Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Радиотехническое конструирование. Учебно-методические рекомендации для магистров
.pdf
Рис. 6.5. Крышка из фанеры: 1 — пластина, 2 шт.,
закрепить на дет. 2 шурупами; 2 — стенка боковая,
2 шт.; 3 — брусок, 2 шт.; 4 — стенка верхняя.
Чтобы избежать трудоемких и требующих специального инструмента и навыков столярных соединений, детали деревянной крышки можно соединить друг с
другом клеем (эпоксидным, столярным, казеиновым) и шурупами, ввинченными в
деревянные бруски 3. Для предотвращения растрескивания досок и брусков
отверстия под шурупы рекомендуется просверлить сверлом, диаметр которого в
1,5—2 раза меньше диаметра шурупа, и раззенковать, чтобы их головки не
выступали над поверхностью деталей. К торцам боковых стенок 2 крепят
металлические пластины 1, с помощью которых крышку соединяют с уголками 5
(рис. 6.4) корпуса.
Лицевую сторону устройства, смонтированного в описываемом корпусе,
можно выполнить по-разному. В простейшем случае фальшпанель, на которой
нанесены надписи, поясняющие назначение органов управления, закрепляют
винтами непосредственно на передней стенке,
В радиоприемниках же и трансиверах лицевая сторона может быть оформлена,
как показано на рис. 6.6.
Рис. 6.6. Пример оформления лицевой стороны
радиоприемника: 1 — ножка; 2 — уголок-держатель ножки; 3, 7
— трубчатые стойки; 4, 14 — винты; 5 — переменный резистор; 6
— наличник нижний; 8 — шкала, стекло органическое; 9 —
наличник верхний; 10 — крышка; 11 — стенка передняя; 12 —
стяжка; 13, 15 — уголки.
41

Здесь на передней стенке 11с помощью винтов 14, пропущенных через
трубчатые стойки 7, закреплена прозрачная шкала 8. Сама передняя стенка
выполняет роль подшкальника. Верхний наличник 9 изготовлен из отполированного
дюралюминиевого уголка размерами 15X15X1,5 мм, нижний 6 согнут из листового
алюминиевого сплава толщиной 1,5 мм, причем, первый из них закреплен на
крышке 10, а второй — на стенке 11.
Стационарный магнитофон или электропроигрыватель можно поместить в
корпус, устройство которого показано на рис. 6.7. В нем также отсутствуют
традиционные шиповые соединения: детали соединены друг с другом брусками на
клею и шурупами. Боковые стенки выпиливают из фанеры толщиной 6—12 мм,
дно — из того же материала, но толщиной 4— 5 мм. Использовать древесностружечную плиту для такого корпуса нежелательно, так как его прочность в
этом случае может оказаться недостаточной.
Рис. 6.7. Корпус магнитофона (электропроигрывателя)
Несущую панель магнитофона (проигрывателя) крепят либо к брускам,
соединяющим стенки корпуса, либо к планкам, приклеенным к стенкам изнутри.
Аналогичную конструкцию может иметь и корпус громкоговорителя (рис. 6.8, а ) .
Для его стенок использую ют фанеру толщиной 8—15 мм или древесностружечную плиту толщиной 15—20 мм. При использовании толстой фанеры или
плиты детали корпуса рекомендуется соединять, как показано на рис. 6.8, б, при
более тонкой фанере (до 10 мм) — вариант, приведенный на рис. 6.8, в.
Переднюю стенку корпуса громкоговорителя обычно обтягивают так называемой
радиотканью. Но прежде чем это делать, в стенку необходимо вставить винты
крепления динамических головок (их крепят в стенке гайками) и, если
используется крепление, показанное на рис. 6.8 — винты крепления брусков (их
можно вставить на клее). После этого стенку окрашивают какой-либо темной
краской.
42

Рис. 6.8. Внешний вид корпуса громкоговорителя (а) и варианты соединения
его стенок друг с другом (б, в).
Кусок ткани перед обтяжкой тщательно разглаживают утюгом, расстилают
на гладкой поверхности стола и кладут на нее переднюю стенку (лицевой
стороной вниз). Край ткани по одной из длинных сторон загибают, как показано на
рис. 6.8, и приклеивают к кромке и тыльной стороне стенки (в местах прохода
винтов, крепящих бруски, ткань разрезают). Затем с помощью шурупов (рис. 6.8,
б) или винтов с гайками (рис. 6.8, в) крепят бруски. Когда клей подсохнет, таким
же образом, (предварительно натянув) закрепляют противоположный край ткани, а
затем (также поочередно) и два остальных. В остальном порядок сборки ясен из
рисунка.
Несколько слов об отделке наружных поверхностей корпусов. Детали из
алюминиевых сплавов приобретают красивый внешний вид после травления в 10—
20%-ном растворе едкого калия и последующей промывки в чистой проточной
воде. Перед обработкой детали тщательно обезжиривают в спирте или бензине.
Если материал имеет царапины, его (до травления) подвергают мокрой обработке
наждачной бумагой (сначала крупнозернистой, затем — мелкозернистой).
При малярной отделке (окраске, непрозрачными лаками или эмалями)
поверхности деталей обезжиривают, грунтуют, шпаклюют и покрывают краской
(очень удобно использовать автомобильные эмали в аэрозольной упаковке). С
деталей из стали перед окраской механическим или химическим путем удаляют
ржавчину. Шпаклевку можно приготовить на основе эпоксидной смолы, размешав
в ней алюминиевую пудру (для металла) или мелкие опилки (для древесины).
Для отделки корпусов очень удобно использовать поливинилхлоридные
пленки, имитирующие ценные породы древесины. Подготовка поверхности к
оклейке сводится в этом случае к очистке ее от пыли и шпаклевке.
Практическая работа № 6.
Разработка и изготовление несущих конструкций
Порядок выполнения работы
1. Согласно техническому заданию и конструкции печатных плат и органов
управления разработать корпус.
43

2. Выбрать материал для корпуса.
3. Подготовить технологическую оснастку и инструмент.
4. Составить технологическую карту изготовления корпуса.
5. Изготовить корпус конструкции.
Тема 7. Налаживание, исследование и регулировка электронной схемы
Исследование схемы имеет целью подробное изучение ее работы, а также
установление соответствия характеристик данной схемы заданным техническим
условиям. В том случае, если полученные характеристики отличаются от заданных,
необходимо произвести соответствующее налаживание схемы, для чего надо хорошо
знать теорию ее работы.
Методы исследования, а также применяемая для этого аппаратура весьма
различны и зависят от характера изучаемых схем, в силу чего не представляется
возможным дать общие правила исследования любых схем, независимо от их
особенностей.
Методы налаживания характерных схем, изучаются обычно студентами на пра-
ктических занятиях по радиотехнике. Описанные приемы могут быть также с
успехом использованы и при налаживании других сходных схем. Для подробного
изучения того или иного вопроса теории необходимо обратиться к соответствующей
литературе.
Прежде чем перейти к описанию методов налаживания и испытания конкретных
схем, целесообразно рассмотреть наиболее часто встречающиеся неисправности в
работе схемы, которые ставят начинающего в тупик и затрудняют процесс
налаживания и испытания схемы.
Необходимо отметить, что при соблюдении основных правил монтажа,
изложенных в гл. 2, подобного рода неисправности будут в значительной мере
исключены, но тем не менее, в некоторых случаях возможны отдельные ошибки,
подчас весьма трудно обнаруживаемые даже опытным специалистом.
Таким наиболее часто встречающимся явлением, нарушающим работу схемы,
является фон переменного тока, обнаруживаемый при первом же качественном
наблюдении за схемой (например, усилителя) при помощи осциллографа, когда при
отсутствии входного сигнала осциллограф, включенный на выходе схемы,
показывает напряжение.
При наличии такого фона, прежде всего, необходимо ориентировочно
определить частоту этого напряжения, которая обычно равна 50 гц, поскольку
главным источником фона является сеть силового питания. Убедившись, что
напряжение фона имеет частоту 50 гц, и, следовательно, установив этим его
происхождение (если частота фона отличается от 50 гц, то, следовательно,
имеют место другие причины, например, самовозбуждение схемы, в связи, с
чем необходимо принимать меры по развязке каскадов), следует выяснить место
проникновения фона в изучаемую схему и затем принять меры к устранению этой
неисправности.
44

Для выяснения места проникновения фона в схему необходимо проделать
следующие операции приблизительно в такой последовательности:
1. Внимательно проверить надежность контактов всех проводов, соединяющих
исследуемую схему с измерительным генератором, источником питания и
осциллографом. Проверить также контакты сопротивлений, включенных во
входных цепях всех ламп схемы и осмотреть весь монтаж.
2. Проверить наличие пульсаций выпрямительного устройства, для чего
напряжение с выходных клемм выпрямителя подать непосредственно на вход
осциллографа при максимальном усилении усилителя вертикального отклонения.
При наличии пульсаций сменить выпрямитель.
3. Закоротить входные клеммы схемы. Если при этом фон исчезнет, то нужно
еще раз тщательно проверить контакты проводников, соединяющих вход схемы с
измерительным генератором, а также контакты входного сопротивления первой
лампы. Если при закорачивании входа схемы фон не исчезает, то это означает,
что он проникает в схему где-то в ее элементах и, следовательно, необходимо
продолжать дальнейшие поиски.
Необходимо помнить, что только глубокое и внимательное изучение работы
схемы и процессов, происходящих в ней, может обеспечить отсутствие
различного рода «непонятных» явлений, возникающих при налаживании той
или иной схемы.
Работоспособность электронной аппаратуры и ее качественные показатели
оценивают по результатам соответствующих измерений. Прежде всего, следует
убедиться в том, что в данной электрической цепи протекает ток требуемого значения,
и определить те падения напряжений, которые он создает на сопротивлениях этой
цепи. Отсюда вытекает необходимость измерения тока и напряжения для оценки
состояния электрической цепи. Каждая цепь составлена из резисторов,
конденсаторов, катушек индуктивности, колебательных систем и других элементов.
Следовательно, необходимы устройства для измерения параметров этих элементов:
сопротивления резисторов, емкости конденсаторов, индуктивности катушек,
активных сопротивлений, добротности контуров и т.п.
Для регулировки и проверки аппаратуры пользуются контрольными сигналами,
источниками которых служат измерительные генераторы, позволяющие установить и
отсчитать определенные значения выходного напряжения и частоты сигнала,
подаваемого на вход испытуемого устройства. Уровни сигналов контролируют
вольтметрами переменного тока, работающими в широком диапазоне
десятков герц до сотен мегагерц), чувствительность которых должна быть различна.
частот (от
Широкое применение в измерительной технике имеют электронные осциллографы,
позволяющие, визуально наблюдать форму переменных напряжений и оценивать их
мгновенные значения. Особо важны осциллографы для контроля формы импульсных
сигналов. Современные осциллографы позволяют с достаточной точностью измерять
амплитудные и временные параметры сигнала.
45

Практическая работа №7.
Налаживание, исследование и регулировка электронной схемы
Порядок выполнения работы
1. Проанализировать выходные технические характеристики электронной
схемы.
2. Составить наладочно-регулировочную последовательность.
3. Осмотреть монтаж на наличие замыканий и нарушения изоляции
токоведущих проводников.
4. Включить питание конструкции, проверить и, если необходимо,
отрегулировать выходные напряжения.
5. Подключить к схеме контрольно-измерительные приборы и согласно
индивидуальной методики регулировки, подстроечными элементами
установить все необходимые характеристики.
6. В случае невозможности получения заданных технических характе-
ристик, тщательно проверить элементы и правильность монтажа, а затем
операции регулировки повторить.
Справочный листок №1. Маркировка конденсаторов и резисторов
Для малогабаритных конденсаторов и резисторов кроме полной
маркировки часто используют кодированное обозначение, которое состоит из
букв и цифр, определяющих для конденсаторов: ТКЕ, номинальную емкость,
допустимое отклонение емкости от номинала, рабочее напряжение (рис. 8.1)
для резисторов: номинал сопротивления, допуск отклонения сопротивления от
номинала (рис. 8.2).
Примеры маркировки номиналов конденсаторов и сопротивлений даны в
таблице 8.1. На самих конденсаторах могут использоваться русские и
латинские буквы для обозначения множителя величины:
П или р — пикофарады (10
-12
Ф); Н или n — нанофарады (10-9 Ф);
М или (J,— микрофарады (10-6 Ф); И или m —миллифарады(10-3 Ф);
Ф или F — фарады.
Эти буквы используются в качестве запятых при указании дробных
значений емкости, например: ЗНЗ или ЗnЗ — 3300 пФ (в резисторах
аналогично).
Воспользовавшись таблицами 8.2...8.4, можно определить ТКЕ, допуск и
максимальное рабочее напряжение для конденсаторов. В таблице 8.5 приведен
буквенный код для определения допуска отклонения номинала резистора. В
скобках даны старые кодовые обозначения, использовавшиеся до 1980 года.
46

Рис. 8.1. Примеры кодового и полного обозначения номиналов конденсаторов
Полное обозначение
Сокращенное обозначение
Едини
цы
измер
ения
Обозн.
един.
Измер.
Предел.
номинал
емкости,
сопротив.
Пример
обозн.
на схеме
Пример
обозн.
на
детали
Предел.
Номинал
емкости,
сопротив.
Обозн
. един.
измер.
Единицы
измерения
к
о
н
д
е
н
с
а
т
о
р
ы
ПИКО
-
ФАРА
ДЫ
ПФ
До 9100
1,5
1р5
до 91
Р или
П
ПИКО-
ФАРАДЫ
15
15П
150
Н15
От 0,1 до
91
n или
Н
НАНО-
ФАРАДЫ
1500
1Н5
МИКР
О-
ФАРА
ДЫ
МкФ
от 0,01 и
выше
0,015 мк
15Н
0,15 мк
М15
μ15
от 0,1 и
выше
μ или
М
МИКРО-
ФАРАДЫ
1.5
1М5
15 мк
15М
100
100М
ОМЫ
Ом
До 999,9
0,47
Е47 R47
до 99,9
Е или
ОМЫ
р
Рис. 8.2. Примеры маркировки резисторов
Таблица 8.1
47

4,7
4Е7 4R7
R
е
з
и
с
т
о
р
ы
47
47Е
470
470R
К47
КИЛО
-
ОМЫ
кОм
до 999,9
От 0,1 до
99,9
К
КИЛО-
ОМЫ
4,7 к
4К7
47 к
47К
МЕГО
-
ОМЫ
МОм
до 999,9
470К
470к
М47
От 0,1 до
99,9
М
МЕГО-
ОМЫ
4,7 М
4М7
47 М
47М
ГИГА
ОМЫ
10м
до 999,9
470 М
G47
От 0,1 до
99,9
G
ГИГА-
ОМЫ
4,7 Г
4G7
47 Г
47G
Обозначение ТКЕ конденсаторов
Полное обозначение
группы ТКЕ
Вид маркировки
Буква кода
Цвет корпуса или цвет первого марк.
знака
П210
-
синий
П100
А
синий
П60
G
синий
П33
N
серый
МП0 С голубой
М33
Н
голубой
М47
М
голубой
М75
L
голубой
М150 Р красный
М220 R красный
М330 S красный
М470 Т красный
М750 V красный
М1500 U зеленый
М2200 K зеленый
Таблица 8.2
48

М3300 Y зеленый
Н10 В оранжевый
Н30 D оранжевый
Н50 Х оранжевый
Н70 Е оранжевый
Н90 F оранжевый
Примечание: Если цвет корпуса совпадает с цветом первого
Допустимое отклонение емкости от номинала
Допуск,%
Буквенное обозначение
Допуск, %
Буквенное обозначение
±0,001
Е
±2,0
5(Л)
±0,002
L
±5,0
I (И)
±0,005
R
±10
К (С)
±0,01
Р
±20
М(В)
±0,02
U
±30
N(Ф)
±0,05
Х
-10+30
Q
±0,1
В (Ж)
-10+50
Т(Э)
±0,25
С (У)
-10+100
Y(Ю)
±0,5
D(Д)
-20 +50
S(Б)
±1,0
F(P)
-20 +80
Z (А)
Допустимое отклонение номинала резистора
Допуск, %
Код
±0,1
В (Ж)
±0,25
С (У)
±0,5
D(Д)
±1
F(P)
±2
G(Л)
маркировочного знака, первый маркировочный знак не ставят.
Таблица 8.3
Таблица 8.5
49

±5
I(И)
±10
К (С)
±20
N(В)
±40
-
Напряжение, В
Код
1
I
1,6 R 2,5 М 3,2 А 4,0 С 6,3 В 10 D 16
Е
20
F
25 G 32 Н 40 S 50 J 63 К 80 L 100
N
125 Р 160 Q 200 Z 250 W 315 Х 350 T 400
Y
450 U 500
V
Таблица 8.4. Рабочее напряжение конденсаторов
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
