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SK-D-1의 UHF 앰프. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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최근에는 UHF 대역에서 운영되는 TV 방송국이 점점 더 많아지고 있습니다. 그들의 전력은 상대적으로 작기 때문에 그러한 스테이션의 수신은 매우 어렵습니다.

대부분의 경우 UHF 증폭기를 설치하면 도움이 됩니다. 광대역 증폭기가 항상 도움이 되는 것은 아닙니다. 특히 강력한 송신기가 근처에서 작동하고 원격 TV 방송국을 "사냥"하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 그리고 그러한 증폭기를 조립하고 구성하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그러한 장치를 만들려고 시도한 모든 사람은 결과가 항상 기대에 부응하지 않는다는 것을 알고 있습니다.

분명히 이 경우 원하는 범위로 조정할 수 있는 주파수 응답을 가진 증폭기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 증폭기를 사용하면 캐스케이드의 높은 선택성으로 인해 UHF 스테이션 수신을 크게 향상시킬 수 있습니다. 그러나 그러한 증폭기의 구성은 필요한 측정 장비를 사용할 기회가 있는 매우 경험이 풍부한 무선 아마추어에 의해서만 수행될 수 있습니다.

그러나 필요한 부품을 구입할 수 없고 필요한 측정 장비가 없는 라디오 아마추어는 어떻습니까? 그럼에도 불구하고이 상황에서 탈출구는 간단합니다. 라디오 아마추어가 사용할 수있는 기성품 산업 장치를 사용하는 것입니다.

튜브형 반도체 TV에 쓰이던 SK-D-1 블록을 베이스로 삼았다. 초보자 라디오 아마추어도 수행할 수 있는 간단한 변경으로 우수한 성능의 UHF 증폭기를 얻을 수 있습니다.

UHF의 작동 특성:

  • 주파수 범위(21...60 채널), MHz 470...790;
  • 이득, dB 20;
  • 주파수 응답 불균일, dB 4;
  • 공급 전압, V +12P;
  • 전류 소비, mA 15

이러한 증폭기의 장점은 인접 채널에 대한 높은 선택성과 상당한 노이즈 억제를 포함합니다. 다른 채널로 전환할 때 구조 조정(로터 손잡이를 돌려서)이 필요하다는 단점도 있습니다. 그러나 하나의 UHF 채널에서 수신을 한다면 재구성할 필요가 없다.

그림 1은 SK-D-1 블록의 원래 다이어그램을 보여주고 그림 2는 변경 후 SK-D-1의 다이어그램을 보여줍니다. 증폭기 자체의 회로도.

SK-D-1의 UHF 증폭기
그림 1(확대하려면 클릭)

원본 블록 다이어그램 SK-D-1을 고려하십시오(그림 1). 첫 번째 챔버에는 트랜지스터 VT1(OB가 있는 회로)에 캐스케이드가 있습니다. 공진기 L1은 안테나와 일치하는 입력을 제공하고 SI 및 C2 커패시턴스가 있는 L12는 원하는 채널로 조정하기 위한 조정 가능한 입력 회로를 형성합니다. 트랜지스터 VT1의 컬렉터는 두 번째 챔버에 위치한 회로 L4-C13-C14에 로드됩니다. 또한 신호는 세 번째 챔버에 위치한 회로 L5-C15-C16으로 전달됩니다. 인덕턴스 L6을 통해 신호는 트랜지스터 VT2의 이미 터로 들어갑니다. 트랜지스터 VT2에서 RF 신호 변환기는 TV의 IF에 조립됩니다. 트랜지스터 VT2는 용량 성 9 점 회로에 따라 연결되며 캐스케이드 부하는 L17이며 C18, C8, C7, L20, CXNUMX과 함께 네 번째 챔버에 있습니다.

SK-D-1의 UHF 증폭기
그림 2(확대하려면 클릭)

변경 SK-D-1은 다음과 같습니다.

- 정상적인 작동 조건에서 트랜지스터 VT1의 첫 번째 단계는 텔레비전 수신기의 AGC 시스템에 의해 제어되므로 AGC 없이 작동 모드를 설정해야 합니다.

- 변환 모드에서 증폭 모드로 트랜지스터 VT2의 두 번째 단계를 전송합니다.

시작할 때 장치를 조심스럽게 다루어야 한다는 점을 기억하십시오. 부주의한 분해로 부품 배열을 조금만 변경해도 공진 회로가 있는 회로가 디튜닝될 수 있습니다.

따라서 덮개 상단의 스프링 바를 제거한 후 덮개 자체를 조심스럽게 제거하십시오. 카메라 수(5개만 있음)는 안테나 입력 소켓부터 계산됩니다.

내부 설치를 주의 깊게 검사하십시오. 내부에 명백한 손상이 없어야합니다 - 소손 및 파손 된 저항기, 커패시터. 버니어 메커니즘의 핸들이 회전할 때 XNUMX중 커패시터 플레이트의 움직임은 플레이트 사이 또는 다른 요소 사이에서 닫히지 않고 자유로워야 합니다. 블록으로 작업 할 때 은도금 판 형태로 만들어지고 가변 커패시터 섹션 앞에 위치한 트리머 커패시터와 은도금 형태로 만들어진 공진 라인의 위치를 ​​변경하는 것은 불가능합니다 타이어 및 와이어 세그먼트.

다음 항목을 조심스럽게 납땜하십시오.

- 8번째 챔버에 위치한 C20, C9, L4;

- L8, L10 및 R7은 5번째 챔버에 있습니다. SK-D-7의 일부 인스턴스에서 저항 R1이 누락될 수 있습니다.

다음으로 이 블록 SK-D-1에서 사용할 수 있는 트랜지스터 브랜드를 결정해야 합니다. 사실 다이어그램 (그림 1)에 표시된 트랜지스터 대신 각각 GT239A 및 GT139B 트랜지스터의 아날로그 인 AF-346 및 AF-346와 같은 다른 트랜지스터가있을 수 있습니다. GT2B 또는 AF-346 트랜지스터가 VT139로 설치된 경우 이를 제거하고 GT346A로 교체해야 합니다. 이 유형의 트랜지스터는 전자 튜닝 기능이있는 SK-M 장치뿐만 아니라 거의 모든 SK-D 장치에 사용되므로 원칙적으로 그러한 트랜지스터를 찾는 것은 어렵지 않습니다. 새 트랜지스터를 설치하기 전에 확인해야 합니다. 테스트가 저항계로 수행되는 경우 저항계의 공급 전압이 이미 터 접합의 허용 가능한 역 전압을 초과할 수 있음을 기억해야 합니다. 따라서 저항계로 트랜지스터의 상태를 결정할 때 저항계의 저 저항 한계를 사용해서는 안됩니다. 여러 트랜지스터를 선택할 수 있는 경우 h21e 값이 가장 큰 트랜지스터를 선택해야 합니다.

트랜지스터를 설치하기 전에 트랜지스터 본체에 납땜하여 공통 단자("본체")를 연결해야 합니다. 트랜지스터가 있는 챔버의 창 위에 얇은 은도금 와이어 조각이 있을 수 있습니다. 이 세그먼트는 L6의 "꼬리"입니다. 따라서 어떤 경우에도 납땜으로 제거하지 마십시오. 가열로 인해 공간에서 L6의 위치가 변경되어 회로가 디튜닝될 수 있습니다. 사이드 커터로 "꼬리"를 제거해야 합니다. 트랜지스터 VT2의 케이스 출력은 저항 R8 아래에 있는 작은 구멍에 삽입하고 4번째 챔버 측면에서 납땜해야 합니다. 콜렉터 출력은 제거된 트랜지스터의 출력이 납땜된 L7의 동일한 지점에 납땜되어야 합니다.

납땜 지점은 과열 시 파괴될 수 있는 저용량 커패시터이므로 납땜 지점을 과열시키지 않고 이미터와 베이스 리드를 조심스럽게 납땜하십시오. 다음으로 저항 R6 및 R4를 제거하여 전원 회로에서 두 번째 단계를 분리해야 합니다. 그런 다음 그림 1과 같이 저항 Rd2, Rd3 및 RdZ를 설치해야 합니다. 저항 Rd2의 슬라이더를 중간 위치로 설정합니다. 회로에 +12V의 전압을 적용하고 저항 Rd2의 슬라이더를 회전시켜 전압을 이미 터에서 +9,5V로 설정하고 트랜지스터 VT9의베이스에서 +1V로 설정합니다. 그런 다음 전원을 끄고 저항 Rd2 및 Rd3의 총 저항을 측정하십시오. 측정된 값에 가까운 값을 가진 MLT-0,125 유형 저항을 선택하고 회로에 설치합니다(그림 10의 R2). Rd1은 R11로 회로에 유지됩니다. 회로에 전원을 다시 공급하고 트랜지스터 VT1의 단자에서 전압을 확인하십시오.

SK-D-1의 UHF 증폭기
Pic.3

첫 번째 단계의 작동은 TV 화면의 이미지에 따라 시각적으로 확인할 수 있습니다. 이렇게하려면 품질이 좋지 않은 UHF 채널 중 하나로 TV를 조정하십시오. 그런 다음 TV 입력에서 안테나 케이블을 분리하고 증폭기 입력에 연결합니다. 한쪽 끝에 납땜된 플러그가 있는 케이블 RK-75 조각이 TV의 UHF 입력에 연결됩니다.

케이블의 다른 쪽 끝의 브레이드는 앰프 케이스에 납땜되고 중앙 코어는 4,7pF 용량의 커패시터를 통해 트랜지스터 VT1의 컬렉터 출력이 납땜 제거되는 곳에 납땜됩니다. 신호의 정점이 케이스에 가까운 L4에 있지만 회로 매개변수의 열화를 피하기 위해 공장 납땜이 없는 곳에서 납땜해서는 안됩니다. 증폭기의 전원을 켜고 버니어 메커니즘을 부드럽게 회전시켜 화면에 이미지가 나타날 때까지 조정하십시오. 장치를 연결하기 전보다 이미지 품질이 좋아야 합니다. 그런 다음 회로 L5-C15-C16의 작동을 확인하십시오. 이렇게하려면 전원을 끄고 L4에서 케이블을 납땜 해제하고 L5와 C15의 접합부에 납땜하십시오. 증폭기 전원을 다시 켜고 이미지 품질을 위해 신호를 모니터링합니다. 이 경우 화질 저하가 없어야 한다.

6단계 설정도 비슷하다. 증폭기의 전원을 끈 후 저항 R2이 제자리에 납땜되고 (그림 4) 제거 된 저항 R5,1 대신 공칭 값이 10 ... 4,7kOhm 인 튜닝 저항이 설치됩니다. 슬라이더가 중간 위치로 설정됩니다. 그런 다음 "제어"케이블은 2pF의 커패시턴스를 통해 트랜지스터 VTXNUMX 컬렉터의 납땜 지점에 납땜되고 전원이 켜집니다.

저항 슬라이더를 부드럽게 회전시키면 트랜지스터 VT2의 모드가 VT1과 동일한 값으로 설정됩니다. 그런 다음 전원을 제거하고 가변 저항의 저항을 측정하고 대신 측정 값에 가까운 값을 가진 MLT 저항을 납땜합니다. 결론적으로 소켓 KT1과 통로 커패시터 C9가 제거된다. RK-75 케이블이 형성된 구멍에 삽입되어 TV에 연결됩니다. 케이블 피복은 "케이스"에 납땜되고 중앙 코어는 커패시터 C22 ~ L7을 통해 최고의 이미지 품질에 따라 실험적으로 납땜 지점을 선택합니다.

앰프는 적절한 장식용 케이스에 넣을 수 있습니다. 증폭기가 여러 채널에서 사용되는 경우 케이스에 원하는 채널을 표시하고 튜닝 노브에 위험을 표시하는 것이 편리합니다.

결론적으로 추가 개선에 대해. 저자는 주파수 응답이 고르지 않고 이러한 장치의 높은 잡음 수준으로 인해 고주파 채널의 수신 품질이 급격히 떨어질 수 있으므로 장치 입력 전에 광대역 증폭기를 포함하도록 감도를 높이는 것이 적절하다고 생각하지 않습니다. 이 증폭기의 출력 후에 XNUMX단계 또는 XNUMX단계 광대역 증폭기를 켜면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 경우 두 앰프의 입력과 출력을 신중하게 일치시켜야 합니다.

저자: V. Sinitsky, Pervomaisk, Nizhny Novgorod 지역; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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