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UMZCH 采用单极电源。 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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家用无线电电子设备的现代结构完全基于专用功能集成电路的使用。 对于那些喜欢自行维修设备但无法购买所需微电路的人来说,这种毫无疑问的生产优势却带来了一些不便。 在这种情况下,业余无线电爱好者在离散元件上创建单独节点和块的经验可能会有所帮助。

本文介绍了一种用于音乐中心的立体声放大器,还可以使用常见的低频辐射器。

UMZCH的示意图如图1所示。 1. 其中,声音再现通道的构建方式使得对于低频负载,它们代表桥式放大器 [1]。 在其中一个通道中,信号被反转,而在另一通道中则不然。 通道输出之间包含一个公共低音扬声器。 该信号在晶体管VT2和VT6的输入缓冲放大器级中反转,晶体管VT7和VT7按照复合晶体管电路连接,这使得UMZCH获得高输入电阻成为可能。 反相信号分配在电阻器 R6 上,非反相信号分配在电阻器 RXNUMX 上。 对于右通道中的后续放大,信号取自电阻器 RXNUMX',而在左通道中则取自电阻器 RXNUMX。

UMZCH 单极电源
(点击放大)

由于通道方案完全相同,因此我们仅描述左通道。 缓冲级的输入和输出处有滤波器 R1C2 和 R9C6,可抑制频率为 100 kHz 及更高的信号。 如果在没有公共低频通道的情况下使用 UMZCH,则必须从电阻器 R7 (R7') 中去除来自两个通道中的缓冲级的信号。 您还可以从中移除信号以馈送到电话放大器。 缓冲级由公共电压调节器供电。 其唯一的特点是晶体管VT3-VT6的基极-发射极结用作稳压二极管。 当重新开启时,这种转变是一个良好的齐纳二极管,具有较小的稳定电流。

在电阻器R10和R11的连接点处,输入信号被添加到OOS信号。 UMZCH 的增益取决于这些电阻器的电阻比,根据图中所示的额定值,增益为 26 dB。 相加后的信号馈送到复合晶体管VT7、VT8的基极,加载到下一级放大的低阻输入电路R14、R15上,装配在晶体管VT9上,按OB电路连接。 采用这种晶体管连接的级联对寄生极间反馈的依赖性较小,这对整个器件的频率响应有良好的影响。

输出级和用于稳定其静态电流的器件与[2]和[3]中描述的几乎没有什么不同。 这样的方案减少了低电平信号的失真,使声音更加清晰透明。 该输出级的另一个特点是其输出端的直流电压略低于电源电压的一半。 这消除了对电压调节器的需要,使电源输出插座上的纹波超过输出信号幅度的最大幅度。

为了使用公共低频通道 [1],设备输出端的恒定电压必须相同且稳定。 在这种情况下,这是通过包含在两个 UMZCH 通道的输入级的发射极电路中的公共复合齐纳二极管 VD1、VD2 的存在来确保的。 与复合齐纳二极管并联连接有足够大容量的电容器C10。 放大器通电后逐渐充电,输出电压平稳增加,从而消除了打开 UMZCH 时出现的特有“咔嗒声”。 元件L1、C15、C15'为公共低频通道选择频率低于250Hz的信号,而电容器C14和C14'为MF-HF链路选择频率高于250Hz的信号。 SA1 开关允许您在立体声模式下使用 UMZCH,而无需与传统宽带扬声器共用低频通道。 在其可动触点的上部位置,大容量电容器C13和C13'接通,通过整个放大频率频带。

对于此设计,作者没有开发印刷电路板,而是将部件安装在面包板上。 除了输出级之外,几乎整个放大器都组装在上面。 晶体管VT10、VT11、VT13-VT16、电容器C11和电阻器R18-R21(以及另一个通道的部分,用索引表示)安装在冷却表面积为600cm2的公共散热器上。 晶体管VT13和VT15用普通的M3螺钉固定在散热器上。 在晶体管下方放置云母垫。 为了防止螺钉与晶体管的集电极接触,应在其上放置一小段PVC管。 晶体管VT14和VT16的固定无需垫片。 电阻器R21焊接到晶体管VT15和VT16的基极端子,电容器C11焊接到集电极VT13、VT15的端子。 晶体管 VT11 和电阻器 R18 - R20 放置在带有触点的 Textolite 条上。 晶体管VT10的集电极焊接到晶体管VT13的基极。 这对于与晶体管 VT13 和 VT15 的可靠热接触是必要的。 在UMZCH中,可以使用国产晶体管KT502B代替VS640; KT503B——代替VS639; KT818AM——代替BD912; KT819AM - 代替 BD911、MLT 0,25 任何适当类型和额定值的电阻器、电容器。 线圈 L1 为无框架线圈,包含 320 匝 PEL 1,2 线,散装缠绕在直径为 45 毫米的心轴上,缠绕长度为 35 毫米。

UMZCH 的建立首先检查电压调节器(发射极 VT3)输出端和缓冲放大器(发射极 VT1、VT2)输出端的电压。 它们与图中所示的差异不应超过 10%。 在此设置阶段,必须拆下保险丝 FU1 和 FU2。 然后,在不连接负载的情况下,打开电流表,而不是 FU1 保险丝。 之后,逐渐降低其测量极限,需要确保 UMZCH 上臂(根据电路)的静态电流不超过 100 mA。 通过将电流表连接到 FU2 开关的位置,在 UMZCH 的另一臂中执行相同的操作。 此外,将两个保险丝安装到位后,您应确保两个通道输出的恒定电压相差不超过 150 mV。 这些电压本身应比电源电压的一半低 5 ... 10%。 如有必要,可通过选择稳压二极管VD1和VD2来安装。 然后,代替磁头BA2和BA3,将电阻为4欧姆且功率为几瓦的电阻器连接到UMZCH输出,并再次检查每个通道的静态电流。

之后,将 AF 发生器连接到彼此靠近的两个通道的输入,并将示波器连接到其中一个通道的输出。 将 15 ... 20 mV 量级的信号施加到输入并观察示波器屏幕上的输出信号,我们确保其中没有“阶跃”。 在30 ... 40 mA的静态电流下,在1 kHz的频率下根本不存在,但在12 kHz的频率下,仍然可以观察到“阶跃”。 如果将静态电流增加到 100 ... 130 mA(通过减小电阻器 R18 的电阻),那么即使在高于 20 kHz 的频率下也不会出现该电流。 此外,通过将矩形信号应用于输入,他们确保其前端不存在寄生发射,输出不存在凹陷,并且不存在寄生高频振荡。 如果没有,则应增大电容器C8的电容,直至它们消失。 所有描述的操作都在另一个通道中执行。 至此,UMZCH 正式成立。

所述的UMZCH具有以下主要技术特点: 输入电压0,5V; 输入阻抗 - 330 kOhm; 增益 - 26 分贝; 每个 MF-HF 通道的额定功率 - 14 欧姆负载时为 8 W,20 欧姆负载时为 4 W; 公共低频通道的额定功率 - 36 欧姆负载时为 8 W; 可再现的频率范围 - 20...20 000 Hz; 谐波系数在频率为 1 kHz 时为 0,04%,在频率为 20 kHz 时为 0,06%。

在低频通道中,不建议使用电阻小于8欧姆的负载,因为该通道与中频-高频通道在信号电平方面难以匹配。 要关闭扬声器中的声音,需要断开电容器 C5 (C5') 与缓冲级的连接。

如果需要,您可以按照图2所示的方案组装来制作电话放大器。 4. 该放大器类似于[15]中描述的UMZCH。 它还以线性模式(A 类)运行,但静态电流较低,通过晶体管 VT20、VT3(VT4'、VT3')的每个集电极电路的电流约为 4 ... 6 mA。 静态电流通过选择电阻器 R6 (R3') 来设置。 晶体管VT4、VT3(VT4'、VT80')必须安装在总面积至少2cm2336的散热器上或通过绝缘垫片安装在金属机壳表面。 晶体管S602可用KTXNUMXBM代替。

UMZCH 单极电源

这台UMZCH是作者为了还原音乐中心“MARC-NR-75F1”而设计制造的。

UMZCH 电源必须在 5 V 电压下提供至少 44 A 的电流。在其他电压下,输出功率会发生变化。 应考虑到这一点,并应使用具有适当电流和电压限制的输出晶体管。 此外,您还必须选择齐纳二极管 VD1、VD2 来提供比电源电压的一半低 5 ... 10% 的恒定电压。

如果转换后的设备具有稳定的电源,例如“Victoria-001stereo”(里加无线电厂),则建议选择输出端的电压 1/2 Upit。 电源稳定后,UMZCH参数会更高。

文学

  1. Zakharov A.“Melody-101-stereo”具有公共低频通道。 - 广播,1987 年,第 4 期,第 34 页35、XNUMX。
  2. Akulinichev I.论功率放大器电源的重要性。 - 广播,1984 年,第 11 期,第 33 页34、XNUMX。
  3. Akulinichev I. UMZCH 具有深厚的环境保护。 - 广播,1989 年,第 10 期,p。 56-58。
  4. Vasiliev V. A 类超线性放大器。国外业余无线电设计。 MRB,卷。 1048.-M.:无线电和通信,1982 年,第 14 页。 16-XNUMX。

作者:M. Sapozhnikov,Ganei Aviv,以色列

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