Главная  Радио и связь 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

ного сердечника и относительно экранирующей обмотки, если она имеется.

Сопротивление изоляции должно измеряться сотнями мегом у междуламповых, выходных и трансляционных трансформаторов и, по крайней мере, десятками мегом - у силовых. Изоляция должна выдерживать напряжения, в 2-3 раза превышающие напряжения между обмотками в рабочем состоянии.

Испытание электронных ламп. Предварительное испытание имеет целью определить целость нити накала лампы и отсутствие коротких замыканий между ее электродами. Та-


ГШ =8

Фиг. 7-87. Предварительные испытания ламп.

с -на обрыв нити; б - на короткое замыкание между электродами.

кое испытание производится омметром или неоновой лампой НЛ. При этом нужно только наблюдать, проходит ли ток, если присоединить прибор к выводам нити накала на цоколе лампы, и отсутствует ли он, если под-к-лючать прибор к другим электродам (фнг. 7-87). В большинстве приборов для статического испытания ламп предусмотрена возможность удобного и быстрого подобного предварительного испытания.

Статическое испытание ламп представляет собой определение всех параметров лампы, но оно требует довольно сложных аппаратов и производится только в лабораториях. В мастерских же для статического испытания ламп служат упрощенные приборы, называемые испытателями ламп или ламповыми тестерами.

Измерение эмиссии. Батьшииство испытателей позволяет определять эмиссию катода, т. е. катодный ток лампы при определенных постоянных напряжениях на ее электродах, которые указываются для различных типов •ламп заводом-изготовителем в специальных таблицах, прилагаемых к испытателю: в устройство испытателя входят потенциометры и переключатели, позволяющие по этим таблицам воспроизвести необходимый режим испытания. Получающийся при этих условиях анодный ток считается мерилом пригодности лампы. Шкала указателя анодного тока часто не градуируется, а делится на два-три сектора с обозначениями: «хорошая», «пригодная» и «непригодная». При испытании ламп на испы-180


тателе со шкалой, отградуированной в процентах, хорошими считаются лампы, дающие не менее 707о нормального анодного тока; при 50-69% они считаются еще пригодными, а ниже 507о лампы бракуются вовсе.

Определение эмиссии упрощенным способом может быть осуществлерго и без помощи особого испытателя. Для этого достаточно иметь под рукой источники необходимых для испытания лампы напряжений и миллиамперметр (фиг. 7-88).

Измерение крутизны характеристики. К электродам испытываемой лампы прикладываются постоянные напряжения, соответствующие ее нормальному рабочему режиму, в том числе и напряжение сеточного смещения должно соответствовать выбранной рабочей точке. Определив по миллиамперметру (фиг. 7-89) анодный ток лампы, уменьшают сеточное смещение точно на 1 е и вновь отмечают анодный ток. Прирост анодного тока в миллиамперах определяет статическую крутизну характеристики в Maje.

Фиг. 7-88. Упрошенный метод измерения эмиссии катода.


Фиг. 7-89. Измерение крутизны характеристики.

Фиг. 7-90. Испытание лампы на вакуум.

Испытание вакуума. Для испытания вакуума лампа включается в схему, аналогичную схеме измерения эмиссии или крутизны характеристики, причем отрицательное напряжение на управляющей сетке должно соответствовать выбору нормальной рабочей точки. Заметив величину анодного тока, вводят в цепь управляющей сетки сопротивление в 1 мгом (фиг. 7-90) и наблюдают за изменением анодного тока. Если по причине плохого вакуума в баллоне лампы имеются положительные ионы, то, устремляясь к катоду, они частично передают свой положительный заряд управляющей сетке и она становится менее отрицательной, вследствие чего анодный ток возрастает. В испытателях ламп, снабженных приспособлением для испытания вакуума, Бысокоомное сопротивление в цепи сетки шунтируется специальной кнопкой, при нажатии которой оно размыкается.



Динамическое испытание ламп в радиомастерских производится упрощенно и состоит в проверке работоспособности лампы вмюче-нием ее в подходящий каскад действующего приемника или усилителя. При этом по лампе постукивают резиновым молоточком, проверяя, не создает ли она слышимых в громкоговорителе тресков или звона.

Тестер-анализатор. Этот прибор полезен не только как испытатель ламп, но и как анализатор, позволяющий быстро измерить рабочие режимы ламп в любом радиоаппарате, не вскрывая последнего.

Характерной деталью тестера-анализатора является переходная промежуточная колодка, включаемая вместо исследуемой лампы в соответствующую ламповую панельку приемника или усилителя. Сама же лампа включается уже в панельку, укрепленную в зависимости от конструкции тестера либо на переходном цоколе, либо на панели тестера. Переходный цоколь соединен проводами с тестером таким образом, что все напряжения и токи, поступающие на исследуемую лампу, пода1отся и на тестер и могут быть измерены с помощью вмонтированного в него переключаемого вольтамперметра.

Длинные провода, соединяющие переходной цоколь с самим тестером, вызывают значительную расстройку в высокочастотных цепях, а также приводят к образованию паразитных связей, так что в усилителях высокой и промежуточной частоты, а порою и в первом каскаде усиления низкой частоты такой тестер не всегда применим.

Испытание электроакустических приборов. Полные испытания громкоговорителей, звукоснимателей, микрофонов и прочих электроакустических приборов со снятием их частотных характеристик, измерением коэффициента нелинейных искажений и т. п. осуществимы лишь в специальных лабораториях. В практике же радиомастера все электроакустические приборы с помощью простейших приспособлений подвергаются предварительному испытанию, а потом прослушиваются в работе.

Головные телефоны. Предварительное испытание заключается в проверке каждой ка-тхчики телефона на целость, измерении их сопротивлений, проверке исправности шнура со штепсельной вилкой и испытании силы магнитов. Стальная мембрана, прислоненная ребром к торцам полюсных наконечников, должна ими хорошо удерживаться (фиг. 7-91,а). Если мембрана падает, то магниты необходимо намагнитить (например, проводя по ним сильным постоянны.м магнитом).

Испытание телефонов в работе производится подачей к ним напряжения (5 в) .низкой частоты от звукового генератора или приемника. Если на какой-нибудь частоте при напряжении 5 в появляется дребезжание, то это свидетельствует о слишком близком расположении мембраны к полюсным наконечникам. В этом случае необходимо подложить под мембрану бумажное кольцо или отрегулировать ее положение вращением регулировочной гайки (фиг. 7-91,6), специально предусматриваемой для этой цели в некоторых конструкциях телефонов. Слишком сильно отодвигать



Фиг. 7-91. Испытание телефонией трубки.

а - проверка постоянного магнита; б - регулирование величины зазора между мембраной и полюсными наконечниками (/ - стальная мембрана, 2 - контргайка, 3- корпус, 4-крышка с ые.мбраной).

мембрану от полюсных наконечников нельзя, так как это приводит к резкому снижению чувствитепьности телефонов.

Громкоговорители, в том числе и электродинамические, испытываются аналогичными методами; предварительное испытание состоит в проверке на целость катушек и в измерении их сопротивлений постоянному току. Следует также проверить отсутствие замыкания катушек и их выводов на металлический корпус, так как последний довольно часто заземляется в монтаже аппаратуры. Если громкоговоритель снабжен выходным трансформатором, то надо убедиться и в его исправности.

Затем к громкоговорителю подают нормальное для его работы напряжение от генератора низкой частоты и, изменяя частоту от нескольких десятков герц до 10-15 кгц, прослушивают качество звучания громкоговорителя. Резкое увеличение громкости на отдельных частотах свидетельствует о наличии ярко выраженных собственных резонансов. Дребезжа-inie вызывается порванным диффузором или плохим центрированием подвижной системы. Последнее у электромагнитных громкоговорителей устраняется вращением винта, центрирующего стальной якорь, а у электродина-МИческих громкоговорителей -лерезакрепле-нием центрирующей шайбы в такое по.ложенис, при котором звуковая катугика не задевает поверхностей, образующих магнитный зазор.



Звукосниматели испытываются прослушиванием граммзаписи на исправном усилителе низкой частоты. Для испытания звукоснимателей выпускаются специальные частотные граммпластинки, на которых записаны тона различных частот при одинаковой амплитуде колебаний. Располагая усилителем низкой частоты с выверенной частотной характеристикой, при помощи этих пластинок нетрудно снять частотную характеристику звукоснимателя, сравнивая измеренные точным вольтметром на выходе усилителя амплитуды воспроизведения им различных частот.

Нелинейные искажения проявляются в форме дребезжащих звуков, которые обнаруживаются при воспроизведении указанных грамм-пластинок. Их причиной у пьезоэлектрических звукоснимателей чаще всего бывает излом кристалла, который тогда необходимо заменить, а у электромагнитных - плохое центрирование якоря между полюсными наконечниками.

Причиной нелинейных искажений может быть и потеря упругости резиновой трубки (демпфера), надетой на детали подвижной системы якоря, а также задевание деталями подвижной системы (в том числе и винтом для зажимания иглы) за корпус звукоснимателя или другие неподвижные части. Эти неисправности устраняются перебором системы звукоснимателя или заменой отдельных частей. Следует иметь в виду, что от свойств амортизирующей якорь резины в сильной мере зависит частотная характеристика звукоснимателя. В заводских звукоснимателях применяется для эт01цели резина специальных сортов.

Пониженная отдача у пьезоэлектрических звукоснимателей вызывается порчей кристалла, и у электромагнитных - слишком большим зазором между полюсными наконечниками или, что бывает сравнительно редко, замыканием части витков катушки. Последнее можно обнаружить по уменьшению сопротивления катушки.

Микрофоны. При отсутствии специальной аппаратуры наилучший способ проверки любого микрофона - испытание его в действии. В качестве предварительного испытания, кроме внешнего осмотра, у угольных и электродинамических микрофонов можно измерить их сопротивления. Средняя отдача микрофонов измеряется с помощью усилителя низкой частоты с известным коэффициентом усиления. Измерив напряжение на выходе такого усилителя, надо это напряжение разделить на коэффициент усиления усилителя и результат этот разделить на коэффициент трансформации

микрофонного трансформатора, если микрофон подключается ко входу усилителя через трансформатор.

Испытание источников питания и преобразователей. Испытание источников тока (гальванических элементов, батарей и аккумуляторов). Раньше чем присоединить те или иные источники тока к радиоаппарату, надо убедиться в их работоспособности. Для этого прежде всего измеряют напряжение на их зажимах, одновременно проверяя их полярность. Затем надо проверить, не слишком ли падает их напряжение под нагрузкой, для чего, не отключая вольтметра, к зажимам источника присоединяют нагрузочное сопротивление такой величины, чтобы через него проходил ток, в 2 раза больший тока, потребляемого радиоаппаратом. Допустимым снижением напряжения на зажимах источника при этом считают 20% для сухих элементов и батарей и 10% для аккумуляторов.

Испытание вращаюи{ихся и контактных преобразователей тока. Испытанию этих преобразователей под нагрузкой должна предше-, ствовать проверка доброкачественности их основных частей (внешний осмотр монтажа, проверка первичных цепей на токопрохожде-ние, а вторичных - на отсутствие коротких замыканий). После этого первичные зажимы преобразователя присоединяют к источнику тока, а зажимы вторичной цепи подключают на соответствующие мощности преобразователя сопротивлением. Для контроля вторичного напряжения включается вольтметр, а если нагрузочное сопротивление переменное, то для измерения тока включается амперметр (при постоянном нагрузочном сопротивлении величина тока определяется по сопротивлению и напряжению). Нагрузочное сопротивление выбирается, исходя из номинальных значении вторичного напряжения и тока преобразова-таля.

Для проверки к. п. д. преобразователя в первичную цепь также включают амперметр и вольтметр и по показаниям четырех приборов рассчитывают к. п. д. (в процентах) по формуле

(7-38)

где t/g и /2-- напряжение и ток во вторичной, а t/j и li - напряжение и ток в первичной цепи.

Испытание твердых выпрямителей. Купроксные и селеновые столбики и шайбы проще всего можно проверить измерением их прямого и обратного сопротивления о.мметром, но напряжение питающего омметр источника



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


0.0089