Материал: kollektiv_avtorov_zhurnal_radiohobbi_2000_1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

дайджест

 

 

íàëà (“Electronics World incorporating

 

 

Wireless World” ¹1/2000, ñ.41 *).

 

 

Два независимых опорных напря-

 

 

жения от 0 до 5 В с 12-разрядной точно-

 

 

стью могут быть заданы командами, пе-

 

 

редаваемыми через параллельный

 

 

порт ПК на устройство, разработанное

 

 

Д.Террадом (рис.28). Оно состоит из

 

 

буферов на триггерах Шмитта IC1 и двух

 

 

12-разрядных ЦАП IC2, IC3. На рис.29

 

 

показан пример передачи управляющих

 

 

данных для установки выходного напря-

 

 

жения 4 В на выходе В (IC3) и 30 мВ на

 

 

выходе A (IC2). При максимальном опор-

 

 

ном напряжении 5 В, которому на входе

Ðèñ.27

 

12-разрядного ЦАП соответствует код N

 

= 4095, напряжению 4 В будет соответ-

 

 

 

 

ствовать код Nb = 3276 (в двоичном коде

 

 

110011001100), à 30 ì – Na = 49 (â äâî-

 

 

ичном коде 000000110001). На диаграм-

 

 

ìå ðèñ.29 ýòè

 

 

данные инвер-

 

 

тированы, по-

 

 

скольку тригге-

 

 

ры IC1 инверти-

 

 

ðóþò

сигнал.

 

 

16-разрядное

 

 

слово данных

 

 

äëÿ

второго

 

 

ЦАП передает-

 

 

ся первым, с

 

 

четырьмя лиди-

 

 

рующими нуля-

 

 

ми и старшим

 

 

разрядом пер-

Ðèñ.28

 

вым. В статье

 

приведена про-

 

 

 

 

грамма на язы-

 

 

ке C, позволяю-

 

 

щая управлять

 

 

обоими напря-

 

 

жениями с кла-

 

 

â è à ò ó ð û

 

 

(“Electronics

 

 

W o r l d

 

 

incorporating

 

 

Wireless World”

 

 

¹ 1 2 / 9 9 ,

 

 

ñ.1010, 1011).

 

3 года. Сохра-

Обратную задачу, а именно 12-раз-

Ðèñ.29

няется до 2048

рядное аналого-цифровое преобразо-

 

отсчетов тем-

вание входного напряжения, передачу

 

пературы в диданных в ПК через параллельный порт

 

апазоне от –40

и индикацию на дисплее измеренного

 

äî +85 °Ñ ñ ïî-

значения, решает преобразователь,

 

грешностью не

разработанный Робертом Пенфолдом

 

более ±2 °С. В (рис.30). Схема настолько проста, что

 

статье приве-

 

 

 

дена програм-

Ðèñ.30

 

ма инициали-

 

 

 

 

зации, съема и

 

 

 

ñ î õ ð à í å í è ÿ

 

 

 

данных в файл

 

 

 

(написана на

 

 

туры от 1 до 255 минут, время неактив-

Visual Basic 5). Она же в виде исходных

 

 

ности до начала сбора данных и др. па-

текстов и скомпилированных exe-фай-

 

 

раметры) устройство отключается от ПК

лов доступна непосредственно у автора

 

 

и работает автономно от литиевой 3-

(Dr.Pei An) Pan@intec-group.co.uk , à òàê-

 

 

вольтовой батареи, которой хватает на

же на официальном сайте нашего жур-

 

 

 

 

 

16

 

Радиохобби 1/2000

не требует пояснений, но (после тести-

 

требляет всего 9 мВт. Управляющая про-

 

рования устройства) VR1 следует отклю-

 

грамма на Delphi 1 приведена в листин-

 

чить от шины питания +5 В и подавать

ге 2, а пример индикации на рис.31

 

на него измеряемое напряжение. ИМС

 

(“Everyday Practical Electronics/ETI”, ¹2/

 

АЦП AD7896 обеспечивает до 100000

2000, ñ.120, 121).

 

преобразований в секунду и при этом по-

 

Расщепитель последовательного

 

 

 

 

порта ПК (рис.32) предложен В.Айпом.

 

 

 

 

Он состоит из двух преобразователей

 

 

 

 

 

уровня RS232 <-> TTL/CMOS (IC1, IC2)

 

 

 

 

 

и мультиплексора IC3. Сигналы с двух

 

 

 

 

 

входных портов A0-A3 и B0-B3 выбира-

 

 

 

 

 

ются и направляются на выходной порт

 

 

 

 

 

Y0-Y3 в зависимости от логического

 

 

 

 

 

уровня на выводе SEL (вывод 1 IC3).

 

 

 

 

 

Когда SEL=0, сигналы с порта A пере-

 

 

Ðèñ.31

 

 

 

 

 

 

даются на порт Y и с последовательным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

портом ПК (SK1) оказывается соединен

 

Listing 2: Converter Program

 

 

 

unit Adconv;

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

 

 

 

 

begin

 

Листинг 2

 

 

 

Prn1 := 632;

 

interface

 

Prn2 := 633;

 

 

 

 

 

 

uses

 

Prn3 := 634;

 

 

Port[Prn3] := 1

 

SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages,

 

 

 

Port[Prn3] := 3

 

Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

 

 

ExtCtrls, StdCtrls;

 

Port[Prn3] := 1

 

 

Repeat

 

 

 

 

 

 

type

 

Busy := Port[Prn2] AND 16;

 

 

Until Busy = 0;

 

TForm1 = class(TForm)

 

 

 

Port [Prn3] := 0;

 

Panel1: TPanel;

 

 

 

Port [Prn3] := 1;

 

Timeri: TTimer;

 

 

 

Port [Prn3] := 0;

 

Button1: TButton;

 

 

 

Port [Prn3] := 1;

 

Button2: TButton;

 

 

 

Reading := 0;

 

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

 

 

 

Dta := Port[Prn2] AND 32;

 

procedure Button1Click(Sender: TObject);

 

 

 

If Dta = 32 Then Reading := 2048;

 

procedure Button2Click(Sender: TObject);

 

 

 

Port[Prn3] := 0;

 

private

 

 

 

Port[Prn3] := 1;

 

{ Private declarations}

 

 

 

Dta := Port[Prn2] AND 32;

 

public

 

 

 

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 1024);

 

{ Public declarations}

 

 

 

Port[Prn3] := 0;

 

end;

 

 

 

Port[Prn3] := 1;

 

 

 

 

 

 

var

 

Dta := Port[Prn2] AND 32;

 

 

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 512);

 

Form1: TForm1;

 

 

 

Port[Prn3] := 0;

 

Prn1: Word;

 

 

 

Port[Prn3] := 1;

 

Prn2: Word;

 

 

 

Dta := Port[Prn2] AND 32;

 

Prn3: Word;

 

 

 

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 256);

 

Reading: Word;

 

 

 

Port[Prn3] := 0;

 

Dta: Byte;

 

 

 

Port[Prn3] := 1;

 

Busy: Byte;

 

 

 

Dta := Port[Prn2] AND 32;

 

S: String;

 

 

 

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 128);

 

 

 

 

 

 

implementation

 

Port[Prn3] := 0;

 

 

Port[Prn3] := 1;

 

 

 

 

 

 

{$R *.DFM}

 

Dta := Port[Prn2] AND 32;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дайджест

“расщепленный” порт X (SK2), а при SEL=1 – порт Y (SK3). Переключение между выбором X или Y управляется сигналом RTS, состояние которого можно легко переключать программно посредством управляющих регистров UART ПК (“Everyday Practical Electronics/ ETI”, ¹12/99, с.897).

Блок питания, разработанный Джефом Коллином (рис.33), обеспечивает стабилизированное напряжение 5-30 В

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 64); Port[Prn3] := 0;

Port[Prn3] := 1;

Dta := Port[Prn2] AND 32;

If Dta = 32 Then Reading :== (Reading + 32); Port[Prn3] := 0;

Port[Prn3] := 1;

Dta := Port[Prn2] AND 32;

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 16); Port[Prn3] := 0;

Port[Prn3] := 1;

Dta := Port[Prn2] AND 32;

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 8); Port[Prn3] := 0;

Port[Prn3] := 1;

Dta := Port[Prn2] AND 32;

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 4); Port[Prn3] := 0;

Port[Prn3] := 1;

Dta := Port[Prn2] AND 32;

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 2); Port[Prn3] := 0;

Port[Prn3] := 1;

Dta := Port[Prn2] AND 32;

If Dta = 32 Then Reading := (Reading + 1); Str(Reading, S);

Panel1.Caption := S; end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin

Timer1.Enabled := False; end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin

Timer1.Enabled := True; end;

Ðèñ.32

Радиохобби 1/2000

17

дайджест

при токе до 10 А и имеет защиту от перегрузок и к.з. Его сердцевиной является интегральный стабилизатор IC1, управляющий по базовым цепям квартетом мощных транзисторов Tr1-Tr4 c выравнивающими резисторами R1-R4 в цепях

эмиттеров. Резисто-

ром R8 регулируется Ðèñ.33 выходное напряже-

ние, а R11 устанавливает минимальное выходное напряжение. Транзисторы Tr5, Tr7 выполняют функции ограничите-

Ðèñ.34

ля тока (порог 5 или 10 А выбирается переключателем Sw2). Защиту от к.з. нагрузки обеспечивают транзистор Tr6 и тиристор TH1 с соответствующей индикацией светодиодом D2. После устранения к.з. устройство возвращается в рабочий режим кнопкой Sw4 (“Electronics World incorporating Wireless World” ¹1/ 2000, с.40).

Тиристорный зарядный блок Красимира Рилчева (рис.34) предназначен для зарядки аккумуляторов грузовых автомобилей и тракторов. Он обеспечи- вает плавно регулируемый (резистором RP1) зарядный ток до 30 А. Принцип регулирования – фазоимпульсный на основе тиристоров, обеспечивающий максимальный КДП, минимальную рассеиваемую мощность и не требующий мощных выпрямительных диодов. Сетевой трансформатор выполнен на магнитопроводе сечением 40 см2, первичная обмотка содержит 280 витков ПЭЛ-1,6, вторичная 2х28 витков ПЭЛ-3,0. Тиристоры установлены на радиаторах 120х120 мм (“Радио, Телевизия, Електроника” ¹9/99, с.23, 24 *).

Преобразователь постоянного напряжения Симко Дьеря (рис.35) обеспечивает регулируемое (резистором 2,5k) в пределах 2-15 В стабилизированное напряжение с током нагрузки до 1 А при питании от аккумулятора или другого нестабилизированного источника напряжением 10-12 В. После диода за-

щиты от переполюсовки и П-образно- го CLC–фильтра входное напряжение поступает на ИМС TDA2002, включенную авто-

генератором и нагруженную на выпрямитель с удвоением напряжения. Выход последнего соединен со входом интегрального стабилизатора LM317 (“Hobby Elektronika” ¹11/99, с.377).

Ï ð è ñ ò à â ê à - õ à ð à ê ò å ð è î ã ð à ô

(рис.36), предложенная Георгием Мин- чевым, позволяет наблюдать на экране осциллографа коллекторные вольт-ам- перные характеристики транзисторов малой и средней мощности при фиксированном токе базы. Такие испытания полезны не только при отборе пар транзисторов для двухтактных схем, но и при оперативной проверке их исправности.

Ðèñ.36

Ðèñ.35

Постоянный ток базы задается резистором RP5, подключенным к маломощному стабилизатору R2-R4C1VD5VD6. Канал X осциллографа подключается к пульсирующему (одна полуволна синусоиды) напряжению Uc, амплитуду которого можно ограничить резистором RP1. Через резистор-сенсор коллекторного тока R6 напряжение Uc также прикладывается к коллектору транзистора. Канал Y осциллографа подключен параллельно резистору R6 и поэтому отклонение луча по вертикали соответствует току коллектора, в то время как отклонение по горизонтали – напряже-

18

Радиохобби 1/2000

дайджест

диаметром 10 и длиной

Ðèñ.37 50 мм фототранзистора VT1, УНЧ на ИМС

DA1 и телефонного кап-

сюля BF1. Передающая содержит микрофон BM1, усилитель DA2, выход которого через резистор R13 модулирует яркость лазера указки звуковым сигналом. Налаживание заключается в ориентации лазеров точно на фото-

нию коллектор-эмиттер (за вычетом не-

Ðèñ.38

значительного падения на резисторе

R6). Переключателем S2 выбирают тип

 

проводимости испытуемого транзисто-

 

ра VTx, в показанном положении это p-

 

n-p. Трансформатор Т1 выполнен на маг-

 

нитопроводе сечением 5 см2, первичная

 

обмотка содержит 2000 витков ПЭЛ-

 

0,15, вторичная 2х120 витков ПЭЛ-0,57

 

(“Радио, Телевизия, Електроника” ¹10/

 

99, ñ.23,).

 

 

При подборе кварцевых резонато-

 

ров (например, для кварцевого фильт-

 

ра) окажется полезным тестер Пекка

 

Вэхэкангаса (рис.37). Он состоит из

 

двух кварцевых автогенера-

Ðèñ.39

 

торов (IC1b, IC1c), смесите-

 

ля IC1a, IC1d, буфера IC2a,

 

 

детектора огибающей (IC2b

 

 

и диодный детектор), а так-

 

 

же буфера-формирователя

 

 

IC2c. Частота импульсов на

 

 

выходе последнего равна

 

 

разности частот основного

 

 

резонанса кварцевых резо-

 

 

наторов X1 и X2 (“Electronics

 

 

World incorporating Wireless

 

 

World” ¹2/2000, ñ.135).

 

 

Положение скрытых за

 

 

стеной газоили водопро-

 

 

водных труб легко сможет

 

 

обнаружить детектор, пред-

 

 

ложенный Джоном Мосли

 

 

(рис.38). Резистором RV1

 

 

при налаживании добиваются режима

витка, при монтаже необходимо соблю-

транзисторы (ни в коем случае не на-

генерации чуть выше порога самовоз-

дать указанные на рисунке схемы соеди-

правляйте лазерные указки на глаза,

буждения (при этом светодиод LD1 едва

нения начала и конца обеих обмоток. По-

вы можете лишиться зрения!) è ðåãó-

светится). При приближении катушек

требляемый от батареи типа “Крона” ток

лировке громкости и чувствительности

L1L2 к металлической трубе генерация

не превышает 30 мА (“Electronics And

резисторами R9, R2 (“Радио” ¹1/2000,

срывается, транзистор TR2 призакрыва-

Beyond” ¹1/2000, ñ.15, 16 *).

ñ.54, 55 *).

ется, а TR3 полностью открывается, вы-

Игорь Нечаев на основе китайской

Н.Герцен на основе селектора ТВ

зывая увеличение яркости свечения све-

лазерной указки разработал светотеле-

каналов СК-М-24-2 сконструировал ге-

тодиода. Резистором RV2 можно регу-

фон (рис.39), посредством которого

нератор качающейся частоты

лировать чувствительность прибора

можно переговариваться (двумя комп-

(рис.40), который совместно с высоко-

(дальность обнаружения). Катушки L1 и

лектами устройства) на расстоянии в

частотным осциллографом позволяет

L2 намотаны на ферритовом стержне (с

несколько сотен метров при условии

визуально наблюдать АЧХ различных ус-

магнитной проницаемостью 400…600)

прямой видимости (например, между

тройств в частотном диапазоне от 0,5 до

диаметром 8 и длиной 50 мм проводом

домами). Приемная часть состоит из

100 МГц (при девиации до ±5 МГц).

ПЭЛ-0,3. L1 содержит 120 витков, L2 43

размещенного в непрозрачной трубке

Вновь вводимые детали выделены более

 

 

 

Радиохобби 1/2000

 

19

дайджест

толстыми линиями, а

 

лишние необходимо вы-

 

паять. Устройство состо-

 

ит из двух ЧМ-генерато-

 

ðîâ (VT1 – 150…250 ÌÃö

 

– управляется постоян-

 

ным напряжением с ре-

 

зистора R26,

VT3 –

 

150…160 МГц – управля-

 

ется пилообразным на-

 

пряжением горизонталь-

 

ной развертки осциллог-

 

рафа), смесителя (VT2)

 

с повторителем (VT4),

 

ФНЧ, выделяющего раз-

 

ностную частоту (L3-L5,

 

C15-C18) и выходного

 

усилителя (VT5, VT6) с

 

регулятором

уровня

 

R25. L3 и L5 – бескар-

Ðèñ.40

касные, содержат по 11

витков, намотанных на

 

оправке диаметром 3

 

мм, L4 – 5 витков на оп-

 

равке 4 мм (“Радио”

 

¹12/99, ñ.30, 31).

Эмил Тафро, T99W

Широкополосная комнатная актив-

предложил конструкцию

ная рамочная антенна С. ван Руджи

и испытал несколько ти-

(рис.41) повышает эффективность при-

пов антенн на основе

ема радиостанций всех КВ диапазонов

прямоугольной прово-

(3-30 МГц) примерно в 3-5 раз по срав-

лочной рамки с соотно-

нению с телескопической. В связи с тем,

шением сторон 1:3. Пре-

что рамочные антенны чувствительны к

имущество таких рамоч-

магнитной составляющей электромаг-

ных антенн в небольшой

нитного поля, электрические помехи, со-

высоте подвеса при ус-

здаваемые различными бытовыми при-

ловии, что короткая сто-

 

рона расположена вер-

 

тикально. Так например,

 

рамку для 40-метрового

 

диапазона (рис.42) дос-

 

таточно поднять на высо-

 

ту около 10 метров, что-

 

бы нижняя ее сторона

 

была в 5 метрах от зем-

 

ли. Запитывается рамка

 

50-омным коаксиальным

 

кабелем. Для настройки

 

рамки до КСВ 1:1 в за-

 

данном участке диапазо-

 

на полезно включить в

 

разрыв нижней стороны

Ðèñ.41

рамки короткозамкнутый

 

шлейф (рис.43). Можно

 

изготовить двухдиапа-

 

зонную антенну, напри-

 

мер для 80 и 40 метров,

борами, оказываются значительно ос-

разместив внутри рамки

лабленными. Собственно рамка состо-

на 80 м антенну на 40 м

ит из 2-4 витков изолированного прово-

(рис.44). Для желающих

да (диаметр значения не имеет), уло-

получить более эффек-

женного в оконной раме (у автора 82 х

тивную антенну, можно

133 см, 3 витка). Дифференциальный

предложить дополнить

усилитель (T1, T2) имеет коэффициент

активную рамку, напри-

усиления 10 дБ вплоть до 30 МГц, а бу-

мер рефлектором (по-

фер Т3 позволяет соединять выход уст-

добная конструкция для

ройства с входом приемника не только

диапазона 40 метров

напрямую, но и через 75-омный кабель

показана на рис.45) или

любой длины (“Elektor Electronics” ¹1/

добавить еще один или несколько ра-

2000, ñ.20, 21 *).

мочных директоров. Была построена

Ðèñ.42

Ðèñ.43

Ðèñ.44

Ðèñ.45

4-элементная рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 для 40 метров и

20

Радиохобби 1/2000

Источник: https://studfile.net/preview/16522630/