问与答

🏠 首页 《无线电》杂志 1967年 🔗 第1期 🔗 第38页 分类:无线电制作 🔗

问:是否能用一般万用电表简易地测出半导体三极管的β值?

图1
图1 🔍原图 (355×231)

答:可以用下述方法来测。测试电路如附图。万用电表放至欧姆“×100”或“×1000”档。记下K倒向“1”及“2”位置时欧姆表的指示,设为R\(_{1}\)′,及R2′。那么此管的β值为β=\(\frac{R}{_{2}}\)-R1R\(_{2}\)′-R1′。当然,这里测出的为直流放大系数,且由于忽略了某些条件,只能是一个大致值。要注意的是在测小功率管,尤其是高频小功率管时不要用“×1”及“×10K”档,因为“×1”档电流大,而“×10K”档时电压太高(有的表用22.5V),如电路接错时易烧坏管子。

另外,图中的万用表表笔极性是指测PNP型三极管而言,如用于测NPN的,则要倒过来。图中万用表表笔的极性是指表上表笔插孔边标出的极性,而非真正的内部电池的极性。

问:在无产阶级文化大革命中,为了宣传毛泽东思想及党的政策,很多单位使用了宣传车。由于一般宣传车中所用的扩大机功率都在几十瓦以上,放电源供应比较困难,用什么方式较好?

答:一般有下列几种办法:1.使用小型汽油发电机,直接发出220伏或110伏的交流。这种方式设备方便,但使用时比较麻烦,每次使用时要开动汽油机,且杂音很大。2.用低压直流供电,即用6~12伏的汽车蓄电瓶供电。这种方式又可分几种:一种是用电动发电机。所谓电动发电机就是一个直流电动机和一个发电机装在一起。蓄电瓶使电动机转动,带动发电机。有的是发出220伏(或110伏)交流,有的是发出几百伏的高压直流(供扩大机屏极电源),及6伏的低压直流(供灯丝)。另一种是用机械振动子,把蓄电瓶的低压直流先变为交流,然后经变压器变成高压交流。有的就直接以此高压交流输出,有的则还经过整流设备,变成直流高压后再输出。

用蓄电瓶供电,设备似乎复杂些,但使用启动方便,杂音小。

问:近来发现黄河牌五管半导体超外差收音机在摄氏9℃以下声音极小,当温度升高后声音又恢复正常,不知何故,怎样修理?

答:这是由于所使用的半导体管温度特性不良所致。在该机中尤以中放管BG\(_{2}\)(原电路见本刊1965年第5期)较显著。当温度下降后,BG2的集电极电流减小,β随之减小,放大率下降,同时,由于其集电极电流减小,流过R\(_{8}\)的电流也小,其上的降压减小,加于自动音量控制二极管两端的反向电压减小,使变频管负荷回路的分路电阻减小,进一步使增益减小。

图2
图2 🔍原图 (670×332)

处理的方法,最根本的是换用温度特性较好的管子,或将偏流电阻R\(_{4}\)换成半可变的电阻,便于随温度的变化来作适当调整。

问:市售小型音频变压器,有的仅标明圈数比,有的只标明次级阻抗值,何故?对于变压器,除了圈数比要符合要求外,圈数的多少是否也有一定的要求?应如何选购?

答:音频变压器的作用,是使一个不同阻抗的电路或元件连接在电子管或半导体管的输出端,能得到良好的匹配,保证功率输出最大,失真最小。如扬声器阻抗很低,通过变压器可以升高到功放管所需的负载阻抗。级间变压器也是如此。一般市售小型级间或输入变压器都是注明圈数比,如5∶1,3∶1等,输出变压器多标明次级阻抗值,以配用不同音圈阻抗的扬声器,如8Ω, 3.5Ω等。因为圈数比的平方就是阻抗比((\(\frac{W}{_{1}}\)W2)\(^{2}\)=Z\(_{1}\);Z2)所以标明了圈数比,阻抗地就可以推算出来。如圈数比为3∶1,阻抗比就是32∶1=9∶1。设次级负载阻抗为1千欧,则初级负载阻抗就变为9千欧。但变压器除了圈数比以外,还有线圈本身的直流电阻、感抗和容抗,需要考虑。一般情况下,直流电阻关系不大;感抗和容抗因和由次级反射到初级的负载阻抗是并联的(见图:Z\(_{1}\)代表负载阻抗,Z2代表感抗,Z\(_{3}\)代表容抗),影响很大。在工作频率的低端,感抗因频率降低而减小,对负载阻抗的影响加大,如果电感量过小,就使匹配情况恶化,因而输出功率减小,失真增大。因此为了保证一定的低端频率范围的质量,初级线圈的圈数,必须提供最低需要的电感量,不能任意减少,但也不宜过分加多,因为变压器体积将因而增大,成本提高,而且线圈间的分布电容和漏电感增大,又要引起高频端的频率特性变坏。所以选购变压器,要注意铁心材料和体积大小,铁心用坡莫合金做的电感量大,低频特性好,体积也小,但价格较高。用硅钢片做的性能较坡莫合金的差,而同样是硅钢片,D310等牌号又较D41等为优。如果铁心材料相同,则体积大的较体积小的低频特性好。

图3
图3 🔍原图 (628×228)

问:自制一架超外差式半导体收音机,一个电台常出现在两处距离相近的刻度盘上,是何原因,怎样消除?

答:这是因几个中频变压器没有调准的缘故。例如一个中频变压器调在465千赫,另一个则调在455千赫。这时如果有一个1000千赫的电台,当本机振荡调在1000+455=1455千赫时会收到这一电台,当本机振荡改调至1000+465=1465千赫时又会收到这一台。这时只要将几个中频变压器调准在一个谐振频率上即可。

问:在一架交流五灯机的输出变压器初级端再并联一只5000∶3.5Ω的输出变压器和扬声器,声音尚满意。但不知对功放管的负荷和其他相关元件,有何不良影响?

答:一般作为功率放大器的五极管或电子注管的负载阻抗,在一定的电压电流状态下有一个最佳的范围,若负载阻抗用得比这个最佳范围有较大差别(不论增大或减小),都会使输出功率减小,而失真增大。五六灯机的功放管通常用电子注管6P1,其最佳负载为5~6千欧,机上所用输出变压器的初级阻抗大致在这个范围。若再并联一只5千欧初级阻抗的输出变压器后,将使总的负载比原来小一半左右,因此电子管的输出功率倒不是增大,而是减小,而失真则有所增大。但这时放大器尚有一定功率的输出(随所用的屏极电压的高低和屏流的大小而定),所以声音仍足够响亮,且在音量开得不是很大时,其失真也还不至于很明显。

由于两只相似的输出变压器并联,其初级圈的直流电阻大约减小一半左右。但电子管的内阻比变压器初级圈的电阻要大得多,所以变压器初级圈电阻的变化对直流屏流的影响是很小的。不过,屏极交流负荷的改变,在极端情况下,开路会造成过高屏压,可能打穿变压器,短路则使大量输入功率,成为屏极损耗,可能伤害电子管,都对相关元件不利。以上例而言,负荷变化不大,对电子管、变压器都还不致有明显的影响。

问:超外差式交流收音机白天收听正常,但晚上声音很低甚至不响,是何故障?

答:这种故障多半是由于整流管或变频管衰老所致。这两种管子在市电正常时,工作性能虽有降低,但听者还不易察觉。一当晚间用电量增多,市电电压低落,衰老的电子管阴极发射效能更低。这在整流管表现为整流后的电压非常低,有电眼管的收音机还可看到电眼上的绿光已消失。变频管衰老,会使本机振荡非常微弱,甚至停振。因而产生上述故障。

问:在一般来复再生式收音机中,有时拿去检波二极管也能收到电台,为什么?

答:这是由于来复级的偏流没有调到适当点,极大多数这样的情况是偏流调小了,使来复级的半导体管不是工作于高放(及低放)状态,而是工作于检波状态。因而二极管就不起作用。在这种工作状态下,收音机由于没有高放的作用,它的灵敏度一定是比较低的。