Конструкции простой сложности. Ремонт и регулировка высокочастотных блоков телевизоров черно-белого изображения Как сделать из блоков телевизора всеволновый приемник

Селектор каналов СКМ-24-2 предназначен для приема телевизионных каналов в диапазонах I-II (1-5 телевизионные каналы) и диапазону III (6-12 телевизионные каналы).

Селектор состоит из двух раздельных (контуров) каналов, каждый из которых состоит из входного контура, усилителя высокой частоты УВЧ, полосового фильтра, гетеродина. На входе селектора установлен общий для трактов фильтр высокой частоты ФВЧ, а на выходе – общий смеситель и выходной контур промежуточной частоты.

Один из каналов рассчитан на выделение и преобразование сигналов I-II диапазонов (соответствует 1-5 телевизионным каналам), другой для сигналов III диапазона (соответствует 6-12 телевизионным каналам).

Коммутация необходимого канала осуществляется подачей напряжения +12В для питания выбранного канала.

Вход селектора асимметричный и рассчитан на подключение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75Ом.

Высокочастотный телевизионный сигнал с телевизионной антенны через антенное гнездо и разъем «Вход МВ» телевизора поступает на пятизвенный фильтр L1,C1,L2,C2,C3,L5,C4,L6, предназначенный для подавления сигналов до 40МГц. Входной контур УВЧ диапазонов I-II образован элементами L9,C7,VD1,C11.

Входной контур УВЧ III диапазона образован элементами С8,L8,L10,L11,VD2. Связь антенны с входным контуром I-II диапазонов автотрансформаторная (L7,L9), а III диапазона – емкостная (С6).

Усилитель высокой частоты I и II диапазонов собран на транзисторе VT1, включенный по схеме с общей базой.

Двухконтурный полосовой фильтр на выходе УВЧ I и II диапазонов образован катушками индуктивности L13,L14,L16, емкостью монтажа, емкостью конденсаторов С24,С26,С27, варикапов VD6, VD7.

Двухконтурный полосовой фильтр УВЧ III диапазона образован индуктивностями катушек L12,L15, емкостью монтажа, емкостью конденсаторов С19, С28 и варикапов VD5, VD8.

Смеситель собран на транзисторе VT3, включенном по схеме с общей базой. Связь полосовых фильтров с входом смесителя – трансформаторная и осуществляется с помощью индуктивности L18 в диапазонах I и II и L17 в диапазоне III.

Сигналы I-II диапазонов с катушки индуктивности L18 поступают через разделительный конденсатор С30, диод VD11 и разделительный конденсатор С36. Выход полосового фильтра III диапазона при этом отключен закрытым диодом VD9.

Сигнал III диапазона с катушки индуктивности L17 поступает на эмиттер VT3 через элементы С32,VD9,C36. Выход полосового фильтра I и II диапазонов при этом отключен закрытым диодом VD11.

Гетеродины I-II и III диапазонов собраны на транзисторах VT5, VT4 соответственно и включены по схеме с общей базой. Контур гетеродина VT4 образован элементами L19, VD12, выходной емкостью транзистора VT4 и емкостью монтажа.


Контур гетеродина VT5 образован элементами L20, VD13, выходной емкость, транзистора VT5 и емкостью монтажа.

Сопряжение частоты гетеродина в середине принимаемых диапазонов осуществляется подбором конденсаторов С42 и С40 в соответствующих диапазонах.

Перестройка телевизионных каналов электронная и осуществляется с помощью варикапов VD1,VD6,VD7 и VD13 в I и II диапазонах и варикапов VD2,VD5,VD7 и VD12 в III диапазоне путем подачи напряжения подстройки (0,5-28В) с контакта 4 соединителя Х1(А1). Смеситель VT3 нагружен контуром ПЧ и образован элементами С46,L21,С50.

Контур рассчитан на подключение нагрузки с волновым сопротивлением 75Ом.

Селектор СКМ-24-2 обеспечивает совместную работу с селектором дециметрового диапазона СКД-24.

При работе в диапазоне ДМВ к входу смесителя СКМ-24 подключается выход СКД-24. Сигнал ПЧ с выхода селектора ДМВ через контакт 5 соединителя Х1 поступает через коммутирующий диод VD10. В этом случае смеситель работает как дополнительный усилитель, необходимый для выравнивания усиления в метровом и дециметровом диапазонах.

Транзистор VT3 в этом случае питается через СКД-24, а питание УВЧ и гетеродина отключается.

Отключаются также и выходы полосовых фильтров I-II и III диапазонов от смесителя VT3, так как напряжение питания селектора СКД-24, поступающее вместе с сигналом ПЧ запирает диоды VD11 и VD9.

Для получения качественного изображения при различных условиях приема каскады УВЧ охвачены системой АРУ.

Напряжение АРУ с контакта 6 соединителя Х1(А1) поступает на базы транзисторов УВЧ через резисторы R6 и R7.

Регулировка АРУ осуществляется таким образом, что при увеличении входного сигнала напряжение АРУ уменьшается, что приводит к сдвигу рабочей точки транзистора УВЧ на участок характеристики коллекторного тока с меньшей крутизной, и наоборот.

Работая со школьниками уже много лет, не понаслышке знаю о том, что почти каждый школьник мечтает о связи. И мобилка здесь как раз не причем. Другое дело, что современных конструкций для новичков много. Правда, нужно признать, что они как раз и не для новичков. А время 6П3С уже ушло. Так как удовлетворить голод на простые передатчики? Думаю, нет необходимости говорить, что советы купить айком или даже UW3DI абсурден. Для двенадцатилетнего подростка этот вариант никто рассматривать не будет (разве что папа - радиолюбитель что-то предпримет). В литературе можно найти множество схем радиомикрофонов. Но только человек несведующий может подумать, что они могут работать. Нестабильность частоты, внешние наводки, случайное питание сводят на нет простоту схемы и... разочарование подчас на всю жизнь. Для того, чтобы все-же удовлетворить интерес на передатчики - игрушки, работающие на расстояние в несколько десятков метров (а других требований ребята, как правило и не ставят) и была разработана несложная конструкция выходного дня - передатчик "Регата", лауреат нескольких выставок творчества радиолюбителей - конструкторов Мариуполя.

В качестве задающего генератора передатчика использован готовый узел стандартного телевизора – блок селектора метровых волн СК-М-24. Напомню, что селектор представляет собой преобразователь частоты каналов метровых волн, состоящий из двух поддиапазонов 1-5 и 6-12 телевизионных каналов. В данном передатчике использован первый из поддиапазонов (1-5 каналы). Спектр частот принимаемых сигналов составляет 48,5…100 МГц. Гетеродин блока при этом перекрывает диапазон частот на 38 МГц выше, т.е. 86,5 … 138 МГц. Таким образом, для получения частот FM диапазона 100 … 108 МГц достаточно использовать частоту гетеродина в качестве задающего генератора и передатчик готов. Для этого необходимы минимальные переделки. В схеме блока СК-М-24-2 транзистор VT5 выполняет функцию гетеродина данного поддиапазона, а смеситель VT3 требуется перевести в режим усиления сигнала гетеродина 100 … 108 МГц. Для этого в катушке L 21 требуется смотать лишние витки, оставив 8 витков из имеющихся 24-х. Для вывода сигнала генератора использован разъем блока «выход ПЧ», с включенным в разрыв дополнительным конденсатором С9 (рис. 1). Для перекрытия нужного участка 100 … 108 МГц на вывод 4 блока СК-М-24 (настройка) необходимо подать регулируемое напряжение в диапазоне примерно 5,5 … 8 V. На схеме рис. 1 для этой цели использован переменный резистор R8, а пределы регулировки частоты при необходимости можно скорректировать подбором резисторов R7 и R9. Для модуляции звуковым сигналом используется усилитель на транзисторе VT1, сигнал с которого через регулятор «Уровень» подмешивается в напряжение перестройки частоты (вывод 4 блоки СК-М-24). При использовании динамического микрофона можно обойтись и без микрофонного усилителя. Частотная модуляция получается за счет изменения емкости варикапа гетеродина под действием звукового сигнала. Микрофон подключается к выводам 1 и 2 XS1, а сигнал с магнитофона поступает с выводов 3 и 5 XS1 (вывод 2 остается общим) через делитель напряжения R1, R1-a, R5.

Выходное гнездо ПЧ используется для подключения антенны, в качестве которой может служить кусок провода длиной 1-1,5 метра. Приемником может служить любой приемник с ФМ - диапазоном. Данная конструкция может помочь при организации различных соревнований как "рупор" судейской коллегии, как своего рода трансляция в детских лагерях отдыха и т.п. Качество сигнала, стабильность частоты и модуляция достаточно высокие.

Ремонт и регулировка высокочастотных блоков телевизоров черно-белого изображения

Селектор каналов (СК) предназначен для селекции, усиления и преобразования высокочастотных сигналов в сигналы промежуточной частоты. В СК входят усилитель высокой частоты, смеситель и гетеродин.

Селекторы каналов по своим конструктивным особенностям можно разделить на ламповые переключатели телевизионных каналов (ПТК); транзисторные селекторы с механическим переключением каналов; транзисторные селекторы с электронной настройкой.

Качественные параметры СК характеризуются: коэффициентом усиления по напряжению - отношением напряжения на выходной нагрузке селектора каналов к его входному напряжению, выраженному в децибелах; АЧХ, определяемой параметрами входных цепей и полосовых фильтров УВЧ; нестабильностью частоты гетеродина при прогреве, обусловленной отклонением частоты гетеродина в течение определенного времени прогрева СК.

Рассмотрим схемное построение СК. Все ламповые переключатели телевизионных каналов (ПТК) содержат 12-секционный барабанный переключатель, каждый сектор которого соответствует 12 телевизионным каналам.

К ПТК-11Д можно подключить блок СК-Д, обеспечивающий прием ТВ вещания в дециметровом диапазоне волн (III диапазон), при этом смеситель ПТК используется как дополнительный каскад усиления по промежуточной частоте. Конструкция селектора каналов метрового (СКМ) подобна конструкциям ламповых ПТК, но СКМ, использующиеся в переносных модулях телевизоров для уменьшения габаритов, имеют дисковый переключатель телевизионных каналов (СКМ-20). На рис. 7.3, а приведена принципиальная схема СКМ-15, разработанного для всех классов черно-белых и цветных телевизоров, выполненного с применением транзисторов.

Антенна подключена ко входному контуру L7, L8, С4^ С5 через фильтр LI, Cl, L2, С2, L3, СЗ, L4, служащий для’ обеспечения необходимой помехоустойчивости по прямому каналу. Усилитель высокой частоты собран на транзисторе VT1 по схеме с общей базой. В УВЧ используются специально разработанные высокочастотные транзисторы ГТ328, имеющие резко выраженную зависимость коэффициента усиления от тока эмиттера. Напряжение АРУ подается в цепь базы транзистора VT1. Гетеродин выполнен на транзисторе VT3 по схеме емкостной трехточки. Режим транзистора задается резисторами R8, Rll, R19, R10 и стабилитроном VD1. Напряжение АПЧГ подается на варикап VD2, частично включенный в контур L11 через конденсатор 016. Транзистор VT3 включен по схеме с общей базой. Смеситель СКМ выполнен на транзисторе VT2 по схеме с общим эмиттером. Сигнал гетеродина и УВЧ подается на базу транзистора, в его коллекторную цепь включен фильтр промежуточной частоты L6C22. При приеме в диапазоне ДЦВ сигнал с СКД через полосовой фильтр С27, L5, С26, С25 поступает на базу транзистора VT2. Смеситель в данном случае служит дополнительным каскадом УПЧИ, при этом отключается питание УВЧ и гетеродина СКМ.

Селекторы телевизионных каналов с электронной перестройкой подобны описанным. В них применяется плавная настройка контуров варикапами и переключение диапазонов диодами. Отметим, что возможно двоякое построение СКМ. В первом случае усиление и преобразование сигналов осуществляется общим трактом в I, II и III частотных диапазонах (например, СКМ-18, СКМ-30, СКВ-1), во втором используются раздельные тракты для I, II и III диапазонов, смеситель остается общий (например, СКМ-23, СКМ-24).


Рассмотрим построение СКМ 24-2 (рис. 7.3, б). Сигналы в I и II диапазонах усиливаются УВЧ, собранном на транзисторе VT2 по схеме с общей базой, сигналы в III диапазоне усиливаются УРЧ, собранном на транзисторе VT1. Гетеродины I, II и III диапазонов выполнены соответственно на транзисторах VT4 и VT5 по схеме емкостей трехточки с общей базой. Для обоих трактов усиления на транзисторе VT3 смеситель общий. Диапазоны включают, подавая напряжения на эмиттеры транзисторов соответствующего тракта. Цепи неработающих каскадов СКМ и входы смесителя отключаются диодами VD3, VD4, VD9, VD11. УВЧ обоих диапазонов управляются напряжением АРУ. Для уменьшения помех по прямому каналу на промежуточной частоте на входе СКМ включен фильтр LI, С1, L3, С2, L4, СЗ, L5, L6, С4. СКД включается диодом VD10, при этом отключается питание от УВЧ и гетеродинов, а смеситель СКМ служит первым каскадом УПЧИ.

В СКМ СКВ-1, СКМ-30 используется общий для всех диапазонов УРЧ, управляемый напряжением АРУ. Смеситель выполнен аналогично СКМ-24 (как и гетеродин). Переключение диапазонов осуществляется коммутацией избирательных цепей диодами. СКМ-30 от предыдущих отличается построением УВЧ, который выполнен по каскадной схеме ОЭ - ОБ на двух транзисторах.

Селекторы каналов дециметровых волн предназначены для усиления и преобразования сигналов ТВ вещания диапазона ДЦВ в сигналы промежуточной частоты и работают совместно с СКМ. В СКД гетеродин совмещен со смесителем. Элементом настройки могут быть конденсаторы переменной емкости или варикапы. Примером СКД с механической настройкой являются СКД-1, СКД-20. Электронная настройка применена в СКВ-1, СКД-23, СКД-24, СКД-30. На частотах дециметрового диапазона конструктивно не могут быть выполнены резонансные системы на обычных контурах, поэтому в блоках СКД для избирательных цепей применяют полуволновые или четвертьволновые длинные линии. При использовании отрезков полуволновых линий к одному концу линии можно подсоединить элемент настройки, а ко второму - активный элемент (транзистор). Один конец четвертьволнового отрезка длинной линии заземлен, а второй - нагружен элементом настройки и транзистором. Отметим, что четвертьволновые линии позволяют уменьшить габариты блока СКД. К СКД с полуволновыми несимметричными длинными линиями относится СКД-24 (рис. 7.3, в).


Усилитель высокой частоты выполнен на транзисторе VT1 по схеме с общей базой. Напряжение АРУ подается в цепь базы через резистор R3. На входе УВЧ включен фильтр L1, С1, L2, обеспечивающий фильтрацию сигналов телевизионных станций метрового диапазона волн. Выход УВЧ нагружен на полосовой фильтр L6, L10, соединенный с «землей» емкостями CIO, С12. С другой стороны, линии настраиваются варикапами. Смеситель выполнен совмещенным с гетеродином на транзисторе VT2 с аналогичными элементами настройки. Сопряжение контуров УВЧ и гетеродина обеспечивается подбором вольт-фарадных характеристик варикапов VD2, VD3, VD4. Конструктивно все типы СКД выполнены в металлическом корпусе, состоящем из пяти секций, закрывающихся общими металлическими крышками.

Во всех волновых селекторах (СКВ-1, СКВ-2) в одном корпусе объединены СКМ и СКД. Их схемное построение аналогично построению описанных СКМ и СКД.

Работой селекторов каналов с электронной настройкой управляют устройства электронного выбора программ и их переключения. Селекторы выбора программ (СВП) разделяют на три вида: сенсорные, псевдосенсорные и кнопочные.

Дефекты ПТК, СКМ и СКД проявляются в основном одинаково. При неисправности блока пропадают изображение и звуковое сопровождение. Иногда нет звука при наличии изображения и наоборот. Изображение может быть сильно зашумлено, отсутствует прием на одном каком-либо канале или диапазоне (для СКМ с электронной настройкой).


Характерная неисправность, часто возникающая в высокочастотных блоках ПТК, СКМ-15, СКМ-20, состоит в том, что изображение и звук появляются при нажатии на ручку переключателя или ее поворачивании. Такой дефект связан с ухудшением контакта в переключателе каналов и устраняется снятием блока, разборкой его, промывкой (спиртом, ацетоном) контактов барабана и пружинных лепестков контактной планки с последующей сборкой блока. Промывка контактов не всегда приводит к желаемому результату, в этом случае рекомендуют подогнуть лепестки контактной планки и зачистить карандашной резинкой контактные группы. Алгоритм поиска неисправностей ПТК, СКМ и СКД (рис. 7.4, а) составлен на основе способа последовательных промежуточных измерений.

Селектор каналов телевизора настраивают после замены неисправных деталей, которая обычно не вызывает значительной расстройки характеристик блока. Изменение конструкции монтажа, связанного с ремонтом, может повлиять на параметры блока. Регулирование ПТК, СКМ и СКД производится с помощью измерителя АЧХ, генератора сигналов и прибора ПНП-3 (прибор настройки ПТК). Структурная схема включения приборов для настройки селекторов каналов телевизора и измерения из параметров приведена на рис. 7.4, б.

Изображение частотной характеристики получается на экране осциллографа или экране ИЧХ после детектирования сигнала промежуточной частоты. В состав ИЧХ входит детекторная секция, а в прибор ПНП-3 включены эквивалент нагрузки и детектор сигнала промежуточной частоты. Эквивалент нагрузки необходим в том случае, если ведется настройка селекторов каналов без специализированных приборов. В общем случае эквивалент нагрузки для ламповых селекторов является высокоомным (рис.

7.5, а), для транзисторных селекторов - низкоомным (рис. 7.5, б).

При работе с ИЧХ или генератором качающейся частоты необходимо согласовать высокочастотный выход прибора и вход селектора каналов телевизора. При настройке нежелательно соединять кабелем генератор и селектор каналов, так как наблюдаемая форма АЧХ зависит от его длины и расположения (в кабеле не реализован режим бегущей волны). Генератор ИЧХ необходимо включать через согласующее устройство (рис. 7.6) или аттенюатор с затуханием 9,5 дБ. При этом значение входного напряжения (Лх = (Лен /3.


Настройка и регулировка селекторов каналов предусматривает комплекс работ по проверке и установке требуемых амплитудно-частотных характеристик каскадов блока и его сквозной характеристики, установке номинальной частоты гетеродина и коэффициента усиления селектора. Настройка производится в такой последовательности: первоначально настраивают контур ПЧ, затем входной контур подавления сигнала ПЧ, устанавливают номинальную частоту гетеродина, настраивают входные контуры и производят коррекцию частотных характеристик на каждом ТВ канале, начиная с высшего.

Подключив селектор каналов к источнику питания и собрав схему, аналогичную приведенной на рис. 7.10, настраивают выходной контур ПЧ до получения требуемой характеристики (рис. 7.7, а). Сигнал с выхода генератора качающейся частоты ИЧХ подается на контрольную точку КТ-1 (СКМ-15, ПТК-ПД) через конденсатор емкостью 5-6 пФ, выход через детектор подключают ко входу ИЧХ. Для ламповых ПТК характерна двугорбая АЧХ.

Настройка гетеродина производится следующим образом. Подавая одновременно на вход селектора каналов ВЧ сигнал от ИЧХ и сигнал несущей частоты настраиваемого ТВ канала от генератора высокой частоты, устанавливают напряжение на варикапе, равным 5 В, и подстраивают сердечником контур гетеродина до совмещения метки преобразования частоты генератора с частотной меткой 38 МГц на экране ИЧХ. Совместив метки, проверяют действие подстройки частоты, изменяя напряжение на варикапе. Частота гетеродина должна смещаться на ± 1 МГц от несущей. Частотную характеристику УРЧ наблюдают, подключив вход ИЧХ к контрольной точке КТ-2 (СКМ-15) (рис. 7.7, б). При несоответствии характеристики подстраивают входной контур или полосовой фильтр УВЧ селектора. Коэффициент усиления селектора определяют, изменяя в 10 раз с помощью аттенюатора сигнал генератора ИЧХ, и затем измеряют величину результирующей АЧХ с аттенюатором и без него:

Где U - усредненная амплитуда сквозной характеристики; Ua-амплитуда АЧХ с включенным аттенюатором.

Регулировка селекторов каналов с электронной настройкой проводится в такой же последовательности

Этот радиоприёмник может оказаться полезным для людей, которым, в силу своей работы, много времени приходится проводить за рулём. В результате дальних поездок приходится пропускать интересные телепередачи. Конечно можно взять с собой малогабаритный телевизор с питанием от аккумулятора, но его все равно придется не смотреть, а слушать, да и качество радиотракта и звука у таких телевизоров невысокое, не говоря уже о хрупкости.

Значительно легче взять с собой только радиотракт телевизора, достаточно высокого класса, а в качестве УЗЧ использовать усилитель автомобильного магнитофона. Тем более удобно если такой аппарат будет иметь плавную шкалу, проградуированную в номерах частотных каналов, это позволит легче перестроиться при переходе из зоны действия одного телецентра в зону другого.

Принципиальная схема такой радиоприёмной приставки изображена на рисунке. Практически, это упрошенный радиотракт телевизора типа 3УСЦТ. Он состоит из селектора каналов метрового диапазона и субмодуля радиоканала, который содержит тракт обработки сигнала промежуточной Частоты изображения и звука, а так-же предварительный усилитель звука. Тракт звука телевизоров УСЦТ имеет несравненно, лучшее качество звука по сравнению с малогабаритными телевизорами.

Использование готовых модулей от телевизора позволяет сделать телеприставку не затрачивая большое количество времени на поиск отдельных деталей и изготовление и монтаж печатных плат.

Сигнал от антенны поступает на вход селектора каналов СКМ 24. Селектор имеет два преобразователя частоты с отдельными цепями питания. Первый преобразователь включается подачей напряжения 12В седьмой вывод селектора. При этом принимаются частотные каналы от 1-го по 5-й (диапазон частот 55,25 - 99,75 Мгц).

При переключении напряжения питания с седьмого на третий контакт селектора включается второй преобразователь и принимается звуковое сопровождение каналов с 6-го по 12-й (частоты 181,75 - 229,75 Мгц). Напряжение промежуточной частоты звука и изображения снимается с вывода 1 селектора и поступает на 20-й вывод субмодуля радиоканала СМРК-2, в котором происходит усиление и преобразование этих промежуточных частот, результат которого - выделение второй промежуточной частоты звука 6,5 мгц.

Которая затем усиливается и детектируется, а низкочастотный сигнал снимается с вывода 3 СМРК-2 и через стандартный пятиштырьковый (круглый, такие разъёмы используются для соединения магнитофона-приставки с усилителем, и в других случаях) низкочастотный разъём поступает на вход УЗЧ автомобильного магнитофона или магнитолы. Через этот-же разъём на схему подается напряжение питания, а замыканием вывода 3 этого разъёма на общий провод можно заблокировать телеприставку.

Переключение диапазонов (1-5/6-12) производится микротумблером П2 типа МТ-1 или МТ-3, таким-же тумблером отключается система АПЧГ. Кроме напряжения АПЧГ СМРК-2 формирует напряжение АРУ для селектора. Подстроечным резистором R3 устанавливается нужный уровень ЭЧ сигнала, который поступает на усилитель магнитофона.

Напряжение настройки на варикапы селектора поступает через его вывод 4. Для настройки на все каналы нужно перестройка этого напряжения от нуля до 30 В. Для формирования этого напряжения используется блоккинг-генератор на транзисторе Т1. Переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора выпрямляется выпрямителем на диоде П2 и конденсаторе С6. Затем это напряжение понижается до уровня 31В стабилитроном Д1 и через резистор настройки R5 и R4 поступает на четвертый вывод селектора. Сюда-же поступает и напряжение АПЧ от СМРК.

Телеприставка размещена в металлическом корпусе размерами 150x50x120 мм. На дне корпуса с помощью хомута привинчен селектор, на- противоположной стороне, на крышке - при помощи трех винтов М3 субмодуль. Таким образом они расположены параллельно один над другим.

Преобразователь напряжения на транзисторе Т1 смонтирован объёмным монтажем и помещен в корпус от электромагнитного реле типа РЭС-6 и залит эпоксидной смолой. Корпус реле играет роль экрана. Трансформатор Тр1 намотан на ферритовом кольце К16х10х4. Первичная обмотка содержит 4+10 витков провода ПЭВ-0,31, вторичная 56 витков ПЭВ-0,12. Конденсатор С6 должен быть на напряжение не ни, же 50В.

Вместо СМРК-2 можно использовать СМРК-1-5 или -1-6. На торцевой части корпуса расположена линейная шкала настройки. Ручка настройки с помощью веревочного верньера, создающего замедление, связана с движком резистора R5.

Принципиальная схема селекторов каналов СК-Д-24 и СК-М-24 приведена на рисунках ниже.

Селектор каналов СК-Д-24

Селектор каналов дециметрового диапазона СК-Д-24 032.222.016 предназначен для селекции, усиления и преобразования радиосигналов телевидения дециметрового диапазона в промежуточную частоту.
Основные технические данные и характеристики:

  • Частотный диапазон. мГц.... 470 - 790;
  • Коэффициент шума, дБ. не более.... 11.5;
  • Коэффициент усиления, дБ. не менее.... 7;
  • Номинальное напряжение питания, .... В 12;
  • Пределы напряжения цепи управления варикапами, .... В 0,6 - 25.2 В;
  • Номинальное напряжение АРУ. В.... 8;
  • Потребляемый ток, мА, не более.... 15;
  • Масса, кг, не более.... 0,12;
  • Габаритные размеры, мм, не более.... 93 * 61 * 25;
  • Содержание драгоценных материалов: золото - 0,0234 г; серебро - 0,0646 г.

Рис. 1. Принципиальная схема селектора каналов СК-Д-24.

Селектор каналов СК-М-24

Селектор каналов метрового диапазона СК-М-24 0Э2.222.015 предназначен для селекция, усиления и преобразования радиосигналов телевидения метрового диапазона в промежуточную частоту.
Основные технические данный и характеристики:

  • Частотный диапазон, мГц 4.... 8.5 - 230;
  • Коэффициент шума, дБ, не более.... 9,5;
  • Коэффициент усиления, дБ, не менее.... 15,5;
  • Номинальное напряжение питания, В.... 12;
  • Пределы напряжения цепи управления варикапами, В.... 0,6 - 25,2;
  • Номинальное напряжение АРУ, В.... 8;
  • Глубина регулирования АРУ, дБ, не менее.... 24;
  • Потребляемый ток. мА. не более.... 25;
  • Касса, кг, не более.... 0,160;
  • Габаритные размеры, мм, не более.... 97 * 85,5 * 25;
  • Содержание драгоценных материалов: золото - 0,0361 г, серебро - 0,232 г.

Рис. 2. Принципиальная схема селектора каналов СК-М-24.

Схема подключения модулей СК-Д-24 и СК-М-24

Рис. 3. Схема подключения селекторов каналов СК-Д-24 и СК-М-24.