\главная\р.л. конструкции\трансиверы\...

ГУН – ГПД

Не нужно говорить, как важен для трансивера хороший генератор плавного диапазона (ГПД). Сколько их было построено: различных конструкций, модификаций, с ФАПЧ и без неё…

Предлагаю ещё один вариант ГПД, который может быть применён достаточно широко в практике радиолюбителя. Речь пойдёт о применении в качестве ГПД генераторов, управляемых напряжением (ГУН), работающих в составе синтезаторов большинства промышленных приёмопередающих радиостанций. Для примера возьмём ГУН от радиостанции “КАМА-РМ” [ 1 ] и на его примере рассмотрим подключение подобного ГПД, например, к трансиверу.

Необходимо некоторое “лирическое” отступление, чтобы познакомить читателя, хотя бы, в общих чертах, с радиостанцией. “КАМА-РМ” представляет собой симплексно-дуплексную ЧМ радиостанцию, предназначенную для работы на частотах метрового диапазона 300,025…300,2; 336,025…336,5 МГц и эксплуатируется службами речного флота. Это – детище запорожского завода “Спутник”, имеет блочную конструкцию, в состав которой входят: два приёмопередатчика (ПП-300 и ПП-336), блок питания, блок согласующих устройств, пульт дистанционного управления, выносное переговорное устройство с микротелефонной трубкой, блок антенных фильтров и антенна, - все эти блоки соединяются между собой кабелями. Блоки станции заключены в литые дюралюминиевые корпуса, довольно громоздки и имеют крепление к стене с помощью кронштейнов. Станция обеспечивает приём и передачу в 27 каналах: 16 симплексных и 11 дуплексных, стабильность частот в которых обеспечивается синтезаторами частот, - по одному на приёмопередатчик. Выходная мощность передатчиков составляет 7…15 Вт (в режиме пониженной мощности – 1…3 Вт), чувствительность приёмников в симплексном режиме - лучше 0,8 мкВ, в дуплексном – лучше 1 мкВ. Станция может работать в режиме с тональным вызовом.

Согласно с темой нашей статьи, нас должны заинтересовать, в первую очередь, синтезаторы частот радиостанции, а, именно, их составляющие части: ГУН. Итак, в каждом передатчике, а, именно, в блоке К4М находится по одному ГУН. Собственно, блок К4М представляет собой почти законченный блок ЧМ передатчика на двухметровый диапазон и содержит вышеупомянутый ГУН, усилитель- ограничитель ЗЧ сигнала для ЧМ модуляции, утроитель частоты ГУН и усилитель мощности, полученной в результате утроения частоты - Рис. 1.

Подробнее

При изменении управляющего напряжения на варикапах ГУН от +1,5 В до +15 В, генерируемые ГУН частоты распределяются следующим образом:

Приёмопередатчик   Частоты для приёмника   Частоты для передатчика

ПП-300                      42,0…49,0 МГц                    43,0…51,0 МГц

ПП-336                      46,0…56,0 МГц                    48,0…58,0 МГц

Как видно, частоты данного ГУН можно использовать непосредственно в передатчиках 6 - метрового диапазона и в приёмниках того же диапазона, со многими из применяемых, обычно, ПЧ. Для приёмопередатчиков двухметрового диапазона требуется умножение частот ГУН на три. Возможно применение ГУН и в качестве ГПД в трансиверах, передатчиках и приёмниках на КВ диапазоны с преобразованием вверх, а также в измерительной аппаратуре для переноса части спектра из одной частотной области в другую, например, для возможности просмотра участка частот вокруг двухметрового диапазона на анализаторе спектра, верхняя граница рабочих частот которого равна 112 МГц, возможна работа этого универсального блока в качестве генератора сигналов, а, при доработке, и в качестве ГСС.

Удобно ещё и то, что при температурных изменениях окружающего воздуха частота ГУН далеко не уйдёт, так как в таких блоках, при разработке и изготовлении, специально подбирается термокомпенсация. Имеется возможность электронного управления частотой, для чего в схеме ГУН сделаны соответствующие выводы, т.е., в нашем случае, можно применить свой синтезатор частот, одной из конструкций, применяемых специально для КВ аппаратуры с мизерным шагом перестройки в несколько герц. В ГУН предусмотрен вывод для ЧМ модуляции НЧ сигналом. С помощью такого ГПД - ГУН возможна передача данных и другие “прелести” автоматической перестройки частоты, например, сканирование.

Поскольку в радиостанции “Кама-РМ” управление частотами производится дискретно (по каналам) и с помощью простой петли ФАПЧ, то при приёме в необходимых нам условиях (CW,SSB) не будет обеспечиваться плавная перестройка по диапазону и частота принимаемых, например, CW сигналов будет “подёргиваться”, тон сигналов будет “подплакивать”, при каждом цикле автоподстройки частоты. От имеющейся в составе радиостанции системы “удержания” частоты пришлось отказаться в пользу обычной регулировки частоты подачей управляющего напряжения с движка потенциометра на варикапы ГУН. Здесь очень сильно возрастают требования к качеству управляющего напряжения, подаваемого на варикапы: оно не должно содержать фона, флуктуаций, шумов и иметь термокомпенсацию, согласованную с ГУН, необходимо иметь надёжную конструкцию регулировочного потенциометра (металлоплёночного или проволочного типа). При соблюдении этих требований, не составит большого труда приспособить и “электрический верньер” для большего удобства настройки на станции и приладить потенциометры расстроек относительно основной частоты ГУН (ГПД) – RIT, XIT.

Подробнее

Выпаиваем из платы блока К4М субблок ГУН, на Рис. 2 видно, что он представляет собой экранированную коробку, герметезированную, заполненную внутри специальным компаундом для пассивного термостатирования и размещённую в центре платы блока К4М радиостанции. Выводы ГУН размещены снизу субблока, проходят сквозь стенку его корпуса с использованием стеклянных проходных изоляторов, расположенных по часовой стрелке, в порядке, обозначенном на схеме (см. Рис. 1):

1 – выход на приёмник (ГУН используется в качестве гетеродина приёмника). В схеме радиостанции этот выход через конденсатор 1500 пФ нагружен резистором 1 кОм, который включен между эмиттером транзистора умножителя частоты гетеродина 2Т399А и общим проводом – каскад включен по схеме с общей базой, напряжение с ГУН подаётся на эмиттер этого транзистора ( в схеме RX).

2 - к этому выводу подключается электронный ключ (транзистор КТ315Г: коллектором к выводу, эмиттер – на корпус), на базу которого подаётся сигнал включения передатчика. При логической “единице” на этом выводе ГУН, включен приёмник, т.е., вывод 1, с которого следует снимать напряжение в этом случае. При логическом “нуле” на выводе 2 ГУН, включен режим работы ГУН на передачу, напряжение следует снимать сейчас с его вывода 4.

3 – корпус.

4 - выход с ГУН на передатчик. В схеме радиостанции (в блоке К4М (Рис. 1)) этот выход нагружен резистором 68 Ом на корпус, напряжение с ГУН подаётся для дальнейшей обработки на базу транзистора каскодного усилителя (2 х КТ368БМ) через цепочку, состоящую из последовательно включенного резистора в 680 Ом и конденсатора в 1000 пФ.

5 – вход управляющего напряжения. В “родной” схеме, сюда подаётся напряжение с фазового дискриминатора системы ФАПЧ для автоподстройки частоты ГУН. Величина управляющего напряжения не должна выходить за пределы +1,5…+15 В.

6 – корпус.

7 – модуляционный вход, - сюда (на варикапы в ГУН) подаётся напряжение ЗЧ с микрофонного усилителя - ограничителя для ЧМ модуляции. Подстроечный установочный резистор, подключаемый к этому выводу, как, например, в блоке К4М радиостанции, служит для установки ограничения девиации частоты, которая здесь составляет менее 1 кГц. При умножении частоты ГУН на 6 в радиостанции, настолько же умножается и девиация, максимальное значение которой на выходе передатчика не должно превысить значения +/- 5 кГц от частоты несущей.

8 – через этот вывод производится питание ГУН высокостабильным, с отсутствием фона, шумов и наводок, напряжением + 15 В, относительно общего провода (шасси). От этого источника, приняв необходимые меры, в нашем случае, можно запитать и управляющие цепи ГУН (вывод 5 ГУН).

9 - с этого вывода через фильтр нижних частот снимается сигнал ГУН на систему ФАПЧ. При ручной подстройке частоты, к этому выводу ничего не подключается, можно через ФНЧ и буферный усилитель подключить сюда вход цифровой шкалы.

На Рис. 3 представлен ГПД с использованием ГУН. Как видно из схемы, при ручном управлении, он подключается не всеми своими выводами, и возможны три варианта его включения:

  1. Вывод 2 ГУН никуда не подключается и высокочастотное выходное напряжение в схему подаётся с вывода 1 относительно общего провода. Выходные частоты на выводе 1 ГУН соответствуют частотному диапазону приёмника (см. табличку выше).
  2. Вывод 2 ГУН соединяется с общим проводом – его выходное напряжение снимается с вывода 4 (это более мощный выход) относительно общего провода. Выходные частоты на выводе 4 соответствуют частотному диапазону передатчика (см. табличку выше).
  3. Вывод 2 ГУН переключается с помощью контактов обычного переключателя, реле или электронного ключа (S1 – Рис. 3) из режима приёма в режим передачи, размыканием или замыканием этого вывода с общим проводом, соответственно, при этом, с разных выводов будет обеспечен разный диапазон перекрываемых ГУН частот (см. табличку выше).

Следует учесть разницу выходов ГУН (выводы 1 и 4) не только по мощности выдаваемых сигналов, но и по разности выдаваемых частот (см. табличку выше), что сделано в радиостанции “КАМА-РМ” специально, с целью облегчения захвата частот системой ФАПЧ. Действительно, при ПЧ, скажем, в 10,7 МГц, как первая ПЧ в “КАМЕ-РМ”, частота гетеродина приёмника должна быть на ПЧ/6 ниже (здесь) частоты передатчика. При переключении приём-передача, в схеме ГУН производится принудительное понижение его частоты в режиме приёма с помощью подключения электронным диодным ключом дополнительной ёмкости внутри ГУН (при логической 1 на выводе 2 ГУН, т.е., когда этот вывод не соединён с общим проводом).

Итак, выбрав схему включения ГУН (назначение и соединение выводов 1, 2 и 4 – уже определено) соединяем его выводы 3 и 6 с общим проводом. С общим проводом следует соединить и модуляционный вход – вывод 7. Вывод 9, как было отмечено выше, никуда не подключается. На вывод 8 подаётся напряжение питания ГУН со стабилизатора + 15 В, схема которого взята из [ 1 ] и приведена на Рис. 4. Следует отметить, что напряжение на этот вторичный стабилизатор подаётся с первичного мощного стабилизатора напряжения +20 В радиостанции, двойная ступень стабилизации обеспечивает источнику питания ГУН весьма неплохие параметры без применения микросхем. В принципе, конструктору решать, какой стабилизатор применить, но ещё раз подчёркиваю, что таковой должен обладать весьма высокими параметрами, так как от него зависит стабильность частоты и качество сигнала радиостанции в эфире.

К выводу 5 следует подключить либо простой потенциометр, один вывод которого нужно соединить с общим проводом, другой через токоограничивающий резистор, подключить к “плюсу” источника питания ГУН +15 В, номиналы резисторов R1…R3 (Рис. 3) подбираются таким образом, чтобы не выскочить за пределы необходимого диапазона напряжений регулировки на варикапах +1,5…15 В, а уж вывод движка потенциометра R2 соединить с выводом 5 ГУН, при этом, для большей износоустойчивости и стабильности перестройки следует в качестве R2 применить металлоплёночный или проволочный потенциометр (возможно, многооборотный), либо, наряду с этим потенциометром применить целую систему: “электрический верньер” – включение небольшого по сопротивлению потенциометра последовательно с основным, - высокоомным, переключатели расстроек - RIT и XIT, - со своими настроечными потенциометрами. Для перестройки частоты лучше выбирать потенциометры группы А – с линейным изменением сопротивления от угла поворота оси, но, возможны и варианты, возможно, необходимо растянуть (по шкале) какой либо участок диапазона, так можно применить и потенциометры других групп. Следует отметить температурную зависимость сопротивления всех резисторов сложного делителя напряжения в цепи управления частотой, поэтому, во избежание дрейфа частоты, следует включить в управляющую цепь терморезистор(ы), последовательно или параллельно, - определяется экспериментально, сопротивление и зависимость изменения сопротивления от температуры для термокомпенсации подбирается индивидуально для каждого ГУН. На ось основного потенциометра R2 следует укрепить дисковую, грубую шкалу настройки, точная частота настройки ГПД, как в большинстве случаев ныне, определяется с помощью цифровой шкалы, которую через ФНЧ и буферный усилитель можно подключать к выбранному выходу ГУН (1 или 4). Конденсатор Ср – развязывающий.

Выводы 1 и 4 могут быть присоединены непосредственно (раздельно) ко входам смесителей приёмника и передатчика, соответственно, если нет каких-либо дополнительных требований. Если таковые имеются, например, дополнительная развязка ГПД от последующих каскадов, дополнительная чистка спектра или повышение мощности ГПД, то можно применить буферирование выходов, например, однокаскадными усилителями на биполярных или полевых транзисторах, резонансными или апериодическими, включенными по схемам с ОЭ (ОИ), ОБ (ОЗ) или ОК (ОС).

Синтезаторы частоты сейчас довольно широко применяются на практике. Как правило, не устраивающими радиолюбителя факторами, при применении готовой промышленной аппаратуры, является её канальность, отсутствие плавной перестройки, повышенный шум и поражённые точки, связанные именно с применением всё того же синтезатора частоты. Если Вас это не устраивает, отключите цифровую часть синтезатора, подайте управление на варикапы ГУН напряжением от прецизионного стабилизатора напряжения вручную в тех пределах, которые необходимы для перестройки аппарата по заданному диапазону. Узел перестройки можно разместить как внутри аппарата, так и вынести его наружу (дистанционное управление), включать и выключать его по мере необходимости, используя преимущества высокой стабильности частоты синтезатора с возможностью работы в плавном диапазоне частот. Общее переключаемое место управления частотой находится на входе ГУН (вывод 5), как наглядно можно это видеть и здесь на Рис.1 и Рис.3. Питание синтезатора (кроме ГУН) на время работы с ГПД нужно отключать.

Случается, что, в общем, неплохой аппарат, и с канальной (дискретной) перестройкой по частоте, замирает, а сложный синтезатор починить своими руками не представляется возможным, по причине отсутствия соответствующих деталей, диагностической аппаратуры или, мягко выражаясь, - опыта. Можно, таким же образом, как описано выше для плавного диапазона, установить переключатель для дискретного переключения подобранных постоянных или подстроечных резисторов, напряжения с которых, поданные на варикапы, будут обеспечивать ГУН частоты, необходимые для каналов. Все требования к стабильности источника питания и резисторов, изложенные выше, остаются в силе. Правда, может потребоваться переключатель с большим количеством положений, но, как правило, на всех каналах сразу у нас не работают, а нужные, можно обеспечить и с меньшим их числом, использовав стандартные переключатели или их комбинацию. Всё равно, - это лучше, чем сидеть и безучастно взирать на “мёртвое железо”, тем более, что “победить” синтезатор теперь сможет и менее опытный радиолюбитель.

Переделка радиостанции “КАМА-РМ” для работы ЧМ на 2-метровом любительском диапазоне по канальному принципу, с использованием её внутреннего перепрограммированного синтезатора уже рассматривалась автором в журнале “Радиолюбитель. КВ и УКВ” в конце 90-х годов прошлого века.

В статье рассмотрены лишь общие принципы использования ГУН в качестве ГПД в приёмо-передающей и измерительной радиоаппаратуре на примере ГУН от радиостанции “КАМА-РМ”. Ещё много старой аппаратуры пылится на полках, валяется в сараях и кладовках, сделайте ей ревизию, - она ещё поработает Вам на радость, целиком или своими составными частями, как в нашем случае, - ГУН. ГУН бывают на самые различные диапазоны частот, и их конструктивное исполнение может быть самым разным, как и их габариты. Предпочтение, всё-таки, при возможности выбора, следует отдавать стационарным конструкциям военного образца и серьёзным, профессиональным. ГУН от носимой аппаратуры, а, особенно, от аппаратуры “гражданского” диапазона, - менее желательны, но, за неимением другого, пойдут и они. Главное, при переключении с синтезатора на “ручное управление частотой”, – обеспечить компенсацию и устранение всех негативных факторов, влияющих на мгновенную и долговременную стабильность частоты. Основной вклад в нестабильность здесь вносят: недостаточный коэффициент стабилизации стабилизатора напряжения, питающего ГУН и цепь управления им, температурная нестабильность того же стабилизатора и деталей составляющих ГУН, различные наводки… Определённую помощь в борьбе за стабильность ГПД на основе ГУН может оказать статья [ 2 ], в которой описан ГПД на 135 МГц. Перевод статьи был подготовлен мной для размещения на сайте http://www.cqham.ru/. Отсюда и пути борьбы: применение прецизионных источников питания, имеющих исчезающе малые величины фона, флуктуаций и шумов, обеспечение постоянной температуры, обеспечивающих стабильность ГУН цепей, их термокомпенсация и полная экранировка (с возможным пассивным или активным термостатированием) ГУН…

Поскольку субблок ГУН – устройство прецизионное, то необходимы более полные данные по деталям, которые выведены в отдельную табличку Табл. 1, вместе с остальными деталями блока К4М. В Табл. 2 приведены данные по деталям стабилизатора. Позиционные схемные обозначения радиостанции “КАМА-РМ” везде сохранены.

Для тех, кто попытается использовать блок К4М целиком (в качестве передатчика 2-метрового диапазона) сообщаю, что номинальная чувствительность со входа усилителя-ограничителя составляет 175 мВ, так что, между микрофоном и усилителем-ограничителем нужно включить дополнительный (микрофонный) предусилитель. На РЧ выходе блока мощность не превышает 100…200 мВт – необходим усилитель мощности с соответствующими фильтрами. Управление частотой можно производить, как указано на Рис. 3, неиспользуемый вывод 9 ГУН можно подключить ко входу цифровой шкалы (через ФНЧ и буферный усилитель).

На плате блока К4М: L1L2 – катушки ЗЧ ФНЧ, намотанные на ферритовых кольцах, залиты эпоксидным компаундом, имеют одинаковую индуктивность, данные намотки в документации не приводятся. Нет намоточных данных и на остальные катушки. Э3 - блок спиральных резонаторов, Э1 и Э2 – экранированные катушки индуктивности, катушка L в схеме ГУН – частотозадающая. РЧ дроссели типа Д-0,1 с индуктивностью 50 мкГн. Транзистор КТ606 установлен на небольшой скобе – радиаторе. Буквой Ф обозначены ФНЧ, выполненные по типу проходных конденсаторов.

                                                                       Табл. 1

Блок  К4М

Спецификация
 
№№                      Номинал                              №№                                 Номинал
С1               К50-6-1-16В-10 мкФ                     С16                   К50-6-1-16В-10 мкФ
С2               К73-9-100В-2200 пФ +/-10%        С17                  К10-7В-Н30-1000 пФ+50/-20%
С3               К50-6-1-16В-10 мкФ                     С18                   К10-7В-Н30-1000 пФ+50/-20%
С4               К50-6-1-16В-10 мкФ                     С19                   К10-7В-Н30-1000 пФ+50/-20%
С5               К73-9-100В-0,22 мкФ +/-10%      С20*                 К10-7В-М47-27 пФ +/-10%
С6               К10-7В-М47-33 пФ +/-10%          С20**               КД-1-М75-18 пФ +/-10%
С7               К50-6-1-16В-10 мкФ                     С21*                 К10-7В-М47-33 пФ +/-10%
С8               К50-6-1-16В-10 мкФ                     С21**               К10-7В-М47-22 пФ +/-10%
С9               К50-6-1-16В-100 мкФ                   С22                   К10-7В-Н30-1000 пФ+50/-20%
С10             К50-6-1-16В-10 мкФ                     С23                   К10-7В-Н30-1000 пФ+50/-20%                   
С11             К73-9-100В-6800 пФ +/-10%        С24                  К10-7В-М47-100 пФ +/-10%         
С12             К73-9-100В-0,012 мкФ +/-10%     С25                  К10-7В-М47-27 пФ +/-10%
С13             К73-9-100В-6800 пФ +/-10%        С26                  К10-7В-Н30-1000 пФ+50/-20%  
С15             КМ-5б-Н30-0,047 мкФ +/-20%     С27                  К10-7В-Н30-1000 пФ+50/-20%
                                                                            С28                  К50-6-II-25В-50 мкФ
                                                                            C29***            КД-1-М47-6, 8 пФ +/-10%
                                                                            С30                  К10-7В-М47-47 пФ +/-10%

 

Примечания: * - блок  ПП300; ** -  блок  ПП336; *** - подбирается в пределах 6,8…22 пФ.

 

R1               СП4-1в-0,25-47 кОм-А                  R20                  МЛТ-0,125-2,2 кОм +/-10%
R2               МЛТ-0,125-22 кОм +/-10%           R21                  МЛТ-0,125-68 Ом +/-10%
R3               МЛТ-0,125-220 Ом +/-10%           R22                  МЛТ-0,125-680 Ом +/-10%
R4               МЛТ-0,125-1,5 кОм +/-10%          R23                  МЛТ-0,125-6,8 кОм +/-10%
R5               МЛТ-0,125-1 кОм +/-10%             R24                  МЛТ-0,125-3,3 кОм +/-10%
R6               МЛТ-0,125-47 кОм +/-10%           R25                  МЛТ-0,125-3,3 кОм +/-10%
R7               МЛТ-0,125-100 Ом +/-10%           R26                  МЛТ-0,125-47 Ом +/-10%
R8               МЛТ-0,125-1,5 кОм +/-10%          R27                  МЛТ-0,125-330 Ом +/-10%
R9               МЛТ-0,125-330 Ом +/-10%           R28                  МЛТ-0,125-1 кОм +/-10%
R10             МЛТ-0,125-4,7 кОм +/-10%          R29                  МЛТ-0,125-1 кОм +/-10%
R11             МЛТ-0,125-18 кОм +/-10%           R30                  МЛТ-0,125-330 Ом +/-10%
R12             МЛТ-0,125-5,6 кОм +/-10%          R31                  МЛТ-0,125-68 Ом +/-10%
R13             МЛТ-0,125-3,3 кОм +/-10%          R32                  МЛТ-0,125-100 Ом +/-10%
R14             МЛТ-0,25-1 кОм +/-10%               R33                  МЛТ-0,125-3,3 кОм +/-10%
R15             МЛТ-0,125-10 кОм +/-10%           R34                  МЛТ-0,125-330 Ом +/-10%
R16             СП4-1в-0,25-4,7 кОм-А                 R35                  МЛТ-0,5-100 Ом +/-10%
R19             МЛТ-0,125-33 ком +/-10%            R36                  МЛТ-0,125-33 Ом +/-10%
 
Д1,Д2    -      КД503Б
Др      -   ДМ-0,1 – 50 мкГн +/- 5% - В
Т1, Т2, Т4  -   КТ315Г
Т5…Т7  -   КТ368БМ
Т8    -   2Т606А
Субблок  ГУН
 
С1     К10-7В-М47-100 пФ +/-10%                    С13        К10-7В-Н90-4700 пФ +80/-20%    
С2     К10-7В-Н30-4700 пФ +50/-20%               С14        КМ-5б-Н30-0,047 мкФ +/-20%  
С3     К10-7В-Н30-3300 пФ +50/-20%               С16        КМ-5б-Н30-0,047 мкФ +/-20%  
С4     К10-7В-М47-22 пФ +/- 10%                     С18        КД-1-М47-6,8 пФ +/-10%
С5     К50-35-63В-10 мкФ                                  С19*      К10-7В-М47-24 пФ +/-10%
С6     К10-7В-М47-22 пФ +/- 10%                     С19**    КД-1-М75-20 пФ +/-5%
С7     К10-7В-Н30-4700 пФ +50/-20%               С20*      К10-7В-М47-270 пФ +/-10%
С8     К10-7В-М1500-1000 пФ +/-10%              С20**    К10-7В-М47-220 пФ +/-10%
С9     К10-7В-М47-33 пФ +/- 10%                     С21        К10-7В-М1500-1000 пФ +/-10%
С10   К10-7В-М47-33 пФ +/- 10%                     С22        КД-1-М47-4,7 пФ +/-10%
С11   К10-7В-Н30-4700 пФ +50/-20%
С12   КД-1-М47-6,8 пФ +/-10%
 
R1     МЛТ-0,125-47 Ом +/-10%                         R12       МЛТ-0,125-10 кОм +/-10%
R2     МЛТ-0,125-1 кОм +/-10%                         R13       МЛТ-0,125-3 кОм +/-10%
R3     МЛТ-0,125-100 кОм +/-10%                     R14       МЛТ-0,125-3 кОм +/-10%    
R4     МЛТ-0,125-1,5 кОм +/-10%                      R15       МЛТ-0,125-10 кОм +/-10%
R5     МЛТ-0,125-18 Ом +/-10%                         R16       МЛТ-0,125-47 Ом +/-10%
R6     МЛТ-0,125-300 Ом +/-10%                       R17       МЛТ-0,125-1 кОм +/-10%
R7     МЛТ-0,125-12 кОм +/-10%                       R18       МЛТ-0,125-470 Ом +/-10%
R9     МЛТ-0,125-47 Ом +/-10%                         R19       МЛТ-0,125-150 Ом +/-10%
R10   МЛТ-0,125-47 Ом +/-10%
R11   МЛТ-0,125-3 кОм +/-10%
 
Др  -  ДМ-0,1 – 50 мкГн +/-5%-В
Д1*   -   КВ102А
Д1** -   КВ102Б
Д2*   -   КВ102А
Д3, Д4  -  2А507А
Т1…Т3 -  КТ368БМ
Примечания: * - блок  ПП300; ** -  блок  ПП336;

 
                                                                                        Табл. 2
Стабилизатор  напряжения
Спецификация
 
№№                Номинал                                    №№                  Номинал
С4           К73-9-100В-0,22 мкФ +/-10%          R22            МЛТ-0,125-1 кОм +/-10%
С6           К50-35-II-25В-47 мкФ                      R25            МЛТ-0,125-560 Ом +/-10%
С11         КМ-5б-Н30-0,047 мкФ +/-20%        R27            МЛТ-0,125-220 Ом +/-10%
С12         К50-35-II-25В-100 мкФ                    R28            МЛТ-0,125-10 кОм +/-10%
С14         К50-35-II-25В-100 мкФ                    R29            МЛТ-0,125-1 кОм +/-10%
С15         К50-35-II-25В-470 мкФ                    R30            МЛТ-0,125-5,1 кОм +/-10%
                                                                            R31           МЛТ-0,125-7,5 кОм +/-10%
Т4, Т11   -   КТ315Г
Т5    -   КТ3107Е
Т7    -   КТ203БМ
Т10  -   КТ630АМ
Др3  -   ДМ-0,1 – 50 мкГн +/-5%-В
Д5    -   КС147А
Д6    -   Д818Е
Д11  -   КД522Б

 

Литература:

1. Радиостанция “КАМА-РМ”. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в 2-х книгах.
2. W. Liess. Ein 135-MHz-VFO. Funkamateur № 5, 1981 ss. 239…241; № 6, 1981, ss. 297…299.
3. В. Беседин. ГУН – ГПД. Радиомир. КВ и УКВ. № 12, 2004 г стр. 26…28; №1, 2005 г стр. 27, 28.

С Уважением: Виктор Беседин (UA9LAQ) ua9laq@mail.ru   
г. Тюмень июль, 2004 г



Глас народа
01.04.2005 19:43 На мой взгляд на сегодня статья актуальна. Разве, что деталей мал...  --  ew3cs

Возврат

Купить стенды - https://standonline.ru/catalog/stendy_po_tematikam/gruzopodemnye_raboty/. Заказ стендов -https://standonline.ru/catalog/stendy_po_tematikam/voennaya_podgotovka/.