Материал: МРБ 1081.(1984).[doc]

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Налаживание вспомогательных генераторов сигнала G1 и G2 сводится к настройке на выбранные частоты согласно приведенной яа рисунке таблице и установке выходного напряжения. При верхнем по схеме положении пере­ключателя SB4 с помощью подстроечного резистора R6 устанавливают выход­ное напряжение 250 или 500 мВ, а при нижнем — 25 или 50 мВ. Резисторы R2 и R3 (рис. 31,а) желательно подобрать с таким сопротивлением, чтобы оптимальный ток подмагничивания получался при установке движков резисто­ров R1 и R4 примерно в среднем положении. Это гарантирует подбор опти­мального тока подмагничивания даже при крайних разбросах параметров лент.

Что такое технологический канал и как его осуществить?

Технологическим называют канал воспроизведения, состоящий из ГВ (или блока ГВ), УВ, индикатора уровня намагниченности ленты и используе­мого для регулировки УЗ катушечного магнитофона, имеющего УУ. В этом случае УУ магнитофона, работающего в .режиме записи, и УВ технологического канала составляют как бы сквозной канал, УВ которого отрегулирован под номинальные параметры записи. Технологический канал обычно используют на предприятиях-изготовителях для облегчения и ускорения регулировки магни­тофонов.

В простейшем случае в технологический канал входит УУ, включенный в режим воспроизведения, и блок ГВ. В технологическом канале, используемом на предприятии-изготовителе, применен специальный усилитель, АЧХ которого можно раздельно регулировать в области нижних, средних и верхних частот, что позволяет добиться наибольшей ее прямолинейности, а также переключа­тель усиления, изменяющий выходное напряжение на 20 дБ, что ускоряет некоторые измерения и делает их более точными.

Практическая схема технологического канала воспроизведения показана на рис. 33. Он представляет собой УВ, дополненный делителем выходного на­пряжения со ступенчатым изменением сигнала на 20 дБ и индикатором уровня воспроизведения. Особенность приведенной схемы заключается в построении цепей коррекции, элементы которой включены в охватывающую ОУ DA1 цепь ООС по переменному току и образуют три функционально независимые группы, позволяющие формировать АЧХ раздельно на нижних, средних и верхних частотах. Такое построение цели коррекции позволяет раздельно устанавли­вать требуемые значения постоянных времени т1 и т2. Так, т2=3180 мкс уста­навливают лодстроечным резистором R20, T1 = 50 мкс — подстроечным рези­стором R21, а компенсация частотных потерь на верхних частотах осущест­вляется последовательным контуром L1C11R16, где настройку на верхнюю ра­бочую частоту производят изменением индуктивности катушки L1, а подъ­ем АЧХ регулируют подстроечным резистором R16. Введение дополнительной цепочки C15R36 образует Т-мост, позволяющий регулировать АЧХ в области 2 — 8 кГц путем изменения емкости конденсатора С1б (частота) или сопро­тивления резистора R36 (подъем или спад АЧХ).

Изменение выходного напряжения сигнала, которое можно контролиро­вать на разъеме X1 или с помощью встроенного индикатора уровня, произ­водится переключателем SB2. Этот же выходной разъем X1 можно использо­вать для подключения осциллографа для наблюдения выходного сигнала или для проверки и сопоставления выходного напряжения с помощью милливольт­метра.

Индикатор уровня содержит усилитель, работающий «а транзисторах VT3 и VT4, и представляет собой каскад с гальванической связью и эмиттерным-повторителем на выходе, выпрямитель, собранный по схеме удвоения напря­жения на диодах VD1 и VD2, и собственно индикатор PV, в качестве ко­торого используется микроамперметр с чувствительностью 100 мкА.

Рис. 33. Схема усилителя технологического канала

Для регулировки усилителя технологического канала обязательно нужны измерительные ленты. Сначала с помощью измерительной ленты 6ЛИЛ.4.У.19-подстроечным резистором R10 устанавливают на разъеме X1 выходное на­пряжение 250 или 500 мВ и резистором R28 — показания индикатора, равные О дБ. Затем, отключив от входа усилителя блок ГВ Е1, подключают к входу звуковой генератор и подают от него такое напряжение частоты 1000 Гц, при котором на разъеме X1 будет то же напряжение. После этого, умень­шив напряжение от звукового генератора на 20 дБ, подстроечным резистором R25 устанавливают выходное напряжение 25 или 50 мВ и подстроечным ре­зистором R29 — показания индикатора, равные 0 дБ.

С помощью измерительной ленты 6ЛИЛ.4.Ч.19 регулируют АЧХ в диапазо­не частот 31,5 — 20 000 Гц. Регулировку производят указанными выше регу­лировочными элементами, добиваясь наибольшей равномерности АЧХ. При этом надо иметь в виду, что при перемещении движка ггодстроечного резистора R21 частотная характеристика как бы «качается» относительно частоты 2 — 3 кГц, причем на частоте 20 кГц глубина регулировки может изменяться на 6 — 12 дБ.

Блок ГВ Е1 и усилитель должны быть тщательно заэкранированы. Блок ГВ соединен с переключателем дорожек SB1 экранированным кабелем, где экранная оплетка не должна служить токоведущим проводом и ее надо со­единить е общим проводом только в одной точке.

Как можно сделать сигнализатор срабатывания автостопа?

Наиболее приемлем акустический вариант сигнализатора срабатыва­ния автостопа, который звуковым сигналом извещает об остановке движения ленты. Схема такого сигнализатора приведена на рис. 34, где показано ее подключение к автостопу, схема которого изображена на рис. 24,а. Здесь эле­менты, относящиеся к автостопу, помечены штрихом.

Сигнализатор состоит из генератора, собранного на транзисторе VT2, и электронного ключа, включающего генератор. Работает сигнализатор следую­щим образом. В момент срабатывания автостопа открывается транзистор VT2' и шунтирует участком коллектор — эмиттер стабилитрон VD2'. Одновременно тран­зистор VT2' шунтирует и коллекторный пе­реход транзистора VTl сигнализатора, со­противление его участка коллектор — эмиттер резко падает и включается ге­нератор, в цепь коллектора транзисто­ра VT2 которого включен электромаг­нитный микрофон В1, используемый как излучатель звука. Порог срабатывания сиг­нализатора определяется напряжением ста­билизации стабилитрона VD1 и регулирует­ся при налаживании.

Если же питание автостопа такое, как на рис. 23, ключ VT1 сигнализато­ра должен быть собран на транзисторе КТ315Б, а генератор — на транзисторе КТ361Е.

При подключения сигнализатора к магнитофонам «Со,ната-201-стерео», «Соната-202-стерео» и аналогичным точку а сигнализатора надо подключить к выводу 3 платы автостопа, точку б — к .коллектору транзистора VT2' и точ­ку в — к выводу 6 платы.

В случае использования сигнализатора с магнитофоном «Весна-201 -стерео» точку в сигнализатора нужно соединить с выводом 7 платы автостопа.

Рис. 34. Схема сигнализатора сра­батывания автостопа

Можно ли расширить пределы стабилизации частоты вращения вала электродвигателя кассетного магнитофона?

В современных кассетных магнитофонах наиболее часто стабилизатор частоты вращения вала электродвигателя построен по мостовой схеме на двух транзисторах. Примером тому может служить схема стабилизатора, приве­денная на рис. 25,а, где в качестве проходного использован транзистор VT2, а транзистор VT1 является усилителем постоянного тока, управляющим тран­зистором VT2.

Чтобы расширить пределы работы стабилизатора частоты вращения вала электродвигателя, надо дополнить схему еще одним транзистором, повысив усиление постоянного тока. Говоря иначе, надо повысить чувствительность ра­боты проходного транзистора, подавая на его базу увеличенный сигнал рас­согласования. Как это можно сделать, показано на рис. 35, где приведена схе­ма стабилизатора магнитофона «Воронеж-404», дополненная транзистором VT2.

Повышение усиления в цепи регулирования позволило сохранить стабили­зацию частоты вращения вала электродвигателя при увеличенном моменте на­грузки на его валу, а уменьшение сопротивления резистора в цепи ротора электродвигателя Ml — сохранить стабилизацию при понижении напряжения питания вплоть до 5 В. Для примера укажем, что наиболее распространенный электродвигатель ДПБ-902 с регулятором PC-1-09 при номинальном напряже­нии питания 9 В обеспечивает стабилизацию частоты вращения вала элект­родвигателя при напряжении 6,5 — 9,5 В.

Рис. 35. Схема стабилизатора частоты вращения вала электродвигателя с расширенным пределом стабилизации

Налаживание стабилизатора начинают с установки подстроечным резисто­ром R6 номинальной частоты вращения вала электродвигателя (для электро­двигателя ДМ-0,35-2000, установленного в магнитофоне «Воронеж-404», номинальная частота вращения вала 2000 мин-1). Затем подбором сопротивления резистора R3 добиваются минимальной зависимости частоты вращения вала от напряжения питания, а подбором сопротивления резистора R4__от нагруз­ки на вал электродвигателя. В завершении налаживания проверяют и в слу­чае надобности регулируют вновь частоту вращения вала электродвигателя.

Как можно сделать индикатор включения работающей дорожки в ка­тушечном магнитофоне?

Индикацию включенной (работающей) дорожки можно осуществить. с помощью одноразрядного цифро-буквенного индикатора «а основе светодио-дов. Принципиальная схема такого индикатора показана на рис. 36,а. В этой схеме цифро-буквенный индикатор H1 подключается к источнику питания че­рез дешифратор — диодную матрицу VD1 и контакты SB1 — SB3, расположен­ные под кнопками переключателей дорожек магнитофона. При включении кнопки «Стерео» (SB1) напряжение питания подводится к элементам A, F, Е, D индикатора, которые образуют букву С. При нажатии на кнопки 1 — 4 (SB2) напряжение питания подается на элементы В ,и С индикатора, образуя знак «1». Наконец, при включении кнопок 3 — 2 (SB3) напряжение питания подается на элементы А, В, G, Е и D индикатора и высвечивается цифра «2». Яркость свечения диодов индикатора зависит от протекающего через них тока и регулируется подбором сопротивления резистора R1.

Рис. 36. Схема индикатора работающей дорожки, построенная на светодиодном цифро-буквенном индикаторе

Три кнопки переключения дорожек имеют ограниченное число магнитофо­нов («Нота-202-стерео», «Нота-203-стерео», «Яуза-207», «Яуза-209» и др.). Наи­большее количество магнитофонов (марок «Ростов», «Маяк», «Орбита», «Астpa», модели «Снежеть-204-стерео», «Комета-212-стерео» и др.) имеют в пере­ключателе дорожек только две кнопки, и при переводе магнитофона в режим «Стерео» приходится включать обе кнопки сразу. В этом случае переключа­тель индикатора включенной дорожки заметно усложняется, схема его вклю­чения показана на рис. 36,6.

Рис. 37. Схема индикатора работающей дорожки, построенная на индикаторной лампе

Магнитофоны «Маяк-202», «Снежеть-203» и др. предназначены для че-тырехдорожечной монофонической записи (воспроизведения). В этом случае следует оставить только контакты SB2 и SB3. Есть магнитофоны, также рас­считанные на четырехдорожечную запись (воспроизведение) и имеющие только одну кнопку переключения дорожек («Нота-304», «Соната-304», «Комета-209» и др.). В этом случае вместо кон­тактов SB2 и SB3 с кнопкой дол­жна быть сблокирована лишь од­на группа контактов, работающая на переключение.

Приведенная на рис. 36,а схема индикатора работающей дорожки построена таким об­разом, что с общим проводом («землей») соединен минус ис­точника питания. Если в магни­тофоне к общему проводу под­ключен плюс источника питания, то вместо цифро-буквенного ин­дикатора АЛС321А надо исполь­зовать индикатор АЛС321Б (его цоколевка отличается от показанной на рис. Зб,а) и изменить на обратное вклю­чение диодов дешифратора.

В магнитофонах, питающихся от сети переменного тока, в качестве ин­дикатора работающей дорожки можно использовать и лампу типа ИВ-3 или. ИВ-12. Принципиальная схема такого .индикаторя показана на рис. 37. Пи­тание анодов и сетки лампы можио производить как постоянным, так и переменным током. Последнее даже предпочтительнее, так как повышает срок службы индикатора. Что касается накала лампы (так около 100 мА), то здесь род тока значения не имеет.

Можно ли сделать индикатор режима работы лентопротяжного меха­низма?

Оригинальный индикатор включенного режима работы ЛПМ можно собрать на четырех светодиодах с использованием трех интегральных микро­схем. Принципиальная схема индикатора показана на рис. 38. Такой индика­тор может быть .использован в любом магнитофоне, но особенно полезен в кас­сетном, где движение ленты не всегда отчетливо видно.

Индикатор режима работы ЛПМ состоит из генератора прямоугольных импульсов с частотой следования 1 — 3 Гц, работающего на элементах микро­схемы DA1, делителя частоты на 2 — триггера DA2 и дешифратора на мик­росхеме DA3, управляющего светодиодами VD1, VD4. При работе ЛПМ по­следовательно зажигаются светодиоды, создавая эффект «бегущей волны». На­правление перемещения светового пятна зависит от того, прямой (вывод 10 микросхемы DA1) или инверсный (вывод 1) выход генератора импульсов со­единен со счетным входом триггера DA2 контактами SB1 «Перемотка на­зад», SB2 «Перемотка вперед» или SB3 «Рабочий ход». Контакты должны быть механически сблокированы с переключателем рода работы ЛПМ. В по­ложении «Стоп», когда контакты SB Г — SB3 разомкнуты, лишь одна пара све-тодиодов — VD1-, VD2 или VD3, VD4 (в зависимости от состояния триггера DA2) — продолжает мигать с частотой следования импульсов генератора, сиг­нализируя тем самым, что магнитофон включен, но лента не движется.

Правильно собранный индикатор налаживания не требует. Желаемую ча­стоту следования световых импульсов устанавливают подбором емкости кон­денсатора С1 и сопротивления резистора R1, а яркость свечения светодиодов — резистором R2.

В индикаторе могут быть использованы и другие аналогичные микросхе­мы, например К1ВЗЛАЗ или КГ55ЛАЗ вместо КШ4ЛБ1 и К193ТВ1 или К155ТВ1 вместо К134ТВ1. Однако корпуса и цоколевка этих микросхем от­личаются от приведенной на рис. 38.

Рис. 38. Схема индикатора режима работы ЛПМ

Многие катушечные магнитофоны имеют автостоп, срабатывающий от металлизированного ракорда. Но лента с таким ракордом в прода­жу не поступает. Как быть в этом случае?

Проще всего металлизацию ракорда можно осуществить наклейкой на него алюминиевой фольги. Есть несколько способов приклейки фольги к ра­корду. По одному из них фольгу первоначально густо смазывают с одной сто­роны клеем 88Н и дают ему как следует высохнуть. Такая фольга может храниться до одного года. Когда надо приклеить ее к ракорду, отрезают ку­сочек длиной 20 — 30 мм, смачивают нанесенный слой клея ацетоном и при­клеивают фольгу к ракорду. Для получения хорошего склеивания ракорд и фольгу кладут на 3 — 5 мин под груз. После этого фольгу обрезают по кром­ке ленты.

По другому способу алюминиевую фольгу сначала наклеивают на склеи­вающую ленту ЛТ-40 или КЛТ (их используют для склеивания магнитных лент) и прижимают тампоном к нагретой до 160 — 180° С поверхности утюга (при такой температуре гладят хлопчатобумажные ткани). Затем аккурат­но отделяют основу ленты, а клеющий состав остается на поверхности фольги. Отрезав полоску нужной длины, ее тотчас наклеивают на ракорд.

При металлизации ракорда фольгу выбирают как можно тоньше. Хорошне результаты получаются при использовании цветной фольги от елочных укра­шений (ее приклеивают к ракорду окрашенной стороной) или от конфет. Мо­жет быть использована фольга и от бумажных конденсаторов, но ее пред­варительно надо протереть тампоном, смоченным в ацетоне или спирте.

После приклеивания фольгу надо аккуратно обрезать по ширине ленты, а ее края тщательно загладить, чтобы не поцарапать рабочую поверхность магнитных головок.

Проверка и измерение параметров магнитофона

Как определить скорость движения ленты?

Скорость движения ленты — один из основных параметров магнитофо­на, поэтому он жестко нормируется: действующий в настоящее время ГОСТ 24863 — 81 на кассетные и катушечные магнитофоны требуют, чтобы отклоне­ние скорости ленты от номинального значения не превышало ±1% для маг­нитофонов высшей группы сложности, ±1,5% — для I и ±2% — для осталь­ных групп сложности. Объясняется это тем, что чем больше отклонение ско­рости ленты от номинальной, тем заметнее на слух искажения фонограммы,, которые проявляются как изменение тональности звучания. В результате на­рушается совместимость записей, и фонограмму, сделанную на одном магнито­фоне, уже нельзя прослушать или записать с тем же качеством на другом. В процессе эксплуатации магнитофона скорость ленты может изменяться, по­этому ее необходимо периодически проверять и поддерживать на одном и том же уровне.

Наиболее простым и широко используемым радиолюбителями является спо­соб измерения отклонения скорости ленты от номинального значения с по­мощью так называемого мерного отрезка. В этом случае отмеряют отрезок ленты, равный 100V (V — номинальная скорость ленты), и измеряют время, в течение которого он проходит по лентопротяжному тракту. Если это время равно 100 с, то скорость ленты номинальная. Отклонение времени в ту или другую сторону на 1 с соответствует отклонению скорости от номинального значения на 1%. Для получения точных результатов используют электронный секундомер. В радиолюбительской практике достаточную точность при изме­рении времени можно получить, используя пружинный двухстрелочный секун­домер.

Этот способ легко осуществим в катушечных магнитофонах. Для его ис­пользования в кассетных магнитофонах надо взять ленту с сигналограммоч чистого тона, например с записью частоты 400 Гц, произведенной с номиналь­ным уровнем, отрезать кусок ленты длиной 100V (476 см) и вклеить его в измерительную кассету между двумя отрезками ракорда. Если в катушечном магнитофоне время прохождения мерного отрезка ленты по лентопротяжному тракту определяют по меткам на нерабочей стороне ленты, то в кассетном магнитофоне его измеряют по времени звучания сигналограммы. Здесь удобно использовать электрический секундомер, заметно сокращающий время изме­рения, так как в этом случае возможно использование отрезка сигналограммы длиной 10V (47,6.см). Для работы секундомера нужно реле, включающее его в начале сигналограммы и выключающее после ее окончания. В качестве та­кого реле может быть использована часть схемы, показанная на рис. 29 и ограниченная входом ОУ DA1, транзисторами VT5 — VT8 и реле KV1. Как и при распечатке текста, разъем Х2 подключают к линейному выходу магнито­фона, который в этом случае должен быть соединен не со штырьком 4, а со штырьками 3 и 5 вилки, а разъем XI — к секундомеру.

Указанный выше ГОСТ предусматривает использование и так называемо­го метода девиации частоты, при котором отклонение скорости ленты от но­минального значения определяют по показаниям измерителя скольжения-дето­нометра. Этот метод применим как для катушечных, так и для кассетных маг­нитофонов. Погрешность измерений им не превышает 0,1%. Этот метод мож­но использовать ,и в радиолюбительской практике, применив вместо детоно­метра электронный цифровой частотомер, например типов Ф5080 43-36, 43-38, 43-39, 43-41.

Метод девиации частоты основан на том, что частота воспроизводимой фонограммы находится в прямой зависимости от скорости ленты. Следователь­но, если частота записанного сигнала известна с точностью до 0,1%, то такую фонограмму можно использовать для определения скорости ленты или ее от­клонения от номинального значения. В качестве измерительной можно исполь­зовать фонограмму любой частоты (лучше в диапазоне 1М5 кГц), записан­ную на магнитофоне, средняя скорость которого определена достаточно точно (например, с помощью мерного отрезка ленты) и укладывается в допуск =ЬО,5%, а еще лучше — измерительную ленту для проверки детонации маг-нитофона (часть «Д»). В последнем случае, имея детонометр, можно одно­временно проверить и коэффициент детонации, и скорость ленты.

Источник: https://studfile.net/preview/16526441/