Мощен усилвател по схема Ланзар. Аудио и звук Нискочестотен филтър и стабилизиращ блок

Честно казано, никога не сме очаквали, че тази схема ще създаде толкова много трудности при повторението й и че темата във форума на Soldering Iron ще премине прага от 100 страници. Затова решихме да сложим край на тази тема. Разбира се, при подготовката на материалите ще се използва материал от тази тема, тъй като просто не е реалистично да се предвидят някои неща - твърде парадоксални са.
Усилвателят на мощност Lanzar има две основни схеми - първата е изцяло базирана на биполярни транзистори (фиг. 1), втората използва полеви в предпоследното стъпало (фиг. 2). Фигура 3 показва схема на същия усилвател, но изпълнена в симулатора MS-8. Номерата на позициите на елементите са почти еднакви, така че можете да разгледате всяка от диаграмите.

Фигура 1 Схема на усилвател на мощност LANZAR изцяло базиран на биполярни транзистори.
НАРАСТВА

Фигура 2 Схема на усилвател на мощност LANZAR, използващ транзистори с полеви ефекти в предпоследния етап.
НАРАСТВА


Фигура 3 Схема на усилвателя на мощност LANZAR от симулатора MS-8. НАРАСТВА

СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ, ИНСТАЛИРАНИ В УСИЛВАТЕЛ LANZAR

ЗА БИПОЛЯРЕН ВАРИАНТ

ЗА ВАРИАНТА С ПОЛЕТА

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 х 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 х 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

Чертежът на печатна платка във формат LAY има два вида - един, разработен от нас и използван за сглобяване и продажба на платки за усилватели, както и алтернативен вариант, разработен от един от участниците във форума SOLDERING IRON. Таблата се различават доста. Фигура 4 показва скица на нашата платка за усилвател на мощност, Фигура 5 показва алтернативна опция.


Фигура 5 Скица на печатна платка на усилвател на мощност LANZAR. ИЗТЕГЛИ


Фигура 6 Скица на алтернативна печатна платка за усилвател на мощност LANZAR. ИЗТЕГЛИ

ВНИМАНИЕ! ИМА ГРЕШКА НА ТАБЛОТО - ПРОВЕРЕТЕ ГО ПАК!

Параметрите на усилвателя на мощността са обобщени в таблицата:

ПАРАМЕТЪР

електрическа схема на усилвателя на мощността на усилвателя на мощност Lanzar описание на работата препоръки препоръки за монтаж и настройка

НА ЗАРЕЖДАНЕ

2 ома
(4 ома мост)

Максимално захранващо напрежение, ± V
Максимална изходна мощност, W
с изкривяване до 1% и захранващо напрежение:



±30 V
±35 V
±40 V
±45 V
±55 V
±65 V

240

Например, нека вземем захранващото напрежение равно на ±60 V. Ако инсталацията е извършена правилно и няма повредени части, тогава получаваме картата на напрежението, показана на фигура 7. Показани са токовете, протичащи през елементите на усилвателя на мощността на Фигура 8. Разсейването на мощността на всеки елемент е показано на Фигура 9 (около 990 mW се разсейва на транзистори VT5, VT6, следователно корпусът TO-126 изисква радиатор).


Фигура 7. УВЕЛИЧЕНА карта на напрежението на усилвателя на мощност LANZAR


Фигура 8. Карта на тока на усилвателя на мощност УВЕЛИЧИ


Фигура 9. Карта на разсейване на мощността на усилвателя УГОЛЕМИ

Няколко думи за подробности и монтаж:
На първо място, трябва да обърнете внимание на правилната инсталация на частите, тъй като веригата е симетрична, грешките са доста чести. Фигура 10 показва разположението на частите. Регулирането на тока на покой (ток, протичащ през крайните транзистори, когато входът е затворен към общ проводник и компенсира характеристиката ток-напрежение на транзисторите) се осъществява от резистор X1. При първото включване плъзгачът на резистора трябва да е в най-висока позиция според схемата, т.е. имат максимална устойчивост. Токът на покой трябва да бъде 30...60 mA. Не се мисли да се задава по-високо - няма забележими промени нито в инструментите, нито в звука. За да зададете тока на покой, напрежението се измерва на всеки от емитерните резистори на крайния етап и се настройва в съответствие с таблицата:

НАПРЕЖЕНИЕ НА КЛЕМИТЕ НА ЕМИТЕРНИЯ РЕЗИСТОР, V

СПИРАЩИЯТ ТОК ТВЪРДЕ МАЛЪК, ВЪЗМОЖНО ИЗКРИВЯВАНЕ НА СТЪПКИ, НОРМАЛЕН ТОК НА ПОЧИВКА, ВСЕ ОЩЕ ТОКЪТ Е ВИСОК - ПРЕКОЛЮЧНО НАГРЯВАНЕ, АКО ТОВА НЕ Е ОПИТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КЛАС "А", ТО ТОВА Е АВАРИЙЕН ТОК.

ТОК НА ПОЧИВКА НА ЕДНА ДВОЙКА ТЕРМИНАЛНИ ТРАНЗИСТОРИ, mA


Фигура 10 Разположение на частите на платката на усилвателя на мощност. Показани са местата, където най-често възникват грешки при инсталацията.

Беше повдигнат въпросът за целесъобразността на използването на керамични резистори в емитерните вериги на терминалните транзистори. Можете също така да използвате MLT-2, два от всеки, свързани паралелно с номинална стойност 0,47...0,68 Ohm. Изкривяването, което внасят керамичните резистори обаче е твърде малко, но това, че са чупещи - при претоварване се чупят, т.е. тяхното съпротивление става безкрайно, което доста често води до спасяването на крайните транзистори в критични ситуации.
Площта на радиатора зависи от условията на охлаждане. Фигура 11 показва една от опциите; е необходимо да се прикрепят силови транзистори към радиатора чрез изолационни уплътнения . По-добре е да използвате слюда, тъй като има доста ниска термична устойчивост. Една от опциите за монтиране на транзистори е показана на фигура 12.


Фигура 11 Един от вариантите на радиатор за мощност 300 W, при добра вентилация


Фигура 12 Една от опциите за закрепване на транзистори на усилвател на мощност към радиатор.
Трябва да се използват изолационни уплътнения.

Преди инсталирането на силови транзистори, както и в случай на съмнение за повреда, силовите транзистори се проверяват с тестер. Ограничението на тестера е зададено за тестване на диоди (Фигура 13).


Фигура 13 Проверка на крайните транзистори на усилвателя преди монтаж и в случай на съмнение за повреда на транзисторите след критични ситуации.

Струва ли си да избирате транзистори според кода? печалба? Има доста спорове по тази тема и идеята за избор на елементи датира от края на седемдесетте години, когато качеството на елементната база оставя много да се желае. Днес производителят гарантира разминаване на параметрите между транзистори от една и съща партида не повече от 2%, което само по себе си показва доброто качество на елементите. Освен това, като се има предвид, че терминалните транзистори 2SA1943 - 2SC5200 са твърдо установени в аудиотехниката, производителят започна да произвежда сдвоени транзистори, т.е. транзисторите с пряка и обратна проводимост вече имат същите параметри, т.е. разликата е не повече от 2% (Фигура 14). За съжаление, такива двойки не винаги се намират в продажба, но имахме възможност да купуваме „близнаци“ няколко пъти. Въпреки това, дори и да сортирате кода на кафето. усилване между предни и обратни транзистори, просто трябва да се уверите, че транзисторите с една и съща структура са от една и съща партида, тъй като те са свързани паралелно и разпространението в h21 може да причини претоварване на един от транзисторите (който има този параметър по-висока) и в резултат на това прегряване и повреда. Е, разпространението между транзисторите за положителните и отрицателните полувълни е напълно компенсирано от отрицателната обратна връзка.


Фигура 14 Транзистори с различни структури, но от една и съща партида.

Същото важи и за транзисторите на диференциалното стъпало - ако са от една и съща партида, т.е. закупени едновременно на едно място, тогава шансът разликата в параметрите да е повече от 5% е МНОГО малък. Лично ние предпочитаме транзисторите 2N5551 - 2N5401 от FAIRCHALD, но ST също звучи доста прилично.
Въпреки това, този усилвател също е сглобен с помощта на домашни компоненти. Това е доста реалистично, но нека вземем предвид факта, че параметрите на закупения KT817 и тези, които се намират на рафтовете във вашата работилница, закупени през 90-те години, ще се различават значително. Ето защо тук е по-добре да използвате измервателния уред h21, наличен в почти всички стаи за цифрови тестове. Вярно е, че тази притурка в тестера показва истината само за транзистори с ниска мощност. Използването му за избор на транзистори за крайния етап няма да бъде напълно правилно, тъй като h21 също зависи от протичащия ток. Ето защо вече се правят отделни тестови стендове за отхвърляне на мощни транзистори. от регулируемия колекторен ток на изпитвания транзистор (Фигура 15). Калибрирането на постоянно устройство за отхвърляне на транзистори се извършва по такъв начин, че микроамперметърът при колекторен ток от 1 A ​​да се отклонява с половината от скалата, а при ток от 2 A - напълно. Когато сглобявате усилвател, не е нужно да правите стойка за себе си; достатъчни са два мултиметъра с граница на измерване на тока от поне 5 A.
За да извършите отхвърляне, трябва да вземете всеки транзистор от отхвърлената партида и да зададете колекторния ток с променлив резистор на 0,4...0,6 A за транзистори от предпоследния етап и 1...1,3 A за транзистори от крайния етап. Е, тогава всичко е просто - транзисторите са свързани към клемите и според показанията на амперметъра, свързан към колектора, се избират транзистори със същите показания, като не забравяте да погледнете показанията на амперметъра в основната верига - те също трябва да са подобни. Разликата от 5% е напълно приемлива; за циферблатните индикатори могат да се направят маркировки „зелен коридор“ по време на калибриране. Трябва да се отбележи, че такива токове не причиняват лошо нагряване на кристала на транзистора и предвид факта, че той е без радиатор, продължителността на измерванията не трябва да се удължава във времето - бутонът SB1 не трябва да се държи натиснат повече от 1...1,5 секунди. Такъв скрининг ще ви позволи преди всичко да изберете транзистори с наистина подобен коефициент на усилване, а проверката на мощни транзистори с цифров мултицет е само проверка за успокояване на съвестта - в режим на микроток мощните транзистори имат коефициент на усилване над 500, и дори малкото разпространение при проверка с мултицет в режими на реален ток може да се окаже огромно. С други думи, когато се проверява коефициентът на усилване на мощен транзистор, показанието на мултиметъра не е нищо повече от абстрактна стойност, която няма нищо общо с коефициента на усилване на транзистора, най-малко 0,5 A протича през прехода колектор-емитер.


Фигура 15 Отхвърляне на мощни транзистори въз основа на усилването.

Проходните кондензатори C1-C3, C9-C11 имат нетипична връзка в сравнение с фабричните аналогови усилватели. Това се дължи на факта, че при тази връзка резултатът не е полярен кондензатор с доста голям капацитет, но използването на филмов кондензатор от 1 µF компенсира не съвсем правилната работа на електролитите при високи честоти. С други думи, тази реализация направи възможно получаването на по-приятен звук на усилвателя в сравнение с един електролит или един филмов кондензатор.
В по-старите версии на Lanzar вместо диоди VD3, VD4 са използвани резистори от 10 Ohm. Промяната на елементната база позволи леко подобрена производителност при пикове на сигнала. За по-подробен поглед върху този проблем, нека да разгледаме Фигура 3.
Веригата не моделира идеален източник на захранване, а по-близък до реалния, който има собствено съпротивление (R30, R31). При възпроизвеждане на синусоидален сигнал напрежението върху захранващите шини ще има формата, показана на Фигура 16. В този случай капацитетът на кондензаторите на силовия филтър е 4700 μF, което е малко по-малко. За нормална работа на усилвателя, капацитетът на силовите кондензатори трябва да бъде най-малко 10 000 µF на канал, възможно е повече, но значителна разлика вече не се забелязва. Но нека се върнем към фигура 16. Синята линия показва напрежението директно в колекторите на транзисторите на крайния етап, а червената линия показва захранващото напрежение на усилвателя на напрежението в случай на използване на резистори вместо VD3, VD4. Както се вижда от фигурата, захранващото напрежение на крайното стъпало е спаднало от 60 V и се намира между 58,3 V в паузата и 55,7 V в пика на синусоидалния сигнал. Поради факта, че кондензаторът C14 не само се зарежда през разделителния диод, но също така се разрежда при пикове на сигнала, захранващото напрежение на усилвателя приема формата на червена линия на фигура 16 и варира от 56 V до 57,5 ​​V, т.е. има колебание от около 1,5 IN.


Фигура 16 Форма на вълната на напрежението при използване на разделителни резистори.


Фигура 17 Форма на захранващите напрежения на крайните транзистори и усилвателя на напрежението

Като заменим резисторите с диоди VD3 и VD4, получаваме напреженията, показани на фигура 17. Както може да се види от фигурата, амплитудата на пулсациите на колекторите на крайните транзистори остава почти непроменена, но захранващото напрежение на усилвателя на напрежението е приела съвсем различна форма. Първо, амплитудата намаля от 1,5 V на 1 V, а също и в момента, когато пикът на сигнала премине, захранващото напрежение на UA пада само до половината от амплитудата, т.е. с около 0,5 V, докато при използване на резистор напрежението на пика на сигнала спада с 1,2 V. С други думи, чрез проста замяна на резистори с диоди беше възможно да се намали пулсацията на мощността в усилвателя на напрежението с повече от 2 пъти.
Това обаче са теоретични изчисления. На практика тази замяна ви позволява да получите „безплатни“ 4-5 вата, тъй като усилвателят работи при по-високо изходно напрежение и намалява изкривяването при пикове на сигнала.
След като сглобите усилвателя и регулирате тока на покой, трябва да се уверите, че на изхода на усилвателя на мощността няма постоянно напрежение. Ако е по-високо от 0,1 V, тогава това очевидно изисква настройка на режимите на работа на усилвателя. В този случай най-простият начин е да изберете "поддържащ" резистор R1. За по-голяма яснота представяме няколко опции за този рейтинг и показваме измерванията на постоянно напрежение на изхода на усилвателя на фигура 18.


Фигура 18 Промяна в постояннотоковото напрежение на изхода на усилвателя в зависимост от стойността на R1

Въпреки факта, че на симулатора оптималното постоянно напрежение е получено само с R1 равно на 8,2 kOhm, в реалните усилватели този рейтинг е 15 kOhm...27 kOhm, в зависимост от това кой производител се използват диференциалните етапни транзистори VT1-VT4.
Може би си струва да кажем няколко думи за разликите между усилвателите на мощност, използващи биполярни транзистори, и тези, използващи полеви устройства в предпоследния етап. На първо място, когато се използват транзистори с полеви ефекти, изходният етап на усилвателя на напрежението е МНОГО силно разтоварен, тъй като портите на транзисторите с полеви ефекти практически нямат активно съпротивление - само капацитетът на портата е товар. В това изпълнение схемата на усилвателя започва да стъпва по петите на усилвателите от клас А, тъй като в целия диапазон от изходни мощности токът, протичащ през изходния етап на усилвателя на напрежение, остава почти непроменен. Увеличаването на тока на покой на предпоследния етап, работещ върху плаващия товар R18 и основата на емитерните последователи на мощни транзистори, също варира в малки граници, което в крайна сметка доведе до доста забележимо намаляване на THD. В тази бъчва с мед обаче има и муха в мехлема - ефективността на усилвателя е намаляла и изходната мощност на усилвателя е намаляла, поради необходимостта от подаване на напрежение над 4 V към полевите портове за да ги отворите (за биполярен транзистор този параметър е 0,6...0,7 V ). Фигура 19 показва пика на синусоидалния сигнал на усилвател, направен на биполярни транзистори (синя линия) и превключватели на полето (червена линия) при максималната амплитуда на изходния сигнал.


Фигура 19 Промяна в амплитудата на изходния сигнал при използване на различни елементи в усилвателя.

С други думи, намаляването на THD чрез замяна на полеви транзистори води до „недостиг“ от около 30 W и намаляване на нивото на THD с около 2 пъти, така че всеки сам решава какво да зададе.
Трябва също да се помни, че нивото на THD също зависи от собственото усилване на усилвателя. В този усилвател Коефициентът на усилване зависи от стойностите на резисторите R25 и R13 (при използваните рейтинги печалбата е почти 27 dB). Изчисли коефициентът на усилване в dB може да се получи с помощта на формулата Ku =20 lg R25 / (R13 +1), където R13 и R25 са съпротивлението в ома, 20 е множителят, lg е десетичният логаритъм. Ако е необходимо да се изчисли коефициентът на усилване в пъти, тогава формулата приема формата Ku = R25 / (R13 + 1). Това изчисление понякога е необходимо, когато се прави предусилвател и се изчислява амплитудата на изходния сигнал във волтове, за да се предотврати работата на усилвателя на мощност в режим на твърдо ограничение.
Намалете собствената си цена за кафе. усилване до 21 dB (R13 = 910 Ohm) води до намаляване на нивото на THD с приблизително 1,7 пъти при същата амплитуда на изходния сигнал (амплитудата на входното напрежение се увеличава).

Е, сега няколко думи за най-популярните грешки, когато сами сглобявате усилвател.
Една от най-популярните грешки е монтаж на ценерови диоди 15 V с неправилен поляритет, т.е. Тези елементи не работят в режим на стабилизиране на напрежението, а като обикновени диоди. По правило такава грешка води до появата на постоянно напрежение на изхода, а полярността може да бъде положителна или отрицателна (обикновено отрицателна). Стойността на напрежението е базирана между 15 и 30 V. В този случай нито един елемент не се нагрява. Фигура 20 показва картата на напрежението за неправилна инсталация на ценерови диоди, която е създадена от симулатора. Невалидните елементи се маркират в зелено.


Фигура 20 Карта на напрежението на усилвател на мощност с неправилно запоени ценерови диоди.

Следващата популярна грешка е монтиране на транзистори с главата надолу, т.е. когато колекторът и емитерът са объркани. В този случай също има постоянно напрежение и липса на признаци на живот. Вярно, обратното включване на транзисторите на диференциалната каскада може да доведе до тяхната повреда, но тогава зависи от вашия късмет. Картата на напрежението за "обърната" връзка е показана на Фигура 21.


Фигура 21 Карта на напрежението, когато диференциалните каскадни транзистори са включени "обърнати".

Често транзисторите 2N5551 и 2N5401 са объркани, а емитерът и колекторът също могат да бъдат объркани. Фигура 22 показва картата на напрежението на усилвателя с „правилната“ инсталация на разменени транзистори, а Фигура 23 показва транзисторите не само разменени, но и с главата надолу.


Фигура 22 Диференциалните каскадни транзистори са обърнати.


Фигура 23 Транзисторите на диференциалното стъпало са обърнати, а колекторът и емитерът са обърнати.

Ако транзисторите са сменени и емитер-колекторът е запоен правилно, тогава на изхода на усилвателя се наблюдава малко постоянно напрежение, токът на покой на транзисторите на прозореца се регулира, но звукът или напълно липсва, или е на ниво "изглежда, че играе." Преди да инсталирате транзистори, запечатани по този начин на платката, те трябва да бъдат проверени за функционалност. Ако транзисторите са разменени и дори местата на емитер-колектор са разменени, тогава ситуацията вече е доста критична, тъй като в това изпълнение за транзисторите на диференциалния етап полярността на приложеното напрежение е правилна, но режимите на работа са нарушени. В този вариант има силно нагряване на крайните транзистори (токът, протичащ през тях, е 2-4 A), малко постоянно напрежение на изхода и едва доловим звук.
Объркването на pinout на транзисторите на последния етап на усилвателя на напрежението е доста проблематично при използване на транзистори в корпуса TO-220, но транзисторите в пакета TO-126 често са запоени с главата надолу, разменяйки колектора и емитера. При този вариант има силно изкривен изходен сигнал, лошо регулиране на тока на покой и липса на нагряване на транзисторите на последното стъпало на усилвателя на напрежението. По-подробна карта на напрежението за тази опция за монтаж на усилвател на мощност е показана на Фигура 24.


Фигура 24 Транзисторите на последния етап на усилвателя на напрежението са запоени с главата надолу.

Понякога транзисторите на последния етап на усилвателя на напрежението са объркани. В този случай има малко постоянно напрежение на изхода на усилвателя, ако има някакъв звук, той е много слаб и с големи изкривявания, токът на покой се регулира само в посока на увеличаване. Картата на напрежението на усилвател с такава грешка е показана на фигура 25.


Фигура 25 Неправилно инсталиране на транзистори в последния етап на усилвателя на напрежението.

Предпоследният етап и крайните транзистори в усилвателя се бъркат на места твърде рядко, така че тази опция няма да бъде разгледана.
Понякога усилвателят се проваля; най-честите причини за това са прегряване на крайните транзистори или претоварване. Недостатъчната площ на радиатора или лошият термичен контакт на фланците на транзистора може да доведе до нагряване на крайния транзисторен кристал до температурата на механично разрушаване. Следователно, преди усилвателят на мощността да бъде напълно пуснат в експлоатация, е необходимо да се уверите, че винтовете или самонарезните винтове, закрепващи краищата към радиатора, са напълно затегнати, изолационните уплътнения между фланците на транзисторите и радиатора са добре затегнати. добре смазани с термопаста (препоръчваме добрата стара KPT-8), както и размерът на уплътненията по-голям от размера на транзистора с поне 3 мм от всяка страна. Ако площта на радиатора е недостатъчна и просто няма друга възможност, тогава можете да използвате 12 V вентилатори, които се използват в компютърното оборудване. Ако сглобеният усилвател е планиран да работи само при мощност над средната (кафенета, барове и т.н.), тогава охладителят може да бъде включен за непрекъсната работа, тъй като все още няма да се чува. Ако усилвателят е сглобен за домашна употреба и ще се използва при ниски мощности, тогава работата на охладителя вече ще се чува и няма да има нужда от охлаждане - радиаторът почти няма да се нагрее. За такива режими на работа е по-добре да използвате контролирани охладители. Има няколко опции за управление на охладителя. Предложените опции за управление на охладителя се основават на наблюдение на температурата на радиатора и се включват само когато радиаторът достигне определена, регулируема температура. Проблемът с повредата на прозоречните транзистори може да бъде решен или чрез инсталиране на допълнителна защита от претоварване, или чрез внимателно инсталиране на проводниците, отиващи към системата на високоговорителите (например използване на безкислородни проводници за свързване на високоговорители към усилвател на автомобили, които освен това до намалено активно съпротивление, имат повишена изолационна якост, устойчиви на удар и температура).
Например, нека разгледаме няколко варианта за повреда на терминални транзистори. Фигура 26 показва картата на напрежението, ако обратните транзистори в края на линията (2SC5200) се отворят, т.е. Преходите са изгорени и имат максимално възможно съпротивление. В този случай усилвателят поддържа режими на работа, изходното напрежение остава близко до нула, но качеството на звука определено е по-добро, тъй като се възпроизвежда само една полувълна от синусоидата - отрицателна (фиг. 27). Същото ще се случи, ако директните терминални транзистори (2SA1943) се счупят, ще се възпроизведе само положителна полувълна.


Фигура 26 Обратните крайни транзистори изгоряха до точката на счупване.


Фигура 27 Сигнал на изхода на усилвателя в случай, когато транзисторите 2SC5200 са напълно изгорени

Фигура 27 показва карта на напрежението в ситуация, при която клемите са повредени и имат възможно най-ниското съпротивление, т.е. късо. Този тип неизправност поставя усилвателя в МНОГО тежки условия и по-нататъшното изгаряне на усилвателя е ограничено само от захранването, тъй като консумираният ток в този момент може да надхвърли 40 A. Оцелелите части моментално набират температура, в рамото, където транзисторите все още работят, напрежението е малко по-високо от мястото, където действително е възникнало късото съединение към захранващата шина. Тази конкретна ситуация обаче е най-лесна за диагностициране - точно преди да включите усилвателя, проверете съпротивлението на преходите с мултицет, без дори да ги изваждате от усилвателя. Границата на измерване, зададена на мултиметъра, е ДИОДЕН ТЕСТ или АУДИО ТЕСТ. По правило изгорелите транзистори показват съпротивление между преходите в диапазона от 3 до 10 ома.


Фигура 27 Карта на напрежението на усилвателя на мощността в случай на изгаряне на крайните транзистори при късо съединение (2SC5200)

Усилвателят ще се държи по абсолютно същия начин в случай на повреда на предпоследното стъпало - при прекъсване на клемите ще се възпроизведе само една полувълна от синусоидата, а ако преходите са късо съединени, огромни ще има потребление и отопление.
Ако има прегряване, когато се смята, че радиаторът за транзисторите на последния етап на усилвателя на напрежението не е необходим (транзистори VT5, VT6), те също могат да се повредят, както поради отворена верига, така и поради късо съединение. В случай на изгаряне на преходите VT5 и безкрайно високо съпротивление на преходите, възниква ситуация, когато няма какво да поддържа нула на изхода на усилвателя, а леко отворените крайни транзистори 2SA1943 ще изтеглят напрежението при изхода на усилвателя на минус захранващото напрежение. Ако товарът е свързан, тогава стойността на постоянното напрежение ще зависи от зададения ток на покой - колкото по-висок е, толкова по-голяма е стойността на отрицателното напрежение на изхода на усилвателя. Ако товарът не е свързан, тогава изходното напрежение ще бъде много близко по стойност до отрицателната захранваща шина (Фигура 28).


Фигура 28 Транзисторът VT5 на усилвателя на напрежението е счупен.

Ако транзисторът в последния етап на усилвателя на напрежението VT5 се повреди и неговите преходи са късо съединение, тогава при свързан товар на изхода ще има доста голямо постоянно напрежение и постоянен ток, протичащ през товара, около 2-4 A. Ако товарът е изключен, тогава напрежението на изходния усилвател ще бъде почти равно на положителната захранваща шина (фиг. 29).


Фигура 29 Транзисторът VT5 на усилвателя на напрежението е "късо".

Накрая остава само да предложим няколко осцилограми в най-координатните точки на усилвателя:


Напрежение в базите на диференциалните каскадни транзистори при входно напрежение 2,2 V. Синя линия - бази VT1-VT2, червена линия - бази VT3-VT4. Както се вижда от фигурата, амплитудата и фазата на сигнала практически съвпадат.


Напрежение в точката на свързване на резистори R8 и R11 (синя линия) и в точката на свързване на резистори R9 и R12 (червена линия). Входно напрежение 2.2 V.


Напрежение на колекторите VT1 (червена линия), VT2 (зелено), както и на горната клема R7 (синя) и долната клема R10 (люляк). Намаляването на напрежението се причинява от работа при натоварване и леко намаляване на захранващото напрежение.


Напрежението на колекторите VT5 (синьо) и VT6 (червено. Входното напрежение е намалено до 0,2 V, така че да може да се види по-ясно, по отношение на постоянно напрежение има разлика от приблизително 2,5 V

Остава само да обясня за захранването. На първо място, мощността на мрежовия трансформатор за усилвател на мощност от 300 W трябва да бъде поне 220-250 W и това ще бъде достатъчно за възпроизвеждане на много твърди композиции. Можете да научите повече за мощността на захранването на усилвателя. С други думи, ако имате трансформатор от цветен тръбен телевизор, тогава това е ИДЕАЛЕН ТРАНСФОРМАТОР за един канал на усилвателя, който ви позволява лесно да възпроизвеждате музикални композиции с мощност до 300-320 W.
Капацитетът на филтърните кондензатори на захранващия блок трябва да бъде най-малко 10 000 μF на рамо, оптимално 15 000 μF. Когато използвате капацитети, по-високи от посочения рейтинг, вие просто увеличавате цената на дизайна без забележимо подобрение в качеството на звука. Не трябва да се забравя, че при използване на толкова големи капацитети и захранващи напрежения над 50 V на рамо, моментните токове вече са критично огромни, така че е силно препоръчително да се използват системи за плавен старт.
На първо място, силно се препоръчва, преди да сглобите който и да е усилвател, да изтеглите описанията на производителите (листове с данни) за ВСИЧКИ полупроводникови елементи. Това ще ви даде възможност да разгледате по-отблизо елементната база и, ако някой елемент не е наличен за продажба, да намерите заместител за него. Освен това ще имате под ръка правилния щифт на транзисторите, което значително ще увеличи шансовете за правилна инсталация. Тези, които са особено мързеливи, се насърчават МНОГО внимателно поне да се запознаят с местоположението на терминалите на транзисторите, използвани в усилвателя:

.
И накрая, остава да добавим, че не всеки изисква мощност от 200-300 W, така че печатната платка е преработена за една двойка терминални транзистори. Този файл е направен от един от посетителите на форума на сайта "SOLDERING IRON" в програмата SPRINT-LAYOUT-5 (DOWNLOAD BOARD). Подробности за тази програма можете да намерите.

Миналото лято беше създаден автомобилен аудио комплекс, но оттогава измина една година и дойде време за промяна. Първо, нека обясня същността на идеята. Беше планирано да се сглоби Hi-Fi усилвател за използване в кола. Изискванията към усилвателя бяха следните: мощен канал от 250-350 вата за захранване на субуфера, два канала за захранване на задните високоговорители и 8 канала за захранване на предните глави с ниска мощност, но всички избрани усилватели трябваше да бъдат Hi-Fi. За реализирането на такъв мащабен проект бяха необходими финанси, нерви и много време, с което разполагах.

Усилвател за субуфер

Усилвател за заден високоговорител

Усилвател на преден високоговорител

ПЕЧАТНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТКА

Не мислех за дъската дълго време, всички дъски на отделните блокове бяха налични, всичко, което трябваше да направя, беше да прехвърля всички шаблони върху фолио от фибростъкло и да ги гравирам. PCB и файлове със схеми се намират тук. Шаблоните бяха приложени към общата дъска след някои изчисления. За този процес използвах добре познатия метод LUT, гладенето на всеки шаблон за 90 секунди трябва да се извършва внимателно, така че тонерът да залепне плътно за повърхността на фолиото на печатната платка и да не се отдели, когато хартията се отстрани.

След това оставете PCB да се охлади за 5-10 минути, след което внимателно отстранете хартията. Първо трябва да поставите дъската в съд с вода и да изчакате няколко минути, след което внимателно да отстраните хартията. Не можах да намеря реактиви за ецване в града, така че трябваше да потърся алтернатива. Алтернативното решение се състои от три основни компонента - водороден прекис, лимонена киселина и готварска сол . Като цяло моята такса струваше 12 бутилки водороден прекис (3 процента разтвор на водороден прекис, всяка бутилка 100 mg) - 12 опаковки лимонена киселина (опаковка - 40 mg), закупени в аптека - 9 чаени лъжички готварска сол, закупени в магазин за хранителни стоки - откраднат от кухнята на собствения му дом. Всички компоненти се смесват, докато солта и лимонената киселина се разтворят напълно.

Поради големия размер на дъската възникнаха трудности със съда, в който беше планирано ецването. И тук реших да потърся алтернатива. Купих найлонов плик от магазина и го поставих в кутия от някакъв играч; дъската пасна идеално в такъв „съд“. Излях разтвора и го поставих на слънце. Целият процес на ецване продължи не повече от час. Доста бурна реакция, така че трябва да се направи на чист въздух. След това трябва да изтриете тонера. За да направите това, използвайте чисти (или не толкова) парцали и ацетон. Готовата дъска трябва да се измие обилно с топла вода, след което да се изсуши със сешоар.

Друг проблем е изхвърлянето на разтвора, постъпих варварски, като излях целия разтвор в канализацията, когато направите същото, уверете се, че никой не вижда, в противен случай ще се втурнат еколози, в моя случай такъв проблем не възникна, тъй като аз самият съм природозащитник (хаха) . След това трябва да започнете да пробивате дупки и има много, много много от тях. Пробих половината дупки с 3-килограмова бормашина, след което специално за това начинание беше закупена мини-бормашина с всички удобства на търг в eBay. По време на процеса на пробиване използвах 0,8 мм свредла за малки компоненти (резистори, кондензатори, микросхеми и др.), 1 мм свредла за по-големи (изходни транзистори на усилвател, силови диоди) и 5 ​​мм свредла за клемите на намотките на импулсни трансформатори.

Вече пробитата дъска трябва да бъде калайдисана. За да направите това, имате нужда от поялник със сто вата, борова колофония и, разбира се, калай. Съветвам ви да носите маска по време на този процес, димът от колофон не е токсичен, но тук се образува цял облак дим и е доста трудно да се диша при такива условия. Гланцираният калаен слой придава на печатната платка красив външен вид и предпазва медните следи от окисление. Едва след приключване на този процес имаме напълно завършена печатна платка и вече можем да започнем монтажа...

Ще започнем да сглобяваме части от печатна платка за нашия домашен усилвател с източник на захранване или по-скоро два източника, тъй като са необходими две захранвания. Разбира се, ние не използваме силови трансформатори на хардуера, а импулсни захранвания.

ИНВЕРТОР 1

Този инвертор е предназначен само за захранване на усилвател на субуфер, използващ ланзарна верига. Изходно напрежение +/-65 волта. Инверторът няма стабилизация на изходното напрежение, но въпреки това не наблюдавах сериозни скокове на напрежението. Инверторът е изграден с помощта на класическа схема за натискане и издърпване, използваща PWM контролер на микросхема TL494. Трансформаторът е навит на два пръстена от марката 3000NM (Евгений, благодаря ти, че помогна и изпрати пръстените от другия край на света), размерите на пръстените са 45*28*8. Ако е възможно, използвайте ферит клас 2000NM, това ще доведе до по-малко загуби в трансформатора. Не залепих пръстените заедно, просто ги увих с прозрачно тиксо. Не заобих ръбовете на пръстена, просто увих сърцевината с лента от фибростъкло на два слоя, преди да навия. Фибростъклото не се страхува от прегряване и осигурява доста добра изолация на намотките, въпреки че в такива инвертори в индустриален стил намотките никога не са изолирани една от друга, тъй като напрежението не е толкова високо.

Намотката се извършва с две напълно идентични шини, като всяка шина се състои от 12 нишки с диаметър 0,7 mm. Преди навиване вземаме контролен проводник, ще го използваме, за да разберем колко дълго е необходима гумата. Контролният проводник може да бъде от всякакъв тип, с всякакво напречно сечение (за удобство изберете диаметър от 0,3-1 mm, така че вземете контролния проводник и навийте 5 оборота около пръстена, като разтегнете оборотите равномерно по целия пръстен). Сега развиваме намотката, измервайки дължината, да кажем, че дължината на жицата е 20 см, следователно, за да навиете основната намотка, жицата трябва да се вземе с резерв от 5-7 см, т.е. 25-27 см, разбира се, дължината не е точна и е дадена само като пример. Сега да продължим. Тъй като нашата първична (захранваща) намотка се състои от две напълно еднакви рамена, имаме нужда от 24 нишки от 0,7 mm проводник със същата дължина. След това трябва да сглобите гумите от 12 ядра, да завъртите краищата на сърцевините и да продължите към процеса на навиване.

Различните източници предоставят различни технологии за навиване; този метод се различава по това, че ви позволява да получите най-еквивалентните намотки. Навиваме го с две гуми наведнъж; препоръчително е да използвате колан за удобство, но аз го навивам без него. Навиваме 5 оборота около целия пръстен възможно най-внимателно, в крайна сметка получаваме 4 завоя. За да осигурим издръжливостта на намотките, изолираме намотката; тестовата изолация може да бъде всичко - лента, електрическа лента, конец и т.н., стига намотката да издържи, ако сте сигурни в правилността на намотката, тогава вие може да монтира крайната изолация (в моя случай отново фибран). Сега трябва да фазирате намотките, като свържете началото на първата полунамотка (рамото) към края на втората или обратно, началото на втората към края на първата. На кръстовището на намотките има кран от средата; към него се подава захранване плюс 12 волта според веригата. Вторичната намотка е навита и фазирана по същия принцип като първичната. Намотката се състои от 2x24 оборота, навити с две гуми. Всяка шина се състои от 5 нишки от тел 0,7 mm.

Диодният токоизправител е сглобен от 4 последователни диода KD213A. Това са импулсни диоди с обратно напрежение до 200 волта, те се чувстват страхотно при честоти от 50-80 kHz (въпреки че могат да работят при честоти до 100 kHz), а максимално допустимият ток от 10 ампера е това, от което се нуждаете. Диодите не изискват допълнително охлаждане, въпреки че може да се получи топлина по време на работа.

Използвах готови дросели в изходната верига, от компютърни захранвания. Дроселите са навити на феритен прът (дължина 1,5-2 см, диаметър 6 мм). Намотката съдържа 5-6 навивки, навити с 2-2,5 мм тел, за удобство можете да я навиете с няколко нишки по-тънка тел. Взех изглаждащи електролити с напрежение 100 волта 1000 μF, те работят с голям марж. В резултат на това има 4 такива кондензатора в рамото на инверторната платка и още два подобни са на платката усилвател Lanzar, т.е. общият капацитет на филтрите в рамото е 5000 µF. Преди и след дроселите има филмови кондензатори с напрежение от 100 волта; техният капацитет не е особено критичен и може да бъде в рамките на 0,1-1 µF.

СТАРТИРАНЕ НА ПЪРВИЯ ИНВЕРТОР ЗАХРАНВАНЕ

Преди да стартирате инвертора, внимателно проверете правилната инсталация. Маломощните транзистори BC556/557 могат да бъдат заменени с домашния аналог KT3107, BC546 с KT3102 или други с подобни параметри. Полевите превключватели не трябва да се нагряват по време на работа без изходно натоварване, а при натоварване нагряването на рамената трябва да бъде равномерно. Последният етап е отстраняване на топлината. В моя случай полевите транзистори са монтирани на радиатор от захранването на компютъра, през дистанционни елементи от слюда и изолационни шайби.

Веригата реализира дистанционно управление (REM), т.е. главният, захранващият плюс и минус винаги са свързани към усилвателя и за да започне веригата, се прилага плюс към точката REM, транзисторът BC546 се отваря и захранването се подава към генератора и работният цикъл на инвертора започва. Освен това дистанционното може да се захранва от радиото на колата или можете да инсталирате малък превключвател в колата, който може да се използва за включване и изключване на усилвателя.

Ако имате проблеми...

проблем. Случва се полевите превключватели да се повредят при първото им включване.

Причина и отстраняване . Първичната намотка е неправилно фазирана или транзисторите са дефектни. Ако сте сигурни в правилната инсталация и работоспособността на всички компоненти, тогава най-вероятно първичната намотка на трансформатора е неправилно фазирана. За да направите това, изключваме вторичната верига, тоест натоварването, което е свързано към вторичната намотка, и стартираме трансформатора отново (често могат да възникнат проблеми във вторичните вериги), ако всичко е същото, тогава проверяваме транзистори за изправност, те най-вероятно ще бъдат „мъртви“, сменете ги и фазираме трансформатора правилно.

проблем. Когато е включен, една от двойките транзистори прегрява, втората двойка е студена.

Причина и отстраняване . Първо проверяваме наличието на правоъгълни импулси на щифтове 9 и 10 на микросхемата; ако всичко е наред, тогава проверяваме връзката на диоди и транзистори с ниска мощност. Този проблем възниква по две причини - неправилно свързване на драйвер с ниска мощност транзистори или неравни рамена на първичната намотка.

ИНВЕРТОР 2

Схемата и печатната платка на втория инвертор са напълно подобни на първия. Изходно напрежение за захранване на канали ОМ е 2x55 волта (+/-55V). Вторичната намотка този път е навита с 6 нишки от тел 0,8 mm и се състои от 2x28 намотки, навити по същата технология, както при първия инвертор.

Моля, имайте предвид, че първичната и вторичната намотка трябва да бъдат навити в ЕДНА и ЕДНА ПОСОКА!

Другата вторична е предназначена за захранване на усилвателния блок, базиран на микросхеми LM1875. Намотката се състои от 2х8 навивки, навити с 4 нишки от тел 0,8 мм. След сглобяването на инвертора внимателно проверяваме инсталацията за грешки, ако няма такива, тогава вземаме мултиметър и проверяваме вторичните вериги за късо съединение.

ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ

Първото стартиране на инвертора трябва да се извърши от лабораторно захранване със защита от късо съединение, като в момента на стартиране защитата може да работи погрешно, ако устройството е с ниска мощност, в моя случай преобразувана мощност Използвано е захранване с ток от 3,5 A, токът на празен ход на инвертора е 170-280 mA, в зависимост от правилното изчисление на трансформатора, работната честота на генератора и вида на полевите превключватели, демпферният резистор играе значителна роля. роля, в моя случай трябваше да си поиграя малко с него, за да намаля консумацията на веригата.

По време на празен ход не трябва да има генериране на топлина върху клавишите; ако има такова, значи има проблем с инсталацията или неработещ компонент. Преди да започнете, измийте дъската от флюсовете, за това можете да използвате ацетон или разтворител. А сега да преминем към самия блок UMZCH ...

След успешно стартиране на захранването, преминаваме към най-интересната част от дизайна - блока на аудио усилвателя на мощността. Включва нискочестотен филтър за субуфера и стабилизиращ модул.

УСИЛВАТЕЛ ЗА СУБУФЕР ПО СХЕМА LANZAR

Е, какво можем да кажем за една от най-повтарящите се схеми на усилвател на мощност - веригата Lanzar е разработена още през 70-те години на миналия век. На модерна елементарна база с висока точност Lanzar започна да звучи още по-добре. На теория веригата е отлична за широколентова акустика, изкривяване при половината от обема само 0,04%- пълноценен Hi-Fi.

Изходният етап на усилвателя е изграден върху двойка 2SA1943И 2SC5200, всички стъпала са сглобени на допълващи се двойки, които са максимално близки по параметри, усилвателят е изграден изцяло на симетрична основа. Номиналната изходна мощност на усилвателя е 230-280 вата, но много повече може да се премахне чрез увеличаване на входното захранващо напрежение. Стойностите на ограничителните резистори на диференциалните стъпала се избират въз основа на входното напрежение. По-долу е таблицата.

Захранване ±70 V - 3.3 kOhm...3.9 kOhm
Захранване ±60 V - 2.7 kOhm...3.3 kOhm
Захранване ±50 V - 2.2 kOhm...2.7 kOhm
Захранване ±40 V - 1.5 kOhm...2.2 kOhm
Захранване ±30 V - 1.0 kOhm...1.5 kOhm

Тези резистори са избрани с мощност от 1-2 вата по време на работа, може да се наблюдава отделяне на топлина върху тях.

Регулиращият транзистор беше заменен с домашен KT815, по това време нямаше друг под ръка. Предназначен е за регулиране на тока на покой на изходните стъпала, не прегрява по време на работа, а е монтиран на общ радиатор с транзисторите на изходния етап.

Препоръчително е да направите първото стартиране на веригата от електрическата мрежа; свържете 100-150 вата лампа с нажежаема жичка последователно с мрежовата намотка на трансформатора; ако има проблеми, изгорете минимум части. Като цяло схемата на Lanzar не е критична за инсталацията и компонентите; пробвах я дори с широк набор от използвани компоненти, използвайки домашни радиокомпоненти - веригата показва високи параметри дори в този случай. Схемата на Lanzar има две основни версии - на биполярни транзистори и използване на полеви превключватели в предпоследния етап, в моя случай първа версия.

Вторият предварителен етап работи в чист клас " А", следователно по време на работа транзисторите се прегряват. Транзисторите на тази каскада трябва да бъдат инсталирани на радиатор, за предпочитане общ, не забравяйте за изолацията - слюдени плочи и изолационни шайби за винтове.

Правилно сглобената верига стартира без проблеми. Правим първото изстрелване с ВХОД КЪСО КЪМ ЗАЗЯ , т.е. Входът на усилвателя е свързан към средната точка от захранването. Ако след изстрелването нищо не избухне, тогава можете да изключите входа от земята. След това свързваме товара - високоговорителя и включваме усилвателя. За да се уверите, че усилвателят работи, просто докоснете оголения входен проводник. Ако се появи особен рев в главата, значи усилвателят работи! След това можете да укрепите всички захранващи части с радиатори и да изпратите аудио сигнал към входа на усилвателя. След 15-20 минути работа при 30-50% от максималния обем, трябва да регулирате тока на покой. Снимката показва всичко подробно, препоръчително е да използвате цифров мултицет като индикатор за напрежение.

Измерване на изходната мощност на усилвателя

Как да настроите тока на покой

LPF И СТАБИЛИЗАЦИОНЕН БЛОК

Нискочестотният филтър и суматорът са изградени на две микросхеми. Предназначен е за плавно регулиране на фазата, силата на звука и честотата. Суматорът е предназначен да сумира сигналите на двата канала за получаване на по-мощен сигнал. Индустриалните мощни автоматични усилватели използват точно този принцип на филтриране и сумиране на сигнала, но суматорът може, ако желаете, да бъде изключен от веригата и да използва само нискочестотен филтър. Филтърът прекъсва всички честоти, оставяйки само граница между 35-150 Hz.

Регулирането на фазата ви позволява да съчетаете субуфера с високоговорителите, в някои случаи също е изключено. Това устройство се захранва от стабилизиран биполярен източник на напрежение +/-15 волта. Захранването може да се осигури с помощта на допълнителна вторична намотка или можете да използвате биполярен стабилизатор на напрежението, за да намалите напрежението от основната намотка. За тази цел е сглобен биполярен стабилизатор. Първоначално напрежението се намалява от ценерови диоди, след това се усилва от биполярни транзистори и се подава към линейни стабилизатори на напрежение от тип 7815 и 7915. На изхода на стабилизатора се формира стабилно биполярно захранване, което захранва суматора и нискочестотен филтърен блок.

Стабилизаторите и транзисторите могат да се нагорещят, но това е съвсем нормално, те могат да се монтират на радиатори, но в моя случай има активно охлаждане от охладител, така че радиаторите не бяха полезни, а освен това разсейването на топлината е; в нормални граници, тъй като самият нискочестотен филтър консумира много малко.

ПЛЯСКАНЕ ДО ЧИП ВЕРИГИ

Шамар в лицето mikruham не е най-простият, но висококачествен нискочестотен усилвател на мощност. Усилвателят е в състояние да развие максимална изходна мощност от 130 вата и работи в доста широк диапазон на входното напрежение. Изходният етап на усилвателя е изграден върху двойка 2sa1943 2sc5200и работи в режим AB. Тази версия е разработена от автора тази година, по-долу са нейните основни параметри.

Диапазон на захранващото напрежение = +/- 20V... +/- 60V

Номинално захранващо напрежение (100W, 4 Ohm) = +/- 36V

Номинално захранващо напрежение (100W, 8 Ohm) = +/- 48V


Всичко е ясно с мощността, но какво да кажем за изкривяването?


THD+N (при Pout<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%

THD+N (при максимална изходна мощност, 1kHz) = 0,003%


THD+N (при максимална изходна мощност, 20kHz) = 0,008%

Частите, използвани в този модул, са подстригващи резистори, транзистори с ниска и средна мощност:

ТУК ВИДЕО

Изобщо не е лошо, почти висок клас! Всъщност, ако се фокусирате само върху SOI, тогава този усилвател е пълноценен HI-END, но това не е достатъчно за високия клас, затова беше класифициран в добрата стара категория hi-fi.Макар че усилвателят развива само 100 вата, това е порядък по-сложен от подобни схеми, но самото сглобяване няма да бъде трудно, ако всички компоненти са налични. Не препоръчвам да отхвърляте стойностите на веригата - моят опит потвърждава това.

Маломощните транзистори могат да прегреят по време на работа, но няма място за притеснение - това е техният нормален режим на работа. Изходният етап, както вече беше казано, работи в клас AB, следователно ще се освободи огромно количество топлина, която трябва да бъде отстранена. При мен са подсилени с общ радиатор, което е повече от достатъчно, но за всеки случай има и активно охлаждане.

След монтажа чакаме първото стартиране на веригата. За да направите това, съветвам ви да прочетете отново за стартирането и конфигурирането на Lanzar - тук всичко се прави по същия начин. Правим първото стартиране с входа на късо към маса, ако всичко е наред, тогава отваряме входа и подаваме звуков сигнал. Дотогава всички захранващи компоненти трябва да бъдат подсилени с радиатор, в противен случай, докато се възхищавате на музиката, може да не забележите как изходният етап превключва дима - всеки от тях е много, много скъп.

Най-накрая направихме приличен звук на усилвателя на нашата домашна аудио система, проверихме работата му и оценихме качеството на звука на основния канал. Време е да добавите защитен модул срещу случайно късо съединение към него, за да не отиде цялата работа на вятъра поради неизбежни аварии по време на работата му. Ще монтираме и останалите ULF канали с ниска мощност за свързване на задните високоговорители.

UMZCH КАТО ЗАЩИТА

Първоначално мислех да използвам защитна верига срещу БРИГ , но след като прочетох отзиви за защита на триак, исках да го пробвам. Защитните блокове бяха направени в самия край, тогава финансите бяха трудни, а триаците и другите компоненти на веригата се оказаха доста скъпи, така че се върнахме към релейната защита.

В резултат на това бяха сглобени три защитни блока, един от които за усилвателя на субуфера, а другите два за OM каналите.

Можете да намерите голям брой блокови схеми за защита в Интернет, но аз съм пробвал тази схема няколко пъти. Ако има постоянно напрежение на изхода (над допустимото ниво), защитата се задейства моментално, спестявайки динамичната глава. След подаване на захранване релето се затваря и когато веригата се задейства, трябва да се отвори. Защитата включва главата с леко закъснение - това от своя страна също е допълнителна застраховка и щракването след включване почти не се чува.

Компонентите на защитния блок могат да се отклоняват от посочените, главният транзистор може да бъде заменен с наш KT815G, използвани високоволтови транзистори MJE13003- Имам много от тях, освен това са доста мощни и не прегряват по време на работа, така че нямат нужда от радиатор. Маломощните транзистори могат да бъдат заменени с S9014, 9018, 9012, дори на КТ315, най-добрият вариант е 2N5551. Реле 7-10 ампера, можете да изберете всяко 12 или 24 волтово реле, в моя случай 12 волта.

Защитните блокове за OM каналите са инсталирани близо до трансформатора на втория инвертор, цялото това нещо работи доста ясно, при максимален обем защитата може да работи (лъжливо) изключително рядко.

УСИЛВАТЕЛИ С МАЛКА МОЩНОСТ

Прекарах дълго време в решаване кой усилвател да използвам за нискомощни високоговорителни системи. Първоначално реших да използвам микросхеми като евтин вариант TDA2030, тогава реших, че 18 вата на канал не са достатъчни и преминах към TDA2050- по-мощен аналог при 32 вата. След това, след като сравних звука на основните опции, изборът падна върху любимата ми микросхема - LM1875, 24 вата и качеството на звука е 2-3 порядъка по-добро от първите две микросхеми.

Дълго рових из нета, но все не намирах печатна платка, която да отговаря на моите нужди. Седейки на компютъра в продължение на няколко часа, създадохме своя собствена версия за петканален усилвател на микросхеми LM1875 , платката се оказа доста компактна; Това устройство беше напълно сглобено за 2 часа - всички компоненти бяха налични до този момент.

УСИЛВАТЕЛ ВИДЕО

Качеството на звука на тези микросхеми в крайна сметка е на много високо ниво Hi-Fi, изходната мощност е прилична - 24 вата синус, но в моя случай мощността се увеличава чрез увеличаване на захранващото напрежение до 24 волта, като в този случай можете да получите около 30 вата изходна мощност. На основната платка на усилвателя имах място за 4-канален усилвател TDA2030 , но по някаква причина не ми хареса...

Платката за LM е прикрепена към основната ULF платка чрез стелажи под формата на тръби и болтове. Захранването за това устройство се взема от втория инвертор; Токоизправителят и филтърните кондензатори са разположени директно върху платката на усилвателя. Вече традиционните токоизправителни диоди KD213A. Не използвах дросели за изглаждане на радиочестотни смущения и няма нужда да ги използвам, тъй като дори доста маркови автомобилни усилватели често не ги инсталират. Като радиатор използвах комплект дуралуминиеви заготовки 200x40x10 мм.

Към платката е прикрепен и охладител, който едновременно отвежда топлия въздух от това устройство и издухва радиаторите на инверторите. Сега, след като напълно разбрахме електрониката на аудиокомплекса, нека да преминем към механиката и водопроводната работа...

Основата на всеки любителски радио дизайн е красив, удобен калъф, особено след като трябва да изглежда прилично на устройство, което заема своето достойно място в хола или вашия офис.

КАСА И МОНТАЖ

Борих се с тялото особено дълго време, докато един прекрасен ден при мен дойде непознат. В ръцете му имаше устройство, което приличаше на стар усилвател на мощност. Човекът се представи и започна разговор. Оказа се, че ме познава добре и ми донесе една ненужна вещ, за да я заменя за непрекъсваемо захранване. Не му даде непрекъсваемо захранване, но го убеди да продаде устройството за 400 рубли. Без да мисли два пъти, той се съгласи. Уредът е компресор на фирмата TESLA , беше в доста работещо състояние, но всичко, което ми трябваше от него, беше корпус, който беше точно за комплекса на усилвателя.

ВИДЕО - ДОМАШЕН УСИЛВАТЕЛ

Трансформаторите бяха закрепени към платката с помощта на особено силно лепило "момент"; те бяха допълнително притиснати към платката с метални шайби (с гумено уплътнение, за да не се прищипят намотките), които трябваше да бъдат боядисани в черно, за да не бъдат забележим. Шайбите са закрепени с болтове с дължина 40 мм и диаметър 4 мм.

Електрическите автобуси отнеха почти 5 дни. Дълго време не можех да реша как да ги направя, от какъв материал и каква форма да ги направя. Опитах много - алуминий, неръждаема стомана (гумите от необходимата секция бяха налични само от посочените метали). И двата варианта не бяха подходящи, имаше твърде много загуби, дори автобуси с напречно сечение от около 12 mm прегряваха, в случай на неръждаема стомана имаше висока устойчивост на сечението на използваната шина, в рамките на 5 минути работа на инверторите шината нагряваше толкова много, че лесно можеше да заври вода върху нея, което доведе до загуби само в шините - скромните 10 ампера... В резултат на това беше закупен дебел многожилен проводник със сечение 16 mm и всеки инвертор е свързан към главните контактни шини чрез такъв кабел. Напречното сечение на този проводник е повече от достатъчно, разбира се, можете да минете с по-тънък, но аз го направих с резерв, така да се каже, за всеки случай.

Кабелът е свързан към разпределителни шини (има две такива шини) - това се прави за лесна инсталация. Към всеки инвертор чрез разпределителната шина се подава мощност плюс. Разпределителните шини са изработени от месинг, закрепени към основната платка с болт и лепило (отново за застраховка).

Радиаторите бяха взети от някакъв домашен усилвател, след първото стартиране стана ясно, че те не са достатъчни за такова чудовище, защото всички изходни етапи на усилвателите са монтирани на този конкретен радиатор. Ето защо реших да добавя активно охлаждане под формата на охладител.

Първоначално мислех да изнеса радиатора на усилватели с ниска мощност навън, но след това намерих дуралуминиеви заготовки на тавана и реших да направя радиатор от тях. За щастие заготовките бяха с резба и нямаше проблеми със съединяването им. Готовият радиатор е прикрепен към шасито на усилвателя. На платката на усилвателите с ниска мощност е монтиран охладител, но не за отстраняване на топлината от радиаторите на това устройство, а за охлаждане на превключвателите на захранването на диодите на инвертора и токоизправителя. По време на работа при ниска мощност радиаторите на инверторите са студени, но при високи мощности те се прегряват значително, тъй като усилвателите консумират до 700 вата, значителна част от мощността се губи, превръщайки се в ненужно генериране на топлина на транзисторите.

Първоначално мислех да сглобя прост корпус, тъй като самият усилвател беше планиран за кола. Още в края на работата се замислих сериозно върху дизайна и всичко, което се получи, бяха напълно оригинални решения. Комбинацията от бронзови и златни въглеродни влакна, корпоративното лого и дизайнът на предния панел са направени на ръка. Контролът на силата на звука се състои от три основни части; първоначално планирах да изнеса регулаторите на нискочестотния филтърен блок отвън, но след като помислих малко, разбрах, че дизайнът на предния панел се разваля, така че ги коригирах предварително по мой вкус, така че вече не трябваше да отварям кутията. Честотата на срязване е приблизително 70 Hz, силата на звука е максимална - това е всичко.

Направих месингови шини на платката за лесен монтаж, така че да не се налага да запоявам главните захранващи шини, когато трябва да сваля платката. Първоначално мислех, че ще има малко захранващи шини, но след това, когато усилвателят беше на последния етап от работа, разбрах, че ще има повече кабели от планираното. За да не разваля външния вид на вътрешната инсталация, реших да използвам проводници със същия цвят на изолацията. Използвах почти всички многожилни проводници с напречно сечение от 2,5 мм; използвах специални ленти с резе; пакет от такива монтажни ленти струва един долар, един пакет беше достатъчен за целия проект (100 бр.).

Всички силови части на усилвателите бяха монтирани на главния радиатор чрез дистанционни елементи от слюда, за да не пробивам дупка за всеки транзистор, реших да използвам обикновени стоманени пластини, които се закрепват към радиаторите само с един винт. Този метод притиска транзисторите доста добре към радиатора и освен това, не дай Боже, в случай на повреда ще бъде удобно да се работи с изходните етапи.

И в последната част ще видим как изглежда корпусът отвън, ще изчислим разходите за създаване на домашен усилвател и ще обобщим резултатите от работата.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА КОМПЛЕКСА

Първоначално исках да мълча за разходите, но мисля, че мнозина се интересуват колко е похарчено в крайна сметка. показва общата цена на конкретен компонент (напр irfz44(8 бр.) - $12 - обща цена за всички транзистори).

Да започнем с инверторите

Пръстени (4 бр.) - 8 $
IRFZ44 (4 бр.) - 8$
IRF3205 (4бр.) -10$
BC556 (4бр.) - 2$
BC546 (2бр.) - 1$
KD213 (8бр.) - 10$
TL494 (2бр.) 1$
Резистори 3$
Филмови кондензатори - $4
Електролитни кондензатори - 12$

УСИЛВАТЕЛ LANZAR

Транзистори
2SA1943 2 бр. - 8 $
2SC5200 2бр - 8$
2SB649 2бр. - 2$
2SD669 2бр. - 2$
2N5401 2бр. - 1$
2N5551 2бр. - 1$
Резистори 5 вата - 4 бр - 3$
Други резистори - $4

Полярни кондензатори - 5$
Ценерови диоди - 2 бр - 2 $

УСИЛВАТЕЛИ OM

2SA1943 2 бр. - 8 $
2SC5200 2бр - 8$
Други транзистори - 10$
Кондензатори 10$

ФИЛТЪРЕН БЛОК

TL072 1бр -1$
TL084 1бр - 1$
Неполярни кондензатори - 3$
Резистори - 2$
Регулатори 3бр - 4$

СТАБИЛИЗАЦИОНЕН БЛОК

Транзистори 2$
Ценерови диоди 13 волта 6бр - 1,5$
Стабилизатори 7815 2 бр - 1.5$
Ценерови диоди 7915 1 брой - 0,7$
Останалото е $2

ЗАЩИТА БЛОК

Транзистори - 2$
Щафета - безплатно
Останалите -1$
Щепсели, контакти и съединители - безплатно.

УСИЛВАТЕЛИ НА LM1875

LM1875 - 5 бр - 18 $
Диоди KD213A 4бр 5$
Останалото е 3$

ДРУГИ

Лепило момент (изключително силно) 2 бутилки - $4
Епоксидна смола 1 бутилка - $3
Горещо лепило (горещо лепило) 3 пръчици 1$
Термична паста 1 бутилка - 3$
Самонарезни винтове, винтове и болтове $3
Гуми (месинг) 2 броя 4$
Моторни автобуси $2
Тел 16 мм (1 метър) $2,5
Едножилен проводник 6 мм (2 метра) $2
Лалета, конектори за глава - $5
Топлоотводи - безплатно
Фолио фибростъкло - 10$
Реактиви за ецване - 5$
Жилище - 20$
Въглерод - 10 долара
Охладител (2 броя) - 7$

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОНТАЖ

Повечето от инструментите са съветски. Киловатова бормашина от 70-те години, която не бих заменил и за най-скъпия електроинструмент, служи вярно на баща ми и е наследство, живее у нас от 40 години, много често работя с нея и никога не е отказвала или счупен - уважение и поклон пред инженерите, които са го направили. Ножовката, също съветски модел, помогна много.

Поялник- смених два поялника, докато сглобявах усилвателя, в крайна сметка използвах 25-ватов поялник за запояване на малки компоненти, 60-ватов поялник за запояване на компоненти с дебели проводници и стоватово чудовище за калайдисване на песни, запояване електрически автобуси и много други.

Резачки за тел, канцеларски нож, ножица(Имах 2 от тях, за кабели и пластмаса). Комплект отвертки, пинсети(малки, средни и големи), клещи- като цяло с тяхна помощ успяхме да доведем въпроса докрай.

Като се вземат предвид всички малки компоненти на комплекса бяха изразходвани около 300 щатски долара и 4 месеца усърдна работа, някой сега ще си помисли - защо е нужно това, защото за 300$ можеш да си купиш готов усилвател. Може би е така, но този усилвател е много по-мощен и по-добър от всеки UMZCH от потребителски клас - сравних го с много модели, включително магнад , xplod , иволга . Второ, той е изцяло ръчна изработка, всяка спойка, всеки винт - всичко е направено на ръка, в крайна сметка оригиналният авторски дизайн, който повече напомня дизайна на скъпи лампови усилватели, а в момента този ULF - най-скъпото устройство в дома ми.

ЗАВЪРШВАНЕ

Да, този проект ми отне много време и пари, но знаете ли какво? Изобщо не съжалявам, в крайна сметка се сглоби наистина страхотен усилвател, който може да се използва както в колата, така и у дома, а качеството на звука е 200% по-добро от всеки индустриален аудио център от същия клас, това е не за нищо, че използвах висококачествени UMZCH вериги в комплекса.

Усилвателя е доста подходящ за дискотеки в малки зали - колосалната мощност няма да ви подведе дори на сватби, остава само да направя захранване и предусилватели с всички удобства, които планирам за следващото лято. Сглобяването отне 4 месеца, имаше трудности с компонентите и времето, което е толкова малко, но с всички налични компоненти и компоненти може да бъде завършено за много по-кратко време.

Що се отнася до качеството на звука, не мога да го опиша с думи, просто трябва да слушате веднъж и всичко ще стане ясно! Основните проблеми бяха, че всичко трябваше да се адаптира, изреже, гравира и монтира в общ блок. Цялото семейство мислеше за външния вид на предния панел, в крайна сметка победи версията на майката - именно тя предложи този вариант, за това и много повече - нисък поклон пред нея - тя даде основните идеи и разбира се съпругата също не остана настрана - тя помогна и работи почти наравно с мен.

По време на процеса на сглобяване имаше няколко етапа, когато изоставих проекта, но намерих сили и го завърших и днес съм горд да го представя на вашия съд - здраве за вас, любов и търпение, винаги твой КАСЯН AKA.

Lanzar е висококачествен транзисторен Hi-Fi усилвател клас AB с висока изходна мощност. В хода на статията ще обясня възможно най-подробно процеса на сглобяване и настройка на посочения усилвател на езика на начинаещ радиолюбител. Но преди да започнем да говорим за това, нека да разгледаме табелата с параметрите на усилвателя.

ПАРАМЕТЪР

електрическа схема на усилвателя на мощността на усилвателя на мощност Lanzar описание на работата препоръки препоръки за монтаж и настройка

НА ЗАРЕЖДАНЕ

2 ома
(4 ома мост)

Максимално захранващо напрежение, ± V
Максимална изходна мощност, W
с изкривяване до 1% и захранващо напрежение:
±30 V
±35 V
±40 V
±45 V
±55 V
±65 V

240

Един от важните параметри е нелинейното изкривяване, при 2/3 от максималната мощност е 0,04%, а при максимална мощност 0,08-0,1% - това почти ни позволява да класифицираме този усилвател като Hi-Fi на доста високо ниво .

Lanzar е симетричен усилвател и е изграден изцяло на комплементарни превключватели, електрическата схема е известна от 70-те години. Максималната изходна мощност на усилвател с 2 двойки изходни превключватели при натоварване от 4 ома с биполярно захранване от 60 волта е. 390 вата при синусоидален сигнал от 1 kHz.

Някои хора категорично не са съгласни с това твърдение, аз лично никога не съм опитвал да премахна максималната мощност, максимумът беше 360 вата със стабилно натоварване от 4 ома по време на тестове, но мисля, че е напълно възможно да премахна посочената мощност, разбира се, изкривяванията ще са доста големи и нормалната работа на усилвателя при продължителен опит за премахване на определената мощност.

Мощност на усилвателясе извършва от нестабилизиран биполярен източник, ефективността на усилвателя е в най-добрия случай 65-70%, цялата останала мощност се разсейва под формата на ненужна топлина върху изходните транзистори.

Сглобяването на усилвателя започва с производството на печатна платка, след ецване и пробиване на отвори за компонентите е задължително да се калайдисват всички писти на платката, освен това няма да навреди да се укрепят пистите за захранване допълнителен слой калай.

Сглобяването извършваме като монтираме малки компоненти - резистори, след това маломощни транзистори и кондензатори. Накрая монтираме най-големите компоненти - крайни транзистори и електролити.

Обърнете внимание на променливия резистор, който регулира тока на покой на изходния етап, на диаграмата е обозначен с X1 - 3,3 kOhm. В някои версии резисторът е 1 kOhm. Силно препоръчвам използването на този резистор като многооборотен резистор за най-прецизно регулиране на тока на покой. В този случай резисторът трябва първоначално, преди монтажа, да се завинти към по-голямата страна (до максимално съпротивление).

Нека да разгледаме списъка с необходимите компоненти за сглобяване на определената верига.

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 х
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 х 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

Разходите за компонентите не са малки, ще струва около 40$ с всички детайли, разбира се без захранване. Ако искате да използвате мрежов трансформатор за захранване на такова чудовище, най-вероятно ще трябва да отделите още $20-30, тъй като като вземете предвид ефективността на усилвателя, ще ви трябва мрежов трансформатор с мощност 400-500 ватове.

Усилвателят се състоиот няколко основни компонента, на теория същата електрическа схема е била известна на нашите дядовци. Звукът първоначално влиза в двойния диференциален етап, всъщност това е мястото, където се формира първоначалният звук. Всички, всички следващи етапи са усилватели на напрежение и ток.

Изходният етап е прост усилвател на ток; в нашия случай се използват две двойки мощни ключове 2SC5200/2SA1943 с мощност на разсейване 150 вата. Предварителното изходно стъпало е усилвател на напрежение, а предходното стъпало, изградено върху ключове VT5/VT6, е усилвател на ток. Като цяло каскадите, които са усилватели на ток, трябва да прегряват доста силно и да се нуждаят от охлаждане.

Транзистор BD139 (пълен аналог на KT315G) е регулиращ транзистор за тока на покой на изходния етап.

Резистор R18 (47Ohm) играе важна роля във веригата. Звуковият сигнал за възбуждане на транзисторите на изходния етап се отстранява от този резистор. Самата верига на усилвателя е двутактна, което означава, че изходните (и всъщност всички) транзистори се отварят при определена полувълна на синусоида, усилвайки само долния или горния полупериод.

Захранване за диф каскадивъв всеки уважаващ себе си усилвател се доставя стабилизиран или стабилизиран директно върху платката на усилвателя, същото и в случая с ланзара. Във веригата можете да видите два ценерови диода със стабилизиращо напрежение от 15 волта. Вземете посочените ценерови диоди с мощност 1-1,5 вата, можете да използвате всякакви (включително домашни)

Преди сглобяване проверете внимателно всички компоненти, за да се уверите, че са в добро работно състояние, дори ако са напълно нови. Особено внимание трябва да се обърне на транзисторите и мощните резистори, които са в захранващата верига на транзисторите. Стойността на емитерните резистори 5 вата 0,33 ома може да варира от 0,22 до 0,47 ома, не го препоръчвам повече, само ще увеличите отоплението на резистора.

След края на усилвателя

Преди да започнете, ви съветвам да проверите инсталацията няколко пъти, местоположението на компонентите и грешките от страна на инсталацията. Ако сте сигурни, че не сте прекалили със стойностите, всички ключове и кондензатори са запоени правилно, можете да продължите.

VT5/VT6 - монтираме на радиатор; поради режима им на работа се наблюдава доста силно прегряване. В същото време, в случай на използване на общ радиатор за посочените превключватели, не забравяйте да ги изолирате със слюдени уплътнения и пластмасови шайби, същото в случая на останалите транзистори (с изключение на превключвателите с ниска мощност на диференциала етапи.

След инсталирането вземете мултицет и го настройте в режим на тестване на диоди. Поставяме един от винтовете на радиатора, с втория докосваме клемите на всички клавиши на свой ред, проверявайки късото съединение на ключовете с радиатора; ако всичко е правилно, тогава не трябва да има късо съединение.

Резисторите R3/R4 играят много важна роля. Те са проектирани да ограничават захранването до диференциални стъпала и се избират въз основа на захранващото напрежение.

Захранване ±70 V - 3.3 kOhm...3.9 kOhm
Захранване ±60 V - 2.7 kOhm...3.3 kOhm
Захранване ±50 V - 2.2 kOhm...2.7 kOhm
Захранване ±40 V - 1.5 kOhm...2.2 kOhm
Захранване ±30 V - 1.0 kOhm...1.5 kOhm

Тези резистори трябва да се вземат с мощност от 1-2 вата.

След това внимателно свържете захранващите шини и стартирайте усилвателя, като първоначално свържете входния проводник към средната захранваща точка (към земята). След стартиране изчакайте минута, след което изключете усилвателя. Проверяваме компонентите за генериране на топлина.

Първоначално съветвампуснете усилвателя през биполярно мрежово захранване от 30 волта (в рамото) и през последователно свързана лампа с нажежаема жичка от 40-100 вата. Когато е свързан към мрежа от 220 волта, лампата трябва да светне за кратко и да изгасне, ако свети през цялото време, след това я изключете и проверете всичко след трансформатора (токоизправител, кондензатори, усилвател);

Е, ако всичко е наред, тогава изключваме входа на усилвателя от земята и стартираме усилвателя отново, като не забравяме да свържете динамичната глава. Ако всичко е наред, тогава трябва да има леко щракване от акустиката. След това, без да изключвате усилвателя, докоснете входния проводник с пръст, главата трябва да реве, ако всичко е така, тогава поздравления! усилвателя работи!

Но това не означаваче всичко е готово и можете да му се насладите, всичко тепърва започва! След това свързваме аудио сигнала и включваме усилвателя на около 40% от максималната сила на звука; тези, които нямат нищо против акустиката, могат да го увеличат до максимум.

Препоръчително е първо да свържете модерна музика, а не класика, и да се насладите на около 15 минути Веднага след като радиаторът се затопли, започваме втория етап - регулиране на тока на покой на изходния етап. За това диаграмата предоставя променлива от 3,3 kOhm, която беше обсъдена по-рано.

Настройка на тока на покой от снимка

След настройка на тока на покой преминаваме към следващата част - измерване на изходната мощност на нашия усилвател, но тази стъпка не е необходима.

Улавяне на изходна мощностимате нужда от 1 kHz синусоидален сигнал в товар от 4 ома. Като постоянно натоварване трябва да използвате резистор, потопен във вода, или резисторен комплект със съпротивление от 4 ома.

Резисторът трябва да има мощност от 10-30 вата, за предпочитане с възможно най-малка индуктивност. В този момент процесът на сглобяване и конфигуриране е дошъл до своя логичен край.

Печатната платка еНашият ланзар е в прикачения файл, можете да го изтеглите и безопасно да го сглобите, той е тестван няколко пъти (по-точно над 10 пъти).

Остава само да решите къде ще използвате усилвателя, у дома или в колата. В случая на последното най-вероятно ще ви е необходим мощен преобразувател на напрежение, който многократно сме обсъждали на страниците на сайта.

СЪБИРАНЕ НА LANZAR

Повтарянето на едни и същи въпроси на всяка страница от дискусия за този усилвател ме подтикна да напиша тази кратка скица. Всичко написано по-долу е моята представа за това, което трябва да знаете. начинаещна радиолюбителя, решил да направи този усилвател, и не претендира за абсолютната истина.

Да приемем, че търсите добра транзисторна усилвателна схема. Вериги като „UM Zueva“, „VP“, „Natalie“ и други ви се струват сложни или имате малко опит в сглобяването им, но искате добър звук. Тогава сте намерили това, което търсите! Lanzar е усилвател, изграден по класическа симетрична схема, с изходен етап, работещ в клас AB, и има доста добър звук, при липса на сложни настройки и оскъдни компоненти.

Верига на усилвателя:

Намерих за необходимо да направя някои малки промени в оригиналната схема: усилването беше леко увеличено - до 28 пъти (R14 беше сменен), стойностите на входния филтър R1, R2 бяха променени, както и според съвет Може би съм Лъврезисторни стойности на базовия делител на термостабилизиращия транзистор (R15, R15’) за по-плавно регулиране на тока на покой. Промените не са критични. Номерацията на елементите е запазена.

Мощност на усилвателя

Захранване на усилвател- най-скъпата връзка в него, така че трябва да започнете с него. По-долу има няколко думи за IP.

Въз основа на съпротивлението на натоварване и желаната изходна мощност се избира желаното захранващо напрежение (Таблица 1). Тази таблица е взета от сайта източник (interlavka.narod.ru), въпреки това, аз лично спешно Не бих препоръчал този усилвател да работи с мощност над 200-220 вата.

ПОМНЯ!Това не е компютър, не е необходимо супер охлаждане, дизайнът не трябва да работи на границата на възможностите си, тогава ще получите надежден усилвател, който ще работи много години и ще ви радва със звук. Решихме да направим висококачествено устройство, а не букет от новогодишни фойерверки, така че нека всички видове „изстисквачи“ минават през гората.

За захранващи напрежения под ±45 V/8 Ohm и ±35 V/4 Ohm, втората двойка изходни транзистори (VT12, VT13) може да бъде пропусната! При такива захранващи напрежения получаваме изходна мощност от около 100 W, което е повече от достатъчно за дома. Отбелязвам, че ако инсталирате 2 чифта при такива напрежения, изходната мощност ще се увеличи с много незначителна сума, от порядъка на 3-5 W. Но ако „жабата не се удушава“, тогава за да увеличите надеждността, можете да инсталирате 2 чифта.

Трансформаторна мощностможе да се изчисли с помощта на програмата "PowerSup". Изчислението се основава на факта, че приблизителната ефективност на усилвателя е 50-55%, което означава, че мощността на трансформатора е равна на: Ptrans=(Pout*Nканали*100%)/ефективностприложимо само ако искате да слушате синусоида за дълго време. В истински музикален сигнал, за разлика от синусоидалната вълна, съотношението на пиковите към средните стойности е много по-малко, така че няма смисъл да харчите пари за допълнителна трансформаторна мощност, която така или иначе никога няма да се използва.

При изчислението препоръчвам да изберете „най-тежкия“ пиков фактор (8 dB), така че вашето захранване да не се огъва, ако изведнъж решите да слушате музика с такъв p-f. Между другото, аз също препоръчвам да изчислите изходната мощност и захранващото напрежение с помощта на тази програма. За Lanzar dU можете да изберете около 4-7 V.

Повече подробности за програмата "PowerSup"и методите за изчисление са написани в уебсайт автор (AudioKiller).

Всичко това е особено вярно, ако решите да закупите нов трансформатор. Ако вече го имате в кошчетата си и изведнъж се окаже, че има повече мощност от изчислената, тогава можете спокойно да го използвате, резервът е хубаво нещо, но няма нужда от фанатизъм. Ако решите сами да направите трансформатор, тогава на тази страница на Сергей Комаров има нормален метод на изчисление .

Самата верига най-простото двуполярно захранванеизглежда така:

Самата верига и детайлите за нейната конструкция са добре описани от Михаил (D-Evil) в FAKe според TDA7294.

Няма да се повтарям, ще отбележа само изменението за мощността на трансформатора, описано по-горе, и за диоден мост: тъй като захранващото напрежение на Lanzar може да бъде по-високо от това на TDA729x, мостът трябва да "задържа" съответно по-високо обратно напрежение, не по-малко от:

Urev_min = 1,2*(1,4*2*U полунамотка_на трансформатора) ,

където 1,2 е коефициентът на безопасност (20%)

А при големи трансформаторни мощности и капацитети във филтъра, с цел защита на трансформатора и моста от колосални пускови токове, т.нар. схема “мек старт” или “мек старт”.

Части за усилвател

Списък с части за един канал е приложен в архива в

Някои деноминации изискват специално обяснение:

C1– свързващият кондензатор трябва да е с добро качество. Има различни мнения относно видовете кондензатори, използвани като изолационни кондензатори, така че опитните ще могат да изберат най-добрия вариант за себе си. За останалото препоръчвам да използвате полипропиленови филмови кондензатори от известни марки като Rifa PHE426 и т.н., но при липса на такива, широко разпространените lavsan K73-17 са доста подходящи.

От капацитета на този кондензатор зависи и долната гранична честота, която ще се усилва.

В печатната платка от interlavka.narod.ru като C1 има място за неполярен кондензатор, съставен от два електролита, свързани с „минус“ помежду си и „плюс“ във веригата и шунтирани с 1 µF филмов кондензатор:

Лично аз бих изхвърлил електролитите и бих оставил един филмов кондензатор от горните типове с капацитет 1,5-3,3 μF - този капацитет е достатъчен за работа на усилвателя при „широколентов“. В случай на работа със субуфер е необходим по-голям капацитет. Тук би било възможно да се добавят електролити с капацитет от 22-50 μF x 25 V. Въпреки това, печатната платка налага свои собствени ограничения и филмов кондензатор от 2,2-3,3 μF едва ли ще се побере там. Затова задаваме 2x22 uF 25 V + 1 uF.

R3, R6– баласт. Въпреки че първоначално тези резистори бяха избрани да бъдат 2,7 kOhm, бих ги преизчислил до необходимото захранващо напрежение на усилвателя, използвайки формулата:

R=(U рамо – 15V)/Ist (kOhm) ,

където Ist - стабилизиращ ток, mA (около 8-10 mA)

L1 – 10 навивки тел 0,8мм на дорник 12мм всичко се намазва със суперлепило и след изсъхване се слага резистор вътре R31.

Електролитни кондензатори S8, S11, S16, S17Напрежението трябва да се изчисли така, че да не е по-ниско от захранващото напрежение с марж от 15-20%, например при ±35 V са подходящи 50 V кондензатори, а при ±50 V трябва да изберете 63 V. Напреженията на другите електролитни кондензатори са посочени на диаграмата.

Филмовите кондензатори (неполярни) обикновено не се правят с номинално напрежение под 63 V, така че това не би трябвало да е проблем.

Тример резистор R15– многооборотен тип 3296.

Под емитерни резисториR26, R27, R29 и R30– платката има гнезда за керамични проводници SQP 5 W резистори. Диапазонът на приемливите стойности е 0,22-0,33 Ohm. Въпреки че SQP далеч не е най-добрият вариант, той е достъпен.

Можете също да използвате вътрешни резистори C5-16. Не съм пробвал, но може и да са по-добри от SQP.

Други резистори– C1-4 (въглерод) или C2-23 (MLT) (метален филм). Всички с изключение на посочените отделно - на 0,25 W.

Някои възможни замени:

  1. Сдвоените транзистори се заменят с други двойки. Композирането на двойка транзистори от две различни двойки е неприемливо.
  2. VT5/VT6може да се замени с 2SB649/2SD669. Трябва да се отбележи, че разводката на тези транзистори е огледална спрямо 2SA1837/2SC4793 и при използването им трябва да се завъртят на 180 градуса спрямо тези, начертани на платката.
  3. VT8/VT9– на 2SC5171/2SA1930
  4. VT7– на BD135, BD137
  5. Транзистори на диференциални етапи ( VT1 иVT3), (VT2 иVT4) препоръчително е да изберете двойки с най-малък бета спред (hFE) с помощта на тестер. Точност от 10-15% е напълно достатъчна. При силно разсейване е възможно леко повишено ниво на директно напрежение на изхода. Процесът е описан от Михаил (D-Evil) във FAK на VP усилвателя .

Друга илюстрация на процеса на измерване на бета:

Транзисторите 2SC5200/2SA1943 са най-скъпите компоненти в тази схема и често се фалшифицират. Подобно на истинския 2SC5200/2SA1943 от Toshiba, те имат две маркировки за прекъсване отгоре и изглеждат така:

Препоръчително е да вземете идентични изходни транзистори от една и съща партида (на фигура 512 е номерът на партидата, т.е. кажете и двата 2SC5200 с номер 512), тогава токът на покой при инсталиране на две двойки ще бъде разпределен по-равномерно във всяка двойка.

Печатна електронна платка

Печатната платка е взета от interlavka.narod.ru. Корекциите от моя страна бяха предимно от козметичен характер, коригираха се и някои грешки в подписаните стойности, като объркани резистори за термостабилизиращия транзистор и други дреболии. Дъската е изчертана от страната на частите. Няма нужда да отразявате, за да направите LUT!

  1. ВАЖНО! Предизапояване всекитрябва да се провери работоспособността на частта, да се измери съпротивлението на резисторите, за да се избегнат грешки в номиналната стойност, да се проверят транзисторите с тестер за непрекъснатост и т.н. Много по-трудно е да търсите такива грешки по-късно на сглобената платка, така че е по-добре да отделите време и да проверите всичко. Запазване МНОГОвреме и нерви.
  2. ВАЖНО!Преди запояване на тримерния резистор R15, той трябва да бъде „усукан“, така че пълното му съпротивление да е запоено в процепа на пистата, т.е., ако погледнете снимката по-горе, между десния и средния извод. цялото съпротивление на тримера.
  3. Джъмпери за избягване на случайно късо съединение. По-добре е да го направите с изолирани проводници.
  4. Транзистори VT7-VT13се монтират на общ радиатор чрез изолационни уплътнения - слюда с термична паста (например KPT-8) или Nomakon. Слюдата е по-предпочитана. Посочено на диаграмата VT8, VT9в изолиран корпус, така че фланците им могат просто да се смазват с термична паста. След монтаж на радиатора, тестерът проверява транзисторните колектори (средни крака) за липса на късо съединение. с радиатор.
  5. Транзистори VT5, VT6Трябва да го инсталирате и на малки радиатори - например 2 плоски плочи с размери около 7x3 см, като цяло монтирайте каквото намерите в кофите, само не забравяйте да го намажете с термопаста.
  6. За по-добър топлинен контакт, диференциални каскадни транзистори ( VT1 и VT3), (VT2 и VT4) можете също да ги смажете с термопаста и да ги притиснете с термосвиване.

Първо стартиране и настройка

Още веднъж внимателно проверяваме всичко, ако всичко изглежда нормално, няма грешки, „сополи“, късо съединение към радиатора и т.н., тогава можете да продължите към първото стартиране.

ВАЖНО!Първото стартиране и настройка на всеки усилвател трябва да се извърши с входът е късо към земята, захранващият ток е ограничен и без товар . Тогава шансът да изгорите нещо е значително намален. Най-простото решение, което използвам е лампа с нажежаема жичка 60-150 Wсвързан последователно с първичната намотка на трансформатора:

Пускаме усилвателя през лампата, измерваме постояннотоковото напрежение на изхода: нормалните стойности са не повече от ± (50-70) mV. Константата на „ходене“ в рамките на ±10 mV се счита за нормална. Контролираме наличието на напрежение от 15 V на двата ценерови диода. Ако всичко е нормално, нищо не е избухнало или изгоряло, тогава пристъпваме към настройката.

При стартиране на работещ усилвател с ток на покой = 0, лампата трябва да мига за кратко (поради тока при зареждане на кондензаторите в захранването) и след това да изгасне. Ако лампата свети, това означава, че нещо е повредено, изключете я и потърсете грешката.

Както вече споменахме, усилвателят е лесен за настройка: трябва само настройте тока на покой (TC)изходни транзистори.

Трябва да се изложи на "загряване" усилвател, т.е. Преди инсталиране го оставете да поиграе известно време, 15-20 минути. По време на монтажа на TP, входът трябва да бъде съединен накъсо към земята, а изходът да бъде окачен във въздуха.

Токът на покой може да се намери чрез измерване на спада на напрежението върху двойка емитерни резистори, напр. R26И R27(настройте мултиметъра на границата от 200 mV, сондите към емитерите VT10И VT11):

Съответно Ipok = Uv/(R26+R26) .

По-нататък ГЛАВНО, без да дръпнем, завъртаме тримера и гледаме показанията на мултиметъра. Задължително за инсталиране 70-100 mA. За стойностите на резистора, показани на фигурата, това е еквивалентно на отчитане на мултиметър (30-44) mV.

Електрическата крушка може да започне да свети леко. Нека отново проверим нивото на постоянно напрежение на изхода, ако всичко е нормално, можете да свържете високоговорителите и да слушате.

Снимка на сглобения усилвател

Друга полезна информация и възможни опции за отстраняване на проблеми

Самовъзбуждане на усилвателя:Косвено се определя от нагряването на резистора във веригата Zobel - R28. Надеждно определено с помощта на осцилоскоп. За да елиминирате това, опитайте да увеличите номиналните стойности на коригиращите кондензатори C9И C10.

Високо ниво на DC компонент на изхода:изберете диференциални каскадни транзистори ( VT1 и VT3), (VT2 и VT4) от "Betta". Ако не помогне или няма начин да изберете по-точно, можете да опитате да промените стойността на един от резисторите R4И R5. Но това решение не е най-доброто, все пак е по-добре да изберете транзистори.

Възможност за леко увеличаване на чувствителността:Можете да увеличите чувствителността на усилвателя (усилване), като увеличите стойността на резистора R14.Коеф. печалбата може да се изчисли по формулата:

Ku = 1+R14/R11, (веднъж)

Но не се увличайте твърде много, защото с увеличаването R14, дълбочината на обратната връзка с околната среда намалява и неравномерността на честотната характеристика и SOI се увеличава. По-добре е да се измери нивото на изходното напрежение на източника при пълна сила на звука (амплитуда) и да се изчисли какво Ku е необходимо за работа на усилвателя с пълно колебание на изходното напрежение, като се вземе с марж от 3 dB (преди клипинг).

За конкретика нека максимумът, до който е допустимо да се вдигне Ку е 40-50. Ако имате нужда от повече, тогава направете предусилвател.

Ако имате въпроси, пишете в съответната тема към форума . Честита сграда!

Още един летен проект. Този път исках да създам супермощна усилвателна система за кола. Имах няколкостотин долара на мое разположение, така че можех да купя нови компоненти, вместо да ровя в боклука за всеки резистор, както направих последния път.

И така, новият усилвател трябваше да работи от 12 волта, реших да събера комплекс от Hi-Fi усилватели. Първият, който беше завършен, беше усилвателят за субуфер Laznar, за който ще говорим днес.

Оформлението на lanzar е напълно линейно - от вход към изход. Максималната мощност на веригата според приложението е 390 вата и веригата може лесно да развие зададената мощност. Като всеки мощен усилвател, Lanzar също се захранва от биполярен източник. Горният пик на захранващото напрежение е ±70 V, долният ±30 V, въпреки че може да е по-малко, но ако ще захранвате усилвателя от ±30 V, съветвам ви да не правите това, тъй като самият Lanzar е мощен и висококачествен усилвател и с такова захранване работата на отделните възли на веригата.

Ограничителните резистори на диференциалните стъпала се избират въз основа на номиналното захранващо напрежение, изборът на номиналното е даден по-долу (мощността на резисторите е 1 ват, благодарение на det за табелата).

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

Усилвател lanzar printed board.lay

Ценер диодите са предназначени да стабилизират захранващото напрежение на диференциалните каскади. Трябва да използвате 15-волтови ценерови диоди с мощност 1-1,3 вата.

Препоръчително е да използвате транзистори, които се използват във веригата, въпреки че трябваше да използвам аналози.




Намотка - навита с тел 0,8 мм на свредло с диаметър 10 мм. Намотките на бобината са залепени заедно със суперлепило за надеждност.

Емитерните резистори на изходните транзистори са избрани с мощност 5 вата по време на работа те могат да прегреят. Стойността на тези резистори може да бъде избрана в района на 0,22-0,30 ома.

3.9 Ohm резистори са избрани с мощност 2 вата.


Усилвателят работи в клас AB, следователно за охлаждане на транзисторите на изходния етап е необходим сериозен радиатор в моя случай, използван е радиатор от домашния радиотехнически усилвател U-101;


По-добре е да вземете многооборотен резистор за настройка 1 kOhm; той се използва за регулиране на тока на покой на изходния етап; многооборотен резистор ви позволява да правите много точни настройки.

Всички транзистори на изходния етап са закрепени към радиатора чрез изолационни плочи и шайби. Преди да започнете, внимателно проверете за късо съединение на терминалите на транзистора към радиатора.

Входен кондензатор с капацитет от 1 μF може да бъде избран според вашия вкус, но тъй като lanzar се използва най-вече за захранване на канала на субуфера, препоръчително е да вземете по-голям капацитет на кондензатора.

Всички филмови кондензатори са 63 волта или повече; не би трябвало да има проблеми с тях, тъй като почти всички филмови кондензатори са направени за определеното напрежение. Кондензаторите могат да бъдат заменени с керамични, но това може да повлияе на качеството на звука на усилвателя.

Таблицата на мощността и основните параметри на усилвателя са представени по-долу.

ПАРАМЕТЪР НА ЗАРЕЖДАНЕ
8 ома 4 ома 2 ома
(4 ома мост)
Максимално захранващо напрежение, ± V 65 60 40
Максимална изходна мощност, W при изкривяване до 1% и захранващо напрежение:
±30 V 40 85 170
±35 V 60 120 240
±40 V 80 160 320
±45 V 105 210 НЕ СЕ ВКЛЮЧВАЙ!!!
±50 V 135 270 НЕ СЕ ВКЛЮЧВАЙ!!!
±55 V 160 320 НЕ СЕ ВКЛЮЧВАЙ!!!
±60 V 200 390 НЕ СЕ ВКЛЮЧВАЙ!!!
±65 V 240 НЕ СЕ ВКЛЮЧВАЙ!!! НЕ СЕ ВКЛЮЧВАЙ!!!
Коефициент на усилване, dB 24
Нелинейно изкривяване при 2/3 от максималната мощност, % 0,04
Скорост на нарастване на изходния сигнал, не по-малко от V/µS 50
Входен импеданс, kOhm 22
Съотношение сигнал/шум, не по-малко, dB 90

Не се препоръчва да увеличавате номиналното захранващо напрежение повече от ±60 V, но тъй като съм фен на форсмажорни ситуации, подадох ±75 волта към веригата, премахвайки около 400 вата, въпреки че всичко на платката започна да се нагрява , не мисля, че си струва да повтарям опита си, може би просто имах късмет (смених диф каскадните резистори с 4kOhm).

По-долу е даден списък с компоненти за сглобяване на усилвател Lanzar със собствените си ръце.

  • 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 х
  • 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 х 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


Първо стартиране и настройка

Първото пускане на усилвателя трябва да стане при КЪСЪТ ВХОД НА МАСА, това е по-малко вероятно да изгори нещо, ако усилвателят е сглобен неправилно или има проблем с работата на компонентите. ПРОВЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТАЛАЦИЯТА, преди да започнете. Спазвайте полярността на захранването, разводката на транзисторите и правилното свързване на ценеровите диоди, ако са включени неправилно, последните ще действат като полупроводникови диоди.

захранващ блок- като начало можете да използвате захранване с ниска мощност от 1000 вата. Препоръчително е да захранвате в района на биполярно 40 волта. Когато използвате мрежови трансформатори, се препоръчва да използвате кондензаторна банка с капацитет от 15 000 µF на рамо или още по-добре до 30 000 µF. Когато използвате импулсни захранвания, 5000uF ще бъдат достатъчни.

В моя случай усилвателят трябва да се захранва от преобразувател на импулсно напрежение, затова използвах блок от 5 кондензатора с капацитет 1000 μF (всеки), т.е. В рамото има работен капацитет от 5000 μF.

При използване на мрежов трансформатор, вторичната намотка е свързана към мрежата чрез последователно свързана лампа с нажежаема жичка; това също е допълнителна предпазна мярка.

Стартираме усилвателя, ако няма експлозии или димни ефекти, оставяме усилвателя включен за 10-15 секунди, след това го изключваме и проверяваме разсейването на топлината на транзисторите на изходния етап с допир; ако не се усеща топлина, тогава всичко е наред. След това изключете изходния проводник от земята и включете усилвателя (предварително свързваме акустиката към изхода на усилвателя). Докосваме входа на усилвателя с пръст, акустиката трябва да изреве, ако всичко е така, тогава усилвателят работи.

След това можете да прикрепите радиатор към изходите и да включите усилвателя, докато слушате музика. По принцип усилвателите от този тип изискват предусилвател; когато към входа се подават сигнали с ниска мощност (например от компютър, плейър или мобилен телефон), усилвателят няма да звучи особено силно, тъй като номиналната стойност на входа сигнал явно не е достатъчен за максимална мощност. По време на експериментите дадох сигнал от музикалния център и ви съветвам да направите същото.

Включете усилвателя за 10-20 минути на средна сила на звука и регулирайте тока на покой на усилвателя. Препоръчително е да настроите TP в района на 100-130mA. Настройката на тока на покой и измерването на мощността на усилвателя са показани на диаграмите.