Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Пробник для проверки радиоаппаратуры. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

В журнале "Радио" несколько лет назад были опубликованы пробник [1] и прибор [2], предназначенные для использования при проверке, налаживании и ремонте аудиоаппаратуры. Повторив обе конструкции, я убедился, что работают они хорошо, но имеют сравнительно большие габариты, низкую чувствительность и потребляют большой ток. Кроме того, эти приборы не обеспечивают проверку низковольтных (3 В) приемников или плейеров без внешнего источника питания.

Пришлось искать другие решения. В результате удалось сконструировать сравнительно простой и малогабаритный пробник (см. рис.), в котором используются микросхема К174ХА10 и всего несколько деталей.

Пробник для проверки радиоаппаратуры

Пробник питается от проверяемого устройства, работающего с источником напряжением 3...9 В. При напряжении 3 В он потребляет 5 мА, при 5 В - 10 мА, а при 9 В - 15 мА. Максимальная чувствительность его такова, что можно прослушивать сигнал, снимаемый непосредственно с выводов воспроизводящей (универсальной) головки магнитофона или плейера.

Достоинство пробника в том, что для его изготовления не нужна печатная плата. Детали (любые малогабаритные) соединяют между собой навесным монтажом и помещают их, скажем, в корпус из-под драже "Тик-так". Щуп Х1 - отрезок медного провода диаметром 2...3 мм и длиной 30...50 мм. Один конец щупа затачивают и облуживают, а другой пропускают через просверленное в корпусе отверстие и припаивают к плюсовому выводу конденсатора С1. Рядом со щупом в корпусе сверлят еще два отверстия, через которые выводят провода длиной примерно по 30 см: к одному (общему) припаивают зажим "крокодил" (Х2), а другой зачищают на конце - его придется припаивать к источнику питания устройства. Если его напряжение превышает 9 В, к этому проводнику следует подключить стабилизатор из резистора R2 и стабилитрона VD1 (показаны штриховыми линиями), а к устройству подпаять проводник от левого по схеме вывода резистора R2. Переменный резистор R1 (СП3-26б) крепят так, чтобы часть его ручки выходила через отверстие, прорезанное в боковой стенке корпуса (как у карманных приемников).

В качестве головного телефона использован один из капсюлей стереотелефонов HD-11А (китайского производства) либо любой другой малогабаритный. Разъем Х3 для него может быть укреплен на стенке корпуса либо выведен наружу, но соединительные проводники в этом варианте должны быть возможно короче.

Работают с пробником так. Зажим Х2 соединяют с корпусом проверяемого устройства, а проводник от конденсатора C3 - с плюсовым выводом источника питания. В разъем Х3 вставляют вилку головных телефонов, после чего щупом Х1 касаются выводов деталей проверяемых каскадов. Если, скажем, проверяется плейер, вставляют кассету, включают режим воспроизведения и начинают проверку усилительного тракта с универсальной головки. Двигаясь дальше по каскадам к выходному, определяют место, где сигнал перестает прослушиваться. Это укажет на неисправность в каскаде. Громкость прослушиваемого сигнала регулируют переменным резистором R1.

Литература

  1. Мини-пробник для аудиотехники. (По страницам зарубежных журналов). - Радио, 1996, № 7, с. 56.
  2. Сторчак К. Прибор для ремонта аудиотехники. - Радио, 1994, № 10, с. 24.

Автор: Е.Зуев, г.Денятино Владимирской обл.

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Открыта единичная электронная связь 18.10.2024

Углерод, один из ключевых элементов, лежащих в основе органической химии и жизни на Земле, давно известен своими способностями образовывать устойчивые ковалентные связи. Эти связи обеспечиваются парами электронов, разделяемыми между атомами, что является основой классического представления о молекулярной структуре. Однако новое исследование изменяет эти представления: ученые впервые обнаружили молекулу, где два атома углерода разделяют всего один электрон. Это открытие имеет значительные последствия не только для понимания химии углерода, но и для будущих исследований в области молекулярных связей.

Классическая химия утверждает, что для образования ковалентных связей между атомами необходимы парные электроны. Эти связи бывают одинарными, двойными и даже тройными, что усиливает их прочность и стабильность. Однако связь, основанная на одном единственном электроне, казалась невозможной для углерода, до тех пор, пока не было сделано это открытие. Ранее единичные электронные связи фиксировались между другими элементами, но подобная связь между двумя атомами углерода - это новое и важное достижение.

Одиночные электронные связи, хотя и редки, не являются чем-то новым в химии. Например, молекулы фосфора могут сохранять связь, даже потеряв один из своих электронов, хотя такие связи часто довольно слабы. Однако впервые было обнаружено, что связь на одном электроне между атомами углерода достаточно прочна, чтобы удерживать целую молекулу. Это открывает новые горизонты в исследовании границ между связанными и несвязанными состояниями атомов.

Сложность заключалась в том, что такие связи, вероятно, являются очень хрупкими. Чтобы стабилизировать их, химикам пришлось создать условия, при которых молекулы не разрушались бы при взаимодействии с другими веществами или при попытках "дозаполнить" недостающий электрон для создания традиционной ковалентной пары. При малейшей возможности углеродные атомы склонны либо разрывать связь, либо захватывать проходящие электроны.

Для создания устойчивой структуры ученые сосредоточились на производных гексапенилэфтана (HPE). Эти соединения обладают свойством образовывать карбокатионы и радикалы - молекулы с нечетным числом электронов. Важно, что в HPE связь между двумя атомами углерода уже была растянутой, что создавало подходящие условия для формирования единичной электронной связи. В результате был получен продукт с оболочкой из углеродных колец, защищающих эту уникальную связь.

Чтобы дополнительно стабилизировать молекулу, исследователи использовали обработку йодом. Разные концентрации йода воздействовали на обе стороны углеродно-углеродной связи, что привело к созданию одноатомных кристаллов темно-фиолетового цвета. Эти кристаллы оказались пригодны для рентгеновских дифракционных исследований, что позволило подтвердить геометрию атомов и наличие связи.

Дополнительные анализы, в частности спектроскопия Рамана, подтвердили, что связь между атомами углерода действительно основывалась на одном электроне. Это стало окончательным доказательством уникальности новой молекулы и предложенного механизма.

Открытие единичной электронной связи между атомами углерода не только бросает вызов традиционным представлениям о химических связях, но и открывает путь для новых исследований в области химии углерода и молекулярных структур. Этот необычный способ взаимодействия атомов может иметь далеко идущие последствия, выходящие за пределы обычных химических моделей, и вдохновит ученых на поиск новых форм связей и материалов с уникальными свойствами.

Другие интересные новости:

▪ Спортивный автомобиль превращается в скоростной катер

▪ Лунный радиотелескоп

▪ Экстремальная закалка

▪ NB3N3020 - новый умножитель частоты

▪ Испытан мощнейший гиперзвуковой двигатель

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Строителю, домашнему мастеру. Подборка статей

▪ статья Переноска и перевозка пострадавшего. Охрана труда

▪ статья Кто такие газели? Подробный ответ

▪ статья Водитель автомобиля пескоразбрасывателя. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья PSPICE-модели для программ моделирования. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Транзисторы полевые. Область применения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026