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.
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.