Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Wzmacniacz Hi-Fi wykorzystujący tranzystory komplementarne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Tranzystorowe wzmacniacze mocy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Obwód wzmacniacza pokazano na ryc. 1. Poprzez obwód filtra dolnoprzepustowego RC sygnał wchodzi do uzupełniającego stopnia wejściowego (T1, T2, T3, T4). Jeśli chcesz, możesz zwiększyć pojemność kondensatora izolującego C1, ale ma to sens tylko w przypadku bardzo niskiej częstotliwości odcięcia systemu emitującego dźwięk.

Rezystor linearyzujący R11 o wartości 100 omów jest zawarty w obwodzie emitera stopnia wejściowego, podczas gdy do emiterów podłączone jest całkowite ujemne sprzężenie zwrotne o wartości około 30 dB. „Wewnątrz” kaskady, pomiędzy kolektorem „dolnego” tranzystora (T2) a emiterem „górnego” tranzystora (T3), znajduje się druga („wewnętrzna”) pętla sprzężenia zwrotnego o wartości około 18 dB. Oznacza to, że z wyjątkiem tranzystorów T1, T2 obie pętle mają taki sam wpływ na wszystkie pozostałe stopnie.

Wzmacniacz Hi-Fi na tranzystorach komplementarnych. Schemat
Ryż. 1 (kliknij, aby powiększyć)

Poprzez wtórnik emiterowy (którego główną rolą jest przesuwanie poziomu napięcia stałego) sygnał ze stopnia wejściowego podawany jest do wzmacniacza napięciowego (T7, T8). W emiterach tranzystorów ponownie instaluje się tutaj rezystory linearyzujące. Prąd kolektora tych tranzystorów przepływa przez obwody, które regulują prąd spoczynkowy tranzystorów FET we wzmacniaczu końcowym.

Zatrzymajmy się na chwilę! Współczynnik temperaturowy Kt tranzystorów FET (tj. stosunek napięcia bramki do prądu drenu) jest bliski zeru. Dla małych prądów jest mały i ujemny, dla dużych prądów jest mały i dodatni. Odwrócenie znaku występuje dla tranzystorów dużej mocy przy prądzie około 100 mA. Końcowy wzmacniacz działa przy prądzie spoczynkowym 100 mA. Tranzystory polowe „przeskakują” przez emitery tranzystorów, w których, jak wiadomo, Km jest dodatnie. Dlatego konieczne jest zastosowanie takiego układu wstępnie spolaryzowanego, który kompensowałby zależność od temperatury.

Zależność temperaturowa wtórników emiterów jest kompensowana przez diody D3 i D4.

Prąd spoczynkowy tranzystorów polowych wzmacniacza końcowego ustawia się potencjometrem P na poziomie około 100 mA.

Rezystory (R29, R30) są instalowane w obwodach bramkowych tranzystorów polowych, aby zapobiec samowzbudzeniu. Obwód składający się z diod i diod Zenera (D5 ... D8) zapobiega niebezpiecznemu dla tranzystorów polowych napięciu bramka-źródło.

W obwodzie źródłowym tranzystorów polowych znajdują się rezystory (R31 i R32) o wartości nominalnej 0,47 oma. Spośród nich R32 jest oznaczony gwiazdką - w prototypie jego wartość wynosiła zero. Rezystor ten wygładza możliwe różnice w transkonduktancji FET. Z reguły włączenie R32 nie ma katastrofalnego wpływu na wzmocnienie, można spodziewać się wzrostu zniekształceń o około 20…30%.

Jak zwykle obwód RCL na wyjściu wzmacniacza chroni go przed samowzbudzeniem przy ekstremalnie wysokiej impedancji obciążenia biernego.

Rezystancja Rx w obwodzie emitera T1 na wejściu wzmacniacza służy do precyzyjnego zbalansowania wzmacniacza. Jeśli weźmiemy R13 i R14 o tej samej wartości (6,8 kΩ) i zewrzemy Rx, to polaryzacja wyjściowa będzie całkiem zadowalająca. Ale jeśli trzeba to poprawić, wówczas R13 zmniejsza się do 6,2 kOhm, a zamiast Rx tymczasowo podłączony jest potencjometr 1 kOhm. Po około 30 minutach „rozgrzewania” wzmacniacza potencjometr ten ustawia poziom napięcia wyjściowego na zero. Mierzona jest rezystancja potencjometru, a rezystor o wartości najbliższej wartości mierzonej jest lutowany jako Rx. Z reguły przy wymianie D1 lub D2 konieczna staje się wymiana Rx.

Kondensator C9 wykonuje korekcję częstotliwościową wzmacniacza. Powoduje to podwójny efekt: z jednej strony dokonuje korekcji „opóźnionej” obciążeniem pojemnościowym kolektorów T7 i T8, a z drugiej „wyprzedzającej”, podłączonej nie do masy, lecz do R21.

Rezystor R34 zapobiega występowaniu dwóch różnych pętli masy, gdy dwa lub więcej UMZCH jest zasilanych z jednego zasilacza. Masa na wejściu połączona jest z metalową obudową lub chassis oraz z przedwzmacniaczem, a pozostałe masy, które są tak naprawdę przewodami powrotnymi dla zerowych prądów, są osobno doprowadzone do punktu zerowego zasilacza.

Instalacja

Wzmacniacz montowany jest na dwustronnej płytce drukowanej, z boku części znajduje się ciągła folia uziemiająca. Pogłębienie w miejscach „wejścia” wyprowadzeń części do płytki zapobiega zwarciom. Wyprowadzenia części połączonych z masą są lutowane bezpośrednio (bez otworów) do folii uziemiającej. Na rysunku złożeniowym punkty te zaznaczono kolorem czarnym.

Dwa końcowe tranzystory FET są zamontowane na aluminiowych narożnikach, które łączą się z radiatorem, tworząc mostek termiczny, i oba są przymocowane do płytki. Muszą być odizolowane od narożników i planszy. Rezystor obecny w obwodzie emitera „wisi w powietrzu”, ponieważ jest montowany na powierzchni. Rezystory R29 i R30 do skracania wyprowadzeń są wlutowane od strony ścieżek płytki. Radiatory nie mogą tworzyć „fałszywego uziemienia” z folią „zerową”, dlatego folia „zerowa” jest przerwana głęboką rysą biegnącą równolegle do radiatorów. Do normalnego chłodzenia tranzystorów polowych wystarcza powierzchnia chłodząca około 400 cm2. Tranzystory T9 i T10 są przymocowane do folii „zero” przez cienką płytkę z miki. Tutaj bardzo łatwo może dojść do zwarcia, dlatego instalację należy dokładnie sprawdzić za pomocą omomierza.

Cewka L1 o średnicy 10 mm składa się z około 15 ciasno nawiniętych zwojów drutu o średnicy 0,5 mm (bez rdzenia). Rezystor R33 znajduje się wzdłuż osi L1, a jego wyprowadzenia są lutowane razem z wyprowadzeniami cewki, a następnie mocowane do płytki.

Trzy przewody prowadzące do zasilacza są skręcone razem. Dwa przewody prowadzące do głośnika są również skręcone w osobną wiązkę (niezależnie od poprzednich). Ponieważ płyną tu duże prądy, ich pola magnetyczne mogą znacznie zwiększyć zniekształcenia - głównie przy wysokich częstotliwościach.

Skręcenie ze sobą drutów powoduje, że pola magnetyczne prądów płynących w przeciwnych kierunkach znoszą się wzajemnie.

Punkt zerowy zasilacza i wyjście głośnika nie są podłączone do obudowy, a prowadzące do nich przewody nie pasują do innych przewodów.

Zasilacz

Obwód zasilania jest najprostszy (ryc. 4). Transformator, mający zaczep ze środka uzwojenia wtórnego, zasila prostownik pełnookresowy, składający się z dwóch grup po 2 diody. Wygładzanie tętnień odbywa się za pomocą kondensatorów o pojemności co najmniej 4700 mikrofaradów (40 V). Taka jednostka może zasilić dwa końcowe wzmacniacze.

Wzmacniacz Hi-Fi na tranzystorach komplementarnych. Zasilacz
Rys.. 4

Górna granica napięcia uzwojenia wtórnego transformatora jest określona przez rodzaj zastosowanych tranzystorów T7, T8. W przypadku zastosowania pary BC 546/556 napięcie zasilania (przy braku sygnału) nie powinno przekraczać 30...32 V. Tranzystory te „nie tolerują” wyższych napięć. Przy napięciu zasilania ±30 V można zastosować transformator 220/2x22,5 V lub 230/2x24 V. Wzmacniacz o napięciu zasilania ±30 V może dostarczyć do obciążenia około 24 W (przy 8 omach).

Tranzystory polowe zastosowane we wzmacniaczu końcowym są bardzo drogie. W cenie jednego takiego tranzystora można dokupić resztę kompletu części. Mimowolnie pojawia się pytanie, czy nadwyżki kosztów są rekompensowane oczekiwaną poprawą jakości. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu okoliczności, ponieważ:

- mówimy o subiektywnie odbieranych zniekształceniach, więc wrażenia dźwiękowe dla różnych osób będą różne;

- postrzeganie zniekształceń zależy od odtwarzanej muzyki. Przy graniu czysto „autorskiej” muzyki elektronicznej nie ma sensu mówić o zniekształceniach, bo nie wiadomo, czy te zniekształcenia były w oryginalnym materiale;

- Odtwarzanie muzyki z płyty CD jest problematyczne. Zdaniem „krytycznych uszu” i autora muzyka ta ma specyficzną kolorystykę. Odtwarzanie z dobrej płyty analogowej lub bezpośrednio z koncertu daje znakomitą jakość.

Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Tranzystorowe wzmacniacze mocy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Pistolet dźwiękowy a urządzenia inteligentne 06.08.2017

Alibaba Security zaprezentowała technologię wpływania na dźwięk i ultradźwięki na „inteligentnych” urządzeniach, których działanie zależy od działania żyroskopów, akcelerometrów i innych czujników opartych na systemach mikroelektromechanicznych (MEMS). Takie „działo” dźwiękowe mogłoby teoretycznie służyć do zestrzeliwania dronów, dezorientacji robotów, systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz atakowania systemów autonomicznych samochodów robotów.

Większość czujników żyroskopowych wykorzystuje układy mikroelektromechaniczne z jednym lub dwoma mechanicznymi elementami oscylacyjnymi. Każdy z tych elementów oscyluje z własną częstotliwością rezonansową, która zależy od przestrzennego położenia czujnika, prędkości ruchu i przyspieszenia. A sygnał takiego czujnika jest wynikiem odjęcia lub dodania częstotliwości drgań wrażliwych elementów. Zewnętrzne źródło oscylacji, którego częstotliwość odpowiada częstotliwości rezonansowej oscylacji elementów czujnika, może zakłócać działanie tego czujnika, zmuszając go do przesyłania zniekształconych i niewiarygodnych danych do urządzenia.

Wang Zhengbo i Wang Kang, naukowcy z Alibaba Security, pokazali, w jaki sposób ich specjalnie dostrojony generator ultradźwięków spowodował, że niektóre komponenty telefonów komórkowych Apple iPhone 7 i Samsung Galaxy S7 przestały działać. W dalszej demonstracji naukowcy pokazali, jak dokładnie ta sama metoda wyłącza drona DJI, okulary wirtualnej rzeczywistości i zabawkowego robota, który może poruszać się niezależnie i utrzymywać równowagę.

W mniejszym stopniu podatność na tego typu ataki wykazała hulajnoga elektryczna Xiaomi, której wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego tłumiła drgania akustyczne, uniemożliwiając im wnikanie w obszar, w którym znajdowały się czujniki MEMS. Jednak w tym przypadku problem można łatwo rozwiązać tylko poprzez zwiększenie mocy emitera.

Naukowcy wykazali tego rodzaju podatność w urządzeniach z czujnikami MEMS, aby producenci mogli to uwzględnić i podjąć odpowiednie środki. Na szczęście można to zrobić po prostu, umieszczając wokół czujników lub sterowników sterujących specjalną izolację akustyczną, która skutecznie działa w zakresie częstotliwości rezonansowych czujników. A takie metody ochrony powinny stać się integralną częścią urządzeń, których nieprawidłowe działanie może stać się zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Mózg szybciej reaguje na agresywny głos niż na spokojny.

▪ Soczewki kontaktowe, które wyświetlają informacje w oczach

▪ Pływające elektrownie słoneczne

▪ Wirusy są bardziej niebezpieczne dla mężczyzn niż dla kobiet

▪ Piekarnik ze skrzydłami

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Sprzęt spawalniczy. Wybór artykułów

▪ artykuł Bandaż do hydrauliki. Wskazówki dla mistrza domu

▪ artykuł Jakie sporty zespołowe mają podwodne odpowiedniki? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Owady. Wskazówki podróżnicze

▪ artykuł Wyznacznik liczby FSK. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Równoległy bloker telefoniczny na tyrystorach. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024