Перейти к содержимому

Ангара рб радиостанция где находится ее номер

  • автор:

Ангара-1

Ангара-1
КВ. однополосная радиостанция, приём/передача ведутся на одной частоте, диапазон 1600…7999 кГц, мощность передатчика >10 Ватт. Питание — 12 В., в стационарном варианте блок питания 220 В. Два варианта исполнения — малоканальный (до 10 фиксированных каналов) и многоканальный (свободный набор частоты). Комплектуется гибкой штыревой антенной, диполем 2 х 12 метров с симметрирующим трансформатором. Используется для работы в КВ. системах связи.

Работа.
Подключить микротелефон к гнезду МТ (в старых вариантах разъём резьбовой, в новых — байонетный), подключить заземление, развернуть антенну. При использовании дипольной антенны подключить симметрирующий трансформатор к гнезду «шт/нл», к клеммам трансформатора подключить снижение антенны. Среднюю часть диполя поднять на мачту высотой до 12 м, лучи диполя развернуть соосно антенне абонента, торцы диполя должны находиться на высоте не менее 2 м. от земли.
В стационарном варианте включить на блоке питания тумблеры «ПИТАНИЕ ВКЛ», «ДИНАМИК».
ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК
1. Поворотом ручек установки частоты в многоканальном или ручкой переключения каналов в малоканальном варианте набрать нужную частоту для проведения связи.
2. Включить р/ст поворотом переключателя «РОД РАБОТЫ» в положение «НАСТР».
3. Нажимая тангенту микротелефона ручками «ГРУБО», «ПЛАВНО» настроить передатчик по максимальному свечению индикаторов, окончательную подстройку произвести переключателем «СВЯЗЬ».
4. Переключатель «РОД РАБОТЫ» перевести в положение «ТЛФ АРУ».
5. Аттенюатор поставить в положение «1», ручкой «ГРОМКОСТЬ» установить комфортный звук в динамике/микротелефоне..
По окончании работы переключатель «РОД РАБОТЫ» перевести в положение «ВЫКЛ», отключить блок питания.
КВ.

Ангара

В ЗРЩ (1 или 2) выбрать режим работы «Бортсеть» или «Аккумуляторы», включить тумблером «Питание вкл». Проверить выходные напряжение и ток встроенными приборами. Если горят красные светодиоды над предохранителями — заменить. При загорании светодиода «ППл Аккум» — проверить подключение аккумулятора, при загорании светодиодов «Перегрузка» или «Авария» при отключенной нагрузке — -блок управления ЗРЩ. При превышении выходного напряжения — немедленно отключить нагрузку, ремонт производить сначала без нагрузки, затем на эквиваленте.

Завышенное напряжение в ЗРЩ-1 — как правило пробой выходных транзисторов стабилизатора (КТ827А), просадка напряжения под нагрузкой — обрыв транзисторов.

Если питание в норме — проверка радиостанции встроенным самоконтролем с подключенным ШТАТНЫМ эквивалентом антенны, к которому присоединён ВЧ вольтметр типа В7-26 либо аналог. В связи с тем, что часть неисправностей может быть в согласующем устройстве выходное напряжение передатчика измеряется ТОЛЬКО после СУ. Обрыв кабеля управления от передатчика до согласующего устройства либо ВЧ кабеля от передатчика до согласующего устройства НЕИЗБЕЖНО приводит к выходу из строя выходных транзисторов УВЧ передатчика 2Т957 и связанных с ними.

Нажатие любой клавиши кроме «Питание 0» зажигает запятую в последнем разряде индикации частоты. Если он горит постоянно — заклинена одна из кнопок передатчика (приёмника) или неисправен блок управления ПРД/ПРМ. Отстутствие свечения всех индикаторов при включенной радиостанции — завёрнут регулятор яркости в приёмнике либо неисправен транзистор КТ 829 регулируемых +5В. в блоке питания ПРМ. Нажатие кнопки «Питание I» сбрасывает настройки передатчика (приёмника).

Передатчик — включить кнопкой «Питание I», из блока СУ раздастся щелчок реле переключения «приём/передача», если нет — проверить диоды включения СУ в блоке формирования БФ. Нажать кнопку «Набор», набрать частоту 4500,0кГц, нажать кнопку «Настройка», настроить блок СУ ручками «Грубо» (начиная с первого положения), «Плавно» (сняв ручку со стопора), окончательно — переключателем «Связь»; при автоматическом согласующем устройстве — дождаться окончания цикла настройки. Включить режим A3H (H3E), «Мощность — 100%». Под откидывающейся крышкой нажать кнопку «Контроль» и цифру «2», начнётся цикл самоконтроля передатчика от 01 до 18, по окончании цикла станция выходит из режима самоконтроля самостоятельно.

Проверить на всех частотах кратных 500 кГц — 2500, 3500 и т.д. Если при наборе первой цифры частоты из согласующего устройства не слышен характерный щелчок реле полосовых фильтров блока ФНЧ — проверить транзисторы КТ315 в блоке «Устройство Управления и Контроля», при их исправности — реле ФНЧ.

При исправном передатчике переключиться в режим телеграфа А1А, телеграфным ключом замкнуть гнездо в держателе микротелефона «КЛЮЧ», в режиме 25% выходное напряжение до 40 В., в режиме 100% — до 75 В., что эквивалентно 100 Втт., в режиме A3J (J3E) — при произнесении громкого «А-а-а» в микрофон при нажатой тангенте вольт 60 — 70.

Приёмник — включить кнопкой «Питание I», блок СУ при выключенном передатчике должен дать щелчок, е сли нет — диоды включения СУ в БФ передатчика. Кнопкой «Деж. приём» снять с дежурного приёма (индикатор должен погаснуть), включить динамик, нажать кнопку «Набор», частота 3399,0 кГц, режим A3J(J3E), громкость — на максимум, РРУ — на максимум, под откидывающейся крышкой нажать кнопку «Контроль», цифру «2».

При остановке цикла самоконтроля загорится светодиод «Отказ» — нажать кнопку «конроль», цифру «3», перейти к следующей котрольной точке, снова нажать «Контроль», цифру «2».

1 — УУк; 2 — УУК; 3 — УУК; 4 — УУК; 5 — БП, 6 — БП, 7 — БП, 8 — БП, 9 — СЧ, 10 — СЧ, 11 — СЧ, 12 — СЧ/БФ(БПР); 13 — СЧ/БФ(БПР); 14 — СЧ/БФ(БПР); 15 — БФ/БПР; 16 — БФ/БПР; 17 — кабель ПРД-СУ либо УВЧ/ИВ ПРМ; 18 — УВЧ/ПРС ПРМ.

При одинаковой частоте и режиме работы передатчика/приёмника «Контроль» «1» — самопрослушивание в трубке по НЧ, «Контроль» «4» — самопрослушивание в трубке по ВЧ — для проверки радиостанции без антенны.

24.06.2013. П/к Т-44.

Исходные условия — частота самоконтроля 4500,0; при настроенной станции выход 1,5 В. на 100%. Заменой блоков определился синтезатор. При замере частот f1 = 15.200,0, f2 = 10.212,0; f3 = 500. U управляющее на ГУН-2 ~ 7,5 В. На входе ДИФ U4 1 контакт сигнал в норме, 2 контакт — обрыв дорожки от D6.1-10 заводской, запаянный сверху, залитый лаком без контакта. Печатная плата не совпадает с рисунком.

Радиостанция ангара 1 схема

All-Audio.pro

Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Что-то не так?

//optAd360 — 300×250 —>

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Радиостанция АНГАРА-1 и самодельный УМ на ГМИ-6 Soviet professional transceiver «ANGARA-1».

Блок управления для радиостанции «Ангара»

//optAd360 — 300×250 —> Ток пока не мерял, но 0,8а общего потребления- нормально. Как раз набежит. Свою если и буду продавать, то только за то, за что взял около 4т Барыжить на этом деле грешно. Ввиду неновизны и поюзанности, но работоспособности- без проблем на известном нижнем КВ зимой проводил связи в USB. Нижняя полоса с помощью КГ на кГц конечно ущербна и рассматривать её серьёзно не стоит. Так, на всякий случай послушать ,80,40м. Вообще объявления и здесь и на соседних форумах- сейчас и скажем 3 года назад- разные по сути. Бузинес попёр одним словом. Strig Участник с дек Самара Сообщений: Никто не пробовал для многоканальности собрать контроллер на Arduino? Их сейчас на каждом углу продают. Добрый день! Всем известна схема блока управления Ангарой с сайта кубанских радиолюбителей. А кто нибудь знаком с этой схемой? Блок управления без микропроцессора, плата на советских микросхемах. Перестройка по частоте: 1. Сотни, десятки и менее — ручкой МП-1 в пяти положениях «влево быстро-влево медленно — 0 — вправо медленно — вправо быстро». Неудобно, что для того, что бы попасть в середину диапазона нужно долго ждать, пока счетчики просчитают. Фото платы с другой стороны не сделал — нужно провода отпаивать. Фотоплаты со стороны разводки: Фото передней панели. Переделка на LSB заменой фильтров. Купил переделаную ангару несколько лет назад. Никто не встречал такую переделку? RA Участник с янв рес. Марий Эл Сообщений: Strig Наверно вот тут Ваша схема перестройки частоты, пост 17 И сама схема. На столе «Ангара». Проверяю на передачу — Батюшки светы! На 23 КГц выше и ниже рабочей частоты торчат «палки» с уровнем всего на 20 dB ниже основного сигнала. Откуда такая благодать лезет? Может, у кого было? Так и без передачи можно послушать. Подключил ГСС и покрутил. Пораженных точек море! У «Ангары» побочные излучения подавлены сильнее, чем на dB. Это неисправность. Сравнить бы с другой, исправной. Всё правильно, так и сделаю, когда руки дойдут. Но, для начала, стабилизаторы проверю, поскольку есть ещё один тревожный сигнал — всё время горит «разряд аккумулятора». Есть ли у кого схемы радиостанции в Djvu? Порылся у себя, нашёл два описания и оба без схем Так на этом же форуме лежит: Ангара-1 2Р20 — схемы и перечни элементов с оригинала. Для поиска на сайте: 1. Выбрать область поиска «отечественные гражданские » 3. Набрать «Ангара» 4. Результат — 6 штук архивов. И схемы, и описания, и даже формуляр лежит. Скачать все шесть. Насладиться не получилось, на крупных схемах надписи плохо читаемые. Пытаюсь с ними работать. На сайте есть еще вариант схем, но там файлы с расширением PCX. Поэтому просьба всё ещё актуальна. А по вашей первой ссылке — всё нормально. Еще раз благодарю, Саша. Итак, напряжения питания оказались в норме, сигналы гетеродинов чистенькие, насколько это возможно для синтезатора. Дефект проявляется только на одной частоте станция малоканальная. Выглядит он исходно так: Вместе с полезным сигналом излучается также сигнал на частоте в 23 КГц ниже и с меньшим уровнем. Пройдя через УМ, эти сигналы дают уже «сетку» с шагом в 23 КГц. Я точно измерил шаг этой сетки, он оказался ровно 23 КГц, с точностью до герц. Что говорит о том, что имеет место комбинация «на передачу». Пока я её не вычислил, но уже успокоился, эта частота мне не нужна, нужны любительские диапазоны. Там тоже проверю, когда дойдёт дело до переделки. Ну и мелкие неисправности: спонтанно менялся уровень приёма, устранил пропайкой выходного кабеля одного из гетеродинов синтезатора. У него отгнила от старости центральная жила. Низкая чувствительность на приём — оказалась вызвана плохим контактом в переключателе аттенюатора. Это пока не починил, оставил до времени, когда буду менять переднюю панель. Постоянно горит «Разряд аккумулятора». Эта неисправность в самой схеме индикации, пока подождёт. Отключите питание УМ, просто отпаяйте провод питания и посмотрите останется ли возбуд СтарыйА : А как ещё можно по другому? Конечно, я так и сделал, шёл от выхода к последнему смесителю, сначала нагрузив станцию на эквивалент, а потом, отключив УМ. В первую очередь предположил возбуд. Но это не возбуд, а комбинашка. Можно было догадаться сразу, даже не вскрывая станцию, а только измерив частоты паразиток. При возбуде они плывут или хаотически меняются. А в данном случае, они стабильны и отстоят от основной частоты на целое число килогерц. Вопрос только в том, «нормальная» ли это комбинашка, или вызванная неисправностью каких-то деталей. Продолжаю ремонт и переделку станции. Снял «малоканальную» плату, установил и распаял пять наборных декадных переключателей. И обнаружился глюк: переключатель десятков килогерц, вместо того, чтобы кодировать: 00 КГц, 10 КГц, 20 КГц, 30 КГц, выдаёт 00, снова 00, 20, 30, далее нормально. Их просто так не победить, всё надо безжалостно выкусывать и выкидывать, ставить синтезатор прямого синтеза и заново собирать на кварцах опорные частоты, без умножения. Спасибо, я это, конечно, знаю. В архиве «розовых мечтаний» всё это отложилось. Но у меня имеется не сильно устаревший FT, так что вряд-ли я займусь такой радикальной переделкой «Ангары». Задача сделать надёжный аппарат для выездов на дачу. Чтобы он выдавал всё, что он может сам по себе, не больше. Этого мне достаточно. Попутно заметил нестабильную работу синтезатора. К сожалению проявился «встроенный дефект» перестройки «Ангары», который выражается в том, что при настройке кодера «килогерц» в положениях «3» и, в меньшей степени, «4» килогерца заметно сужается принимаемая полоса. Это вызвано тем, что верхняя полоса полоса фильтра КГц, при транспонировании на 10,7 МГц, на этих частотах не укладывается в полосу фильтра 10,7. Придётся лечить подбором фильтра 10,7. Можно попробовать и сдвинуть его полосу элементами его настройки. Ну и всякие мелочи: скачками меняется чувствительность и мощность передачи, временами барахлит синтезатор Потом, потом, пора поберечь глаза и мозги. Штыревые-то мне без надобности CADET К сожалению проявился «встроенный дефект» перестройки «Ангары», который выражается в том, что при настройке кодера «килогерц» в положениях «3» и, в меньшей степени, «4» килогерца заметно сужается принимаемая полоса. У меня то же на перестроенной ангаре проявляется данный дефект в положении переключателя 3 кГц — я не парюсь, так оставил. Тем более работать на ней в режиме поиска тот еще геморой Причём, эта особенность проявляется при любом способе перестройки: замене ЭМФ-ов или добавлении преобразователя 10,2 в 11,2.

Принципиальные схемы

Всего отзывов : 0 оставить отзыв Комментарии Facebook Автор: Владимир Марков, Владивосток Эволюция туристического и альпинистского снаряжения с конца ых годов до нашего времени не от Чарльза Дарвина, а от Владимира Маркова Часть 12 Эволюция туристического и альпинистского снаряжения с конца ых годов до нашего времени не от Чарльза Дарвина, а от Владимира Маркова. Тема очень тяжелая и, как я понял, не для всех. Поэтому беллетристики здесь не ищите. Как говорится, мир не без добрых людей. АКБ действительно хватает надолго, часов на 8. Модуляция нормальная. Если бы побольше частот, было бы совсем замечательно.

[СКАЧАТЬ] Схема трансивера ангара 1 PDF бесплатно или читать онлайн на Блок управления радиостанции «АНГАРА-1» Схема коммутации.

Радиостанция ангара 1 схема

Ангара-1 — многоканальная коротковолновая радиостанция предназначена для беспоисковой, бесподстроечной радиосвязи во всех мыслимых климатических условиях: от изнуряющих тропиков до пронизывающего холода полярных районов. Большое цветное фото радиостанции Ангара Изготовитель: Егоршинский радиозавод, г. Артемовский, Свердловской обл. По назначению радиостанции классифицируются на три типа: Ангара-1 2Р20Н-1 — носимая радиостанция, имеющая собственный источник питания, предназначенная для работы во время остановок и переносимая в нерабочем состоянии; Ангара-1C 2Р20С-1 — стационарная радиостанция, не предназначенная для работы во время движения; Ангара-1У 2Р20У-1 — смешанный тип радиостанции для универсального использования. По числу каналов типы радиостанций делятся на 2 модификации:. Радиостанция Ангара-1 незаменима при использовании в автоматизированных системах оперативного управления, слежения за подвижными объектами, для пакетной передачи данных. Предусмотрено техническое маскирование речи.

Доработка радиостанции «;Ангара-1»;

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1

Купля-продажа средств связи. Радиостанцию Ангара-1 продаю.

Ангара-1 (2Р20)

Пароль Справка Календарь Все разделы прочитаны. Зачем нужен этот форум, интересно? Жми сюда! Или сюда! Формирование Группы Выживальщиков. Вся информация тут!

Документация

Документация Документация по радиотехники. Контакты: info housea. КВ и УКВ» номер 1, г. КВ и УКВ» номер КВ и УКВ» номер 3.

Почитай пока для информации, Радиостанция ‘Ангара-1’ Ангара-1 — многоканальная коротковолновая радиостанция предназначена.

QRZ.RU Блок управления радиостанции «;АНГАРА-1»; версия 2

Блок управления для радиостанции «Ангара». Радиостанция 2Р20 » Ангара-1 » имеет характеристики , позволяющие с успехом использовать ее в любительской радиосвязи. Размеры хх69 мм ,низковольтное питание ,водонепроницаемый корпус , а также беспрецедентные меры по термовременной стабильности частоты делают этот аппарат незаменимым в различных DX экспедициях а также в качестве стационарной радиостанции.

КВ радиостанция Ангара-РБ

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0. Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века». Предыдущее посещение: Вт окт 08, pm Текущее время: Вт окт 08, pm. Сайт «Отечественная радиотехника 20 века» Доска объявлений Активные темы доски объявлений. Добавлено: Пт июн 07, am.

Ток пока не мерял, но 0,8а общего потребления- нормально.

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Работая на переносной радиостанции типа ЖР-4П, можно вести как симплексную, так и дуплексную двустороннюю бесподстроечную и беспоисковую радиосвязь на одной из фиксированных частот. Радиостанция состоит из блока приемопередатчика, блока-преобразователя постоянного тока, антенны и микрофонной гарнитуры. Передатчик может работать как с амплитудной, так и с частотной модуляцией, приемник рассчитан на прием амплитудно-модулированных сигналов. Радиостанции ЖР-4П выпускаются восьми серий, отличающихся друг от друга частотой настройки. Частота настройки каждой серии такая же, как для радиостанции ЖР-4С. В радиостанции предусмотрена возможность приема и передачи тонального вызова. Обращался в данную организацию за проектом дома. Грамотные специалисты, подробно проконсультировали, помогли Андрей Благодарю за оказанную помощь!

Ангара рб радиостанция где находится ее номер

Download Close

Year: 1990

РАДИОСТАНЦИЯ 2Р20 «АНГАРА-1» ТЕХНИЧЕСКОЕ ИНСТРУКЦИЯ ОПИСАНИЕ И ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 0.110.000 то СССР МОСКВА РАДИОСТАНЦИЯ 2Р20 «АНГАРА-1» ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 0.110.000 ТО СССР МОСКВА В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. В приложениях 1. 19 приведены электрические принципиальные схемы и сборочные чертежи печатных плат блоков радиостанции. СОДЕРЖАНИЕ Введение . 3 Назначение . 3 Технические данные. 4 Состав радиостанций . 4 Устройство и работа радиостанций . 4 Принадлежности радиостанции . 16 Конструкция радиостанции, расположение сборочных единиц и деталей. 16 Маркировка и пломбирование. . . . 18 Тара и упаковка . 18 Общие указания . 18 Организация радиосвязи . 18 Указания мер безопасности . 19 Порядок установки радиостанции . 19 Подготовка радиостанции к работе . 21 Ведение радиосвязи . 22 Общие правила работы на радиостанции. 22 Контрольно-профилактические работы. 22 Возможные неисправности, причины и способы их устранения . 23 Хранение, радиостанций . 23 Транспортирование' радиостанций . '. 23 Методики измерения .основных параметров радиостанции. 24 Инструкция по эксплуатации аккумуляторов КНПЗ-7. 25 Режимы транзисторов и микросхем радиостанции. 26 Намоточные данные . 29 Общие правила монтажа аппаратуры . 29 Замена транзисторов V10, VII типа КТ909Б. 30 Перечень элементов к схемам электрическим принципиальным. 30 П риложения: I. Электрическая принципиальная схема приемопередатчика. 36 2. Электрическая принципиальная схема усилителя низкой частоты . 38 3. Электрическая принципиальная схема синтезатора (многоканальный вариант) 39 4. Электрическая принципиальная схема синтезатора (вкладка) 5. Электрическая принципиальная схема синтезатора (малоканальный вариант) 40 6. Электрическая принципиальная схема блока преобразователей (вкладка) 7. Электрическая принципиальная схема усилителя мощности. 41 8, Электрическая принципиальная схема фильтра нижних частот приемопередатчика . 42 9. Электрическая принципиальная схема обратимого микротелефона . 42 10. Электрическая принципиальная схема переходного устройства . 43 11. Электрическая принципиальная схема блока питания. 44 12. Плата усилителя низкой частоты . 45 13. Плата синтезатора частот . . 46 14. Плата блока преобразователей . 48 15.. Плата усилителя мощности . 50 16. Плата обратимого микротелефона . 50 17. Плата блока питания . 51 18. Фильтр нижних частот . 51 19. Плата диодных сборок малоканального варианта . . 52 (g) Внешторгиздат, 1990 В В Е Д Е н и F" м Техническое описание предназначено для изучения радиостанций и содержит описание их устройства и принципа действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей радиостанций. Привитые в техническом описании обозначения приведены ниже: АРУ — автоматическая регулировка усиления; БМ — балансный модулятор; БП — блок преобразователей; БУ — буферный усилитель; Вт — вентиль; Вх. — вход; ВЧ —высокая частота; Вых. — выход; ГОТ — генератор опорный термокомпенсироваи- иый; ГСТ — генератор стабильного тока; ГУН —генератор, управляемый напряжением; ДИФ —детектор импульсно-фазовый; ДПКД — делитель с переменным коэффициентом деления; ДТ —датчик температуры; ДФКД — делитель с фиксированным коэффициентом деления; ДЧ —делитель частоты; ДШ — дешифратор; ИМС — интегральные микросхемы; ИНИ — измеритель нелинейных искажений; НУ — индикаторное устройство; КГ — кварцевый генератор; КФ — кварцевый фильтр; лог, 1 0 —логическая единица, нуль; М.ТС —манипулятор телеграфного сигнала; НЧ — низкая частота; Оде — одновибратор; 00С — отрицательная обратная связь; ПРД — передатчик; ПРМ — приемник; ПСИ —параметрический стабилизатор напряже- ния; ПУМщ —предварительный усилитель мощности; ПУНЧ —предварительный усилитель низкой часто- ты; ПЧ — промежуточная частота; ПФ —полосовой фильтр; РРГ — ручной регулятор громкости; РРУ — ручной регулятор усиления; САУ —согласующее антенное устройство; СК — схема коммутации; СМ — смеситель; СПИ — стабилизатор питающего напряжения; СЧ — синтезатор частот; У.Мщ — усилитель мощности; УНЧ —усилитель низкой частоты; УПЧ — усилитель промежуточной частоты; ФАПЧ — фазовая автоподстройка частоты; ФВЧ — фильтр верхних частот; ФГ — функциональный генератор; ФНЧ — фильтр нижних частот; ФПИ — формирователь прямоугольных импульсов; ЭМФ — электромеханический фильтр; ЭП — эмиттерный повторитель. Аббревиатуры на шильдиках расшифровываются в разделе «Конструкции радиостанции. » НАЗНАЧЕНИЕ Приемопередающие однополосные коротковолновые радиостанции типа 2Р20 «Ангара-1» предназначены дли организации симплексной телефонно-телеграфной радиосвязи в качестве носимых и стационарных радиостанций сухопутной подвижной службы связи. По назначению радиостанции классифицируются на три типа: 1) 2Р20Н «Ангара-1» — носимая радиостанция, имеющая собственный источник питания, предназначенный для работы во время остановок, и переносимая в нерабочем состоянии; 2) 2Р20С «Ангара-1» — стационарная радиостанции, не предназначенная для работы во время движения; 3) 2Р20СН «Ангара-1» — радиостанция, предназначенная дли использования как в качестве носимой, так и стационарной. По числу каналов типы радиостанций делятси на 2 модификации: 1) 2Р20Н-1 «Ангара-1», 2Р20С-1 «Ангара-1», 2Р20СН-1 «Ангара-1» — многоканальные; 2) 2Р20Н-2 «Ангара-1», 2Р20С-2 «Ангара-1», 2Р20СН-2 «Ангара-1»—с числом каналов не более 10. Радиостанции могут питаться от: — внешнего источника тока с напряжением 12,6±q10 75 >500 70 >70 >60 70/6 ; АЗ — блок преобразователей (БП); А4 — усилитель мощности (УМщ|; Z/— фильтр нижних частот (ФНЧ); СК — схема коммутации; SI, S2, L —- согласующее антенное устройство <САУ); S3 аттенюатор (А); Z2 — полосовой фильтр (ПФ); XI — антенный изолятор; Х2 — корпус Рнс. 3 На структурной схеме (рис. 3) приемопередатчика можно выделить три типа каскадов: — работающих только на передачу (обведены сплошной линией); — работающих только на прием (обведены штриховой линией); — общих для приемника и передатчика (обведены двойной линией). Передатчик радиостанции состоит из следующих блоков: — блока преобразователей, где осуществляется формирование однополосного сигнала и перенос его спектра в область рабочей частоты радиостанции; — блока синтезатора частот, обеспечивающего БП напряжениями гетеродинов, необходимыми для формирования выходного сигнала передатчика; — блока усилителя мощности, который усиливает выходной сигнал БП до требуемой мощности; — фильтра нижних частот, который производит фильтрацию выходного сигнала передатчика, подавляя высшие гармоники и некоторые паразитные частоты, получающиеся в результате формирования выходного сигнала; — сопротивления согласующего устройства, которое преобразует комплексное входное сопротивление антенны в сопротивление 50 Q, равное выходному сопротивлению усилителя мощности, обеспечивая максимум передачи ВЧ энергии от усилителя мощности к антенне. САУ— широкодиапазоиное и поэтому обеспечивает работу на три типа штатных антенн, от самой «короткой» («Штырь») до самой «длинной» («Симметричный вибратор»); — индикаторного устройства А 1.2, конструктивно размещенного в блоке УНЧ приемника, которое позволяет судить о правильности настройки САУ на выбранный тип антенны по максимальному свечению табло; — системы коммутации, которая обеспечивает выбор рода работы радиостанции и включение передатчика. Приемник радиостанции состоит из следующих блоков: — согласующего антенного устройства, обеспечивающего преобразование комплексного входного сопротивления антенны в сопротивление 50 Q, равное входному сопротивлению приемника; это обеспечивает -максимальную передачу ЭДС сигнала, наведенного в антенне, и тем самым увеличивает реальную чувствительность приемника; — фильтра иижних частот, ослабляющего все сигналы, лежащие выше рабочего диапазона приемника; — полосового фильтра, ослабляющего нежелательные гармонические составляющие, имеющиеся в спектре сигнала третьего гетеродина, которые возникают в процессе" формирования этого сигнала; — аттенюатора, который позволяет ослабить смесь сигнала с помехами и при большом уровне полезного сигнала способствует значительному ослаблению внешних помех; — блока преобразователей (собственно приемника), обеспечивающего оптимальную обработку принятого сигнала и его демодуляцию; — блока синтезатора частот, обеспечивающего приемник необходимыми напряжениями гетеродинов; — блока усилителя низкой частоты А1.1, который усиливает низкочастотный сигнал после демодулятора до нужного уровня мощности; — системы коммутации, которая обеспечивает выбор рода работы радиостанции, переход с передачи на прием и регулировку громкости. Электрическая принципиальная схема приемопередатчика, приведена в приложении 1. Обозначения, принятые на структурной схеме (см. рис. 3), в электрической принципиальной схеме сохранены. Приемопередатчик питается от источников питания через разъем Х4. Через контакт / разъема Х4 напряжение питании подается на мощные каскады передатчика, мииуя выключатель. При нажатой тангеите напряжение питания через контакты 5—6 реле /С подается иа усилитель мощности, микротелефон (переходное устройство) и фильтр нижних частот. При разомкнутой тангеите питание с этих цепей снимается. Питание маломощных каскадов передатчика и каскадов приемника осуществляется через контакты /, 2 разъема ХЗ, которые при подключенном микротелефоне (переходном устройстве) закорочены. Таким образом осуществляется блокировка питания на тот случай, если забыли выключить питание при свертывании радиостанции. Чтобы закрыть переднюю крышку приемопередатчика, необходимо отключить микротелефон, а это автоматически разрывает цепь питания. Далее цепь 12 V проходит через выключатель питания S4.4, который разрывает цепь питания только в первом положении (ВЫКЛ ). Диод V4 служит для защиты приемопередатчика прн нарушении полярности подключения источника питания. В случае подачи на контакт 2 разъема Х4 напряжения минус 12,6 V диод открывается, создавая почти короткое замыкание в цепи питания, сгорает предохранитель, размещенный вне блока приемопередатчика. Для восстановления работы радиостанции необходимо сменить полярность питания и заменить предохранитель. Такая схема защиты по сравнению с последо 2* 5 вательным включением диода экономит питание, хотя и требует замены предохранителя. При работе на передачу в роде работы НАСТР на вход 17 блока АЗ через контакты переключателя S4.1 нз блока А2 (вывод 55) подается сигнал с частотой 1000 Hz. Одновременно с блока А2 (выводы 58, 51) на блок АЗ (выводы 13, 19) подаются напряжения гетеродинов с частотами 10,2 и 0,5 MHz. Напряжение диапазонного гетеродина снимается с вывода 41 блока А2, через полосовой фильтр Z2 поступает на вывод 15 блока АЗ. После необходимых преобразований выходной сигнал на рабочей частоте с выводов 4, 5 блока АЗ подается на усилитель мощности передатчика А4 (выводы 1, 2), где усиливается до 10 W и через контакты 2, 3 реле Л'Р, замкнутые при передаче, поступает в фильтр нижних частот Z1. Далее сигнал поступает на антенное согласующее устройство 3/, S2, L, которое осуществляет оптимальное согласование пятидесятиомиого выхода передатчика с комплексным сопротивлением антенны. Переключатель 3/ выбирает связь с антенной путем переключения коэффициента трансформации трансформатора Т1. Так согласуется активное сопротивление антенны. Для компенсации реактивности антенны служит набор реактивных элементов L и С1- С4. Переключателем S2 грубо подбирается реактивное сопротивление, противоположное по знаку сопротивлению антенны. Плавная настройка антенны осуществляется вариометром L. Настройка антенны производится по светодиодному индикатору, размещенному в блоке Л/, через который проходит выходной сигнал передатчика по пути на антенный изолятор XI. Выход передатчика несимметричный. Для подключения симметричной аитеииы к радиостанции придается симметрирующий трансформатор. Переключатель S2 имеет положение 50 Q, когда САУ отключено, а выход передатчика непосредственно подключен к антенному изолятору. Тракт передатчика охвачен АРУ, регулирующее напряжение АРУ подается с вывода 4 блока А4 на вывод 21 блока АЗ. В телефонном роде работы на вывод 17 блока АЗ подается сигнал низкой частоты с микрофонного усилителя микротелефона (контакт 7 разъема ХЗ). В телеграфном роде работы на вывод 17 блока АЗ подается сигнал 1000 Hz с блока А2. Манипуляция сигнала осуществляется с помощью телеграфного ключа, подключаемого к приемопередатчику через переходное устройство. Ключ замыкает на землю вывод 26 блока АЗ. АРУ передатчика работает во всех родах работы. При работе приемопередатчика на прием тангеита должна быть разомкнута. В этом случае обмотки реле К и КР обесточены. Питание 12,6 V подаетси через контакты блокировки 1, 2 разъема ХЗ на каскады приемопередатчика. Каскады, работающие только на прием, получают питание 9 V, снимаемое со стабилизатора блока преобразователей (вывод 23) через нормально замкнутые контакты 1, 2 реле К В остальном цепи питания работают так же, как при передаче. Принятые антенной сигналы всех радиочастот поступают через индикаторное устройство А 1.1 (вывод 2 блока А1) на САУ, настроенное в режиме передачи на область рабочих частот. Далее сигнал проходит через фильтр Z1, где ослабляются ложные каналы приема, и с контакта КР 1/2 блока Z1 через нормально замкнутые контакты 1, 2 реле КР поступает на вход аттенюатора S3. Аттенюатор выполнен иа резисторах R2—R6 по схеме делителя напряжения со ступенчатой регулировкой ослаблении 0, 20, 40, 60 dB. Особенностью данного приемника является то, что ои работает с «открытым входом», поэтому никаких цепей преселектора, настроенных на частоту полезного сигнала, нет, сигнал после аттенюатора сразу подается на вход приемной части БП (АЗ), вывод /. При приеме используются те же частоты гетеродинов, подаваемых по тем же цепям, что и прн передаче. После обработки полезного сигнала и его демодуляции, сигнал низкой частоты с вывода 8 поступает на резистор R7 РРГ. С движка резистора R7 сигнал низкой частоты подается на блок А1 (вывод 3>, где происходит усиление сигнала до требуемой мощности. Приемник может работать в телефонном или телеграфном родах работы с АРУ или без АРУ. Включение АРУ при любом роде работы осуществляется переключателем S4.2 путем подключения через контакты 3—11 или 5—13 вывода 7 блока АЗ к корпусу. В телеграфном роде работы происходит сужение полосы пропускания приемника по низкой частоте. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА УНЧ (А1) Блок УНЧ (рис. 4) используется как на прием, так и иа передачу. На прием используются; — собственно УНЧ на микросхеме; — стабилизатор напряжения V15—V17. На передачу используются: — индикаторное устройство настройки антенны V7— V22 со вспомогательными цепями; — индикаторное устройство разряда батареи V24 со вспомогательными цепями. Принципиальная схема блока приведена в приложении 2. Усилитель низкой частоты собран на микросхеме, включенной по рекомендованной схеме. Стабилизатор питания V15—V17 выполнен по компенсационной схеме. На выходе стабилизатора для уменьшения его внутреннего сопротивлении по переменному току поставлен конденсатор С9. Индикаторное устройство настройки антенны состоит из двух датчиков настройки: датчика тока Т и датчика напряжения СГ, двух пиковых детекторов; детектора напряжения V6 и детектора тока V4, выходные напряжения которых суммируются на С2, зашунтированном логарифмической нагрузкой V2, V3, V5, R3. Это напряжение подается на базы управляющих транзисторов V8, V10, V12, V14, V19, V21r V23, через делители R8, R9; R12, R13; R17, R18; R22, R23; R27, R28; R31, R32, обеспечивающие последовательное зажигание светодиодов V7, V9, V11, VI3, V18, V20, V22. Индикаторное устройство разряда батареи представляет собой пороговое устройство, срабатывающее при понижении напряжения питания до 11 V и состоит из порогового устройства V27, V28, схемы управления светодиодом, V26 и индикаторного светодиода V24. Пороговое устройство выполнено на лямбда-диоде, собранном на двух полевых транзисторах У27„ V28 (рис. 5). Характеристика такого диода (рис. 6) напоминает греческую букву X и имеет падающий участок характеристики с отрицательным сопротивлением, когда с ростом напряжения на диоде ток не возрастает, как в обычных цепях с положительным сопротивлением, а падает почти до 0. В нормальном состоянии Х-диод находится в точке Ev и практически заперт. По мере уменьшения питающего напряжения ток диода возрастает, приближаясь к своему максимальному значению /р, на резисторе R38 за счет этого тока образуется падение напряжения, что влечет за собой отпирание транзистора V26. Коллекторный ток этого транзистора протекает также и через светодиод V24, заставляя последний светиться. Резисторы R39*, R36* и R40 служат для начальной установки напряжения срабатывания порогового устройства. 6 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ (А2) Синтезатор частот вырабатывает сигналы: 1) первого гетеродина (ft) в диапазоне частот 12 300 — 18 700 kHz с шагом сетки частот 10 kHz; 2) второго гетеродина (fc) в диапазоне частот 10 197,1—10207,0 kHz с шагом сетки частот 0,1 kHz; 3) третьего гетеродина (f3) с частотой 500 kHz; 4) тональной частоты (Д) 1 kHz; 5) напряжение смещения минус (6,5±1,5) V. Общее число рабочих частот синтезатора 64 000. Стабильность частот синтезатора не хуже ±2,5 • 10~6. Управление синтезатором осуществляется пятиразрядным десятичным кодом. Частотой /j управляют по трем разрядам: тысячи, сотни, десятки килогерц. Частотой /2 управляют по двум разрядам: единицы килогерц, сотни герц. Управляющий код соответствует выходной частоте передатчика /|Ср и входной частоте приемника /пр радиостанции. Для обеспечения частотного режима станции необходимо выполнение следующих условий: fnep—fnp—fl f 3\ (1) Л f пер (np)= 10 700 9 kHz, (2) где 10 700 kHz — номинальная частота стандартного кварцевого фильтра, применяемого в станции по промежуточной частоте. Для сохранения указанного условия при частотах Д>10 200 kHz частота дополнительно увеличивается на 10 kHz. Структурная схема синтезатора изображена на рис, 7. В состав синтезатора частот входят следующие функциональные части: 1) тракт опорных частот, включающий в себя генератор опорный термокомпенсированный (ГОТ), формирователь, делитель с фиксированным коэффициентом деления (ДФ/СД); 2) кольцо сетки частот ft, включающее в себя генератор, управляемый напряжением (ГУН-1), формирователь, предварительный делитель частоты на 20 (ДЧ). делитель с переменным коэффициентом деления (ДПДД1), детектор импульсно-фазовый (ДИФ), нелинейный фильтр нижних частот (ФНЧ); 3) кольцо сетки частот fa, включающее в себя генератор, управляемый напряжением (ГУН-2М), смеситель (С7И), формирователь, делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД2), детектор импульсно-фазовый (ДИФ), нелинейный фильтр нижних частот (ФНЧ); 4) стабилизатор напряжения питания. Для формирования и стабилизации дискретной сетки частот с шагом 10 kHz (0,1 kHz) применена система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с делителем с переменным коэффициентом деления в цепи обратной связи. Принцип образовании дискретной сетки частот заключается в следующем: частота генератора, работающего в нужном диапазоне частот (ГУН-1, ГУН-2М), делится делителем с переменным коэффициентом деления (ДПКД1, ДПКД2) и сравнивается в импульсно-фазовом детекторе с опорной, высокостабильной частотой 0,5 и 0,1 kHz. Импульс но-фазовый детектор вырабатывает управляющее напряжение. Этим напряжением подстраивается управлиемый генератор таким образом, что: • fcpi (3) Ь=У2. fcp. И) где Nl, N2 — коэффициенты деления кольца сетки частот ft, ft; /ср — высокостабильиая частота сравнения (0,5 и 0,1 kHz). При изменении коэффициента деления делителей ДПКД1, ДПКД2 на выходе генераторов ГУН-1 и ГУН-2М образуются частоты, кратные шагу сетки. Тракт опорных частот служит для формирования высокостабильных опорных частот 10 000, 0,5 и 0,1 kHz, а также дли формирования частоты третьего гетеродина 500 kHz н тональной частоты 1 kHz. В качестве источника эталонной частоты используется кварцевый генератор (ГОТ), термокомпенсиро-ваиный в диапазоне рабочих температур, имеющий номинальную частоту 10 000 kHz. Генератор ГОТ (рис. 8) состоит нз кварцевого генератора (КГ), управляемого напряжением со схемы компенсации, и параметрического стабилизатора напряжении (ПСН). Схема компенсации выполнена из последовательно соединенных датчика температуры (ДТ) н функционального генератора (ФГ). Датчик температуры вырабатывает напряжение, пропорциональное температуре окружающей среды. Это напряжение преобразуется функциональным генератором в напряжение, зависимость которого от температуры является зеркальным отображением температурно-частотной характеристики кварцевого резонатора. Напряжение со схемы компенсации поступает на варикап кварцевого генератора, компенсируя температурные уходы частоты генератора. С течением времени за счет старения элементов частота генератора может изменяться, На корпусе генератора рядом с заглушкой / указывается значение отклонения частоты от номинала в нормальных условиях после настройки изготовителем. Периодическая коррекция частоты до указанного значения компенсирует уходы часто-ты, связанные со старением кварца. Колебания генератора ГОТ (см. рис. 7) подаются в кольцо сетки частот /г на смеситель. Одновременно эта же частота подается на формирователь прямоугольных импульсов, необходимых дли запуска ДФКД- Делитель ДФКД< состоящий из пяти счетчиков, делит полученную после формирования последовательность импульсов до частоты следования 0,5 и 0,1 kHz. Эти последовательности импульсов поступают на импульснофазовые детекторы ДИФ. Сигнал тональной частоты 1 kHz, формируемый цифровым функциональным генератором ДФКД, поступает с выхода синтезатора только при подаче команды в виде логической единицы на вход электронного ключа. Сигнал третьего гетеродина (меандр частоты 500 kHz) образуется путем деления опорной частоты 10 000 kHz на двадцать. Постоянное отрицательное смещение образуется путем детектирования сигнала частоты 500 kHz. Кольцо сетки частот f\ служит для формирования напряжения первого гетеродина в диапазоне 12 300— 18 700 kHz с шагом дискретной сетки частот 10 kHz. Перекрытие всего диапазона частот достигается с помощью семидиапазониого, управляемого напряжением генератора ГУН-1 (табл. 1). Переключение диапазонов осуществляется совместно с управлением ДПКД1. Таблица 1 Диапазон Частота генератора ГУН-1, kHz Диапазон Частота генератора ГУН-1, kHz 1 12 300—12 700 5 15 700—16 700 2 12 700-13 700 6 16 700—17 700 3 13 700—14 700 7 17 700—18 700 4 14 700—15 700 Структурная схема генератора ГУН-1 приведена на рис. 9. Генератор ГУН-1 состоит из семи управляемых напряжением диапазонных генераторов ГТ- Г7, эмиттер-ных повторителей ЭП1—ЭПЗ, усилителя УС, иелииейного фильтра нижних частот НФНЧ. Переключение генераторов осуществлиется подачей уровня дог. 1 на один из контактов Уст. 1, Уст. 2 и т. д. Перестройка частоты генераторов в пределах каждого диапазона осуществлиется изменением емкости вари- 3 Зак. 8213 7 Структурная схема блока УНЧ Схема А-диода на двух транзисторах Вольтамперная характеристика А.-диод а I Рис. 6 1 — От САУ; 2 — к антенне; 3 — к нагрузке ПРМ; 4 — от РРГ ПРИ Рис. 5 Рис. 4 Структурная схема синтезатора частот Рис. 7 Структурная схема генератора ГОТ а — схема компенсации Рис. 8 8 Структурная схема генератора ГУН-1 Диапазонный генератор Структурная схема ДПК.Д1 А — схема управления; В — схема совпадения; С — регистр сдвига; D — сумматор; I — счетчик третьего разряда; I! — счетчик четвертого разряда; J[[—счетчик пятого разряда; IV—установка третьего разряда; V— установка четвертого разряда; VI — установка пятого разряда Рис. 11 3 9 капов управляющим напряжением Л/уПр- с детектора ЛИФ. Электрическая принципиальная схема одного из диапазонных генераторов приведена иа рис. 10. Генератор выполнен по схеме емкостной трехточки. Включение генератора осуществляется подачей напряжения «Уст» на базовый делитель R61, R.62. Напряжение с контура генератора через разделительный конденсатор Ср подается на эмиттерный повторитель. Режим генератора выбран таким образом, чтобы обеспечить минимум шумов вблизи спектральной составляющей выходного колебания. Для этой цели переменное напряжение на контуре генератора должно быть порядка 1 V, а ток эмиттера около 1 mA. Структурная схема импульсно-фазового детектора двух тактовых последовательностей импульсов, которые необходимы для обнуления счетчиков и управления вентилями ВтЗ—Вт5 и записи кода коэффициента деления в счетчики. Регистр сдвига формирует импульс ДПКД1 с частотой следования 0,5 kHz, который поступает на один из входов детектора ДИФ. Детектор ЛИФ производит сравнение фазы импульсов ДПКД с фазой опорных импульсов ДФКД и вырабатывает напряжение, изменение которого пропорционально разности фаз сравниваемых импульсов. Напряжением с выхода ЛИФ подстраивается ГУН-1 [ГУН-2М) таким образом, что разность фаз (частот) сравниваемых импульсов стремятся к нулю. Принцип работы ЛИФ поясняется структурной схемой и эпюрами напряжений (рис. 12). ЛИФ включает в себя импульсный фазовый компаратор, два коммутируемых генератора стабильного тока (ГСП, ГСТ2>, фильтр нижних частот (ФНЧ>. Компаратор формирует на своих выходах импульсы, Структурная схема генератора ГУН-2М Рис. 13 Колебания ГУН-1 после формирования прямоугольных импульсов делятся на 20 и с частотой 615—935 kHz поступают на ДПКД! (рис. 11). Коэффициент деления ДПКД1 устанавливается с помощью десятичного кода по трем разрядам. Соответствие первых трех цифр значений частоты приемника или передатчика этому десятичному коду обеспечивают дешифраторы и сумматор. Значения частоты fi отличаются от частоты станции на значение промежуточной частоты 10 700,0 kHz. Для обеспечения указанного соответствия к управляющему десятичному коду постоянно добавляется число 1070. Коэффициент деления изменяется в пределах 1230— 1869 при установке в трех разрядах чисел 160—799. Кроме того, на схему управления поступает команда с ДПКД2, которая вырабатывается прн значениях 3—9 второго разряда ДПКД2. По этой команде происходит увеличение коэффициента деления счетчика третьего разряда ДПКД1 на единицу (fi увеличивается иа 10 kHz). С учетом этого коэффициент деления ДПКД1 составит 1230—1870. Десятичное число, установленное по трем разрядам, преобразуется дешифраторами ДШЗ—ДШ5 в двоично-десятичиый код, который устанавливает счетчики I—111 в соответствующее коду состояние в момент действия импульсов разрешения записи. После записи происходит цикл деления счетчиками до появления импульса на выходе схемы совпадения, который поступает на регистр сдвига. Регистр сдвига предназначен для формирования длительность которых зависит от разности частот и фаз сравниваемых входных импульсов. На первом выходе формируются импульсы в том случае, если импульсы ДФКД опережают по фазе импульсы ДПКД, на втором выходе — если импульсы ДПКД опережают по фазе импульсы ДФКД- Под воздействием этих импульсов емкость фильтра (емкость «памяти») заряжается (разряжается) через ГСТ2 (ГСП>', в результате происходит увеличение (уменьшение) управляющего напряжения. ФНЧ служит для формирования необходимой амплитудно-частотной характеристики ФАПЧ. Напряжение с выхода ДИФ через нелинейный ФНЧ поступает на управляющий элемент генератора ГУН-1- Фильтр ослабляет в управляющем напряжении помехи с частотой сравнения; фильтр выполнен нелинейным для сохранения полосы захвата ФАПЧ. Кольцо сетки частот f> служит для формирования напряжения второго гетеродина в диапазоне 10 197,1 — 10 207,0 kHz с шагом дискретной сетки частот 0,1 kHz. Структурная схема генератора ГУН-2М приведена на рис. 13. Кварцевый управляемый генератор Г выполнен по схеме емкостной трехточки. В пределах диапазона частота перестраивается изменением емкости варикапов управляющим напряжением С/у,|р с детектора ДИФ. Сигнал с генератора Г через разделительный конденсатор Ср подается на усилитель УС, где усиливается до необходимого уровня и поступает на эмиттерный повторитель и выход генератора. Сигнал Uf2 используется как выходной сигнал синтезатора частот. С эмиттерно- 10 го повторителя сигнал поступает на вход смесителя СМ, на другой вход которого подается сигнал UfQ с частотой 10 MHz, Выходное напряжение смесителя с частотой 197,1 — 207,0 kHz, снимаемое с контура, поступает на ограничитель и затем используется для запуска ДПКД2 (рис. 14). Ограничитель служит для согласования уровней. Установка частот /г осуществляется десятичным кодом по двум разрядам; при этом должно выполняться условие fl—/пер(пр)—f2=500 kHz. (5) Соответствие двух последних цифр значений частоты радиостанции управляющему коду обеспечивают дешифраторы, сумматор и схема управления. Коэффициент деления ДПКД2 меняется в пределах 1971—2070 при установке в младших разрядах чисел Структурная схема ДПКД2 А — схема совпадения; В — схема управления; С — регистр сдвига; D — сумматор; I — счетчик первого разряда; // — счетчик второго разряда; /// — делитель частоты на 19 (20); /V — установка первого разряда; V — установка второго разряда Рис. 14 00—99. В табл. 2 приведены значения частоты для соответствующих значений кода управления. В остальном работа ДПКД2 аналогична работе ДПКД1. Стабилизатор напряжений вырабатывает напряжения (5,5±0,2) V и (8,8±0,1) V при напряжении питания 12,6±, Выходное напряжение передатчика контролируется вольтметром 5. Изменяя частоту генератора 1 в пределах ±150 Hz, добиться максимального показания вольтметра 5. Выходную мощность Рд вычислить по формуле Ра=>^ (6) где U а— напряжение, измеренное вольтметром 5. Структурная схема измерения точности установки частоты J — генератор сигналов низкочастотный; 2 — приемопередатчик; 3 — эквивалент нагрузки 50 £5; 4 — частотомер; 5 — вольтметр переменного тока высокочастотный; 6 — частотомер Рис. 30 Схема расположения контактов разъема МТ. Маркировка со стороны контактов вилки Рис. 29 Примечание. Сигнал генератора 1 подается на контакт 7 (рис. 29) разъема МТ; контакты 1 и 2 этого разъема должны быть закорочены, контакт 4 (тангеита) для включения передатчика подключать к корпусу. Маркировка контактов вилки дана со стороны контактов (разъема МТ со стороны передней панелн); 2) измерение в телеграфном роде работы. Положение органов управления радиостанции: РОД РАБОТЫ - ТЛГ; СВЯЗЬ — 50 Q. Отметить выходное напряжение передатчика Uпо вольтметру 5 и вычислить выходную мощность по формуле (6). Измерение точности установки частоты производится согласно схеме рис. 30 в телефонном роде работы. На вход передатчика от генератора 1 подать модулирующий сигнал частотой (1000±1) Hz (контролируется частото мером 4) с уровнем, обеспечивающим получение выходного напряжения 16 V. Измерить частоту выходного сигнала частотомером 6. Абсолютную точность установки частоты Л/ определить по формуле ±Af=f—1000—fuoM i (7) где f — измеренная частота в Hz; fHQM— номинальная частота радиостанции в Hz. Относительную точность установки частоты найти по формуле (8) Измерение чувствительности приемника производится согласно рис. 31. Структурная схема измерения чувствительности приемника 1 — генератор сигналов высокочастотный; 2 — приемопередатчик; 3 — микротелефон или эквивалент нагрузки приемника (60 О); 4 - измеритель нелинейных искажений; 5 — частотомер; Я — добавочный резистор Рис. 31 Если выходное сопротивление генератора /?вых меньше входного сопротивления приемника, равного 50 Q, R вых f таким же способом, каким измеряют нелинейные искажения. Отсчет вести по шкале децибел. Если отношение по формуле (10) будет больше 12 dB, то выходной сигнал генератора 1 уменьшить, а выходной сигнал приемника с помощью регулятора громкости увеличить до 1,1 V. Если отношение по формуле (10) будет меньше 12 dB, то сигнал с генератора 1 увеличить, а выходной сигнал приемника уменьшить до напряжения 1,1 V. Методом последовательных приближений добиться отношения S-pAZ-p^ 1 о jd —, равного 12 dB. За чувствительность приемника принимается ЭДС генератора /, при которой получено отношение S-pAZ-pD —, равное 12 dB. А'4-£> Еслн при данном отношении выходная мощность приемника оказывается ннже нормальной выходной мощности прн любом положении регулятора громкости, то за чувствительность принимается минимальный уровень [/2 ЭДС генератора /, при котором нормальная выходная мощность приемника получена при максимальной громкости. 24 Устранение ухода частоты радиостанции Сверх нормы (±2,5 • 1(Г6) вследствие старения кварцевого резонатора производится во время регламентных работ прн напряжении питания 12,6'V и температуре (293± ±2) К [(20±2) °C] следующим образом: 1. Вскрыть приемопередатчик и отпаять заглушку f на генераторе ГОТ 2.210.000. 2. Подключить частотомер к выводу 14 микросхемы D1 платы синтезатора и корректором частоты выставить частоту, отличающуюся от 10 000 000 Hz на величину, указанную на корпусе генератора ГОТ вблизи заглушки f. 3. Герметично запаять заглушку f. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой при испытаниях, приведен в табл. 4. Таблица 4 Наименование и тип Эквивалент при замене 1. Генератор сигналов ВЧ Г4-93 2. Генератор сигналов НЧ ГЗ-56/1 3. Частотомер 43-38 4- Вольтметр ВЗ-7 5. Вольтметр В7-17 6. Измеритель нелинейных искажений С6-5 7. Эквивалент нагрузки 50 Q 8. Осциллограф С1-65 Г4-73, Г4-102 ГЗ-ЗЗ, ГЗ-34, ГЗ-102 43-34 ВЗ-40 ВК7-9, В7-26, ВЗ-46 С6-1 ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРОВ КНПЗ-7 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Аккумуляторный блок 3.585.000 поставляется с аккумуляторами КНПЗ-7, залитыми электролитом гидрата окиси литин, плотности 1,28—1,30 g/c'm3, в частично разряженном состоянии. Перед началом работы произвести переподготовку аккумуляторов КНПЗ-7. При работе гаечным ключом и другими металлическими инструментами не допускать коротких замыканий между полюсами. Внимание! Заряженные аккумуляторы, имевшие короткое замыкание, должны быть переподготовлены. Допускается хранение аккумуляторов в разряженном состоянии, но не более 1 месяца, ПЕРЕПОДГОТОВКА АККУМУЛЯТОРОВ Переподготовка должна проводиться для приведения аккумуляторов в рабочее состояние после: а) хранения 12 месяцев и более; б) разряда в составе изделия; в) частичного разряда. Если срок сохранности заряда аккумуляторов нстек (12 месяцев) и использование их в ближайшее время не предполагается, аккумуляторы следует, не разряжая, поставить на складское хранение. В случае предполагаемого использования аккумуляторов они должны быть переподготовлены. Переподготовку аккумуляторов производить на аккумуляторных зарядных станциях (АЗС), оснащенных необходимым оборудованием, прн температуре окружающего воздуха от 273 до 303 К (от 0 до плюс 30 °C). Очистить сухой чистой тканью внешнюю поверхность аккумуляторов от пыли и загрязнений. Замерить ЭДС аккумулятора, которая должна быть 1,25 V, если он заряжен, и 1,20 V, если аккумулятор разряжен и с момента разряда прошло не менее суток. Заряд аккумуляторов проводить не позднее чем через месяц после использования (разряда) их. Если аккумуляторы до переподготовки хранились 12 месяцев и более или имели 13 циклов заряд-разряда, то необходимо сменить электролит. В этом случае вместо заряда на первом тренировочном цикле (табл. 5) проводится смена электролита. Перед включением аккумуляторов КНПЗ-7 на заряд необходимо убедиться, что они полностью разряжены. Для этого включить нх на разряд током 2,0 А на 5—30 s и измерить напряжение. Если оно выше 1,05 V, то провести разряд вышеуказанным током до напряжения 1,0 V. Вывернуть пробки нз горловин аккумуляторов и на их место рукой ввернуть зарядные трубки (плотно, но без больших усилий во избежание их поломки). Штуцера зарядных трубок предварительно прочистить стальной проволокой и продуть сжатым воздухом. Подключить аккумуляторы к за рядно-раз рядно му устройству, соблюдая полярность: плюс аккумулятора к плюсу зарядного устройства; минус аккумулятора к минусу зарядного устройства. Сообщить аккумуляторам два тренировочных цикла и рабочий заряд в соответствии с табл. 5. Таблица 5 Тренировочный цикл Заряд на хранение эарнд разряд рабочий заряд 1 ступень 11 ступень ток, А кпнеч-ное на-пряжение, V 1 ступень II ступень ток, А время, h TOR, А время, h ТОК, А время, h ток, А время, h 9 0,5 2 3 2 1,0 9 0,5 2 3 Примечание. Если в конце заряда в зарядной трубке не появится электро- лит. следует долить в воронку раствор КОН плотности 1 ,28—1,30 g/cm В КОЛИ- честве 5 ст , используя при этом шприц медицинским на 10-нечянком из хлорвиниловой трубки, диаметром 2 — 2,5 mm. -20 спг с нако Провести завершающие работы. Отключить заряженные аккумуляторы от зарядно-разрядного стенда, соблюдая осторожность (избегая короткого замыкания). Выдержать аккумуляторы с зарядными трубками 20— 24 h, чтобы электролит из трубки перешел в аккумулятор. Для более полного перевода электролита вставить в зарядную трубку каждого аккумулятора резиновую грушу, сжимать и разжимать ее до тех пор, пока весь электролит нз зарядной трубки не опустится в аккумулятор (операцию проводить в очках). Обернуть штуцер зарядной трубки марлевой салфеткой или чистой тканью, вывернуть трубку и снять ее, подведя марлю под штуцер так, чтобы капли электролита не упали на аккумулятор. После снятия зарядных трубок протереть горловины аккумуляторов сухой марлей или тканью, у пробок, предварительно промытых бензином и высушенных, смазать резьбу густой смазкой. Затем пробки ввернуть в горловины аккумуляторов до отказа. Тщательно протереть борны и поверхность аккумуляторов марлей, слегка смоченной бензином и хорошо отжатой. Проверить аккумуляторы на отсутствие течи. Для этого аккумуляторы установить на лист чистой бумаги в положение «вверх дном» и выдержать 20—24 h. Затем перевернуть аккумуляторы в нормальное положение и проверить внешним осмотром, нет ли течи электролита. Проверить ЭДС аккумулятора, которая должна быть не менее 1,27 V в течение первых трех суток после заряда. Аккумулятор готов к эксплуатации. Зарядные трубки, снятые с аккумуляторов, промыть несколько раз в теплой воде, температура которой не выше 303 К (30 °C), дистиллированной или питьевой, набирая в них воду и выталкивая ее прн помощи резн- 7* 25 новой грушн. Если вода в трубку не набирается, необходимо прочистить отверстие штуцера такой трубки стальной проволокой, либо изъять ее из употребления. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ Помещение для работы с аккумуляторами должно быть чистым, светлым, сухим, вентилируемым. При работе на АЗС с кадмнево-никелевыми аккумуляторами категорически запрещается: а) курить н зажигать огонь в помещениях, в которых производится заряд аккумуляторов. Газы, выделяющиеся при заряде, могут образовать смесь, легко взрывающуюся от пламени или искры; б) приготовлять н заливать электролит без защитных очков. Меры предосторожности при приготовлении электролита; а) при работе с твердым гидратом окиси калня и лнтня во избежание попадания осколков и раствора в глаза, на кожу и одежду, следует надевать защитные очки, резиновый фартук и резиновые перчатки; б) при добавлении гидрата окиси лития в раствор гидрата окиси калня использовать железную или фарфоровую ложку; в) участки кожи и одежды, облитые электролитом, промыть водой, а затем трехпроцентным раствором борной кислоты или струей воды до удаления признаков электролита. При попадании электролита или осколков гидрата окиси калия н лнтня в глаза немедленно тщательно промыть их водой, затем трехпроцентным раствором борной кислоты, снова водой и обязательно обратиться к врачу. СМЕНА ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРАХ Смена электролита проводится с целью удаления вредных примесей (карбонатов), накапливающихся при длительном хранении нли эксплуатации аккумуляторов и снижающих электрические характеристики. Для этого надо убедиться в полной разрядке аккумуляторов, вывернуть пробки нз горловин н ввернуть зарядные трубки. Затем подключить аккумуляторы к зарядному устройству, соблюдая полярность. Сообщить аккумуляторам заряд током 2 А— 5 h в положении «горловиной вниз», предварительно сняв крышки с зарядных трубок. За 5—15 min до окончания заряда несколько раз наклонить аккумулятор для более полного удаления электролита. Слитый электролит использованию не подлежит. После окончания заряда осторожно приподнять аккумулятор, удалить капли электролита с конца зарядной трубки частой тканью н поставить его в нормальное положение. Залить электролит в аккумулятор, пользуясь шприцем с наконечником нз хлорвиниловой трубки (длина трубки не должна превышать 20 mm). Количество заливаемого электролита — 16 ml. Далее производится разряд, второй тренировочный цикл и заряд на хранение (см. табл. 5). Провести завершающие работы. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА Необходимые материалы: — гидрат окнси калия CSN 684711 (КОН); - литня гидрат окиси технический (LiOH • Н2О); — дистиллированная вода. КОН, LiOH • Н2О н электролит хранить в герметично закрытых сосудах во избежание поглощения углекислоты из воздуха. Для растворения КОН н LiOH - Н2О в воде использовать чистую стеклянную, железную, чугунную или вннипластовую посуду. Пользоваться оцинкованной, алюминиевой, медной, керамической, эмалированной, свинцовой посудой н посудой, применявшейся для приготовления электролита свинцовых аккумуляторов, запрещается. Содержание гидрата окиси калня на 1 Itr раствора в электролите различной плотности приводится в табл. 6. Таблица 6 Плотность, g/cms 1.10 1.15 1.19 1,20 1.21 1,23 1,25 1,27 1,3 1,35 КОН, g 132 203 255 269 282 309 338 368 398 487 В раствор КОН плотности 1,28—1,30 g/cm3 добавить LiOH • Н2О из расчета 20 g/1 при тщательном перемешивании. Для получения необходимой плотности на 1 kg КОН взять примерно 2,2 Itr воды. Плотность проверять и корректировать по денсиметру при нормальной температуре. При работе с КОН н LiOH • НЭО необходимо соблюдать вышеуказанные меры предосторожности. РЕЖИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ И МИКРОСХЕМ РАДИОСТАНЦИИ Режимы измерены по отношению к корпусу (по постоянному току — без входных сигналов блоков) при номинальных напряжениях питания и могут отличаться от приведенных в таблицах 7—13, 15, 16 на ±15% (для табл. 14—на ±20%). Переменные напряжения измерены приборами B3-39, В6-1 с высокоомными пробниками и осциллографом С1-65. Таблица 7 Блок А1(УНЧ), Режимы по постоянному току Обозначение на схеме V2, V3 V5 1'3, V10. Vi2, V!4 Vi5 V16 Vi 9, V21, V23, V25 V26 V27 V28 Напряже-ние на электродах, V эмиттер (исток) 0 0 9 11.1 0 12,6 9 9 коллектор (сток) 0 12,6 12.6 12,6 12,6 0 6,7 12,6 база (затвор) 0 0 11,1 9,7 0 12,6 12,6 6,7 Таблица 8 Блок А1 (УНЧ). Режим микросхемы D Номер вывода i 2 3 4 5 6 9 И 14 16 Напряжение, V 4,2 4,4 5,5 6,1 7,8 9,0 4,3 0 1,2 0 Блок А2 (СЧ). Режимы работы транзисторов Таблица 9 Обозначение на схеме Эмиттер (исток) (затвор 11 База (затвор 2) Коллектор (сток) V и~, V V V 1/ = , V U~, V VI, V5 5 — 4,3 >0,3 — лог, 1>2,4 лог, 0^0,4 V2, V6 0 — 0,7 >0,3 — — V9, V10 0 — 0,7 — 1,0 — V14 0 — — лог, 1>0,5 лог. 0-С0,05 — лог. 1>7,7 лог. 0 база (затвор) коллектор (сток) VI 2,2 3 9,5 V2 1,5 2,1 12,6 V3 1,15 1,7 12,6 V7 12,6 12,6 0 V9 6,2 не измерять 12,6 V10, VII 0 0,5—0,7 12,6 28 Сетевой блок питания. Режимы транзистора по постоянному току Таблица 15 Обозначение «а схеме Напряжение на электродах, V ЭМИТТЕР коллектор база V7 13,3 35* 14,1 * Напряжение намерено иа холостом ходу. Таблица 16 Сетевой блок питания. Режимы микросхемы по постоянному току № вывода микросхемы 2 4 8 10 12 13 16 Напряжение, V 15,2 35* 0 12,6 2,5 14,1 34* * Напряжения измерены на холостом ходу. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ Обозначение Схема обмотки Намоточные данные П 7-4—з>0,2 7-1-2>5 7-3—4^5 L5-6>5 7-7-8>5 Сопротивление изоляции: /?1- 5>1 MQ /г5-7>i мй з>1 MQ L (_2=85—160 Т-з—5— 85—160 7-1—4>60 (прн закороченных выводах) 7-1—7>100 £>11 М20ВЧ2-4 К12Х6Х4,5 М400НН-4 К16Х8Х6 М2000НМ1-Б К12Х5Х5,5 М400НН-4 К16X8X6 7.779.001 М2000НМ1-Б К20Х12Х6 М20ВЧ2-4 К12Х6Х4.5 ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА АППАРАТУРЫ 1. При замене ИМС ремонтировать аппаратуру только прн выключенных источниках питания. 2. При монтаже ИМС формовать выводы аналогично демонтируемой. 3. Паять полевые транзисторы и ИМС припоем ПОС 61 паяльником с напряжением пнтання не более 12 V и температурой жала не более 533 К (260 °C), время пайки каждого вывода не более 3 s. Жало паяльника должно быть заземлено. 4. При распайке микросхем (серии 164, 198) соблюдать следующую последовательность: вначале распаять вывод микросхемы «общий», затем «питание», затем остальные выводы. 5. Все работы, требующие непосредственного соприкосновения с полевым транзистором, выполнять с за 29 земленным кольцом на руке. Паять полевой транзистор при закороченных выводах. 6. Места перепайки покрыть влагозащитным лаком. 7. Микросхемы серин 504 паять с теплоотводом. 8. Вся измерительная и испытательная аппаратура должна быть заземлена. ЗАМЕНА ТРАНЗИСТОРОВ V10, VII ТИПА КТ909Б В случае отказа транзисторов V10, VII в блоке УМщ необходимо: — снять верхнюю и нижнюю крышки приемопередатчика, отвернув шесть невыпадающих винтов; Структурная схема установки напряжения смещения 1,2 — генераторы сигналов низкочастотные; 3 — приемопередатчик; 4 — эквивалент нагрузки 50 11, 5 — осциллограф, 6 — вольтметр переменного тока высокочастотный Рис. 32 — вывернуть пять винтов, крепящих плату синтезатора частот, откинуть ее и отвернуть гайку, крепящую транзистор V3 блока УМщ; — вывернуть четыре винта, крепящие транзисторы V10, VII блока УМщ к корпусу приемопередатчика, и четыре вннта, крепящие саму плату; — отпаять провода с контактов /, 2, 3, 4, 5, 6; — отпаять неисправные транзисторы; — нанести пасту КПТ-8 на места контакта корпуса транзисторов V10, VII с корпусом приемопередатчика, запаять транзисторы и установить плату в приемопередатчик, проведя все операции в обратном порядке. После замены транзисторов необходимо установить напряжение смещения на базах транзисторов V10, VII и провести настройку АРУ передатчика. Напряжение смещения на базах транзисторов V10, VII установить в следующем порядке: 1) собрать схему рабочего места согласно рис. 32; Формы выходного сигнала при изменении напряжения смещения Рис. 33 2) подать на контакт 17 БП от приборов 1 и 2 два модулирующих сигнала с частотами г i — 18()0 Hz и f2= 2200 Hz; 3) меняя выходное напряжение генераторов, получить на выходе передатчика напряжение 20—24 V; 4) регулируя напряжение смещения транзисторов V10, Vl 1 с помощью резистора R22 и наблюдая форму выходного сигнала на экране осциллографа, перейти плавно от изображения а (рис. 33) к изображению Ь. Настройку АРУ передатчика производить следующим образом: 1) установить роторы С22, R39 блока УМщ в крайнее левое положение; 2) собрать схему рабочего места согласно рис. 28 (для включения передатчика можно использовать переходное устройство 2.393.002); 3) снять экран с БП, отвернув шесть винтов; 4) отпаять провод от контакта 17 БП, подать на него сигнал с низкочастотного генератора, корпус которого соединить с контактом 18; 5) установить по лимбу генератора сигнал частотой /=1000 Hz; 6) установить рабочую частоту приемопередатчика 7,9 MHz (или верхнюю рабочую) и, меняя выходное напряжение генератора, добиться выходного напряжения передатчика прд=24 V; 7) переключая ручки MHz (ручку КАНАЛЫ), определить минимальное £7ВыХ прд в диапазоне частот 1,6— 8 MHz. В этой точке выставить по низкочастотному вольтметру входное напряжение 35 mV (при выключенном передатчике); 8) установить иВых прд (24+0,5)V изменением номинала резистора R45* на плате БП, для чего отвернуть один виит (в районе контакта 15) и откинуть плату БП. При необходимости коэффициент усиления БП можно менять при помощи подборных резисторов R62, R76; 9) увеличить выходное напряжение генератора до 50 mV (при выключенном передатчике); 10) установить резистором R39 блока УМщ U Выхпрд= = 24 V на частоте 7,9 MHz (на верхнем рабочем канна ле) ; 11) установить конденсатором С22 одинаковые 17вых прд—=24 V на частотах 1,7 и 7,9 MHz (на нижнем и верхнем рабочих каналах); 12) определить минимальное Uwi прд, изменяя частоту от 1,6 до 8 MHz (ручкой КАНАЛЫ), и установить резистором R39 UBiix прд=27 V. Затем конденсатором С22 установить иВЫх прд=25 V, вновь резистором R39 установить UBux. прд= 24 V. Примечание. Вследствие изменения электрической схемы БП возможны другие обозначения элементов: R45 (R43), R62 (R59). ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ Обозначение Наименование Количество Примечание А1 А2 АЗ А4 С1 С2 сз С4 К КР L R2, R3 R4 R5 R6 R7 SI S2 S3 S4 Т1 Т2 V3 V4 XI Х2 ХЗ, Х4 ZI Z2 Приемопередатчик (см. приложение 1) Усилитель низкой частоты 2.032.013 Синтезатор частот (см. табл.) Блок преобразователей 2.008.000 Усилитель мощности 2.030.008 Конденсаторы КС: КС-1а-МПО-1Ю pF+10%-B КС-1а-МПО-39 pF±10%-B КС-1а-МПО-68 pF+10%-B КС-2а-МПО-390 pF+10%-B Реле РЭС48Б 4.590.202-01 Реле РИА 12 4.521.015-03 Вариометр 4.773-008 Резисторы МЯТ: МЛТ-0,125-51 Q±10%-B МЛТ-0,125-1 кР_ + 10%-В МЛТ-0,125-3,3 kQ + 10%-B МЛТ-0,125-36 кЙ±10%-В Резистор СПЗ-93-11-10 kQ± +20%-16 Переключатель П2Г-3 7П2Н » П2Г-3 12ПЗН » ПГ7-1-5П1НВ » ПГ7-24-8П4НВ Трансформатор 4.770.040 » 4.770.060 Диод КД522Б » КД202В Изолятор 6.672.610 Букса 8.227.036 Вилка ОНЦ-БС-1-10/14-В1-1-В Фильтр нижних частот 2.067.006 Фильтр полосовой 2.067.007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 30 Обозначение Наименование Количество Приме-чэние D Усилитель низкой частоты (см. приложение 2) Микросхема 148УН201 1 Cl Конденсаторы К73-17; КВИ; КМ; К53-19: КВИ-1-10-2,2 1 C2 КМ-56-Н90-0.047 pF±^% 1 C3 К53-19 16V-2,2 pF+30 % 1 C4 КМ-5б-М 1500-4700 pF±20% 1 C5 K53-19 16V-2,2 pF+30% 1 C6 K53-19 16V-33 pF+30% 1 C7 K73-17 63V-l,0 pF±10%-B 1 C8 K53-19 6,3 V-47 pI?_*_20% 1 C9 K53-19 16V-33 fiF+20% 1 CIO K53-19 6.3V-100 pF±30% 1 Cl! K53-19 I6V-2.2 pF + 30% 1 C12 KM-56-M47-100 pF±10% 1 C13 KM-56-M47-82 pF±10% 1 C14 KM-56-H90-0.047 |*F±$% 1 Rl, R2 Резисторы МЛТ: МЛТ-0,125-1,5 kQ±10%-B 2 R3 МЛТ-0,25-220 Q±10%-B 1 R4 МЛТ-0,125-2,2 kQ + 10%-B 1 R5 МЛТ-0,125-4,7 kQ+10%-B 1 R6 МЛТ-0,25-1 kQ + 10%-B 1 R7* МЛТ-0.125-1 kfi±10%-B 1 680 £2 — R8 МЛТ-0,125-3 kQ±10%-B 1 1,5 Q R9, RIO МЛТ-0,125-4,7 kQ±IO%-B 2 RH МЛТ-0,25-1 kS2±10%-B 1 R12 МЛТ-0,125-6,8 kS3±10%-B 1 R13, R14 МЛТ-0,125-4,7 kQ + 10%-B 2 R15 МЛТ-0,25-1 kfi±10%-B 1 R16 МЛТ-0,125-120 Й±10%-В 1 R17 МЛТ-0,125-10 k£2+10%-B 1 R18, R19 МЛТ-0,125-4,7 kQ±10%-B 2 R20 МЛТ-0,25-1 kQ±10%-B 1 R21 МЛТ-0,125-2,2 kQ±10%-B 1 R22 МЛТ-0,125-15 kQ±10%-B 1 R23, R24 МЛТ-0,125-4,7 kQ±10%-B 2 R25 МЛТ-0,25-1 kQ±10%-B 1 R26 МЛТ-0,25-270 £2±10%-В 1 R27 МЛТ-0,125-22 кЙ+Ю%-В 1 R28, R29 МЛТ-0,125-4,7 к£2 + 10%-В 2 R30 МЛТ-0,25-1 kQ + 10%-B 1 R31 МЛТ-0,125-30 к 175УВ2Б 35 Электрическая принципиальная схема 36 ПРИЛОЖЕНИЕ / приемопередатчика 37 □о Электрическая принципиальная схема усилителя низкой частоты ПРИЛОЖЕНИЕ 2 £ 4>/¥ 22ZEZ 3D +н ГЛ7 СЯ Vz5 -£-- £ 7 1. * Подбирают при регулировании. 2. Резистор R36* может отсутствовать. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Электрическая принципиальная схема синтезатора (многоканальный вариант) 1№ ю ижк 2 220 V50 Hz I. * Подбирают при регулировании. 2. Резистор Rf8* может отсутствовать. 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Плата усилителя низкой частоты 45 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Плата синтезатора частот 47 Плата блока преобразователей ПРИЛОЖЕНИЕ 14 оо 49 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Плата усилителя мощности ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Плата обратимого микротелефона 3.844.013 50 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Плата блока питания 51 ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Плата диодных сборок малоканального варианта I

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *