Kazalo:

Popolna prenova generatorja vintage signalov: 8 korakov
Popolna prenova generatorja vintage signalov: 8 korakov

Video: Popolna prenova generatorja vintage signalov: 8 korakov

Video: Popolna prenova generatorja vintage signalov: 8 korakov
Video: CS50 2015 - Week 6 2024, November
Anonim
Popolna prenova generatorja vintage signalov
Popolna prenova generatorja vintage signalov

Generator RF signalov Eico 320 sem na pariški radio zamenjavi za nekaj dolarjev kupil pred nekaj leti, vendar do zdaj nisem mogel ničesar storiti z njim. Ta generator signalov ima pet preklopnih območij od 150 kHz do 36 MHz in s harmoniki je uporaben do 100 MHz. Enota ima 400 Hz preskusni ton, ki ga je mogoče vklopiti in izklopiti. Na sprednji strani sta dva staromodna priključka za "mikrofon". Ena je za 400 Hz preskusni ton, ki ima potenciometer, ki omogoča nastavitev izhoda 400 Hz tona od 0 do 20 voltov RMS za testiranje zvočnih vezij. Raven modulacije ni nastavljiva, RF izhod pa je, pri čemer je potenciometer tik ob izhodnem priključku RF.

Model Eico 320 (Electronic Instrument Company) je izšel leta 1956 in je bil izdelan v šestdesetih letih. Moja enota je bila verjetno izdelana leta 1962, saj so cevi originalne cevi Eico in imajo datum proizvodnje konec leta 1961. Podvozje je bilo v notranjosti v dobrem stanju, povsod pa so bili slabi spajkalni spoji. Edino delo, ki je bilo opravljeno po montaži, je bila zamenjava kondenzatorja filtra. Tudi zelo grobo spajkanje.

Mislil sem, da je enota dober kandidat za prenovo in posodobitev, saj so bile cevi močne in podvozje čisto.

1. korak: Vzemite enoto na pregled

Enoto vzemite na pregled
Enoto vzemite na pregled

Generator signala se zelo enostavno loči, samo spredaj so samo vijaki. Ko odstranite vijake, se ohišje in škatla ločita. Pri tej enoti so odstranili ročaj. Verjetno narejeno, ker je prvotni lastnik hotel namestiti nekaj nanj. Površina ohišja in notranjost sta bila izjemno čista, kadmijev premaz pa še nedotaknjen. Cevi so bile čiste in nikjer ni bilo prahu. Glede na starost generatorja signalov je bil v neverjetno dobrem stanju.

Z ohmmetrom sem preveril vtič, kabel in vhodni transformator za kratke hlače. Na hitro sem preveril filtrirni kondenzator z merilnikom LCR in vrednost kondenzatorja je bila blizu oceni na pločevinki. Ko sem bil prepričan, da bo enota varna za priključitev. Vklopil sem jo in preveril morebitne izhode, tako da sem preizkusil vse pasove s priloženim obsegom. Nobenega ni bilo. Preveril sem napetost na kondenzatorju filtra in je bila okoli 215 V DC. Čeprav je bilo vse v redu, sem se odločil, da ga zamenjam.

Zamenjati bi bilo treba vse kondenzatorje, priključke sprednjega mikrofona bi morali zamenjati s sodobnimi konektorji BNC, vse stikalne sponke pa očistiti z radirko za svinčnik in/ali čistilom za tekoče stike.

2. korak: Preučite shematski diagram in razložite vezje

Preučite shematski diagram in razložite vezje
Preučite shematski diagram in razložite vezje

Shema je precej enostavna z izmeničnim napajanjem, priključenim na izolacijski transformator. Obstajata dva kondenzatorja.1 uF, ki povezujeta vsako stran linije z ohišjem. To zagotavlja pot hrupu od vroče strani proge do nevtralne, kar preprečuje njen vstop v generator. (Iz radovednosti sem odstranil.1 uF kondenzatorje in preveril izmenične napetosti med vročo in nevtralno na ohišju. Ena napetost je bila 215 VAC, druga pa 115 VAC. S priključenimi kondenzatorji so bile napetosti izenačene na približno 14 VAC. Kondenzatorji so prav tako zagotavljali dodatno varnostno funkcijo za vsako osebo, ki dela na generatorju. Najbolje je, da pri delu s cevno opremo nikoli ne postanete preveč samozavestni, saj so povsod smrtonosne napetosti).

Transformator napaja polnovalno usmerniško cev 6X5, ki prinaša približno 330 voltov prvemu uporu, ki tvori RC filter s kondenzatorjem filtra, in drugemu uporu, ki napaja cev 6SN7 s približno 100 volti na plošči. Napetost na kondenzatorju filtra je približno 217 VDC. Anoda tega dela cevi je na RF ozemljitvi skozi kondenzator C2. Polovica dvojne triode 6SN7 je konfigurirana kot vrsta Armstrongovega ali Ticklerjevega tuljave. Vsaka preklopna tuljava ima en konec vezan na tla, zgornji del pa je preko kondenzatorja C11 povezan s krmilno mrežo. Enosmerna napetost krmilnega omrežja je nastavljena s 100K uporom R1, ki ga veže na katodo. Pipe na tuljavah so vezane neposredno na katodo cevi. Pod tem ima katoda zaporedni 10K upor z 10K potenciometrom, pri katerem se signal odstrani iz brisalca skozi kondenzator C7 na priključek RF izhoda, medtem ko je spodnji konec potenciometra povezan z maso.

400 Hz oscilator uporablja polovico dvojne triode 6SN7, kjer je konfiguriran kot Hartleyjev oscilator. Tuljava ima zaporedno dva kondenzatorja, mesto njihovega stika pa je vezano na tla. R4 je 20 ohmski katodni upor, R3 pa mrežni upor. C3 deluje kot omrežni kondenzator. SW3 povezuje ploščo cevi z L6 in B+. To stikalo povezuje tudi izhod Hartleyja s ploščo drugega oscilatorja, kar omogoča, da se njegov izhod modulira s signalom 400 Hz. Na tej točki se zvok tudi snema in uporabi na izhodnem potenciometru zvoka in izhodnem priključku BNC.

3. korak: Zamenjajte linijski kabel

Zamenjajte linijski kabel
Zamenjajte linijski kabel

Linijski kabel sem zamenjal s sodobnejšim. Ker obstaja izolacijski transformator, ni pomembno, na kakšen način je priključen vodnik. Pomembno je, da v vrvico privežete vozel, da ob vlečenju ne bo obremenjeval spajkanih sponk.

4. korak: Zamenjajte priključke mikrofona s priključki BNC na ohišju

Priključke za mikrofon zamenjajte s priključki BNC na ohišju
Priključke za mikrofon zamenjajte s priključki BNC na ohišju

Ker so bili izhodni konektorji staromodnega tipa mikrofona, se mi je zdelo smiselno, da jih spremenimo v skoraj univerzalni 50 ohmski tip BNC. To je bilo enostavno delo, saj so bile luknje standardne velikosti, v katere bi se priključki BNC prilegali brez sprememb.

5. korak: Odstranite odsek tuljave in kondenzatorja tako, da odstranite dva vijaka

Odstranite odsek tuljave in kondenzatorja tako, da odstranite dva vijaka
Odstranite odsek tuljave in kondenzatorja tako, da odstranite dva vijaka
Odstranite odsek tuljave in kondenzatorja tako, da odstranite dva vijaka
Odstranite odsek tuljave in kondenzatorja tako, da odstranite dva vijaka
Odstranite odsek tuljave in kondenzatorja tako, da odstranite dva vijaka
Odstranite odsek tuljave in kondenzatorja tako, da odstranite dva vijaka

Odsek tuljave in kondenzatorja se prikaže, ko odstranite dva vijaka na vrhu ohišja. Dve žici, ki sta povezani z nožicama 4 in 6 na vtičnici za cev, je treba razpakati. Gumb za izbiranje pasu in frekvence je treba odstraniti skupaj z oznako za izbiranje. Vse to prihaja z nastavitvenimi vijaki na samih številčnicah. Ko odstranite odsek, je treba vse spajkalne sponke na tuljavah in spremenljivih kondenzatorjih predelati, izbirno stikalo pa očistiti povezave s čistilcem za kontaktno brizganje in/ali radirko za svinčnik. Ko so te stvari narejene, vstavite odsek nazaj in ponovno spajkajte sponke.

6. korak: Zamenjajte vse kondenzatorje

Zamenjajte vse kondenzatorje
Zamenjajte vse kondenzatorje

Zamenjajte vse kondenzatorje z enakimi vrednostmi, vendar z enako ali višjo nazivno napetostjo. Elektrolitični napajalnik je treba zamenjati z enako nazivno napetostjo, vendar z enako ali večjo kapacitivnostjo. Nisem imel aksialnega elektrolitskega kondenzatorja, zato sem ga namestil z malo vročega lepila in zaradi varnosti na sponke položil kos traku.

7. korak: Ponovno spakirajte vse terminale

Ponovno spakirajte vse terminale
Ponovno spakirajte vse terminale

Ko zamenjate kondenzatorje, preverite, ali obstajajo priključki, ki niso bili ponovno spajkani. Ko je to storjeno, je čas, da enoto zaženete in preverite, kako deluje.

8. korak: Preverjanje izhodnih valovnih oblik in umerjanje

Preverjanje izhodnih valovnih oblik in kalibracija
Preverjanje izhodnih valovnih oblik in kalibracija
Preverjanje izhodnih valovnih oblik in kalibracija
Preverjanje izhodnih valovnih oblik in kalibracija
Preverjanje izhodnih valovnih oblik in kalibracija
Preverjanje izhodnih valovnih oblik in kalibracija

Iz generatorja signala sem vzel tri primere valovnih oblik. Ena na 200 kHz, druga na 2 MHz in zadnja na najvišji frekvenci 33 MHz. Na vsaki sliki je polje z besedilom, ki prikazuje prvih šest harmonikov in njihove ravni v dB. Zelena valovna oblika je dejanska valovna oblika osciloskopa, modra pa zaslon analizatorja spektra, ki prikazuje osnovno frekvenco na levi strani in relativne ravni harmonikov na desni. Valovne oblike so relativno čiste z vsemi harmoniki vsaj 20 dB navzdol od temelja. Najvišji pas se opira na osnovne harmonike, ki dajejo uporabne signale do približno 100 MHz. To sem preveril tako, da sem v bližini postavil FM radio in slišal prisotnost nosilca s "utišanjem" sprejemnika ali zmanjšanjem zvoka hrupa v ozadju pri čisti frekvenci okoli 100 MHz. V tem času lahko generator umerite tako, da popustite nastavitveni vijak v kazalcu in ga premaknete na isto frekvenco, kot je prikazano na natančnem radiu (po možnosti z digitalnim zaslonom). Nastavitveni vijak lahko nato privijete. Ugotovil sem, da je ta metoda bolj uporabna od tiste, ki jo ponuja trimerni kondenzator. Če je kondenzator trimerja nastavljen, se frekvenca premika, ko je kovinsko ohišje ponovno nameščeno zaradi kapacitivnosti ohišja. Natančnejši način je, da imate kovinsko ohišje skoraj popolnoma prižgano in nastavite nastavitveni vijak z dolgim izvijačem, ko premaknete kazalec na pravo frekvenco.

Ta generator je zdaj oživljen in je zdaj uporaben kos preskusne opreme, ki bi jo sicer odstranili za dele ali poslali v recikliranje.

Priporočena: