и 1 микросхемы К174ХА6 со стороны печатных проводников.

Налаживание блока стереодекодеров A3 заключается в подстройке частоты ГУНа резисторами R9 и R29 до надежного захвата частоты поднесущей системой ФАПЧ микросхем. Этот момент определяется по зажиганию светодиода HL2 или HL3. Резисторами R5 и R6 добиваются одинакового уровня сигналов на выходе стереодекодеров.

В блоке управления необходимо выставить опции в энергонезависимой памяти DD2. Делается это в сервисном режиме только с ПДУ. Для входа в этот режим необходимо нажать и в течение 0,5 с удерживать кнопку "СЕРВИС" ПДУ. После появления на индикаторе символов "СН° следует отпустить и повторно нажать эту кнопку. После появления символов "ОР" нужно выбрать номер опции на левом индикаторе клавишей "Громкость+" или "Громкость-", а затем установить или сбросить соответствующие биты опций на правом индикаторе с помощью цифровых клавиш ПДУ. Все необходимые установки показаны на рис. 9.


рис. 9

После программирования каждого байта опций следует нажимать клавишу "ПАМЯТЬ" ПДУ для записи информации в энергонезависимую память.

Предварительная настройка на радиостанции осуществляется аналогично настройке телевизора 4-го поколения с системой настройки СН-44. Вначале необходимо выбрать диапазон кнопкой "ДИАПАЗОН", затем кнопкой "НАСТРОЙКА+" или "НАСТРОЙКА-" ПДУ или местной панели настроиться на желаемую станцию, а кнопкой "ПМ/Пилот" выбрать соответствующую систему. При этом индикатор начинает мигать. Включение стереодекодера для системы с полярной модуляцией индицируется светящейся точкой на правом знакоместе индикатора. Затем кнопкой "ПРОГРАММЫ-" или "ПРОГРАММЫ+" выбирают номер канала для станции в пределах от 1 до 55. Можно воспользоваться и цифровыми клавишами ПДУ. Для запоминания информации необходимо нажать клавишу "ПАМЯТЬ", при этом индикатор прекращает мигание. В дальнейшем настройка на запрограммированные станции осуществляется перебором каналов в сторону увеличения или уменьшения кнопкой "ПРОГРАММЫ+" или "ПРОГРАММЫ-" соответственно. С ПДУ возможен непосредственный ввод номера канала цифровыми кнопками. Положение регуляторов громкости и стереобаланса также заносится в энергонезависимую память при нажатии кнопки "ПАМЯТЬ".

Более подробно работа контроллера КР1853ВГ1-03 и процедура настройки описаны в и .

Суммарное потребление от источников +5 В, +12 В, +14 В-не более 0,6 А, а от источника +45 В - 0,05 А.

Литература

  1. С. Чепульский. Стереодекодер в радиоприемнике "ИШИМ-003-1". -Радиолюбитель, 1994,№ 12,с.15-18.
  2. П. Беляцкий. Декодер стереосигнала. - Радио,1996,№ 3,с.26,27
  3. Интегральные микросхемы. Микросхемы для телевидения и видеотехники, вып. 2 - М.:ДОДЭКА, 1995.
  4. Ельяшкевич С.А., Пескин А.Е. Телевизоры пятого поколения. Справочник. - М.:КУБК-а, Символ-Р, 1996.

Смотрите другие статьи раздела .

Читайте и пишите полезные

Этот радиоприёмник может оказаться полезным для людей, которым, в силу своей работы, много времени приходится проводить за рулём. В результате дальних поездок приходится пропускать интересные телепередачи. Конечно можно взять с собой малогабаритный телевизор с питанием от аккумулятора, но его все равно придется не смотреть, а слушать, да и качество радиотракта и звука у таких телевизоров невысокое, не говоря уже о хрупкости.

Значительно легче взять с собой только радиотракт телевизора, достаточно высокого класса, а в качестве УЗЧ использовать усилитель автомобильного магнитофона. Тем более удобно если такой аппарат будет иметь плавную шкалу, проградуированную в номерах частотных каналов, это позволит легче перестроиться при переходе из зоны действия одного телецентра в зону другого.

Принципиальная схема такой радиоприёмной приставки изображена на рисунке. Практически, это упрошенный радиотракт телевизора типа 3УСЦТ. Он состоит из селектора каналов метрового диапазона и субмодуля радиоканала, который содержит тракт обработки сигнала промежуточной Частоты изображения и звука, а так-же предварительный усилитель звука. Тракт звука телевизоров УСЦТ имеет несравненно, лучшее качество звука по сравнению с малогабаритными телевизорами.

Использование готовых модулей от телевизора позволяет сделать телеприставку не затрачивая большое количество времени на поиск отдельных деталей и изготовление и монтаж печатных плат.

Сигнал от антенны поступает на вход селектора каналов СКМ 24. Селектор имеет два преобразователя частоты с отдельными цепями питания. Первый преобразователь включается подачей напряжения 12В седьмой вывод селектора. При этом принимаются частотные каналы от 1-го по 5-й (диапазон частот 55,25 - 99,75 Мгц).

При переключении напряжения питания с седьмого на третий контакт селектора включается второй преобразователь и принимается звуковое сопровождение каналов с 6-го по 12-й (частоты 181,75 - 229,75 Мгц). Напряжение промежуточной частоты звука и изображения снимается с вывода 1 селектора и поступает на 20-й вывод субмодуля радиоканала СМРК-2, в котором происходит усиление и преобразование этих промежуточных частот, результат которого - выделение второй промежуточной частоты звука 6,5 мгц.

Которая затем усиливается и детектируется, а низкочастотный сигнал снимается с вывода 3 СМРК-2 и через стандартный пятиштырьковый (круглый, такие разъёмы используются для соединения магнитофона-приставки с усилителем, и в других случаях) низкочастотный разъём поступает на вход УЗЧ автомобильного магнитофона или магнитолы. Через этот-же разъём на схему подается напряжение питания, а замыканием вывода 3 этого разъёма на общий провод можно заблокировать телеприставку.

Переключение диапазонов (1-5/6-12) производится микротумблером П2 типа МТ-1 или МТ-3, таким-же тумблером отключается система АПЧГ. Кроме напряжения АПЧГ СМРК-2 формирует напряжение АРУ для селектора. Подстроечным резистором R3 устанавливается нужный уровень ЭЧ сигнала, который поступает на усилитель магнитофона.

Напряжение настройки на варикапы селектора поступает через его вывод 4. Для настройки на все каналы нужно перестройка этого напряжения от нуля до 30 В. Для формирования этого напряжения используется блоккинг-генератор на транзисторе Т1. Переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора выпрямляется выпрямителем на диоде П2 и конденсаторе С6. Затем это напряжение понижается до уровня 31В стабилитроном Д1 и через резистор настройки R5 и R4 поступает на четвертый вывод селектора. Сюда-же поступает и напряжение АПЧ от СМРК.

Телеприставка размещена в металлическом корпусе размерами 150x50x120 мм. На дне корпуса с помощью хомута привинчен селектор, на- противоположной стороне, на крышке - при помощи трех винтов М3 субмодуль. Таким образом они расположены параллельно один над другим.

Преобразователь напряжения на транзисторе Т1 смонтирован объёмным монтажем и помещен в корпус от электромагнитного реле типа РЭС-6 и залит эпоксидной смолой. Корпус реле играет роль экрана. Трансформатор Тр1 намотан на ферритовом кольце К16х10х4. Первичная обмотка содержит 4+10 витков провода ПЭВ-0,31, вторичная 56 витков ПЭВ-0,12. Конденсатор С6 должен быть на напряжение не ни, же 50В.

Вместо СМРК-2 можно использовать СМРК-1-5 или -1-6. На торцевой части корпуса расположена линейная шкала настройки. Ручка настройки с помощью веревочного верньера, создающего замедление, связана с движком резистора R5.

УКВ-ЧМ радиоприемник

В настоящее время в продаже есть много радиоприемников китайского производства, которые из-за низкой чувствительности не везде работают одинаково хорошо. Однако совсем не сложно изготовить радиоприемник с использованием готовых блоков от старых телевизоров. Как показывает практика, такие приемники имеют достаточно большую чувствительность, что немаловажно для любителей, живущих далеко от места расположения антенн передающих станций, особенно в гористой местности. Подобные «дармовые» стационарные приемники удобно использовать в гаражах, мастерских, лодочных станциях и т.д.

В телевизорах, выпущенных в СНГ, использовался принцип получения промежуточной частоты звукового сопровождения как разности частот несущей изображения и несущей звукового сопровождения; которая равна 6,5 МГц. При приеме телевизионного сигнала на выходе селектора каналов, после преобразования присутствуют сигналы промежуточных частот изображения fпчи = 38 МГц и звука fпчз-| = 31,5 МГц, из которых и формируется сигнал второй промежуточной звука (разностная частота) fпчз-|| = 6,5 МГц. Ясно, что принимать радиовещательные сигналы с эфира, имея только одну несущую частоту звука без второго сигнала, на телевизионный приемник невозможно, так как он представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Если вместо fпчи подать в схему сигнал частотой 38 МГц от дополнительного генератора, то получим возможность принимать радиовещательные станции с частотной модуляцией (ЧM-FM).

Иначе говоря, для решения этой проблемы необходимо изготовить внешний гетеродин (генератор синусоидального сигнала 38 МГц с высокой стабильностью частоты) и подать сигнал с него на вход УПЧИ. Настройка на станцию производится с помощью потенциометра настройки изменением напряжения на варикапах СК-М-24-2С.

Следует заметить, что при отключении напряжения питания дополнительного генератора, радиовещательная станция прослушиваться не будет.

Принципиальная электрическая схема дополнительного генератора показана на рис.1 . Это классическая емкостная трехточка с кварцевым резонатором QZ1 на 38 МГц. Контур в цепи коллектора транзистора VT1 настроен строго на первую гармонику частоты этого резонатора с помощью подстроечного конденсатора СЗ.

Конструктивные данные катушек контура генератора:
каркас от телевизионных приемников УНТ-47- III диаметром 8 мм (экран цилиндрический);
L1 - катушка контура содержит 10 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,5 мм с отводом от 3-го витка (счет от верхнего конца катушки).
L2 - катушка связи содержит 2 витка провода ПЭВ-1 диаметром 0,5 мм.

При изготовлении контура сначала внизу каркаса наматывается L2, а затем L1. Сердечник из карбонильного железа типа СЦР-1 вводится в конец катушки L1, что позволяет, при необходимости, производить изменение индуктивности катушки L1.

Чертеж печатной платы генератора 38 МГц показан на рис.2, а расположение деталей - на рис.З. Размеры печатной платы 67x43 мм.
Автор изготовил несколько стационарных приемников из телевизоров ЗУСЦТ, как правило, неисправных. Если позволяет место, например, в гараже, то и все необходимые переделки можно произвести, не разбирая телевизор полностью, прямо в его корпусе.


Поскольку приемник из телевизора используется у автора только для прослушивания звукового сопровождения телепередач и радиовещания, то в телевизоре снято питание с кинескопа, отклоняющая система, ТВС с умножителем и транзистор строчной развертки (КТ838).

Селектор каналов метрового диапазона (СК-М-24-2С) имеет контрольное гнездо «Вых. ПЧ», к которому через конденсатор емкостью 1,5 пФ подключается заранее изготовленный генератор сигнала 38 МГц. Таким образом, частота от дополнительного генератора поступит на субмодуль радиоканала СМРК-2, где и будет использоваться для получения разностной частоты 6,5 МГц. При приеме звукового сопровождения телевизионных каналов питание внешнего генератора отключается дополнительно установленным переключателем.

Прием радиовещательных станций производится в ТВ-диапазоне |-|| (телевизионные каналы 1-5), что соответствует перекрытию по частоте 49,75.. .99,75 МГц, но на практике СК-М-24-2С принимает сигналы с несущей частотой до 107 МГц.

Несмотря на то, что в радиовещании, как правило, используется вертикальная поляризация волны, обычная телевизионная антенна метрового диапазона, как правило, обеспечивает нормальный прием. Всё же, для более качественного приема дальних радиостанций лучше применять антенну с вертикальной поляризацией или обычную телевизионную антенну, повернув ее на 90°.

Следует заметить, что чувствительность такого приемника довольно высокая, и даже на телескопическую антенну при благоприятных условиях принимается много радиовещательных станций.

При желании, приемник можно собрать и в корпусе значительно меньших размеров, чем корпус телевизора. В этом случае из телевизора достаточно изъять для использования целиком только один модуль - модуль радиоканала, например, А1 МРК-2. На плате этого модуля установлены и соединены между собой селектор каналов ДМВ типа СК-Д-24С, селектор каналов МВ типа СК-М-24-2С, субмодуль радиоканала СМРК-2, а также субмодуль синхронизации УСР. При приеме радиовещания и звукового сопровождения телепрограмм плата А1.4 (УСР) не используется, и ее можно изъять.

С целью упрощения схемы приемника, перестройка по частоте осуществляется с помощью потенциометра, подключенного к выпрямителю с напряжением 32 В. Потенциометр должен иметь линейную характеристику зависимости сопротивления от угла поворота подвижного контакта (группа А).

Генератор дополнительного сигнала на 38 МГц используется тот же, что был описан выше. Он подключается к СК-М-24-2С к гнезду «Вых. ПЧ» через конденсатор емкостью 1,5 пФ. С выхода СМРК звуковой сигнал поступает на усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ). УМЗЧ можно применить любой с чувствительностью порядка 70 мВ. Можно также использовать УМЗЧ на микросхеме К174УН7 от этого же телевизора, который находится на плате А9 (блок управления БУ-2-2). На УМЗЧ подается питающее напряжение + 12 В. Номера контактов разъемов платы А1 для подключения питания, включения диапазонов, подачи напряжения настройки и выход низкочастотного сигнала приведено на блок-схеме рис.4.

С помощью переключателя SA1 выбираем нужный диапазон, а при приеме радиовещательных станций необходимо включить переключатель SA2 («РВ») и подать питание на генератор 38 МГц, а при приеме звукового сопровождения телепередач переключатель SA2 должен быть выключен (положении «ТВ»),

Приемник, собранный из блоков от телевизора и двух дополнительных схем, питается стабильным напряжением +12 В и +32 В (для изменения емкости варикапов) от блока питания, схема которого показана на рис.5.

В этом блоке питания использован силовой трансформатор Т1 типа ТС40-2, полуобмотки вторичных обмоток Т1 должны быть включены согласно схеме рис.5.

В принципе в этом БП можно использовать любой силовой трансформатор мощность 20...30 Вт с подходящими напряжениями на вторичных обмотках 12,5... 14 В и 18...20 В.

Схема блока питания никаких особенностей не имеет. Для питания УМЗЧ и радиоканала применен мостовой выпрямитель на диодах VD3-VD6, а для управления варикапами схема с удвоением напряжения на диодах VD1, VD2. Напряжения питания стабилизированы простейшими стабилизаторами. Для компенсации падения напряжения на транзисторе VT2 в схему введен диод VD11.

Литература
1. Кузинец Л.М., Соколов В.С. Узлы телевизионных приемников. Справочник. - М.: Радио и связь, 1987.
2. Принципиальная электрическая схема телевизора Фотон 381Д.

С.Бабын. пгт. Келъменци, Черниговская обл.

Источник:
Скачать: Стационарный УКВ-ЧМ радиоприемник из модулей от старых телевизоров
В случае обнаружения "битых" ссылок - Вы можете оставить комментарий, и ссылки будут восстановлены в ближайшее время.

Другие новости

Селекторы СКМ-24-2 и СКД-24-2 модуля радиоканоло цветных телевизоров принимают широкий диапазон радиочастот. Это обстоятельство позволяет создать радиоприемник из готовых субмодупей модуля радиоканала.

Принципиальная схема

Но рис.1 показана принципиальная электрическая схема этого приемника. Для приемника используют готовый модуль радиоканала МРК-2 с установленными но нем субблоками; селекторами метрового и дециметрового каналов СКМ-24-2 и СКД-24-2 и субмодулем СМРК-2 (установленный на МРК-2 субмодупь УСР удаляется).

Дополнительно нужно изготовить блок питания на напряжение 12 В, усилитель низкой частоты (УНЧ) на ИМС TDA2003 (УНЧ на этой микросхеме имеет небольшие размеры). Для настройки на частоту приемник необходимо снабдить преобразователем напряжения 12В в 31В.

Рис. 1. Принципиальная схема подключения модулей СК-Д-24 и СК-М-24.

В селекторах СКМ-24-2 и СКД-24-2 применяется электронная настройка при помощи варикапов. Управляющее напряжение 1..27В подается но варикапы выбранного диапазона. Для получения этого управляющего напряжения необходимо сделать преобразователь напряжения. Предлагаю две схемы преобразователя напряжения.

На рис.2 показана схема преобразователя напряжения на ИМС К561ЛА7. Можно взять готовый преобразователь напряжения, например, ПН-15 от радиоприемника Меридиан советского производства.

На выходе преобразователя устанавливают многооборотистый резистор сопротивлением 100..200 кОм. Со среднего контакта этого резистора управляющее напряжение поступает на соответствующие контакты селекторов СКМ-24-2 или СКД-24-2. Это контакт 4 в СКМ-24-2 и контакт 5 в СКД-24-2.

Рабочий диапазон в селекторах СКМ-24-2 и СКД-24-2 включается подачей напряжения 12В на соответствующий контакт. І-II диапазон включится при подаче 12В на контакт 7 модуля СКМ-24-2, III диапазон - контакт 3 модуля СКМ-24-2; IV-V диапазон - контакт 3 модуля СКД-24-2. Для такой коммутации я применил галетный переключатель SA1.

Чтобы придать конструкции этого приемника законченный вид, я разместил все блоки в корпусе от магнитофона Весно-205. Механику и предварительный усилитель убрал, оставив трансформатор, усилитель низкой частоты, регуляторы громкости и тембра, динамик. Резистор Настройки установил вместо резистора Уровень Записи.

Так как все субблоки имеют корпуса - экраны, а преобразователь можно сделать размером, со спичечный коробок, то расположить их в свободных местах корпуса несложно.

Рис.2. Принципиальная схема преобразователя напряжения для получения 30В из 12В.

Между собой блоки соединены проводом через самодельные разъемы. В качестве антенны использовано штыревая антенна, закрепленная на корпусе магнитофона.

Для приема в диапазоне УКВ-2 (FM) можно перестроить селектор СКМ-24-2 на частоту приема в диапазоне 100..174 МГц с помощью частотомера, воспользовавшись советом, описанном в статье журнала РА 5/2000.

О.В. Васьков, Украина, Автономная республика Крым. РА №6, 2003 г.

Ремонт и регулировка высокочастотных блоков телевизоров черно-белого изображения

Селектор каналов (СК) предназначен для селекции, усиления и преобразования высокочастотных сигналов в сигналы промежуточной частоты. В СК входят усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин.

Селекторы каналов по своим конструктивным особенностям можно разделить на ламповые переключатели телевизионных каналов (ПТК); транзисторные селекторы с механическим переключением каналов; транзисторные селекторы с электронной настройкой.

Качественные параметры СК характеризуются: коэффициентом усиления по напряжению - отношением напряжения на выходной нагрузке селектора каналов к его входному напряжению, выраженному в децибелах; АЧХ, определяемой параметрами входных цепей и полосовых фильтров УВЧ; нестабильностью частоты гетеродина при прогреве, обусловленной отклонением частоты гетеродина в течение определенного времени прогрева СК.

Рассмотрим схемное построение СК. Все ламповые переключатели телевизионных каналов (ПТК) содержат 12-секционный барабанный переключатель, каждый сектор которого соответствует 12 телевизионным каналам.

К ПТК-11Д можно подключить блок СК-Д, обеспечивающий прием ТВ вещания в дециметровом диапазоне волн (III диапазон), при этом смеситель ПТК используется как дополнительный каскад усиления по промежуточной частоте. Конструкция селектора каналов метрового (СКМ) подобна конструкциям ламповых ПТК, но СКМ, использующиеся в переносных модулях телевизоров для уменьшения габаритов, имеют дисковый переключатель телевизионных каналов (СКМ-20). На рис. 7.3, а приведена принципиальная схема СКМ-15, разработанного для всех классов черно-белых и цветных телевизоров, выполненного с применением транзисторов.

Антенна подключена ко входному контуру L7, L8, С4^ С5 через фильтр LI, Cl, L2, С2, L3, СЗ, L4, служащий для’ обеспечения необходимой помехоустойчивости по прямому каналу. Усилитель высокой частоты собран на транзисторе VT1 по схеме с общей базой. В УВЧ используются специально разработанные высокочастотные транзисторы ГТ328, имеющие резко выраженную зависимость коэффициента усиления от тока эмиттера. Напряжение АРУ подается в цепь базы транзистора VT1. Гетеродин выполнен на транзисторе VT3 по схеме емкостной трехточки. Режим транзистора задается резисторами R8, Rll, R19, R10 и стабилитроном VD1. Напряжение АПЧГ подается на варикап VD2, частично включенный в контур L11 через конденсатор 016. Транзистор VT3 включен по схеме с общей базой. Смеситель СКМ выполнен на транзисторе VT2 по схеме с общим эмиттером. Сигнал гетеродина и УВЧ подается на базу транзистора, в его коллекторную цепь включен фильтр промежуточной частоты L6C22. При приеме в диапазоне ДЦВ сигнал с СКД через полосовой фильтр С27, L5, С26, С25 поступает на базу транзистора VT2. Смеситель в данном случае служит дополнительным каскадом УПЧИ, при этом отключается питание УВЧ и гетеродина СКМ.

Селекторы телевизионных каналов с электронной перестройкой подобны описанным. В них применяется плавная настройка контуров варикапами и переключение диапазонов диодами. Отметим, что возможно двоякое построение СКМ. В первом случае усиление и преобразование сигналов осуществляется общим трактом в I, II и III частотных диапазонах (например, СКМ-18, СКМ-30, СКВ-1), во втором используются раздельные тракты для I, II и III диапазонов, смеситель остается общий (например, СКМ-23, СКМ-24).


Рассмотрим построение СКМ 24-2 (рис. 7.3, б). Сигналы в I и II диапазонах усиливаются УВЧ, собранном на транзисторе VT2 по схеме с общей базой, сигналы в III диапазоне усиливаются УРЧ, собранном на транзисторе VT1. Гетеродины I, II и III диапазонов выполнены соответственно на транзисторах VT4 и VT5 по схеме емкостей трехточки с общей базой. Для обоих трактов усиления на транзисторе VT3 смеситель общий. Диапазоны включают, подавая напряжения на эмиттеры транзисторов соответствующего тракта. Цепи неработающих каскадов СКМ и входы смесителя отключаются диодами VD3, VD4, VD9, VD11. УВЧ обоих диапазонов управляются напряжением АРУ. Для уменьшения помех по прямому каналу на промежуточной частоте на входе СКМ включен фильтр LI, С1, L3, С2, L4, СЗ, L5, L6, С4. СКД включается диодом VD10, при этом отключается питание от УВЧ и гетеродинов, а смеситель СКМ служит первым каскадом УПЧИ.

В СКМ СКВ-1, СКМ-30 используется общий для всех диапазонов УРЧ, управляемый напряжением АРУ. Смеситель выполнен аналогично СКМ-24 (как и гетеродин). Переключение диапазонов осуществляется коммутацией избирательных цепей диодами. СКМ-30 от предыдущих отличается построением УВЧ, который выполнен по каскадной схеме ОЭ - ОБ на двух транзисторах.

Селекторы каналов дециметровых волн предназначены для усиления и преобразования сигналов ТВ вещания диапазона ДЦВ в сигналы промежуточной частоты и работают совместно с СКМ. В СКД гетеродин совмещен со смесителем. Элементом настройки могут быть конденсаторы переменной емкости или варикапы. Примером СКД с механической настройкой являются СКД-1, СКД-20. Электронная настройка применена в СКВ-1, СКД-23, СКД-24, СКД-30. На частотах дециметрового диапазона конструктивно не могут быть выполнены резонансные системы на обычных контурах, поэтому в блоках СКД для избирательных цепей применяют полуволновые или четвертьволновые длинные линии. При использовании отрезков полуволновых линий к одному концу линии можно подсоединить элемент настройки, а ко второму - активный элемент (транзистор). Один конец четвертьволнового отрезка длинной линии заземлен, а второй - нагружен элементом настройки и транзистором. Отметим, что четвертьволновые линии позволяют уменьшить габариты блока СКД. К СКД с полуволновыми несимметричными длинными линиями относится СКД-24 (рис. 7.3, в).


Усилитель высокой частоты выполнен на транзисторе VT1 по схеме с общей базой. Напряжение АРУ подается в цепь базы через резистор R3. На входе УВЧ включен фильтр L1, С1, L2, обеспечивающий фильтрацию сигналов телевизионных станций метрового диапазона волн. Выход УВЧ нагружен на полосовой фильтр L6, L10, соединенный с «землей» емкостями CIO, С12. С другой стороны, линии настраиваются варикапами. Смеситель выполнен совмещенным с гетеродином на транзисторе VT2 с аналогичными элементами настройки. Сопряжение контуров УВЧ и гетеродина обеспечивается подбором вольт-фарадных характеристик варикапов VD2, VD3, VD4. Конструктивно все типы СКД выполнены в металлическом корпусе, состоящем из пяти секций, закрывающихся общими металлическими крышками.

Во всех волновых селекторах (СКВ-1, СКВ-2) в одном корпусе объединены СКМ и СКД. Их схемное построение аналогично построению описанных СКМ и СКД.

Работой селекторов каналов с электронной настройкой управляют устройства электронного выбора программ и их переключения. Селекторы выбора программ (СВП) разделяют на три вида: сенсорные, псевдосенсорные и кнопочные.

Дефекты ПТК, СКМ и СКД проявляются в основном одинаково. При неисправности блока пропадают изображение и звуковое сопровождение. Иногда нет звука при наличии изображения и наоборот. Изображение может быть сильно зашумлено, отсутствует прием на одном каком-либо канале или диапазоне (для СКМ с электронной настройкой).


Характерная неисправность, часто возникающая в высокочастотных блоках ПТК, СКМ-15, СКМ-20, состоит в том, что изображение и звук появляются при нажатии на ручку переключателя или ее поворачивании. Такой дефект связан с ухудшением контакта в переключателе каналов и устраняется снятием блока, разборкой его, промывкой (спиртом, ацетоном) контактов барабана и пружинных лепестков контактной планки с последующей сборкой блока. Промывка контактов не всегда приводит к желаемому результату, в этом случае рекомендуют подогнуть лепестки контактной планки и зачистить карандашной резинкой контактные группы. Алгоритм поиска неисправностей ПТК, СКМ и СКД (рис. 7.4, а) составлен на основе способа последовательных промежуточных измерений.

Селектор каналов телевизора настраивают после замены неисправных деталей, которая обычно не вызывает значительной расстройки характеристик блока. Изменение конструкции монтажа, связанного с ремонтом, может повлиять на параметры блока. Регулирование ПТК, СКМ и СКД производится с помощью измерителя АЧХ, генератора сигналов и прибора ПНП-3 (прибор настройки ПТК). Структурная схема включения приборов для настройки селекторов каналов телевизора и измерения из параметров приведена на рис. 7.4, б.

Изображение частотной характеристики получается на экране осциллографа или экране ИЧХ после детектирования сигнала промежуточной частоты. В состав ИЧХ входит детекторная секция, а в прибор ПНП-3 включены эквивалент нагрузки и детектор сигнала промежуточной частоты. Эквивалент нагрузки необходим в том случае, если ведется настройка селекторов каналов без специализированных приборов. В общем случае эквивалент нагрузки для ламповых селекторов является высокоомным (рис.

7.5, а), для транзисторных селекторов - низкоомным (рис. 7.5, б).

При работе с ИЧХ или генератором качающейся частоты необходимо согласовать высокочастотный выход прибора и вход селектора каналов телевизора. При настройке нежелательно соединять кабелем генератор и селектор каналов, так как наблюдаемая форма АЧХ зависит от его длины и расположения (в кабеле не реализован режим бегущей волны). Генератор ИЧХ необходимо включать через согласующее устройство (рис. 7.6) или аттенюатор с затуханием 9,5 дБ. При этом значение входного напряжения (Лх = (Лен /3.


Настройка и регулировка селекторов каналов предусматривает комплекс работ по проверке и установке требуемых амплитудно-частотных характеристик каскадов блока и его сквозной характеристики, установке номинальной частоты гетеродина и коэффициента усиления селектора. Настройка производится в такой последовательности: первоначально настраивают контур ПЧ, затем входной контур подавления сигнала ПЧ, устанавливают номинальную частоту гетеродина, настраивают входные контуры и производят коррекцию частотных характеристик на каждом ТВ канале, начиная с высшего.

Подключив селектор каналов к источнику питания и собрав схему, аналогичную приведенной на рис. 7.10, настраивают выходной контур ПЧ до получения требуемой характеристики (рис. 7.7, а). Сигнал с выхода генератора качающейся частоты ИЧХ подается на контрольную точку КТ-1 (СКМ-15, ПТК-ПД) через конденсатор емкостью 5-6 пФ, выход через детектор подключают ко входу ИЧХ. Для ламповых ПТК характерна двугорбая АЧХ.

Настройка гетеродина производится следующим образом. Подавая одновременно на вход селектора каналов ВЧ сигнал от ИЧХ и сигнал несущей частоты настраиваемого ТВ канала от генератора высокой частоты, устанавливают напряжение на варикапе, равным 5 В, и подстраивают сердечником контур гетеродина до совмещения метки преобразования частоты генератора с частотной меткой 38 МГц на экране ИЧХ. Совместив метки, проверяют действие подстройки частоты, изменяя напряжение на варикапе. Частота гетеродина должна смещаться на ± 1 МГц от несущей. Частотную характеристику УРЧ наблюдают, подключив вход ИЧХ к контрольной точке КТ-2 (СКМ-15) (рис. 7.7, б). При несоответствии характеристики подстраивают входной контур или полосовой фильтр УВЧ селектора. Коэффициент усиления селектора определяют, изменяя в 10 раз с помощью аттенюатора сигнал генератора ИЧХ, и затем измеряют величину результирующей АЧХ с аттенюатором и без него:

Где U - усредненная амплитуда сквозной характеристики; Ua-амплитуда АЧХ с включенным аттенюатором.

Регулировка селекторов каналов с электронной настройкой проводится в такой же последовательности

Железо