Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Микрофонная гарнитура радиостанции YOSAN-2204. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Рано или поздно перед владельцами YOSAN'ов, ALAN'ов, других радиостанций зарубежного производства возникают проблемы с микрофонной гарнитурой. Радиостанция "виснет" при переходе с приема на передачу, барахлят кнопки переключения каналов, "хрустит" микрофон и т. п. Но так как новую фирменную гарнитуру, скорее всего, даже не предложат, а ремонт старой в лучшем случае влетит "в копеечку", то остается сделать ее самому.

На рис. 1 показана схема микрофонной гарнитуры радиостанции YOSAN-2204 (нумерация выводов - по микрофонному разъему). Заметим, что при изготовлении тангенты нет необходимости так уж строго следовать указанным здесь номиналам. Более того, звездочкой отмечены те из них, изменить которые, скорее всего, даже придется. Это относится, прежде всего, к конденсатору С1. Для улучшения разборчивости речи нередко устанавливают конденсатор C1 емкостью 1000...2000 пФ. От сопротивления резистора R1 зависит напряжение на электретном микрофоне. Если применить другой микрофон, то, возможно, потребуется изменить это напряжение.

Микрофонная гарнитура радиостанции YOSAN-2204

Переключатель "прием-передача" SB1 - ПКн61 без фиксации. SB2 и SB3 - кнопки переключения рабочего канала "вверх" и "вниз" - работают на замыкание и имеют толкатель длиной 10 мм. Электретный микрофон BM1 - типа CZN-15E (из "китайской" телефонной трубки). Все резисторы - МЛТ-0,125. Конденсаторы С1 и C3 - КМ-6, С2 - К50-40.

Все элементы микрофонной гарнитуры установлены на печатной плате (рис. 2), изготовленной из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Фольга под деталями используется лишь в качестве общего провода. В местах пропуска проводников в ней сделаны выборки - кружки диаметром 1,5...2 мм (на рис. 2 не показаны). Соединения с фольгой показаны черными квадратами, а позиции "заземляющих" проволочных перемычек - черными квадратами со светлой точкой в центре.

Микрофонная гарнитура радиостанции YOSAN-2204

Смонтированную плату устанавливают на переднюю панель тангенты - пластину размерами 37х73 мм, изготовленную из ударопрочного полистирола толщиной 2 мм. К пластине приклеены в соответствующих местах (см. положение на плате отверстий диаметром 2,1 мм) полистироловые стойки высотой 9,5...10 мм с запрессованными в них металлическими вкладышами, имеющими резьбу под винт М2. Клей изготавливают из того же полистирола, растворяя небольшие его кусочки в растворителе 647. Это высокопрочное соединение с почти незаметными швами позволяет собрать и хорошо "смотрящийся" корпус тангенты.

На свободном конце панели (она на 11 мм длиннее платы) тем или иным способом фиксируют пятижильный экранированный шнур длиной 1...1,5 м. Такой шнур нетрудно изготовить самостоятельно: пять многожильных проводников во фторопластовой изоляции вводят в оплетку-экран, снятую с экранированного провода подходящего диаметра, а затем все это протаскивают в полихлорвиниловую трубку. В передней панели тангенты делают отверстия для свободного пропуска толкателей кнопок SB2 и SB3 и отверстие напротив микрофона диаметром 3...4 мм.

Корпус-крышку тангенты в виде открытой коробки склеивают из того же ударопрочного полистирола толщиной 2 мм. По внутреннему ее контуру выбирают паз, в который будет введена передняя панель. В местах пропуска кнопки переключателя SB1 и шнура в корпусе делают соответствующие вырезы. Все элементы тангенты (корпус-крышку и переднюю панель с платой) скрепляют воедино винтом М2 с потайной головкой (отверстие с резьбой М2 в плате - для него). Габариты тангенты - 76х40х17 мм.

Для радиостанции YOSAN-2204 подойдет любой электретный микрофон, имеющий достаточно высокую чувствительность. Но далеко не всякий микрофон этому требованию удовлетворяет, из отечественных, пожалуй, лишь "Сосна". Это ограничение легко снять, если сигнал электретного микрофона предварительно усилить.

На рис. 3 показана схема микрофонной гарнитуры для радиостанции YOSAN-2204 с встроенным усилителем. Микросхема DA1 - микромощный операционный усилитель, для питания которого достаточно напряжения питания радиостанции. Его усиление определяют элементы обратной связи: резисторы R5-R7, конденсаторы С4 и С5. Резистором R9 устанавливают нужный уровень выходного сигнала.

Микрофонная гарнитура радиостанции YOSAN-2204

Подстроечный резистор R9 применен типа СП3-38б, остальные элементы - такие же, как и в предыдущей конструкции. Печатная плата тангенты показана на рис. 4.

Микрофонная гарнитура радиостанции YOSAN-2204

Для управления регулятором уровня выходного сигнала в передней панели тангенты сделано отверстие диаметром 3...3,5 мм.

Автор: Ю.Виноградов, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

<< 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

Цифровой барометрический датчик давления - высотомер Infineon DPS310 21.02.2017

Новый цифровой датчик давления Infineon DPS310 способен измерять атмосферное давление с высокой точностью, что позволяет использовать его в высотомерах с разрешающей способностью до 5 сантиметров. DPS310 выдает также значение температуры с погрешностью не более +- 0,5 ° C, что делает его отличным кандидатом для измерительного блока метеостанции. Благодаря очень низкому потребляемому току 1,7 мкА и миниатюрным размера микросхему можно применять в портативной батарейной аппаратуре.

Чувствительный элемент датчика использует емкостном принцип измерения, который гарантирует высокую точность при изменениях температуры в широких пределах. Внутренний сигнальный процессор преобразует выходной сигнал от сенсоров давления и температуры в цифровой код с разрядностью до 24 бит. Каждая микросхема DP310 индивидуально калибруется, и персональные коэффициенты, рассчитанные в ходе этого процесса, сохраняются в энергонезависимой памяти.Калибровочные данные используются в приложении для преобразования результатов измерений в значения температуры и давления с высокой точностью.

Буфер выходных данных FIFO может хранить до 32 результатов измерений, что позволяет понизить скорость опроса датчика хост-процессором. Результаты измерения и калибровочные коэффициенты доступны через последовательный интерфейс I2C или SPI. Работу датчика можно контролировать через биты состояния или использовать сигнал прерывания, который может выдаваться на линию SDO.

Особенности DPSЗ10:

Рабочий диапазон: Давление: 300 - 1200 гПа. Температура: -40 - 85 °C
Точность Датчика давления: +- 0,005 гПа (или +- 0,05 м) (режим высокой точности)
Относительная погрешность: +- 0,06 гПа (или +- 0,5 м)
Абсолютная погрешность: +- 1 гПа (или +- 8 м)
Точность измерения температуры: +- 0,5 ° C
Температурная чувствительность по измерению давления: 0.5Pa / K
Время измерения: Типичное значение: 27,6 мс для стандартного режима (16x). Минимум: 3.6 мс для режима низкой точности
Среднее потребление тока: 1,7 мкА для измерения давления, 1,5uA для измерения температуры (@ частота дискретизации 1 Гц), в режиме ожидания: 0,5 мкА
Напряжение питания: VDD: 1,7 - 3,6 В; VDDIO: 1,2 - 3,6 В
Режимы работы: Командный (ручной), Фоновый (автоматический), Режим ожидания
Калибровка: Индивидуально калибруется с сохранением коэффициентов для коррекции измерений
FIFO: Сохраняет до 32 измерений давления или температуры
Интерфейс: I2C и SPI (оба с возможностью прерывания)
Корпус: 8-контактный разъем LGA, 2,0 мм х 2,5 мм х 1,0 мм.

Другие интересные новости:

▪ Комнатные растения и воздух в помещении

▪ Память DDR4

▪ Получены рекордно короткие импульсы света

▪ Новый программный набор для проектирования цифровых видеоприложений

▪ Распознавание наркотиков по отпечаткам пальцев

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Молниезащита. Подборка статей

▪ статья Недостатки и дефекты зрения. Энциклопедия зрительных иллюзий

▪ статья Как работают нефтяные вышки? Подробный ответ

▪ статья Работа с тканью. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Лазерно-утюговая технология изготовления печатный платы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Волшебный порошок. Секрет фокуса

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