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一台计算机有两个简单的 UMZCH。 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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作者提出了两种简单的双向立体声UMZCH,具有公共低频通道,可在多媒体系统中与个人计算机配合使用。 相同的放大器也可用于汽车收音机或便携式音乐中心。

在双频带或多频带声音再现设备中,频带的分离是通过二阶、三阶和更高阶的滤波器进行的。 但在简单的立体声设备中,在 UMZCH 立体声通道的输出处分离频带通常是有意义的,在这种情况下应该是宽带。 分隔 UMZCH 和中音 HF 扬声器的电容器可用作低通滤波器元件。 在这种情况下,低频通道操作所需的信号直接在此电容器上形成。 随着信号频率的降低,其电抗的增加会导致该电容器两端的放大信号的电压逐渐增加。 值得注意的是,宽带通道在低于交叉频率的频率下不加载,并且在这些频率下放大器中的失真比宽带负载低得多。 此外,由于 MF - HF 频段动态磁头中的电声转换效率更高,因此放大器所需的功率比宽带磁头要少。

电路图(图 1)显示了 DA1 芯片上的两个宽带 UMZCH 通道。 带有小容量公共去耦电容器C1的中音高频音响系统BA2和BA6的头连接至微电路的输出。 结果,根据负载VA1、VA2和电容器C6的有源电阻,获得一阶低通滤波器。 低频分量的信号被传送至组装在 DA2 芯片上的 LF 桥式放大器。

两个简单的 UMZCH 用于计算机

该器件的输入电路由低通滤波器R1C1、R2C2、衰减泛音和射频干扰以及双音量控制R3.1、R3.2组成。 在低频通道的输入端,安装了灵敏度控制R5,用于调节LF和MF-HF频段信号的音调平衡。

TDA1519系列微电路的选择并非偶然。 它们提供良好的音质,同时具有最少的附件。 可通过开关 SB1 将放大器置于待机模式。 应该记住,TDA1519Q微电路或没有字母索引的内部有两个非反相放大器,它们安装在DA1的位置,并且在具有索引A和B的微电路中,其中一个放大器是反相的,这是切换所必需的在DA2桥电路上。

带8欧姆电阻的MF-HF通道负载和规定电源电压时,额定输出功率约为2,5W,带4-8欧姆-9欧姆低频通道负载时,额定输出功率约为12W。 0,1 W,非线性失真不超过 6%。 当电容器C220的电容约为180μF时,频带分离频率选择为约4Hz。 其值取决于该电容器的电容。 然而,如果在 MF-HF 通道中使用 6 欧姆电阻的负载,则其上的功率将加倍,但为了保持交叉频率,电容器 C40 的电容应加倍。 通过电压放大宽带通道 - XNUMX dB。

允许使用TDA1519芯片代替TDA1(DA1517)芯片。 那么宽带信道的增益将等于20 dB。

另一个UMZCH(图2)基于相同的MF-HF通道负载电路中的频带分离原理,但是,它使用许多无线电爱好者更熟悉的TDA2005微电路。 这里,在宽带通道中,使用通过负载的电流反馈,这提供了更高的 UMZCH 参数,并允许您在隔离电容器(在这种情况下有两个)上获得与输入信号相同的信号,其电平与负载阻抗无关(当然,在低于交叉频率的频率下)。 公共低频通道也是按照桥式电路组装的,其中DA2芯片的两个放大器以反相电路连接。 由变阻器打开的 R10 调节器可改变低音通道的信号增益。

两个简单的 UMZCH 用于计算机
(点击放大)

UMZCH 参数与之前的器件大致相同,但负载电阻为 8 欧姆时,宽带放大器的电压增益为 26 dB,并且取决于负载电阻。 如有必要,可通过选择电阻R6、R8来改变其灵敏度。 为了选择电容器 C12、C13 的电容,这里适用与图 6 所示电路中的 C1 相同的建议。 XNUMX.

在第一个和第二个放大器中,微电路都必须安装在有效面积至少为 200 cm2 的散热器上。 印刷电路板不是作者开发的; 只需将放大器元件安装在合适的面包板上就足够了。

作者:M. Sapozhnikov,Ganei Aviv,以色列

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