问与答

🏠 首页 《无线电》杂志 1978年 🔗 第12期 🔗 第17页 分类:无线电制作 🔗

问:有一台凯歌4D4到黑白电视机,关机切断电源后, 屏幕中心有一个很亮的光点,怎样消除?

图1
图1 🔍原图 (554×328)

答:这种关机亮点在早期生产的4D4型电视机中是存在的。为了提高产品质量,后期生产的4D4型和4D4—A型电视机,采用了消除显象管关机亮点的措施。具体方法有两种:第一是利用推键开关中的空闲档,使它在关机时将显象管阴极接地,迅速降低阴极电位,从而加速阴极电子的发射,把贮存在阴极周围的空间电子迅速消耗掉,这样就不会打出亮点了,具体接法如图虚线框内所示。第二是在显象管阴极的亮度调节电路中接入时间常数较大的RC电路,使阴极在切断电源后,仍保持一个高电位,使电子不易发射出去,从而避免了光点。电容器C\(_{7}\)有二种接法:一种是接在亮度电位器W1的上端与地之间,容量为4.7μ;另一种是并联在亮度电位器上端的电阻R\(_{7}\)两端,由于R7的阻值比亮度电位器W\(_{1}\)的阻值大,所以,C′7的容量可以小一些,用1~2.2μ即可。试验证明加C′\(_{7}\)消除亮点的效果更显著一些。但电容器的容量不宜过小,否则效果不显著。(景冠桦)

问:在业余制作电视机绕制偏转线圈、变压器等电感元件时, 需要购买少量漆包线。如已给出了直流电阻的数值,用什么方法计算漆包线的重量?

答:大家知道,国产漆包线规格表中,一般都给出单位长度的重量和在20℃时单位长度的直流电阻。如果知道了线圈的线径和直流电阻,就可根据上面数据计算出漆包线的重量来。例如:已知北京牌840型晶体管电视机场偏转线圈的线径为0.27毫米,直流电阻为50欧,查表可得到0.27毫米的Q型漆包铜线的数据为:306欧/千米和530.4克/千米。先计算出直流电阻为50欧时的线长来,即:306欧/1000米=50欧/X米,所以,X=1000米·50欧/306欧≈163米,再算出163米的重量来,即: 530.4克/1000米=Y克/163米,所以,Y=87克(1.74两)。考虑到绕制工艺和漆包线的公差,应增加5%的余量。用同样的方法,可以计算出其他线圈或变压器所需漆包线的重量来。(武扬)

问:有些电子管扩音机用半导体整流二极管代替高压汞气整流管,代替后扩音机功放管出现屏红现象,是什么原因?如何克服?

答:半导体整流二极管管压降比汞气整流管低,代替后高压整流电路输出电压会提高,于是扩音机功放管的屏压提高,就可能出现屏极发红现象。如果屏红较严重,可适当增大功放管的栅负压加以解决。比如R-150型扩音机,可将栅负压从-32伏增至-35伏左右。

有些扩音机使用零偏压(如TY-250/1000型),不能采用上述办法解决屏红现象。对TY250/1000型扩音机来说,屏极电压稍高一些,一般不会有很大影响(FU-5管工作时屏极微微发红是允许的),有的机器如果屏红较严重,可调整电源调压器,适当降低电源电压5~10%左右,便能正常工作。(李龙)

问:我在调整晶体管扩音时,把电流表串在大功率管3AD30的集电极回路里,测得电流I\(_{c}\)=850毫安,又把同一只电流表串在发射极回路,测得Ie=820毫安。根据I\(_{e}\)=Ic+I\(_{b}\),Ie应大于I\(_{c}\),但我的测量结果却相反,这是为什么?

答:I\(_{e}\)=Ic+I\(_{b}\)这个关系式是对的。至于出现上述相反的结果,是由于你没有注意测试条件。我们知道,任何电流表都有一定的内阻R内,当把它串联到电路里测量电流时,电流表两端就产生一个电压降R\(_{内}\)·I,设R内=0.2欧,I=0.8安,则电压降R\(_{内}\)·I=0.16伏。当电流表串在集电极回路时,此电压降使晶体管的Vce降低0.16伏,并不会影响管子的工作状态。但如串到发射极,电流表上的电压降会增大管子的直流负反馈,使I\(_{b}\)明显减小,这时不仅Ie减小,I\(_{c}\)也会减小。为了证明这一点,你可保持测量Ie的电流表的指针不动(820毫安),而用另一只电流表去测量I\(_{c}\),就会发现Ic不再是850毫安,而是比I\(_{e}\)值还小了。(邓克全)

问:在具有两级中放的收音机里,如果再加一级中放,能否改善收音机的选择性和抗干扰能力?应注意哪些问题?

答:再加一级中放,增加一组中频回路,对于改善邻近电台的选择性是有好处的,但对中频干扰和像频干扰等的抗拒能力不能提高,因为对于这些干扰的抑制要靠变频级以前的回路,即一般的输入回路。只有加一级调谐高放,才会有效果。在一般收音机中,两级中放的增益已足够高了,如果再加一级中放,往往会因增益过高而造成自激,因此必须适当压低各级中放的增益,并且需要妥善处理好AGC电路,最好采用分段控制的AGC电路,使各级的启动时间和变化速度不同,得到圆滑的AGC变化特性。否则容易产生阻塞、偏调噪声或调谐双峰等毛病。(文尚)