Бесплатная техническая библиотека
Низковольтные усилители мощности КР1438УН2, КБ1438УН2-4. Справочные данные

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы
Комментарии к статье
Усилители мощности звуковой частоты КР1438УН2 и КБ1438УН2-4 предназначены для применения в портативных АМ/ЧМ радиоприемниках, магнитофонах и плейерах, в устройствах двусторонней оперативной связи, в выходных ступенях блоков развертки телевизоров, в приводе маломощных серводвигателей, в инверторах, в ультразвуковых устройствах и другой аппаратуре различного назначения.
Микросхема КР1438УН2 оформлена в прямоугольном пластмассовом корпусе 2101.8-1 с плоскими штампованными выводами (рис. 1); масса - не более 1 г. Микросхема КБ1438УН2-4 имеет бескорпусное исполнение.

Аналог усилителя КР1438УН2 - LM386N (National Semiconductor Corp.).
Цоколевка микросхемы КР1438УН: выв. 1 и 8 - выводы для подключения RC-цепи установки требуемого коэффициента усиления; выв. 2 - инвертирующий вход; выв. 3 - неинвертирующий вход; выв. 4 - общий; минусовой вывод питания; выв. 5 - выход; выв. 6 - плюсовой вывод питания; выв. 7 - вывод для подключения конденсатора фильтра в цепи питания входной ступени.
Основные технические характеристики при Токр.Ср - 25 °С
- Напряжение питания, В......4...12
- Ток покоя, мА, не более, при нулевом входном напряжении, напряжении питания 6 В, сопротивлении нагрузки 8 Ом и частоте 1 кГц......8
- Входной ток смещения, нА, при отключенных выводах 2 и 3 и напряжении питания 6 В......250
- Выходная мощность, мВт, не менее, при сопротивлении нагрузки 8 Ом, коэффициенте гармоник 10 %, частоте 1 кГц для напряжения питания 6 В......250
- 9 В......500
- Коэффициент усиления по напряжению, дБ, при напряжении питания 6 В, сопротивлении нагрузки 8 Ом, частоте 1 кГц при свободных выводах 1и8......26
- при включении между выводами 1 и 8 конденсатора емкостью 10мкФ......46
- Ширина частотной полосы пропускания, кГц, при напряжении питания 6 В, сопротивлении нагрузки 8 Ом при свободных выводах 1 и 8......300
- при включении между выводами 1 и 8 конденсатора емкостью 10мкФ......60
- Коэффициент нелинейных искажений, %, при выходной мощности 125 мВт, при свободных выводах 1 и 8......0,2
- Коэффициент сглаживания пульсаций, приведенный к выходу, дБ, при свободных выводах 1 и 8 и конденсаторе в цепи вывода 7 емкостью 10 мкФ......50
- Входное сопротивление, кОм, при напряжении питания 6 В......50
- Тепловое сопротивление кристалл-корпус, °С/Вт......37
- Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда, °С/Вт......107
- Предельно допустимые значения
- Наибольшее напряжение питания, В......15
- Наибольшее входное напряжение, В......±0,4
- Максимальная рассеиваемая мощность, мВт......660
- Наибольшая температура кристалла, °С......150
- Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С -20...+70
- Температура хранения, °С......-40...+125
Сигналы на вход усилителя следует подавать относительно общего провода. Выходной полезный сигнал смещен на половину напряжения питания. Типовая схема включения усилителя показана на рис. 2. С номиналами цепи R2C1, показанными на схеме, коэффициент усиления равен 50.
Цепь внутренней обратной связи усилителя состоит из трех резисторов, включенных последовательно, - 150 Ом, 1,35 кОм и 15 кОм. К среднему из этих резисторов подключены выводы 1 и 8 микросхемы.

Если выводы 1 и 8 свободны, коэффициент усиления равен 20, а если к ним подключить конденсатор емкостью 10 мкФ, коэффициент усиления достигнет максимального значения - 200. Промежуточные значения коэффициента усиления получают включением резистора последовательно с конденсатором.
На рис. 3-6 показаны основные графические характеристики усилителя КР1438УН2. Рис. 3 представляет зависимость от напряжения питания потребляемого тока в отсутствие входного сигнала, а рис. 4 - размаха выходного напряжения.

Частотные характеристики усиления по напряжению (без конденсатора C1-8 между выводами 1 и 8 и с конденсатором емкостью 10 мкФ) и нелинейных искажений изображены на рис. 5 и 6 соответственно.

На рис. 7 показан пример схемы усилителя с подъемом характеристики в низкочастотной части полосы пропускания (рис. 8).

На микросхеме КР1438УН2 можно собрать несложные генераторы. Схема генератора стабилизированного синусоидального напряжения 3Ч на частоту 1 кГц представлена на рис. 9, а на рис. 10 - схема генератора прямоугольных импульсов на туже частоту.

Автор: А.Нефедов, г.Москва
Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.
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 Технология трехмерного изображения клеток и тканей под кожей
29.03.2016
Ученые из Стэнфордского университета создали новую технологию трехмерного изображения клеток и тканей под кожей. Разработка может улучшить диагностику и лечение некоторых форм рака и слепоты.
Технология была названа MOZART (MOlecular imaging and characteriZation of tissue noninvasively At cellular ResoluTion). "Мы попытались заглянуть в тело живого организма и увидеть информацию на уровне одной клетки. До сих пор не было никакого способа сделать это", - отметил один из авторов исследования Адам де ла Зерда. Технология позволит врачам отслеживать, как невидимые под кожей опухоли реагируют на лечение, а также как отдельные клетки высвобождаются из опухоли и перемещаются по организму.
Ученые применили нетоксичные золотые наностержни, которые вибрируют на более низких частотах или длинах волн света, говорится на сайте Стэнфордского университета. Данные вибрации рассеивают свет особым образом, что можно зарегистрировать с помощью микроскопа. По словам ученых, технология позволяет обнаруживать опухоли в коже, толстой кишке и пищеводе, а также показывает ненормальные кровеносные сосуды, появляющиеся на ранних стадиях дегенерации желтого пятна - главной причины слепоты.
|
Другие интересные новости:
▪ Велосипед для микроба
▪ Производство пластиковых бутылок из сахара
▪ Высокоэластичный OLED
▪ Антивирусное ожерелье
▪ Электроседан Jiyue 07
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Типовые инструкции по охране труда (ТОИ). Подборка статей
▪ статья Самоделкин. Крылатое выражение
▪ статья Как наследника императора Цинь Шихуанди заставили совершить самоубийство? Подробный ответ
▪ статья Нагревальщик (сварщик) металла. Должностная инструкция
▪ статья Вариант блока управления УКВ приемника с синтезатором частоты на микросхеме LM7001. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Загадочная посылка. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026