Ранее говорилось о том, что преобразование монофонического сигнала в псевдостереофонический дает заметное улучшение качества звучания. Но иногда требуется и обратная операция. В первую очередь это необходимо для воспроизведения стереофонических фонограмм и грампластинок через монофонический усилитель.
Если просто соединить между собой выходы каналов, звучание будет обеднено из-за частичного взаимного компенсирования частотных составляющих стереосигнала. Использование сигнала только одного канала из двух приводит к еще большим потерям звуковой информации.
На рис. 90 представлена принципиальная схема преобразователя стереофонического сигнала в монофонический. Он содержит две идентичные ступени на транзисторах Т1 и Т2 с общей коллекторной нагрузкой. Усиление ступеней одинаковое и близкое к единице. Суммарный сигнал поступает на базу транзистора ТЗ, включенного по схеме эмиттерного повторителя.
В приставке, кроме указанных на схеме, могут быть использованы и германиевые высокочастотные транзисторы серии ГТ322 с любыми буквенным» индексами. Источником питания может служить стабилизированный выпрямитель или батарея элементов напряжением 18 — 20 В.
Микшер с тремя входами. На рис. 91 представлена принципиальная, схема микшера с тремя входами. Он собран на трех полевых транзисторах, включенных по схеме с разделенной нагрузкой. Истоковой нагрузкой служат переменные резисторы, частично зашунтированные конденсаторами. В стоковых цепях, объединенных вместе для суммирования сигналов, включена общая нагрузка — динамическая ступень на биполярном транзисторе Т4. Такое сочетание полевых и биполярных транзисторов позволяет получить линейное сложение сигналов при значительном усилении суммарного сигнала. Уровни входных сиг-налов можно выровнять переменными резисторами R4, R7, R10. Уровень суммарного сигнала изменяют переменным резистором R11.
Микшер питается от сетевого блока на выходное напряжение 20 В через параметрический стабилизатор напряжения на диоде Д1. При необходимости мик-шер можно питать от батареи напряжением 12 В; при этом стабилитрон Д1 и резистор R8 нужно исключить. Микрофоны подключают к гнездам Ш1 — ШЗ. Суммарный выходной сигнал снимается с гнезда Ш4. Все гнезда — СГ-3. Режим транзистора Т4 по постоянному току устанавливают подбором сопротивления резистора R1.
Высокое входное сопротивление микшера позволяет более полно использовать возможности динамических микрофонов. Качество работы описанного микшера таково, что его можно использовать для обработки не только речевых, но и вокальных сигналов, музыкального сопровождения.
Автоматический регулятор усиления. Часто бывает необходимо в ходе проведения музыкального или танцевального вечера сделать с микрофона объявление или предоставить слово конферансье. Для этого обычно требуется вручную уменьшить громкость звучания музыки, а по окончании речевой вставки снова жосстановить прежний уровень громкости. Автоматический регулятор усиления при появлении сигнала микрофона самостоятельно уменьшит громкость музыки, а потом восстановит ее через полторы секунды после окончания объявления.
На рис. 92 изображена структурная схема описанной системы. На рис. 93 доказана принципиальная схема автоматического регулятора усиления (подобные устройства иногда называют рейддрами). Устройство работает следующим образом. Сигнал с линейного выхода магнитофона подают на Вход 1. Транзистор Т1 вместе с транзистором Т2 образуют дифференциальный усилитель. Сигналы на его выходах равны между собой по амплитуде, но противоположны по фазе. Эти сигналы суммируются в некотором соотношении в базовой цепи транзистора Т4 усилительной ступени. Цепь резисторов R7, R11 шунтирована каналом полевого транзистора ТЗ, на затвор которого поступает закрывающее напряжение, снимаемое с коллектора транзистора То канала микрофона через развязывающий фильтр R20R21C12. Это напряжение зависит от амплитуды сигнала микрофона на Входе 2.
Начальное закрывающее напряжение на затвор транзистора ТЗ поступает через переменный резистор R13. При отсутствии сигнала с выхода микрофона транзистор ТЗ закрыт и сопротивление его канала велико. Шунтирующее действие этого транзистора мало. По мере увеличения сигнала с микрофона транзистор ТЗ открывается, сопротивление канала уменьшается, а вместе с ни» уменьшается сигнал, поступающий на базу транзистора Т4 с коллектора транзистор Т1. Прч некотором уровне микрофонного сигнала оба сигнала с выходов дифференциального усилителя оказываются примерно равными по амплитуде, и поскольку они противоположны по фазе, то взаимно компенсируются, вызывая глубокое уменьшение громкости звучания музыкального сопровождения.
После пропадания микрофонного сигнала транзистор ТЗ снова закрывается, и громкость музыкального сопровождения в течение 1,5 с возвращается к прежнему уровню. Сопротивление Входа 1 — около 30 кОм. Чертеж печатной монтажной ллаты устройства показан на рис. 94. Корректор сигнала для записи на магнитофон. В практике работы дискотеки нередко приходится вести перезапись с одного магнитофона на другой. Часто напряжение на выходе магнитофона, работающего на воспроизведение, оказывается значительно большим, чем требуется для записи. Этот излишек сигнала можно использовать для его коррекции.
На рис. 95 показана принципиальная схема корректора, в котором нет транзистора. Такой корректор позволяет понизить уровень сигнала и скорректировать АЧХ тракта. Устройство изменяет уровень сигнала на частоте 30 Гц в пределах ±10 дБ, а на частоте 12 кГц — от +5 до — 15 дБ.
Регулятор яркости светильника. В ходе проведения вечеров легко реализовать простые световые эффекты, например, периодическое изменение яркости свечения светильников различного цвета и мощности. В простейшем случае для этого можно использовать лабораторные реостаты из школьного кабинета физики, включив их последовательно с регулируемыми лампами накаливания. Но широкое применение таких средств не может быть рекомендовано, так как это, во-первых, чревато электротравматизмом и, во-вторых, приводит к значительным потерям мощности. Кроме того, эти устройства очень громоздки.
Значительно лучшие результаты можно получить, если использовать тринисторные регуляторы, выпускаемые промышленностью (тринистором называют трехэлектродный тиристор). Например, светорегулятор СРП-02-1 позволяет регулировать в широких пределах яркость свечения ламп накаливания мощностью от 60 до 200 Вт. Тринисторные светорегуляторы удобны для монтажа на пульте управления, малогабаритны и безопасны в работе. Светорегулятор подключают к сети 220 В, а нагрузку подсоединяют к выходу светорегулятора. Управляет светорегуляторами либо ведущий программу, либо специальный оператор по свету.
Прерыватель тока прожектора. В тех случаях, когда необходимо включать и выключать лампу с определенной периодичностью, можно применить простейший тринисторный прерыватель тока, собранный по схеме на рис. 96.
Прерыватель представляет собой релаксационный генератор импульсов тока на тринисторе Д1, частота повторения импульсов которого определяется емкостью конденсатора С1 и сопротивлением резистора iRl. Желаемую частоту прерывания тока лампы Л1 лучше всего устанавливать подбором резистора R1. Припаивать и отпаивать резистор необходимо лишь при отключении приставки от сети. При указанных на схеме типах полупроводниковых приборов прерыватель может нормально работать с лампой накаливания мощностью до 100 Вт.
Номинальное напряжение конденсатора С1 должно быть не менее 300 В. При сборке приставки необходимо обратить внимание на обеспечение хорошей электроизоляции всех элементов, так как они находятся под напряжением сети 220 В. Это условие является обязательным и для всех других аналогичных по назначению сетевых светотехнических устройств.
Гирлянда «бегущие огни». Одним из самых известных и расиространенлых световых эффектов является гирлянда «бегущие огни». Лампы накаливания в гирлянде располагают цепочкой в линию или по кругу и группируют в три электрические ветви. Лампы включают в сеть через коммутатор, обеспечивающий прерывание тока через них таким образом, что они загораются поочередно. Поочередное включение ламп создает эффект перемещения огней одного за другим вдоль цепочки, хотя сами лампы неподвижны. Когда-то такие электронные коммутаторы выполняли на лампах и транзисторах, еще раньше — на механических коммутаторах с электромоторным приводом. Сейчас наиболее распространены коммутаторы гирлянд «бегущие огни», собранные на тринисторах.
На рис. 97 изображена принципиальная схема одного из вариантов тринисторного электронного коммутатора гирлянды. Он состоит из трех импульсных генераторов на тринисторах Д1 — ДЗ. Генераторы последовательно соединены между собой в замкнутое кольцо. Такое их соединение приводит к тому, что в любой момент времени открыт только один тринистор и светится только одна ла1мпа, пусть, например, Л1. Через определенное время тринистор Д1 закроет-ся, тем самым создав условия для открывания тринистора Д2, поэтому лампа Л1 выключится и включится Л2. Затем через некоторое время выключится „лампа Л2 и включится ЛЗ и т. д.
Частоту коммутации ламп гирлянды устанавливают подбором резисторов RJ, R3, R5. Максимальная мощность нагрузки в каждой ветви не должна превышать 100 Вт, т. е. каждая ветвь может содержать по пять ламп мощностью 20 Вт каждая.
Светомузыкальная приставка. Если имеются три небольших прожектора, снабженных светофильтрами красного, зеленого и синего цвета, можно сделать так, что они будут включаться и выключаться, изменять интенсивность свечения в такт с музыкой, создавая динамический световой эффект. Его нетрудно реализовать с помощью простого устройства, называемого светодинамической установкой (СДУ). Принципиальная схема одной из СДУ, выполненной на сими-сторах, показана на рис. 98. Как известно, симисторами называют симметричные тиристоры. Каждый из прожекторов Л1 — ЛЗ снабжен соответствующим светофильтром и подключен к сети через один из симисторов Д1, Д2 или ДЗ канала ВЧ, СЧ и НЧ. Вход СДУ подключают к выходу усилителя НЧ мощностью не менее 3 Вт. Сигнал, снимаемый с обмотки II трансформатора Tpl, разделяется на три частотных канала RС-фильтрами: C1R2 в канале высших частот, R4C2 в канале средних и R6C3 в канале низших частот. Сигналы, снимаемые -с выходов фильтров, управляют открыванием симисторов. Порог открывания симисторов в каждом канале устанавливают переменными резисторами Rl, R3 и R5.
Выбор цвета светофильтра для того или иного канала произволен. Чаще всего для канала низших частот берут красный, для высших — синий светофильтры. Для канала средних частот можно использовать зеленый или желтый цвет. Трансформатор Tp1 — выходной от любого лампового приемника II или III класса. Трансформатор включают так, что входной сигнал подается на обмотку с меньшим числом витков (это будет обмотка I), а со вторичной, имеющей большее число витков, снимают повышенное напряжение сигнала, поступающее далее на вход каналов.
При отсутствии симисторов можно изготовить СДУ на тринисторах по принципиальной схеме, изображенной на рис. 99. Эта приставка по устройству и принципу действия во многом подобна предыдущей. Здесь лампы питаются пульсирующим напряжением с диодного моста на четырех диодах большой мощности. Тринисторы в этой СДУ можно нагрузить лампами мощностью до 600 Вт в каждом канале. В дополнение к трем основным прожекторам Л1 — ЛЗ введены два прожектора паузной подсветки со светофильтрами желтого или фиолетового цвета (Л4 и Л5). Мощность ламп Л4 и Л5 примерно в 3 раза меньше мощности ламп каналов; эти лампы светятся при отсутствии сигнала на входе приставки и выключаются при его появлении.
Тринисторы целесообразно установить на отдельные теплоотводы, что позволит увеличить надежность работы приставки. Вместо прожекторных свето-излучателей можно применить эираннооптическое устройство, внешний вид которого показан на рис. 100. Переднюю панель изготовляют из светорассеива-ющего органического стекла. За светорассеивателем устанавливают лампы со светофильтрами. В дне и крышке ящика нужно (предусмотреть вентиляционные отверстия. Электронный блок можно установить внутри экранного устройства или смонтировать в виде отдельного блока, соединяемого с экраном гибким многожильным кабелем.
Приведенные в книге описания конструкций для сельского клуба, конечно, не могут охватить все интересы и потребности сельского радиолюбителя. Возможно, что у читателя возникнут пожелания сделать что-то новое, оригинальное, либо повторить одну или несколько конструкций, но с использованием других деталей, с иными характеристиками. В таких случаях можно рекомендовать обратиться к литературе, список которой приводится ниже, а также к подшивкам журналов «Радио», «Моделист-конструктор», «Юный техник», «Клуб и художественная самодеятельность». Но во всех случаях важно, чтобы применяемые детали и узлы были исправными, по возможности проверенными на работоспособность. В первую очередь это относится к .полупроводниковым приборам (транзисторам, диодам, тринисторам и интегральным микросхемам),которые наиболее чувствительны к перегрузкам. Полезно также после окончания сборки того или иного устройства не торопиться с включением литания. Следует еще -раз внимательно проверить правильность выполнения монтажа, полярность включения диодов и электролитических конденсаторов, отсутствие посторонних металлических предметов и обрезков монтажных проводов на проводящих поверхностях печатного монтажа. И только после того, как будут устранены все замеченные недостатки и ошибки, можно включать питание и приступать к налаживанию. Сделать это нетрудно, а эффект получается значительный. И если при налаживании что-то не получается, не следует торопиться с выводами. Еще и еще раз проверьте правильность монтажа и исправность деталей. Тогда успех обеспечен.
По вопросам приобретения радиодеталей следует обращаться по адресам: 111126, Москва, Авиамоторная ул., 50, Центральная торговая база Союзпосыл-торга; 121471, Москва, Рябиновая ул., 45, Московская межреспубликанская торговая база Центросоюза.
1. Борийчук Г. И., Булыч В. И. Радиолюбителю о телевизионных антеннах. — » М.: ДОСААФ, 1977. — 64 с, ил.
2. Васильев В. А., Веневцев М. К. Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя. Изд. 2-е, переработ, и доп. — М.: Энергия, 1980. — 120 с, ил.
3. Галеев Б. М., Андреев С. А. Принципы конструирования светомузыкальных устройств. — М.: Энергия, 1973. — 104 с, ил.
4. Галеев Б. М., Сайфуллин С. А. Светомузыкальные устройства. Изд. 2-е, переработ, и доп. — М.: Энергия, 1978. — 176 с, ил.
5. Дедюкин Г. В., Модестов Л. А. Охота за дальними телецентрами. — М.: Знание, 1964. — 112 с, ил.
6. Диоды и тиристоры/А. А. Чернышев, В. И. Иванов, В. Д. Галахов и др.; Под общей ред. А. С. Чернышева. — М.: Энергия, 1975. — 290 с, ил.
7. Медведовский Д. С, Гузевич О. Н. Электромузыкальные щипковые инструменты. — Л.: Энергия, 1979. — 128 с, ил.
8. Метузалем Е. В., Рыманов Е. А. Приемные телевизионные антенны. — М.: Энергия, 1968. — 48 с, ил.
9. Сапожков М. А. Электроакустика. — М.: Связь, 1978. — 272 с, ил.
10. Создаем дискоклуб. — Техника — молодежи, 1970, № 3, с. 30 — 36.
11. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник/ К. М. Брежнева, Е. И. Гантман, Т. И. Давыдова и др.; Под ред. Б. Л. Перельмана. — М.: Радио и связь, 1981. — 656 с, ил.
12. Шур А. А. Ближний и дальний прием телевидения. — М.: Энергия, 1980. — 80 с, ил.
Содержание
Предисловие
Антенны для радиовещательных приемников, и телевизоров
Наружная антенна
Антенны с переизлучением
Дополнительная рамочная антенна
Антенны для приема телевидения
Усилитель для телевизионной антенны
Комнатная антенна для диапазона УКВ
Усилители НЧ с автономным питанием
Усилитель НЧ мощностью до 15 Вт
Мостовой усилитель мощности НЧ
Экономичный усилитель мощности