Σπίτι αξεσουάρ Unch στη θήκη 2.200 watt. Ποιος ενισχυτής ισχύος θα είναι ο καλύτερος;

Unch στη θήκη 2.200 watt. Ποιος ενισχυτής ισχύος θα είναι ο καλύτερος;

Σχόλια (15):

#1 Βλαντιμίρ 08 Ιανουαρίου 2017

Συναρμολόγησα αυτή τη συσκευή. Κατά λάθος, όταν το άνοιξα για πρώτη φορά, συνέδεσα λάθος την πολικότητα, μια δίοδος 4001 D4 πέταξε έξω και ο πυκνωτής 220 μF 63V C11 τραβήχτηκε, αντικαταστάθηκε, τα τρανζίστορ χτυπούσαν όλα λειτουργώντας 100 λίβρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν το ενεργοποιείτε, η έξοδος είναι σταθερή (η λυχνία των 12 V ανάβει έντονα (24 βολτ με αντίστροφη πολικότητα)) και η αντίσταση R4 θερμαίνεται και ο πυκνωτής C2 φυσάει. Άνθρωποι, αν κάποιος γνωρίζει τη λύση, παρακαλώ απαντήσει, μήπως δεν λειτουργεί το σχέδιο; ποιος μάζεψε;

#2 root 09 Ιανουαρίου 2017

Μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει να αρχίσετε να ελέγχετε με την αποσυνδεδεμένη πηγή ρεύματος από τον ενισχυτή, να χτυπάτε τις διόδους ανορθωτή και να μετράτε την τάση εξόδου για κάθε βραχίονα (+ και γείωση, - και γείωση).
Μετά από αυτό:

  • Έλεγχος της εγκατάστασης, εάν υπάρχουν περιττές συνδέσεις, εάν όλα τα μέρη είναι καλά συγκολλημένα, εάν οι συνδέσεις στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος αντιστοιχούν στο διάγραμμα κυκλώματος του ενισχυτή.
  • Έλεγχος των χαρακτηριστικών όλων των εξαρτημάτων - συνιστάται να ελέγξετε την αντίσταση των αντιστάσεων με έναν ελεγκτή, να χτυπήσετε τις διόδους και τα τρανζίστορ.
  • Συνιστάται να αντικαταστήσετε όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, ορισμένοι μπορεί να έχουν ήδη καταστραφεί χωρίς εξωτερικά σημάδια δυσλειτουργίας.
  • Πριν από την ενεργοποίηση του ενισχυτή, κάθε γραμμή ρεύματος μπορεί να συνδεθεί προσωρινά σε μια λάμπα σχεδιασμένη για την τάση τροφοδοσίας ή σε μια ασφάλεια 2-3A.

#3 Βλαντιμίρ 26 Φεβρουαρίου 2017

Ευχαριστώ πολύ, νόμιζα ότι δεν θα απαντούσε κανείς. Όλα είναι καλά κολλημένα, όλες οι λεπτομέρειες έχουν καλυφθεί. Ίσως φταίει το τροφοδοτικό, πήρα 2 περιελίξεις των 12 βολτ από το τροφοδοτικό του υπολογιστή και ως αποτέλεσμα της διόρθωσης πήρα +30 συνολικά -30 βολτ, ίσως είναι πάρα πολύ;)))) Ή μήπως έχω λάθος τρανζίστορ , TIP142 και TIP147, αλλά δεν είναι τίποτα, δεν μοιάζουν με αυτά εδώ στη φωτογραφία (μεγαλύτερο σε μέγεθος). Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όταν μετρώ την τάση στη βάση ενός από αυτά (TIP), το ένα έχει 2 βολτ και το άλλο έχει ακόμη και γύρω στα 50 βολτ. Δεν είμαι πολύ έμπειρος στον τομέα του ραδιοφώνου, μόλις το είδα και αποφάσισα να συναρμολογήσω την πλακέτα και να την χαράξω από τον εκτυπωτή, ώστε να μην υπάρχει λάθος. Πήγα ακόμη και στο κέντρο εξυπηρέτησης με τη συσκευή μου, σήκωσαν τα χέρια τους και δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αρχή αυτού του συστήματος. Συγγνώμη για τον χαμένο χρόνο και χρήμα. Καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος μου που βιαζόμουν, αλλά διάολε, άλλαξα τα ελαττωματικά μέρη και όλα ακόμα δεν λειτουργούν. Είναι κρίμα που η πιθανότητα λειτουργίας κυκλωμάτων από το Διαδίκτυο είναι χαμηλή. Νομίζω ότι ίσως φταίνε και τα 241 transyuks ή τα μικρά 556. Αλλά τα άλλαξα κι εγώ))) Οπότε........

#4 root 27 Φεβρουαρίου 2017

Όσον αφορά το τροφοδοτικό του υπολογιστή - σε αυτήν την περίπτωση η ιδέα δεν είναι πολύ καλή, πιθανότατα απαιτεί μια πιο σοβαρή αλλαγή από το απλό τύλιγμα/ξετύλιγμα των περιελίξεων. Και επίσης, σχετικά με τις γραμμές τροφοδοσίας 12V που υπάρχουν αρχικά στο τροφοδοτικό του υπολογιστή - ένα από αυτά (μπλε καλώδιο, -12V) έχει σχεδιαστεί για πολύ μικρό ρεύμα (0,3-0,5A).
Εδώ είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον 4 μπαταρίες 12V (24+24V) ή να πάρετε/φτιάξετε έναν μετασχηματιστή με δύο δευτερεύουσες περιελίξεις για τάση περίπου 30V και ρεύμα 4-6Α. Μετά από ανόρθωση με γέφυρα διόδου και εξομάλυνση με ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, έχουμε τάση κάπου στην περιοχή 2x40V.
Ελέγξτε τις διόδους D2, D3, D4 με έναν ελεγκτή, πρέπει να είναι της ίδιας βαθμολογίας όπως στο διάγραμμα, αυτό είναι σημαντικό.
Είναι πολύ πιθανό να βρίσκεστε ένα βήμα μακριά από ένα λειτουργικό σχήμα, ποιος ξέρει...

Διάγραμμα διπολικής τροφοδοσίας:

#5 Andriy 7 Αυγούστου 2017

αν μπορείς να φτάσεις στην Ομάχα, μπορείς να δώσεις

#6 root 7 Αυγούστου 2017

4 Ohm, 8 Ohm...

#7 Alexander Anatolyevich 5 Μαρτίου 2018

Αυτός ο ενισχυτής ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να συναρμολογηθεί! Λάμπει σαν καλημέρα. Δεν ξέρω τι είναι τέλεια ισορροπημένο σε αυτό, αλλά είναι καλύτερο να φτιάξετε κάποιο άλλο κύκλωμα, για παράδειγμα, τον ενισχυτή Bragin 1, τον Troshin (εκσυγχρονισμένο) Laikov, Hood κ.λπ. και τα λοιπά.

Πήγα ακόμη και στο κέντρο εξυπηρέτησης με τη συσκευή μου, σήκωσαν τα χέρια τους και δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αρχή αυτού του συστήματος ***** Αποφύγετε αυτήν την "υπηρεσία"... υπάρχουν ανίδεοι... η κλασική έκδοση του Unch... δεν είναι για αυτούς να αλλάζουν modules και κοντέινερ... για εξωπραγματικά χρήματα.. δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται έργα..

#9 Πασάς 14 Μαρτίου 2018

Το συναρμολόγησα, δουλεύει άψογα, ο φίλος μου δουλεύει ακόμα στο s90 4om του, κανένα παράπονο, εύκολο κύκλωμα και 100% επαναληψιμότητα, λειτουργεί χωρίς setup!

#10 CcbikyH 14 Μαρτίου 2018

Η σφραγίδα τοποθετείται στραβά, η μετατόπιση εξόδου είναι μικρή, δεν υπάρχει σταθεροποίηση θερμοκρασίας - θα καεί.

#11 ALEXEY 02 Ιουνίου 2018

Συγκεντρωμένος. Λειτουργεί με είσοδο 40 volt. Η ισχύς είναι αρκετά καλή. Αλλά το δοκίμασα χωρίς καλοριφέρ και ως αποτέλεσμα, μετά από ένα λεπτό λειτουργίας, όλα τα τρανζίστορ κάηκαν. Επομένως, μην προσπαθήσετε καν να το εκτελέσετε χωρίς πρόσθετη ψύξη

#12 Master 06 Απριλίου 2019

Συλλογή σε TYPES. Έπαιζε υπέροχα, η ισχύς ήταν περίπου 36 βολτ +/-, μαζί 72 βολτ για να γίνει πιο σαφές, η ισχύς έπαιρνε από ένα παλιό βίντεο. ΤΥΠΕΣ κάηκαν ακόμα και με το καλοριφέρ... Άλλαξα και έβαλα και 2 ψύκτες από τον υπολογιστή. Έκανα ξεχωριστό διακόπτη για να μην κάνουν θόρυβο όταν χρειάζεται να ακούς ήσυχα. Γενικά, απαιτείται καλή ροή αέρα σε υψηλούς όγκους. Το σχέδιο είναι υπέροχο. Το πιο ελαφρύ και πολύ δυνατό. Ακόμα κι εγώ χωρίς εμπειρία κατάφερα να το συναρμολογήσω για το πείραμα.

#13 ANATOLY 23 Ιουνίου 2019

Πείτε μου σε τι χρησιμεύουν οι δίοδοι D5-D8, τι λειτουργία εκτελούν με τη διακλάδωση των αντιστάσεων R9-R10.

#14 Seawar 24 Ιουνίου 2019

Ανατόλι. Μεμονωμένα, σε χαμηλές τάσεις, χρησιμοποιούνται αντιστάσεις για να εξασφαλιστεί η γραμμικότητα και η σταθερότητα μέχρι την αφύπνιση, και σε υψηλά σήματα, μια τέτοια τιμή αντίστασης θα οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες θερμότητας, μειώνοντας τη μέγιστη τάση, έτσι ώστε οι αντιστάσεις να διακλαδίζονται με διόδους. Αυτό υποβαθμίζει τη γραμμικότητα, αλλά σε μεγάλα επίπεδα το σήμα γίνεται ήδη αλάνθαστο.

#15 ANATOLY 25 Ιουνίου 2019

Seawar ευχαριστώ το γενικό νόημα, αλλά αν κάποιος που μιλάει ρωσικά θα εξηγήσει λίγο περισσότερο και θα απαντήσει στην ερώτηση: Είναι δυνατόν να συμπεριλάβουμε διόδους όπως στο διάγραμμα D5-D8 στο Odyssey u-010 UM. Θα είμαι ευγνώμων.

Ο ενισχυτής είναι κατασκευασμένος σε τρανζίστορ της σειράς ThermalTrak από τον διάσημο κατασκευαστή On Semiconductor. Αυτά τα τρανζίστορ είναι μια νέα έκδοση των κορυφαίων μοντέλων MJL3281A και MJL1302A και διαθέτουν ενσωματωμένες διόδους για την οργάνωση κυκλωμάτων πόλωσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας του σταδίου εξόδου.

Ως αποτέλεσμα, η ρύθμιση του ρεύματος ηρεμίας του σταδίου εξόδου εξαλείφεται και η ανάγκη για έναν κλασικό πολλαπλασιαστή τάσης για τη θερμική σταθεροποίηση του ρεύματος ηρεμίας του σταδίου εξόδου εξαλείφεται και επιλύονται ορισμένα ζητήματα σχεδιασμού για τη μείωση της θερμικής αντίστασης του καλοριφέρ-τρανζίστορ.

Ο ενισχυτής κατασκευάζεται σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος διπλής όψης, αν και για έναν τόσο σχετικά απλό σχεδιασμό αυτό θα φαινόταν περιττό. Ωστόσο, η καλωδίωση διπλής όψης των αγωγών καθιστά δυνατή τη βελτιστοποίηση της θέσης τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αμοιβαίες παρεμβολές και να αντισταθμιστούν τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από ασύμμετρα ρεύματα του σταδίου εξόδου ώθησης-έλξης Κατηγορίας Β (γράψαμε για αυτό στη σειρά άρθρων " ”).

Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές

Πρώτον, μια μικρή σημείωση: στην περιγραφή του ενισχυτή τους, οι συγγραφείς συχνά αναφέρουν είτε τη λειτουργία "AB" ή τη λειτουργία "Β". Στην πραγματικότητα, ο ενισχυτής ανήκει στην κατηγορία "AB", δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα σήματος λειτουργεί στην κατηγορία "A" και σε υψηλές ισχύς πηγαίνει στην κατηγορία "B".

Εάν στην πρώτη περίπτωση (για μικρά σήματα, κλάση "Α") η καταπολέμηση των μαγνητικών πεδίων και των κυματισμών στα κυκλώματα ισχύος δεν παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες λόγω των μικρών τιμών και της συμμετρίας των ρευμάτων, τότε όταν ο ενισχυτής μετακινείται σε κατηγορίας «Β» τα ρεύματα γίνονται ασύμμετρα και τα μαγνητικά πεδία τάσης θα είναι σημαντικά. Η λειτουργία ενός ενισχυτή με μέγιστη ισχύ 200 W σε επίπεδα 3-5 W είναι κατά κάποιο τρόπο μη πρακτική. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην απόκτηση της μέγιστης απόδοσης (και, κατά συνέπεια, στην εξάλειψη ή αντιστάθμιση όλων των αρνητικών παραγόντων) σε ισχύ κοντά στην κορυφή, δηλαδή στη λειτουργία "Β".

Σχεδιασμός κυκλώματος και σχεδιαστικές λύσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό κατέστησαν δυνατή την απόκτηση:

  • Πολύ χαμηλή παραμόρφωση
  • Χωρίς ρύθμιση ρεύματος ηρεμίας
  • Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος διπλής όψης με απλή τοπολογία αγωγού
  • Αποζημίωση για παρεμβολή μαγνητικού πεδίου όταν εργάζεστε στην κατηγορία "Β"

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή:

  • Ισχύς εξόδου: 200 W σε φορτίο 4 ohm. 135 W σε φορτίο 8 ohm,
  • Απόκριση συχνότητας (σε ισχύ 1 W): 4 Hz σε επίπεδο –3 dB, 50 kHz σε επίπεδο –1 dB
  • Τάση εισόδου: 1,26 V σε ισχύ εξόδου 135 W και φορτίο 8 ohm
  • Αντίσταση εισόδου: ~12 kOhm
  • Αρμονική παραμόρφωση:< 0.008% в полосе 20 Гц-20 кГц (нагрузка 8 Ом); типовое значение < 0.001%
  • Λόγος σήματος προς θόρυβο: λιγότερο από 122 dB στα 135 W και φορτίο 8 ohm.
  • Συντελεστής απόσβεσης:<170 при нагрузке 8 Ом на частоте 100 Гц; <50 на частоте 10 кГц

Περιγραφή του κυκλώματος

Το σχήμα δείχνει ένα σχηματικό διάγραμμα ενός ενισχυτή ισχύος:

Σχηματικό διάγραμμα του ενισχυτή (κάντε κλικ για μεγέθυνση)

Το σήμα εισόδου μέσω ενός πυκνωτή χωρητικότητας 47 μF και μιας αντίστασης με αντίσταση 100 Ohm παρέχεται στη βάση του τρανζίστορ Q1, ένα διαφορικό στάδιο συναρμολογημένο στα τρανζίστορ Q1 και Q2. Εδώ χρησιμοποιούνται τρανζίστορ χαμηλού θορύβου από την Toshiba 2SA970, επομένως αυτό το στάδιο είναι που συμβάλλει περισσότερο στο τελικό επίπεδο θορύβου ολόκληρου του ενισχυτή.

Ο ενισχυτής καλύπτεται από έναν γενικό βρόχο αρνητικής ανάδρασης, οι τιμές των στοιχείων του οποίου καθορίζουν το κέρδος. Με τις ονομαστικές αξίες που υποδεικνύονται στο διάγραμμα, είναι 24,5 φορές.

Ο πυκνωτής αρνητικής ανάδρασης παρέχει σύζευξη 100% DC για διατήρηση της εξόδου του ενισχυτή σε μηδενικό δυναμικό χωρίς την ανάγκη πρόσθετων ολοκληρωτών κ.λπ. Με χωρητικότητα 220 μF, παρέχει χαμηλότερη συχνότητα αποκοπής 1,4 Hz σε επίπεδο -3 dB.

Πυκνωτές ανάδρασης

Η χωρητικότητα των πυκνωτών στην είσοδο και στο κύκλωμα αρνητικής ανάδρασης είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως εγκαθίσταται σε αυτά τα κυκλώματα. Αυτές οι τιμές επιλέγονται για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανή παραμόρφωση στη ζώνη συχνοτήτων ήχου.

Για παράδειγμα, η σύνθετη αντίσταση εξόδου ενός CD player είναι συνήθως αρκετές εκατοντάδες ohms. Εάν εγκαταστήσετε έναν πυκνωτή χωρητικότητας 2,2 μF στην είσοδο (τυπική τιμή για κυκλώματα εισόδου), τότε σε συχνότητα 50 Hz η βαθμίδα εισόδου θα «δει» την αντίσταση της πηγής σήματος περίπου ενάμισι κιλοοχμ. Ένας πυκνωτής με χωρητικότητα 47 uF στην ίδια συχνότητα θα έχει σύνθετη αντίσταση μόνο 67 ohms. (Θυμηθείτε ότι η πηγή σήματος είναι ουσιαστικά μια γεννήτρια τάσης, επομένως πρέπει να έχει χαμηλή σύνθετη αντίσταση εξόδου)

Εδώ επίσης Δεν(συνήθως συνιστάται) χρησιμοποιούνται μη πολικοί πυκνωτές. Είναι αρκετές φορές μεγαλύτεροι σε μέγεθος από τους απλούς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, γι' αυτό τείνουν να δέχονται περισσότερο θόρυβο και παρεμβολές. Δεδομένου ότι ο στόχος είναι να κατασκευαστεί ένας ενισχυτής με ελάχιστο επίπεδο θορύβου και παραμόρφωσης, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για αυτό: λύσεις κυκλώματος, επιλογή βάσης στοιχείων, λύσεις σχεδιασμού.

Ο ενισχυτής έχει μεγάλο εύρος ζώνης, το οποίο επίσης επιβάλλει τις δικές του απαιτήσεις και περιορισμούς στην επιλογή στοιχείων, εγκατάσταση κ.λπ. προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος και οι παρεμβολές.

Οι δίοδοι D1 και D2 προστατεύουν τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή σχετικά χαμηλής τάσης στο κύκλωμα αρνητικής ανάδρασης σε περίπτωση βλάβης του ενισχυτή. Παρεμπιπτόντως, συνιστάται ανεπιφύλακτα να εξοπλίσετε τον ενισχυτή με κάποιο είδος συστήματος προστασίας ηχείων. Οι συγγραφείς το μετέφεραν από το προηγούμενο σχέδιο, επομένως η περιγραφή του δεν δίνεται εδώ.

Η χρήση δύο διόδων αντί για μία εγγυάται την απουσία μη γραμμικής παραμόρφωσης λόγω του περιορισμού των κορυφών σήματος στο κύκλωμα ανάδρασης (περίπου 1 V και δύο διόδους θα δώσουν έναν περιορισμό σε επίπεδο περίπου 1,4 V).

Καταρράκτης οδηγών

Το κύριο κέρδος τάσης παρέχεται από τον καταρράκτη στο τρανζίστορ Q9. Για τη μείωση των μη γραμμικών παραμορφώσεων, η βαθμίδα εισόδου αποσυνδέεται από τη βαθμίδα οδηγού μέσω ενός ακολούθου εκπομπού στο τρανζίστορ Q8.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη γραμμικότητα και το μέγιστο κέρδος, η βαθμίδα οδηγού φορτώνεται σε μια πηγή ενεργού ρεύματος (που κατασκευάζεται με χρήση τρανζίστορ Q7). Η βασική πόλωση τόσο για αυτήν όσο και για την πηγή ρεύματος του σταδίου εισόδου (Q5) δημιουργείται από το τρανζίστορ Q6. Τα κάπως πολύπλοκα κυκλώματα πόλωσης των τρανζίστορ Q5, Q6, Q7 παρέχουν μέγιστη καταστολή του θορύβου και των κυματισμών στα κυκλώματα τροφοδοσίας, κάτι που είναι σημαντικό για έναν ενισχυτή κατηγορίας «Β», όπου είναι μεγάλος (έως 9 Α!) και, το πιο σημαντικό, ασύμμετρα παλμικά ρεύματα ρέουν κατά μήκος των διαύλων ισχύος.

Εάν οι κυματισμοί των κυκλωμάτων ισχύος μπουν στη βαθμίδα εισόδου, θα ενισχυθούν από όλα τα στάδια και θα καταλήξουν στο φορτίο - το σύστημα των ηχείων. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μας αρέσει αυτό που ακούμε ως αποτέλεσμα. Επομένως, ο ενισχυτής έχει λάβει όλα τα μέτρα για να αποτρέψει τη διείσδυση θορύβου και κυματισμού από τα κυκλώματα ισχύος στη διαδρομή ενίσχυσης.

Ο παλμογράφος στο κέντρο δείχνει ένα σήμα ταλαντωτή 1 kHz. Το επάνω (κόκκινο) γράφημα είναι η κυματοειδής διαμόρφωση του διαύλου θετικής τροφοδοσίας από το σήμα εισόδου, το κάτω γράφημα είναι η διαμόρφωση του διαύλου αρνητικής ισχύος:

Ένας πυκνωτής 100 pF μεταξύ του συλλέκτη του Q9 και της βάσης του Q8 περιορίζει το εύρος ζώνης του ενισχυτή. Εφόσον υπόκειται σε όλο το εύρος της εξόδου της σκηνής, πρέπει να ονομαστεί για 100 V ή περισσότερο.

Στάδιο εξόδου

Το σήμα εξόδου της βαθμίδας οδηγού στο τρανζίστορ Q9 τροφοδοτείται στα τρανζίστορ της βαθμίδας εξόδου μέσω αντιστάσεων 100 Ohm, οι οποίες προστατεύουν τα τρανζίστορ Q7 και Q9 από βραχυκύκλωμα στην έξοδο του ενισχυτή, αν και, φυσικά, οι ασφάλειες πρέπει να καούν πρώτα. Επιπλέον, αυτές οι αντιστάσεις εμποδίζουν την πιθανή διέγερση του σταδίου εξόδου.

Το στάδιο εξόδου είναι χτισμένο σε σύνθετα συμπληρωματικά τρανζίστορ Darlington. Πρώτον, αυτό κατέστησε δυνατή τη χρήση εξαιρετικά γραμμικών τρανζίστορ από τη ThermalTrak με ενσωματωμένες διόδους και, δεύτερον, την απόκτηση της μέγιστης πλήρους ισχύος σε φορτίο 4 Ohm (για να ελαχιστοποιηθεί η πτώση τάσης στο στάδιο εξόδου).

Αντιστάθμιση θερμικής μετατόπισης

Όταν χρησιμοποιούμε τέσσερα τρανζίστορ Thermaltrak στο στάδιο εξόδου, έχουμε τέσσερις ενσωματωμένες διόδους για να οργανώσουμε ένα κύκλωμα πόλωσης με αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, τέσσερις δίοδοι συνδέονται σε σειρά μεταξύ των συλλεκτών των τρανζίστορ Q7 και Q9. Αυτή η μέθοδος οργάνωσης της προκατάληψης του σταδίου εξόδου ήταν ευρέως διαδεδομένη τη δεκαετία του 60-70. Αργότερα αντικαταστάθηκε, που έγινε κλασική λύση, από έναν πολλαπλασιαστή τάσης σε ένα τρανζίστορ.

Τυπικά, το ρεύμα ηρεμίας της βαθμίδας εξόδου ρυθμίζεται από μια βαθμίδα σε ένα τρανζίστορ, η οποία είναι τοποθετημένη στην ίδια ψύκτρα με τα τρανζίστορ εξόδου, εξασφαλίζοντας έτσι τη θερμική σύζευξη. Αυτή η μέθοδος έχει μειονεκτήματα: πρώτον, το τρανζίστορ κυκλώματος πόλωσης πρέπει να επιλεγεί για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη θερμική αντιστάθμιση και δεύτερον, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει θερμική αδράνεια: το τρανζίστορ εξόδου πρέπει να θερμάνει το ψυγείο, το ψυγείο θα θερμάνει το τρανζίστορ του κυκλώματος πόλωσης και μόνο τότε θα συμβεί θερμική αντιστάθμιση του ρεύματος της βαθμίδας εξόδου.

Η τοποθέτηση διόδων για θερμική σταθεροποίηση στην ίδια συσκευασία με το τρανζίστορ επιλύει αυτά τα προβλήματα: οι δίοδοι έχουν χαρακτηριστικά που είναι απόλυτα συνεπή με τα τρανζίστορ, επομένως η θερμική σταθεροποίηση γίνεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα, και δεύτερον, βρίσκονται στο ίδιο υπόστρωμα με το τρανζίστορ κρυστάλλους, γεγονός που τα κάνει να θερμαίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εξαλείφοντας το ενδιάμεσο ψυγείο.

Με τα τρανζίστορ Thermaltrak, χάρη στις ενσωματωμένες διόδους, το ρεύμα ηρεμίας του ενισχυτή σταθεροποιείται γρήγορα μετά την ενεργοποίηση και διατηρείται με μεγάλη ακρίβεια, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην τάση τροφοδοσίας ή τη στάθμη του σήματος εξόδου. Ο κατασκευαστής ισχυρίζεται επίσης ότι η γραμμικότητα του καταρράκτη με μια τέτοια προκατάληψη είναι υψηλότερη από ό, τι όταν χρησιμοποιείται ένας συμβατικός πολλαπλασιαστής τρανζίστορ.

Το σχήμα εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης της πόλωσης σταδίου εξόδου:

Τέσσερις ενσωματωμένες δίοδοι αντισταθμίζουν τις τέσσερις συνδέσεις βάσης-εκπομπού και καθορίζουν το ρεύμα του σταδίου εξόδου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα τρανζίστορ εξόδου συνδέονται παράλληλα και οι αντιστάσεις 0,1 Ohm είναι εγκατεστημένες στα κυκλώματα εκπομπού, τέσσερις δίοδοι συνδεδεμένες σε σειρά παρέχουν ένα ρεύμα ηρεμίας της βαθμίδας εξόδου σε επίπεδο 70-100 mA, το οποίο είναι ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι συνήθως ορίζεται από τη μονάδα πόλωσης τρανζίστορ.

Φίλτρο εξόδου

Το φίλτρο εξόδου είναι ένα κύκλωμα RLC που αποτελείται από μια αυτεπαγωγή (χωρίς πυρήνα) 6,8 mH, μια αντίσταση με αντίσταση 6,8 Ohms και έναν πυκνωτή χωρητικότητας 150 nF. Αυτό το φίλτρο έχει χρησιμοποιηθεί από τους συγγραφείς σε πολλά σχέδια ενισχυτών και έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην απομόνωση της βαθμίδας εξόδου από τυχόν αντίστροφα ρεύματα που προκαλούνται από αντιδραστικό φορτίο, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή σταθερότητα ενισχυτή. Το φίλτρο καταστέλλει επίσης αποτελεσματικά τα σήματα RF που λαμβάνονται από τα μακριά καλώδια ηχείων, εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στα κυκλώματα εισόδου του ενισχυτή.

Αυτόματοι διακόπτες

Η βαθμίδα εξόδου τροφοδοτείται μέσω ασφαλειών 5 A από τις ράγες ±55 V Αυτές παρέχουν τη μοναδική προστασία του ενισχυτή έναντι βραχυκυκλωμάτων εξόδου ή άλλων βλαβών που οδηγούν σε αυξημένη έλξη ρεύματος.

PCB διπλής όψης

Για απλοποίηση και βελτιστοποίηση της καλωδίωσης κυκλώματα ισχύοςΗ πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του ενισχυτή είναι διπλής όψης. Πρώτον, αυτό κατέστησε δυνατή την οργάνωση της καλωδίωσης του κοινού καλωδίου με τη μορφή "αστέρι", όταν όλοι οι αγωγοί με μηδενικό δυναμικό συγκλίνουν σε ένα σημείο, το οποίο εξαλείφει τον σχηματισμό βρόχων "γείωσης" και τη διείσδυση του σήματος εξόδου στα κυκλώματα εισόδου. Γράψαμε για αυτό στη σειρά άρθρων ""

Δεύτερον, και πιο σημαντικό, η καλωδίωση και η τοποθέτηση των εξαρτημάτων στην πλακέτα έχουν σχεδιαστεί για να αντισταθμίζουν τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από μεγάλα παλμικά ρεύματα. Γράψαμε επίσης γι 'αυτό στη σειρά άρθρων "", όπου προτάθηκε η συστροφή διφίλων αγωγών με μεγάλα και αντιφασικά ρεύματα. Δεν μπορείτε να συνδέσετε αγωγούς όπως αυτός σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, αλλά είναι ωστόσο δυνατό να αντισταθμίσετε τα πεδία.

Για παράδειγμα, βρίσκεται η ασφάλεια θετικής ισχύος δίπλα δίπλα και παράλληλαμε αντιστάσεις εκπομπού σταδίου εξόδου Q12 και Q13. Τα στοιχεία συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύμα να ρέει μέσα από αυτά σε διαφορετικές κατευθύνσεις, λόγω του οποίου συμβαίνει αμοιβαία αντιστάθμιση των μαγνητικών πεδίων. Ομοίως, τα μέρη τοποθετούνται κατά μήκος του αρνητικού διαύλου.

Οι διαδρομές τροφοδοσίας από το βύσμα CON2 στις ασφάλειες τρέχουν δίπλα-δίπλα παράλληλα μεταξύ τους και στη μέση της πλακέτας αποκλίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Κάτω από τους αποκλίνοντες αγωγούς βρίσκονται οι τροχιές των κυκλωμάτων εκπομπού της βαθμίδας εξόδου και κάτω από τις παράλληλες τροχιές βρίσκεται ο δίαυλος γείωσης. Λόγω αυτής της διάταξης της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από αυτές τις διαδρομές αντισταθμίζονται αμοιβαία.

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι καταστολής των μαγνητικών πεδίων κατέστησαν δυνατή τη σημαντική μείωση της παραμόρφωσης του ενισχυτή.

Αποτελέσματα μετρήσεων παραμέτρων ενισχυτή:

Απόκριση συχνότητας του ενισχυτή σε ισχύ εξόδου 1 W σε φορτίο 8 ohms


Αρμονική παραμόρφωση ενισχυτή στο 1 kHz σε φορτίο 8 ohm. Μπορεί να φανεί ότι η αποκοπή λαμβάνει χώρα σε ισχύ 135 W.


Αρμονική παραμόρφωση ενισχυτή στο 1 kHz σε φορτίο 4 ohm. Μπορεί να φανεί ότι η αποκοπή λαμβάνει χώρα σε ισχύ 200 W.


Παραμόρφωση ενισχυτή σε φορτίο 8 ohm (αντιστικό φορτίο)


Παραμόρφωση ενισχυτή σε ισχύ εξόδου 100 W σε φορτίο αντίστασης 4 ohm.

Συνεχίζεται...

Το άρθρο ετοιμάστηκε με βάση υλικά από το περιοδικό "Practical Electronics Every Day"

Ελεύθερη μετάφραση: Αρχισυντάκτης « »

Η χρήση ενός ενισχυτή υψηλής ποιότητας θα αυξήσει τη λεπτομέρεια και τον ρεαλισμό των αγαπημένων σας αναπαραγωγών μουσικής.

Ενισχυτής DIY 100W/200W

Στην είσοδο του πρώτου τρανζίστορ τοποθετείται μια μεταβλητή αντίσταση 47 kOhm, η οποία μειώνει επίσης το επίπεδο θορύβου του ενισχυτή.


Στην ελάχιστη ένταση ο θόρυβος δεν ακούγεται, αλλά στο μέγιστο καλύπτεται από το χρήσιμο σήμα.

Παράμετροι προϊόντος: 150W ανά φορτίο 4 Ohm και 100W ανά φορτίο 8 Ohm.

Το δεύτερο δεν έχει τα μειονεκτήματα του πρώτου όσον αφορά τον θόρυβο. Ο ενισχυτής λειτουργεί στην κατηγορία Β, οι δίοδοι D2-D3-D4 ορίζουν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για τα τρανζίστορ εξόδου VT4-VT5.


Τα τρανζίστορ VT3-VT5 τοποθετούνται στην ψύκτρα, χρησιμοποιώντας θερμική πάστα μέσω μονωτικών παρεμβυσμάτων.

Ένα αυτο-κατασκευασμένο ULF μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ενεργό ηχείο, η αναπαραγωγή χαμηλής συχνότητας σε ένα υπογούφερ είναι εξαιρετική.

Σε αυτό το άρθρο στον ιστότοπό μας www.site θα σας πούμε πώς να το συναρμολογήσετε μόνοι σας, κάτι που θα σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε χρήματα για την αγορά έτοιμων μοντέλων.

Ποιος ενισχυτής ισχύος θα είναι ο καλύτερος;

Δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με το ποιος τύπος ενισχυτή είναι ο καλύτερος. Επί του παρόντος, είναι δυνατή η ανεξάρτητη συναρμολόγηση δύο τύπων ενισχυτών ήχου:

Τα μοντέλα σωλήνων ήταν δημοφιλή στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος. Αλλά ταυτόχρονα, αυτά είναι ανώτερα από τους ανταγωνιστές τους σε ποιότητα ήχου.
Οι ενισχυτές τρανζίστορ έχουν συμπαγές μέγεθος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα, παρέχουν εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Από πού να αρχίσω?

Πρώτα, πρέπει να αποφασίσετε για την ισχύ του μελλοντικού ενισχυτή. Η τυπική ρύθμιση ισχύος για τη χρήση ενός ενισχυτή στο σπίτι είναι ένα επίπεδο 30 - 50 W. Εάν πρέπει να φτιάξετε ένα που θα χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, η ισχύς μπορεί να είναι 200-300 Watt.

Για να δουλέψουμε θα χρειαστούμε τα ακόλουθα εργαλεία:

  • Σετ κατσαβιδιών.
  • Πολύμετρο.
  • Κολλητήρι.
  • Υλικό για την κατασκευή της θήκης.
  • Ηλεκτρικά μέρη.
  • Textolite για πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Στην ουσία, οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων αποτελούν τη βάση για τον μελλοντικό ενισχυτή. Η συναρμολόγησή του στο σπίτι δεν θα είναι δύσκολη.

Για να φτιάξετε τη δική σας πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος θα χρειαστείτε:

  • Textolite με φύλλο χαλκού.
  • Απορρυπαντικό.
  • Σίδερο οικιακής χρήσης.
  • Αυτοκόλλητη κινέζικη μεμβράνη.
  • Εκτυπωτής με λέιζερ.
  • Τρυπάνι για εργασία με την σανίδα.

Ένα κομμάτι βαμβακερό ύφασμα ή μπατονέτα γάζας. Κόψαμε το κενό για τη μελλοντική πλακέτα από το PCB. Αφήστε ένα εκατοστό περιθώριο σε κάθε πλευρά. Χρησιμοποιώντας ένα απορρυπαντικό, είναι απαραίτητο να επεξεργαστείτε ένα κομμάτι PCB έτσι ώστε το φύλλο χαλκού να γίνει ροζ. Πλένουμε το τεμάχιο εργασίας που φτιάξαμε και το ακούμε προσεκτικά.

Κολλήστε την αυτοκόλλητη μεμβράνη σε φύλλο Α4. Εκτυπώνουμε το κενό της μελλοντικής πλακέτας στον εκτυπωτή. Συνιστάται να ρυθμίσετε την παροχή τόνερ του εκτυπωτή στο μέγιστο. Τοποθετήστε από πάνω κόντρα πλακέ, ένα παλιό βιβλίο και τη σανίδα με το αλουμινόχαρτο προς τα πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Καλύπτουμε τα πάντα με χαρτί γραφείου και τα ζεσταίνουμε καλά με ζεστό σίδερο. Χρειάζεται περίπου 1 λεπτό για να ζεσταθεί.

Εφαρμόζουμε το τυπωμένο κύκλωμα από ένα φύλλο χαρτιού στη θερμαινόμενη πλακέτα. Καλύψτε την σανίδα με ένα φύλλο χαρτιού από πάνω και ζεστάνετε με σίδερο για 30 δευτερόλεπτα. Λειαίνει το σχέδιο χρησιμοποιώντας ταμπόν με εγκάρσιες και διαμήκεις κινήσεις. Περιμένετε να κρυώσει το τεμάχιο εργασίας και μετά μπορείτε να αφαιρέσετε το υπόστρωμα από αυτό.

Πώς να χαράξω σωστά έναν πίνακα;

Για την κατασκευή, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε όλα τα χρησιμοποιημένα κομμάτια για εξαρτήματα ραδιοφώνου στην πλακέτα. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την εργασία χρησιμοποιώντας ένα μαρκαδόρο CD και, στη συνέχεια, να χαράξετε τον πίνακα με χλωριούχο σίδηρο. Δυστυχώς, το χλωριούχο σίδηρο είναι ακριβό, έτσι πολλοί άνθρωποι το αντικαθιστούν με ένα αυτοπαρασκευασμένο διάλυμα επιτραπέζιου αλατιού και θειικού χαλκού.

Αναλογίες του παρασκευασμένου μείγματος:

  1. Αλάτι κουζίνας - 200 γραμμάρια.
  2. Θειικός χαλκός - 100 γραμμάρια.
  3. 1 λίτρο ζεστό νερό.

Αφού αναμίξετε όλα τα συστατικά, τοποθετήστε τα απολιπανμένα και καθαρά καρφιά ή μεταλλικά προϊόντα μέσα στο δοχείο.

Η εταιρεία Metalist ειδικεύεται στην κατασκευή διαφόρων τύπων μεταλλικών κατασκευών. Στους πελάτες της εταιρείας προσφέρονται τόσο τυπικές μεταλλικές κατασκευές όσο και η δυνατότητα παραγωγής τους σύμφωνα με μεμονωμένες παραγγελίες. Προσφέρονται ανταλλακτικά και μεταλλικά προϊόντα κατά παραγγελία σε προσιτές τιμές και η παραγωγή τους πραγματοποιείται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Συναρμολόγηση του ενισχυτή

Στο αρχικό στάδιο, τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα ραδιοφώνου εγκαθίστανται στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Λάβετε υπόψη την πολικότητα και την ισχύ όλων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται. Εκτελέστε αυτήν την εργασία σε πλήρη συμφωνία με το υπάρχον κύκλωμα, γεγονός που θα αποφύγει τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Αφού ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση της σανίδας, μπορείτε να προχωρήσετε στην κατασκευή της θήκης.

Οι διαστάσεις του μελλοντικού ενισχυτή εξαρτώνται από τις διαστάσεις της πλακέτας και το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έτοιμα εργοστασιακά ντουλάπια από παλιούς ενισχυτές. Μπορούμε να σας προτείνουμε να φτιάξετε τη θήκη χειροκίνητα από μοριοσανίδες. Στη συνέχεια, μπορείτε εύκολα να τελειώσετε το κατασκευασμένο σώμα με καπλαμά ή αυτοκόλλητη μεμβράνη.

Πριν από την τελική συναρμολόγηση, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τη λειτουργία του ενισχυτή. Το τροφοδοτικό, η πλακέτα και όλα τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα. Σε αυτό το σημείο, το έργο της κατασκευής ενός ενισχυτή με τα χέρια σας έχει ολοκληρωθεί πλήρως και μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας.

Ενισχυτής 2 x 200 Watt. Σχέδιο.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει ένα διάγραμμα ενός καναλιού ενός ενισχυτή ικανού να αναπτύξει ισχύ 200 Watt σε φορτίο 4 Ohm. Ένας ενισχυτής που συναρμολογείται σύμφωνα με αυτό το κύκλωμα, εκτός από την υψηλή ισχύ εξόδου, έχει και αρκετά χαμηλό επίπεδο θορύβου. Το διάγραμμα κυκλώματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Το στάδιο εισόδου του ενισχυτή συναρμολογείται χρησιμοποιώντας τρανζίστορ A1015. Πριν τα κολλήσετε στην πλακέτα, μην τεμπελιάσετε να ελέγξετε τον τρέχοντα συντελεστή μεταφοράς τους για συμμόρφωση με τις παραμέτρους που καθορίζονται στο φύλλο δεδομένων για αυτό το τρανζίστορ. Σύνδεσμος φύλλου δεδομένων παρακάτω:

Στην έξοδο του ενισχυτή υπάρχει ένα πηνίο παράλληλα με την αντίσταση των 10 Ohm. Η περιέλιξή του πραγματοποιείται σε έναν άξονα διαμέτρου 9,5 mm, τυλίγονται 10 στροφές σύρματος PEV-2 1,0 mm. Το καρούλι είναι χωρίς πλαίσιο.

Το κύκλωμα τροφοδοσίας για αυτόν τον ενισχυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Όταν τροφοδοτείτε τον ενισχυτή από μια τέτοια πηγή, το μέγιστο που μπορείτε να αποσπάσετε είναι περίπου 150 Watt ανά κανάλι. Για να αποκτήσετε ισχύ 200 watt ανά κανάλι, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν μετασχηματιστή με δύο συμμετρικές περιελίξεις των 40 βολτ το καθένα και ικανό να αντέξει ρεύμα φορτίου περίπου 10 αμπέρ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα χρειαστεί επίσης η αντικατάσταση των τρανζίστορ του προ-τελικού και του τελικού σταδίου με πιο ισχυρά, δηλαδή: αντικαταστήστε τα τρανζίστορ D1047 με 2SC5200, αντικαταστήστε τα τρανζίστορ B817E με 2SA1943, αντικαταστήστε τα τρανζίστορ TIP41 με MUE15032 και TIP43 με MUE150 . Η χρήση των χαρακτηριστικών στοιχείων που υποδεικνύονται στο διάγραμμα κυκλώματος και η χρήση ενός λιγότερο ισχυρού μετασχηματιστή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μειωθεί το κόστος του σχεδιασμού στο σύνολό του.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (και τα δύο κανάλια του ενισχυτή βρίσκονται στην πλακέτα, καθώς και οι δίοδοι ανορθωτή και οι χωρητικότητες τροφοδοσίας ρεύματος):

Άποψη της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος από την πλευρά των στοιχείων:

Διάγραμμα εξωτερικών συνδέσεων στην πλακέτα του ενισχυτή:

Το άρθρο περιγράφει έναν ισχυρό σωλήνα UMZCH, κατασκευασμένο σε λαμπτήρες τύπου δακτύλου 6H2P, 6N1P, 6P45S, το κύκλωμα του οποίου ο συγγραφέας συνδύασε από πολλούς ενισχυτές σωλήνων με ισχύ εξόδου 25...50 W, που λειτουργεί σε λαμπτήρες βάσης.
Το διάγραμμα κυκλώματος του ενισχυτή φαίνεται στο Σχ. 1, το διάγραμμα σύνδεσης των περιελίξεων του μετασχηματιστή εξόδου φαίνεται στο Σχήμα 2, το διάγραμμα κυκλώματος του τροφοδοτικού στο Σχήμα 3. Τα δεδομένα περιέλιξης του μετασχηματιστή ισχύος δίνονται στον πίνακα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του UMZCH
Ισχύς εξόδου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2*200W
Κατανάλωση ενέργειας:
κατάσταση αδράνειας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 W
Λειτουργία εργασίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 W
Εύρος συχνοτήτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01…40 kHz
Μη γραμμικός συντελεστής παραμόρφωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
Πλάτος του σήματος εισόδου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 V
Έλεγχος βάθους τόνου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±15dB
Αντοχή φορτίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ohm




Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε εισαγόμενους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές μικρού μεγέθους με τάση όχι χαμηλότερη από αυτή που καθορίζεται στο διάγραμμα. Οι πυκνωτές μπλοκ τόνου είναι οποιοσδήποτε, και η γαλβανική απομόνωση και η προστασία από παρεμβολές δικτύου είναι 0,1 µF * 630 V. Χρησιμοποιούνται δείκτες από παλιά μαγνητόφωνα με καρούλι (Ilet, Jupiter). Οι σωλήνες εξόδου του ενισχυτή είναι εγκατεστημένοι οριζόντια, αλλά οι ακίδες 3 και 8 της λάμπας 6P45S πρέπει να είναι κάθετες για να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα μεταξύ ηλεκτροδίων. Επιβάλλεται ψύξη των τμημάτων ισχύος και εξόδου του ενισχυτή. Οι σωλήνες εξόδου, οι μετασχηματιστές και ο μετασχηματιστής ισχύος πρέπει να θωρακίζονται από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ενισχυτή, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
Ένας μετασχηματιστής ισχύος TC180 από μια τηλεόραση σωλήνα με δύο πηνία χρησιμοποιήθηκε ως μετασχηματιστής εξόδου. Όλες οι περιελίξεις του αφαιρούνται και τυλίγονται σύμφωνα με τα δεδομένα που φαίνονται στο Σχ. 2. Η περιέλιξη ενός μετασχηματιστή εξόδου είναι πολύ σημαντική. Τα τυλίγματα 2, 3, 5, 6 τυλίγονται σε τρία στρώματα και βγαίνουν στους υπάρχοντες ακροδέκτες του πηνίου. Τα τυλίγματα 1, 4, 7 είναι μονής στρώσης. Εξάγονται μόνο σε δύο ακίδες, καθώς συνδέονται παράλληλα. Το τύλιγμα 8 τυλίγεται τελευταίο και βγαίνει στους δύο εναπομείναντες ακροδέκτες. Μετά τη συναρμολόγηση του μετασχηματιστή, πρέπει να συνδέσετε τις περιελίξεις μεταξύ τους (Εικ. 2).

Η μόνωση μεταξύ των στρωμάτων των περιελίξεων 3, 5, 6 λαμβάνεται από μεγάλους μη πολικούς πυκνωτές. Ταιριάζει ακριβώς αρκεί να αφαιρέσετε πρώτα το αλουμινόχαρτο. Η τυπική μόνωση TC180 χρησιμοποιείται μεταξύ των περιελίξεων υψηλής τάσης και των περιελίξεων φορτίου. Οι περιελίξεις τυλίγονται σφιχτά, περιστρέφονται για να στρίψουν. Η μόνωση μεταξύ των στρωμάτων τοποθετείται επίσης σφιχτά, αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή κραδασμών των στροφών στις συχνότητες ήχου και για να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιελίξεις ταιριάζουν.


Μετασχηματιστής ισχύος τύπου ST-270 - από έγχρωμη τηλεόραση με σωλήνα. Η περιέλιξη του δικτύου είναι εργοστασιακή, η περιέλιξη 110 V μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από το εργοστάσιο, καθώς τυλίγεται αμέσως μετά την οθόνη. Όλες οι άλλες περιελίξεις αφαιρούνται και τυλίγονται σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα.

Οι δίοδοι και οι πυκνωτές του τροφοδοτικού τοποθετούνται σε μια πλακέτα textolite μεταξύ των ενισχυτών. Οι αντιστάσεις και οι δίοδοι D1–D4 συγκολλούνται στις χτένες. Ο επαγωγέας Dr1 τυλίγεται σε μαγνητικό πυρήνα Ш10*20 και περιέχει 600 στροφές σύρματος PEL:1 με διάμετρο 0,25 mm. Η τάση ανόδου διορθώνεται από τρεις γέφυρες στις διόδους D7–D18 συνδεδεμένες σε σειρά. Η τροφοδοσία πυρακτώσεως των λαμπτήρων 6N2P είναι σταθερή, διορθώνεται από τις διόδους D5, D6 Οι λαμπτήρες 6N1P εναλλάσσονται με θετικό δυναμικό που λαμβάνεται από την τάση ανόδου των +355 V.
Οι λαμπτήρες εξόδου 6P45S θερμαίνονται με εναλλασσόμενη τάση 6,3 V, ξεχωριστά για κάθε ζεύγος.
Οι ανεμιστήρες ψύξης είναι τεσσάρων ιντσών από έναν υπολογιστή με τάση 220 V. Ο S2 αλλάζει τους ανεμιστήρες Ed1 και Ed2 σε τάση 127 V για μείωση της ταχύτητας όταν λειτουργεί σε ψυχρές συνθήκες. Πυκνωτής 0,047 uF * 630 V εξαλείφει το κλικ όταν είναι απενεργοποιημένο.

Ρύθμιση.

Η αντίσταση R1 ρυθμίζει την ισορροπία των λαμπτήρων εξόδου, επιτυγχάνοντας μηδενικές ενδείξεις στο βολτόμετρο (που φαίνεται ως διακεκομμένη γραμμή στο Σχ. 1) που είναι συνδεδεμένο μεταξύ των πυκνωτών C1, C2. Η κλίμακα του βολτόμετρου είναι 3 V. Η αντίσταση R2 ρυθμίζει την τάση πόλωσης σε
λαμπτήρες εξόδου. Πριν από τη ρύθμιση, πρέπει να ρυθμίσετε το R2 στην υψηλότερη θέση του. Χρησιμοποιώντας την αντίσταση R3, ρυθμίζεται η ένδειξη στάθμης σήματος εξόδου. Όταν ο ενισχυτής διεγείρεται αυτόματα, οι ακροδέκτες της περιέλιξης ανάδρασης πρέπει να αντικατασταθούν.

Λογοτεχνία - RA 1‘2006\

Νέο στο site

>

Δημοφιλέστερος