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:

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

Ажурный металл 18.04.2012

В лаборатории американской фирмы HRL создан самый легкий материал в мире. Он почти в сто раз легче пенопласта и на 99,99% состоит из воздуха. Остальная одна сотая процента - металл, никелевый сплав. Блок этого материала размером с кирпич весит ровно один грамм.

Сначала экспериментаторы создали трехмерную решетку из тончайших полимерных трубочек. Затем методом электролиза отложили на нее металл, а полимер растворили. Полученную металлическую губку можно сжать вдвое, и при снятии нагрузки она восстанавливается.

Новый материал найдет применение в электродах аккумуляторов как основа для катализаторов и в электронных приборах для поглощения ударов.

Другие интересные новости:

▪ Основа для микросхем памяти ReRAM плотностью 100 Гбит

▪ Гигантский LCD-телевизор от SHARP

▪ Локализация звукового потока создает идеальный сигнал

▪ Камера со скоростью до триллиона кадров в секунду

▪ 3-портовое зарядное устройство HTC 65W GaN

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Зарядные устройства, аккумуляторы, батарейки. Подборка статей

▪ статья Здравствуй, племя младое, незнакомое! Крылатое выражение

▪ статья Что представляют собой физические двойные звезды и как их различают по способу наблюдения? Подробный ответ

▪ статья Начальник жилищно-коммунального отдела. Должностная инструкция

▪ статья Датчик колебаний кузова. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Оптические кабели связи зарубежного производства. 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