给照相机加装无线电遥控装置

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对于摄影者不便在照相机过操作的特殊场合,则可利用无线电遥控装置,在相当选的距离之外来控制照相机的拍摄。本装置遥控距离可达250米左右。

基本工作原理

整个装置可分为两大部分,即在摄影者手中控制发送信号的发射机和连接在照相机快门线上的接收机(见图1)。拍照时,照相机的快门线按钮端接在接收机的电磁触发开关上。按下发射机的操纵按钮(图2中K\(_{2}\)),记数齿盘被推动走一格,同时K2接点a、b接通,发射机工作,通过天线向空中发射信号。接收机收到信号后,通过电磁触发开关的吸合,按动了照相机的快门线按钮,即按下了照相机的快门。需“B”门拍摄时,只要按下发射机的操纵钮不放开即可。

图1
图1 🔍原图 (725×503)
图2
图2 🔍原图 (627×492)

发射机

1、发射机电路见图3。由BG\(_{1}\)、BG2组成音频多谐振荡器,BG\(_{3}\)为调制器,BG4、BG\(_{5}\)等组成载频振荡器。多谐振荡器振荡时,BG1、BG\(_{2}\)轮流地导通和截止,断续在R4上产生一个电压降,使调制器BG\(_{3}\)导通或截止来对BG4、BG\(_{5}\)组成的载频振荡器进行调制。再由L1耦合到L\(_{2}\)至天线发射出去。音频振荡器的频率主要由C3、C\(_{4}\)和R2、R\(_{3}\)决定。一般在400~1000赫兹范围内较好。载频振荡的频率主要由L1、C\(_{6}\)决定,振荡频率调在业余频段28~29.7兆赫的范围内。

图3
图3 🔍原图 (994×548)

2、发射机印制板图见图4。BG\(_{1}\)、BG2用3DC14,β值30~150。BG\(_{3}\)的开关特性要好,反向截止电流小,饱和压降小,选3AX31,β值50~100。BG4、BG\(_{5}\)选用3DK4等截止频率较高,输出功率较大和漏电流较小的管子,β值20~80,但两管的β值要接近。GZL可自制,在\(\frac{1}{2}\)W大于100kΩ的电阻上用φ0.lmm的漆包线绕60~90圈,线圈的首末端直接焊在电阻的引线上。L1可在φ15mm的胶木管上用φ1mm的漆包线绕5圈,均匀拉长至l4mm,在中心处焊上一抽头。L\(_{2}\)在L1上用φlmm塑料电线绕5圈即可。K\(_{2}\)为与记数盘同步动作的按钮开关,记数盘的制作原理图见图2。操纵按钮每按下一次,使记数齿盘转过一个齿,相应走过一个数字。发射机的外壳可用塑板自行粘制,外壳上留有记数盘的数字窗口,齿盘的边沿要有一部分露在机壳外,以便遥控拍摄完后手动齿盘回到零位。

图4
图4 🔍原图 (674×424)

发射机的单机调试可分步进行:

(1)先用1500Ω的耳机与0.22μ的电容串联后接在BG\(_{2}\)的集电极N点与电源M点之间,若耳机能听到“嘟……”声,则说明音频振荡器工作正常。

(2)自制一个拾电圈,用一根绝缘的硬导线弯成φ30mm环状,环的两端焊2.5V0.075A小灯泡,作好后套在L\(_{2}\)的外面。暂时将GZL与BG3的集电极连结处断开,再把GZL的这端与+12V电源接一只100毫安的电流表,观察电流表的读数在30~60毫安,同时灯泡发亮,则说明载频振荡器工作正常。

(3)拆去电流表,按原电路焊好,此时若拾电圈灯泡亮度比单独调试载频振荡器时略暗一些,说明调制器正常。

(4)用场强计置于发射机附近,将发射机1.5米天线拉开,然后调整场强计,使表头指示达最大,再将发射机C\(_{6}\)换一个位置,这样反复调整发射机谐振回路C4或L\(_{2}\)使场强计读数最大,则发射机就调整好了。

接收机

1.图5是接收机的电原理图。由BG\(_{1}\)等组成超再生检波器,检波后得到的音频信号送入BG2等组成的音频放大器进行放大。BG\(_{3}\)、BG4组成了直流放大器。BG\(_{5}\)等是电子开关电路。BG6等为高压振荡驱动电路。

图5
图5 🔍原图 (1370×384)

在未收到信号时EG\(_{3}\)处于饱和导通状态,此时,BG3的饱和压降约为0.3V左右,所以BG\(_{4}\)处于截止状态,同时BG5也截止。因此,继电器J不吸合。继电器J的常闭触点接通,BG\(_{6}\)等组成的高压振荡电路工作,由振荡变压器B升压。经D2整流后形成的300V左右直流高压,对电容C\(_{14}\)充电积聚能量,充电时间约0.5秒。此时C14对电磁触发开关不构成放电回路,电磁触发开关不动作。

当有音频信号输入直流放大器时,BG\(_{3}\)的集电极电压相应升高,BG4导通,BG\(_{5}\)也导通,继电器J吸合,常开接点接通,此时C14上300V电压一瞬间加到电磁触发开关上,使电磁触发开关产生很大的吸力,将它的衔铁吸动,从而按动快门线按钮(参看图7)。由于继电器J瞬即吸动,J的常闭触点断开,高压振荡电路的电源被切断,此时6V电源经D\(_{3}\)和J的接点继续加到电磁触发开关上,使它保持吸合状态。当发射机停发信号后,接收机继电器J释放,电磁触发开关回路断开,触发结束。J的常闭触点使高压振荡电路再次工作并向C14充电,以备接收下次信号。

图6
图6 🔍原图 (434×862)

2.图6为接收机的印制电路板图。BG\(_{1}\)、BC3、BG\(_{4}\)选用3DG6、β值20~60。BC2、BG\(_{5}\)选3AX31、要求漏电流较小,β>65。 BG6用3AD6,β>80。接收机调谐线圈L,选市售LT-103S型电子管收音机用短波线圈也可,它共有11圈,8圈处抽头。使用时只需接8圈的两个头。扼流圈GZL可在14W的电阻上用φ0.lmm漆包线绕80圈。继电器J选用超小型直流继电器JRC-5M—6V。变压器B用E\(_{7}\)MX—2000磁芯,无间隙对合,初级线圈l~2、3~4用φ0.35mm漆包绕各绕15圈,次级线圈5~6用φ0.15mm漆包线绕1500圈。电磁触发开关的制作见图7(a)。先作线圈的骨架,在φ12mm、长45mm的铁棍中心处钻通φ6mm的孔,再在铁棍的一头焊上一外径φ33mm、内径φ8mm、厚3mm的铁圆环。铁棍的另一头,套焊上一个外径φ27mm、内径φ12mm、厚3mm的铜圆环。线圈骨架就作好了,然后即可绕制线圈,用φ0.2mm漆包线统1500圈。磁路环用内径φ27mm、外径φ33mm、高45mm的铁管,并要留有引线口。磁路环要与线线圈骨架的铜环处用螺丝固定。衔铁用φ31.5mm、厚3mm的圆铁垫制成,并在圆铁垫中心处焊上一根φ5mm、长52mm的铜棒,铜棒是插进线圈骨架的中心孔内作电磁触发用的。电磁触发开关的外壳用废电解电容器的外壳套上,并用螺丝钉固定在线圈骨架的铁圆环边上。外壳套上后应使衔铁有7mm的上下活动距离。图7(b)为装成后的结构图。快门线支架可用0.6mm的弹性铜皮按图弯制,装在机壳内。

图7
图7 🔍原图 (1266×657)

3.接收机的调试可分步进行:

(1)先用耳机串联0.01μ的电容,接入监听端,调R\(_{1}\)使声音为啸叫或爆裂声。然后让发射机发射信号,再分别调接收机中L和C3。直到收到信号为止。调好后在输入端暂用60cm长的多股线作天线,将发射机与接收机拉开适当距离,再分别调R\(_{1}\)、C2、C\(_{4}\)、GZL和R4使耳机声最大。

(2)将C\(_{9}\)焊开,此时继电器J不应吸合。用万用表100mA档串在BG5的集电极回路中,电流应在lmA以下。再将C\(_{9}\)焊上,关掉发射机,此时电流会上升到几或几十毫安,并且指针不时抖动,继电器J吸合。这是因为超再生噪声经直流放大的缘故。减小R6或增大C\(_{8}\),电流即可控制在2~3mA。此时打开发射机,电流立即上升,继电器J吸合。再关掉发射机,J释放。如果控制正常,即可再把距离拉大试验。

(3)高压振荡电路不起振,应将R\(_{9}\)减小,或改变C13,电路便可起振。(高维洲)