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:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Кот помог обнаружить неизвестный науке вирус 11.11.2024

Интересный случай научного открытия произошел благодаря коту по кличке Пеппер. Этот необычный помощник помог обнаружить ранее неизвестный науке вирус. Кот, принадлежащий профессору Джону Ледницкому из Университета Флориды, случайно принес домой мертвую мышь, что привело к удивительному открытию вируса, ранее не встречавшегося в США.

Ледницки, проводящий исследования на тему вирусов, передающихся от грызунов, изначально проверял мышь на наличие вируса муловой оспы - заболевания, вызывающего поражения кожи у оленей. Однако во время анализа ученые нашли не вирус муловой оспы, а вирус джейлонг, который ранее не регистрировался на территории Северной Америки. До этого такие вирусы фиксировались только в Южной Америке, Европе, Африке и Азии, где их носителями становились грызуны, а также в некоторых случаях - летучие мыши и кошки.

Особенность нового открытия не ограничивается географическим местоположением. Детальное изучение образца показало, что этот вирус отличается от других представителей рода джейлонг, обнаруженных в мире. Новый вирус получил название "вирус джейлонг 1 грызунов Гейнсвилл" (GRJV1) - в честь города Гейнсвилл, где был найден.

Команда ученых, включая ведущего автора работы, вирусолога Эмили ДеРюйтер, отмечает, что находка еще раз подтверждает наличие множества вирусов, которые до сих пор остаются неизученными и могут передаваться от животных, живущих рядом с человеком. "Мы видим, что чем больше исследуем, тем больше находим неизвестных вирусов среди животных, обитающих рядом с нами", - подчеркнула ДеРюйтер.

Относящийся к семейству парамиксовирусов, вирус джейлонг GRJV1 вызывает особый интерес у исследователей. Парамиксовирусы известны своей способностью заражать различные виды животных и людей, что называется "событием переливания", когда вирус переходит к новому виду хозяина. Чтобы выяснить, может ли вирус GRJV1 совершить такое "переливание", ученые провели серию экспериментов, заражая клетки разных видов, включая клетки грызунов, людей и приматов.

Результаты этих тестов показали, что вирус хорошо размножается в клетках как грызунов, так и людей и обезьян, что говорит о его потенциальной способности преодолевать межвидовые барьеры. "Это делает его возможным кандидатом на межвидовую передачу", - прокомментировал Джон Ледницки.

Хотя пока нет доказательств, что вирус может реально перейти от грызунов к человеку, исследователи считают необходимым продолжить изучение. Важно выяснить, может ли вирус вызывать заболевания у грызунов и других мелких животных, а также исследовать потенциальные риски для человека. Ледницки отметил, что необходимы дополнительные исследования в Гейнсвилле и других районах Флориды для выяснения, контактировал ли вирус с людьми.

Необычная находка, сделанная благодаря коту Пепперу, открыла новое поле для исследований в области вирусологии. Этот случай еще раз подчеркивает важность изучения вирусов, которые циркулируют среди животных, чтобы своевременно выявлять потенциальные угрозы для здоровья человека.

Другие интересные новости:

▪ Солнечные крыши британских островов

▪ Планета с тремя солнцами

▪ Эффективная уборка нефтяных пятен

▪ Блокировка краденных гаджетов

▪ Сверхпрочная пленка из углеродных нанотрубок

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Микрофоны, радиомикрофоны. Подборка статей

▪ статья В далекий край товарищ улетает. Крылатое выражение

▪ статья Когда и у кого отобрали ранее врученную музыкальную премию Грэмми? Подробный ответ

▪ статья Хлопчатник. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Простой металлоискатель на двух транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Зарядное устройство из компьютерного блока питания. 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