Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Карманный стереоусилитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Усилители мощности транзисторные

 Комментарии к статье

Предлагаемый простой стереофонический усилитель звуковой частоты предназначен для использования в качестве резервного, например, при ремонте основного усилителя, а также для более качественного воспроизведения фонограмм с мобильных устройств, встроенная акустика которых зачастую оставляет желать лучшего. Особенность усилителя в том, что он может питаться практически от любою сетевого адаптера или зарядного устройства с допустимым током нагрузки не менее 350 мА. Также можно использовать источник напряжения 12 В от компьютерного блока питания.

Усилитель может работать как на акустические системы, так и на головные телефоны. Идея создания такого усилителя родилась после просьбы соседки {страстной поклонницы компьютерных игр) усовершенствовать ее компьютерную акустику, но на время "терзаний" дать что-нибудь взамен. Так получилась простая портативная конструкция, которую легко подключить "ко всему".

Схема усилителя мощности показана на рис.1. УМЗЧ собран на интегральной микросхеме ТА8217Р. Выбор на эту микросхему пал просто потому, что она была у меня в наличии и по основным параметрам вполне подходила для задуманного.

Карманный стереоусилитель
(нажмите для увеличения)

Усилитель имеет единственный регулятор (громкости), без которого действительно трудно обойтись. Если в редких случаях потребуется регулировка баланса, то придется воспользоваться соответствующей регулировкой в источнике сигнала, как и регулировкой тембра. Но, по моему мнению, в настоящее время регуляторы тембра - анахронизм. Звукозапись изначально должна быть подготовлена так, чтобы для ее прослушивания не требовалось никаких регулировок АЧХ, да и акустика нормально воспроизводила бы все частоты. Еще лет 18 назад я заметил, что чем больше добавляешь "низы" и "верхи*, тем еще больше их хочется "приподнять": слух адаптируется и отсекает все лишнее.

Стереосигналы через регуляторы громкости R1.1 и R1.2, разделительные конденсаторы С1, С2 и резисторы R2. R3 поступают на входы микросхемы DA1. Коэффициент усиления DA1 по напряжению зависит от сопротивлений R4 и R5. Конденсаторы С6 и С7 образуют фильтр питания слаботочных узлов микросхемы, С8 и С9 - вольтодобавку. Цепочки R7-C10, R6-C11 - демпферные, которые предотвращают самовозбуждение усилителя на ВЧ.

Выходные сигналы DA1 через конденсаторы С13, С14 поступают на динамические головки или головные стереотелефоны. Диод Шотки VD1 защищает усилитель от переполюсовки питания, а также позволяет питать усилитель переменным напряжением, например, от блока питания для внешнего модема. Конденсаторы С12, C3 фильтруют напряжение питания. Внутренняя структура микросхемы ТА8217Р показана на рис.2.

Карманный стереоусилитель

Коэффициент гармоник усилителя - около 0,1% при напряжении питания микросхемы 9 В и выходной мощности 0.5 Вт на канал. Сопротивления динамических головок, на которые нагружается усилитель, составляют 3...8 Ом. При подключении к выходу усилителя головных телефонов, как низкоомных (8...16 Ом), так и высокоомных. коэффициент гармоник уменьшается. Зависимость выходной мощности УМЗЧ от напряжения питания показана на рис.3.

Карманный стереоусилитель

Усилитель собран на монтажной плате, толщина которой должна быть не менее 1,5 мм. Плату с усилителем можно разместить в подходящей пластмассовой мыльнице (рис.4). В стенках мыльницы для лучшего охлаждения сверлится несколько десятков отверстий диаметром 2,5 мм.

Карманный стереоусилитель

Микросхема DA1 устанавливается сразу на два теплоотвода. Первый приклеивается теплопроводящим клеем к корпусу микросхемы сверху. Этот радиатор прикручивается к монтажной плате двумя винтами М3. Чтобы случайно не раздавить микросхему и избежать деформации, между ее "дном" и платой прокладывается алюминиевая пластинка.

Второй теплоотвод из листовой латуни припаивается к теплоотводящим фланцам микросхемы со стороны соединений. Площадь этой пластинки должна быть не менее 6 см2. Теплоотводящие фланцы микросхемы подключаются непосредственно к выводу "-" конденсатора С12. С этой же точкой соединяются и минусовый провод питания, и соответствующие выводы акустических систем. Иными словами, сигнальные цепи общего провода не должны пересекаться с силовыми [1].

Переменный резистор - сдвоенный малогабаритный (импортный) сопротивлением 4,7...100кОм. Корпус этого резистора соединяется с общим проводом. Остальные резисторы - МЛТ.С1-4.С2-23. Оксидные конденсаторы - импортные аналоги К50-35, неполярные - керамические К10-17.К10-50. Часть резисторов и конденсаторов я использовал в SMD-исполнении. Диод Шотки можно заменить на 1N5819, SR360H. B крайнем случае, на обычный - КД226А. КД212А. Разместить в корпусе мыльницы все необходимые разъемы для подключения различной звуковоспроизводящей аппаратуры не удается, поэтому при необходимости можно воспользоваться соответствующими переходниками. Если нет микросхемы ТА8217Р, то аналогичный усилитель можно собрать на отечественной микросхеме К174УН20, также представляющей собой двухканальный усилитель с выходной мощностью около 2.5 Вт на один канал (рис.5).

Карманный стереоусилитель

Этот усилитель содержит меньше деталей, но, чтобы описание схемы на рис.1 подходило и к этому усилителю, нумерация деталей сохранена. Следует заметить, что у микросхемы К174УН20 каждый теплоотводящий фланец считается за 2 вывода. Эта микросхема имеет более продуманное крепление к теплоотводу, такое же, как и у микросхем К174УН7, К174УНЭ, поэтому достаточно только одного теплоотвода. По моему субъективному мнению, звучание УМЗЧ на микросхеме К174УН20 на средней громкости лучше, чем у ТА8217Р. Возможно, вы посчитаете иначе, но. тем не менее, не стоит стремиться собирать усилитель именно на ТА8217Р.

Литература

  1. Д.И.Атаев, В.А Болотников. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения. - М.: Радио и связь, 1989, С121.
  2. А.Бутов. Мостовой УМЗЧ на К174УН20. - Радиомир, 2004, №10, С.8

Автор: А.Бутов, с.Курба Ярославской области

Смотрите другие статьи раздела Усилители мощности транзисторные.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Наноочищение воды и почвы 08.08.2015

Химические загрязнители часто оказываются трудноуловимыми и трудноуничтожимыми - молекулы многих пестицидов и, например, бисфенола А, используемого в производстве пластмасс, в обычных условиях весьма устойчивы к разложению, так что очистка вод и почв от таких веществ становится весьма недешевым и долгим делом: ведь здесь нужно как-то выловить загрязнители из среды, чтобы потом уничтожить их специальными методами.

Исследователи из Массачусетского технологического института создали особые наночастицы, которые могут весьма упростить борьбу с такими загрязнителями. Фердинанд Брандл (Ferdinand Brandl), Николя Бертран (Nicolas Bertrand) и их коллеги синтезировали полимерное вещество из полиэтиленгликоля и полиактовой кислоты - первый входит в состав глазных капель, зубных паст, слабительных средств и т. д., и, следовательно, безвреден, а вторая служит одним из основных компонентов биоразлагаемого пластика. Наночастицы из такого полимера состоят из гидрофобного ядра и гидрофильной оболочки; благодаря молекулярным силам гидрофобные загрязнители, стараясь добраться до внутреннего слоя наночастицы, будут прилипать к ее поверхности.

Но в таком виде загрязнитель так и будет пребывать в растворе, пусть и прилипнув к наночастицам. Фокус же в том, что полимер, из которого сделаны частицы, разрушается под действием ультрафиолета так, что гидрофильная оболочка исчезает, а гидрофобное ядро разворачивается, "взрывается" - его больше не стабилизирует гидрофильная оболочка, которая благодаря взаимодействию с водой удерживала внутренности частицы в компактном состоянии. Развернутые частицы с налипшими молекулами загрязнителя слипаются друг с другом, и в результате получается довольно крупный надмолекулярный агрегат. Только в отличие от отдельных вредных молекул и отдельных частиц такие агрегаты легко собрать: их можно осадить центрифугированием или, например, просто отфильтровать.

С помощью таких наночастиц ученым удалось очистить растворы, содержащие фталаты и бисфенол А, которые вмешиваются в пути гормональных сигналов; также частицы оказались эффективны при очистке почвы от ароматических полициклических углеводородов, которые образуются при неполном сжигании различных видов топлива и которые, как известно, могут быть сильным канцерогенами. Обратно в наночастицу развернувшийся полимер сложиться не может, а если по какой-то причине полимерный микрокомок не осядет и не отфильтруется, то, сделанный из биоразлагаемого материала, со временем разрушится сам, то есть никакого прибавочного загрязнения не будет.

Огромный плюс метода - в его простоте: вещество наночастиц синтезируется при комнатной температуре, модифицировать их никак не надо (вещества из раствора они выхватывают неспецифично и годятся для любых гидрофобных химикатов), очистка происходит без сложных многоступенчатых процедур.

Кроме того, достаточно большое соотношение площади поверхности к объему позволяет на небольшое количество наночастиц поймать много вредных молекул. По первоначальной мысли авторов работы, такие частицы должны были доставлять лекарство к раковым клеткам, однако камнем преткновения стала необходимость ультрафиолета, который, во-первых, плохо проходит сквозь кожу, во-вторых, повреждает ДНК в тех клетках, в том числе и здоровых, до которых он все-таки дошел.

И все же метод может найти применение не только в очистке окружающей среды от загрязнителей, но и в медицине, фармакологии, аналитической химии и даже в пищевой промышленности: например, с помощью разворачивающихся и слипающихся наночастиц можно удалять кофеин при приготовлении декофеинизированного кофе.

Другие интересные новости:

▪ Полупрозрачные солнечные панели на основе вольфрама

▪ Микроэлектронные приборы без полупроводников

▪ Магнит превращает материал из мягкого в твердый

▪ Эффективная установка для хранению энергии в сжатом воздухе

▪ Телефон с проектором

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта ВЧ усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Круглый стол. Крылатое выражение

▪ статья Что такое бонсай? Подробный ответ

▪ статья Ваниль плосколистная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Кодовый замок на трех кнопках. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Индикация подключения электроприборов к сети 220 В. 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