Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Цирклотрон на двух транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Усилители мощности транзисторные

Комментарии к статье Комментарии к статье

Схема, приведенная ниже, была создана из многих вариантов построения данной топологии исходя из максимального качества звучания.

К ее достоинствам я бы отнес токовое управление выходным транзистором, отсутствие необходимости балансировки нуля на выходе и абсолютная симметрия усиления сигнала. Недостатком можно назвать зависимость тока покоя от сопротивления нагрузки. Регулировка усиления от минимума до максимума изменяет ток покоя совсем незначительно. Минимальный уровень громкости сделан методом отсутствия подключения первой группы контактов. Таким образом, ток покоя не идет через выходной транзистор. Подключать динамик лучше так, как показано на схеме, т.е. к плюсам питания. В таком варианте лучше микродинамика, точность и скорость отработки тонких моментов.

Цирклотрон на двух транзисторах, схема
(нажмите для увеличения)

Сетевой трансформатор изготовлен по тому же принципу, что и в предыдущих моделях. Транзисторы применены MJL21194.  Выпрямительные диоды 80SQ045. DC/DC преобразователи в этом усилителе TEN 30-2409WI фирмы TRACO с входным напряжением 10…40 В и выходным напряжением 2,5 В (8А).  Их требуется две штуки. Входной трансформатор сделан просто. На уже имеющихся кольцах из наноперма размером M-113 намотан жгут длиной 21 метр, состоящий из 20 жил. Шесть жил провода ПЭТВ 0,1 для первичной обмотки (три жилы для одного плеча и три для другого). Две жилы провода ПЭШОК 0,12 для первых секций вторичных обмоток (они обозначены салатовым цветом) и двенадцать жил провода ПЭТВ 0,315 для остальных секций вторичных обмоток. Секции, состоящие из провода ПЭШОК 0,12 имеют активное сопротивление около 870 Ом каждая. Таким образом, они являются токозадающими. При этом ток покоя равен 100-105 мА. Остальные секции вторичной обмотки имеют активное сопротивление примерно 3,8 Ома каждая.

В процессе конструирования выяснились следующие моменты построения данной схемы:

  1. Гальванически независимых источников смещения необходимо два.
  2. Обязательное отсутствие каких бы то ни было межэмиттерных резисторов.
  3. Отсутствие в схеме любых резисторов вообще. Их роль должна выполнять токозадающая обмотка с высоким внутренним сопротивлением.
  4. Подключение нагрузки к коллекторам.
  5. Отсутствие каких бы то ни было привязок к земле и общим проводам.
  6. Возбуждающий сигнал не должен проходить через динамик.
  7. Термокомпенсацию я все-таки не стал ставить, а точнее снял - она портит звук. После долгого прослушивания выяснилось, что усилитель практически не греется. Можно, в крайнем случае, использовать компьютерные кулеры с плавным запуском вентилятора, работающие от датчика температуры.
  8. Места на схеме, где стоят восклицательные знаки, очень критичны. С эмиттеров транзисторов первым должен уходить возбуждающий ток. Конструктивно толстый провод (отожженная медная моножила 2,0) припаян прямо к корешку вывода транзистора, а другим концом к  DC/DC преобразователю. Далее, к эмиттерному выводу припаян провод силового контура. Это дает четкую и натуральную проработку сверхтихих мест. Наоборот делать нельзя. По возможности проводники должны быть как можно короче.
  9. Еще одно важное место: проводники от движка галетника до выводов баз транзисторов. Они получились около восьми сантиметров. Перепробовав множество разных вариантов остановился на медной моножиле диаметром 0,8. Отжигать ее не надо.

И я бы сказал, что эта схема построена по принципу токового рупора. Как схемотехнически, так и с точки зрения проводников (здесь имеется в виду применение разных диаметров). Конечно, неодимовые магниты на транзисторах тоже поставлены. Это способствует просветлению звучания, что слышно очень явно. Корпус сделан точно так же, как и предыдущий комплементарный вариант. Вся конструкция выполнена по нисходящему принципу. Самая нижняя точка - это выходные клеммы. Зачем это нужно, думаю понятно.

Ну что же, проект завершен. Если будет время и вдохновение, тогда может что и придет на ум. А что есть время? Для себя я дал такое определение: количество движения изменения событий (про гравитацию писать рано еще). Еще скажу, что этот усилитель не только не гасит, но и усиливает  информационную природу электричества, полученного от источника смещения. Другими словами, он (усилитель) может быть использован в том числе для медицинских целей. Это в тех случаях, когда пациенту принимать внутрь лекарство нельзя по причине отрицательных реакций организма, а основные свойства лекарства требуются. Вот тогда, и необходим перенос информационной структуры вещества в электрическую составляющую с дальнейшим ее усилением. Но об этом тоже пока не буду писать. В общем, повторяйте конструкцию и слушайте любимые произведения.

В развитие этой схемы, и дополнению вышеописанных пунктов, можно сформулировать фундаментальный принцип построения аппарата качественного звучания. Он заключается в следующем: по одному отдельно взятому проводу должен идти один и только один однородный ток. Очень желательно, чтобы он еще и не менял направления, а только амплитуду. В этой схеме, все места исполнены по этому принципу, за исключением одного: внутренний переход база-эмиттер. В нем, по этому коротенькому отрезку проводника, протекают два разнородных тока, а именно: возбуждающего контура и силового контура. Вот здесь и возникает задача, которую можно выделить в отдельное исследование: "Открытие биполярного транзистора негальваническим способом".

Автор: Георгий; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Усилители мощности транзисторные.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Беспилотник в стиле олуши 24.12.2016

Олушевые представляют собой семейство морских птиц из отряда пеликанообразных. Эти птицы летают со скоростью 50-60 км/ч, пикируют в воду с высоты 30 м, складывают крылья за 0,1 сек., ныряют со скоростью почти 100 км/ч и погружаются на глубину до 12-15 м. Вполне естественно, что такие замечательные качества привлекли внимание исследователей Имперского колледжа в Лондоне, которые занимаются созданием нового типа беспилотника.

В этом году на свет появилось несколько беспилотников-амфибий, способных двигаться как в воздухе, так и под водой. Например, Loon Copter разработки Оклендского университета (Новая Зеландия) представляет собой квадрокоптер, который садится на воду, заполняет камеру плавучести водой и медленно погружается. А CRACUNS, сделанный в Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса, наоборот, проводит большую часть времени под водой и поднимается в воздух только по необходимости (правда, вернуться в воду пока не может).

Для того, чтобы преодолеть недостатки существующих моделей и сделать беспилотник-амфибию более проворным, исследователи придали своему аппарату под названием AquaMav форму мини-ракеты с изменяющейся конфигурацией крыльев. Дрон весом 200 г поднимается в воздух благодаря крыльям, которые складываются вдоль корпуса, когда появляется необходимость нырять подобно олуше. Из воды беспилотник выскакивает так же стремительно с помощью баллончика с двуокисью углерода, развивая достаточную скорость для того, чтобы опять начать планировать. В этом аппарат уже больше напоминает летучую рыбу, нежели птицу.

AquaMav способен находиться в воздухе до 14 минут и развивать скорость до 48 км/ч. При дальности полета до 5 км беспилотник может стать хорошим помощником в чрезвычайных ситуациях, например, при выбросе нефти в воду, поскольку его можно использовать как для наблюдения, так и для забора проб воды.

Другие интересные новости:

▪ Телевидение и школьные оценки

▪ Самоуправляемые грузовики Volvo для сбора сахарного тростника

▪ В Android Market уже 38 тыс. приложений

▪ Эффективная антимикробная пленка для гаджетов

▪ Сверхпрочный эластичный материал

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Инструменты и механизмы для сельского хозяйства. Подборка статей

▪ статья Джидду Кришнамурти. Знаменитые афоризмы

▪ статья Что такое углерод? Подробный ответ

▪ статья Брокколи. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Симметрирующие устройства антенн. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Снова о доработке магнитофонов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Mir
Зачем такие сложности? Цирклотронная структура и связанные с ней проблемы теряют смысл при двухобмоточных динамиках.


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026