На рис. 9 и 12 показан третий ходовой электродвигатель М3, который используют в «Пожарном» и «Спортивном» катерах совместно с М2. Руль поворачивает в этом случае электродвигатель М1. Если вам не под силу изготовить модель с рулевой машинкой, то в плавающей модели, оснащенной двумя ходовыми электродвигателями, нетрудно добиться выполнения девяти команд, включая команду «Стоп». Здесь команды «Поворот влево вперед» и «Поворот влево назад» выполняет электродвигатель М2, «Поворот вправо вперед» и «Поворот вправо назад» — М1, «Вперед» и «Назад», а также «Разворот влево вперед» и «Разворот вправо вперед» — оба электродвигателя, М1, М2 (при этом в одном случае якоря М1 и М2 вращаются в противоположные стороны, а в другом — в одну). Плавающая модель, оснащенная двумя тяговыми электродвигателями, способна при выполнении команды «Вперед» произвести разворот влево, минуя команду «Стоп». Если захотите узнать, как это делается, разберите сами работу шифратора и дешифратора.
Диоды VD4 и VD8 предотвращают одновременное появление уровня 1 на четвертых выходах регистров DD3.1 и DD3.2. Назначение остальных элементов следующее. Конденсатор С1 и резистор R1 определяют частоту гашения импульсов, находящихся в диапазоне частот 150…200 кГц. Контур L1, СЗ, С4 определяет настройку на частоту 27,12 МГц. Конденсатор С5 создает обратную связь по напряжению, а конденсаторы С2 и С6 — разделительные. Дроссель L2 не пропускает токи ВЧ на общую шину. Резистор R3 выполняет функцию нагрузки. Конденсатор С7 пропускает на общую шину частоту гашения (фильтрует ее). Резистор R4 определяет рабочую. точку транзистора VT2, a R5 выполняет роль нагрузки. Конденсатор С8 фильтрует прошедшую на коллектор транзистора VT2 частоту гашения. Резистор R6 уменьшает влияние выходного сопротивления транзистора VT2 со входом инвертора DD1.1. Элементы С12, L3, L4, С14 и С13, L5, L6, С15 выполняют роль искрогасящих цепей.
Детали приемника
Рис. 11.
Рис. 12.
Не забудьте(!)
во время монтажа со стороны печатных проводников припаять резисторы R2, R12, R13 и конденсатор С5, а в отверстия для последнего со стороны деталей установить подстроечный конденсатор типа KT4-23 емкостью 8/30 пФ. Это облегчит вам процесс настройкиR1 — 200…230 кОм, L2 — 16…20 мкГн заводского изготовления (тип указан в разделе «Передатчик»), Все параметры, перечисленные выше, деталей относятся к схеме с транзистором серии KT3102 (с любой буквой). Если в сверхрегенераторе использовать транзистор КТ315 ( β >= 200), то его индуктивность дросселя L2 50…80 мкГн. Емкость конденсатора С5 со стороны печатного монтажа 27…30 пФ, С5 (основного) — 4/15 пФ. R1 — 120… 140 кОм, остальные данные такие же, как для транзистора КТ3102.
Катушку L1 делают и бескаркасной, наматывая ее на деревянной основе диаметром 10 мм (10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,8...1 мм, намотка ведется виток к витку). Но в этом случае добротность контура L1, СЗ, С4 (конденсатор С4 подбирают) будет низкой, что скажется на чувствительности сверхрегенеративного детектора.
Замена транзисторов VT2…VT6 указана в разделе «Передатчик». Транзистор VT2 выбирают с β >= 80, у VT3…VT6 — β >= 40, остальные — β >= 25. Транзисторы VT7 и VT9 заменяют на КТ816, КТ818, ГТ402, а VT8, VT10 — на КТ817, КТ819, ГТ404 (с любой буквой). Вместо микросхемы К176Е8 ставят К561ИЕ8 или (с дополнительной доработкой) К561ИЕ9. У последней микросхемы входы CP, CN и R, а также выводы
И в передатчике, и в приемнике применены микросхемы структуры КМОП, которые требуют соблюдения определенных правил монтажа. Чтобы не вывести из строя эти микросхемы,