Намек
Ильи по поводу фотографий был понят, решил накатать небольшой worklog по ремонту генератора.
Итак, встречайте, генератор синусоидального сигнала низкочастотный Г3-118. Один из самых массовых измерительных приборов советского времени в общем, и генераторов, в частности.
Имеется 5 поддиапазонов установки частоты:
1. 10 - 100Гц
2. 100 - 1000Гц
3. 1 - 10кГц
4. 10 - 100кГц
5. 100 - 200кГц
Основная погрешность установки частоты на превышает (1+50/F)%, где F - частота в Гц в диапазоне частот 10Гц - 20кГц и 1,5% на остальных частотах.
Наихудшее значение коэффициента гармоник не превышает 0,05% (10-20Гц и 100-200кГц), типовое 0,005%
Сей генератор очень популярен у усилителестроителей, так дает очень чистый синус на выходе в широком диапазоне амплитуд. Также его можно в паре с точным вольтметром переменного напряжения использовать для калибровки стрелочных и 3,5-разрядных цифровых мультиметров. Сам я им калибровал В3-38, В3-55 по НЧ-диапазону после ремонта . Понятно дело, этим вольтметрам для правильной калибровки нужно до 300В и до 1МГц, но для учебного процесса хватит и так.


Как уже писал вначале, проблема была в нестабильности и срыве генерации на любой частоте.
Что нам понадобилось для ремонта? Использовал осциллограф С1-72 (резервный писклявый прибор, С1-96 упакован под отправку), частотомер Ч3-63, милливольтметр В3-55 и мультиметр Fluke 15B+.

С1-72 наглядно показывает, что творится на выходе генератора, В3-55 играет вспомогательную роль, для контроля выходного напряжения при отключеном осциллографе ( когда оставлял генератор во включенном состоянии, осцилл выключал по причине жуткого писка строчника). Стрелка есть стрелка, когда начинал выход прыгать, наглядно видно, это не мельтешенье циферек. Мультиметром замеряем емкость выпаяных электролитов.
Документация:
Статья по ремонту со схемами -
тута
Паспорт генератора -
здеся
Фотографии внутренностей:
Вид сверху и снизу:


Плата стабилизатора источника питания:

На поворотной раме с двух сторон закреплены платы задающего генератора/активного режекторного фильтра, частотозадающих конденсаторов,стабилизатора и выходного усилителя:




От этих плат идет куча проводов к расположенной в верхней части генератора плате блока резисторов, которая в свою очередь соединена не меньшей кучей проводков с галентыми переключателями установки частоты.

Как видно на одной из фотографий, сетевой трансформатор вместе с тумблером включения помещены в экран, соединение выполнено также экранированным кабелем.
Теперь собственно о самом ремонте. Внимательное изучение статьи по ремонту сделало подозреваемым конденсатор С33 на плате 3.693 стабилизатора выходного напряжения. Но его замена абсолютно ничего не дала. Решил, коль менять электролиты, то все. Достаем пакетик с кучей импортных электролитов, предварительно проверенных и заменяем все советские К50-6-е. Как показали последующие замеры выпаянных электролитов, с 1984-го года емкость не потерял ни один, вот что значит ромбик на корпусе

(5-я, военная приемка, для непосвященных

)



Параллельно с этой процедурой решил почистить контакты галетников. Берем ватные палочки и магическую жидкость и вперед. Грязи было много. После этой процедуры включаю, вроде все норм. Начинаю гонять по диапазонам, вылезает дрожание амплитуды на 66-67кГц. Приходит мысля, что где-то идет самовозбуд. Решаю дополнительно почистить питание, меняю все шунтирующие КМ-ки на 47нФ на пленочники на 330нФ (рекомендуется 0,47 - 1мкФ пленки, но не было таких) . Результат - никакого результата, все тоже самое. Тут вспоминаю, что при измерении выходного шума своего ИОН-а нарвался на помеху с аналогичной частотой. Значит, помеха внешняя. Ставим все крышки на место, включаем и ......чистый
ESR, тьфу ( лезет же всякая гадость в голову) синус, конечно же синус
Вот как-то так. Надеюсь этот небольшой обзор будет полезен ремонтирующим сие чудо советской инженерной мысли.