Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Трехполосный усилитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Усилители мощности транзисторные

Комментарии к статье Комментарии к статье

Разделение сигнала на полосы в тракте предварительного усиления - эффективный путь повышения качества звуковоспроизведения. Это позволяет снизить интермодуляционные искажения, сравнительно простыми средствами получить линейную амплптудно-частотную характеристику по звуковому давлению, упростить конструкцию усилителей мощности, так как каждый из них работает в узкой полосе частот.

 

Основные параметры:

  • Номинальный диапазон частот (при неравномерности АЧХ не более ±3 дБ), Гц 20.......200 000
  • Частоты раздела, Гц.......400 и 4000
  • Номинальная выходная мощность, Вт, канала: НЧ и СЧ на нагрузке сопротивлением 8 Ом.......14
  • ВЧ на нагрузке сопротивлением 16 Ом.......5
  • Коэффициент гармоник, %, при выходной мощности 4 Вт, на частоте, Гц: 100.......0,4
  • 1000.......0,7
  • 10 000.......0,4
  • 20 000.......0,5
  • Относительный уровень шумов и фона, дБ, канала НЧ.......-90
  • СЧ и ВЧ.......-80
  • Переходное затухание между каналами, дБ, на частоте, Гц 1000.......70
  • 20 000.......50

Каждый канал устройства (усилитель - стереофонический) состоит из блока разделительных фильтров с регулируемыми коэффициентами передачи раздельно в низкочастотной (НЧ), среднечастотной (СЧ) и высокочастотной ГВЧ) полосах сигнала и трехполосного усилителя мощности.

Блок фильтров содержит переключатель уровня сигнала (S1), регулятор громкости (R2), два усилительных каскада (VI, V2) с включенными на входе фильтрами верхних (C2R3C3R4C4R5) и нижних (R7C6R8C7R9C8) частот и два эмиттерных повторителя (V3, V4) также с фильтрами верхних (C16R18C17R19C18R20) и нижних (R17C11R14C12R15C13) частот на входе.

Частоты среза первых двух фильтров - 400 Гц, вторых - 4000 Гц. Таким образом, с движка переменного резистора R12 на вход соответствующего полосового усилителя поступают составляющие частотой ниже 400 Гц, с движка резистора R24 - частотой от 400 до 4000 Гц, а с движка резистора R23 - частотой выше 4000 Гц.

Каждый из полосовых усилителей мощности (рис. 1) выполнен на одном ОУ и двух комплементарных парах транзисторов.

Трехполосный усилитель
Рис.1

Схемы усилителей СЧ и НЧ полос сигнала практически идентичны и отличаются только тем, что последний охвачен цепью положительной обратной связи (ПОС) по току. Сигнал этой связи снимается с движка подстроечного резистора R10 и через резистор R9 подается на неинвертирующий вход ОУ A3. Выходные каскады усилителей СЧ и НЧ полос работают в режиме В, усилителя ВЧ полосы - в режиме АВ.

Трехполосный усилитель
Рис.2-4

Принципиальная схема двухполярного блока питания усилителя изображена на следующем рисунке.

Переключателем S2 порог срабатывания электронной защиты можно установить равным 1 или 3 А Напряжения + 18 и -18 В используются для питания усилителей СЧ и НЧ полос, а также выходного каскада усилителя ВЧ полосы, +12 и -12 В - для питания ОУ AJ этого усилителя От маломощного стабилизатора напряжения на транзисторе V8 питается блок фильтров.

Кроме указанных на схеме, в усилителях СЧ и НЧ можно использовать ОУ К140УД6А, КН0УД6Б, К140УД8А, К140УД8Б, К553УД1 Комплементарные парытранзисторовКТ502Б, КТ503Б можно заменить парами КТ502Г, КТ503Г; КТ502В, КТ503В, а также (в усилителе ВЧ) парой транзисторов КТ361Е, КТ315Е. Статические коэффициенты передачи тока заменяющих транзисторов должны быть не менее 40. Для получения малых нелинейных искажений пары транзисторов выходных каскадов рекомендуется подобрать по коэффициенту h21э с отклонением не более ± 10 % (V7, V8 и V13, V14) и ± 20 % (все остальные).

Транзисторы V13-V18 (рис. 2) необходимо установить на ребристые теплоотводы с эффективной площадью 300...400 см2, транзисторы V15 и V22 (рис. 3) - на теплоотводы с примерно вдвое большей площадью.

Трансформатор Т1 блока питания намотан на витом тороидальном магнитопроводе внешним диаметром 115, внутренним 60 и высотой 40 мм. Обмотка I содержит 880 витков провода ПЭЛ - 0,6 с отводом от 510-го витка, обмотка II- 2 X 70 витков провода ПЭЛ - 1,5. Дроссель L1 намотан на магнитопроводе из пластин Ш10 (толщина набора 10 мм). Его обмотка содержит около 1000 витков провода ПЭЛ - 0,17.

Громкоговорители выполнены в виде фазоинверторов Корпуса (наружные размеры 320 X 240 X 500 мм) изготовлены из древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм. НЧ головка укреплена на передней панели изнутри, все остальные снаружи. Отверстие под НЧ головку расположено на вертикальной оси симметрии панели на расстоянии 130 мм от нижней стенки, отверстия под СЧ и ВЧ головки - симметрично относительно этой оси (каждая пара на одном уровне) на расстоянии соответственно 310 и 420 мм от той же стенки и 130 и 165 мм одна от другой. От остального объема корпуса СЧ головки изолированы колпаком в виде полуцилиндра диаметром 130 мм из дюралюминия толщиной 0,5 мм. Полуоснования колпака изготовлены из листового пенопласта толщиной 15 мм. Отверстие под туннель фазоинвертора (тонкостенная - 1,5 мм- картонная труба внутренним диаметром 45 и длиной 150 мм) расположено в верхней части передней панели между ВЧ головками. Частота настройки фазоинвертора 30 Гц. Все соединения в корпусе герметизированы пластилином. Стенки кроме передней, выложены уплотненным (толщиной 30 мм) слоем ваты, прижатой к ним пластмассовой сеткой. Между передней стенкой и корпусом проложена микропористая резина.

Первым налаживают блок фильтров. Установив движки резисторов R2, R12, R24 и R23 (рис. 1) в верхнее (по схеме) положение, подают на вход переменное напряжение 200 мВ частотой 200, 2 000 и 10 000 Гц и измеряют напряжения на выходах блока. Если эти напряжения окажутся меньше 800 мВ, транзисторы VI и V2 заменяют другими, с большей крутизной.

Налаживание усилителей мощности ведут при токе срабатывания защиты 1 А. Ток покоя транзисторов V13, V14 (около 100 мА) устанавливают подбором резистора R14, минимум постоянного напряжения на выходе (допустимое значение ± 0,1....0,2 В) - подбором резистора R3*. Отсутствия постоянного напряжения на выходах усилителей СЧ и ВЧ полос добиваются построечными резисторами R11 и R12.

После этого на вход блока фильтров подают напряжение 100 мВ частотой 200 Гц и подбором резистора R7* устанавливают на эквиваленте нагрузки усилителя НЧ напряжение 10,5 В. Аналогично на частотах 2 и 10 кГц подбором резисторов R2* и R4* устанавливают на эквиваленте нагрузки усилителя СЧ напряжение 10,5 В, а на эквиваленте нагрузки усилителя ВЧ - 9В. В последнюю очередь подбирают глубину ПОС. Подключив громкоговорители и установив движки резисторов R12 и R23, R24 (рис. 1) в нижнее (по схеме) положение, подают на вход музыкальный сигнал с преобладанием басовых звуков. Постепенно перемещая движок резистора R12 вверх, добиваются наиболее приятного звучания низших звуковых частот.

Смотрите другие статьи раздела Усилители мощности транзисторные.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Токсичность интернета преувеличена 07.01.2026

Социальные сети нередко воспринимаются как арена постоянной агрессии, оскорблений и распространения фейковой информации. Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что реальность значительно отличается от популярного представления: интернет гораздо менее токсичен, чем многие пользователи считают. Ученые опросили более тысячи американцев, попросив их оценить долю пользователей соцсетей, которые ведут себя агрессивно или распространяют ненависть. Оказалось, что впечатления людей сильно преувеличивают масштабы проблемы. Например, респонденты считали, что почти половина пользователей Reddit хотя бы раз оставляла оскорбительные комментарии, тогда как фактические данные платформы показывают, что таких людей не более 3%. Аналогичная ситуация наблюдается с дезинформацией. Опрос показал, что большинство участников считали почти половину аудитории Facebook распространителями фейковых новостей, однако статистика говорит об обратном: фактическая доля таких пользователей состав ...>>

Процессоры Ryzen AI 400 07.01.2026

Современные вычисления все больше ориентируются на интеграцию искусственного интеллекта и высокую производительность в компактных устройствах, таких как ноутбуки и мини-ПК. Новая линейка процессоров AMD Ryzen AI 400 демонстрирует, как разработчики объединяют мощные центральные ядра, графику и нейросетевые ускорители в одном чипе, чтобы удовлетворять растущие потребности пользователей в играх, контенте и ИИ-приложениях. AMD представила процессоры серии Gorgon Point, которые включают до 12 ядер Zen 5 и до 24 потоков вычислений. Чипы поддерживают интегрированную графику RDNA 3.5, обеспечивают максимальную тактовую частоту до 5,2 ГГц и имеют энергопотребление от 15 Вт до 54 Вт. Особое внимание уделено NPU, способному обрабатывать до 60 триллионов операций в секунду (TOPS), что делает эти процессоры эффективными для задач с искусственным интеллектом. Конструкция Ryzen AI 400 сочетает ядра Zen 5 и Zen 5c, обеспечивая высокую гибкость и производительность. Несмотря на то, что архитектур ...>>

Женщины лучше распознают признаки болезни по лицу 06.01.2026

Способность распознавать, что кто-то нездоров, часто проявляется интуитивно: бледная кожа, опущенные веки, уставшее выражение лица могут сигнализировать о недомогании. Новое исследование международной группы ученых показало, что женщины в среднем точнее мужчин улавливают такие тонкие невербальные признаки болезни, что может иметь эволюционные и социальные объяснения. В отличие от предыдущих работ, где использовались отредактированные фотографии или имитация больных лиц, ученые решили проверить, насколько люди способны распознавать естественные признаки недомогания. Такой подход позволил оценить реальную чувствительность к изменениям в лицах, возникающим при болезни. В исследовании приняли участие 280 студентов, поровну мужчин и женщин. Участникам предложили оценить 24 фотографии, на которых изображены люди как в здоровом состоянии, так и во время болезни. Это дало возможность сравнить восприятие естественных признаков недомогания в реальных лицах. Для анализа состояния каждого ...>>

Случайная новость из Архива

Искусственная кожа с кровеносными сосудами 19.09.2025

Одним из самых амбициозных направлений биомедицины является создание искусственной кожи, способной полностью заменить утраченные ткани. Недавно ученые из Линчепингского университета (Швеция) представили разработки, которые могут приблизить медицину к этой цели.

Обычно при пересадке врачи используют лишь верхний слой - эпидермис. Такой подход действительно позволяет закрыть ожоговые или травматические раны, но вместе с тем оставляет грубые рубцы и не обеспечивает восстановление всех функций кожи. Без полноценной дермы с сосудами и нервами пересаженные участки остаются лишь частичным решением проблемы. Именно поэтому шведские исследователи решили сосредоточиться на создании "живой" кожи, способной регенерировать глубже и сложнее.

В основе их работы лежат две разные технологии 3D-биопечати. Первая использует особые биочернила под названием ?Ink, содержащие гиалуроновую кислоту и фибробласты - клетки, синтезирующие коллаген. В процессе печати формируется плотная объемная структура, где клетки приживаются, активно производят коллаген и стимулируют рост новых кровеносных сосудов.

Другая методика получила название REFRESH. Она предполагает создание зачатков сосудистой системы при помощи гидрогеля. Напечатанные нити постепенно растворяются, превращаясь в каналы, по которым впоследствии может циркулировать кровь. Такой подход позволяет воспроизводить сложную сеть сосудов, что делает искусственную кожу максимально приближенной к естественной.

Исследователи не ограничиваются отдельными экспериментами: их цель - объединить оба метода, чтобы получить многослойный кожный покров со встроенной сосудистой системой. Это позволит формировать более толстые и функциональные ткани, пригодные для трансплантации.

Путь до клинического применения еще не завершен. Ученым предстоит решить задачу минимизации воспалительных реакций, а также снизить риск инфицирования тканей после пересадки. Тем не менее, уже сейчас специалисты в области регенеративной медицины называют разработку потенциальным прорывом.

Перспективы очевидны: такие технологии могут радикально изменить лечение тяжелых ожогов и травм, предлагая пациентам не только закрытие повреждений, но и возвращение коже ее природных функций. Если исследования завершатся успехом, хирургия будущего сможет восстанавливать человеческий организм на совершенно новом уровне.

Другие интересные новости:

▪ Натрийионные аккумуляторы

▪ Кошачий мозг уменьшается

▪ Лифт в космос

▪ Усовершенствованная система проектирования Conventor SEMulator3D

▪ Самая маленькая камера с ультразумом

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электричество для начинающих. Подборка статей

▪ статья Клонирование. История и суть научного открытия

▪ Как происходило экономическое развитие ведущих стран Европы и Америки в конце ХIХ - начале ХХ вв.? Подробный ответ

▪ статья Горец змеиный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Дуплексер Си-Би/УКВ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Схема, распиновка (распайка) кабеля Ericsson 8xx, 1018, T18. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026