DP12-2-A型电调谐高频头

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DP12-2-A型电调谐高频头,是我厂专为广大业余无线电爱好者设计生产的。其特点是体积小,对变容二极管的要求低、便于制作和调试并且容易和各类晶体管或电子管电视机匹配。其主要技术性能是:工作电压为+12V;开关电压为+12V;AGC电压为+2.5V±0.5V; 调谐电压为0~30V; 工作频段为1~12频道;输入、输出阻抗均为75Ω;根据用户需要可输出新、老两种中频频率;增益K\(_{P}\)≥22dB;各频道增益差P≤10dB;噪声系数N\(_{F}\)≤8dB;中频抑制≥40dB。

电路图如图1所示,主要特点是输入回路采用了多种滤波器和陷波器。由L\(_{1}\)、C2组成中频陷波器,其谐振频率在40MHz。由C\(_{1}\)、L2∥C\(_{3}\)、C4组成低通滤波器,其截止频率为235MHz。当开关电压末加上时,D\(_{1}\)不导通,此时电路等效成图2(a)所示形式,由C6、L\(_{3}\)、C7、L\(_{5}\)、C9、C\(_{1}\)0组成带通滤波器,其通带为40~ 105MHz,而C5、L\(_{4}\)组成串联谐振,其频率为200MHz左右,不影响低频信号通过。当开关电压加上之后,D1、D\(_{2}\)开关管导通,此时电路等效成图2(b)所示形式,由C5、L\(_{4}\)、C8组成高通滤波器,其截止频率为140MHz。而C\(_{6}\)、L3、C\(_{9}\)、L5则组成串联谐振回路,其频率约为60MHz,不影响高频段信号通过。

图1
图1 🔍原图 (1837×705)
图2
图2 🔍原图 (403×515)

其它电路与常见的电调谐高频头电路相似,这里就不一一介绍了。

一、元器件选择

1.变容二极管:可采用2CB14B、2CC14、303等,要求最大电容与最小电容比大于4.5倍、最小电容为3~4.5P、最大电容为18~21P、两只变容器的配对误差为10%左右。同时还要求Q值≥80、反向击穿电压BV\(_{R}\)≥35V、反向漏电流IR≤0.05μA。

2. 开关二极管:可采用K411、2CK45C、304等,要求反向击穿电压V\(_{B}\)≥20V、零偏压结电容Cjo≤1.5P、正向微分电阻R\(_{S}\)≤4Ω(IF=10mA、f=4MHz)。

3.高放管:采用3DG79、2G210、3DG56、3G4等具有正向AGC特性的管子,要求f\(_{T}\)≥500MHz、β≥30、BVCEO≥20V。本振与混频管可采用3DG30、2G211、2G910等,其参数要求f\(_{T}\)≥700MHz(Ie=2mA、U\(_{C}\)=10V)、β值在40~150之间、BVCEO≥20V。

4. 电容: 全部采用CCX小型高频瓷片电容或独石电容,容量误差≤±5%。

5.电感:L\(_{6}\)最好用LG1型色码电感,如果自制,可用NXO-10高频磁心,用直径0.12毫米的漆包线绕20匝,可获得4.7μH的电感量。电感L\(_{12}\)、L13,采用KP12-3高频头的中频骨架,用0.21毫米的漆包线,各绕9匝,可获得0.36μH的电感量。其他电感线圈均为空心线圈,绕制数据见表1。

表1

线 圈 L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 L9 L10 L11

圈数(匝) 1 3 10 4 10 17 3 4 2 7

线圈内径(mm) φ φ3 φ4 φ4 φ4 φ3 φ3 φ4 φ3 φ4

电感量(μH) 0.25 0.03 0.18 0.05 0.18 0.23 0.025 0.05 0.02 0.08

线径 φ0.57mm φ0.57mm

6.电阻:最好用1/4W或1/8W的RTX型小型碳膜电阻。

二、制作方法

高频头的印制电路板如图3所示。可用刀刻法制作,也可用三氯化铁腐蚀制作,但三氯化铁一定要擦洗干净,否则会引起高频损耗。外壳可用铁皮做,也可用2毫米厚的敷铜板做,但接地一定要良好。元件焊接引线应尽量短,特别是本振级的元件应紧靠印制板。焊接变容管和开关二极管时,时间要短,防止损坏管子。输入、输出引线用同轴电缆,屏蔽层要接地良好。

图3
图3 🔍原图 (1097×769)

三、调试

此高频头调试比较方便,具体调整步骤如下:

1.调整BG\(_{1}\)~BG3的直流工作点:各管发射极、基极、集电极的直流电位调到如表2所示。

表2

名称 代号 发射极 基极 集电极 备 注

高放管 BG\(_{1}\) 1.6伏 2.3伏 12伏 加AGC电压+2.5V

混频管 BG\(_{2}\) 0.9伏 1.3伏 10伏 UT=10V时

本振管 BG\(_{3}\) 2.8~3伏 3.3伏 7.5伏 UT=10V时

2.调整混频特性:将本振管BG\(_{3}\)基极对地短路,使之停止振荡。用一只1K电阻和1000P电容串联,接到BT—3扫频仪的输出头上,然后接在混频管基极。在高频头的输出端并联一只75Ω电阻,作为负载,再接到扫频仪的检波探头上。输入34.5MHz的扫频信号,调节L12、L\(_{13}\)的磁心和耦合的松紧,使混频特性曲线呈现双峰,峰峰之间的带宽为5~6MHz,增益为6~8dB,曲线见图4。调好后,用聚乙烯醇胶或腊封好。如果电视机的通道是老中频,可把C18改为27P,把中心频率调在31MHz。

图4
图4 🔍原图 (431×329)

3.输入回路的调整: 将扫频仪的输出头接在高频头的输入端,将检波探头接在BG\(_{1}\)基极,并加上AGC电压。当加上开关电压(即6~12频道)时,输入回路的曲线如图5(a)所示,若右边吸收点不在235MHz处,可拨动线圈 L2;若左边吸收点不在140MHz处,可拨动线圈L\(_{4}\)。当不加开关电压时(即1~5频道),输入回路的曲线如图 5(b)所示。若右端吸收点不在105MHZ处,可拨动L3。

图5
图5 🔍原图 (499×328)

4. 本机振荡的调整:加上开关电压,并把调谐电压置于28V。 用一只感应线圈靠近L\(_{1}\)0,并将感应线圈的另一头接到扫频仪外频标输入端。从显示屏上观察本振频率,看是否为253.5MHz,如果本振频率低于或高于253.5MHz,可调节L10。然后,慢慢调节调谐电压,使本振频率从253.5MHz变到200MHz处(此时调谐电压一般为6~7V左右),记下253.5MHz和205.25MHz两点的调谐电压。断开开关电压,同样将调谐电压置于28V,调节L\(_{11}\),使本振频率为122.25MHz,把调谐电压从28V降至25V左右,这时本振频率应从122.25HMz处降至86MHz,记下122.25MHz和86.75MHz两点的调谐电压。

5.高放级的调整:将本振管BG\(_{3}\)基极接地,使之停止工作。将扫频信号从高频头的输入端输入,再将检波探头接到混频管的基极。当调谐电压调至20~23V(即12频道本振所需电压)时,调节L8,高放曲线应如图6(a)所示。再把调谐电压调到8~9V(即6频道本振所需电压),并微调L\(_{8}\)和L4,使曲线如图6(b)所示。低频段的调整也类似。

图6
图6 🔍原图 (794×321)

6.统调:将本振恢复正常,在高频头的输出端并联一只75Ω电阻。把扫频信号从输入端引入,将检波探头接至输出端。加上开关电压调整调谐电压,12~6频道的总曲线应正常,断开开关电压,调节调谐电压,5~1频道的总曲线应正常。一般1~12频道的调谐电压分别为:2.5~3V; 4.5~5V;7~8V;9~12V;20~24V;8~9V; 9.5~10V; 11~13V; 13~15V;15~17V; 17~20V; 20~23V。

四、制作中常见的故障

1.无伴音、无图象,改变调谐电压也无反应:一般是本振有问题,首先检查本振是否起振,检查方法同其他振荡器一样。如果本振不起振,则应检查本振管是否良好;变容管D\(_{6}\)是否接反;分压电容C24、C\(_{23}\)的容量是否正确;电感L10、L\(_{ll}\)是否有虚焊等。

2.低频段能正常工作,高频段不能工作:一般是本振管的f\(_{T}\)太低,或者是本振管具有正向AGC特性。另外开关二极管D1或D\(_{5}\)开路,也会使高频段工作不正常。用万用表测量二极管两端电压为12V,则说明是开路了。

3.开机时工作正常,过半小时后,需要经常调整调谐电压,而且出现杂音:这一般是变容二极管D\(_{6}\)热稳定性差造成的。开机半小时后,测量R5、R\(_{17}\)两端的压降,如果不一致,就可断定。

4.开机时工作正常,突然出现无伴音无图象故障:这一般是高放管的be结被很强的干扰脉冲击穿所致。为了保护高放管,可在be结间加一只开关二极管2CK44,如图7所示。

图7
图7 🔍原图 (234×331)

还有一些故障,这里就不一一列举了。

五、使用方法

电调谐高频头比机械调谐高频头多一组0~30V的调谐电压和一组12V的开关电压。如果在晶体管电视机上使用,电调谐电压可从行输出级的100V中压获得,如图8(a)所示。因为开关电压的电流较大(30mA),所以不应从高频头工作电压上取得,而应在稳压电源上直接取出。如果在电子管电视机上使用,可用+230V电源电压,经电阻降压后获得0~30V调谐电压和12V工作电压,如图8(b)所示。提供AGC电压的方法可参考80年第一期《怎样更换高频头》一文。若想方便一些,也可用电阻分压的方法取出2.5V的固定电压,但高放AGC就无法调整了。经过实践,证明对收看效果影响不大。12V开关电压,可用6.3V灯丝电压经倍压整流滤波后获得。(苏州师范学校工厂 吴念捌)

图8
图8 🔍原图 (828×284)