RC generator Iskra MA 3621


Danas je nabavljen RC generator MA 3621 slovenskog poduzeća Iskra s početka 1960-tih godina.

 

 

O RC generatoru Iskra MA 3621 nisam našao nikakve tehničke specifikacije koje nisu očite s prednje ploče, kao ni elektroničku shemu ili drugu servisnu dokumentaciju. Već sam opisao jedan sličan Iskrin cijevni RC generator MA 3601, a MA 3621 je nešto bolje opremljena i poboljšana inačica sinusnog RC generatora sa proširenim frekvencijskih opsegom 50 Hz do 500 kHz. Osim šireg frekvencijskog opsega, MA 3621 je opremljen voltmetrom kojim se može podesiti točna amplituda izlaznog napona. Čini se da su i ovdje maksimalne amplitude do 10 V (RMS) na 600 Ω opterećenja.

Ovakvi generatori koriste se kod izrade, ispitivanja i popravaka elektroničkih sklopova koji rade u audio frekvencijskom opsegu (različiti audio reproduktori, audio pojačala, RTV tehnika i slično), može poslužiti za ispitivanje transformatora koji rade u tom opsegu, a svojevremeno je bio iskoristiv i u analognoj žičnoj te radio telefoniji.

 


 

 

Na šasiji je razmješteno 9 elektronskih cijevi koje su grupirane na one koje rade u krugu ispravljanja i stabilizacije napona, te na one koje rade u krugu oscilatora i pojačala.

Elektronska cijev EZ81 je dvostruka dioda i punovalni ispravljač anodnog napona. Snažna pentoda EL86 je serijska regulacijska cijev stabilizatora napona napajanja. Pentoda velikog pojačanja EF86 je ovdje u krugu pojačala pogreške stabilizatora, a 85A2 osigurava referentni napon za stabilizator. To je uobičajena topologija stabilizatora napona sa elektronskim cijevima kakvu susrećemo i kod mnogih drugih cijevnih uređaja.

Što se tiče konstrukcije oscilatora, vidimo da za odabir frekvencije i frekvencijskog opsega imamo dvostruki promjenjivi kondenzator sa dvije jednake sekcije te sklopku koja paralelno preklapa dva fiksna para otpornika. Pored ovih elemenata je „žaruljica“ karakteristična za stabilizaciju amplitude mosnih oscilatora. Sve ukazuje da je ovo gotovo sigurno oscilator sa Wienovim mostom čije različite izvedbe susrećemo praktično kod svih RC generatora koje smo do sada proučavali.

Popratio sam veze između elektronskih cijevi koliko je to bilo moguće. Jedna sekcija ECC83 (dvostruka trioda) je spojena kao dioda a druga ide na krug izlaznog atenuatora sa mjernim instrumentom. To znači da ova elektronska cijev služi isključivo za ispravljanje izlaznog sinusnog napona te (buffer) pojačalo za mjerni instrument.

Wienov oscilator je vezan na pentodu EF800 (oscilator) i zatim na pentodu EL84 (inverter pojačalo). Slijedi naponsko pojačalo sa triodom EC92 i izlazno pojačalo sa pentodom EL84. Vrlo je teško slijediti sve veze na ovakvoj konstrukciji, no prema RC spojevima (anoda jedne elektronke na mrežicu druge elektronke) čini se da je upravo ovo slijed signala Wienovog oscilatora i kasnijih stupnjeva pojačanja u ovom RC generatoru.

Topologiju cijevnih Wienovih oscilatora crtali smo i opisivali u objavama Audio oscilator Trav-Ler TS-382B/U i MA 3601 NF RC generator. Najčešće se koriste dvije elektronke za Wienov oscilator (triode, pentode ili kombinacija) te jedna ili dvije elektronke za pojačala. Kod jeftinijih RC generatora sa Wienovim mostom može biti ugrađena svega jedna pentoda kao oscilator i pojačalo. Ako se traži veća izlazna snaga, onda se obično koriste push-pull pojačala sa više elektronki i  transformatorom.


 

Dvostruka sklopka za paralelnu promjenu otpornika u dvije grane mosta, dvostruki promjenjivi kondenzator za paralelnu promjenu kapaciteta u dvije grane mosta te žaruljica za stabilizaciju amplitude (PTC otpornik) gotovo sigurno ukazuju da su to elementi Wienovog mosnog oscilatora.  

 

Oznaka na “žaruljici” je: Radium W&G KL 100/5-10 Made in Germany. To znači da je ovu komponentu njemački proizvođač rasvjetnih tijela Radium Lampenwerk proizvodio namjenski za potrebe mjerne opreme poznate njemačke tvrtke Wandel & Goltermann (W&G). Ova komponenta je u osnovi PTC otpornik i služi kao stabilizator amplitude u povratnoj vezi oscilatora.

Prva generacija masovno proizvedenih termički ovisnih otpornika u staklenom kućištu koji su izgledali kao žarulje, razvijena je u Njemačkoj 1930-ih godina pod zaštićenim imenom URDOX (Osram), a proizvodili su se od uran dioksida (otuda složenica Urdox). Uran dioksid je prirodno imao izražena NTC svojstva – njegov se električni otpor drastično smanjivao kada bi se zagrijao. Zbog primjene urana, ove prve serije cijevi bile su blago radioaktivne.

Kako bi se eliminirala radioaktivnost, pojednostavila proizvodnja i osigurala bolja kemijska stabilnost u uređajima, Osram je početkom 1936. godine uranijev dioksid zamijenio sa smjesom magnezijevih i titanovih oksida. Iako materijal više nije sadržavao uran, prepoznatljivo komercijalno ime Urdox zadržano je na tržištu i u kasnijim desetljećima za sve otpore tog tipa.

 

Izlazni atenuator i voltmetar (gornja i donja strana šasije).

 

Elementi stabilizatora napona i trioda EC92 u prvom stupnju pojačala, na donjoj strani šasije.  

 

Elementi oscilatora i pojačala na donjoj strani šasije. 

 

RC generator MA 3621 se bazira na devet elektronskih cijevi:

  • pentoda EF 800 – oscilator
  • pentoda EL84 – inverter faze i pojačalo oscilatora
  • trioda EC92 – prvi stupanj pojačanja (pojačalo za odvajanje)
  • pentoda EL84 – izlazno pojačalo
  • dvostruka trioda ECC83 – ispravljač i pojačalo (za odvajanje) izlaznog napona za mjerni instrument (voltmetar)
  • punovalna ispravljačica EZ81 – ispravljanje napona napajanja
  • 85A2 – izvor referentnog napona za stabilizator
  • pentoda EF86 – pojačalo greške za stabilizator
  • pentoda EL86 – regulator/stabilizator napona napajanja

 

Ovo je izlazni elektrolitski kondenzator za sinusni signal (provodni kondenzator, kondenzator za istosmjerno odvajanje). Na šasiji je umotan u narančasti izolacijski papir. 

 

Ova oznaka na mrežnom transformatoru je vjerojatno datum proizvodnje. 

 

Naš primjerak RC generatora MA 3621 nije u funkciji. Izlazni sinusni napon se ne pojavljuje ni na jednom mjernom opsegu kao ni na jednom položaju izlaznog atenuatora. Sklopkom se mogu birati dva položaja DIREKTNO, gdje se jedan vjerojatno odnosi na izlaz bez pojačala (5 V), a drugi na izlaz sa pojačala (10 V). Položaji ATENUATOR su za dva stupnja oslabljivanja izlaznog signala, 10 puta i 100 puta.

Iako nemam elektroničku shemu, detekcija kvara na ovom uređaju ne bi trebala biti veliki problem s električne strane, međutim s praktične strane je potrebno biti jako oprezan kad se radi na metalnim šasijama gdje je posvuda prisutan visoki anodni napon. Potrošnja struje bi trebala biti oko 320 mA (220 V) no ovaj uređaj vuče 470 mA što ukazuje na smanjen ukupni otpor zbog loših kondenzatora ili otpornika.

Na šasiji sam izbrojao svega 12 kondenzatora, od čega 7 elektrolitskih, pa bi to bilo dobro polazište za provjeru i preventivnu zamjenu. Ako idem sistematski provjeravati napone i signale na svakoj elektronskoj cijevi, trebam ovaj stari i neispravan uređaj držati duže pod naponom ili ga za svako mjerenje gasiti i ponovno čekati da se zagrije. To lako dovede do toga da se neka komponenta tijekom mjerenja pregrije, zapali ili čak eksplodira.

Generalno gledano, nema puno smisla popravljati ovaj uređaj jer ga posve sigurno nikad nitko više neće praktično koristiti. Pametnije ga je zadržati u izvornom stanju kao povijesni zapis tehnologije toga vremena.

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)