Обработка и маркировка ферритовых деталей

Феррит обладает крепостью керамики и очень труд­но обрабатывается даже самым высококачественным абразивным инструментом. Поэтому приходится прибе­гать к таким операциям, как раскалывание и термооб­работка.

Стержень ферритовой (магнитной) антенны можно расколоть следующим образом. В нужном месте по окружности делают надпил острым краем мелкозерни­стого абразивного камня. Затем по обе стороны от надпила стержень плотно обвертывают 4—5 слоями тол­стой бумаги и только после этого раскалывают его (из­гибая руками непосредственно в месте надпила). Стер­жень легко раскалывается, расколотые края точно соот­ветствуют надпилу.

Не обвернутый бумагой стержень может расколоться не только в месте надпила, но и в нескольких других местах.


Плоские ферритовые стержни раскалываются точно так же.

Примечание. Иногда радиолюбителю попадаются плоские и заостренные с обеих сторон ферритовые стержни. Такие стержни являются элементами высокочастотной техники (элементами волно­водов) и совершенно непригодны для изготовления магнитных ан-теян из-за очень низкой магнитной проницаемости.

Обработка ферритовых колец (торов), идущих на из­готовление высокочастотных трансформаторов и дрос­селей, заключается в основном в их раскалывании. Действительно, при небольших размерах кольца и при относительно большом числе витков, которые необхо­димо намотать на такое кольцо, очень трудно разме­стить эти витки с помощью специального челнока или иглы. Еще одним немаловажным обстоятельством яв­ляется то, что разломанный (а затем склеенный после намотки) сердечник трансформатора или дросселя ра­ботает лучше, чем не подвергшийся такой операции. Это объясняется тем, что такие устройства работают обычно в схемах, где по их обмоткам протекают постоянные со­ставляющие тока, которые при относительно большой величине могут перевести сердечник в режим насыще­ния. Зазор, образующийся в местах склейки сердечника, позволяет ему работать (при больших постоянных со­ставляющих) без насыщения; нерасколотые сердечники при таких токах могли бы уже насыщаться *.

Раскалывать кольца можно и простыми бокорезами с острыми концами, но при этом получается очень мно­го брака. Рассмотрим следующий способ, почти не даю­щий брака. По образующим кольца (там, где необхо­димо расколоть кольцо) с двух сторон проводят черту твердым карандашом (твердостью Т или 2Т). (Если кольцо очень крупное, то такие черточки нужно сделать и в радиальных направлениях.)

Напряжение порядка 90 в (с ЛАТР или трансфор­матора) через металлические заостренные щупы подво­дится в крайние точки каждой прочерченной линии. Образующаяся вольтова дуга выжигает нанесенный графит, нагревая в этих местах феррит до высокой тем­пературы. (При наличии крупных ферритовых колец

• При этом уменьшаются высокочастотные потери в ферритеи магнитная проницаемость.


вольтова дуга может не образовываться, тогда необхо­димо уменьшить участки выжигания графита.)

Местный нагрев феррита приводит к образованию на его поверхности сети микротрещин, в сильной сте­пени ослабляющих крепость феррита в этих местах. Такой феррит легко и точно раскалывается даже при небольшом усилии.

Маркировка феррита. Тороидальные ферри­товые сердечники маркируются' следующим .образом:

К4Х1, 6Х1,2—2000 НМ. Буква К обозначает феррит кольцевой (тороид); цифры 4Х1, 6Х1,2—размеры кольца (наружный диаметр, внутренний диаметр и тол­щину кольца); цифра 2000—магнитную проницаемость, а буквы НМ—материал феррита (никель-марганцевый). Если феррит высокочастотный, в марке ставятся бук­вы ВЧ.

В промышленности (в зависимости от магнитной проницаемости) кольца маркируются цветными мет­ками:

— проницаемость 2000 — 2 белые полосы;

— проницаемость 1000—1 белая полоса;

— проницаемость 600 — 2 желтые полосы;

— проницаемость 500—1 желтая полоса;

— проницаемость 400—4 красные полосы;

— проницаемость 200 — 2 красные полосы.

Стержни для антенн маркируются с торца: прони­цаемость 600 — красная краска, проницаемость 1000— белая. Телескопическая антенна

Действующая высота штыревой (телескопической) антенны длиной около 1 м в несколько десятков раз выше действующей высоты самой лучшей магнитной ан­тенны. Это говорит о том, что в любом случае (если пре­небречь удобством применения магнитной антенны) применение штыревой антенны дает больший эффект при приеме; передачу, как известно, на магнитную ан­тенну вести почти нельзя.

Ниже дано описание изготовления такой телескопи­ческой антенны для переносного приемника.

Вся сложность изготовления подобной антенны за­ключается в подборе материала. Для изготовления ан-


тенны необходимо иметь три отрезка латунных трубок с внешним диаметром 10, 7 и 4 мм и толщиной стенок 0,5 мм. Длина трубок выбирается исходя из ширины пе­реносного приемника так, чтобы вся антенна убиралась в корпус приемника.

Кроме трубок, необходимо иметь еще отрезок брон­зовой проволоки диамет­ром 2—2,5мм, длиной не­много больше трубки.

На рис. 37, о показана деталировка антенны.

Завальцовка трубки про­изводится на специальной оправке — куске стального прутка подходящего диа­метра. Такой пруток, за­кругленный на конце, встав­ляют в трубку, после чего ее завальцовывают молот­ком. После завальцовки в трубке по центру сверлится отверстие, диаметр которо­го должен соответствовать внешнему диаметру менее толстой трубки.

Развальцовку произво­дят кернером и молотком. Края развальцованной труб­ки обрабатывают напильни­ком так, чтобы трубка плот­но вставлялась в более тол­стую трубку.

Рис. 37. Телескопическая ан­тенна для малогабаритного приемника: о — деталировка; б — узел

На рис. 37,6 показан узел антенны. Пружина, изо­браженная на рисунке, изготавливается из бронзы или фосфористой меди (диаметр проволоки 0,7—0,8.ид();она предохраняет узел от разбалтывания и улучшает элек­трический контакт между секциями антенны.

При наличии у радиолюбителя латунных трубок сле­дующих диаметров 10, 8, 6 и 4мм (толщина стенок у трубок 1 мм) и отрезка бронзовой проволоки диаметром 2 мм можно изготовить более компактную и длинную телескопическую антенну.


Деталировка, общий чертеж и основной узел такой антенны показаны на рис. 38. Основной узел крепле­ния изготовлен довольно просто. На нижнем конце каж­дой трубки (а также и у проволоки — последнего коле­на антенны) сделаны кольцевые канавки, конфигура-

Рис. 38. Второй вариант телескопической антенны

ция которых видна на рисунке. На верхнем конце каждой трубки имеется запорное устройство, представ­ляющее собой кольцевую пружину, которая одним кон­цом приклепана к трубке, а на другом конце имеет жесткопосаженный штифт. Штифт приходит через от­верстие трубки и на 0,5 мм входит внутрь трубки. При растяжении антенны штифт скользит по внутренней трубке, западает в канавку и надежно фиксирует раз­вернутую антенну (такие устройства сделаны на каж­дой трубке).

11 Л. А. Ерлыкин 161


На конце последнего колена антенны жестко закреп­ляется шарик, за который захватывается антенна при

растяжении.

Изготовив все детали антенны, их необходимо тща­тельно зачистить снаружи и внутри, а затем отникели­ровать (процесс химического никелирования был опи­сан выше).