Бесплатная техническая библиотека
Усилитель с согласующим трансформатором. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Усилители мощности транзисторные
Комментарии к статье
Особенностью устройства является применение для связи предоконечного каскада с оконечным изготовленного по специальной технологии согласующего трансформатора. Это позволило при небольшом количестве деталей получить высокую стабильность работы усилителя, избавило от необходимости защиты оконечного каскада от короткого замыкания в нагрузке.
В оконечном каскаде усилителя можно использовать транзисторы со сравнительно небольшим (равным напряжению питания) предельным напряжением между эмиттером и коллектором.

Основные параметры:
- Номинальный диапазон частот (при спаде амплитудно-частотной характеристики на краях не более 3 дБ), Гц.......5...100 000
- Номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4 Ом (при коэффициенте гармоник не более 1 %), Вт.......20
- Номинальное входное напряжение, мВ.......100
- Входное сопротивление, кОм.......45
- Относительный уровень шумов и фона, дБ.......-65
Усилитель содержит двухкаскадный усилитель напряжения сигнала на транзисторах V1, V3, V4 и оконечный каскад на транзисторах одинаковой структуры V5, V6 Нагрузка - громкоговоритель В1 - включена в диагональ моста, образованного транзисторами V5, V6 и конденсаторами С7, С8, что позволило улучшить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в области низших частот.
Усилитель охвачен общей ООС, напряжение которой снимается с нагрузки и подается в цепь эмиттера транзистора V1, Еще одна ООС - местная - создается через цепь R2R6*, соединяющую выход предоконечного каскада со входом первого. Переменная составляющая тока замыкается через цепь C2R1C1 Одновременно конденсатор С2 и резистор R1 этой цепи вместе с резистором R2 обеспечивает компенсацию пульсаций частотой 100 Гц, проникающих на вход усилителя через цепь R8C6 при питании нестабилизированным напряжением. Подстроечный резистор R1 и конденсатор С1 образуют развязывающий фильтр в цепи питания предварительного усилителя. В случае, если для питания предварительного усилителя используется другой источник, конденсатор С1 необходимо шунтировать резистором сопротивлением 3 кОм.
В предоконечном и оконечном каскадах усилителя необходимо использовать транзисторы с близкими в парах статическими коэффициентами передачи тока h21э. Транзисторы V5 и V6 должны быть установлены на теплоотводах с охлаждающей поверхностью площадью около 400 см2. Терморезистор R13 следует приклеить к корпусу первого из них, R14 - к корпусу второго.
Для согласующего трансформатора Т1 подойдет любой магнитопровод площадью сечения 1,5...2,5 см2, например Ш12 X 16. Обмотку наматывают жгутом из восьми сложенных вместе проводов: шести - марки ПЭВ-2 - 0,17 и двух - ПЭВ-2 -0,31. После намотки концы проводов облуживают, выявляют с помощью омметра каждый из проводов ПЭВ-2 - 0,17 и, соединив их последовательно, получают обмотку I. Оставшиеся два провода ПЭВ-2 - 0,31 используют в качестве обмоток II и III.
Трансформатор питания Т2 намотан на магнитопроводе УШ20 х 30. Обмотка I содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 - 0,41, обмотки II и III- по 185 витков провода ПЭВ-2 - 0,9 (намотка в два провода).
Налаживание начинают с установки режимов транзисторов по постоянному току Повернув движок подстроечного резистора R1 в крайнее левое (по схеме) положение и разорвав цепь ООС в точке Л, подбором резистора R6* добиваются в точке Б напряжения, равного половине напряжения питания. Затем, подбирая резисторы R9* и R11*, устанавливают такое же напряжение в точке В. Подбором этих же резисторов добиваются требуемого (450...500 м А) тока покоя транзисторов оконечного каскада.
После этого от генератора сигналов подают на вход усилителя напряжение 3 ..10 мВ частотой 20 кГц и с помощью осциллографа проверяют форму выходного напряжения. Искажения ее в виде "ступеньки" устраняют, увеличивая ток покоя транзисторов V3, V4. Проще всего это сделать, временно заменив резистор R3 переменным (сопротивлением 1 кОм). Увеличивая его сопротивление до исчезновения искажений, необходимо следить за тем, чтобы ток покоя транзисторов V3, V4 (его удобно контролировать по падению напряжения на резисторе R7) не превысил 10... 12 мА. Симметричности ограничения сигнала, превышающего номинальный уровень, добиваются подбором резисторов R10*, R12*.
После этого восстанавливают цепь общей ООС и с помощью подстроечного резистора R8 устанавливают ее глубину 20 дБ. Уменьшив сигнал на входе до нуля, подстроечным резистором R1 добиваются минимума пульсаций частотой 100 Гц на нагрузке. Эту операцию выполняют с подключенным к цепи питания предварительным усилителем. Для получения малых нелинейных искажений выходное сопротивление этого усилителя не должно выходить за пределы 1...5 кОм. Минимума искажений на высших частотах звукового диапазона добиваются подбором конденсатора С5*.
Смотрите другие статьи раздела Усилители мощности транзисторные.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Игровая клавиатура Lenovo Legion R7 RT75
23.07.2026
Lenovo представила механическую клавиатуру Legion R7 RT75. Новинка получила компактный формат 75 процентов, полностью алюминиевый корпус, магнитные переключатели на основе датчиков Холла и цветной дисплей. Модель ориентирована как на киберспортсменов, так и на пользователей, которые ценят молниеносный отклик, широкие возможности настройки и качественные материалы. В Китае Lenovo Legion R7 RT75 уже поступила в продажу по цене 1299 юаней, что по актуальному курсу составляет примерно 150 евро. Покупателям доступны два цвета корпуса - Cloud Silver Grey и Storm Grey.
Главной особенностью Legion R7 RT75 стали фирменные магнитные переключатели Lenovo Aurora, использующие датчики Холла. В отличие от традиционных механических переключателей они позволяют отдельно настраивать точку срабатывания каждой клавиши в диапазоне от 0,01 до 3,4 мм. Такой уровень персонализации особенно ценится среди поклонников соревновательных игр, где даже минимальное преимущество может повлиять на исход матча. Клавиатура поддерживает технологию Rapid Trigger с точностью до 0,01 мм, обеспечивающую почти мгновенный повторный ввод команд после отпускания клавиш.
Для профессиональных геймеров Lenovo реализовала поддержку современных игровых функций, включая SOCD для интеллектуальной обработки противоположных направлений движения, RS для ускоренной регистрации нажатий, MT для назначения нескольких действий на одну клавишу и DKS для динамического срабатывания в зависимости от глубины нажатия. Подобные технологии уже стали стандартом для флагманских игровых клавиатур и широко используются профессиональными киберспортсменами.
Чтобы полностью раскрыть потенциал магнитных переключателей, Lenovo оснастила Legion R7 RT75 высокопроизводительным контроллером. Он обеспечивает частоту опроса 8000 Гц как при проводном подключении через USB Type-C, так и через беспроводной канал 2,4 ГГц. Компания также заявляет о частоте сканирования клавиш 32 000 Гц. По официальным данным, благодаря этому задержка регистрации нажатий составляет всего 0,125 мс. Такие характеристики позволяют новинке конкурировать с самыми быстрыми клавиатурами, доступными сегодня на рынке. В то же время эксперты отмечают, что столь высокая частота опроса наиболее ощутима именно в киберспортивных дисциплинах, а для повседневной работы или большинства обычных игр разница по сравнению с моделями на 1000-4000 Гц будет почти незаметна.
Lenovo уделила особое внимание качеству исполнения. Клавиатура весит около 1490 граммов, что обеспечивает отличную устойчивость даже во время интенсивных игровых сессий. Корпус полностью изготовлен из алюминия с применением высокоточной обработки CNC, а конструкция Gasket Mount делает набор текста более комфортным и заметно уменьшает уровень вибраций. В устройстве использованы карбоновая пластина для фиксации переключателей, пять слоев шумопоглощающих материалов, поддержка горячей замены магнитных переключателей и смазанные на заводе стабилизаторы для более плавного и тихого нажатия больших клавиш.
В правом верхнем углу расположен 1,47-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 320 x 172 пикселя, который отображает уровень заряда аккумулятора, активный режим подключения и другую служебную информацию. Пользователь также может загружать собственные GIF-анимации. Магнитная крышка на задней части корпуса скрывает отсек для приемника USB 2,4 ГГц, помогая не потерять адаптер. За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. Клавиатура поддерживает проводное подключение через USB Type-C, беспроводной канал 2,4 ГГц и Bluetooth с возможностью одновременного запоминания до трех устройств. Настройка подсветки, точек срабатывания и содержимого дисплея выполняется через фирменное программное обеспечение Lenovo Aurora.
|
Другие интересные новости:
▪ Телефон Philips Xenium E560 с рекордным временем работы
▪ Freescale начала продажи микросхем памяти MRAM
▪ Новый материал десятилетиями накапливает и сохраняет солнечную энергию
▪ Солнечный ветер создает электрический заряд на Фобосе
▪ Стандарт 5G
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Конспекты лекций, шпаргалки. Подборка статей
▪ статья Психология. Шпаргалка
▪ статья Что такое триатлон? Подробный ответ
▪ статья Хвощ полевой. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Усилитель мощности на биполярных транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Сброс монеты из щепотки. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026