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使用K548UN1芯片。 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 / 前置放大器

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如您所知,集成双前置放大器 K548UN1 是一个多用途微电路。 与通用运算放大器相比,K548UN1放大器的噪声水平显着降低,内部校正可确保基于它的器件在深度环境反馈下稳定运行,对电源电压的不稳定和纹波并不重要,这通过方式,可以在9到30°C的范围内。微电路完全独立的通道的参数的一致性允许它用于高质量的立体声路径。 下面是基于该芯片构建一些常见设备的示例。

同相线性放大器 微电路开启后得到,如图 1 所示。 0,3(第二个通道的输出数量相似的目的在括号中表示)。 该器件的最大输入电压约为 1 V。直流电流增益为 K=3+R1/RXNUMX。

K548UN1芯片的使用
图。 1

电阻器 R1 的最大电阻由基极电流 I 决定б 微电路差分级晶体管V2(0,5μA):流过电阻的电流必须至少为。 基极电流的 10 倍。 考虑到基于晶体管V2的电压应与基于本级晶体管V4的电压相同(并且为1.3V),电阻器R1的最大电阻由公式R1 = 1,3计算/ 10Iб,由此得出它不应超过 260 kOhm。

电阻器 R3 的电阻取决于电源电压,由关系式 R3=(U皮特/2,6-1)R1。 由于最小的 IC 电源电压为 9V,因此最小直流增益约为 3,5。 它的最大值(在 30 V 电源电压下)约为 12。

同相交流放大器的增益 Ku=1+R3/R2。 电源电压为 25 V,频率范围为 20 ... 20 Hz,可在 000 ... 10 范围内任意调整。

电容器 C4 的电容(它与微电路的校正电容器并联)取决于所需的增益和工作频带,单位增益模式为 39 ... 47 pF。 用于将微电路与先前的直流电路去耦的电容器 C1 可以具有 0,2 μF 或更大的电容,用于消除电源电路中的寄生耦合的电容器 C2 可以为 0,1 ... 0,2 μF。

必要时发出噪音 非反相放大级的晶体管可以减少(约 1,4 倍),而不是同时使用差分级的晶体管,而是仅使用一个晶体管。 在这种情况下,微电路的引脚2(13)连接到公共线,RIC3R2R3分压器连接到引脚3(12)。电阻R1的最大电阻由流过它的电流的条件确定至少比发射极电流 I 高 5 倍э 晶体管 V4 (100 µA):R1=0,65/5Iэ (0,65 - 电压 - 伏特 - 在晶体管 V2、V4 的发射极)。 在规定的电流比下,该电阻的阻值不应超过 1,3 kOhm。 至于电阻R3,在输入端使用一个晶体管时,其阻值由下式计算:
R3=(U皮特/1,3-1)R1。

反相线性放大器 (图 2)避免了输入信号的削波,如果 DC 增益等于或大于 10,则无需额外校正即可稳定。在这种连接中,放大器输出信号的转换速率至少为 4V/µs(在没有外部校正电容器的情况下) 。 对于可变电阻器 R3 和 RI (Ku=R3/R1)。

K548UN1芯片的使用
图。 2

上面所说的关于电阻器 R1 - R3 的电阻、电容器 C4 的电容以及放大器 (C1) 输入端和电源电路 C2 中的电容器的选择完全适用于使用微电路作为反相放大器的情况。

应该注意的是,有了这个包含,微电路被用于。 仅差动级的一个晶体管的降噪是不可能的。

卷盘录音机播放放大器 可以按照图3所示的方案组装。 6.当使用通用磁头24D1N.203.U(来自Mayak-19,05)和XNUMX cm/s的磁带速度时,放大器具有以下技术特性:

工作频率范围,Hz。 . . . . . . . 40...18000

额定电压,mV,频率为 1 kHz;

输入 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . 一

假期 。 . . . . . . . . . . . . . . . 250

频率为 1 kHz 时的谐波失真系数,%,不大于 . . . . . 0,2

播放通道中的相对噪声电平,dB,不大于 . . . -53

K548UN1芯片的使用
图。 3

从图中可以看出。 如图3所示,本例中K548UN1芯片采用差分级两极管的同相放大电路连接。 所需的频率响应校正由频率相关的 R4R5C5 电路提供。 校正时间常数 - 75 µs - 由电阻器 R4 和电容器 C5 的参数设置。 为了校正工作频率范围的较高频率的频率响应,使用了电容器 C1,它与磁头的电感一起形成了一个调谐到 18 ... 20 kHz 频率的振荡电路。

麦克风放大器 - 微电路的另一个应用领域,其中低水平的固有噪声很重要。 通常,这种放大器应在标称频率范围内具有线性频率响应,并具有足够高的过载能力。

装置,按照图4的方案组装。 XNUMX、具有以下规格:

标称频率范围,Hz,频率响应不均匀度不超过 1 dB。 . . . . . 20...20000

额定电压,毫伏:

输入 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一

假期 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

最大输入电压,mV。 . . . . . . 三十

输入电阻,kOhm。 . . . . . . . . . . 4,7

标称频率范围内的信噪比,dB,不小于。 . . . . . . . . . 60

输出电压为 5 V 时的谐波系数,%。 . . . . . . . . . . . . .0.2

K548UN1芯片的使用
图。 4

在这种情况下的微电路是根据使用一个差分级晶体管的非反相放大器电路连接的,这降低了噪声水平。

音块 可以制作高质量的立体声低频放大器,但电路如图所示。 5 和 6。在其中的第一个(图 5)中,使用无源桥式调节器来改变频率响应。 并且微电路用于补偿它在中频时引入的损耗,在第二个(图6)中,桥式稳压器包含在围绕微电路(有源稳压器)的OOS电路中。

K548UN1芯片的使用
图。 5

K548UN1芯片的使用
图。 6

第一个设备在 40 和 16 Hz 频率下的音调控制范围为 +/-000 dB,第二个设备至少为 +/- 15 dB。 当电阻滑块设置在中间位置时,两个器件的传递系数为 12,滑块在该位置的频率响应不均匀取决于元件参数与图中所示参数的偏差,如果该偏差不超过 +/-1%,约为 +/-5 dBV 频率范围 1...20 20 Hz。 有源音调控制的优点是可以使用 A 组可变电阻器(在根据图 000 的调节器中,它们应该属于 B 组)。 对于两个设备的正常操作,前一级的输出阻抗必须很小(不超过 5 kOhm)。

当然,所考虑的示例并没有穷尽在录音和播放设备中使用 K548UN1 芯片的可能性。 同样成功的是,它可用于混音控制台、有源滤波器、多频段音调控制等。

作者:Yu. Burmistrov、A. Shatrov; 出版:cxem.net

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