Транзистор ашиглан орчин үеийн цахилгаан өсгөгчийн хэлхээ. Транзистор ашигладаг хоёр ULC хэлхээ. Нэг транзистортой нэг төгсгөлтэй өсгөгч

Таны нандин анхааралд санал болгож буй өсгөгч нь угсрахад хялбар, суурилуулахад маш энгийн (үнэндээ үүнийг шаарддаггүй), онцгой ховор бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг агуулдаггүй, үүнтэй зэрэгцэн маш сайн шинж чанартай бөгөөд ийм өсгөгчтэй амархан таарч чаддаг. hi-fi гэж нэрлэгддэг тул иргэдийн дийлэнх нь маш их хайртай.Өсгөгч нь 4 ба 8 Ом ачаалалтай ажиллах боломжтой, 8 Ом ачаалалтай гүүрний холболтод ашиглагдах боломжтой бөгөөд энэ нь ачаалалд 200 Вт хүргэх болно.

Үндсэн шинж чанарууд:

Нийлүүлэлтийн хүчдэл, V................................................. ..... ................... ±35
Чимээгүй горим дахь гүйдлийн хэрэглээ, мА................................. 100
Оролтын эсэргүүцэл, кОм................................................. ...... ......... 24
Мэдрэмж (100 Вт, 8 Ом), V...................................... .... ...... 1.2
Гаралтын чадал (KG=0.04%), Вт...................................... .... 80
Давтамжийн давтамжийн хүрээ, Гц................................. 10 - 30000
Дохио-дуугианы харьцаа (жиглээгүй), дБ...................... -73

Өсгөгч нь бүхэлдээ салангид элементүүд дээр суурилдаг бөгөөд ямар ч op-amps болон бусад заль мэх байхгүй. 4 Ом ачаалал, 35 В хүчдэлтэй ажиллах үед өсгөгч нь 100 Вт хүртэл хүчийг хөгжүүлдэг. Хэрэв 8 Ом ачааллыг холбох шаардлагатай бол хүчийг +/-42 В хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд бид ижил 100 Вт авах болно.Нийлүүлэлтийн хүчдэлийг 42 В-оос дээш нэмэгдүүлэхийг зөвлөдөггүй, эс тэгвээс та гаралтын транзисторгүй үлдэх магадлалтай. Гүүрний горимд ажиллахдаа 8 ом ачааллыг ашиглах ёстой, эс тэгвээс бид гаралтын транзисторыг амьд үлдэх бүх итгэл найдвараа алддаг. Дашрамд хэлэхэд ачаалалд богино залгааны хамгаалалт байхгүй тул та болгоомжтой байх хэрэгтэй.Өсгөгчийг гүүр горимд ашиглахын тулд MT оролтыг дохио өгдөг өөр өсгөгчийн гаралт руу шураглах шаардлагатай. Үлдсэн оролт нь нийтлэг утсанд холбогдсон байна. Resistor R11 нь гаралтын транзисторуудын тайван гүйдлийг тохируулахад ашиглагддаг. Конденсатор C4 нь ашгийн дээд хязгаарыг тодорхойлдог бөгөөд та үүнийг багасгах ёсгүй - та өндөр давтамжтайгаар өөрийгөө өдөөх болно.
R18, R12, R13, R16, R17-аас бусад бүх эсэргүүцэл нь 0.25 Вт байна. Эхний гурав нь 0.5 Вт, сүүлийн хоёр нь тус бүр 5 Вт байна. HL1 LED нь гоо сайханд зориулагдаагүй тул хэт тод диодыг хэлхээнд залгаад урд самбар руу авчрах шаардлагагүй. Диод нь хамгийн түгээмэл ногоон өнгөтэй байх ёстой - энэ нь чухал, учир нь бусад өнгөт LED нь өөр өөр хүчдэлийн уналттай байдаг.Хэрэв гэнэт хэн нэгэн азгүй болж, MJL4281 ба MJL4302 гаралтын транзисторыг авч чадаагүй бол тэдгээрийг MJL21193 ба MJL21194-ээр сольж болно.Олон эргэлттэй хувьсах резистор R11 авах нь хамгийн сайн арга юм, гэхдээ ердийнх нь үүнийг хийх болно. Энд чухал зүйл байхгүй - тайван гүйдлийг тохируулах нь илүү тохиромжтой.

Habré дээр DIY хоолойн өсгөгчийн тухай нийтлэлүүд аль хэдийн гарч байсан бөгөөд уншихад маш сонирхолтой байв. Тэдний дуу нь гайхамшигтай гэдэгт эргэлзэхгүй байна, гэхдээ өдөр тутмын хэрэглээнд транзистортой төхөөрөмжийг ашиглах нь илүү хялбар байдаг. Транзисторууд нь ажиллахын өмнө халаах шаардлагагүй, илүү бат бөх байдаг тул илүү тохиромжтой байдаг. Хүн бүр 400 В-ын анодын потенциалтай хоолойг эхлүүлэх эрсдэлтэй байдаггүй, гэхдээ хэдэн арван вольтын транзистор трансформаторууд нь илүү аюулгүй бөгөөд илүү хялбар байдаг.

Хуулбарлах хэлхээний хувьд би 8 Ом чанга яригчийн эсэргүүцэл дээр үндэслэн зохиогчийн параметрүүдийг авч 1969 онд Жон Линсли Худаас хэлхээг сонгосон.

Бараг 50 жилийн өмнө хэвлэгдсэн Британийн инженерийн сонгодог схем нь одоог хүртэл хамгийн их давтагдах боломжтой бөгөөд зөвхөн өөрийнхөө тухай мэдээллийг цуглуулдаг. эерэг сэтгэгдэл. Үүнд олон тайлбар бий:
- элементүүдийн хамгийн бага тоо нь суурилуулалтыг хялбаршуулдаг. Үүнээс гадна гэж үздэг илүү энгийн загвар, тэдгээр илүү сайн дуу;
- хоёр гаралтын транзистор байгаа хэдий ч тэдгээрийг нэмэлт хос болгон ангилах шаардлагагүй;
- 10 ваттын гаралт нь энгийн хүний ​​орон сууцанд хангалттай бөгөөд 0.5-1 вольтын оролтын мэдрэмж нь ихэнх дууны карт эсвэл тоглуулагчийн гаралттай маш сайн тохирдог;
- А зэрэглэл - хэрэв бид сайн дууны тухай ярьж байгаа бол энэ нь Африкт бас А ангилал юм. Бусад ангиудтай харьцуулах талаар доор хэлэлцэх болно.



Дотоод засал чимэглэл

Өсгөгч нь хүчээр эхэлдэг. Хоёр өөр трансформаторыг ашиглан стерео хоёр сувгийг салгах нь хамгийн сайн арга боловч би хоёрдогч ороомогтой нэг трансформатороор өөрийгөө хязгаарласан. Эдгээр ороомгийн дараа суваг бүр нь дангаараа байдаг тул доор дурдсан бүх зүйлийг хоёроор үржүүлэхээ мартаж болохгүй. Талхны самбар дээр бид Шулуутгагчийн Schottky диод ашиглан гүүр хийдэг.

Энэ нь энгийн диод эсвэл бүр бэлэн гүүрээр боломжтой боловч дараа нь тэдгээрийг конденсатороор тойрч гарах шаардлагатай бөгөөд тэдгээрийн хүчдэлийн уналт илүү их байдаг. Гүүрний дараа хоёр 33,000 мкФ конденсатор ба тэдгээрийн хооронд 0.75 Ом эсэргүүцэлээс бүрдэх CRC шүүлтүүрүүд байдаг. Хэрэв та бага багтаамж болон резистор авбал CRC шүүлтүүр хямд болж, бага халах боловч долгион нэмэгдэх бөгөөд энэ нь буруу биш юм. Эдгээр параметрүүд, IMHO нь үнийн нөлөөллийн үүднээс боломжийн юм. Шүүлтүүрийн хувьд 2А хүртэл тайван гүйдэлтэй цементийн резистор шаардлагатай бөгөөд энэ нь 3 Вт дулааныг гадагшлуулах тул 5-10 Вт-ын зөрүүтэй байх нь дээр. Хэлхээнд үлдсэн резисторуудын хувьд 2 Вт хүч хангалттай байх болно.

Дараа нь бид өсгөгчийн самбар руу шилждэг. Онлайн дэлгүүрүүд маш олон бэлэн иж бүрдэл зардаг боловч хятад эд ангиудын чанар, самбар дээрх бичиг үсэг үл мэдэгдэх зохион байгуулалтын талаар гомдол бараг байдаггүй. Тиймээс үүнийг өөрийн үзэмжээр өөрөө хийх нь дээр. Би хоёр сувгийг нэг талхны самбар дээр хийсэн бөгөөд ингэснээр би үүнийг дараа нь хэргийн ёроолд хавсаргах боломжтой болсон. Туршилтын элементүүдтэй ажиллах:

Tr1/Tr2 гаралтын транзисторуудаас бусад бүх зүйл өөрөө самбар дээр байдаг. Гаралтын транзисторууд нь радиаторууд дээр суурилагдсан бөгөөд доороос илүү дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. Анхны нийтлэлээс зохиогчийн диаграммд дараах тайлбарыг хийх ёстой.

Бүх зүйлийг нэг дор хатуу гагнах шаардлагагүй. Эхлээд R1, R2, R6 резисторуудыг шүргэгч болгон тохируулж, бүх тохируулгын дараа гагнуурыг задалж, эсэргүүцлийг нь хэмжиж, эцсийн тогтмол резисторуудыг ижил эсэргүүцэлтэй гагнах нь дээр. Тохируулга нь дараах үйлдлүүдтэй холбоотой. Нэгдүгээрт, R6-г ашиглан X ба тэг хоорондын хүчдэл нь +V ба тэг хүчдэлийн яг тал хувь байхаар тохируулагдсан. Сувгуудын аль нэгэнд надад 100 кОм хангалтгүй байсан тул эдгээр шүргэгчийг нөөцтэй нь авах нь дээр. Дараа нь R1 ба R2-г ашиглан (тэдгээрийн ойролцоо харьцааг хадгалан!) тайван гүйдлийг тохируулсан - бид шалгагчийг шууд гүйдлийг хэмжиж, цахилгаан тэжээлийн эерэг оролтын цэг дээр яг энэ гүйдлийг хэмждэг. Шаардлагатай тайван гүйдлийг олж авахын тулд би хоёр резисторын эсэргүүцлийг мэдэгдэхүйц бууруулах шаардлагатай болсон. А ангиллын өсгөгчийн тайван гүйдэл нь хамгийн их бөгөөд үнэн хэрэгтээ оролтын дохио байхгүй тохиолдолд бүгд дулааны энергид ордог. 8 Ом чанга яригчийн хувьд энэ гүйдэл нь зохиогчийн зөвлөмжийн дагуу 27 вольтын хүчдэлд 1.2 А байх ёстой бөгөөд энэ нь нэг сувагт 32.4 ватт дулаан гэсэн үг юм. Гүйдлийг тохируулах нь хэдэн минут шаардагдах тул гаралтын транзисторууд хөргөх радиаторууд дээр аль хэдийн байх ёстой, эс тэгвээс тэд хурдан халж, үхэх болно. Учир нь тэдгээр нь голчлон халаадаг.

Туршилтын хувьд та дууг харьцуулахыг хүсч магадгүй юм янз бүрийн транзисторууд, тиймээс тэдгээрийг хялбархан сольж болно. Би оролтод 2N3906, KT361, BC557C-ийг туршиж үзсэн бөгөөд сүүлийнх нь бага зэрэг ялгаатай байсан. Амралтын өмнөх өдрүүдэд бид KT630, BD139, KT801-ийг туршиж үзээд импортын дээр тогтсон. Дээрх бүх транзисторууд нь маш сайн боловч ялгаа нь субъектив байж болно. Гарах үед би тэр даруй 2N3055 (ST Microelectronics) суулгасан, учир нь олон хүн таалагддаг.

Өсгөгчийн эсэргүүцлийг тохируулах, багасгах үед бага давтамжийн таслах давтамж нэмэгдэж болзошгүй тул оролтын конденсаторын хувьд полимер хальсанд 0.5 мкФ биш харин 1 эсвэл бүр 2 мкФ ашиглах нь дээр. Интернетэд "Хэт шугаман А ангиллын өсгөгч" -ийн Оросын зургийн схем байсаар байгаа бөгөөд энэ конденсаторыг ерөнхийдөө 0.1 uF гэж санал болгодог бөгөөд энэ нь 90 Гц давтамжтай бүх бассыг таслах аюултай.

Тэд энэ хэлхээг өөрөө өдөөхөд өртөмтгий биш гэж бичдэг, гэхдээ X цэг ба газрын хооронд Zobel хэлхээг байрлуулсан тохиолдолд: R 10 Ом + C 0.1 μF.
- гал хамгаалагч, тэдгээрийг трансформатор болон хэлхээний тэжээлийн оролтын аль алинд нь суулгаж болно.
- транзистор ба халаагч хоёрын хооронд хамгийн их холбоо барихын тулд дулааны оо ашиглах нь маш тохиромжтой.

Металл болон мужааны ажил

Одоо DIY-ийн уламжлалт хамгийн хэцүү хэсэг болох биеийн тухай. Кейсийн хэмжээсийг радиатороор тодорхойлдог бөгөөд А ангиллын хувьд тэдгээр нь том хэмжээтэй байх ёстой, тал бүр дээр 30 ватт дулааныг санаарай. Эхлээд би энэ хүчийг дутуу үнэлж, нэг сувагт дунджаар 800 см² радиатортай хэргийг хийсэн. Гэсэн хэдий ч тайван гүйдлийг 1.2А-д тохируулснаар тэд ердөө 5 минутын дотор 100 ° C хүртэл халааж, илүү хүчтэй зүйл хэрэгтэй болох нь тодорхой болсон. Өөрөөр хэлбэл, та том радиатор суурилуулах эсвэл хөргөгч ашиглах хэрэгтэй. Би квадрокоптер хийхийг хүсээгүй тул транзистор бүрт 2500 см² талбайтай аварга том, царайлаг HS 135-250 худалдаж авсан. Дадлагаас харахад энэ арга хэмжээ нь бага зэрэг хэтэрсэн боловч одоо өсгөгчийг гараараа хялбархан хүрч болно - амралтын горимд ч температур ердөө 40 ° C байна. Холбох ба транзисторын радиаторуудад цооног өрөмдөх нь бага зэрэг асуудал болсон - анх худалдаж авсан Хятад металл өрөмдлөгийг маш удаан өрөмдсөн тул нүх тус бүр дор хаяж хагас цаг шаардагдах болно. Германы алдартай үйлдвэрлэгчээс 135 ° хурц өнцөг бүхий кобальт өрөм аврах ажилд ирэв - нүх бүр хэдхэн секундын дотор дамждаг!

Би биеийг өөрөө plexiglass-аас хийсэн. Бид нэн даруй шиллэгээнээс зүссэн тэгш өнцөгтийг захиалж, бэхэлгээнд шаардлагатай нүхийг гаргаж, тэдгээрийг будна. урвуу талхар будаг.

Урвуу талдаа будсан plexiglass нь маш үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Одоо бүх зүйлийг угсарч, хөгжмийг таашаал авах л үлдлээ... өө тийм ээ, эцсийн угсралтын үеэр арын дэвсгэрийг багасгахын тулд газрыг зөв хуваарилах нь бас чухал юм. Биднээс хэдэн арван жилийн өмнө олж мэдсэнээр C3 нь дохионы газартай холбогдсон байх ёстой, өөрөөр хэлбэл. Оролтын хасах хэсэгт, бусад бүх сул талыг шүүлтүүрийн конденсаторын ойролцоох "од" руу илгээж болно. Хэрэв бүх зүйл зөв хийгдсэн бол чихээ чанга яригч руу хамгийн их хэмжээгээр хүргэсэн ч гэсэн ямар ч дэвсгэр сонсох боломжгүй болно. Компьютерээс галаникаар тусгаарлагдаагүй дууны картуудын өөр нэг "газар" шинж чанар нь USB болон RCA-ээр дамждаг эх хавтангийн хөндлөнгийн оролцоо юм. Интернетээс харахад асуудал байнга гардаг: чанга яригч дээр та HDD, принтер, хулгана, системийн нэгжийн арын тэжээлийн хангамжийн дууг сонсож болно. Энэ тохиолдолд газардуулгын гогцоог таслах хамгийн хялбар арга бол өсгөгчийн залгуур дээрх газрын холболтыг цахилгаан соронзон хальсаар хучих явдал юм. Энд айх зүйл алга, учир нь ... Компьютерээр дамжуулан хоёр дахь газардуулгын гогцоо байх болно.

Би өндөр чанарын ALPS авч чадаагүй, хятад потенциометрийн чимээ шуугианд дургүй байсан тул өсгөгч дээр дууны хэмжээг тохируулаагүй. Үүний оронд газар ба оролтын дохионы хооронд ердийн 47 кОм эсэргүүцэл суурилуулсан. Түүнээс гадна зохицуулагч нь гадна талд байдаг дууны картүргэлж гарт байдаг бөгөөд програм бүр нь гулсагчтай байдаг. Зөвхөн винил тоглуулагч нь дууны түвшний хяналтгүй тул түүнийг сонсохын тулд би холболтын кабельд гадаад потенциометрийг холбосон.

Би энэ савыг 5 секундын дотор тааж чадна ...

Эцэст нь та сонсож эхэлж болно. Дууны эх үүсвэр нь Foobar2000 → ASIO → гадаад Asus Xonar U7 юм. Microlab Pro3 чанга яригч. Эдгээр чанга яригчийн гол давуу тал нь LM4766 чип дээрх өөрийн өсгөгчийн тусдаа блок бөгөөд үүнийг хаа нэг газар нэн даруй арилгаж болно. Бардам Hi-Fi бичээс бүхий Panasonic мини-системийн өсгөгч эсвэл Зөвлөлтийн Vega-109 тоглуулагчийн өсгөгч нь энэхүү акустикаар илүү сонирхолтой сонсогдов. Дээрх хоёр төхөөрөмж хоёулаа AB ангилалд ажилладаг. Нийтлэлд дурдсан JLH нь 3 хүний ​​хараагүй сорилтын дүнгээр дээр дурдсан бүх нөхдүүдийг нэг хаалгаар ялсан. Хэдийгээр энэ ялгаа нь нүцгэн чихэнд сонсогддог, ямар ч шинжилгээгүй байсан ч дуу чимээ нь илүү нарийвчлалтай, ил тод байсан. Жишээлбэл, MP3 256kbps болон FLAC хоёрын ялгааг сонсоход маш хялбар байдаг. Би өмнө нь алдагдалгүй үр нөлөө нь плацеботой төстэй гэж боддог байсан бол одоо миний бодол өөрчлөгдсөн. Үүний нэгэн адил чанга дууны дайнаас шахагдаагүй файлуудыг сонсох нь илүү тааламжтай болсон - 5 дБ-ээс бага динамик хүрээ нь огт мөс биш юм. Linsley-Hood нь цаг хугацаа, мөнгөний хөрөнгө оруулалт хийх нь зүйтэй, учир нь ижил төстэй брэндийн өсгөгч нь илүү үнэтэй байх болно.

Материаллаг зардал

Трансформатор 2200 рубль.
Гаралтын транзистор (нөөцтэй 6 ширхэг) 900 урэх.
Шүүлтүүрийн конденсатор (4 ширхэг) 2700 урэх.
"Рассыпуха" (резистор, жижиг конденсатор ба транзистор, диод) ~ 2000 рубль.
Радиаторууд 1800 рубль.
Plexiglas 650 урэх.
Будаг 250 рубль.
Холбогч 600 рубль.
Самбар, утас, мөнгөн гагнуур гэх мэт ~1000 урэх.
НИЙТ ~12100 урэх.


Өсгөгч нь 2 кВт-ын дээд хүчийг, 1.5 кВт-ыг тасралтгүй дамжуулах чадвартай бөгөөд энэ өсгөгч нь таны мэддэг ихэнх чанга яригчийг шатаах чадвартай гэсэн үг юм. Ийм хүчийг ажиллаж байгаагаар төсөөлөхийн тулд та хоёр 8 Ом чанга яригчийг 220 В-ын AC сүлжээнд холбож болно. Энэ тохиолдолд нэг чанга яригч нь 8 ом - 1500 Вт ачаалалтай үед 110 В үр дүнтэй хүчдэлтэй байх болно. Энэ горимд акустик хэр удаан ажиллана гэж та бодож байна вэ? Хэрэв танд энэ өсгөгч дээр ажиллах хүсэл хэвээр байгаа бол цаашаа...

Өсгөгчийн тодорхойлолт

Нэгдүгээрт, 1.5 кВт-ыг 4 Ом болгоход тавигдах шаардлагуудыг авч үзье. Бидэнд 77.5V rms хүчдэл хэрэгтэй, гэхдээ ачааллын үед тэжээлийн хүчдэл буурч, коллектор-эмиттерийн уулзварууд болон эмиттерийн резисторууд дээр үргэлж бага зэрэг хүчдэлийн уналт байх тул бид тодорхой хэмжээний маржинтай байх ёстой.

Тиймээс тэжээлийн хүчдэл нь ... байх ёстой.

VDC = VRMS * 1.414
VDC = 77.5 * 1.414 = ± 109.6V тогтмол гүйдлийн хүчдэл

Бид алдагдлыг тооцоогүй тул өсгөгчийн үзүүрт ойролцоогоор 3-5 В, бүрэн ачааллын үед тэжээлийн хүчдэл буурахад 10 В нэмэх шаардлагатай.

2 х 90 В трансформатор нь ± 130 В (шулуутгагчийн үзүүрүүдийн хооронд 260 В) ачаалалгүй хүчдэл үүсгэдэг тул тэжээлийн хангамжийг маш болгоомжтой харьцах шаардлагатай.

Биполяр транзисторыг өсгөгчийн эцсийн шатанд хамгийн тохиромжтой гэж сонгосон. Энэ нь үндсэндээ тэжээлийн хүчдэлээр тодорхойлогддог бөгөөд энэ нь ихэнх хүмүүсийн хувьд хязгаарын хүчдэлээс давсан байдаг MOSFET транзисторууд. Энэ нь биполяр транзисторын хувьд маш их боловч MJ15004/5 эсвэл MJ21193/4 нь хамгийн их хүчдэлийн шаардлагыг хангаж байгаа тул бид тэдгээрт анхаарлаа хандуулах болно гэсэн үг юм.

P=V? / R = 65? / 4 = 1056 Вт

Энэ нь дундаж цахилгаан халаагууртай тэнцэх...
45 ° фазын шилжилттэй эсэргүүцэлтэй ачааллыг жолоодох үед эрчим хүчний алдагдал бараг хоёр дахин нэмэгддэг гэдгийг санаарай. Үүн дээр үндэслэн энэ өсгөгчийг сайн хөргөх нь маш чухал гэдгийг харуулж байна (байгалийн конвекц нь тус болохгүй).

K-3 багц дахь MJ15024/5 (эсвэл MJ21193/4) транзисторууд (KT825/827 гэх мэт хоёр терминалтай индүү) бөгөөд 250С-ийн температурт 250Вт-ыг тараах зориулалттай. Дулааны эсэргүүцэл нь бусад хуванцар савласан транзисторуудаас бага байдаг тул K-3 транзисторын багцыг сонгосон.

Хүчдэл өсгөгчийн үе шатанд MJE340/350 нь сайн шугаман байдлыг баталгаажуулдаг. Гэхдээ 12мА-ийн гүйдэлтэй байсан ч хүч нь 0.72 Вт тул Q4, Q6, Q9, Q10 нь дулаан шингээгчтэй байх ёстой. Эцсийн шатны хэвийх утгыг тодорхойлдог транзистор (Q5) нь терминал бүхий нийтлэг радиатор дээр суурилуулж, найдвартай дулааны контакттай байх ёстой.

Хамгаалалтын хэлхээ богино холбоос(Q7, Q8) нь гүйдлийг 12А хүртэл, нэг транзистороос ялгарах хүчийг 175 Вт хүртэл хязгаарладаг бол өсгөгчийг энэ горимд удаан хугацаагаар ажиллуулахыг зөвшөөрдөггүй.
1500W мэргэжлийн өсгөгчийн хэлхээ.

Нэмэлт санал хүсэлтийн элементүүд (R6a ба C3a, тасархай дүрслэгдсэн) нь сонголттой. Хэрэв өсгөгч өөрөө өдөөгдвөл тэдгээр нь шаардлагатай байж болно. Урвуу диодууд (D9 ба D10) идэвхтэй ачаалалтай ажиллах үед өсгөгчийн транзисторыг арын EMF-ээс хамгаалдаг. 1N5404 цувралын диодууд нь 200А хүртэлх оргил гүйдлийг тэсвэрлэх чадвартай. Нэрлэсэн хүчдэл нь дор хаяж 400 В байх ёстой.

VR1 100 ом эсэргүүцэл нь тогтмол гүйдлийн өсгөгчийг тэнцвэржүүлэхэд ашиглагддаг. Диаграммд үзүүлсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үнэлгээг тохируулахын өмнө анхны офсет нь ±25 мВ дотор байх ёстой. Resistor VR2 нь эцсийн шатны тайван гүйдлийг тохируулахад ашиглагддаг. Тайвширсан гүйдлийг R19 эсвэл R20 резистор дээрх хүчдэлийг хэмжих замаар тохируулдаг бөгөөд энэ нь 150 мВ дотор байх ёстой.
Оролтын түвшний мэдрэмж нь 8 Ом-д 900 Вт-д 1.77 В, 4 Ом-д 1800 Вт байна.

Цахилгаан хангамж:

Өсгөгчийг шаардлагатай цахилгаан хангамж нь дизайны ноцтой хандлагыг шаарддаг. Нэгдүгээрт, танд дор хаяж 2 кВт-ын хүчин чадалтай бууруулагч трансформатор хэрэгтэй. Цахилгаан шүүлтүүрийн конденсаторууд нь 150 В-ын хүчдэлтэй байх ёстой бөгөөд 10А хүртэл долгионы гүйдлийг тэсвэрлэх чадвартай. Эдгээр шаардлагыг хангаагүй конденсатор нь өсгөгч бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байх үед зүгээр л дэлбэрч болно.

Чухал зүйл бол гүүрний шулуутгагч юм. Хэдийгээр 35А гүүр нь даалгаврыг даван туулах чадвартай мэт боловч давтагдах гүйдлийн оргил нь гүүрний үнэлгээнээс давсан байна. Би диаграммд үзүүлсэн шиг зэрэгцээ холбогдсон хоёр гүүрийг ашиглахыг зөвлөж байна. Гүүрний Шулуутгагчийн нэрлэсэн хүчдэл нь хамгийн багадаа 400В байх ёстой бөгөөд тэдгээрийг хөргөхөд хангалттай дулаан шингээгч дээр суурилуулсан байх ёстой.
1500 Вт өсгөгчийн цахилгаан тэжээлийн хэлхээ.

Диаграмм нь бага хүчдэлийн дөрвөн конденсатороос бүрдэх конденсаторуудыг харуулсан бөгөөд тэдгээрийг олоход хялбар байдаг бөгөөд Шулуутгагч нь зэрэгцээ холбогдсон хоёр гүүрээс бүрдэнэ.

5V-ийн нэмэлт хүчдэлийн эх үүсвэрийг арилгах боломжтой бол оргил эрчим хүч 2048Вт-аас 1920Вт хүртэл буурах бөгөөд энэ нь тийм ч чухал биш юм.
P39 модуль нь зөөлөн эхлүүлэх систем бөгөөд нийт 150 Вт чадалтай, 33 Ом эсэргүүцэлтэй резисторууд холбогдсон контактуудтай параллель релеээс бүрдэнэ.

Эрчим хүчний эх үүсвэр нь ± 45V-ийн тогтвортой эсвэл тогтворгүй хоёр туйлт тэжээлийн хүчдэл ба 5А гүйдлийг хангах ёстой. Энэхүү ULF транзисторын хэлхээ нь маш энгийн, учир нь гаралтын шатанд хүчирхэг нэмэлт Дарлингтон транзисторыг ашигладаг. Лавлагааны шинж чанаруудын дагуу эдгээр транзисторууд нь ялгаруулагч коллекторын холболтын 100 В хүртэлх хүчдэлд 5А хүртэл гүйдлийг сольж чаддаг.


ULF хэлхээг доорх зурагт үзүүлэв.

Урьдчилсан ULF-ээр дамжуулан өсгөх шаардлагатай дохио нь VT1 ба VT2 нийлмэл транзисторууд дээр суурилуулсан дифференциал өсгөгчийн урьдчилсан шатанд тэжээгддэг. Өсгөгчийн үе шатанд дифференциал хэлхээг ашиглах нь дуу чимээний нөлөөллийг бууруулж, сөрөг санал хүсэлтийг баталгаажуулдаг. OS хүчдэлийг цахилгаан өсгөгчийн гаралтаас транзистор VT2-ийн сууринд нийлүүлдэг. Тогтмол гүйдлийн санал хүсэлтийг R6 резистороор дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Хувьсах бүрэлдэхүүн хэсгийн талаархи санал хүсэлтийг R6 резистороор гүйцэтгэдэг боловч түүний үнэ цэнэ нь R7-C3 гинжин хэлхээний үнэлгээнээс хамаарна. Гэхдээ R7 эсэргүүцлийн хэт их өсөлт нь өдөөлтөд хүргэдэг гэдгийг санах нь зүйтэй.


Тогтмол гүйдлийн ажиллах горим нь R6 резисторыг сонгох замаар хангагдана. Дарлингтон транзистор VT3 ба VT4 дээр суурилсан гаралтын үе шат нь AB ангилалд ажилладаг. Гаралтын шатны үйл ажиллагааны цэгийг тогтворжуулахын тулд VD1 ба VD2 диодууд хэрэгтэй.

Транзистор VT5 нь гаралтын үе шатыг жолоодоход зориулагдсан бөгөөд түүний суурь нь дифференциал гаралтаас дохио хүлээн авдаг урьдчилсан өсгөгч, түүнчлэн шууд гүйдлийн гаралтын үе шатны ажлын горимыг тодорхойлдог тогтмол хэвийсэн хүчдэл.

Хэлхээний бүх конденсаторууд нь хамгийн багадаа 100 Вт-ын тогтмол гүйдлийн хамгийн их хүчдэлд зориулагдсан байх ёстой. Гаралтын шатны транзисторыг хамгийн багадаа 200 см квадрат талбайтай радиаторууд дээр суурилуулахыг зөвлөж байна.

Энгийн хоёр шатлалт өсгөгчийн авч үзсэн хэлхээ нь чихэвч ашиглах эсвэл ашиглахад зориулагдсан болно энгийн төхөөрөмжүүдөмнөх өсгөгчийн функцтэй.

Өсгөгчийн эхний транзистор нь нийтлэг ялгаруулагчийн хэлхээний дагуу холбогдсон ба хоёр дахь транзистор нь нийтлэг коллекторт холбогдсон байна. Эхний шат нь хүчдэлийн хувьд үндсэн дохиог өсгөхөд зориулагдсан бөгөөд хоёр дахь шат нь дохиог чадлын хувьд өсгөдөг.

Эмиттерийн дагагч гэж нэрлэгддэг хоёр үе шаттай өсгөгчийн хоёр дахь шатны бага гаралтын эсэргүүцэл нь зөвхөн өндөр эсэргүүцэлтэй чихэвчийг төдийгүй бусад төрлийн акустик дохио хувиргагчийг холбох боломжийг олгодог.

Энэ нь мөн хоёр транзистор дээр хийгдсэн хоёр үе шаттай ULF хэлхээ боловч эсрэг дамжуулалттай. Тэр гол онцлогГол нь каскадын хоорондох холбоо шууд байдаг. Хоёр дахь шатнаас R3 эсэргүүцэлээр дамжсан OOS хүчдэл нь эхний транзисторын суурь руу дамждаг.

R4 резисторыг тойрч гарах SZ конденсатор нь хувьсах гүйдлийн сөрөг хариуг багасгаж, улмаар VT2-ийн өсөлтийг бууруулдаг. R3 резисторын утгыг сонгосноор транзисторуудын ажиллах горимыг тохируулна.

Хоёр транзистор дээр UMZCH

Энэ нь нэлээд хөнгөн цахилгаан өсгөгч юм аудио давтамж(UMZCH) нь зөвхөн хоёр транзистор дээр гагнах боломжтой. Нийлүүлэлтийн хүчдэл 42 В тогтмол гүйдэлтэй үед гаралтын хүчӨсгөгч нь 4 Ом ачаалалд 0.25 Вт хүрдэг. Одоогийн хэрэглээ нь зөвхөн 23 мА байна. Өсгөгч нь нэг циклийн "А" горимд ажилладаг.

Дохионы эх үүсвэрээс бага давтамжийн хүчдэл нь дууны хяналтын R1 рүү ойртдог. Дараа нь хамгаалалтын резистор R3 ба конденсатор C1-ээр дамжуулан нийтлэг ялгаруулагчтай хэлхээний дагуу холбогдсон биполяр транзистор VT1-ийн суурь дээр дохио гарч ирнэ. R8 дамжуулан олшруулсан дохио нь хүчирхэг хаалга руу тэжээгддэг талбайн эффект транзисторНийтлэг эх үүсвэр ба түүний ачаалал бүхий хэлхээний дагуу холбогдсон VT2 нь доош буулгах трансформаторын анхдагч ороомог болж, трансформаторын хоёрдогч ороомогт динамик толгой эсвэл акустик системийг холбож болно.

Транзисторын хоёр үе шатанд шууд ба хувьсах гүйдэл, түүнчлэн нийтлэг OOS хэлхээний талаар орон нутгийн сөрөг санал хүсэлт байдаг.

Хэрэв талбайн транзисторын хаалганы хүчдэл нэмэгдэх юм бол түүний сувгийн drain-эх үүсвэрийн эсэргүүцэл буурч, түүний дренаж дахь хүчдэл буурдаг. Энэ нь биполяр транзистор руу орох дохионы түвшинд нөлөөлдөг бөгөөд энэ нь хаалганы эх үүсвэрийн хүчдэлийг бууруулдаг.

Орон нутгийн сөрөг хариу урвалын хэлхээний хамт транзисторын аль алиных нь ажиллах горимыг тухайн тохиолдолд ч тогтворжуулдаг. бага зэргийн өөрчлөлттэжээлийн хүчдэл. Олз нь R10 ба R7 резисторуудын эсэргүүцлийн харьцаанаас хамаарна. Zener диод VD1 нь хээрийн транзисторын эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. VT1 дээрх өсгөгчийн шат нь R12C4 RC шүүлтүүрээр тэжээгддэг. С5 конденсатор нь тэжээлийн хэлхээнд түгжигдэж байна.

Өсгөгчийг угсарч болно цахилгаан гүйдлийн хавтанхэмжээсүүд 80х50 мм, доош буулгах трансформатор ба динамик толгойноос бусад бүх элементүүд үүн дээр байрладаг.


Өсгөгчийн хэлхээг түүний ажиллах тэжээлийн хүчдэлд тохируулна. Учир нь нарийн тааруулахОсциллографыг ашиглахыг зөвлөж байна, түүний датчик нь талбайн транзисторын ус зайлуулах терминалтай холбогдсон байна. Өсгөгчийн оролтод 100 ... 4000 Гц давтамжтай синусоид дохио өгч, тааруулах резистор R5-ийг тохируулснаар транзисторын ус зайлуулах терминал дээрх дохионы далайцын хэлбэлзэл нь синусоидын мэдэгдэхүйц гажуудал байхгүйг баталгаажуулна. аль болох том.

Талбайн эффектийн транзистор өсгөгчийн гаралтын хүч нь бага, ердөө 0.25 Вт, тэжээлийн хүчдэл 42 В-оос 60 В хүртэл байна. Динамик толгойн эсэргүүцэл нь 4 Ом байна.

Хувьсах эсэргүүцэл R1, дараа нь R3 ба C1 тусгаарлах багтаамжаар дамжих аудио дохиог өсгөгчийн шатанд нийлүүлдэг. хоёр туйлт транзисторнийтлэг ялгаруулагч хэлхээний дагуу. Дараа нь энэ транзистороос олшруулсан дохио нь R10 эсэргүүцлээр дамжин хээрийн транзистор руу дамждаг.

Трансформаторын анхдагч ороомог нь хээрийн транзисторын ачаалал ба хоёрдогч ороомогДөрвөн ом динамик толгой холбогдсон байна. R10 ба R7 эсэргүүцлийн харьцаагаар бид хүчдэлийн олшруулалтын түвшинг тогтооно. Нэг туйлт транзисторыг хамгаалахын тулд хэлхээнд zener диод VD1 нэмсэн.

Бүх хэсгийн утгыг диаграммд харуулав. Трансформаторыг TVK110LM эсвэл TVK110L2 гэх мэт хуучин зурагт эсвэл үүнтэй төстэй хүрээ сканнердах төхөөрөмжөөс ашиглаж болно.

Агеевын схемийн дагуу UMZCH

Би радио сэтгүүлийн хуучин дугаарт энэ хэлхээтэй танилцсан, үүнээс төрсөн сэтгэгдэл хамгийн тааламжтай байсан, нэгдүгээрт, хэлхээ нь маш энгийн тул радио сонирхогч шинэхэн ч үүнийг угсарч чадна, хоёрдугаарт, эд ангиуд нь ажиллаж байгаа бол угсралт зөв, энэ нь тохируулга шаарддаггүй.

Хэрэв та энэ хэлхээг сонирхож байгаа бол түүний угсралтын талаархи бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1982 оны 8-р радио сэтгүүлээс олж болно.

Өндөр чанартай транзистор ULF

Уншигчид аа! Энэ зохиолчийн хочийг санаж, түүний схемийг хэзээ ч бүү давт.
Зохицуулагчид! Намайг доромжилсныхоо төлөө намайг хориглохоосоо өмнө “радио инженер, тэр дундаа анхлан суралцагчдад багшлахыг ч зөвшөөрөх ёсгүй жирийн гопник микрофонд орохыг зөвшөөрсөн” гэж бодоорой.

Нэгдүгээрт, ийм холболтын схемээр том хэмжээтэй Д.С., хувьсах резистор нь хүссэн байрлалд байсан ч хөгжим сонсогдох болно. Их хэмжээний гүйдэлтэй бол чанга яригч гэмтсэн, өөрөөр хэлбэл эрт орой хэзээ нэгэн цагт шатах болно.

Хоёрдугаарт, энэ хэлхээ нь одоогийн хязгаарлагчтай байх ёстой, өөрөөр хэлбэл тогтмол эсэргүүцэл, хамгийн багадаа 1 KOhm, хувьсагчтай цуваа холбогдсон. Аливаа гар хийцийн бүтээгдэхүүн нь хувьсах резисторын бариулыг бүхэлд нь эргүүлэх бөгөөд энэ нь тэг эсэргүүцэлтэй байх бөгөөд транзисторын суурь руу их хэмжээний гүйдэл урсдаг. Үүний үр дүнд транзистор эсвэл чанга яригч шатах болно.

Дууны эх үүсвэрийг хамгаалахын тулд оролтын хэсэгт хувьсах конденсатор хэрэгтэй (зохиогч үүнийг тайлбарлах ёстой, учир нь тэр даруйд ямар ч шалтгаангүйгээр устгасан уншигч байсан тул өөрийгөө зохиогчоос илүү ухаалаг гэж үздэг). Үүнгүйгээр зөвхөн гаралт дээр ижил төстэй хамгаалалттай тоглогчид л хэвийн ажиллах болно. Хэрэв энэ нь байхгүй бол хувьсах резисторыг "тэг" болговол тоглуулагчийн гаралт гэмтэх магадлалтай, ялангуяа дээр хэлсэнчлэн. Үүний зэрэгцээ, гарах замдаа үнэтэй зөөврийн компьютерхүчдэл нь энэ пенни trinket-ийн тэжээлийн эх үүсвэрээс хангагдах бөгөөд энэ нь шатаж магадгүй юм. Гэрийн хүмүүс хамгаалалтын резистор ба конденсаторыг арилгах дуртай байдаг, учир нь "энэ нь ажилладаг!" Үүний үр дүнд хэлхээ нь нэг дууны эх үүсвэртэй ажилладаг ч нөгөөтэй нь ажиллахгүй, үнэтэй утас эсвэл зөөврийн компьютер хүртэл эвдэрч болзошгүй.

Энэ хэлхээний хувьсах резистор нь зөвхөн тааруулах ёстой, өөрөөр хэлбэл үүнийг нэг удаа тохируулж, орон сууцанд хааж, тохиромжтой бариулаар гаргаж болохгүй. Энэ нь дууны түвшний хяналт биш, харин гажуудлын хяналт, өөрөөр хэлбэл транзисторын ажиллах горимыг сонгох бөгөөд ингэснээр хамгийн бага гажуудал үүсч, чанга яригчаас утаа гарахгүй. Тиймээс ямар ч тохиолдолд гаднаас нь хүрч болохгүй. Та горимыг өөрчилснөөр дууны хэмжээг тохируулах боломжгүй. Энэ бол алах зүйл юм. Хэрэв та дууны хэмжээг үнэхээр зохицуулахыг хүсч байвал өөр хувьсах резисторыг конденсатортой цувралаар холбох нь илүү хялбар бөгөөд одоо өсгөгчийн биед гаргана.

Ерөнхийдөө хамгийн энгийн хэлхээний хувьд - мөн үүнийг шууд ажиллуулж, юу ч гэмтээхгүй байхын тулд та TDA төрлийн микро схем худалдаж авах хэрэгтэй (жишээлбэл, TDA7052, TDA7056 ... Интернетэд олон жишээ байдаг), зохиогч нь ширээн дээрээ хэвтэж байсан санамсаргүй транзисторыг авав. Үүний үр дүнд итгэл үнэмшилтэй сонирхогчид ийм транзисторыг хайж олох болно, гэхдээ түүний ашиг ердөө 15, зөвшөөрөгдөх гүйдэл нь 8 ампер (энэ нь ямар ч чанга яригчийг анзаарахгүйгээр шатаах болно).