UMZCH Akulinicheva cu sistem de operare în bandă largă. Schema de circuit a unui tranzistor UMZCH cu OOS profund și sursă de alimentare unipolară (24W)

Principala caracteristică a UMZCH publicată mai jos este utilizarea sa de OOS în bandă largă, al cărui răspuns în frecvență, spre deosebire de OOS-ul UMZCH-urilor convenționale în mai multe etape, nu are o tăietură profundă la frecvențe audio mai mari. Pentru a implementa capacitățile de liniarizare ale OOS în bandă largă, s-a decis să se abandoneze UMZCH în mai multe etape și să se limiteze numărul de etape ale acestuia doar la cele absolut necesare. În plus, a fost necesar să se renunțe la utilizarea elementelor care creează o întârziere în semnalul amplificat, ceea ce a făcut posibilă utilizarea feedback-ului negativ în spectrul de frecvență al distorsiunilor de comutare. Drept urmare, cu ajutorul OOS care funcționează în intervalul 40..60 kHz, a fost posibilă reducerea coeficientului de distorsiune neliniară la o frecvență de 20 kHz la 0,05...0,01% atunci când se folosește modul de funcționare a etajului de ieșire. cu curent de repaus zero.

Amplificatorul de tensiune pre-terminal este construit pe doi tranzistori UT1 și VT 2. Prin condensatorul C1 la baza tranzistorului VT 1 sosește semnalul de intrare și prin rezistențe R3, R 4 – tensiunea de echilibrare a sursei de alimentare. Pentru a garanta funcționarea stabilă a amplificatorului, capacitățile condensatoarelor C1, C6 și C8 nu trebuie să difere de cele indicate pe schema circuitului cu mai mult de 50%. Pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor accidentale de curent, un rezistor este inclus în circuitul colector al tranzistorului UP. R 7. Cascada de tranzistori VT 2 asigură amplificarea semnalului principal. Lanț de rezistență Rl 1 R 12 cu creșterea tradițională de tensiune prin condensatorul C8 oferă o creștere a amplitudinii semnalului amplificat cu 10..12%. Sincronizarea proceselor funcționale în brațele amplificatorului este asigurată de condensatorul C5.

Amplificatorul de curent final este construit pe o pereche complementară de tranzistoare VT 5- VT 8 , conectat conform unui circuit cu un colector comun. Tranzistoare interconectate prin emițători VT 3, VT 4 conectate prin baze la bazele tranzistoarelor VT 7, VT 8, iar colectorii la bazele tranzistoarelor VT 5, VT 6. Utilizarea unui rezistor variabil inclus în circuitul de feedback de curent R 13 reglează tensiunea la bazele tranzistorului VT 3, VT 4 şi asigură astfel setarea tensiunii la bazele tranzistoarelor VT 7, VT 8 este cu 0,1...0,2 V mai mic decât de obicei, iar tranzistoarele terminale funcționează în modul de amplificare cu curent de repaus zero. UMZCH este alimentat de un redresor autonom fără conexiune galvanică cu un fir comun. Datorită acestui fapt, a fost posibil să se protejeze în mod fiabil difuzoarele de componenta de curent continuu a tranzistoarelor terminale, fără a introduce dispozitive complexe de protecție releu-tranzistori în amplificator.

UMZCH este realizat într-o singură unitate cu un redresor. Dimensiunile sale (135X90X60 mm) sunt determinate de dimensiunile radiatoarelor și condensatoarelor de filtrare. Masa blocului este de 560 g. Blocul este montat pe două plăci cu dimensiunile 130X58, între care sunt intercalate radiatoare și condensatoare de filtrare. Una dintre plăci găzduiește diodele redresoare și circuitele de ieșire, iar cealaltă conține toate tranzistoarele, condensatorii și rezistențele.Cele mai multe conexiuni sunt realizate de bornele proprii ale componentelor. Rezistor R 6, condensatoarele C11 și C12, circuitele de intrare și circuitele de sarcină sunt conectate la un fir comun la un punct. Dacă nu este utilizată recomandarea pentru o construcție monobloc a UMZCH, atunci va fi necesară blocarea circuitelor de alimentare cu condensatoare cu o capacitate de 0,1 μF.

Pentru a verifica parametrii amplificatorului asamblat și eficiența soluțiilor tehnice utilizate în acesta, se recomandă asamblarea unui selector de semnal de defect. Diagrama sa este prezentată în figură. Rezistoare variabile - R1 și R 8 asigură echilibrarea și compensarea întârzierii semnalului controlat.

Aș dori să-i exprim o recunoștință specială pentru placa de circuit imprimat și pregătirea din descriere prietenului meu și doar unei persoane bune sub porecla Chetlanin.

Unitate de alimentare:

Calitatea poate fi îmbunătățită folosind tranzistori mai buni pentru ieșiri, de exemplu KT814-815 pe 2SC4793-2SA1837, iar în loc de KT818-819 puneți KTB688-KTD718 sau 2SD718-2SB688. Adevărat, aceste ieșiri sunt în pachetul TO247, placa va trebui ajustată.

În programul la putere maximă, amplificatorul consumă (nu depășește): 1,6-1,7 A.

Este necesar un rezistor bobinat atunci când îl porniți pentru prima dată, pentru a nu ucide tranzistoarele de ieșire dacă există vreo greșeală la instalare.

Când îl porniți pentru prima dată cu un rezistor, dacă totul este în regulă, atunci îl scoatem și setăm setările, setăm siguranța, o pornim și ascultăm.

O siguranță (sau un jumper în schimb, nu contează) este necesară în mod special pentru aspectul plăcii mele, deoarece pentru a o configura trebuie să întrerupeți magistrala de alimentare +.

Sunt amplasate plăcile cu circuite imprimate (.lay) și circuitul amplificator (.spl).

INGINERIA SUNETULUI

Pentru a implementa capacitățile de liniarizare ale OOS în bandă largă, s-a decis să se abandoneze UMZCH în mai multe etape și să se limiteze numărul de etape ale acestuia doar la cele absolut necesare. În plus, a fost necesar să se renunțe la utilizarea elementelor care creează o întârziere în semnalul amplificat, ceea ce a făcut posibilă utilizarea OOS în spectrul de frecvență al distorsiunilor de comutare.Ca urmare, cu ajutorul OOS care operează în intervalul de 40...60 kHz, a fost posibil să se obțină o reducere a coeficientului de distorsiune neliniară la o frecvență de 20 kHz până la 005.Д01% atunci când se folosește modul de funcționare a treptei de ieșire cu curent de repaus zero.

Acest amplificator a fost folosit multă vreme ca amplificator de control în testele comparative ale versiunilor neinversoare ale UMZCH.A fost repetat de designeri care au fost interesați de circuitul său și funcționează în prezent fiabil în mai multe complexe stereo.

O diagramă schematică a unui UMZCH cu OOS în bandă largă este prezentată în Fig. 1.

Amplificatorul de tensiune pre-terminal este construit pe doi tranzistori VT1 și VT2. Prin condensatorul C1, un semnal de intrare este furnizat la baza tranzistorului VT1, iar prin rezistențele R3, R4, este furnizată tensiunea de echilibrare a sursei de alimentare. Pentru a asigura funcționarea stabilă a amplificatorului condensator Cl. C6 și C8 nu trebuie să difere de cele indicate pe schema de circuit cu mai mult de +50%. Pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor accidentale de curent, rezistența R7 este inclusă în circuitul colector al tranzistorului VT1.

Cascada pe tranzistorul VT2 asigură amplificarea semnalului principal. Lanțul de rezistență R11R12 cu o creștere tradițională de tensiune prin condensatorul C8 oferă o creștere a amplitudinii semnalului amplificat cu 10...12%. Sincronizarea proceselor funcționale în brațele amplificatorului este asigurată de condensatorul C5.

Amplificatorul final al curentului de gel este construit pe o pereche complementară de tranzistoare VT5-VT8, conectate conform unui circuit cu un colector comun.Tranzistoarele VT3, VT4 conectate prin emițători sunt conectate prin bazele lor la bazele tranzistoarelor VT7, VT8, iar de către colectorii acestora la bazele tranzistoarelor VT5, VT6 Cu ajutorul unui feedback de curent inclus în conexiunea circuitului rezistorului variabil R13 reglează tensiunea la bazele tranzistoarelor VT3, VT4 și asigură astfel că tensiunea la bazele tranzistoarele VT7, VT8 sunt setate cu 0,1...0,2 V mai mici decât de obicei și funcționarea tranzistoarelor terminale în modul de amplificare cu pace de curent zero

UMZCH este alimentat de un redresor autonom fără conexiune galvanică cu un fir comun. Datorită acestui fapt, a fost posibil să se protejeze în mod fiabil difuzoarele de componenta de curent continuu a tranzistoarelor terminale, fără a introduce dispozitive complexe de protecție releu-tranzistori în amplificator.

UMZCH este realizat într-o singură unitate cu un redresor. Dimensiunile acestuia (135x90x60 mm) sunt determinate de dimensiunile radiatoarelor si condensatoarelor de filtrare.Masa blocului este de 560 g.Blocul este montat pe doua placi de 130x58, intre care sunt intercalate radiatoarele si condensatoarele de filtru.Pe una din plăci de acolo sunt redresoare

cu OOS în bandă largă

„La un moment dat, am testat multe UMZCH descrise în revista Radio. În prezent ascult muzică prin UMZCH, propusă de I. Akulinichev. Nu am făcut nicio selecție de piese (tranzistoare), am redus doar capacitatea condensatorului C2 de la 5 la 1 µF._ Sincer, am fost „uluit” de acest UMZCH - are avantaje foarte mari, dacă nu iei luați în considerare puterea de ieșire de 24 de wați. Dar mi se potrivește. Mulțumiri lui Ivan Timofeevici.”

Scrisoarea de mulțumire a lui G. Khamatnurov, radioamator din orașul Revda, regiunea Sverdlovsk, dată aici nu este singura după publicarea articolului de către un membru al redacției revistei I. Akulinichev „UMZCH cu protecția profundă a mediului” („Radio”, 1989, nr. 10, pp. 56-58). În prezent, pe baza acestui amplificator, Ivan Timofeevich a dezvoltat un UMZCH și mai simplu, ai cărui parametri nu sunt mai răi decât prototipul. Multă vreme a folosit acest amplificator ca amplificator de control în timpul testelor comparative ale diferitelor versiuni ale UMZCH. Articolul publicat mai jos oferă cititorilor o descriere a acestuia.

Caracteristica principală a noului UMZCH este utilizarea OOS în bandă largă, al cărui răspuns în frecvență, spre deosebire de OOS-ul UMZCH-urilor convenționale în mai multe etape, nu are o tăietură profundă la frecvențe audio mai mari.

Pentru a verifica parametrii amplificatorului asamblat și eficacitatea soluțiilor tehnice utilizate în acesta, se recomandă asamblarea unui selector de semnal de defect. Diagrama sa este prezentată în Fig. 2. Rezistoarele variabile - R1 și R8 asigură echilibrarea și compensarea întârzierii semnalului controlat.

Deoarece selectorul a fost adaptat pentru a controla funcționarea UMZCH cu un câștig de 10 și cu o întârziere minimă a semnalului de ieșire, limitele ajustării sale sunt limitate în mod deliberat. Folosirea acestuia pentru a controla versiunile neinversoare ale amplificatoarelor cu un câștig de 15-20 va necesita conectarea în serie cu rezistența R2 a unui rezistor constant sau variabil cu o rezistență de 1...2 kOhm. UMZCH-urile cu mai multe trepte creează de obicei o întârziere semnificativă în semnal de ieșire și, prin urmare, în aceste cazuri poate fi necesar să creșteți capacitatea condensatorului SZ la 350 .500 pF sau să utilizați în schimb un condensator variabil.

Și în concluzie, aș dori să notez: dacă UMZCH cu OOS în bandă largă va fi de interes pentru radioamatorii. atunci autorul va considera utilă contribuția sa pentru a depăși teama lor față de modul de amplificare cu curent de repaus zero.

I. AKULINICHEV

Cu. Arhangelskoie subdiviziunea regională a Moscovei

1- se 200 nc che in

diode și circuite de ieșire, iar pe de altă parte - toate tranzistoarele, condensatoarele și rezistențele.Majoritatea conexiunilor se realizează prin propriile terminale ale elementelor componente.

Rezistorul R6, condensatorii C11, C12, circuitele de intrare și circuitele de sarcină sunt conectate la un fir comun într-un punct. Dacă nu este utilizată recomandarea pentru o construcție monobloc a UMZCH, atunci va fi necesară blocarea circuitelor de alimentare cu condensatoare cu o capacitate de 0,1 μF.

Amplificatorul este simplu și oferă parametri destul de buni, în primul rând datorită introducerii deep OOS.

De remarcat este liniaritatea ridicată la frecvențe audio mai mari, nivelul scăzut de curent de repaus, capacitatea de a funcționa fără un dispozitiv special pentru protejarea difuzorului de componenta de curent continuu și păstrarea funcționalității atunci când tensiunea de alimentare este redusă.

Parametrii amplificatorului:

  • Puterea nominală de ieșire a UMZCH la o sarcină de 8 ohmi este de 16 W,
  • Puterea nominală de ieșire a UMZCH la o sarcină de 4 ohmi este de 24 W;
  • interval de frecvență reprodus - 20...20000Hz;
  • coeficientul armonic măsurat de selectorul de defect de semnal, la o frecvență de 1 kHz - 0,005%,
  • la o frecvență de 20 kHz - 0,008% la nivelul maxim al semnalului de ieșire.

Diagramă schematică

Orez. 1. Schema schematică a unui tranzistor UMZCH cu OOS adânc și sursă de alimentare unipolară (24W).

Amplificatorul pre-terminal UMZCH este un amplificator în două trepte cu o intrare inversoare de înaltă impedanță. Tranzistoarele VT1, VT2 din prima treaptă a amplificatorului pre-final sunt conectate conform circuitului unui emițător de urmărire compozit.

Etapa finală a amplificatorului este construită pe perechi complementare de tranzistoare conectate într-un circuit cu un colector comun.

Pentru a stabiliza modul curent și a atenua procesele de comutare, un șunt de tranzistor VT7, VT8, controlat de tensiune la bazele tranzistoarelor etajului de ieșire VT11, VT12, este pornit la intrarea amplificatorului final UMZCH.

Această metodă de stabilizare asigură funcționarea UMZCH cu o scădere de trei ori a tensiunii de alimentare.

Detalii

UMZCH este alimentat de un redresor autonom conectat la o înfășurare separată a transformatorului de rețea. Bobina L1 este înfăşurată pe rezistenţa R15 şi conţine 30 de spire de fir PEL 0,8. Acest amplificator este descris în detaliu în.

Literatură: Nikolaev A.P., Malkina M.V. - 500 de scheme pentru radioamatori. 1998, 143 p.

Permiteți-mi să încep prin a spune că nu sunt un fan al „firelor direcționale și amplificatoarelor cu tub” și cred că orice „miracole sonore” pot fi explicate din punct de vedere științific. Sunt implicat în radio-electronica de aproape 20 de ani. Nu am asamblat niciodată amplificatoare profesional, deoarece nu existau instrumente normale pentru reglare (cele mai bune erau un osciloscop sovietic și un multimetru chinezesc). Aici voi rezuma cercetările mele pe tema „care amplificator/sursă este mai bun”. Este „care”, nu „care”. Pentru că ceea ce va fi evaluat în cele din urmă este un dispozitiv complex conceput în primul rând pentru plăcerea de a asculta. UMZCH cu protecție profundă a mediului Akulinicheva I., publicat în revista „Radio”, 1989. Nr. 10, pagina 56.

UMZCH Akulinicheva este primul amplificator pe care l-am asamblat. Nu-mi amintesc exact anul asamblarii, era anii 90. „Redată” foarte bine pe cele două difuzoare 5GDN. Câțiva ani mai târziu am înlocuit tranzistoarele de ieșire cu comutatoare de câmp IRF540/IRF9540. Costă la fel ca restul amplificatorului. Sunetul a devenit mai moale. Am lăsat-o așa. Urmează achiziționarea de boxe mai bune (cum credeam atunci) - Defender Mercury 55A, mai multe plăci de sunet (am stabilit pe Juli@). Am cumpărat cartea „G. S. Gendin. Amplificatoare audio cu tuburi de înaltă calitate. editia a 2-a"

Am asamblat un amplificator cu tub cu un singur capăt bazat pe 6P14P/TVZ 1-9. Ce să spun, după amplificatorul lui Akulinichev, amplificatorul cu tub m-a mulțumit de detaliile sale. Era ceva mai puțin bas. Acest lucru m-a alarmat, din moment ce se scrie peste tot ca transformatorul TVZ are bas prost.
Mi-a sunat mult timp. Urmează achiziționarea de boxe bune - Acoustic Energy Aelite Three

Nu aveți nevoie de multă putere pentru difuzoarele AE Aelite Three. Sensibilitate 89 dB(!) intr-o camera de 20 mp. Vă permite să ascultați confortabil (chiar și tare, dacă seara) 2x2W. Și de-a lungul timpului - audio E-MU0404 USB, de când am abandonat computerul în favoarea unui laptop HTPC +. Nu era de lucru la locul de muncă, așa că am decis să asamblez un amplificator pe un microcircuit și să compar sunetul cu unul cu tub.
După multe cercetări, alegerea a căzut pe microcircuitul TDA1555Q și pe un circuit cu punte.

În ciuda puterii relativ scăzute de 2x22W, pentru un sunet de înaltă calitate este nevoie fie de putere stabilizată, fie de un transformator puternic în sursa de alimentare. În filtrul de alimentare, este suficient să instalați 2 × 10000 μF condensatoare și să derivați diodele redresoare (sau ansamblul de diode) cu condensatoare cu film cu o capacitate de 0,1 μF. Ca urmare a comparării microcircuitului și amplificatoarelor cu tub, acestea din urmă s-au retras.
Din întâmplare am primit un amplificator de transmisie modern Show AMP-1600 cu o putere de 1600W. După ce l-am dezasamblat, am găsit 7 perechi de tranzistoare de ieșire 2SC5200/2SA1943. După ce am citit fișa tehnică de pe ele, am vrut să asamblez un amplificator și să-l compar cu unul cu microcircuit. În acest moment aveam deja un osciloscop digital și un echipament normal de lipit. O căutare lungă de informații a dat rezultate - s-a decis asamblarea unui amplificator de clasă A cu un singur capăt bazat pe circuitul „amplificator John Linsley-Hood Class-A” folosind tranzistori de ieșire cu aceeași conductanță (NPN). În același timp, comparați tranzistoarele sovietice KT819G cu 2SC5200 importate. Schema JLH-2005 a fost schimbată. Amplificatorul a început să funcționeze imediat, fără entuziasm. Rezistoarele care stabilesc modul de funcționare al tranzistorilor sunt lipite ca trimmere cu mai multe ture. Lansarea amplificatorului JLH cu valorile calculate ale rezistenței și KT819G sovietic a eliminat imediat amplificatorul de pe cipul TDA1555Q. Și înlocuirea tranzistoarelor cu 2SC5200 a doborât sovieticul KT819G. Aceasta a fost urmată de experimente cu tensiunea de alimentare și curentul de repaus. Scurt:
1. Pentru tranzistoarele KT819G, ar trebui să luați un curent de repaus de 0,3-0,6 A - acesta este cel mai optim interval. Mai jos este o scădere vizibilă a calității. Peste aceasta, nu există o creștere vizibilă a calității, sunt necesari doar condensatori suplimentari pentru filtru. Tensiunea de alimentare a fost de la 15 la 30 de volți. Nu s-a observat nicio diferență, cu excepția încălzirii tranzistoarelor și a creșterii puterii. 2. Pentru tranzistoarele 2SC5200, tensiunea de alimentare este importantă. Cu o tensiune de 30V și o putere de 1 W, nuanțe suplimentare ale fonogramei au devenit vizibile în comparație cu o sursă de alimentare de 15V. Un curent de repaus de 0,5A la o tensiune de 30V si folosirea caloriferelor de la un calculator (70x75x45) este cea mai optima varianta din punct de vedere al raportului temperatura/calitate. Calitatea în sine încetează să crească la un curent de repaus mai mare de 1,3 A. În acest caz, radiatoarele din punctul cel mai apropiat de tranzistor se încălzesc până la 65-70 0C. În consecință, cristalul tranzistorului este cu 20 0C mai mult. Temperatura critică este de 125 0C. Deci acest mod este nedorit. Este necesar fie să măriți suprafața radiatorului, fie să eliminați cu forță căldura din acesta.
Momentan asamblez o versiune a unui amplificator de clasa A cu tranzistori complementari. Voi scrie despre rezultate.