WYSOKOSTABILKY GENERATOR KWARCOWY GW M -5-1. Opis techniczny i eksploatacja DT0-8B60-D57



Podobne dokumenty
LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

Przekładnik prądowy IWF

Kłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG

ESDC-xx-xx0. Dokumentacja techniczno-ruchowa

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Układ stabilizacji laserów diodowych

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Nowy MULTIMETR z czujnikiem Halla

Aplikacja przekaźnika monostabilnego 16A UNIV

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji

Tester samochodowych sond lambda

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/

Generatory drgań sinusoidalnych LC

LDPS-12ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, marzec 2003 r.

Zadania z podstaw elektroniki. Zadanie 1. Wyznaczyć pojemność wypadkową układu (C1=1nF, C2=2nF, C3=3nF):

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

Aplikacja przekaźnika bistabilnego 16A UNIV

SWITCH & Fmeter. Fmax 210MHz. opr. Piotrek SP2DMB. Aktualizacja

Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej

Dane techniczne P 316

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

STEROWNIK ROLET UNIV

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

Przekładnik prądowy ISS-1

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

Aplikacja sterownika LED RGB UNIV

LDPS-11ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

Generator tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

ELEMENTY RADIOLINII NEC500 W APARATURZE EME NA PASMO 6cm.

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Aplikacja przekaźnika monostabilnego UNIV

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Aplikacja przekaźnika bistabilnego UNIV

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA INSTALACJI

ML H z czujnikiem

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE LEO EL 23 LEO EL 23

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Zbiór zadań z elektroniki - obwody prądu stałego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20

PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Scalony stabilizator napięcia typu 723

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań

2. Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp=4V, f=5khz.

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

Dokumentacja techniczna zasilacza ZRi02

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

RSC-04 konwerter RS485 SEM Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)

DTR.ATL.GI-22.LI-23 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

GENERATORY SINUSOIDALNE RC, LC i KWARCOWE

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW.

GENERATORY SINUSOIDALNE RC, LC i KWARCOWE

Zasilacz do zegara ( audio-clocka )

Laboratorium KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKŁADÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / )

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Tranzystor bipolarny. przykłady zastosowań cz. 1

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Transkrypt:

WYSOKOSTABILKY GENERATOR KWARCOWY GW M -5-1 Opis techniczny i eksploatacja DT0-8B60-D57

Strona Stron DT0-6860-057 WTSOKOSTABILH! GENERATOR KWARCOWI GWM-5-1 Opis techniczny i eksploatacja DTO-6860-057

Strona 1 Stron 12 DTO-6860-057 Spis treści str. I Informacje ogólne 1. Przeznaczenie... 2 2. Dane techniczne... 2 II Opis techniczny 1. Zasada działania generatora... 2 2. Podzespoły... 3 a. Płytka generacyjna... 4 b. Płytka regulacji... 4 c. Termostat... 4 d. Rezonator kwarcowy... 5 I H Eksploatacja generatora 1. Przygotowanie do pracy i kontrola działania... 5 2. Korekcja częstotliwości... 6 3. Naprawy...,... 6 4. Przechowywanie i transport... 7 5 - Hykaz elementów... 7 IV Załączniki 1. Schemat ideowy generatora GWU-5-1... 10 2. Płytka generacyjna GWM-5-1... 11 3- Płytka układu grzania GWM-5-1... 12

I. INFORMACJE OGOLHE Strona 2 DTO-6860-057 Stron 12 1. Przeznaczenie Wysokostabilny generator kwarcowy typu GWM-5-1 przeznaczony jest do synchronizacji częstotliwości urządzeń radiowych i pomiarowych. Może być również wykorzystany jako samodzielne wysokostabilne źródło częstotliwości. Układy elektroniczne zbudowane są na krzemowych elementach półprzewodnikowych. Termostat generatora utrzymuje temperaturę z dokładnością 3.1o_ii C. 2. Dane techniczne Częstotliwość znamionowa 5 M3z Stałość krótkoterminowa sekundowa 2.10_",0/s Stałość dobowa po 2 godz. pracy wstępnej 1.10-8 po 24 godz. pracy wstępnej 5-10-9 Stałość długoterminowa Zmiana częstotliwości w ciągu 2 godzin pracy -A 3.1 0 m-c po 20 min. pracy wstępnej 5-10"7 po 40 min. pracy wstępnej 3-10 8 Zmiana częstotliwości powodowana zmianą napięcia zasilania o 5 % Temperaturowy współczynnik zmian częstotliwości w zakresie temp. -10 C do +50 C II. OPIS TECHNICZNI 5-10 y 2-10 V C Zakres przestrajania ±2-1O- 7 Napięcie wyjściowe 1 V/1 k Napięcie zasilania 12 V -57 Pobór mocy w czasie nagrzewania 12 W Pobór mocy po nagrzaniu 5 W Symiary 63x63x83am Ciężar 0,4 kg 1. Zasada działania generatora Generator GWJd-5-1 zbudowany jest na diodzie tunelowe j.punkt pracy tej diody ustalony jest ns opadającej części charakterystyki I=f/U/, dzięki czemu wykazuje ona zdolność odtłumiania obwodu rezonansowego. Obciążeniem diody tunelowej jest układ pobudzający, który stanowi sobą czwórnik typu 5T ze sprzężonym transfcrmatorowo rezonatorem kwarcowym.

Strona 3 Stron 12 DTO-6860-057 Przybliżony schemat zastępczy tego układu pokazany jest na rys. 1. Rys. 1 Uproszczony schemat zastępczy układu pobudzającego Rezonator pobudzany jest na częstotliwości bliskiej rezonansu szeregowego kwarcu, przy czym obie elektrody rezonatora mają jednakowy potencjał. Indukcyjność 12 pozwala na korekcję zmiany częstotliwości kwarcu spowodowaną starzeniem. Układ wzmacniający stanowią trzy wzmacniacze oporowe wysokiej częstotliwości o wzmocnieniu napięciowym odpowiednio 3> 5 i 7. Drugi stopień układu wzmacniającego obciążony jest opornością wejściową pierwszego stopnia układu regulacyjnego. Pierwszy stopień układu regulacyjnego stanowi wzmacniacz oporowy, z którego sygnał po detekcji podawany jest na wzmacniacz prądu stałego. Napięcie wyjściowe tego wzmacniacza podawane jest, po odfiltrowaniu, na dzielnik napięcia stałego, który polaryzuje diodę tunelową. Układ ten zapewnia utrzymanie stałego i optymalnego prądu pobudzania rezonatora kwarcowego. Rezonator zamknięty w bańce szklanej umieszczony jest w termostacie z proporcjonalną regulacją mocy grzania. Czujnikiem temperatury jest termistor o specjalnej anomalnej charakterystyce. Zmiana oporności termistora powoduje zmianę polaryzacji bazy tranzystora T9 sterującego wzmacniacz mocy. Specjalny układ kompensacji, prądem IBo tranzystora T9, zapewnia jednocześnie minimalny przepływ prądu przez termistor, co daje możliwość wyeliminowania błędów wprowadzanych przez nagrzewanie termistora prądem sterującym oraz błędów spowodowanych starzeniem termistora. Zastosowanie układu kompensacji prądu termistora jest rozwiązaniem unikalnym, dającym doskonałe efekty. 2. Podzespoły Generator wysokostabilny GWK-5-1 zawiera następujące podzespoły:

płytka generacyjna płytka układu grzania rezonator kwarcowy teromstat a/ Płytka generacyjna Strona 4 Stron 12 u Tvnn coca bobu Up ncn/ Schemat montażowy płytki generacyjnej pokazany jest na rys. montażowym na str. 9- Zawiera ona następujące układy: - układ pobudzający na diodzie tunelowej ZJ 101B - trzy wzmacniacze oporowe wysokiej częstotliwości na tranzystorach BSZP-93 - wzmacniacz oporowy pierwszego stopnia ukł. regulacji - detektor diodowy z diodą BAT55 - wzmacniacz prądu stałego /tranzystor BSSP-93/ - układ filtrujący - dzielnik oporowy - stabilizator napięcia na tranzystorach BSÏP-S7 Montaż elementów wykonany jest jednostronnie. Płytka przymocowana jest wkrętami do podstawy termostatu. b/ Płytka układu grzania Schemat montażowy płytki układu grzania pokazany jest na rys. montażowym na str. 10. Ha płytce układu grzania zamontowane są: - wzm. mocy na tranzystorach EIJTP52 - układ sterujący wzmacniacza mocy na tranzystorach BSXP-93 /T9/ - układ kompensacji prądu termistora - zestyk bimetaliczny "Elektrowag 28003" Elementy na płytce montowane są jednostronnie. Płytka przymocowana jest wkrętami do podstawy. c/ Termostat Łorpus termostatu wykonany, jest z aluminium. Wewnątrz umieszczony jest rezonator, na zewnątrz nawinięte jest uzwojenie grzejne. Termistor zamocowany jest wewnątrz korpusu za pomocą pasty "Silikon". Izolacją termiczną ograniczającą wymianę ciepła z otoczeniem jest warstwa filcu umieszczona na wewnętrznych ściankach obudowy generatora.

Strona 5 Stron 12 DTO-6860-057 d/ W generatorze zastosowano rezonator kwarcowy RWS-5-1M cięcia AT, pracujący na 5 overtonie. Częstotliwość pracy Jest bliska częstotliwości rezonansu szeregowego kwarcu. Punkt przegięcia charakterystyki temperaturowej rezonatora f=f/t/ przypada w temp. 65-r67 C. Płytka kwarcowa zamknięta jest w bańce szklanej. III.Eksploatacja generatora 1. Przygotowanie do pracy 1 kontrola działania. Przed uruchomieniem generatora należy sprawdzić ozy nie został on uszkodzony zewnętrznie w czasie transportu lub magazynowania. W podstawie generatora znajdują się cztery wkręty M3, które umożliwiają przymocowanie generatora do urządzenia lub stojaka w pozycji poziomej lub pionowej. Oznaczenie wyprowadzeń podane jest na rys. 2. Rys. 2 Układ wyprowadzeń Generator należy zasilać napięciem stałym + 12 V - 5 # przykładanym do końcówek 4 /masa/ i 6 /+/. Uwaga: Nie należy zasilać generatora przez wyprowadzenia -l,3 gdyż pomija się wówczas wyłącznik bimetaliczny zabezpieczający przed przegrzaniem. Oznaką prawidłowej pracy generatora jest wielkość prądu pobieranego z zasilacza. Po włączeniu napięcia zasilającego w temp. otoczenia 25 C - 10 C prąd pobierany powinien być nie większy niż 1,0 A, a po nagrzaniu termostatu /tzn. po ok. 30 min./ powinien zmaleć do takiej wartości, aby moc pobierana nie przekraczała 5 W

2. Korekcja częstotliwości Strona 6 Stron 12 DT0-6860-057 Generator GWJ5-5-1 posiada otwór do regulacji częstotliwości umieszczony na górnej płycie obudowy i zabezpieczone nasuwaną płytką. Regulacji należy dokonywać wkrętakiem po + 7 nagrzaniu generatora. Zakres przestrajania wynosi - 2.10. 3. Uszkodzenia i naprawy Objawy uszkodzenia Prawdopodobna przyczyna Sposób naprawy Po włączeniu generatora pobór prądu przekracza znacznie 1,0 A Pobór prądu w czasie nagrzewania mniejszy niż 0,9 A. Brak sygnału w.cz. przy prawidłowym prądzie zasilania. Po nagrzaniu termostatu cykliczne wahania prądu zasilającego od zera do wartości dopuszczalnej. Nastąpiło zwarcie w układzie elektro nicznym lub przebicie do obudowy. Możliwe również przebicie diody Zenera D^. Prawdopodobnie uszkodzony wzmacniacz mocy. /Tranzystory T10 T11/ Uszkodzony stopień wzm. w.cz. lub jeden z tranzystorów T^ stabilizatora napięcia. Możliwe również zwarcie sygnału w.cz. do masy lub uszkodzenie mechaniczne rezonatora. Rozregulowany wyłącznik bimetaliczny Wymontować układ sprawdzić napięcie stałe, usunąć zwarcie. Sprawdzić działanie wzmacniacza mocy w razie potrzeby wymienić tranzystor Sprawdzić, czy napięcie zasilające za stabilizatorem wynosi 8 V. Jeśli nie, to uszkodzony jest tranzystor Tg lub T^ Jeśli nap. zasilające jest prawidłowe, należy szukać uszkodzenia w stopniach wzmacniających w.cz. Wymontować wyłącznik bimetaliczny znajdujący się pod korpusem termostatu i umieścić go w termostacie nastawnym.

Strona 7 Stron 12 DTO-6860-057.Objawy uszkodzenia Prawdopodobna przyczyna Sposób naprawy Wyregulować tak położenie wkrętu aby wyłączenie bimetalu następowało w temp, + 75 C. Uwaga: W okresie gwarancyjnym t.zn. 77 ciągu 2 lat od chwili otrzymania generatora od producenta wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać do naprawy producentowi. A-. Przechowywanie i transport Generator może być przechowywany w opakowaniu jednostkowym tylko w pomieszczeniach suchych, zabezpieczających go przed zamoczeniem, zabrudzeniem pyłem i korozją. Transport generatora może się odbywać dowolnym środkiem lokomocji, przy zachowaniu zabad obowiązujących przy transporcie przedmiotów szklanych. Podczas transportu generator musi być zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 5. Wykaz elementów Oznaczenie Dane techniczne Uwagi R1 REZYSTOR OMŁT-0,1 2 5-430 52 /± 5 %/ R2 i* OKŁT- 0,1 2 5-1,2 k ii /+ 5 %/ ft R3 OMŁT-0,25-30 a /± 5 %/ t t R4 OiiLT-0,125-300 12 /± 5 %ł tt * 5 OKŁT-0,125-51 a /± 5 %/ R6 n Oimr-0,1 2 5-24 k a /± 5 %/ n R7 OHŁT-0,1 2 5-15 kq Ą 5 %/ R8 ti OMŁT-0,125-910 2 /± 5 56/ ti R9 RMG-0,125-330 a /+ 2 %f R10 «1 OMŁT-0,125-300 fi /± 5 %/ R11 ti OMŁT-0,125-22 k a /± 5 %/ R12 n OlóŁT-0,125-1,5 ka /+ 5 %/ n R13 0MŁT-0,125-820 a /+ 5 5»/

Strona 8 DTO 6860-057 Stron 12 Oznaczenie Dane techniczne Uwagi R14 REZYSTOR OMŁT-O,125-130 /+ 5 %/ R15 tt OMŁT-O,125-750 2 /+ 5 %/ R16 tt OMŁT-O,125-750 fi /+ 5 %/ R17 tt RHG-0,125-130 c /± z-*/ R16 tt RMG-0,125-75 fi /+ 2 %/ R19 tt 0Hi/E-0,125-47 kc /+ 5 %/ R20 ft OMŁT-O,125-15 kc /± 5 %/ R21 n OMŁT-O,125-510 Q /± 5 %/ R22»1 OMŁT-O,125-51 fi /+ 5 %/ R23 tt OMŁT-O,125-3,6 kc /± 5 %/ R24 tt OMŁT-O, 125-270 <2 /± 5 %/ R25 *1 OMŁT-O,25-360 SI /+ 5 %/ R26 ft OMŁT-O,25-2,3 kc /+ 5 %/ R27 tt OMŁT-O,25-51 fi /+ 5 %/ R28 ft RMG-0,25-510«/ 1 %/ R29 tt OMŁT-O,25-2,2 kc /+ 5 %/ R30 tt OMŁT-O,25-360 fi /+ 5 %/ R31 tl OMŁT-O,25-820 Si /± 5 %/ RJ2 tt OMŁT-O,25-3 0 fi /+ 5 2/ C1 KONDENSATOR KM-5a N30 0,015/1 F C2 tt KSO-1 250 V 5 % 390 C3 tt KM~4a P33 30 pf C4-010 tt KM-5a N'30 0,015>jF C11 tt K-53-1 10/iF + 30 % 15 V C12-CU tt KM-5a N30 0,015/iF C15 tt KM-5a N30 0,015,uF L1 CEWKA INDUKCYJNA D-4342-02? L2 tt t D 4342-026 Tr1 TRANSFORMATOR KOMPLETNI D-4274-009 T1vT5 TRANZISTOR BSKP-93 T6 tt BSXP-87 T8-T10 tt BSXP-93 T11 tt BUIP-52

Strona 9 Stron 12 DT0-6860-057 Oznaczenie Dane techniczne Uwagi D1 DIODA TUNELOWA ZJ 101 B D2 DIODA BAX-55 D3 " BZP611C8V2 D-'+ " BZJP611C5V1 D5 " BZYP611C5V1 RT WB TERłtISTOR ANOKALNT?.'yłącznik himetaliczny " Klektrowag" 28003 "Zespół".z.53S/I/75n. 1000

twm:c Síron: 13 DTO-B86D-OS? Schemat idem generatora 5MHz ty p S H M H

Płytka generacyjna Schemat montażowy btroflg 'li i Stron 12 DTD-b6b0-057

PiytkQ układa gnania Schemat montażowy Strona K O TO -6860-057 5tron 12

"Zespół".z.140/I/?6n,1500