Учебный генератор

Листая старую добрую книжечку “Юный радиолюбитель” Борисова В.Г и Отряшенкова А.М.  [1]  нашел в ней интересную схемку.  Это так в народе  называемая “шарманка”.  Толи штрафы за это дело стали очень высокие, толи шарманщики уже постарели, но сейчас найти в интернете работающую схему очень трудно.   Везде какие-то  кривые, убогие и  практически  неработающие  рисуночки,   для доведения которых до ума нужно  кроме желания выйти в эфир  еще и хорошо знать технику ВЧ.   Но в противоположность этому – вот картинка из книги Борисова ( всего-то  7 деталюшек ! ) :

Борисов_шарманка_РИС413

Просто из спортивного интереса я собрал эту схемку из того, что было под рукой за один вечер.  Лампа попалась Г-807  Ульяновского завода  – это чуть более мощная 6П3С только с анодным колпачком –  что в этом случае даже очень удобно. Основой взял какой-то промышленный узел на 6С33С с блоком питания –  там уже был диодный мост на Д226Б  плюс два электролитичесих конденсатора К50-6 50мкф на 450 вольт ( на фото ниже  видны  только кронштейны от этого узла )

заменил панельку ( у Г-807 она  вообще особенная ) и  смонтировал  все на 10мм фанерке размером 40 х  40 см – почти как на   рис.413   из   книги  [1].   Получилось учебное пособие для генерации и изучения свойств коротких радиоволн.  Жаль только что заляпал маленько  флюсом  красивую фанеру:

IMG_0178

Сетевик  конечно  можно бы и поменьше габаритом ( 100 ватт было бы достаточно ), но другого у меня  не оказалось.    Нужны две вторички – 230 вольт для  анодного выпрямителя (  Д226Б на всякий случай я заменил на  киловольтные шестиамперные  6A10   )   и 6.3 В   накал.   Конденсатор С3 – 910 пф слюдяной КСО на минимум 500 вольт.    Дроссель Др1 – намотанный на ферритовом кольце сетевой дроссель от импульсных  блоков питания индуктивностью около  2 – 10 мГн. Он должен быть с хорошей изоляцией между обмотками и сердечником.

Horizontal Toroid Magnetic Inductor Monolayer Wire Wind Wound Inductance Coil - Picture 1 of 15

Еще пока не установлена контрольная лампа  включенного прибора в левом верхнем углу и нет клемм подключения антенны и заземления.

Для снижения проникновения 50 и 100 Гц помех из сети, которые дают ненужную модуляцию можно поставить дополнительный CLC фильтр в цепь питания. У меня поставлены после диодного моста электролит  50 мкф, потом 20 Гн дроссель и снова кондесатор –  1000 мкф , все конденсаторы на 450 вольт.

В качестве катушки индуктивности пригодился  похожий узел из отложенной в сторону схемы СВ и КВ детектора ( см. недавнюю публикацию https://klimanski.com/2025/12/26  про детекторный приемник ) – кусок 50мм  ПВХ канализационной трубы на которой  проводом 0.8мм намотана индуктивность.   Она конечно великовата ( 16 + 32 + 64 – итого  112 витков вместо  8 – 10 рекомендуемых книжкой  )  , но я решил ничего не менять и  пока совсем не ставить высоковольтный  КПЕ (  которого, кстати,  у меня все равно  сейчас нет   )   а пока закажу и получу,   его роль сыграет паразитная емкость монтажа. В дальнейшем намотаю как полагается, без каркаса –   заказал 2 мм  посеребряный  медный провод.

Однако даже в  таком явно кривом виде схема тут же после включения  заработала –  сначала  на частоте 780 КГц ( это уже скорее СВ ), но  за 5 минут  она быстро уплыла  вверх и сгорел ( в буквальном смысле 🙂  ) сеточный резистор R1 –  зря я поставил как было рекомендовано в книге  1 ватт !    Заменил на номинал поменьше, но  помощнее –  пятиваттный Kiwame  9.1 КОма.  Ему параллельно – полистирольный конденсатор 390 пФ  на 630 вольт.   Частота  осталась той же, но    более-менее стабильной.  Форма синуса не идеальная, но для такого примитивного устройства вполне даже удовлетворительная.    Уверен, что немного поработав над настройкой и подборкой номиналов ее можно улучшить. Например,  правильно запитать вторую сетку превратив лампу  как и положено в лучевой тетрод.

Неонка около катушки и вдоль антенного провода светится очень ярко, пробник ВЧ тоже показывает наличие сильного поля.  Ток анода + ток второй сетки – 100мА ( лампа-то  включена триодом ), то есть потребление от БП  около 30 ватт.     Для Г-807 в самый раз, выдержит.    Антенну пока не подключал, только заземление.

 

Литература

  1.   Борисов В.Г и Отряшенков А.М.    “Юный радиолюбитель”,   “Энергия”, 1966.

 

Хочу напомнить и предупредить,  что каждый читатель, который захочет изготовить устройства из моего блога должен понимать, что любые электрические схемы  требуют определенных навыков в работе с электричеством и несут в себе смертельную ОПАСНОСТЬ поражения электрическим током, и поэтому все свои действия с приведенными схемами читатель блога делает на свой страх и риск.   Автор блога не несет ответственности за возможные последствия ( такие как причинение вреда своему здоровью любого рода, здоровью окружающих и материальные убытки  ) которые явились результатом попыток повторения указанных в блоге схем и советов, в том числе и за использование содержащейся в блоге информации не по назначению.

Кроме того, работа генератора изображенного выше  создает сильные помехи приему других радиостанций, поэтому перед включением этого устройства нужно получить соответствующую лицензию на выход в эфир.

 

******************************************************************************************

Кварцевый генератор 10.7 МГц на емкостной трехточке и усилитель на 6Ж11П

Описываемый генератор выдает около 2 ватт на выходе при анодном  питании  150 Вольт.

Transmitter_10_7MHz_2W_v3

Задающий генератор собран на транзисторе КТ3102Г по схеме емкостной трехточки ( генератор Колпитца ) и кварцевом резонаторе на 10.7 МГц.    Сигнал с эмиттера транзистора через П-образный фильтр ВЧ ( для подавления высших гармоник кварца )  подается на первую  сетку 6Ж11П, в аноде которой стоит обычный LC  контур, настраиваемый на нужную частоту при помощи КПЕ ( 25  –  190 пФ , но 100 пФ было бы достаточно).     Вместо 6Ж11П пробовал 6Ж9П и 6Ж49П ( с такой же цоколевкой ) – работает,  но с ними выходная мощность получается ниже.

При желании П-фильтр можно настроить на 3-ю гармонику кварца, тогда схема будет работать на частоте 32.1 МГц.

Катушка L3 намотана на оправке  диаметром 6мм медным лакированным проводом 1.07мм, 14 витков, но по идее нужно бы поменьше, около 10.  Катушка L2 – 22 витка провода 0.8 на оправке диаметром 10мм (  это если на основную гармонику, если на третью – то 10 -12 витков ).

IMG_0177

Питание 6Ж11П стабилизировано СГ1П.   Ток, потребляемый выходным каскадом – 40мА, из них 30 мА – ток анода.    От качества питания сильно зависит чистота несущей,   поэтому накал 6Ж11П – постоянным током.    Да и довольно трудно  полностью избавиться от сетевых помех, идущих через блок питания, поэтому  лучше если БП будет степ-ап от аккумулятора – потребляемая мощность ведь  невысокая.   Попытаюсь пристроить вот такой БП от 12 Вольт.

DC12V to DC 200-450V 70W High Voltage Converter Boost Step Up Power Supply Board - Picture 3 of 9

DC12V to DC 200-450V 70W High Voltage Converter Boost Step Up Power Supply Board

В плане попробовать ввести модуляцию по  второй сетке пентода.

IMG_0183

 

******************************************************************************

Генератор из асинхронного двигателя

По мере подорожания стоимости электроэнергии эта тема становится в более акутальной, потому что разница между той ценой, по которой продает электроэнергию энергосеть, и стоимостью топлива на колонках (  если считать на киловатт энергии ) стремительно уменьшается. И сегодня у нас, в Латвии эти цены уже практически сравнялись.

Другой вопрос состоит в том, что асинхронный электродвигатель по сути генератором работать не может.  Если не приложить к этому отдельных усилий.  Если приложить – то оказывается что может. Чаще всего в интернете можно найти советы по проточке канавки на якоре и наклейке на этом месте  постоянных магнитов.  Да, это работает. Но при одном условии – если эти магниты приклеить правильно. А из распостраненных на ютубе роликов понятно, что никто толком не знает ( или не хочет поделиться ) как это сделать. Тем более, что большинству этих роликов верить вообще нельзя – например, многие предлагают  обойтись без магнитов и переделки мотора и советуют поключать конденсаторы к обмоткам.  Совет в принципе правильный, но по существу –  во множестве гуляющие по интернету советы соединять обмотки электродвигателя звездой  – это ошибка.   Вернее,  кое-как работать это  конечно будет – но получить какую-либо разумную  мощность без риска  сжечь подключенную технику не получится.    Но обо всем по-порядку.

Задача осложняется тем, что большинство балующихся этой темой не ставят высоких целей – просто на выходе есть какое-то, близкое по значению напряжение около  170 – 270 вольт, от которой можно запитать неприхотливую технику типа  лампочек, дрели или болгарки.  А вот если  говорить о генераторе 230 вольт 50 Гц в широком диапазоне нагрузок от нуля до максимальной  – то к сожалению  из асинхронника это сделать в принципе невозможно.  Стабилизировать частоту и напряжение одновременно для разных нагрузок не выйдет !   Поэтому я пошел другим путем – посмотрев ролик Михаила Рыбакова на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=Mk6TmEBdHsw    я понял, что генерировать нужно переменное напряжение любой величины и любой частоты и мощности,  затем – выпрямлять его – и потом отправлять эту постоянку на инвертор.    Который и сделает вам идеальный синус, точно 50 Гц и под любой ( вплоть до максимальной для данного инвертора мощности ) нагрузкой. Конечно, при условии не превышения мощности самого генератора. А тут есть простая эмпирическая формула- из асинхронного двигателя мощностью Р  ватт можно в режиме генератора получить мощность  0.65 * Р ватт, то есть 65 % от его номинальной мощности.  Больше, увы,  не получится. То есть, например, из мотора 5.5 киловатта можно “выкачать” около 3.6 киловатта в режиме генератора.  А ведь тоже неплохо ! А если соединять обмотки звездой, то такой мощности не получить.

Для первых экспериментов купил я по объявлению бывший в употреблении, очень почтенного возраста но и в идеальном техническом состоянии японский  электромотор от Fuji Electric мощностью 5.5 киловатта ( обошелся мне  всего 150 Евро ) и новый китайский  бензиновый двигатель  Slong GX270 мощностью 9 л.с. (  6.7 Киловатта ), этот был подороже – 350 Евро, и соединил все это ремнями шириной 17мм   на деревянной панели толщиной 28мм.  Пока так, только для экспериментов.

IMG_20230108_172420_1_resized

Мой знакомый принес подопытный  инвертор FoxEss G3-4  c максимальной мощностью 4 киловатта.  Первые эксперименты  успехом, увы, не закончились. Оказалось, что генератору нельзя позволять работать без нагрузки – напряжение повышатся до киловольта, что опасно и для конденсаторов выпрямителя и инвертора. К счастью, мы соблюдали меры предосторожности и наши  потери не были большими –  только красиво взорвался  один элетролит на 450 Вольт и струей белого дыма задымил нам помещение ( на фото погибшего уже нет 🙂 ).  Проветрили и переделали схему включения с обязательным подключением балласта нагрузки к генератору, который по мере запуска инвертора плавно отключается, благо киловаттные киловольтные  транзисторы уже в продаже имеются за относительно небольшие деньги. Теперь работает !

 

Генератор синусоидального сигнала с низкими искажениями

Сразу хочу сказать, что это – не статья о схематике такого генератора, а просто хочу поделиться с коллегами по цеху информацией о блоке генераторов синусоидального сигнала на фиксированные частоты 400 и 1000 Гц для нужд настройки аудио-аппаратуры – возможно, не только я маюсь проблемой низкого качества генераторов из тех, которые не стоят астрономических денег или не занимают пол-комнаты.

Для того, чтобы можно было замерять интермодуляционные искажения, я купил два генератора – 400 Гц и 1 КГц с весьма низкими искажениями – коэффициент гармоник состаляет менее  0.00003 %.  Других частот пока нет, но может быть скоро появится  7 КГц.   ( Дополнено 7 марта 2013 г – 7 КГц уже тоже есть ! ) Исходные блоки куплены на е-Вае.   Но – самое интересное – продавец оказался….. рижанином ! Вот так – живем в одном городе, а познакомились через американскую интернет-барахолку…  Возможно, вы найдете этот генератор  и сейчас  –  наберите в “search” на е-Вае ” 1kHz sine generator”.   Если не найдете, можете обращаться непосредственно к изготовителю, его зовут Виктор,  е-мэйл: viccc@ml.lv ( с ним все согласовано ). Амплитуда выходного сигнала регулируется потенциометром от 300 мВ до 2,6 вольта, выходное сопротивление – 600 Ом.  Продавец предоставляет полную, очень подробную спецификацию с чертежами креплений.

Собрал  я все в одной силуминовой коробке. Плата генератора сделана очень грамотно, ее удобно крепить. Сетевой трансформатор – ТН30. Это, конечно, с очень большим запасом, потому что фактическое потребление каждым генератором – около 25 мА.  Но ничего другого у меня под рукой не оказалось.

inside

outside

Блок питания сделан на LM317Т, включенной по типовой схеме.  Из-за того, что трансформатор работает почти на холостом ходу,  фактическое напряжение на каждой 6.3 вольта вторичной обмотке составляет около 7 вольт, так что для питания микросхемы напряжения как раз хватает.psuschematic

_____________________________________________________________________