Lanzar sxeminə uyğun olaraq güclü gücləndirici. Səs və səs aşağı keçirici filtr və sabitləşdirmə qurğusu

Açığını desəm, bu sxemin təkrarlananda bu qədər çətinlik törədəcəyini, Lehimləmə Dəmir forumundakı mövzunun 100 səhifəlik həddi keçəcəyini heç gözləmirdik. Ona görə də bu mövzuya son qoymaq qərarına gəldik. Əlbəttə ki, materiallar hazırlayarkən bu ipdən material istifadə olunacaq, çünki bəzi şeyləri qabaqcadan görmək sadəcə real deyil - onlar çox paradoksaldır.
Lanzar güc gücləndiricisinin iki əsas sxemi var - birincisi tamamilə bipolyar tranzistorlara əsaslanır (Şəkil 1), ikincisi sondan əvvəlki mərhələdə sahə olanları istifadə edir (şəkil 2). Şəkil 3 eyni gücləndiricinin dövrəsini göstərir, lakin MS-8 simulyatorunda yerinə yetirilir. Elementlərin mövqe nömrələri demək olar ki, eynidir, ona görə də hər hansı diaqrama baxa bilərsiniz.

Şəkil 1 LANZAR güc gücləndiricisinin dövrəsi tamamilə bipolyar tranzistorlara əsaslanır.
ARTIRMAQ

Şəkil 2 Sondan əvvəlki mərhələdə sahə effektli tranzistorlardan istifadə edən LANZAR güc gücləndiricisinin dövrəsi.
ARTIRMAQ


Şəkil 3 MS-8 simulyatorundan LANZAR güc gücləndiricisinin sxemi. ARTIRMAQ

LANZAR GÜÇLƏNDİRİCİNƏ QURAŞDIRILAN ELEMENTLƏRİN SİYAHISI

BIPOLAR OPSİYON ÜÇÜN

SAHƏLƏRLİ SEÇİM ÜÇÜN

C3,C2 = 2 x 22µ0
C4 = 1 x 470p
C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
C5,C8 = 2 x 0µ33
C11,C9 = 2 x 47µ0
C12,C13,C18 = 3 x 47p
C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
C21 = 1 x 0µ15
C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V

R1 = 1 x 27k
R2,R16 = 2 x 100
R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
R7,R10 = 2 x 820
R5,R6 = 2 x 6k8
R3,R4 = 2 x 2k2
R14,R17 = 2 x 10
R15 = 1 x 3k3
R26,R23 = 2 x 0R33
R25 = 1 x 10k
R28,R29 = 2 x 3R9
R27,R24 = 2 x 0,33
R18 = 1 x 47
R19, ​​R20, R22
R21 = 4 x 2R2
R13 = 1 x 470

VD1,VD2 = 2 x 15V
VD3,VD4 = 2 x 1N4007

VT2,VT4 = 2 x 2N5401
VT3,VT1 = 2 x 2N5551
VT5 = 1 x KSE350
VT6 = 1 x KSE340
VT7 = 1 x BD135
VT8 = 1 x 2SC5171
VT9 = 1 x 2SA1930

VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
VT11,VT13 = 2 x 2SA1943

C3,C2 = 2 x 22µ0
C4 = 1 x 470p
C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
C5,C8 = 2 x 0µ33
C11,C10 = 2 x 47µ0
C12,C13,C18 = 3 x 47p
C15,C17,C1,C9 = 4 x 1µ0
C21 = 1 x 0µ15
C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V

R1 = 1 x 27k
R2,R16 = 2 x 100
R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
R7,R10 = 2 x 820
R5,R6 = 2 x 6k8
R4,R3 = 2 x 2k2
R14,R17 = 2 x 10
R15 = 1 x 3k3
R26,R23 = 2 x 0R33
R25 = 1 x 10k
R29,R28 = 2 x 3R9
R27,R24 = 2 x 0,33
R18 = 1 x 47
R19, ​​R20, R22
R21 = 4 x 2R2
R13 = 1 x 470

VD1,VD2 = 2 x 15V
VD3,VD4 = 2 x 1N4007

VT8 = 1 x IRF640
VT9 = 1 x IRF9640
VT2,VT3 = 2 x 2N5401
VT4,VT1 = 2 x 2N5551
VT5 = 1 x KSE350
VT6 = 1 x KSE340
VT7 = 1 x BD135
VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
VT11,VT13 = 2 x 2SA1943

LAY formatında çap edilmiş elektron lövhə rəsminin iki növü var - biri bizim tərəfimizdən hazırlanmış və güc gücləndirici lövhələrin yığılması və satışı üçün istifadə olunan, həmçinin LEHVEYA DEMİR forumunun iştirakçılarından biri tərəfindən hazırlanmış alternativ versiya. Lövhələr çox fərqlidir. Şəkil 4 güc gücləndirici lövhəmizin eskizini, Şəkil 5 isə alternativ variantı göstərir.


Şəkil 5 LANZAR güc gücləndiricisinin çap dövrə lövhəsinin eskizi. YÜKLƏ


Şəkil 6 LANZAR güc gücləndiricisi üçün alternativ çap dövrə lövhəsinin eskizi. YÜKLƏ

DİQQƏT! LAHATDA XƏT VAR – YENİDƏN YAXŞ EDİN!

Güc gücləndiricisinin parametrləri cədvəldə ümumiləşdirilmişdir:

PARAMETRE

Lanzar güc gücləndiricisinin dövrə diaqramı, montaj və tənzimləmə üçün iş təsviri tövsiyələri

YÜK BAŞINA

2 Ohm
(4 ohm körpü)

Maksimum təchizatı gərginliyi, ± V
Maksimum çıxış gücü, W
1%-ə qədər təhrifdə və təchizatı gərginliyində:



±30 V
±35 V
±40 V
±45 V
±55 V
±65 V

240

Məsələn, ±60 V-a bərabər olan təchizatı gərginliyini götürək. Əgər quraşdırma düzgün aparılıbsa və nasaz hissələr yoxdursa, o zaman Şəkil 7-də göstərilən gərginlik xəritəsini alırıq. Güc gücləndiricisinin elementlərindən keçən cərəyanlar göstərilir. Şəkil 8-də. Hər bir elementin güc sərfi Şəkil 9-da göstərilmişdir (VT5, VT6 tranzistorlarında təxminən 990 mVt paylanır, buna görə də TO-126 qutusu istilik qəbuledici tələb edir).


Şəkil 7. LANZAR güc gücləndiricisinin gərginlik xəritəsi ENLARGE


Şəkil 8. Güc gücləndiricisinin cərəyan xəritəsi BÖYÜT


Şəkil 9. Gücləndiricinin enerji sərfi xəritəsi BÖYÜŞDÜR

Təfərrüatlar və quraşdırma haqqında bir neçə söz:
Əvvəla, hissələrin düzgün quraşdırılmasına diqqət yetirməlisiniz, çünki dövrə simmetrik olduğundan, səhvlər olduqca yaygındır. Şəkil 10 hissələrin təşkilini göstərir. Sakit cərəyanın tənzimlənməsi (giriş ümumi naqillə bağlandıqda terminal tranzistorlarından axan və tranzistorların cərəyan gərginliyi xarakteristikasını kompensasiya edən cərəyan) X1 rezistoru tərəfindən həyata keçirilir. İlk dəfə işə salındıqda, rezistor kaydırıcısı diaqrama görə ən yüksək vəziyyətdə olmalıdır, yəni. maksimum müqavimətə malikdir. Sakit cərəyan 30...60 mA olmalıdır. Onu daha yüksək səviyyəyə qoymaq heç bir fikir yoxdur - nə alətlərdə, nə də səsdə nəzərəçarpacaq dəyişikliklər yoxdur. Sakit cərəyanı təyin etmək üçün gərginlik son mərhələnin hər hansı bir emitent rezistorunda ölçülür və cədvələ uyğun olaraq təyin olunur:

EMİTTER REZISTORUNUN TERMİNALLARINDA GERİQLİK, V

ÇOX KİÇİK STOP CARİ, MÜMKÜN "ADDIM" TƏHRIFİ NORMAL İstirahət Cərəyanı, HƏLƏ CARİ YÜKSƏKDİR - HƏDDİ İSTİLMƏ, ƏGƏR BU "A" SINIFINI YARATMAQ CƏYYİ DEYİLSƏ, BU Fövqəladə CARİDİR.

BİR CÜT TERMİNAL TRANZİSTORLARININ SAHİB CƏYANI, mA


Şəkil 10 Güc gücləndirici lövhədə hissələrin yeri. Quraşdırma xətalarının ən çox baş verdiyi yerlər göstərilir.

Terminal tranzistorlarının emitent sxemlərində keramika rezistorlarından istifadənin məqsədəuyğunluğu ilə bağlı sual qaldırıldı. Siz həmçinin 0,47...0,68 Ohm nominal dəyəri ilə paralel bağlanmış, hər biri iki ədəd MLT-2-dən istifadə edə bilərsiniz. Bununla belə, keramika rezistorlarının təqdim etdiyi təhrif çox kiçikdir, lakin onların qırıla bilməsi - həddindən artıq yükləndikdə qırılır, yəni. onların müqaviməti sonsuz olur, bu da çox vaxt kritik vəziyyətlərdə son tranzistorların xilasına səbəb olur.
Radiator sahəsi soyutma şəraitindən asılıdır; Şəkil 11-də variantlardan biri göstərilir, izolyasiya contaları vasitəsilə istilik qəbuledicisinə güc tranzistorlarını əlavə etmək lazımdır . Mika istifadə etmək daha yaxşıdır, çünki kifayət qədər aşağı istilik müqavimətinə malikdir. Transistorların quraşdırılması variantlarından biri Şəkil 12-də göstərilmişdir.


Şəkil 11 Yaxşı havalandırma şəraitində 300 Vt gücə malik radiator variantlarından biri


Şəkil 12 Güc gücləndirici tranzistorların radiatora qoşulması variantlarından biri.
İzolyasiya edən contalardan istifadə edilməlidir.

Güc tranzistorlarını quraşdırmadan əvvəl, həmçinin şübhəli qəza halında, güc tranzistorları bir test cihazı ilə yoxlanılır. Test cihazındakı limit diodları yoxlamaq üçün təyin edilir (Şəkil 13).


Şəkil 13 Quraşdırmadan əvvəl gücləndiricinin son tranzistorlarının yoxlanılması və kritik hallardan sonra tranzistorların şübhəli sıradan çıxması halında.

Koda görə tranzistorları seçməyə dəyərmi? qazanc? Bu mövzuda kifayət qədər mübahisələr var və elementlərin seçilməsi ideyası, element bazasının keyfiyyətinin arzuolunmaz hala gəldiyi yetmişinci illərin sonlarına təsadüf edir. Bu gün istehsalçı eyni partiyanın tranzistorları arasında 2% -dən çox olmayan parametrlərin yayılmasına zəmanət verir ki, bu da özlüyündə elementlərin yaxşı keyfiyyətini göstərir. Bundan əlavə, 2SA1943 - 2SC5200 terminal tranzistorlarının səs mühəndisliyində möhkəm qurulduğunu nəzərə alsaq, istehsalçı qoşalaşmış tranzistorlar istehsal etməyə başladı, yəni. həm birbaşa, həm də tərs keçirici tranzistorlar artıq eyni parametrlərə malikdir, yəni. fərq 2%-dən çox deyil (Şəkil 14). Təəssüf ki, bu cür cütlər həmişə satışda olmur, lakin bir neçə dəfə "əkizlər" almaq imkanımız oldu. Bununla belə, qəhvə kodunu sıraladıqdan sonra. İrəli və tərs tranzistorlar arasında qazanc əldə etmək üçün sadəcə eyni strukturun tranzistorlarının eyni partiyadan olduğundan əmin olmalısınız, çünki onlar paralel bağlanır və h21-də yayılma tranzistorlardan birinin həddindən artıq yüklənməsinə səbəb ola bilər (bu parametrə malikdir). daha yüksək) və nəticədə həddindən artıq istiləşmə və uğursuzluq. Yaxşı, müsbət və mənfi yarım dalğalar üçün tranzistorlar arasında yayılma mənfi rəylə tam kompensasiya edilir.


Şəkil 14 Müxtəlif strukturların tranzistorları, lakin eyni partiyadan.

Eyni şey diferensial mərhələ tranzistorlarına aiddir - əgər onlar eyni partiyadandırsa, yəni. eyni zamanda bir yerdə satın alınsa, parametrlərdəki fərqin 5% -dən çox olması şansı ÇOX kiçikdir. Şəxsən biz FAIRCHALD-dan 2N5551 - 2N5401 tranzistorlarına üstünlük veririk, lakin ST də olduqca layiqli səslənir.
Bununla belə, bu gücləndirici də yerli komponentlərdən istifadə etməklə yığılır. Bu olduqca realdır, amma nəzərə alaq ki, 90-cı illərdə alınmış KT817-nin və emalatxananızda rəflərdə tapılanların parametrləri xeyli fərqlənəcək. Buna görə də, burada demək olar ki, bütün rəqəmsal test otaqlarında mövcud olan h21 sayğacından istifadə etmək daha yaxşıdır. Doğrudur, test cihazındakı bu gadget yalnız aşağı güclü tranzistorlar üçün həqiqəti göstərir. Son mərhələ üçün tranzistorları seçmək üçün istifadə etmək tamamilə düzgün olmayacaq, çünki h21 də cərəyandan asılıdır. Buna görə güc tranzistorlarını rədd etmək üçün artıq ayrıca sınaq stendləri hazırlanır. sınaqdan keçirilən tranzistorun tənzimlənən kollektor cərəyanından (Şəkil 15). Tranzistorları rədd etmək üçün daimi bir cihazın kalibrlənməsi elə aparılır ki, 1 A kollektor cərəyanında mikroampermetr miqyasın yarısına, 2 A cərəyanında isə tamamilə sapsın. Gücləndiricini yığarkən özünüz üçün bir dayaq düzəltməyə ehtiyac yoxdur, ən azı 5 A cərəyan ölçmə həddi olan iki multimetr kifayətdir.
Rəddetməni həyata keçirmək üçün rədd edilmiş partiyadan hər hansı bir tranzistoru götürməli və dəyişən rezistorlu kollektor cərəyanını sondan əvvəlki mərhələnin tranzistorları üçün 0,4...0,6 A, son mərhələnin tranzistorları üçün isə 1...1,3 A təyin etməlisiniz. Yaxşı, onda hər şey sadədir - tranzistorlar terminallara qoşulur və kollektora qoşulmuş ampermetrin oxunuşlarına görə, eyni oxunuşlara malik tranzistorlar seçilir, əsas dövrədə ampermetrin oxunuşlarına baxmağı unutmadan - onlar da oxşar olmalıdırlar. 5% yayılma olduqca məqbuldur, dial göstəriciləri üçün kalibrləmə zamanı miqyasda "yaşıl dəhliz" işarələri edilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür cərəyanlar tranzistor kristalının zəif istiləşməsinə səbəb olmur və onun istilik qəbuledicisi olmadığı halda, ölçmələrin müddəti zamanla uzadılmamalıdır - SB1 düyməsi 1...1,5 saniyədən çox basılmamalıdır. Belə skrininq, ilk növbədə, həqiqətən oxşar qazanc faktoru olan tranzistorları seçməyə imkan verəcək və güclü tranzistorları rəqəmsal multimetr ilə yoxlamaq yalnız vicdanı rahatlaşdırmaq üçün bir yoxlamadır - mikro cərəyan rejimində güclü tranzistorlar 500-dən çox qazanc faktoruna malikdir, və real cərəyan rejimlərində multimetr ilə yoxlanarkən hətta kiçik bir yayılma böyük ola bilər. Başqa sözlə, güclü bir tranzistorun qazanma əmsalını yoxlayarkən, multimetr oxunuşu tranzistorun qazanma əmsalı ilə heç bir əlaqəsi olmayan mücərrəd bir dəyərdən başqa bir şey deyil, kollektor-emitter qovşağından ən azı 0,5 A axır.


Şəkil 15 Qazanc əsasında güclü tranzistorların rədd edilməsi.

C1-C3, C9-C11 keçid kondansatörləri zavodun analoq gücləndiriciləri ilə müqayisədə qeyri-tipik bir əlaqəyə malikdir. Bunun səbəbi, bu əlaqə ilə nəticənin kifayət qədər böyük tutumlu bir qütb kondansatörünün olmaması, lakin 1 µF film kondansatörünün istifadəsi elektrolitlərin yüksək tezliklərdə tamamilə düzgün işləməməsini kompensasiya edir. Başqa sözlə, bu tətbiq bir elektrolit və ya bir film kondansatörü ilə müqayisədə daha xoş gücləndirici səs əldə etməyə imkan verdi.
Lanzarın köhnə versiyalarında VD3, VD4 diodlarının əvəzinə 10 Ohm rezistorlar istifadə edilmişdir. Element bazasının dəyişdirilməsi siqnal zirvəsində bir qədər təkmilləşdirilmiş performansa imkan verdi. Bu məsələyə daha ətraflı baxmaq üçün Şəkil 3-ə nəzər salaq.
Dövrə ideal bir enerji mənbəyini deyil, öz müqavimətinə (R30, R31) malik olan real birinə daha yaxın olanı modelləşdirir. Sinusoidal siqnal oynayarkən, güc relslərindəki gərginlik Şəkil 16-da göstərilən formaya sahib olacaq. Bu halda, güc filtri kondansatörlərinin tutumu 4700 μF-dir, bu bir qədər aşağıdır. Gücləndiricinin normal işləməsi üçün güc kondansatörlərinin tutumu hər kanal üçün ən azı 10.000 µF olmalıdır., daha çox mümkündür, lakin əhəmiyyətli fərq artıq nəzərə çarpmır. Ancaq Şəkil 16-a qayıdaq. Mavi xətt birbaşa son mərhələ tranzistorlarının kollektorlarında gərginliyi, qırmızı xətt isə VD3, VD4 əvəzinə rezistorlardan istifadə edildiyi halda gərginlik gücləndiricisinin təchizatı gərginliyini göstərir. Şəkildən göründüyü kimi, son mərhələnin təchizatı gərginliyi 60 V-dan aşağı düşmüşdür və fasilədə 58,3 V ilə sinusoidal siqnalın zirvəsində 55,7 V arasında yerləşir. C14 kondansatörünün yalnız ayırıcı diod vasitəsilə doldurulması deyil, həm də siqnal zirvələrində boşaldılması səbəbindən gücləndirici təchizatı gərginliyi Şəkil 16-da qırmızı xətt şəklini alır və 56 V ilə 57,5 ​​V arasında dəyişir, yəni. təxminən 1,5 IN.


Şəkil 16 decoupling rezistorları istifadə edərkən gərginlik dalğa forması.


Şəkil 17 Son tranzistorlarda və gərginlik gücləndiricisində təchizatı gərginliklərinin forması

Rezistorları VD3 və VD4 diodları ilə əvəz etməklə, Şəkil 17-də göstərilən gərginlikləri əldə edirik.Şəkildən göründüyü kimi, terminal tranzistorlarının kollektorlarında dalğalanma amplitudası demək olar ki, dəyişməz qalıb, lakin gərginlik gücləndiricisinin təchizatı gərginliyi tamamilə fərqli bir forma almışdır. Əvvəla, amplituda 1,5 V-dan 1 V-ə qədər azaldı, həmçinin siqnalın zirvəsi keçdiyi anda UA-nın təchizatı gərginliyi yalnız amplitudanın yarısına qədər azalır, yəni. təxminən 0,5 V, rezistordan istifadə edərkən, siqnalın zirvəsindəki gərginlik 1,2 V azalır. Başqa sözlə, sadəcə rezistorları diodlarla əvəz etməklə, gərginlik gücləndiricisindəki güc dalğasını daha çox azaltmaq mümkün idi. 2 dəfə.
Halbuki bunlar nəzəri hesablamalardır. Təcrübədə, bu dəyişdirmə "pulsuz" 4-5 vatt əldə etməyə imkan verir, çünki gücləndirici daha yüksək çıxış gərginliyində işləyir və siqnal zirvələrində təhrifi azaldır.
Gücləndiricini yığdıqdan və sakit cərəyanı tənzimlədikdən sonra güc gücləndiricisinin çıxışında sabit gərginliyin olmadığından əmin olmalısınız. 0,1 V-dən yüksəkdirsə, bu, gücləndiricinin iş rejimlərinin tənzimlənməsini tələb edir. Bu vəziyyətdə, ən sadə yol "dəstəkləyən" bir rezistor R1 seçməkdir. Aydınlıq üçün bu reytinq üçün bir neçə variant təqdim edirik və Şəkil 18-də gücləndiricinin çıxışında DC gərginlik ölçmələrini göstəririk.


Şəkil 18 R1 dəyərindən asılı olaraq gücləndiricinin çıxışında DC gərginliyinin dəyişməsi

Simulyatorda optimal sabit gərginliyin yalnız 8,2 kOm-a bərabər R1 ilə əldə edilməsinə baxmayaraq, real gücləndiricilərdə bu göstərici 15 kOhm...27 kOm təşkil edir, hansı istehsalçıdan VT1-VT4 diferensial mərhələ tranzistorlarından istifadə olunur.
Bəlkə də, bipolyar tranzistorlardan istifadə edən güc gücləndiriciləri ilə son mərhələdəki sahə cihazlarından istifadə edənlər arasındakı fərqlər haqqında bir neçə söz söyləməyə dəyər. Əvvəla, sahə effektli tranzistorlardan istifadə edərkən, gərginlik gücləndiricisinin çıxış mərhələsi ÇOX yüksüzdür, çünki sahə effektli tranzistorların qapıları praktiki olaraq aktiv müqavimətə malik deyil - yalnız qapının tutumu bir yükdür. Bu təcəssümdə gücləndirici dövrə A sinif gücləndiricilərinin ayaqları üzərində addımlamağa başlayır, çünki çıxış güclərinin bütün diapazonunda gərginlik gücləndiricisinin çıxış mərhələsindən axan cərəyan demək olar ki, dəyişməz qalır. R18 üzən yükü və güclü tranzistorların emitent izləyicilərinin bazası üzərində işləyən sondan əvvəlki mərhələnin sakit cərəyanının artması da kiçik hədlər daxilində dəyişir ki, bu da nəticədə THD-nin kifayət qədər nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb oldu. Bununla belə, balın bu çəlləsində məlhəmdə milçək də var - sahə qapılarına 4 V-dan çox gərginlik tətbiq etmək zərurəti ilə gücləndiricinin səmərəliliyi azalıb və gücləndiricinin çıxış gücü azalıb. onları açmaq üçün (bipolyar tranzistor üçün bu parametr 0,6...0,7 V ). Şəkil 19-da çıxış siqnalının maksimum amplitudasında bipolyar tranzistorlarda (mavi xətt) və sahə-sahə açarlarında (qırmızı xətt) hazırlanmış gücləndiricinin sinusoidal siqnalının zirvəsi göstərilir.


Şəkil 19 Gücləndiricidə müxtəlif elementlərdən istifadə edərkən çıxış siqnalının amplitüdünün dəyişməsi.

Başqa sözlə, sahə effektli tranzistorların dəyişdirilməsi ilə THD-nin azaldılması təxminən 30 Vt "çatışmazlığa" və THD səviyyəsinin təxminən 2 dəfə azalmasına səbəb olur, buna görə də nə təyin edəcəyini hər bir şəxs özü qərar verir.
THD səviyyəsinin gücləndiricinin öz qazancından da asılı olduğunu da xatırlamaq lazımdır. Bu gücləndiricidə Qazanc əmsalı R25 və R13 rezistorlarının dəyərlərindən asılıdır (istifadə olunan nominal dəyərlərdə qazanc demək olar ki, 27 dB-dir). Hesablayın dB-də qazanma əmsalı Ku =20 lg R25 / (R13 +1) düsturu ilə əldə edilə bilər., burada R13 və R25 Ohm-da müqavimət, 20 çarpan, lg onluq loqarifmdir. Qazanc əmsalını dəfələrlə hesablamaq lazımdırsa, düstur Ku = R25 / (R13 + 1) formasını alır. Güc gücləndiricisinin sərt kəsmə rejimində işləməsinin qarşısını almaq üçün əvvəlcədən gücləndirici hazırlayarkən və çıxış siqnalının amplitüdünü voltla hesablayarkən bu hesablama bəzən lazımdır.
Öz qəhvə nisbətinizi azaltmaq. 21 dB-ə qədər qazanc (R13 = 910 Ohm) eyni çıxış siqnalı amplitudasında THD səviyyəsinin təxminən 1,7 dəfə azalmasına səbəb olur (giriş gərginliyinin amplitudası artır).

Yaxşı, indi bir gücləndiricini özünüz yığarkən ən populyar səhvlər haqqında bir neçə kəlmə.
Ən məşhur səhvlərdən biri budur yanlış polarite ilə 15 V zener diodlarının quraşdırılması, yəni. Bu elementlər gərginliyin sabitləşməsi rejimində işləmir, lakin adi diodlar kimi. Bir qayda olaraq, belə bir səhv çıxışda sabit bir gərginliyin görünməsinə səbəb olur və polarite müsbət və ya mənfi (adətən mənfi) ola bilər. Gərginlik dəyəri 15 ilə 30 V arasındadır. Bu halda, heç bir element qızdırmır. Şəkil 20, simulyator tərəfindən istehsal edilmiş zener diodlarının səhv quraşdırılması üçün gərginlik xəritəsini göstərir. Yanlış elementlər yaşıl rənglə vurğulanır.


Şəkil 20 Yanlış lehimlənmiş zener diodları olan güc gücləndiricisinin gərginlik xəritəsi.

Növbəti məşhur səhvdir tranzistorları tərs quraşdırmaq, yəni. kollektor və emitent qarışıq olduqda. Bu vəziyyətdə, daimi gərginlik və hər hansı bir həyat əlamətinin olmaması da var. Düzdür, diferensial kaskadın tranzistorlarının yenidən işə salınması onların uğursuzluğuna səbəb ola bilər, lakin sonra şansınızdan asılı olaraq. "Tərsinə çevrilmiş" əlaqə üçün gərginlik xəritəsi Şəkil 21-də göstərilmişdir.


Şəkil 21 Diferensial kaskad tranzistorları “ters çevrilmiş” işə salındıqda gərginlik xəritəsi.

Tez-tez tranzistorlar 2N5551 və 2N5401 qarışıqdır, və emitent və kollektor da qarışdırıla bilər. Şəkil 22-də dəyişdirilmiş tranzistorların "düzgün" quraşdırılması ilə gücləndiricinin gərginlik xəritəsi, Şəkil 23-də isə yalnız dəyişdirilmiş deyil, həm də alt-üst olan tranzistorlar göstərilir.


Şəkil 22 Diferensial kaskad tranzistorları tərsinə çevrilir.


Şəkil 23 Diferensial mərhələnin tranzistorları tərsinə, kollektor və emitent isə tərsinə çevrilir.

Transistorlar dəyişdirilibsə və emitent-kollektor düzgün lehimlənibsə, gücləndiricinin çıxışında kiçik bir sabit gərginlik müşahidə olunur, pəncərə tranzistorlarının sakit cərəyanı tənzimlənir, lakin səs ya tamamilə yoxdur, ya da səviyyədədir. "Deyəsən oynayır." Bu şəkildə möhürlənmiş tranzistorları lövhəyə quraşdırmadan əvvəl, onların funksionallığı yoxlanılmalıdır. Tranzistorlar dəyişdirilirsə və hətta emitent-kollektor yerləri dəyişdirilirsə, vəziyyət artıq olduqca kritikdir, çünki bu təcəssümdə diferensial mərhələnin tranzistorları üçün tətbiq olunan gərginliyin polaritesi düzgündür, lakin iş rejimləri pozulur. Bu seçimdə terminal tranzistorlarının güclü istiləşməsi (onlardan axan cərəyan 2-4 A), çıxışda kiçik bir sabit gərginlik və çətinliklə eşidilən bir səs var.
Gərginlik gücləndiricisinin son mərhələsinin tranzistorlarının pinoutunu çaşdırmaq TO-220 korpusunda tranzistorlardan istifadə edərkən olduqca problemlidir, lakin TO-126 paketindəki tranzistorlar tez-tez kollektor və emitenti dəyişdirərək alt-üst lehimlənir.. Bu seçimdə yüksək dərəcədə təhrif edilmiş çıxış siqnalı, sakit cərəyanın zəif tənzimlənməsi və gərginlik gücləndiricisinin son mərhələsinin tranzistorlarının istiləşməsinin olmaması var. Bu güc gücləndiricisinin quraşdırılması seçimi üçün daha ətraflı gərginlik xəritəsi Şəkil 24-də göstərilmişdir.


Şəkil 24 Gərginlik gücləndiricisinin son mərhələsinin tranzistorları tərs lehimlənmişdir.

Bəzən gərginlik gücləndiricisinin son mərhələsinin tranzistorları qarışıqdır. Bu vəziyyətdə, gücləndiricinin çıxışında kiçik bir sabit gərginlik var; hər hansı bir səs varsa, çox zəif və böyük təhriflərlə; sakit cərəyan yalnız artım istiqamətində tənzimlənir. Belə bir xəta ilə gücləndiricinin gərginlik xəritəsi Şəkil 25-də göstərilmişdir.


Şəkil 25 Gərginlik gücləndiricisinin son mərhələsinin tranzistorlarının yanlış quraşdırılması.

Sondan əvvəlki mərhələ və gücləndiricidəki son tranzistorlar yerlərdə çox nadir hallarda qarışdırılır, buna görə də bu seçim nəzərə alınmayacaq.
Bəzən gücləndirici uğursuz olur, bunun ən ümumi səbəbləri terminal tranzistorlarının həddindən artıq istiləşməsi və ya həddindən artıq yüklənməsidir. Qeyri-kafi istilik qəbuledici sahəsi və ya tranzistor flanşlarının zəif istilik təması terminal tranzistor kristalının mexaniki məhv temperaturuna qədər istiləşməsinə səbəb ola bilər. Buna görə, güc gücləndiricisi tam işə salınmazdan əvvəl, uclarını radiatora bağlayan vintlərin və ya özünü vuran vintlərin tam bərkidilməsinə, tranzistorların flanşları ilə istilik qurğusu arasındakı izolyasiya contalarının bərkidilməsinə əmin olmaq lazımdır. termal pasta ilə yaxşı yağlanmışdır (yaxşı köhnə KPT-8-i tövsiyə edirik), həmçinin hər tərəfdən tranzistor ölçüsündən ən azı 3 mm böyük olan contaların ölçüsü. İstilik qəbuledici sahəsi kifayət deyilsə və sadəcə başqa bir seçim yoxdursa, kompüter avadanlıqlarında istifadə olunan 12 V fanatlardan istifadə edə bilərsiniz. Yığılmış gücləndiricinin yalnız orta səviyyədən yuxarı güclərdə işləməsi planlaşdırılırsa (kafelər, barlar və s.), Soyuducu davamlı işləmək üçün işə salına bilər, çünki hələ də eşidilməyəcəkdir. Gücləndirici evdə istifadə üçün yığılıbsa və aşağı güclərdə istifadə ediləcəksə, soyuducunun işi artıq eşidiləcək və soyutmaya ehtiyac qalmayacaq - radiator çətin ki istiləşəcək. Belə iş rejimləri üçün idarə olunan soyuduculardan istifadə etmək daha yaxşıdır. Soyuducuya nəzarət etmək üçün bir neçə variant var. Təklif olunan soyuducu idarəetmə variantları radiatorun temperaturunun monitorinqinə əsaslanır və yalnız radiator müəyyən, tənzimlənən temperatura çatdıqda açılır. Pəncərə tranzistorlarının nasazlığı problemi ya əlavə həddindən artıq yükdən qorunma quraşdırmaq, ya da dinamik sisteminə gedən naqilləri diqqətlə quraşdırmaq yolu ilə həll edilə bilər (məsələn, dinamikləri avtomobil gücləndiricisinə qoşmaq üçün oksigensiz naqillərdən istifadə etməklə, əlavə olaraq azaldılmış aktiv müqavimətə, artan izolyasiya gücünə malikdir, zərbəyə və temperatura davamlıdır).
Məsələn, terminal tranzistorlarının uğursuzluğu üçün bir neçə varianta baxaq. Şəkil 26, tərs xətt sonu tranzistorları (2SC5200) açılmağa getsə, gərginlik xəritəsini göstərir, yəni. Keçidlər yandırılıb və maksimum mümkün müqavimətə malikdir. Bu halda, gücləndirici iş rejimlərini saxlayır, çıxış gərginliyi sıfıra yaxın qalır, lakin səs keyfiyyəti mütləq daha yaxşıdır, çünki sinus dalğasının yalnız bir yarım dalğası təkrarlanır - mənfi (Şəkil 27). Birbaşa terminal tranzistorları (2SA1943) qırıldıqda eyni şey baş verəcək, yalnız müsbət yarım dalğa təkrarlanacaq.


Şəkil 26 Əks xəttin sonu tranzistorları qırılma nöqtəsinə qədər yandı.


Şəkil 27 2SC5200 tranzistorlarının tamamilə yanması halında gücləndirici çıxışında siqnal

Şəkil 27, terminalların uğursuz olduğu və mümkün olan ən aşağı müqavimətə malik olduğu bir vəziyyətdə bir gərginlik xəritəsini göstərir, yəni. qısaldılmış. Bu cür nasazlıq gücləndiricini ÇOX sərt şəraitə sürükləyir və gücləndiricinin daha da yanması yalnız enerji təchizatı ilə məhdudlaşır, çünki bu anda istehlak olunan cərəyan 40 A-dan çox ola bilər. Sağ qalan hissələr dərhal temperatur qazanır, tranzistorların olduğu qolda. hələ də işləyirlər, gərginlik güc avtobusunda qısaqapanmanın baş verdiyi yerdən bir qədər yüksəkdir. Bununla belə, bu xüsusi vəziyyət diaqnoz qoymaq üçün ən asandır - gücləndiricini işə salmazdan əvvəl, hətta gücləndiricidən çıxarmadan keçidlərin müqavimətini multimetr ilə yoxlayın. Multimetrdə təyin edilmiş ölçmə həddi DIODE TEST və ya AUDIO TEST-dir. Bir qayda olaraq, yanmış tranzistorlar 3 ilə 10 ohm arasında olan qovşaqlar arasında müqavimət göstərir.


Şəkil 27 Son tranzistorların qısaqapanması zamanı güc gücləndiricisinin gərginlik xəritəsi (2SC5200)

Gücləndirici sondan əvvəlki mərhələnin pozulması halında eyni şəkildə davranacaq - terminallar kəsildikdə, sinus dalğasının yalnız bir yarım dalğası təkrarlanacaq və keçidlər qısa qapanarsa, nəhəng istehlak və isitmə meydana gələcək.
Həddindən artıq istiləşmə varsa, gərginlik gücləndiricisinin son mərhələsinin tranzistorları üçün radiatora ehtiyac olmadığına inanıldıqda (tranzistorlar VT5, VT6), həm açıq dövrə, həm də qısa dövrə səbəbindən uğursuz ola bilər. VT5 keçidlərinin tükənməsi və keçidlərin sonsuz yüksək müqaviməti halında, gücləndiricinin çıxışında sıfırı saxlamaq üçün heç bir şey olmadıqda bir vəziyyət yaranır və bir qədər açıq olan 2SA1943 xəttinin sonu tranzistorları gərginliyi çəkəcəkdir. gücləndirici çıxışı mənfi təchizatı gərginliyinə. Yük bağlıdırsa, sabit gərginliyin dəyəri müəyyən edilmiş sakit cərəyandan asılı olacaq - nə qədər yüksəkdirsə, gücləndiricinin çıxışında mənfi gərginliyin dəyəri bir o qədər yüksəkdir. Yük bağlı deyilsə, çıxış gərginliyi mənfi güc avtobusuna dəyər baxımından çox yaxın olacaq (Şəkil 28).


Şəkil 28 Gərginlik gücləndirici tranzistor VT5 qırıldı.

VT5 gərginlik gücləndiricisinin son mərhələsindəki tranzistor uğursuz olarsa və onun keçidləri qısa qapanırsa, çıxışda bağlı bir yüklə kifayət qədər böyük bir sabit gərginlik və yükdən axan birbaşa cərəyan olacaq, təxminən 2-4. A. Əgər yük kəsilibsə, o zaman çıxış gücləndiricisindəki gərginlik demək olar ki, müsbət enerji avtobusuna bərabər olacaq (Şəkil 29).


Şəkil 29 Gərginlik gücləndiricisi tranzistoru VT5 "qısaldı".

Nəhayət, gücləndiricinin ən koordinat nöqtələrində bir neçə oscilloqram təklif etmək qalır:


2,2 V giriş gərginliyində diferensial kaskad tranzistorlarının əsaslarında gərginlik Mavi xətt - VT1-VT2 əsasları, qırmızı xətt - VT3-VT4 əsasları. Şəkildən göründüyü kimi, siqnalın həm amplitudası, həm də fazası praktiki olaraq üst-üstə düşür.


R8 və R11 rezistorlarının əlaqə nöqtəsində (mavi xətt) və R9 və R12 rezistorlarının (qırmızı xətt) əlaqə nöqtəsində gərginlik. Giriş gərginliyi 2,2 V.


VT1 (qırmızı xətt), VT2 (yaşıl), eləcə də yuxarı terminal R7 (mavi) və aşağı terminal R10 (lilac) kollektorlarında gərginlik. Gərginliyin azalması yükün işləməsi və təchizatı gərginliyində bir qədər azalma nəticəsində yaranır.


VT5 (mavi) və VT6 kollektorlarında gərginlik (qırmızı. Giriş gərginliyi 0,2 V-a endirilir ki, daha aydın görünsün, sabit gərginlik baxımından təxminən 2,5 V fərq var.

Yalnız enerji təchizatı haqqında izahat vermək qalır. İlk növbədə, 300 Vt güc gücləndiricisi üçün şəbəkə transformatorunun gücü ən azı 220-250 Vt olmalıdır və bu, hətta çox sərt kompozisiyaları oynamaq üçün kifayət edəcəkdir.Gücləndiricinin enerji təchizatının gücü haqqında daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz. Başqa sözlə, bir boru rəngli televizordan bir transformatorunuz varsa, bu, 300-320 Vt-a qədər gücə malik musiqi əsərlərini asanlıqla çoxaltmağa imkan verən bir gücləndirici kanal üçün İDEAL TRANSFORMATIR.
Enerji təchizatı filtri kondansatörlərinin tutumu hər qol üçün ən azı 10.000 μF, optimal olaraq 15.000 μF olmalıdır. Göstərilən reytinqdən daha yüksək tutumlardan istifadə edərkən səs keyfiyyətində nəzərəçarpacaq yaxşılaşma olmadan sadəcə dizaynın qiymətini artırırsınız. Unudulmamalıdır ki, belə böyük tutumlar və hər bir qol üçün 50 V-dan yuxarı təchizatı gərginliklərindən istifadə edərkən, ani cərəyanlar artıq kritik dərəcədə böyükdür, buna görə yumşaq başlanğıc sistemlərindən istifadə etmək şiddətlə tövsiyə olunur.
Əvvəla, hər hansı bir gücləndirici quraşdırmadan əvvəl BÜTÜN yarımkeçirici elementlər üçün istehsalçıların zavod təsvirlərini (məlumat vərəqlərini) yükləməyiniz tövsiyə olunur. Bu, element bazasına daha yaxından baxmaq və hər hansı bir element satış üçün mümkün deyilsə, onun əvəzini tapmaq imkanı verəcək. Bundan əlavə, əlinizdə tranzistorların düzgün pinoutu olacaq, bu da düzgün quraşdırma şansını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. Xüsusilə tənbəl olanlar, heç olmasa gücləndiricidə istifadə olunan tranzistorların terminallarının yeri ilə ÇOX diqqətlə tanış olmaları tövsiyə olunur:

.
Nəhayət, əlavə etmək qalır ki, hər kəs 200-300 Vt güc tələb etmir, buna görə də çap dövrə lövhəsi bir cüt terminal tranzistoru üçün yenidən işlənmişdir. Bu fayl SPRINT-LAYOUT-5 proqramında (YÜKLƏMƏ TƏKLİFİ) "LEHMƏK DEMİR" saytının forumuna gələnlərdən biri tərəfindən hazırlanmışdır. Bu proqram haqqında ətraflı məlumat tapa bilərsiniz.

Keçən yay avtomobil audiokompleksi yaradıldı, lakin o vaxtdan bir il keçdi və dəyişiklik vaxtı gəldi. Əvvəlcə ideyanın mahiyyətini izah edim. Avtomobildə istifadə üçün Hi-Fi gücləndiricisinin yığılması planlaşdırılırdı. Gücləndirici üçün tələblər belə idi: sabvuferi gücləndirmək üçün 250-350 vatt güclü kanal, arxa dinamikləri gücləndirmək üçün iki kanal və aşağı gücə malik ön başlıqları gücləndirmək üçün 8 kanal, lakin bütün seçilmiş gücləndiricilər olmalıdır. Hi-Fi. Belə bir irimiqyaslı layihəni həyata keçirmək üçün maliyyə, əsəb və çoxlu vaxt tələb olunurdu.

Sabvufer gücləndiricisi

Arxa dinamik gücləndirici

Ön dinamik gücləndirici

Çap olunmuş dövrə lövhəsi

Uzun müddət lövhə haqqında düşünmədim, ayrı-ayrı blokların bütün lövhələri mövcud idi, etməli olduğum tək şey bütün şablonları folqa fiberglasa köçürmək və onları aşındırmaq idi. PCB və sxematik fayllar burada yerləşir. Şablonlar müəyyən hesablamalardan sonra ümumi lövhəyə tətbiq edilib. Bu proses üçün mən məşhur LUT metodundan istifadə etdim, hər şablonu 90 saniyə ərzində ütülədim; ütüləmə diqqətlə aparılmalıdır ki, toner PCB-nin folqa səthinə möhkəm yapışsın və kağız çıxarıldıqda çıxmasın.

Sonra, PCB-ni 5-10 dəqiqə sərinləyin, sonra kağızı diqqətlə çıxarın. Əvvəlcə lövhəni su ilə bir qaba yerləşdirməli və bir neçə dəqiqə gözləməlisiniz, sonra kağızı diqqətlə çıxarın. Şəhərdə aşındırma üçün reagentlər tapa bilmədim, ona görə də alternativ axtarmalı oldum. Alternativ həll üç əsas komponentdən ibarətdir - hidrogen peroksid, limon turşusu və süfrə duzu . Ümumiyyətlə, mənim haqqım 12 şüşə hidrogen peroksid (3 faiz hidrogen peroksid məhlulu, hər şüşə 100 mq) - aptekdən alınan 12 paket limon turşusu (paket - 40 mq) - ərzaq mağazasında alınan 9 çay qaşığı xörək duzu idi. - öz evinin mətbəxindən oğurlanıb. Bütün komponentlər duz və limon turşusu tamamilə həll olunana qədər qarışdırılır.

Lövhənin böyük ölçüsünə görə, aşındırmanın planlaşdırıldığı gəmidə çətinliklər yarandı. Burada da alternativə getməyə qərar verdim. Mağazadan bir plastik torba aldım və bir növ oyunçunun qutusuna qoydum; lövhə belə bir "gəmiyə" mükəmməl uyğunlaşdı. Mən məhlulu tökdüm və hər şeyi günəşə qoydum. Bütün aşındırma prosesi bir saatdan çox çəkmədi. Olduqca şiddətli bir reaksiya, buna görə də təmiz havada edilməlidir. Sonra toneri silməlisiniz. Bunu etmək üçün təmiz (və ya o qədər də təmiz olmayan) cır-cındır və asetondan istifadə edin. Bitmiş taxta isti su ilə yaxşıca yuyulmalı, sonra saç qurutma maşını ilə qurudulmalıdır.

Başqa bir problem həllin utilizasiyasıdır, mən bütün məhlulu kanalizasiyaya tökərək vəhşilik etdim, eyni şeyi edəndə əmin olun ki, heç kim görməsin, əks halda ekoloqlar tələsəcəklər, mənim vəziyyətimdə belə bir problem yaranmadı, çünki mən özüm ekoloqam (lol). Sonra delikləri qazmağa başlamalısınız və onların çoxu var. Mən 3 kiloqramlıq qazma ilə deşiklərin yarısını qazdım, sonra xüsusi olaraq bu müəssisə üçün eBay auksionunda bütün şəraiti olan mini qazma alınıb. Qazma prosesində kiçik komponentlər (rezistorlar, kondansatörlər, mikrosxemlər və s.) üçün 0,8 mm-lik matkaplar, daha böyüklər üçün 1 mm matkaplar (gücləndirici çıxış tranzistorları, güc diodları) və impuls transformatorlarının sarımlarının terminalları üçün 5 mm matkaplardan istifadə etdim.

Artıq qazılmış taxtanın qalaylanması lazımdır. Bunu etmək üçün, yüz vatt olan bir lehimləmə dəmiri, şam rozini və əlbəttə ki, qalay lazımdır. Bu proses zamanı maska ​​taxmağı məsləhət görürəm, kanifoldan çıxan tüstü zəhərli deyil, amma burada bütöv bir tüstü buludu əmələ gəlir və belə şəraitdə nəfəs almaq kifayət qədər çətindir. Parlaq qalay təbəqəsi çap dövrə lövhəsinə gözəl görünüş verir və mis izlərini oksidləşmədən qoruyur. Yalnız bu prosesi tamamladıqdan sonra tamamilə hazır çap dövrə lövhəsinə sahibik və indi quraşdırmaya başlaya bilərik...

Enerji mənbəyi, daha doğrusu iki mənbə ilə ev gücləndiricimiz üçün çap edilmiş elektron lövhə hissələrini yığmağa başlayacağıq, çünki iki enerji təchizatı tələb olunur. Əlbəttə ki, biz aparatda güc transformatorlarından istifadə etmirik, lakin kommutasiya enerji təchizatı.

İNVERTER 1

Bu çevirici yalnız lanzar dövrəsindən istifadə edərək sabvufer gücləndiricisini gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Çıxış gərginliyi +/-65 Volt. İnverterdə çıxış gərginliyinin sabitləşməsi yoxdur, lakin buna baxmayaraq, heç bir ciddi gərginlik artımı müşahidə etmədim. İnverter, mikrosxemdə PWM nəzarətçisindən istifadə edərək klassik təkan çəkmə sxemindən istifadə edərək qurulmuşdur. 494 TL. Transformator 3000NM markalı iki halqaya sarılmışdı (Evgeni, kömək etdiyiniz və dünyanın digər tərəfindən üzüklər göndərdiyiniz üçün təşəkkür edirəm), üzüklərin ölçüləri 45 * 28 * 8-dir. Mümkünsə, ferrit dərəcəli 2000NM istifadə edin, bu, transformatorda daha az itki ilə nəticələnəcəkdir. Üzükləri bir-birinə yapışdırmadım, sadəcə şəffaf lentlə bağladım. Üzüyün kənarlarını yuvarlaqlaşdırmadım, sadəcə bükməzdən əvvəl nüvəni iki təbəqəyə fiberglas zolağı ilə bükdüm. Fiberglas həddindən artıq istiləşmədən qorxmur və kifayət qədər yaxşı dolama izolyasiyası təmin edir, baxmayaraq ki, belə sənaye tipli çeviricilərdə sargılar heç vaxt bir-birindən təcrid olunmur, çünki gərginlik o qədər də yüksək deyil.

Sarma hər biri 0,7 mm diametrli 12 naqildən ibarət olan iki tamamilə eyni şinlə aparılmışdır. Sarmadan əvvəl bir nəzarət teli alırıq, təkərin nə qədər vaxt lazım olduğunu öyrənmək üçün istifadə edəcəyik. Nəzarət teli istənilən növdə, istənilən kəsikdə ola bilər (rahatlıq üçün 0,3-1 mm diametr seçin) Beləliklə, idarəetmə telini götürün və halqanın ətrafında 5 döngə küləyin, döngələri bütün halqa boyunca bərabər şəkildə uzatın. İndi uzunluğunu ölçərək sarğı açırıq, deyək ki, telin uzunluğu 20 sm-dir, buna görə də əsas sarğı sarmaq üçün tel 5-7 sm kənar ilə götürülməlidir, yəni. 25-27 sm, təbii ki, uzunluq dəqiq deyil və yalnız nümunə olaraq verilir. İndi davam edək. Birincil (güc) sarımımız tamamilə oxşar iki qoldan ibarət olduğundan, eyni uzunluqda 0,7 mm telin 24 teli lazımdır. Bundan sonra şinləri 12 nüvədən yığmaq, nüvələrin uclarını bükmək və sarma prosesinə davam etmək lazımdır.

Müxtəlif mənbələr müxtəlif sarma texnologiyalarını təmin edir, bu üsul ən ekvivalent sarımları əldə etməyə imkan verməsi ilə fərqlənir. Onu bir anda iki təkərlə bağlayırıq, rahatlıq üçün bir qoşqu istifadə etmək məsləhətdir, amma mən onsuz bağladım. Bütün halqanın ətrafında 5 döngəni mümkün qədər diqqətlə bağlayırıq, sonunda 4 döngə alırıq. Döngələrin davamlılığını təmin etmək üçün sarğı izolyasiya edirik; sınaq izolyasiyası hər hansı bir şey ola bilər - lent, elektrik lenti, sap və s. son izolyasiyanı quraşdıra bilərsiniz (mənim vəziyyətimdə yenidən fiberglas). İndi ilk yarım sarımın (qolun) başlanğıcını ikincinin sonuna və ya əksinə, ikincinin başlanğıcını birincinin sonuna bağlayaraq, sarımları fazalamalısınız. Sargıların qovşağında ortadan bir kran var, dövrəyə uyğun olaraq ona güc üstəgəl 12 Volt verilir. İkincil sarım birincil ilə eyni prinsipə uyğun olaraq sarılır və mərhələli olur. Sarma iki təkərlə sarılmış 2x24 döngədən ibarətdir. Hər bir avtobus 0,7 mm teldən ibarət 5 teldən ibarətdir.

Diod rektifikatoru 4 seriyalı dioddan yığılmışdır KD213A. Bunlar 200 Volta qədər tərs gərginliyə malik impulslu diodlardır, 50-80 kHz tezliklərdə özlərini əla hiss edirlər (baxmayaraq ki, 100 kHz-ə qədər tezliklərdə işləyə bilərlər) və icazə verilən maksimum cərəyan 10 Amperdir. Diodlar əlavə soyutma tələb etmir, baxmayaraq ki, əməliyyat zamanı istilik əmələ gəlməsi baş verə bilər.

Çıxış dövrəsində kompüterin enerji təchizatından hazır şoklardan istifadə etdim. Şoklar ferrit çubuğa sarılır (uzunluğu 1,5-2 sm, diametri 6 mm). Sarma 2-2,5 mm tel ilə sarılmış 5-6 döngədən ibarətdir, rahatlıq üçün onu bir neçə nazik tel ilə bağlaya bilərsiniz. 100 Volt 1000 μF gərginliyi olan hamarlayıcı elektrolitləri götürdüm, onlar böyük bir marjla işləyirlər. Nəticədə, inverter lövhəsində çiyində 4 belə kondansatör var və lövhədə daha iki oxşar kondansatör var. gücləndirici Lanzar, yəni qoldakı filtrlərin ümumi tutumu 5000 µF-dir. Boğuculardan əvvəl və sonra 100 Volt gərginlikli film kondansatörləri var, onların tutumu xüsusilə kritik deyil və 0,1-1 µF bölgəsində ola bilər.

İLK PSU İNVERTERİNİ BAŞLATMA

İnverteri işə salmadan əvvəl düzgün quraşdırmanı diqqətlə yoxlayın. Aşağı güclü tranzistorlar BC556/557 yerli analoq KT3107, BC546 KT3102 və ya oxşar parametrləri olan hər hansı digərləri ilə əvəz edilə bilər. Çıxış yükü olmadan iş zamanı sahə açarları qızmamalı və yüklə qolların istiləşməsi vahid olmalıdır. Son mərhələ istiliyin çıxarılmasıdır. Mənim vəziyyətimdə sahə effektli tranzistorlar slyuda boşluqları və izolyasiya yuyucuları vasitəsilə kompüterin enerji təchizatından istilik qəbuledicisinə quraşdırılmışdır.

Dövrə uzaqdan idarəetməni (REM) həyata keçirir, yəni. əsas, güc plus və mənfi həmişə gücləndiriciyə qoşulur və dövrənin başlaması üçün REM nöqtəsinə bir artı tətbiq olunur, BC546 tranzistoru açılır və generatora enerji verilir və çeviricinin işləmə dövrü başlayır. Üstəlik, pultu avtomobil radiosundan təchiz etmək olar və ya siz avtomobildə gücləndiricini yandırıb-söndürmək üçün istifadə oluna bilən kiçik keçid açarı quraşdıra bilərsiniz.

Əgər hər hansı probleminiz varsa...

Problem. Sahə açarları ilk dəfə işə salındıqda uğursuz olur.

Səbəb və çarə . Birincil sarım səhv fazalıdır və ya tranzistorlar nasazdır. Düzgün quraşdırmaya və bütün komponentlərin xidmət qabiliyyətinə əminsinizsə, çox güman ki, transformatorun ilkin sarğı səhv fazalıdır. Bunu etmək üçün ikincil dövrəni, yəni ikincil sarma ilə əlaqəli yükü söndürürük və transformatoru yenidən işə salırıq (çox vaxt ikincil dövrələrdə problemlər yarana bilər), əgər hər şey eynidirsə, onda biz yoxlayırıq tranzistorlar istismara yararlıdır, onlar çox güman ki, "ölü" olacaqlar, onları dəyişdirin və biz transformatoru düzgün şəkildə fazalayırıq.

Problem. Yandırıldıqda, tranzistor cütlərindən biri həddindən artıq qızır, ikinci cüt soyuqdur.

Səbəb və çarə . Əvvəlcə mikrosxemin 9 və 10-cu pinlərində düzbucaqlı impulsların olub-olmadığını yoxlayırıq, əgər hər şey qaydasındadırsa, onda diodların və aşağı güclü tranzistorların əlaqəsini yoxlayırıq.Bu problem iki səbəbdən yaranır - aşağı güclü sürücünün yanlış qoşulması tranzistorlar və ya birincil sarımın qeyri-bərabər qolları.

İNVERTER 2

İkinci çeviricinin dövrə və çap dövrə lövhəsi birincisinə tamamilə bənzəyir. Kanalları gücləndirmək üçün çıxış gərginliyi OM 2x55 Volt (+/-55V) təşkil edir. İkincil sarğı bu dəfə 0,8 mm teldən 6 iplə sarılır və 2x28 döngədən ibarətdir, ilk çeviricinin vəziyyətində olduğu kimi eyni texnologiya ilə sarılır.

Zəhmət olmasa, birincil və ikincil sarımların EYNİ İSTİQAMƏTDƏ sarıldığından əmin olun!

Digər ikinci dərəcəli LM1875 mikrosxemləri əsasında gücləndirici bloku gücləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Sarma 2x8 növbədən ibarətdir, 0,8 mm teldən 4 iplə sarılır. İnverteri yığdıqdan sonra quraşdırmanı səhvlər üçün diqqətlə yoxlayırıq, əgər yoxdursa, bir multimetr götürün və qısa dövrə üçün ikincil dövrələri yoxlayın.

İLK AÇIQ

İnverterin ilk işə salınması qısaqapanmadan mühafizəsi olan laboratoriya enerji təchizatı ilə aparılmalıdır və işə salınma zamanı qurğu aşağı gücə malikdirsə, qoruma səhv işləyə bilər; mənim vəziyyətimdə, çevrilmiş güc 3,5 A cərəyanla təchizatdan istifadə edilmişdir.İnverterin boş cərəyanı 170-280 mA-dır, transformatorun düzgün hesablanmasından, generatorun işləmə tezliyindən və sahə açarlarının növündən asılı olaraq, söndürmə rezistoru əhəmiyyətli rol oynayır. rolu, mənim vəziyyətimdə dövrə istehlakını azaltmaq üçün onunla bir az oynamalı oldum.

Boş rejimdə düymələrdə istilik əmələ gəlməməlidir, əgər varsa, quraşdırma problemi və ya işləməyən komponent var. Başlamazdan əvvəl lövhəni axınlardan yuyun, bunun üçün aseton və ya həlledici istifadə edə bilərsiniz. İndi UMZCH bölməsinin özünə keçək ...

Enerji təchizatını uğurla işə saldıqdan sonra dizaynın ən maraqlı hissəsinə - səs gücləndiricisi blokuna keçirik. Sabvufer üçün aşağı ötürücü filtr və sabitləşdirmə modulu daxil olmaqla.

LANZAR DÖNGƏSİNƏ GÖRƏ SABVUFER ÜÇÜN GÜÇLƏNDİRİCİ

Yaxşı, ən çox təkrarlanan güc gücləndirici dövrələrdən biri haqqında nə deyə bilərik - Lanzar dövrəsi ötən əsrin 70-ci illərində hazırlanmışdır. Müasir yüksək dəqiqlikli elementar bazada Lanzar daha da yaxşı səslənməyə başladı. Nəzəri olaraq, dövrə genişzolaqlı akustika, yarım həcmdə təhrif üçün əladır yalnız 0,04%- tam hüquqlu Hi-Fi.

Gücləndiricinin çıxış mərhələsi bir cüt üzərində qurulur 2SA19432SC5200, bütün mərhələlər parametrlər baxımından mümkün qədər yaxın olan tamamlayıcı cütlər üzərində yığılır, gücləndirici tamamilə simmetrik əsasda qurulur. Gücləndiricinin nominal çıxış gücü 230-280 vattdır, lakin giriş təchizatı gərginliyini artırmaqla daha çox şey çıxarıla bilər. Diferensial mərhələlərin məhdudlaşdırıcı rezistorlarının dəyərləri giriş gərginliyinə əsasən seçilir. Aşağıda cədvəl var.

Enerji təchizatı ±70 V - 3,3 kOhm...3,9 kOhm
Enerji təchizatı ±60 V - 2,7 kOhm...3,3 kOhm
Enerji təchizatı ±50 V - 2,2 kOhm...2,7 kOhm
Enerji təchizatı ±40 V - 1,5 kOhm...2,2 kOhm
Enerji təchizatı ±30 V - 1,0 kOhm...1,5 kOhm

Bu rezistorlar 1-2 vatt güclə seçilir, istismar zamanı onlarda istilik əmələ gəlməsi müşahidə edilə bilər.

Tənzimləyici tranzistor məişət tranzistoru ilə əvəz edilmişdir KT815, o zaman əlində başqa heç kim yox idi. Çıxış mərhələlərinin sakit cərəyanını tənzimləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, əməliyyat zamanı həddindən artıq istilənmir, lakin çıxış mərhələsinin tranzistorları ilə ümumi istilik qurğusuna quraşdırılmışdır.

Dövrənin ilk başlanğıcını elektrik şəbəkəsindən etmək məsləhətdir; 100-150 vatt közərmə lampasını transformatorun elektrik sarğı ilə ardıcıl birləşdirin; problemlər varsa, minimum hissələri yandırın. Ümumiyyətlə, Lanzarın sxemi quraşdırma və komponentlər üçün kritik deyil, mən onu yerli radio komponentlərindən istifadə edərək istifadə olunan geniş çeşidli komponentlərlə də sınamışam - dövrə hətta bu vəziyyətdə yüksək parametrlər göstərir. Lanzarın dövrə diaqramının iki əsas versiyası var - bipolyar tranzistorlarda və mənim vəziyyətimdə son mərhələdəki sahə açarlarından istifadə ilk versiya.

İkinci pre-çıxış mərhələsi təmiz sinifdə işləyir " A", buna görə də, əməliyyat zamanı tranzistorlar həddindən artıq istiləşir. Bu kaskadın tranzistorları istilik qurğusuna quraşdırılmalıdır, tercihen adi olan, izolyasiya haqqında unutmayın - mika plitələri və vintlər üçün izolyasiya yuyucuları.

Düzgün yığılmış dövrə heç bir problem olmadan işə başlayır. İlk buraxılışı ilə edirik GİRİŞ YERİNƏ QISA , yəni. Gücləndiricinin girişi enerji təchizatından orta nöqtəyə qoşulur. Əgər işə salındıqdan sonra heç nə partlamazsa, o zaman girişi yerdən ayıra bilərsiniz. Sonra yükü - dinamiki bağlayırıq və gücləndiricini işə salırıq. Gücləndiricinin işlədiyinə əmin olmaq üçün sadəcə çılpaq giriş naqilinə toxunun. Başda özünəməxsus bir uğultu görünsə, gücləndirici işləyir! Sonra, bütün güc hissələrini istilik qurğuları ilə gücləndirə və gücləndiricinin girişinə səs siqnalı göndərə bilərsiniz. Maksimum həcmin 30-50% -də 15-20 dəqiqə işlədikdən sonra sakit cərəyanı tənzimləmək lazımdır. Fotoşəkildə hər şey ətraflı şəkildə göstərilir, gərginlik göstəricisi kimi rəqəmsal multimetrdən istifadə etmək məsləhətdir.

Gücləndirici çıxış gücünün ölçülməsi

Sakit cərəyanı necə təyin etmək olar

LPF VƏ STABİLİZASYON BÖLGƏSİ

Aşağı ötürücü filtr və toplayıcı iki mikrosxem üzərində qurulub. Faza, həcm və tezliyin hamar tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Gərginlik daha güclü siqnal əldə etmək üçün hər iki kanalın siqnallarını toplamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sənaye yüksək güclü avtomatik gücləndiricilər siqnalın süzülməsi və cəmlənməsi üçün məhz bu prinsipdən istifadə edir, lakin istəsəniz, toplayıcı dövrədən xaric edilə bilər və yalnız aşağı keçid filtri ilə təmin edilə bilər. Filtr bütün tezlikləri kəsir, yalnız 35-150 Hz arasında bir limit qoyur.

Faza tənzimlənməsi sabvuferi dinamik sistemlərlə uyğunlaşdırmağa imkan verir, bəzi hallarda bu da istisna olunur. Bu qurğu stabilləşdirilmiş bipolyar gərginlik mənbəyi +/-15 Volt ilə təchiz edilmişdir. Güc əlavə bir ikincil sarğı istifadə edərək təmin edilə bilər və ya əsas sarğıdan gərginliyi azaltmaq üçün bipolyar gərginlik stabilizatorundan istifadə edə bilərsiniz. Bu məqsədlə bipolyar stabilizator yığılmışdır. Əvvəlcə gərginlik zener diodları ilə azaldılır, sonra bipolyar tranzistorlar tərəfindən gücləndirilir və 7815 və 7915 tipli xətti gərginlik stabilizatorlarına verilir. Stabilizatorun çıxışında toplayıcı və aşağı keçidi gücləndirən sabit bipolyar enerji təchizatı formalaşır. filtr qurğusu.

Stabilizatorlar və tranzistorlar istiləşə bilər, lakin bu olduqca normaldır, istəsən, onları istilik radiatorlarına quraşdırmaq olar, amma mənim vəziyyətimdə soyuducu ilə aktiv soyutma var, buna görə istilik qəbulediciləri faydalı deyildi və bundan əlavə, istilik yayılması normal hədlər daxilində, çünki aşağı keçirici filtr blokunun özü çox az istehlak edir.

CHIP DÖNGƏLƏRİNƏ ŞAPLAMA

Mikruhamın üzünə çırpmaq ən sadə deyil, lakin yüksək keyfiyyətli aşağı tezlikli güc gücləndiricisidir. Gücləndirici 130 vatt maksimum çıxış gücünü inkişaf etdirməyə qadirdir və kifayət qədər geniş giriş gərginliyi diapazonunda işləyir. Gücləndiricinin çıxış mərhələsi bir cüt üzərində qurulur 2sa 1943 2sc5200 və rejimdə işləyir AB. Bu versiya müəllif tərəfindən bu il hazırlanmışdır, aşağıda onun əsas parametrləri verilmişdir.

Təchizat gərginliyi diapazonu = +/- 20V... +/- 60V

Nominal təchizatı gərginliyi (100W, 4 Ohm) = +/- 36V

Nominal təchizatı gərginliyi (100W, 8 Ohm) = +/- 48V


Güclə hər şey aydındır, bəs təhrif?


THD+N (Pout<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%

THD+N (maksimum çıxış gücündə, 1kHz) = 0,003%


THD+N (maksimum çıxış gücündə, 20kHz) = 0,008%

Bu modulda istifadə olunan hissələr kəsmə rezistorları, aşağı və orta güclü tranzistorlardır:

BURADA VİDEO

Heç də pis deyil, demək olar ki yüksək səviyyəli! Əslində, yalnız SOI-yə diqqət yetirsəniz, bu gücləndirici tam hüquqludur HI-END, lakin bu yüksək səviyyəlilər üçün kifayət deyil, buna görə də yaxşı köhnə kateqoriyaya aid edildi hi-fi. Baxmayaraq ki gücləndirici yalnız 100 vatt inkişaf etdirir, bu, oxşar sxemlərdən daha mürəkkəb bir böyüklük sırasıdır, lakin bütün komponentlər mövcud olduqda montajın özü çətin olmayacaqdır. Dövrə dəyərlərindən imtina etməyi məsləhət görmürəm - təcrübəm bunu təsdiqləyir.

Aşağı güclü tranzistorlar iş zamanı həddindən artıq istiləşə bilər, lakin narahat olmağa ehtiyac yoxdur - bu onların normal iş rejimidir. Çıxış mərhələsi, artıq deyildiyi kimi, AB sinifində işləyir, buna görə də çıxarılması lazım olan çox miqdarda istilik buraxılacaq. Mənim vəziyyətimdə, onlar ümumi istilik qurğusu ilə gücləndirilmişdir, bu, kifayət qədər çoxdur, lakin hər halda, aktiv soyutma da var.

Montajdan sonra dövrənin ilk buraxılışını gözləyirik. Bunu etmək üçün sizə Lanzarın işə salınması və konfiqurasiyasını yenidən oxumağı məsləhət görürəm - burada hər şey eyni şəkildə edilir. İlk başlanğıcı yerə qısaldılmış girişlə edirik, əgər hər şey qaydasındadırsa, o zaman girişi açıb səs siqnalı veririk. O vaxta qədər bütün güc komponentləri bir istilik qurğusu ilə gücləndirilməlidir, əks halda, musiqiyə heyran olarkən, çıxış mərhələsinin tüstünü necə dəyişdirdiyini görməyə bilərsiniz - onların hər biri çox, çox bahalıdır.

Nəhayət, ev audio sistemi gücləndiricimizi layiqli səsə çevirdik, onun işini yoxladıq və əsas kanalın səs keyfiyyətini qiymətləndirdik. İstismar zamanı qaçılmaz qəzalar səbəbindən bütün işlərin boşa getməməsi üçün ona təsadüfi qısaqapanmalardan qorunma modulu əlavə etməyin vaxtı gəldi. Arxa dinamikləri birləşdirmək üçün qalan aşağı güclü ULF kanallarını da yığacağıq.

UMZCH MÜDAFİƏ KİMİ

Əvvəlcə bir qoruma sxemindən istifadə etməyi düşündüm BRIG , lakin sonra triac qorunması haqqında rəyləri oxuyaraq onu sınamaq istədim. Qoruyucu bloklar ən sonunda hazırlanmışdı, o zaman maliyyə sıx idi və triaclar və digər dövrə komponentləri olduqca bahalı oldu, buna görə də rele qorunmasına qayıtdıq.

Nəticədə üç qoruyucu blok yığıldı, onlardan biri subwoofer gücləndiricisi üçün, digər ikisi isə OM kanalları üçün.

İnternetdə çox sayda qoruyucu blok diaqramı tapa bilərsiniz, lakin mən bu sxemi bir neçə dəfə sınamışam. Çıxışda sabit bir gərginlik varsa (icazə verilən səviyyədən yuxarı), qorunma dinamik başlığı qənaət edərək dərhal işə salınır. Güc verildikdən sonra rele bağlanır və dövrə işə salındıqda açılmalıdır. Qoruyucu bir az gecikmə ilə başın üstünə çevrilir - bu da öz növbəsində əlavə sığortadır və işə salındıqdan sonra klik demək olar ki, eşidilmir.

Qoruyucu bölmənin komponentləri göstərilənlərdən fərqli ola bilər, əsas tranzistor bizimki ilə əvəz edilə bilər. KT815G, istifadə olunan yüksək gərginlikli tranzistorlar MJE13003- Məndə onların çoxu var, əlavə olaraq, onlar kifayət qədər güclüdürlər və əməliyyat zamanı çox qızmırlar, buna görə də istilik qəbuledicisinə ehtiyac yoxdur. Aşağı güclü tranzistorlar ilə əvəz edilə bilər S9014, 9018, 9012, hətta KT315, ən yaxşı variantdır 2N5551. 7-10 Amperlik rele, hər hansı bir 12 və ya 24 Volt rele seçə bilərsiniz, mənim vəziyyətimdə 12 Volt.

OM kanalları üçün qoruyucu bloklar ikinci çeviricinin transformatorunun yaxınlığında quraşdırılmışdır, hər şey olduqca aydın işləyir, maksimum həcmdə qoruma çox nadir hallarda işləyə bilər (yanlış).

AŞAĞI GÜC GÜÇLƏNDİRİCİLƏR

Aşağı güclü dinamik sistemləri üçün hansı gücləndiricinin istifadə ediləcəyinə qərar vermək üçün uzun müddət sərf etdim. Əvvəlcə ucuz bir seçim kimi mikrosxemlərdən istifadə etmək qərarına gəldim TDA2030, sonra kanal başına 18 watt kifayət etmədiyini düşündüm və keçdim TDA2050- 32 vattda daha güclü analoq. Sonra, əsas variantların səsini müqayisə etdikdən sonra seçim mənim sevimli mikrosxemə düşdü - LM1875, 24 vatt və səs keyfiyyəti ilk iki mikrosxemdən 2-3 dəfə daha yaxşıdır.

Uzun müddət şəbəkəni axtardım, amma hələ də ehtiyaclarıma uyğun çap dövrə lövhəsi tapa bilmədim. Bir neçə saat kompüterdə oturaraq, mikrosxemlərdə beş kanallı gücləndirici üçün öz versiyamızı yaratdıq. LM1875 , lövhənin olduqca yığcam olduğu ortaya çıxdı; lövhədə düzəldicilər və filtrlər bloku da var. Bu qurğu 2 saat ərzində tamamilə yığıldı - o vaxta qədər bütün komponentlər mövcud idi.

GÜÇLƏNDİRİCİ VİDEO

Bu mikrosxemlərin səs keyfiyyəti sonda çox yüksək səviyyədədir Hi-Fi, çıxış gücü layiqli - 24 vatt sinus, amma mənim vəziyyətimdə enerji təchizatı gərginliyini 24 volta qədər artırmaqla artır, bu halda təxminən 30 vatt çıxış gücü əldə edə bilərsiniz. Əsas gücləndirici lövhədə 4 kanallı gücləndirici üçün yer var idi TDA2030 , amma nədənsə bəyənmədim...

LM üçün lövhə borular və boltlar şəklində raflar vasitəsilə əsas ULF lövhəsinə bərkidilir. Bu qurğu üçün güc ikinci çeviricidən alınır, ayrıca bir sarğı təmin edilir. Düzəldici və filtr kondensatorları birbaşa gücləndirici lövhədə yerləşir. Artıq ənənəvi rektifikator diodlar KD213A. RF müdaxiləsini hamarlaşdırmaq üçün boğuculardan istifadə etmədim və onlardan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur, çünki hətta kifayət qədər markalı avtomobil gücləndiriciləri də onları çox vaxt quraşdırmır. İstilik qəbuledicisi olaraq 200x40x10 mm ölçülü duralumin blanklarından istifadə etdim.

Lövhəyə bir soyuducu da əlavə olunur, bu da eyni vaxtda bu qurğudan isti havanı çıxarır və çeviricilərin istilik qəbuledicilərini üfürür. Biz audiokompleksin elektronikasını tamamilə başa düşdük - gəlin mexanika və santexnika işlərinə keçək...

Hər hansı bir həvəskar radio dizaynının əsası gözəl, rahat bir korpusdur, xüsusən də qonaq otağında və ya ofisinizdə layiqli yerini tutan bir cihazda layiqli görünməlidir.

GÖSTERİ VƏ QURAŞDIRILMASI

Xüsusilə uzun müddət bədənlə mübarizə apardım, ta ki gözəl bir gün yanıma bir qərib gələnə qədər. Əlində köhnə güc gücləndiricisinə bənzəyən bir cihaz var idi. Kişi özünü təqdim edib söhbətə başladı. Məlum oldu ki, o, məni yaxşı tanıyır və fasiləsiz enerji təchizatı ilə əvəz etmək üçün mənə lazımsız bir şey gətirdi. Ona fasiləsiz enerji təchizatı vermədi, ancaq onu cihazı 400 rubla satmağa inandırdı. İki dəfə düşünmədən razılaşdı. Cihaz firmanın kompressorudur TESLA , olduqca işlək vəziyyətdə idi, amma ondan mənə lazım olan tək şey gücləndirici kompleksi üçün uyğun bir korpus idi.

VİDEO - EVDƏ TASARIM GÜÇLƏNDİRİCİ

Transformatorlar xüsusilə güclü "an" yapışqanından istifadə edərək lövhəyə bərkidilmiş, əlavə olaraq taxtaya metal yuyucularla (sarımları sıxmamaq üçün rezin conta ilə) bərkidilmişdir ki, bu da qara rəngə boyanmalı idi. gözə çarpan. Yuyucular uzunluğu 40 mm və diametri 4 mm olan boltlar ilə bərkidilir.

Elektrik avtobusları demək olar ki, 5 gün çəkdi. Uzun müddətdir ki, onları necə, hansı materialdan və hansı formada düzəltməyə qərar verə bilmirdim. Mən çox cəhd etdim - alüminium, paslanmayan polad (lazım olan bölmənin şinləri yalnız göstərilən metallardan mövcud idi). Hər iki variant uyğun deyildi, həddindən artıq itkilər var idi, hətta təxminən 12 mm-lik bir kəsiyi olan avtobuslar həddindən artıq qızdırıldı, paslanmayan poladdan istifadə edildikdə, istifadə olunan avtobusun bölməsinin yüksək müqaviməti var idi, işdən 5 dəqiqə ərzində invertorlar avtobus o qədər qızdırılıb ki, onun üzərində asanlıqla suyu qaynatmaq olar, nəticədə yalnız şinlərdə itkilər yaranır - təvazökar 10 Amper... Nəticədə, 16 mm-lik en kəsiyi olan qalın telli məftil alınıb. və hər bir çevirici belə bir kabel vasitəsilə əsas kontakt şinlərinə qoşulur. Bu telin en kəsiyi kifayət qədərdir, təbii ki, daha incəsi ilə keçə bilərsiniz, amma ehtiyatla etdim, belə deyək, hər ehtimala qarşı.

Kabel paylayıcı avtobuslara qoşulur (iki belə avtobus var) - bu quraşdırma asanlığı üçün edilir. Paylayıcı avtobus vasitəsilə hər bir çeviriciyə güc plus verilir. Paylayıcı şinlər pirinçdən hazırlanır, bolt və yapışqan ilə əsas lövhəyə bərkidilir (yenə də sığorta üçün).

İstilik qəbulediciləri bəzi yerli gücləndiricidən götürüldü, ilk işə salındıqdan sonra belə bir canavar üçün kifayət etmədikləri aydın oldu, çünki gücləndiricilərin bütün çıxış mərhələləri bu xüsusi istilik qurğusuna quraşdırılmışdır. Buna görə soyuducu şəklində aktiv soyutma əlavə etmək qərarına gəldim.

Əvvəlcə aşağı güclü gücləndiricilərin istilik qurğusunu çölə gətirməyi düşündüm, lakin sonra çardaqda duralumin blanklarını tapdım və onlardan istilik qəbuledicisi düzəltməyə qərar verdim. Xoşbəxtlikdən, blankların ipləri var idi və onların birləşməsində heç bir problem yox idi. Hazır istilik qurğusu gücləndirici şassiyə əlavə olunur. Aşağı güclü gücləndiricilərin lövhəsində bir soyuducu quraşdırılmışdır, lakin bu qurğunun radiatorlarından istiliyi çıxarmaq üçün deyil, inverter və rektifikator diodlarının güc açarlarını soyutmaq üçün. Aşağı gücdə işləyərkən çeviricilərin soyuducuları soyuq olur, lakin yüksək güclərdə onlar olduqca güclü şəkildə qızdırılır, çünki gücləndiricilər 700 vata qədər enerji istehlak edir, gücün əhəmiyyətli bir hissəsi tranzistorlarda lazımsız istilik istehsalına çevrilərək itirilir.

Gücləndiricinin özü bir avtomobil üçün planlaşdırıldığı üçün əvvəlcə sadə bir qutu yığmaq barədə düşündüm. Artıq işin sonunda dizayn haqqında ciddi düşündüm və çıxanların hamısı tamamilə orijinal həllər idi. Bürünc və qızıl karbon lifinin qarışığı, korporativ loqotip və ön panelin dizaynı əl ilə hazırlanmışdır. Səs səviyyəsinə nəzarət üç əsas hissədən ibarətdir; Əvvəlcə aşağı keçirici filtr blokunun tənzimləyicilərini çölə gətirməyi planlaşdırırdım, lakin bir az düşünəndən sonra ön panelin dizaynının xarab olduğunu başa düşdüm, ona görə də onları əvvəlcədən tənzimlədim. zövqümə görə ki, daha işi açmalı deyildim. Kəsmə tezliyi təxminən 70 Hz-dir, həcmi maksimumdur - hamısı budur.

Quraşdırmanın asanlığı üçün lövhədə mis şinlər düzəltdim ki, lövhəni çıxarmaq lazım olanda əsas güc şinlərini lehimləməyim. Əvvəlcə enerji avtobuslarının az olacağını düşünürdüm, lakin sonra gücləndirici işin son mərhələsində olanda, nəzərdə tutulandan daha çox naqil olacağını başa düşdüm. Daxili quraşdırmanın görünüşünü pozmamaq üçün eyni izolyasiya rəngi olan tellərdən istifadə etmək qərarına gəldim. Mən 2,5 mm kəsiyi olan demək olar ki, bütün qapalı tellərdən istifadə etdim; onları bağlamaq üçün mandalı olan xüsusi zolaqlardan istifadə etdim; belə montaj zolaqlarının bir paketi bir dollara başa gəlir, bir paket bütün layihə üçün kifayət idi (100 ədəd).

Gücləndiricilərin bütün güc hissələri slyuda boşluqları vasitəsilə əsas istilik qurğusuna quraşdırılmışdır ki, hər bir tranzistor üçün bir deşik qazmamaq üçün mən yalnız bir vida ilə istilik radiatorlarına bərkidilmiş ümumi polad plitələrdən istifadə etmək qərarına gəldim. Bu üsul tranzistorları istilik qurğusuna qarşı olduqca yaxşı basdırır və bundan əlavə, Allah qorusun, nasazlıqlar halında çıxış mərhələləri ilə işləmək rahat olacaq.

Və son hissədə işin kənardan necə göründüyünü görəcəyik, ev gücləndiricisi yaratmaq xərclərini hesablayacağıq, həmçinin işin nəticələrini ümumiləşdirəcəyik.

KOMPLEKS ÜÇÜN ÜMUMİ XƏRCLƏR

Əvvəlcə xərclər barədə susmaq istədim, amma düşünürəm ki, çoxları sonda nə qədər xərcləndiyi ilə maraqlanır. müəyyən bir komponentin ümumi dəyərini göstərir (məsələn irfz44(8 ədəd) - $12 - bütün tranzistorlar üçün ümumi qiymət).

İnverterlərdən başlayaq

Üzüklər (4 ədəd) - 8$
IRFZ44 (4 ədəd) - 8$
IRF3205 (4 ədəd) -10$
BC556 (4 ədəd) - 2 dollar
BC546 (2 ədəd) - 1$
KD213 (8 ədəd) - 10$
494 TL (2 ədəd) 1$
Rezistorlar 3$
Film kondensatorları - 4 dollar
Elektrolitik kondansatörler - 12 dollar

GÜCləndirici LANZAR

Transistorlar
2SA1943 2 ədəd - 8$
2SC5200 2 ədəd - 8$
2SB649 2 ədəd - 2$
2SD669 2əd - 2$
2N5401 2 ədəd - 1$
2N5551 2 ədəd - 1$
Rezistorlar 5 vatt - 4 ədəd - 3 dollar
Digər rezistorlar - 4 dollar

Polar kondansatörler - 5 dollar
Zener diodları - 2 ədəd - 2 dollar

OM gücləndiriciləri

2SA1943 2 ədəd - 8$
2SC5200 2 ədəd - 8$
Digər tranzistorlar - 10 dollar
Kondansatörler 10$

FİLTRE BLOKI

TL072 1 ədəd -1$
TL084 1 ədəd - 1$
Qütb olmayan kondansatörler - 3 dollar
Rezistorlar - 2 dollar
Tənzimləyicilər 3 ədəd - 4$

Stabilizasiya bloku

Transistorlar 2$
Zener diodları 13 volt 6 ədəd - 1,5 dollar
Stabilizatorlar 7815 2 ədəd - 1,5 dollar
Zener diodları 7915 1 ədəd - 0,7 dollar
Qalanı 2 dollardır

MÜDAFİƏ BLOKU

Tranzistorlar - 2 dollar
Estafet - pulsuz
Qalan - 1 dollar
Fişlər, rozetkalar və bağlayıcılar - pulsuz.

LM1875 ÜZRƏ ÜZRƏ QÜÇLƏNDİRİCİLƏR

LM1875 - 5 ədəd - 18 dollar
Diodlar KD213A 4əd 5$
Qalanı 3 dollardır

DİGƏR

Yapışqan anı (əlavə güclü) 2 şüşə - 4 dollar
Epoksi qatran 1 şüşə - 3 dollar
İsti yapışqan (isti yapışqan) 3 çubuq 1$
Termal pasta 1 şüşə - 3$
Özünü vuran vintlər, vintlər və boltlar 3 dollar
Təkərlər (brunç) 2 ədəd 4$
Elektrik avtobusları 2 dollar
Tel 16mm (1 metr) 2,5 dollar
Tək nüvəli məftil 6mm (2 metr) 2 dollar
Lalələr, baş bağlayıcılar - 5 dollar
Qızdırıcılar - pulsuz
Folqa fiberglas - 10 dollar
Aşınma reagentləri - 5 dollar
Mənzil - 20 dollar
Karbon - 10 dollar
Soyuducu (2 ədəd) - 7 dollar

YAPILMA ALƏTLƏRİ

Alətlərin əksəriyyəti sovet üslubundadır. 70-ci illərin kilovatlı qazma, heç ən bahalı elektrik alətinə belə dəyişməzdim, atama sədaqətlə xidmət etdi və miras qaldı, 40 ildir bizim evdə yaşayır, onunla tez-tez işləyirəm və heç vaxt xarab olmayıb və ya sındırılmış - bunu edən mühəndislərə hörmət və baş əymək. Sovet modeli olan mişar çox kömək etdi.

Lehimleme dəmir- gücləndiricini yığarkən iki lehimləmə dəmirini əvəz etdim, sonda kiçik komponentləri lehimləmək üçün 25 vattlıq bir lehimləmə dəmiri, qalın telləri olan komponentləri lehimləmək üçün 60 vattlıq bir lehimləmə dəmiri və qalay yolları, lehimləmə üçün yüz vattlıq bir canavar istifadə etdim. elektrik avtobusları və daha çox.

Tel kəsicilər, dəftərxana bıçağı, qayçı(Məndə onlardan 2-si var idi, məftillər və plastik üçün). Tornavida dəsti, cımbız(kiçik, orta və böyük), kəlbətinlər- Ümumiyyətlə, biz onların köməyi ilə məsələni sona çatdıra bildik.

Kompleksin bütün kiçik komponentlərini nəzərə alaraq təxminən 300 ABŞ dolları və 4 aylıq zəhmətli iş sərf olunub, indi kimsə düşünəcək - bu niyə lazımdır, çünki 300 dollara hazır gücləndirici ala bilərsiniz. Bəlkə də belədir, amma bu gücləndirici istənilən istehlakçı sinif UMZCH-dən daha güclü və daha yaxşıdır - mən onu bir çox modellə müqayisə etdim, o cümlədən magnad , xplod , ivolqa . İkincisi, o, tamamilə əl işidir, hər bir lehim, hər bir vint - hər şey əl ilə edilir, sonda bahalı boru gücləndiricilərinin dizaynını daha çox xatırladan orijinal müəllif dizaynı və hazırda bu ULF - evimdəki ən bahalı cihaz.

TAMAMLAMA

Bəli, bu layihə mənim çox vaxtımı və pulumu aldı, amma bilirsinizmi? Heç peşman deyiləm, sonda həm maşında, həm də evdə istifadə oluna bilən çox gözəl gücləndirici yığılıb və səs keyfiyyəti eyni sinifdə olan istənilən sənaye audio mərkəzindən 200% yaxşıdır, bu kompleksdə yüksək keyfiyyətli UMZCH sxemlərindən istifadə etdiyim boş yerə deyil.

Gücləndirici kiçik salonlardakı diskotekalar üçün olduqca uyğundur - nəhəng güc sizi hətta toylarda da ruhdan salmayacaq, qalan yalnız gələn yay üçün planlaşdırdığım bütün şəraiti olan enerji təchizatı və əvvəlcədən gücləndiricilər etməkdir. Quraşdırılması 4 ay çəkdi, komponentlər və vaxtla bağlı çətinliklər var idi, bu, o qədər azdır, lakin bütün komponentlər və komponentlər mövcud olduqda, onu daha qısa müddətdə tamamlamaq olar.

Səs keyfiyyətinə gəlincə, onu sözlə ifadə edə bilmirəm, sadəcə bir dəfə dinləmək lazımdır və hər şey aydın olacaq! Əsas problemlər ondan ibarət idi ki, hər şey uyğunlaşdırılmalı, kəsilməli, həkk olunmalı və ümumi bloka quraşdırılmalı idi. Bütün ailə ön panelin görünüşü haqqında düşündü, nəticədə ananın versiyası qalib gəldi - bu seçimi təklif edən o idi, bunun üçün və daha çox şey üçün - ona aşağı təzim etdi - əsas fikirləri o verdi və əlbəttə ki, həyat yoldaşı da kənarda qalmadı - o, kömək etdi və demək olar ki, mənimlə bərabər işləyirdi.

Montaj prosesində bəzi mərhələlər olub ki, mən layihədən imtina etdim, amma güc tapıb onu başa çatdırdım və bu gün onu sizin məhkəməyə təqdim etməkdən qürur duyuram - sizə cansağlığı, sevgi və səbr, həmişə sənin KASYAN AKA.

Lanzar yüksək çıxış gücünə malik yüksək keyfiyyətli tranzistor sinfi AB Hi-Fi gücləndiricisidir. Məqalənin gedişatında, bir təcrübəsiz radio həvəskarının dilində göstərilən gücləndiricinin yığılması və qurulması prosesini mümkün qədər ətraflı izah edəcəyəm. Ancaq bu barədə danışmağa başlamazdan əvvəl gücləndiricinin parametrləri olan lövhəyə baxaq.

PARAMETRE

Lanzar güc gücləndiricisinin dövrə diaqramı, montaj və tənzimləmə üçün iş təsviri tövsiyələri

YÜK BAŞINA

2 Ohm
(4 ohm körpü)

Maksimum təchizatı gərginliyi, ± V
Maksimum çıxış gücü, W
1%-ə qədər təhrifdə və təchizatı gərginliyində:
±30 V
±35 V
±40 V
±45 V
±55 V
±65 V

240

Vacib parametrlərdən biri qeyri-xətti təhrifdir, maksimum gücün 2/3-də 0,04%, maksimum gücdə isə 0,08-0,1% - bu, demək olar ki, bu gücləndiricini kifayət qədər yüksək səviyyəli Hi-Fi kimi təsnif etməyə imkan verir. .

Lanzar simmetrik gücləndiricidir və tamamilə tamamlayıcı açarlar üzərində qurulmuşdur, dövrə diaqramı 70-ci illərdən məlumdur.2 cüt çıxış açarı olan gücləndiricinin maksimum çıxış gücü 60 Volt bipolyar enerji təchizatı ilə 4 Ohm yükə 1 kHz sinusoidal siqnal altında 390 Vatt.

Bəzi insanlar bu ifadə ilə qətiyyən razılaşmırlar, mən şəxsən heç vaxt maksimum gücü çıxarmağa çalışmamışam, sınaqlar zamanı maksimum 4 ohm sabit yüklə 360 vatt idi, amma hesab edirəm ki, göstərilən gücü çıxarmaq olduqca mümkündür, əlbəttə ki, təhriflər kifayət qədər böyük olacaq və müəyyən edilmiş gücü uzun müddət aradan qaldırmağa çalışarkən gücləndiricinin normal işləməsi.

Gücləndirici gücü qeyri-stabil olmayan bipolyar mənbədən həyata keçirilir, gücləndiricinin səmərəliliyi ən yaxşı halda 65-70% təşkil edir, qalan bütün güc çıxış tranzistorlarında lazımsız istilik şəklində yayılır.

Gücləndiricinin montajı çap dövrə lövhəsinin istehsalı ilə başlayır, komponentlər üçün aşındırma və qazma deliklərindən sonra lövhədəki bütün izləri qalaylamaq lazımdır; əlavə olaraq, enerji təchizatı yollarını gücləndirmək zərər verməz. əlavə qalay təbəqəsi.

Kiçik komponentləri - rezistorlar, sonra aşağı güclü tranzistorlar və kondansatörlər quraşdıraraq montaj edirik. Sonda biz ən böyük komponentləri quraşdırırıq - son mərhələdə tranzistorlar və elektrolitlər.

Çıxış mərhələsinin sakit cərəyanını tənzimləyən dəyişən rezistora diqqət yetirin, diaqramda X1 - 3,3 kOhm təyin edilmişdir. Bəzi versiyalarda rezistor 1 kOhm-dir. Sakit cərəyanın ən dəqiq tənzimlənməsi üçün bu rezistoru çoxdövrəli rezistor kimi istifadə etməyi çox tövsiyə edirəm. Bu halda, rezistor əvvəlcə, quraşdırmadan əvvəl, daha böyük tərəfə (maksimum müqavimətə) vidalanmalıdır.

Göstərilən sxemi yığmaq üçün zəruri komponentlərin siyahısına baxaq.

C3,C2 = 2 x 22µ0
C4 = 1 x 470p
C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
C5,C8 = 2 x 0µ33
C11,C9 = 2 x 47µ0
C12,C13,C18 = 3 x 47p
C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
C21 = 1 x 0µ15
C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V
L1 = 1 x
R1 = 1 x 27k
R2,R16 = 2 x 100
R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
R7,R10 = 2 x 820
R5,R6 = 2 x 6k8
R3,R4 = 2 x 2k2
R14,R17 = 2 x 10
R15 = 1 x 3k3
R26,R23 = 2 x 0R33
R25 = 1 x 10k
R28,R29 = 2 x 3R9
R27,R24 = 2 x 0,33
R18 = 1 x 47
R19, ​​R20, R22
R21 = 4 x 2R2
R13 = 1 x 470
VD1,VD2 = 2 x 15V
VD3,VD4 = 2 x 1N4007
VT2,VT4 = 2 x 2N5401
VT3,VT1 = 2 x 2N5551
VT5 = 1 x KSE350
VT6 = 1 x KSE340
VT7 = 1 x BD135
VT8 = 1 x 2SC5171
VT9 = 1 x 2SA1930
VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
VT11,VT13 = 2 x 2SA1943
X1 = 1 x 3k3

Komponentlər üçün xərclər kiçik deyil, bütün detalları nəzərə alaraq, əlbəttə ki, enerji təchizatı olmadan təxminən 40 dollara başa gələcək. Belə bir canavarı gücləndirmək üçün elektrik transformatorundan istifadə etmək istəyirsinizsə, çox güman ki, daha 20-30 dollar ayırmalı olacaqsınız, çünki gücləndiricinin səmərəliliyini nəzərə alaraq, 400-500 gücündə bir elektrik transformatoruna ehtiyacınız olacaq. vat.

Gücləndirici ibarətdir bir neçə əsas komponentdən nəzəri olaraq eyni dövrə diaqramı babalarımıza məlum idi. Səs ilkin olaraq ikiqat diferensial mərhələyə daxil olur, əslində ilkin səs burada əmələ gəlir. Bütün sonrakı mərhələlər gərginlik və cərəyan gücləndiriciləridir.

Çıxış mərhələsi sadə bir cərəyan gücləndiricisidir, bizim vəziyyətimizdə 150 ​​vatt gücə malik iki cüt güclü 2SC5200/2SA1943 açarı istifadə olunur. Çıxışdan əvvəlki mərhələ gərginlik gücləndiricisidir, VT5/VT6 açarları üzərində qurulmuş əvvəlki mərhələ isə cərəyan gücləndiricisidir. Ümumiyyətlə, cari gücləndiricilər olan kaskadlar olduqca güclü şəkildə qızdırılmalıdır və soyumağa ehtiyac duyur.

Transistor BD139 (KT315G-nin tam analoqu) çıxış mərhələsinin sakit cərəyanı üçün tənzimləyici tranzistordur.

Rezistor R18 (47Ohm) dövrədə mühüm rol oynayır. Çıxış mərhələsinin tranzistorlarını həyəcanlandırmaq üçün səs siqnalı bu rezistordan çıxarılır. Gücləndirici dövrə özü təkan-çəkmədir, yəni çıxış (və həqiqətən də hamısı) tranzistorlar sinus dalğasının müəyyən bir yarım dalğasında açılır, yalnız aşağı və ya yuxarı yarım dövrəni gücləndirir.

Fərqli kaskadlar üçün enerji təchizatı hər hansı bir özünə hörmət edən gücləndiricidə sabitləşdirilmiş və ya birbaşa gücləndirici lövhədə sabitləşdirilmiş şəkildə verilir, lanzar vəziyyətində olduğu kimi. Dövrədə sabitləşmə gərginliyi 15 Volt olan iki Zener diodunu görə bilərsiniz. Göstərilən zener diodlarını 1-1,5 vatt gücündə götürün, hər hansı birini (yerli daxil olmaqla) istifadə edə bilərsiniz.

Quraşdırmadan əvvəl, hətta tamamilə yeni olsalar belə, bütün komponentləri diqqətlə yoxlayın. Tranzistorların enerji təchizatı dövrəsində olan tranzistorlara və güclü rezistorlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Emitör rezistorlarının dəyəri 5 vatt 0,33 Ohm 0,22 ilə 0,47 Ohm arasında dəyişə bilər, mən bunu artıq tövsiyə etmirəm, yalnız rezistorda istiliyi artıracaqsınız.

Gücləndirici bitdikdən sonra

Başlamazdan əvvəl quraşdırmanı, komponentlərin yerini və quraşdırma tərəfindəki səhvləri bir neçə dəfə yoxlamağı məsləhət görürəm. Dəyərlərlə çox uzağa getmədiyinizə əminsinizsə, bütün açarlar və kondansatörlər düzgün şəkildə lehimlənsə, davam edə bilərsiniz.

VT5/VT6 - biz onu istilik qurğusuna quraşdırırıq, onların iş rejiminə görə olduqca güclü qızdırma müşahidə olunur. Eyni zamanda, göstərilən açarlar üçün ümumi istilik qurğusundan istifadə edildikdə, qalan tranzistorlarda olduğu kimi, onları mika contaları və plastik yuyucularla izolyasiya etməyi unutmayın (diferensialın aşağı güclü açarları istisna olmaqla). mərhələləri.

Quraşdırıldıqdan sonra bir multimetr götürün və onu diod test rejiminə qoyun. Vintlərdən birini istilik qurğusuna yerləşdiririk, ikincisi ilə bütün açarların terminallarına növbə ilə toxunuruq, istilik qurğusu ilə açarların qısa dövrəsini yoxlayırıq; hər şey düzgündürsə, qısa qapanma olmamalıdır.

R3/R4 rezistorları çox mühüm rol oynayır. Onlar enerji təchizatını diferensial mərhələlərə məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və təchizatı gərginliyi əsasında seçilir.

Enerji təchizatı ±70 V - 3,3 kOhm...3,9 kOhm
Enerji təchizatı ±60 V - 2,7 kOhm...3,3 kOhm
Enerji təchizatı ±50 V - 2,2 kOhm...2,7 kOhm
Enerji təchizatı ±40 V - 1,5 kOhm...2,2 kOhm
Enerji təchizatı ±30 V - 1,0 kOhm...1,5 kOhm

Bu rezistorlar 1-2 vatt gücündə alınmalıdır.

Sonra, güc avtobuslarını diqqətlə birləşdirin və gücləndiricini işə salın, əvvəlcə giriş telini orta güc nöqtəsinə (yerə) birləşdirin. Başladıqdan sonra bir dəqiqə gözləyin, sonra gücləndiricini söndürün. İstilik əmələ gəlməsi üçün komponentləri yoxlayırıq.

Əvvəlcə məsləhət görürəm gücləndiricini 30 Volt (çiyində) bir bipolyar şəbəkə enerji təchizatı və 40-100 vatt seriyalı bir közərmə lampası vasitəsilə işə salın. 220 Volt şəbəkəyə qoşulduqda lampa qısa müddətə yanmalı və sönməlidir, əgər hər zaman yanırsa, onu söndürün və transformatordan sonra hər şeyi yoxlayın (düzəldici qurğu, kondansatörlər, gücləndirici)

Yaxşı, hər şey qaydasındadırsa, gücləndiricinin girişini yerdən ayırırıq və dinamik başlığı bağlamağı unutmadan gücləndiricini yenidən işə salırıq. Hər şey qaydasındadırsa, akustikadan kiçik bir klik olmalıdır. Sonra, gücləndiricini söndürmədən, barmağınızla giriş telinə toxunun, baş nərilməlidir, əgər hər şey belədirsə, təbrik edirəm! gücləndirici işləyir!

Amma bu o demək deyil ki, hər şey hazırdır və siz bundan həzz ala bilərsiniz, hər şey yeni başlayır! Sonra, səs siqnalını bağlayırıq və gücləndiricini maksimum həcmin təxminən 40% -də işə salırıq; akustikaya fikir verməyənlər onu maksimuma qədər artıra bilərlər.

Əvvəlcə klassikləri deyil, müasir musiqiləri birləşdirmək və təxminən 15 dəqiqə həzz almaq məsləhətdir.İstilik qəbuledicisi isti olan kimi biz ikinci mərhələyə başlayırıq - çıxış mərhələsinin sakit cərəyanını tənzimləyirik. Bunun üçün diaqram əvvəllər müzakirə edilən 3,3 kOhm dəyişənini təmin edir.

Fotoşəkildən sakit cərəyanın təyin edilməsi

Sakit cərəyanı təyin etdikdən sonra növbəti hissəyə - gücləndiricimizin çıxış gücünü ölçməyə davam edirik, lakin bu addım lazım deyil.

Çıxış enerjisini çəkin 4 ohm yükə 1 kHz sinusoidal siqnal lazımdır. Daimi bir yük olaraq, suya batırılmış bir rezistor və ya 4 Ohm müqaviməti olan bir rezistor qurğusundan istifadə etməlisiniz.

Müqavimət 10-30 vatt gücə malik olmalıdır, tercihen mümkün qədər az endüktansa malik olmalıdır.Bu anda montaj və konfiqurasiya prosesi öz məntiqi sona çatdı.

Çap dövrə lövhəsidir Lanzarımız qoşmadadır, onu yükləyib təhlükəsiz şəkildə yığa bilərsiniz, bir neçə dəfə sınaqdan keçirilib (daha dəqiq desək, 10 dəfədən çox).

Qalan tək şey gücləndiricini evdə və ya avtomobildə harada istifadə edəcəyinizə qərar verməkdir. Sonuncu halda, çox güman ki, saytın səhifələrində dəfələrlə müzakirə etdiyimiz güclü bir gərginlik çeviricisinə ehtiyacınız olacaq.

LƏNZƏR YAPILIR

Bu gücləndirici haqqında müzakirənin hər səhifəsində eyni sualların təkrarlanması məni bu qısa eskizi yazmağa sövq etdi. Aşağıda yazılanların hamısı bilməli olduğunuz şeylər haqqında mənim fikrimdir. başlanğıc bu gücləndiricini düzəltməyə qərar verən və mütləq həqiqət kimi görünməyən radio həvəskarına.

Tutaq ki, yaxşı bir tranzistor gücləndirici dövrə axtarırsınız. "UM Zueva", "VP", "Natalie" və başqaları kimi sxemlər sizə mürəkkəb görünür və ya onları yığmaqda az təcrübəniz var, amma yaxşı səs istəyirsiniz. Sonra axtardığınızı tapdınız! Lanzar klassik simmetrik sxemə əsasən qurulmuş gücləndiricidir, çıxış mərhələsi işləyir AB sinfi, və mürəkkəb parametrlər və qıt komponentlər olmadığı halda olduqca yaxşı səsə malikdir.

Gücləndirici dövrə:

Orijinal dövrədə bəzi kiçik dəyişikliklər etməyi lazım bildim: qazanc bir qədər artdı - 28 dəfəyə qədər (R14 dəyişdirildi), R1, R2 giriş filtrinin dəyərləri dəyişdirildi, həmçinin məsləhət Ola bilər ki, mən Şir bürcüyəm sakit cərəyanın daha hamar tənzimlənməsi üçün termal stabilizasiya tranzistorunun əsas bölücüsünün rezistor dəyərləri (R15, R15'). Dəyişikliklər kritik deyil. Elementlərin nömrələnməsi qorunub saxlanılmışdır.

Gücləndirici gücü

Gücləndirici enerji təchizatı- ən bahalı link, ona görə də ondan başlamalısınız. Aşağıda IP haqqında bir neçə söz var.

Yük müqavimətinə və istənilən çıxış gücünə əsasən, istənilən təchizatı gərginliyi seçilir (Cədvəl 1). Bu cədvəl mənbə saytından götürülmüşdür (interlavka.narod.ru), lakin, şəxsən mən təcili Bu gücləndiricinin 200-220 vattdan çox gücdə işləməsini tövsiyə etməzdim.

UNUTMAYIN! Bu kompüter deyil, super soyutma tələb olunmur, dizayn öz imkanlarının həddində işləməməlidir, onda siz uzun illər işləyəcək və sizi səslə sevindirəcək etibarlı gücləndirici alacaqsınız. Yeni il atəşfəşanlığından bir buket deyil, yüksək keyfiyyətli bir cihaz hazırlamağa qərar verdik, buna görə də hər cür "sıxıcı" meşədən keçsin.

±45 V/8 Ohm və ±35 V/4 Ohm-dən aşağı olan təchizatı gərginliyi üçün ikinci cüt çıxış tranzistoru (VT12, VT13) buraxıla bilər! Belə təchizatı gərginliklərində biz təxminən 100 Vt çıxış gücü əldə edirik ki, bu da bir ev üçün kifayətdir. Qeyd edirəm ki, belə gərginliklərdə 2 cüt quraşdırsanız, çıxış gücü 3-5 Vt sifarişlə çox əhəmiyyətsiz bir miqdarda artacaq. Ancaq "qurbağa boğmursa", etibarlılığı artırmaq üçün 2 cüt quraşdıra bilərsiniz.

Transformator gücü proqramdan istifadə etməklə hesablamaq olar "PowerSup". Gücləndiricinin təxmini səmərəliliyinin 50-55% olmasına əsaslanan hesablama, transformatorun gücünün bərabər olduğunu bildirir: Ptrans=(Pout*Nchannels*100%)/effektivlik yalnız uzun müddət sinus dalğasına qulaq asmaq istəyirsinizsə tətbiq olunur. Həqiqi bir musiqi siqnalında, sinus dalğasından fərqli olaraq, zirvənin orta dəyərlərə nisbəti daha kiçikdir, buna görə də heç vaxt istifadə edilməyəcək əlavə transformator gücünə pul xərcləməyin mənası yoxdur.

Hesablamada "ən ağır" pik amilini (8 dB) seçməyi məsləhət görürəm ki, birdən belə bir p-f ilə musiqi dinləmək qərarına gəlsəniz, enerji təchizatı əyilməməsin. Yeri gəlmişkən, mən də bu proqramı istifadə edərək çıxış gücünü və təchizatı gərginliyini hesablamağı məsləhət görürəm. Lanzar dU üçün təxminən 4-7 V seçə bilərsiniz.

Proqram haqqında ətraflı məlumat "PowerSup" və hesablama üsulları yazılmışdır vebsayt müəllif (AudioKiller).

Bütün bunlar xüsusilə yeni bir transformator almağa qərar verdiyiniz təqdirdə doğrudur. Onsuz da zibil qutularınızda varsa və birdən hesablanmışdan daha çox gücə sahib olduğu ortaya çıxarsa, onu təhlükəsiz istifadə edə bilərsiniz, ehtiyat yaxşı bir şeydir, amma fanatizmə ehtiyac yoxdur. Özünüz bir transformator etmək qərarına gəlsəniz, Sergey Komarovun bu səhifəsində normal bir şey var hesablama metodu .

Dövrənin özü ən sadə bipolyar enerji təchizatı belə görünür:

Dövrənin özü və onun tikintisinin təfərrüatları Mixail (D-Evil) tərəfindən yaxşı təsvir edilmişdir SAXTA TDA7294-ə uyğun olaraq.

Özümü təkrarlamayacağam, yalnız yuxarıda təsvir olunan transformatorun gücü ilə bağlı düzəlişləri qeyd edəcəyəm diod körpüsü: Lanzarın təchizatı gərginliyi TDA729x gərginliyindən yüksək ola bildiyi üçün körpü müvafiq olaraq daha yüksək əks gərginliyi “saxlamalıdır”:

Urev_min = 1,2*(1,4*2*Transformatorun yarımdolama) ,

burada 1,2 təhlükəsizlik əmsalıdır (20%)

Transformatoru və körpünü sözdə nəhəng axın cərəyanlarından qorumaq üçün filtrdəki böyük transformator gücləri və tutumları ilə. "yumşaq başlanğıc" və ya "yumşaq başlanğıc" sxemi.

Gücləndirici hissələri

Bir kanal üçün hissələrin siyahısı arxivə əlavə olunur

Bəzi məzhəblər xüsusi izahat tələb edir:

C1– birləşdirici kondansatör keyfiyyətli olmalıdır. İzolyasiya kondansatörləri kimi istifadə edilən kondansatörlərin növləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər var, buna görə də təcrübəli olanlar özləri üçün ən yaxşı variantı seçə biləcəklər. Qalanları üçün Rifa PHE426 və s. kimi tanınmış markaların polipropilen film kondansatörlərindən istifadə etməyi məsləhət görürəm, lakin belə olmadıqda, geniş yayılmış lavsan K73-17 olduqca uyğundur.

Gücləndiriləcək aşağı hədd tezliyi də bu kondansatörün tutumundan asılıdır.

Interlavka.narod.ru saytından çap dövrə lövhəsində, C1 kimi, iki elektrolitdən ibarət, bir-birinə "mənfilər" və dövrədə "artılar" ilə bağlanmış və 1 ilə idarə olunan qeyri-qütblü bir kondansatör üçün oturacaq var. µF film kondansatörü:

Şəxsən mən elektrolitləri atıb 1,5-3,3 μF tutumlu yuxarıda göstərilən növlərdən bir film kondansatörünü tərk edərdim - bu güc gücləndiricini "genişzolaqlı" işləmək üçün kifayətdir. Subwoofer ilə işləmək vəziyyətində daha böyük bir tutum tələb olunur. Burada 22-50 μF x 25 V tutumlu elektrolitlər əlavə etmək mümkün olardı. Bununla belə, çap dövrə lövhəsi öz məhdudiyyətlərini qoyur və 2,2-3,3 μF film kondansatörünün oraya sığması ehtimalı azdır. Buna görə də, biz 2x22 uF 25 V + 1 uF təyin etdik.

R3, R6- ballast. Əvvəlcə bu rezistorlar 2,7 kOhm olaraq seçilsə də, mən onları düsturdan istifadə edərək gücləndiricinin tələb olunan təchizatı gərginliyinə yenidən hesablayardım:

R=(Uşaqda – 15V)/Ist (kOhm) ,

Ist - stabilizasiya cərəyanı, mA (təxminən 8-10 mA)

L1 - 12 mm mandreldə 0,8 mm teldən 10 növbə, hər şey super yapışqan ilə yağlanır və quruduqdan sonra içəriyə bir rezistor qoyulur. R31.

Elektrolitik kondensatorlar C8, C11, C16, C17 Gərginlik 15-20% marja ilə təchizatı gərginliyindən aşağı olmamaq üçün hesablanmalıdır, məsələn, ± 35 V-da 50 V kondansatörlər uyğundur və ± 50 V-də 63 Volt seçməlisiniz. Digər elektrolitik kondansatörlərin gərginlikləri diaqramda göstərilmişdir.

Film kondansatörləri (qütb olmayan) adətən 63 V-dan aşağı hesablanmır, buna görə də bu problem olmamalıdır.

Trimmer rezistoru R15– çoxdövrəli, 3296 tipli.

Altında emitent rezistorlarR26, R27, R29 və R30– lövhə keramika məftilləri üçün oturacaqları təmin edir S.Q.P. 5 Vt rezistorlar. Məqbul dəyərlər diapazonu 0,22-0,33 Ohm-dir. SQP ən yaxşı seçimdən uzaq olsa da, əlverişlidir.

C5-16 yerli rezistorlardan da istifadə edə bilərsiniz. Mən bunu sınamamışam, lakin onlar SQP-dən daha yaxşı ola bilər.

Digər rezistorlar– C1-4 (karbon) və ya C2-23 (MLT) (metal film). Ayrı-ayrılıqda göstərilənlərdən başqa hamısı - 0,25 Vt-da.

Bəzi mümkün əvəzetmələr:

  1. Qoşalaşmış tranzistorlar digər cütlərlə əvəz olunur. İki fərqli cütdən bir cüt tranzistor yaratmaq qəbuledilməzdir.
  2. VT5/VT6 2SB649/2SD669 ilə əvəz edilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tranzistorların pinoutları 2SA1837/2SC4793-ə nisbətən əks olunur və onlardan istifadə edərkən lövhədə çəkilmişlərə nisbətən 180 dərəcə döndərilməlidir.
  3. VT8/VT9– 2SC5171/2SA1930-da
  4. VT7– BD135, BD137-də
  5. Diferensial mərhələlərin tranzistorları ( VT1 vəVT3), (VT2 vəVT4) testerdən istifadə edərək ən kiçik beta yayılması (hFE) olan cütləri seçmək məsləhətdir. 10-15% dəqiqlik olduqca kifayətdir. Güclü bir səpələnmə ilə çıxışda birbaşa gərginliyin bir qədər artması mümkündür. Proses Mixail (D-Evil) tərəfindən VP gücləndiricisindəki FAK-da təsvir edilmişdir .

Beta ölçmə prosesinin başqa bir təsviri:

2SC5200/2SA1943 tranzistorları bu dövrənin ən bahalı komponentləridir və tez-tez saxtalaşdırılır. Toshiba-dan real 2SC5200/2SA1943 kimi, onların üstündə iki qırılma işarəsi var və belə görünür:

Eyni partiyadan eyni çıxış tranzistorlarını götürmək məsləhətdir (Şəkil 512-də partiyanın nömrəsidir, yəni hər ikisi 512 nömrəli 2SC5200), onda iki cüt quraşdırarkən sakit cərəyan hər bir cütdə daha bərabər paylanacaqdır.

Çap dövrə lövhəsi

Çap dövrə lövhəsi interlavka.narod.ru saytından götürülüb. Mənim tərəfimdən edilən düzəlişlər əsasən kosmetik xarakter daşıyırdı; imzalanmış dəyərlərdəki bəzi səhvlər də düzəldildi, məsələn, istilik stabilizasiyası tranzistoru üçün qarışıq rezistorlar və digər xırda şeylər. Lövhə hissələri tərəfdən çəkilir. LUT etmək üçün güzgüyə ehtiyac yoxdur!

  1. ƏHƏMİYYƏTLİ! Əvvəl lehimləmə hər biri hissənin istismara yararlılığı yoxlanılmalı, nominal qiymətdə səhvlərə yol verməmək üçün rezistorların müqaviməti ölçülməli, tranzistorlar fasiləsizliyi yoxlayan cihazla yoxlanılmalıdır və s. Sonradan yığılmış lövhədə belə səhvləri axtarmaq daha çətindir, buna görə də vaxtınızı almaq və hər şeyi yoxlamaq daha yaxşıdır. Yadda saxla ÇOX vaxt və sinirlər.
  2. ƏHƏMİYYƏTLİ! Trimmer rezistorunu lehimləməzdən əvvəl R15, o, "bükülmüş" olmalıdır ki, onun ümumi müqaviməti trekdəki boşluğa lehimlənsin, yəni yuxarıdakı şəklə baxsanız, sağ və orta terminallar arasında. trimmerin bütün müqaviməti.
  3. Təsadüfi qısa qapanmanın qarşısını almaq üçün tullananlar. Bunu izolyasiya edilmiş tellər ilə etmək daha yaxşıdır.
  4. Transistorlar VT7-VT13 istilik pastası (məsələn, KPT-8) və ya Nomakon ilə slyuda - izolyasiya contaları vasitəsilə ümumi radiatora quraşdırılır. Mikaya daha çox üstünlük verilir. Diaqramda göstərilmişdir VT8, VT9 izolyasiya edilmiş bir korpusda, beləliklə onların flanşları sadəcə termal pasta ilə yağlana bilər. Radiatorda quraşdırıldıqdan sonra test cihazı qısa dövrələrin olmaması üçün tranzistor kollektorlarını (orta ayaqları) yoxlayır. radiatorla.
  5. Transistorlar VT5, VT6 Siz həmçinin kiçik radiatorlara quraşdırmalısınız - məsələn, təxminən 7x3 sm ölçüdə 2 düz boşqab, ümumiyyətlə, qablarda nə tapsanız quraşdırın, sadəcə onu termal pasta ilə örtməyi unutmayın.
  6. Daha yaxşı istilik təması üçün diferensial kaskad tranzistorlar ( VT1 və VT3), (VT2 və VT4) onları termal pasta ilə də yağlaya və isti büzüşmə ilə sıxa bilərsiniz.

İlk işə salma və quraşdırma

Bir daha hər şeyi diqqətlə yoxlayırıq, əgər hər şey normal görünürsə, heç bir səhv yoxdur, "snot", radiatorda qısa qapanma və s., O zaman ilk işə davam edə bilərsiniz.

ƏHƏMİYYƏTLİ! Hər hansı bir gücləndiricinin ilk işə salınması və quraşdırılması ilə həyata keçirilməlidir giriş yerə qısaldılmış, enerji təchizatı cərəyanı məhduddur və yük yoxdur . Sonra bir şeyi yandırmaq şansı çox azalır. İstifadə etdiyim ən sadə həll yoludur közərmə lampası 60-150 W transformatorun ilkin sarğı ilə ardıcıl olaraq bağlıdır:

Gücləndiricini lampadan keçirik, çıxışda DC gərginliyini ölçürük: normal dəyərlər ± (50-70) mV-dən çox deyil. ±10 mV daxilində “gəzinti” sabiti normal hesab olunur. Hər iki zener diodunda 15 V gərginliyin mövcudluğuna nəzarət edirik. Hər şey normaldırsa, heç bir şey partlamamış və ya yanmamışsa, quraşdırmaya davam edirik.

Sakit cərəyan = 0 ilə işləyən bir gücləndirici işə salındıqda, lampa qısa müddətə yanıb-sönməlidir (enerji təchizatında kondansatörləri doldurarkən cərəyana görə) və sonra sönməlidir. Lampa parlaqdırsa, bu, bir şeyin nasaz olduğunu göstərir, onu söndürün və xətanı axtarın.

Artıq qeyd edildiyi kimi, gücləndirici qurmaq asandır: yalnız sizə lazımdır sakit cərəyanı təyin edin (TC)çıxış tranzistorları.

Sərgilənməlidir "istinmək" haqqında gücləndirici, yəni. Quraşdırmadan əvvəl onu bir müddət, 15-20 dəqiqə oynamağa icazə verin. TP-nin quraşdırılması zamanı giriş yerə qısaqapanmalı və çıxış havada dayandırılmalıdır.

Sakit cərəyanı bir cüt emitent rezistorda gərginliyin düşməsini ölçməklə tapmaq olar, məsələn. R26R27(multimetri 200 mV həddinə qoyun, emitentlərə zondlar qoyun VT10VT11):

Müvafiq olaraq, Ipok = Uv/(R26+R26) .

Daha HƏRAR, əyilmədən trimmeri çeviririk və multimetrin oxunuşlarına baxırıq. Quraşdırmaq üçün tələb olunur 70-100 mA. Şəkildə göstərilən rezistor dəyərləri üçün bu, multimetr oxunmasına (30-44) mV bərabərdir.

Lampa bir az parlamağa başlaya bilər. Çıxışda DC gərginlik səviyyəsini yenidən yoxlayaq, hər şey normaldırsa, dinamikləri birləşdirib dinləyə bilərsiniz.

Yığılmış gücləndiricinin fotoşəkili

Digər faydalı məlumatlar və mümkün problemlərin həlli variantları

Gücləndiricinin özünü həyəcanlandırması: Zobel dövrəsində rezistorun istiləşməsi ilə dolayı olaraq müəyyən edilir - R28. Osiloskopdan istifadə edərək etibarlı şəkildə müəyyən edilir. Bunu aradan qaldırmaq üçün düzəldici kondansatörlərin reytinqini artırmağa çalışın C9C10.

Çıxışda DC komponentinin yüksək səviyyəsi: diferensial kaskad tranzistorları seçin ( VT1 və VT3), (VT2 və VT4) "Betta" tərəfindən. Bu kömək etmirsə və ya daha dəqiq seçmək üçün bir yol yoxdursa, rezistorlardan birinin dəyərini dəyişdirməyə cəhd edə bilərsiniz. R4R5. Ancaq bu həll ən yaxşısı deyil, hələ də tranzistorları seçmək daha yaxşıdır.

Həssaslığı bir qədər artırmaq üçün seçim: Rezistorun dəyərini artırmaqla gücləndiricinin həssaslığını (qazancını) artıra bilərsiniz R14. Coef. Qazanc düsturla hesablana bilər:

Ku = 1+R14/R11, (bir dəfə)

Ancaq çox da ucalmayın, çünki artdıqca R14, ekoloji rəyin dərinliyi azalır və tezlik reaksiyasının qeyri-bərabərliyi və SOI artır. Mənbənin çıxış gərginliyi səviyyəsini tam həcmdə (amplituda) ölçmək və gücləndiricini tam çıxış gərginliyi yelləncəyi ilə işləmək üçün nə Ku lazım olduğunu hesablamaq, onu 3 dB (kəsmədən əvvəl) bir marja ilə götürmək daha yaxşıdır.

Xüsusiyyətlər üçün, Ku qaldırmağın dözə biləcəyi maksimum 40-50 olsun. Daha çox ehtiyacınız varsa, əvvəlcədən gücləndirici edin.

Hər hansı bir sualınız varsa, müvafiq mövzuya yazın foruma . Xoşbəxt bina!

Daha bir yay layihəsi. Bu dəfə bir avtomobil üçün super güclü gücləndirmə sistemi yaratmaq istədim. Mənim ixtiyarımda bir neçə yüz dollar var idi, ona görə də keçən dəfə etdiyim kimi hər bir rezistor üçün zibil qutusunu dolaşmaq əvəzinə yeni komponentlər ala bildim.

Beləliklə, yeni gücləndirici 12 Voltdan işləməli idi, mən Hi-Fi gücləndiricilər kompleksini yığmaq qərarına gəldim. İlk tamamlanan Laznar subwoofer gücləndiricisi idi, bu gün haqqında danışacağıq.

Lanzar düzümü tamamilə xəttidir - girişdən çıxışa qədər. Tətbiqə görə dövrənin maksimum gücü 390 vattdır və dövrə göstərilən gücü asanlıqla inkişaf etdirə bilər. Hər hansı bir güclü gücləndirici kimi, Lanzar da bipolyar mənbədən işləyir. Təchizat gərginliyinin yuxarı zirvəsi ± 70 V, aşağı ± 30 V, daha az ola bilər, ancaq gücləndiricini ± 30 V-dan gücləndirmək niyyətindəsinizsə, Lanzarın özü olduğundan bunu etməməyi məsləhət görürəm. güclü və yüksək keyfiyyətli gücləndiricidir və belə bir enerji təchizatı ilə fərdi dövrə qovşaqlarının işləməsi.

Diferensial mərhələlərin məhdudlaşdırıcı rezistorları nominal təchizatı gərginliyinə əsasən seçilir, nominalın seçimi aşağıda verilmişdir (rezistorların gücü plitə üçün det sayəsində 1 vattdır).

Enerji təchizatı ±70 V 3,3 kOhm…3,9 kOm
Enerji təchizatı ±60 V 2,7 kOhm…3,3 kOhm
Enerji təchizatı ±50 V 2,2 kOhm…2,7 kOhm
Enerji təchizatı ±40 V 1,5 kOhm…2,2 kOhm
Enerji təchizatı ±30 V 1,0 kOhm…1,5 kOm

Gücləndirici lanzar çaplı plata.lay

Zener diodları diferensial kaskadların təchizatı gərginliyini sabitləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 1-1,3 vatt gücündə 15 Volt zener diodlarından istifadə etməlisiniz.

Analoqlardan istifadə etməli olsam da, dövrədə istifadə olunan tranzistorlardan istifadə etmək məsləhətdir.




Bobin - diametri 10 mm olan bir qazma üzərində 0,8 mm tel ilə sarılır. Bobin növbələri etibarlılıq üçün superglue ilə birlikdə yapışdırılır.

Çıxış tranzistorlarının emitent rezistorları 5 vatt gücündə seçilir, əməliyyat zamanı həddindən artıq istiləşə bilər. Bu rezistorların dəyəri 0,22-0,30 Ohm bölgəsində seçilə bilər.

3.9 Ohm rezistorlar 2 vatt gücü ilə seçilir.


Gücləndirici AB sinifində işləyir, buna görə də çıxış mərhələsinin tranzistorlarını soyutmaq üçün ciddi bir istilik qəbuledicisi lazımdır, mənim vəziyyətimdə U-101 yerli radiotexnika gücləndiricisindən bir radiator istifadə edilmişdir.


1 kOhm çox dönmə tənzimləmə rezistorunu götürmək daha yaxşıdır, çıxış mərhələsinin sakit cərəyanını tənzimləmək üçün istifadə olunur; çox dönmə rezistoru çox dəqiq tənzimləmələr etməyə imkan verir.

Bütün çıxış mərhələsi tranzistorları izolyasiya plitələri və yuyucular vasitəsilə soyuducuya bərkidilir. Başlamazdan əvvəl, tranzistor terminallarının istilik qurğusuna qısa dövrə olub olmadığını diqqətlə yoxlayın.

Zövqünüzə uyğun olaraq 1 μF tutumlu bir giriş kondansatörü seçilə bilər, lakin lanzar əsasən subwoofer kanalını gücləndirmək üçün istifadə edildiyi üçün daha böyük bir kondansatör tutumu götürmək məsləhətdir.

Bütün film kondensatorları 63 volt və ya daha çoxdur; onlarla heç bir problem olmamalıdır, çünki demək olar ki, bütün film kondensatorları göstərilən gərginlik üçün hazırlanır. Kondansatörlər keramika ilə əvəz edilə bilər, lakin bu, gücləndiricinin səs keyfiyyətinə təsir göstərə bilər.

Güc cədvəli və gücləndiricinin əsas parametrləri aşağıda təqdim olunur.

PARAMETRE YÜK BAŞINA
8 ohm 4 Ohm 2 Ohm
(4 ohm körpü)
Maksimum təchizatı gərginliyi, ± V 65 60 40
Maksimum çıxış gücü, 1%-ə qədər təhrifdə W və təchizatı gərginliyi:
±30 V 40 85 170
±35 V 60 120 240
±40 V 80 160 320
±45 V 105 210 AÇMAYIN!!!
±50 V 135 270 AÇMAYIN!!!
±55 V 160 320 AÇMAYIN!!!
±60 V 200 390 AÇMAYIN!!!
±65 V 240 AÇMAYIN!!! AÇMAYIN!!!
Qazanma əmsalı, dB 24
Maksimum gücün 2/3-də qeyri-xətti təhrif, % 0,04
Çıxış siqnalının dönüş sürəti, V/µS-dən az olmamalıdır 50
Giriş empedansı, kOhm 22
Siqnalın səs-küy nisbəti, az deyil, dB 90

Təchizat gərginliyini ±60 V-dan çox artırmaq tövsiyə edilmir, lakin mən fors-major vəziyyətlərinin pərəstişkarı olduğum üçün dövrəyə ±75 Volt tətbiq etdim, lövhədə hər şey qızmağa başladı, baxmayaraq ki, təxminən 400 vat çıxardım. , Düşünürəm ki, təcrübəmi təkrarlamağa dəyməz, bəlkə də sadəcə bəxtim gətirdi (diff kaskad rezistorlarını 4kOhm olanlarla əvəz etdim).

Aşağıda Lanzar gücləndiricisini öz əllərinizlə yığmaq üçün komponentlərin siyahısı verilmişdir.

  • C3,C2 = 2 x 22µ0
  • C4 = 1 x 470p
  • C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
  • C5,C8 = 2 x 0µ33C11,C9 = 2 x 47µ0
  • C12,C13,C18 = 3 x 47p
  • C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
  • C21 = 1 x 0µ15
  • C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
  • C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V
  • L1 = 1 x
  • R1 = 1 x 27k
  • R2,R16 = 2 x 100
  • R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
  • R7,R10 = 2 x 820
  • R5,R6 = 2 x 6k8
  • R3,R4 = 2 x 2k2
  • R14,R17 = 2 x 10
  • R15 = 1 x 3k3
  • R26,R23 = 2 x 0R33
  • R25 = 1 x 10k
  • R28,R29 = 2 x 3R9
  • R27,R24 = 2 x 0,33
  • R18 = 1 x 47
  • R19, ​​R20, R22
  • R21 = 4 x 2R2
  • R13 = 1 x 470
  • VD1,VD2 = 2 x 15V
  • VD3,VD4 = 2 x 1N4007
  • VT2,VT4 = 2 x 2N5401
  • VT3,VT1 = 2 x 2N5551
  • VT5 = 1 x KSE350
  • VT6 = 1 x KSE340
  • VT7 = 1 x BD135
  • VT8 = 1 x 2SC5171
  • VT9 = 1 x 2SA1930
  • VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
  • VT11,VT13 = 2 x 2SA1943
  • X1 = 1 x 3k3


İlk işə salma və quraşdırma

Gücləndiricinin ilk işə salınması TOPRAKA QISALANMIŞ GİRİŞ ilə aparılmalıdır, gücləndirici səhv yığılarsa və ya komponentlərin işində problem olarsa, bunun nəyisə yandırma ehtimalı azdır. Başlamazdan əvvəl QURAŞDIRILMASINI DİQQƏTLƏ YOXLAYIN. Enerji təchizatı polaritesini, tranzistorların pinoutunu və zener diodlarının düzgün birləşməsini müşahidə edin, əgər onlar səhv açılsa, sonuncu yarımkeçirici diod kimi çıxış edəcəkdir.

güc qurğusu- ilə başlamaq üçün, 1000 vatt aşağı güc enerji təchizatı istifadə edə bilərsiniz.Bipolyar 40 Volt regionda enerji təchizatı məsləhətdir. Şəbəkə transformatorlarından istifadə edərkən, hər kol üçün 15,000 µF və ya daha yaxşısı, 30,000 µF-ə qədər tutumlu bir kondansatör bankından istifadə etmək tövsiyə olunur. Kommutasiya enerji mənbələrindən istifadə edərkən 5000 uF kifayət edəcəkdir.

Mənim vəziyyətimdə gücləndirici bir impuls gərginliyi çeviricisi ilə təchiz edilməlidir, buna görə də mən 1000 μF (hər biri) tutumlu 5 kondansatör blokundan istifadə etdim, yəni. Çiyində 5000 μF iş tutumu var.

Şəbəkə transformatorundan istifadə edərkən, ikincil sarğı seriyaya qoşulmuş közərmə lampası vasitəsilə şəbəkəyə qoşulur, bu da əlavə bir tədbirdir.

Gücləndiricini işə salırıq, əgər partlayış və ya tüstü effekti yoxdursa, gücləndiricini 10-15 saniyə açıq qoyuruq, sonra onu söndürürük və çıxış mərhələsinin tranzistorlarında istilik yayılmasını toxunuşla yoxlayırıq; istilik hiss olunmursa, onda hər şey yaxşıdır. Sonra, çıxış telini yerdən ayırın və gücləndiricini yandırın (əvvəlcədən akustikanı gücləndiricinin çıxışına bağlayırıq). Gücləndiricinin girişinə barmağımızla toxunuruq, akustika səslənməlidir, əgər hər şey belədirsə, deməli gücləndirici işləyir.

Sonra, çıxışlara bir istilik qurğusu əlavə edə və musiqi dinləyərkən gücləndiricini işə sala bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu tip gücləndiricilər əvvəlcədən gücləndirici tələb edir; girişə aşağı güc siqnalları verildikdə (məsələn, PC, pleyer və ya mobil telefondan) gücləndirici xüsusilə yüksək səslənməyəcək, çünki girişin nominal dəyəri siqnal maksimum güc üçün kifayət deyil. Təcrübələr zamanı musiqi mərkəzindən siqnal verdim və sizə də bunu etməyi məsləhət görürəm.

Gücləndiricini orta həcmdə 10-20 dəqiqə yandırın və gücləndiricinin sakit cərəyanını tənzimləyin. TP-ni 100-130mA bölgəsində qurmaq məsləhətdir. Sakit cərəyanın təyin edilməsi və gücləndiricinin gücünün ölçülməsi diaqramlarda göstərilmişdir.



Kateqoriyalar