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

UMZCH do przenośnego magnetofonu. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Tranzystorowe wzmacniacze mocy

 Komentarze do artykułu

Na przykładzie udoskonalenia radiotelefonów przenośnych Vega autor pokazał możliwość poprawy jakości dźwięku takich urządzeń poprzez wymianę UMZCH i zasilacza sieciowego.

Wiele osób zna zubożony dźwięk małych przenośnych urządzeń audio. Oczywiście istnieją również modele, które tworzą „prawidłowe” pasmo przenoszenia z dwu- lub czteropasmową regulacją barwy. Ale ich możliwości są również ograniczone przez łącza wyjściowe niskiej jakości, przede wszystkim UMZCH. Typowym przykładem jest domowy magnetofon Vega RM-252S o mocy wyjściowej UMZCH 2x2 W przy zasilaniu sieciowym i 2x1,2 W przy zasilaniu akumulatorowym.

W przypadku trybu zasilania sieciowego zaleca się zwiększenie mocy wyjściowej sprzętu przenośnego w celu poprawy jakości dźwięku. W tym przypadku całkiem realistyczne jest mówienie o kilkukrotnym zwiększeniu mocy wyjściowej.

Na rynku istnieje dość duży wybór zintegrowanych UMZCH z zasilaniem unipolarnym w pakietach SIP2 i MULTIWATT, zarówno osobno, jak i w postaci zmontowanych płytek drukowanych. Jednak nie wszystkie nadają się do sprzętu zasilanego bateryjnie. Co więcej, często ich moc jest wskazywana bez określenia trybów, bez określenia niektórych parametrów.

W przypadku radia do noszenia należy zastosować ekonomiczne UMZCH, na przykład chipy TDA1516BQ, TDA1518BQ firmy Philips. Wyróżniają się niskim napięciem nasycenia tranzystorów stopnia wyjściowego (około 0,5 V) i niewielkim prądem spoczynkowym. Niektóre cechy tych mikroukładów podano w tabeli. 1. Należy zauważyć, że dla napięcia zasilania 12 V maksymalna moc przy obciążeniu 2 i 4 omów jest zmniejszona o 40%.

UMZCH do radia przenośnego

Niemniej jednak mikroukłady te można polecić do stosowania w sprzęcie przenośnym, na przykład w magnetofonie Vega RM-252S. Przeróbka sprowadza się do demontażu starego wzmacniacza i zamontowania nowego, zmontowanego na osobnej płytce według standardowego obwodu (rys. 1).

UMZCH do radia przenośnego

Pojemność kondensatora filtrującego w zasilaczu należy zwiększyć do 4700 µF. Konwersja jest prosta, jednak moc wyjściowa wynosząca 4...5 W na kanał przy obciążeniu 4 om w niektórych urządzeniach jest wciąż niewystarczająca, aby w pełni wykorzystać moc wbudowanych głowic lub głośników zewnętrznych.

Zwiększenie napięcia zasilania sprzętu (w trybie zasilania prądem przemiennym) może znacznie zwiększyć maksymalną moc UMZCH. Na przykład UMZCH magnetofonu Vega RM-235S-1 działa przy napięciu zasilania 22 V z sieci i 9 V z akumulatorów. Jest to bardzo racjonalne, ponieważ podczas pracy z sieci osiąga się większą moc wyjściową i odpowiednio jakość dźwięku, a podczas pracy z akumulatorów osiąga się wydajność. Notabene, obwód tego UMZCH został zachowany w kolejnych modelach radiotelefonów Vega, jednak napięcie zasilania z sieci obniżono do 15 V [1].

Wśród zintegrowanych UMZCH znajduje się mikroukład TDA2009, którego maksymalne napięcie zasilania wynosi 28 V, a minimalne 8 V. Ten zakres napięcia zasilania pozwala znacznie zwiększyć moc przy zasilaniu z sieci.

Do „zasilania” przenośnego sprzętu audio, na przykład radia Vega RM-235S-1, możemy polecić układ połączeniowy TDA2009 pokazany na ryc. 2. W nim obwody rozdzielacza OOS R1, R2 i R3, R4 są umieszczone za kondensatorami separującymi C5, C7 i nie zwiększają prądu spoczynkowego (w przeciwieństwie do standardowego obwodu przełączającego). Nie ma to wpływu na parametry takie jak wzmocnienie i współczynnik zniekształceń nieliniowych, ponieważ OOS w obu przypadkach działa na prądzie przemiennym o stałej głębokości. Wyeliminowanie prądu stałego przez dzielniki poprawia wydajność w trybie akumulatorowym.

UMZCH do radia przenośnego

W proponowanym obwodzie nie zastosowano kondensatorów omijających wejścia UMZCH w obwodzie standardowym, ponieważ ograniczenie górnego pasma z reguły znajduje się w samym radiu - w przedwzmacniaczu. Pojemność wejściowych kondensatorów sprzęgających C1, C2 jest zmniejszona w porównaniu z oryginalnym obwodem o ponad rząd wielkości, a na wejściu UMZCH powstaje filtr górnoprzepustowy o częstotliwości odcięcia około 60 Hz, który jest przydatny do redukcji zniekształceń nieliniowych przy niskich częstotliwościach; Jednocześnie wzrasta również wydajność. Samowzbudzenie występujące przy podwyższonym napięciu zasilania zostało wyeliminowane poprzez wprowadzenie do obwodu obciążenia dławików L1, L2.

Zwiększając moc UMZCH, należy zmodyfikować zasilacz. Wskazana jest wymiana istniejącego transformatora sieciowego z rdzeniem magnetycznym piętrowym w kształcie litery W na nowy z rdzeniem magnetycznym pierścieniowym wykonanym ze stali wysokiej jakości. Dzięki temu moc transformatora jest zauważalnie większa przy tych samych gabarytach. Do naszych celów transformatory z rdzeniami magnetycznymi OL40/64-32 (moc transformatora około 40 W), OL40/64-25 (30 W), OL40/64-20 (24 W) oraz w skrajnych przypadkach OL32/50- 32 (19 W). Uzwojenie wtórne jest zaprojektowane na napięcie 17,5 V.

Maksymalny prąd pobierany przez nowy UMZCH znacznie wzrasta, dlatego pojemność kondensatora filtrującego w zasilaczu należy zwiększyć do 5000...10000 μF. Wymagana pojemność może składać się z dwóch lub więcej kondensatorów połączonych równolegle, na przykład 4700 µF i 2200 µF. Należy także wymienić diody prostownicze lub mostek na mocniejsze, np. KD257.

Aby zasilić resztę radia, na mikroukładzie K12EN142B montowany jest prosty stabilizator napięcia 8 V. Przy zasilaniu akumulatorowym stabilizator ten należy wyłączyć osobnym przyciskiem lub grupą styków, która jest zwierana po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z magnetofonu.

Schemat zmodyfikowanego zasilacza pokazano na ryc. 3. Nowe lub zmienione elementy znamionowe instalowane podczas modyfikacji zasilacza są zaznaczone grubą linią. Zamiast jednego kondensatora filtrującego (2200 µF przy 16 V) instalowane są kondensatory C2, C3.

UMZCH do radia przenośnego

Podczas pracy z sieci należy zwolnić przycisk SA1. W tym trybie UMZCH zasilany jest napięciem 24 V, a stopnie wstępne, wzmacniacz uniwersalny i odbiornik radiowy zasilane są stabilizowanym napięciem 12 V. Przy przełączaniu na zasilanie akumulatorowe lub zasilanie zewnętrzne ze źródła 12 V należy nacisnąć przycisk SB1 (jego styki wyłączają stabilizator).

W UMZCH i zasilaczu zastosowano rezystory MLT-0,125, kondensatory niepolarne - K73-9, K73-17 lub KM-5 (C9, C10), kondensatory tlenkowe - dowolne importowane. Cewki L1, L2, po 24 zwoje każda, nawinięte są na trzpień o średnicy 8 mm w dwóch warstwach drutem PEV-2 0,85.

Układ TDA2009A należy zamontować na żebrowanym lub kołkowym radiatorze o powierzchni około 200 cm2. Przełącznik SB1 - przycisk PKN62 (lub P2K) montowany jest w taki sposób, że jego ruchomy drążek wystaje na tylną lub boczną powierzchnię obudowy radia.

Całkowita modernizacja powyższą metodą zapewnia charakterystykę przedstawioną w tabeli. 2.

UMZCH do radia przenośnego

Oczywiście najlepszą jakość dźwięku uzyskuje się, gdy radio jest zasilane z sieci i podłączony jest głośnik zewnętrzny. Jeśli w radiu zainstalowany jest korektor, jakość dźwięku nie ustępuje droższym centrom muzycznym.

Autor: A.Pakhomov, Zernograd, obwód rostowski

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

Rozpadające się implanty kostne 09.11.2015

Mieszając skrobię kukurydzianą i glinę z popiołu wulkanicznego można stworzyć plastik do przeszczepów kostnych, który może znacznie ułatwić proces chirurgicznej wymiany kości.

Badania przedkliniczne przeprowadzone w szpitalu Beaumont sugerują, że ten biodegradowalny materiał może być stosowany w leczeniu kości setek pacjentów, którzy wymagają wymiany kości po operacji guza, zespoleniu kręgosłupa lub ciężkich złamaniach. Zazwyczaj te przeszczepy są wykonywane przez usunięcie kości z innej części ciała pacjenta lub pobranie materiału od dawców lub zwłok. Dawców jest niewielu, pobranie materiału od samego pacjenta często jest albo nieskuteczne, albo po prostu niemożliwe, więc rozwiązanie problemu przeszczepów kostnych jest dość ostre w chirurgii.

Kevin Baker, dyrektor Orthopedic Research Laboratories w Beaumont Hospital, mówi, że wyzwaniem dla naukowców jest stworzenie biodegradowalnego materiału, który nie wymaga wtrąceń metalu lub plastiku do podtrzymywania i wzmacniania tradycyjnych przeszczepów kostnych. „Sprzęt wewnętrzny może być potencjalnym źródłem infekcji i może poważnie skomplikować przyszłe badania MRI. Ponadto z chirurgicznego punktu widzenia, gdy nie musisz martwić się dużymi kawałkami metalu lub plastiku w ciele, zabiegi są dużo łatwiej."

Biodegradowalny polimer jest wzmocniony nanocząsteczkami glinki montmorylonitowej i wprowadzony do niego dwutlenek węgla, co sprawia, że ​​materiał wygląda jak twarda pianka, porowata jak prawdziwa kość. Naukowcy twierdzą, że taki przeszczep ulegnie rozkładowi w ciągu 18 miesięcy, do tego czasu organizm wyrośnie własną nową kość i zagoi ranę.

Materiał jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju i będzie dostępny do praktycznego użytku za co najmniej kilka lat.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Inteligentny materiał do kamuflażu

▪ Staw pod filmem

▪ Inteligentny zegarek BoAT Lunar Tigon

▪ Nvidia GeForce GTX 690 to najszybsza karta graficzna

▪ Kawa po całym dniu pracy szkodzi snu

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Cuda natury. Wybór artykułu

▪ artykuł Johanna Augusta von Einsiedela. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Jaka tablica została umieszczona na trumnie wynalazcy rejestratora lotu? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Sauna w pośpiechu. Wskazówki podróżnicze

▪ artykuł Urządzenie Wieczny budzik. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Stabilizowany zasilacz dla sześciu napięć wyjściowych, 220 / 3,4,5,6,7.5,9,12 V 0,25 ampera. 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