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UMZCH 具有宽带 OOS。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 晶体管功率放大器

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“有一次,我在工作中测试了《Radio》杂志中描述的许多 UMZCH。目前,我通过 UMZCH由 I. Akulinichev 提出。 我没有对零件(晶体管)进行任何选择,只是将电容器C2的电容从5uF减小到1uF。 说实话,我对这个UMZCH感到“震惊”——如果不考虑24瓦的输出功率,它有非常大的优势。 但她很适合我。 非常感谢伊万·季莫费耶维奇。”

来自斯维尔德洛夫斯克州雷夫达市的无线电爱好者 G. Khamatnurov 的感谢信并不是 I. Akulinichev 杂志编辑委员会成员发表《深度环境保护的 UMZCH》(《无线电》,1989 年,第 10 期,第 56-58 页)的文章后所写的唯一一封感谢信。 目前,在这款放大器的基础上,Ivan Timofeevich 开发出了更加简单的 UMZCH,其参数并不比原型机差。 他长期使用该放大器作为各种 UMZCH 选项的比较测试中的对照。 在下面发表的文章中,对其进行了描述,请读者注意。 新型UMZCH的主要特点是使用了宽带OOS,其频率响应与传统多级UMZCH的OOS不同,在较高音频频率下没有深度削减。

为了实现宽带 OOS 的线性化功能,决定放弃多级 UMZCH 并将其级联数量限制为仅绝对必要的数量。 此外,有必要放弃使用在放大信号中产生延迟的元件,从而可以在开关失真的频谱中使用 OOS。 因此,借助在 40...60 kHz 范围内工作的 OOS,当使用零静态电流的输出级工作模式时,可以将 20 kHz 频率下的非线性失真系数降低至 0,05...0,01%。

该放大器长期以来一直用作 UMZCH 非反相变体的比较测试中的控制放大器。 对其方案感兴趣的设计师重复了这一点,目前正在几个立体声综合体中可靠地工作。

具有宽带OOS的UMZCH示意图如图1所示。 一。

UMZCH 与宽带 OOS
Ris.1

端电压放大器由两个晶体管UT1和VT2组成。 输入信号通过电容C1进入晶体管VT1的基极,并通过电阻R3、R4平衡电源电压。 为了保证放大器的稳定工作,电容器C1、C6和C8的电容值与电路图所示的值相差不超过±50%。 为了防止意外电流过载,晶体管VT1的集电极电路中包含电阻R7。 晶体管VT2上的级联提供主要的信号放大作用。 电阻链 R11R12 通过电容器 C8 进行传统升压,使放大信号的幅度增加 10 ... 12%。 放大器各臂中功能过程的同步由电容器 C5 提供。 最后的电流放大器建立在一对互补的晶体管VT5-VT8上,按照共集电极电路连接。

通过发射极互连的晶体管VT3、VT4通过基极连接到晶体管UT7、VT8的基极,并通过集电极连接到晶体管VT5、VT6的基极。 通过电流反馈电路中的可变电阻R13调节晶体管VT3、VT4的基极电压,从而将晶体管VT7、VT8的基极电压设置为0,1... UMZCH 由自主整流器供电,无需使用公共电线进行电流连接。 因此,可以可靠地保护扬声器免受端子晶体管的直流分量的影响,而无需在放大器中引入复杂的继电晶体管保护装置。

UMZCH 由带有整流器的单个单元制成。 其尺寸(135x90x60 mm)由散热器和滤波电容器的尺寸决定。 该块的质量为 560 g。该块安装在两块尺寸为 130x58 的板上,散热片和滤波电容器夹在两块板之间。 其中一块板上有整流二极管和输出电路,另一块板上有所有晶体管、电容器和电阻器。 大多数连接是根据组件自己的结论进行的。 电阻器R6,电容器C11。 对于12,输入电路和负载电路在一点处连接至公共线。 如果不使用建议的 UMZCH 整体结构,则需要使用 0,1 μF 电容器来阻断电源电路。

在作者的版本中,UMZCH模块安装在AC中,并用四根线连接到电源变压器和音调模块。
为了检查组装的放大器的参数以及其中使用的技术解决方案的有效性,建议组装缺陷信号选择器。 其方案如图所示。 2. 可变电阻R1和R8为监测信号的延迟提供平衡和补偿。

UMZCH 与宽带 OOS

由于选择器适合以 10 的增益和最小的输出信号延迟来控制 UMZCH 的操作,因此有意限制了其设置的限制。 使用它来控制增益为 15 ... 20 的同相放大器,需要将电阻为 2 ... 1 kΩ 的恒定或可变电阻器与电阻器 R2 串联。 多级 UMZCH 通常会在输出信号中产生明显的延迟,因此在这些情况下,可能需要将电容器 C3 的电容增加到 350 ... 500 pF 或打开可变电容器。

最后,我想指出:如果无线电业余爱好者对具有宽带 OOS 的 UMZCH 感兴趣,那么作者将认为它有助于克服他们对零静态电流增益模式的恐惧。

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