ឧបករណ៍ពង្រីកថាមពល AF ដែលជាសៀគ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប ត្រូវបានផលិតដោយប្រើចង្កៀងពីទូរទស្សន៍ សខ្មៅ ឬវិទ្យុចាស់។ នេះគឺជាឧបករណ៍បំពងសំឡេងមុនដែលមានការឆ្លុះបាសនៅលើ 6N2P triode ទ្វេរដង និងដំណាក់កាលជំរុញទាញទាញនៅលើបំពង់ 6P14P ចំនួនពីរ។

ការប្រើប្រាស់សមាសធាតុចាស់បែបនេះ ដែលជារឿយៗមិនចាំបាច់ ឬទទួលបានដោយការរុះរើ ឬកែច្នៃឧបករណ៍ចាស់ៗ ធ្វើឱ្យតម្លៃនៃ amplifier នេះជិតដល់សូន្យ។ ថ្វីត្បិតតែនៅមានបំពង់ច្រើនណាស់ឥឡូវនេះ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃអំព្លី

amplifier បង្កើតថាមពលប្រហែល 20 W នៅបន្ទុកដែលមានភាពធន់ 8 Ohms ជាមួយនឹងមេគុណបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយមិនមែនលីនេអ៊ែរមិនលើសពី 0.6% ។ ជាមួយនឹងមេគុណបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ nonlinear មិនលើសពី 0.25% ថាមពលគឺ 14 W ។ ជួរប្រេកង់ប្រតិបត្តិការដែលមានភាពមិនស្មើគ្នានៃ 6 dB គឺ 30...20000 Hz ។ ភាពប្រែប្រួលនៃការបញ្ចូល amplifier 250 mV ។ ការលៃតម្រូវកម្រិតសំឡេងជាមួយ resistor អថេរ R3 ។

ដ្យាក្រាមសៀគ្វី amplifier

ដ្យាក្រាមបង្ហាញពីកំណែ monophonic នៃ amplifier ។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងស្តេរ៉េអូមាន amplifiers ដូចគ្នាបេះបិទពីរ ដែលដំណើរការដោយឧបករណ៍កែតម្រូវស្ពានធម្មតាមួយដោយប្រើ diodes VD1-VD4 ។

សញ្ញាបញ្ចូលតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ X1 និងការគ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេងនៅលើ R3 ទៅដំណាក់កាលមុន amplifier ដែលធ្វើឡើងនៅលើ triode ដំបូងនៃចង្កៀង H1 ។ សញ្ញាប្រតិកម្មអវិជ្ជមានចូលទៅក្នុងសៀគ្វី cathode នៃ triode នេះពីម៉ាស៊ីននៃរបុំទីពីរនៃ transformer ទិន្នផល T1 ។

សញ្ញា amplified ត្រូវបានយកចេញពី anode និងឆ្លងកាត់ capacitor C6 ទៅក្រឡាចត្រង្គនៃ triode ទីពីរនៃចង្កៀង H1 ។ triode ទីពីរគឺជាល្បាក់ដំណាក់កាលបញ្ច្រាសដែលបង្កើតសញ្ញាប្រឆាំងនឹងដំណាក់កាលដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃការបញ្ចេញថាមពលរុញទាញ។

រូប ១. ដ្យាក្រាមគំនូសតាងនៃ amplifier បំពង់ធម្មតាសម្រាប់ 14-20 វ៉ាត់, 6N2P, 6P14P ។

សញ្ញាផ្ទាល់ត្រូវបានដកចេញពី cathode នៃ triode នេះហើយឆ្លងកាត់ capacitor C5 ទៅក្រឡាចត្រង្គនៃ pentode H3 ។ សញ្ញាបញ្ច្រាសត្រូវបានដកចេញពី triode anode ហើយឆ្លងកាត់ C4 ទៅ H2 pentode grid ។

សៀគ្វី anode នៃ pentodes រួមបញ្ចូលទាំង winding ចម្បងនៃ transformer ទិន្នផល T1 ។ ថាមពលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅល្បាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីននៃរបុំនេះ។

រូប ២. ដ្យាក្រាមតភ្ជាប់នៃរបុំប្លែង។

ដើម្បីលុបបំបាត់ការរំភើបដោយខ្លួនឯងនៅប្រេកង់ខ្ពស់ resistors R10 និង R12 ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសៀគ្វីក្រឡាចត្រង្គ H2 និង NC ។ ក្រឡាចត្រង្គការពារនៃ pentodes H2 និង H3 ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅភាពវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលតាមរយៈ resistors R15 និង R16 ។ ឥឡូវនេះអំពីព័ត៌មានលម្អិត។

ព័ត៌មានលម្អិត

capacitors ទាំងអស់លើកលែងតែ C3 និង C6 ត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់វ៉ុលយ៉ាងហោចណាស់ 350V, capacitors C3 និង C6 - សម្រាប់វ៉ុលយ៉ាងហោចណាស់ 50V ។ ស្ពាន diode នៅលើ VD1-VD4 អាចត្រូវបានជំនួសដោយមួយផ្សេងទៀតដោយប្រើ diodes rectifier ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានចរន្តយ៉ាងហោចណាស់ 1A និងវ៉ុលយ៉ាងហោចណាស់ 350V ។

តារាងទី 1 ។

Transformers ទាំងទិន្នផល និងមេ ត្រូវបានផលិតនៅលើស្នូល Sh85 ដូចគ្នា។ Winding 1-2 នៃបណ្តាញបំលែង T2 មាន ​​1000 វេននៃ PEV 0.43 ។ Winding 3-4 - 1300 ប្រែ PEV 0.2 ។

របុំខ្សែ 5-6 មាន 33 វេននៃ PEV 0.96 ។ រូបភាពទី 2 បង្ហាញពីដ្យាក្រាមខ្យល់នៃប្លែងទិន្នផល T1 ។ អក្សរ H និង K ក្នុងដ្យាក្រាមបង្ហាញរៀងគ្នា ការចាប់ផ្តើម និងចុងបញ្ចប់នៃផ្នែកខ្យល់។ អក្សរផ្សេងទៀតបង្ហាញពីផ្នែកបត់។ ទិន្នន័យ T1 ត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាងទី 1 ។

ហើយពេលខ្លះខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរថា តើឧបករណ៍រួមបញ្ចូលផ្សេងគ្នាប៉ុន្មានដែលឥឡូវនេះត្រូវបានផលិត។ ឧបករណ៍បំពងសម្លេងអូឌីយ៉ូ. មានបន្ទះសៀគ្វីជាច្រើនពីស៊េរី TDA តែម្នាក់ឯង។ ពួកគេទាំងអស់គឺអាចប្រើបានជាក់ស្តែង។ មានច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស។ សៀគ្វីនៅលើឧបករណ៍ពង្រីកអូឌីយ៉ូរួមបញ្ចូលគ្នាបែបនេះត្រូវបានសម្គាល់ដោយភាពដើមនិងភាពសាមញ្ញរបស់វា។ ពួកគេមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវិទ្យុថ្មីថ្មោង និងអ្នកដែលមិនចង់រំខានជាមួយនឹងអ្វីដែលសំពីងសំពោង។ ពិតហើយ គុណភាពសំឡេងរបស់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ផ្នែកភាគច្រើន ទុកឱ្យមនុស្សជាច្រើនចង់បាន។ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់មនុស្សជាច្រើន។ បាទ/ចាស ហើយ​មាន​ឧទាហរណ៍​សមរម្យ​ដែល​អ្នក​អាច​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​បំពង​សំឡេង​ដ៏​មាន​តម្លៃ​សម្រាប់​ទាំង​ផ្ទះ និង​រថយន្ត។ ឧទាហរណ៍ TDA7294 ឬ TDA2030 ដូចគ្នា។ ព័ត៌មានអំពី amplifiers បែបនេះមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំចាំពីសម័យកាលនៅក្មេងរបស់យើង ដែលមិនត្រឹមតែអ៊ិនធឺណិតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនគឺកម្រមានណាស់។ ខ្ញុំត្រូវទៅបណ្ណាល័យ ហើយស្វែងរកអក្សរសិល្ប៍វិស្វកម្មវិទ្យុ ដែលមានតម្លៃជាមាស។ ហើយមួយណាគឺនៅទសវត្សរ៍ទី 60 និង 70 ។ ពីទំព័រនៃសៀវភៅវិទ្យុស្ម័គ្រចិត្តដូចជា ទ្រីអូដ តេត្រូដ ផេនតូដ និងសមិទ្ធិផលផ្សេងទៀតនៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យានៃឆ្នាំទាំងនោះបានមើលមកអ្នក។ ហើយដើម្បីស្វែងរកការរចនាដ៏មានតម្លៃពិតប្រាកដ សៀគ្វី សូម្បីតែ amplifier អូឌីយ៉ូ អ្នកត្រូវតែព្យាយាម។ ឥឡូវនេះព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងស្រុងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក ឧទាហរណ៍ សៀគ្វីនៃអំព្លីប្រេកង់អូឌីយ៉ូ ហើយទំព័ររាប់ពាន់ត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញភ្លាមៗ។ អ្នកអាចស្វែងរកមិត្តរួមការងារក្នុងចំណង់ចំណូលចិត្ត ពិភាក្សាអំពីសៀគ្វីវិទ្យុស្ម័គ្រចិត្ត ឬការរចនា... និយាយឱ្យខ្លី នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើល និងរីករាយសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តវិទ្យុជាច្រើន។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។ វា​គឺ​ជា​ការ​បំប្លែង​អត្ថបទ​ចម្រៀង។ ឥឡូវនេះនៅលើប្រធានបទនៃ TDA7240 ។

ដូច្នេះ TDA7240- នេះគឺ 20 វ៉ាត់ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងតម្រង់ទិសជាចម្បងសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងឡាន។ TDA7240 IC មានការការពារគ្រប់ប្រភេទដូចជា ការការពារចរន្តខ្លី និងការឡើងកំដៅ។ រូបរាងនៃ microcircuit ខាងក្រោម។

សៀគ្វី amplifier ប្រេកង់ទាបនៅលើ TDA7240 ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។ ដោយវិធីនេះសៀគ្វីគឺស្រដៀងទៅនឹង amplifier នៅលើ TDA2025 ។

ថាមពលទិន្នផលចូលទៅក្នុងបន្ទុក 4 ohm នៅវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ 14.4 វ៉ុលគឺ 18…20 វ៉ាត់។ នៅ 8 Ohm - 10…12 W ។ មេគុណនៃការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ nonlinear ក្នុងករណីដំបូងគឺពី 0.1 ទៅ 0.5% ។ នៅក្នុងទីពីរ - ពី 0,05 ទៅ 0,5% ។ វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ 18 វ៉ុល។ គំរូ PCB ប្លង់៖

ប្រភេទ សៀគ្វី amplifier សម្ភារៈនៅក្នុងប្រភេទ * ប្រភេទរង សៀគ្វី amplifier ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ

អ្វីដែលគេហៅថាការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយនៃអន្តរម៉ូឌុលថាមវន្តកើតឡើងនៅក្នុងអំព្លីត្រង់ស៊ីស្ទ័រនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៅក្នុងកម្រិតសញ្ញា។ ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយទាំងនេះគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅពេលចាក់កម្មវិធីតន្ត្រី។ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយទាំងនេះ អំភ្លីនេះប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនូវមតិកែលម្អបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ ប្រើអ្វីដែលគេហៅថា "កញ្ចក់បច្ចុប្បន្ន" ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស៊ីមេទ្រីនៃសញ្ញា amplified នៅដំណាក់កាលបញ្ចូលនៃដំណាក់កាលចុងក្រោយ និងប្រើការកែតម្រូវការឆ្លើយតបប្រេកង់នាំមុខ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាននៃ amplifier

ជួរប្រេកង់បន្ទាប់បន្សំ, Hz .... 16... 100 000;

ការវាយតម្លៃថាមពលលទ្ធផលទៅជាបន្ទុក 8 ohm (នៅ 0.35% ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិកនៅប្រេកង់
1,000 និង 10,000 Hz), W .... 20;

វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ, V .... 1;

កម្រិតសំឡេងរំខាន និងផ្ទៃខាងក្រោយ, dB .... -60.

ដ្យាក្រាមសៀគ្វី amplifier

amplifier មានដំណាក់កាលឌីផេរ៉ង់ស្យែលបញ្ចូលនៅលើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V1, V2 ដែលជាដំណាក់កាលតុល្យភាពនៅលើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ VЗ, V5 ជាមួយនឹង "កញ្ចក់បច្ចុប្បន្ន" នៅលើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V4, V6 ដំណាក់កាលទិន្នផលនៅលើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V14-V17 និងឧបករណ៍ការពារសៀគ្វីខ្លីនៅលើ ផ្ទុកនៅលើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V9, V10 ។

Resistors R3, R4 នៅក្នុងសៀគ្វី emitter នៃ transistors នៃដំណាក់កាលទី 1 បង្កើតនូវ local current feedback ដែលបង្កើន linearity និង input resistance នៃ stage ក៏ដូចជាធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ symmetry របស់វា។ Resistors R11, R14 បង្កើតមតិប្រតិកម្មក្នុងស្រុកនៅដំណាក់កាលទីពីរ។ ការកែតម្រូវការឆ្លើយតបប្រេកង់ជាមុនត្រូវបានអនុវត្តដោយ capacitors C2 និង C6 ។

ដំណាក់កាលទិន្នផលត្រូវបានធ្វើឡើងយោងទៅតាមសៀគ្វីប្រពៃណីជាមួយនឹងអាំងវឺតទ័រដំណាក់កាលដោយប្រើត្រង់ស៊ីស្ទ័រនៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា V14, V15 ។ ចរន្តស្ងប់ស្ងាត់នៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V16, V17 ត្រូវបានកំណត់ដោយរេស៊ីស្ទ័រ R15 ហើយមានស្ថេរភាពនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពផ្លាស់ប្តូរដោយត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V7 ដែលមានទំនាក់ទំនងកម្ដៅជាមួយមួយក្នុងចំណោមពួកគេ។ Diodes V18, V19 ការពារត្រង់ស៊ីស្ទ័រនៃដំណាក់កាលទិន្នផលពី overvoltages ដោយសារតែលក្ខណៈ inductive នៃបន្ទុក។

amplifier ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយ OOS ដែលវ៉ុលត្រូវបានដកចេញពីបន្ទុកហើយតាមរយៈសៀគ្វី R10C4C5R9 ផ្គត់ផ្គង់ទៅការបញ្ចូលនៃដំណាក់កាលដំបូង (ទៅសៀគ្វីមូលដ្ឋាននៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V2) ។ សៀគ្វី R28C10 បង្កើនស្ថេរភាពរបស់ amplifier ប្រឆាំងនឹងការរំភើបដោយខ្លួនឯង។

ឧបករណ៍ការពារដំណាក់កាលទិន្នផលប្រឆាំងនឹងសៀគ្វីខ្លីនៅក្នុងបន្ទុកត្រូវបានធ្វើឡើងយោងទៅតាមសៀគ្វីស្ពាន។ សម្រាប់រលកពាក់កណ្តាលអវិជ្ជមាននៃសញ្ញា amplified ស្ពានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធន់ទ្រាំនឹងបន្ទុកនិងរេស៊ីស្តង់ R26, R20 និង R17 ។ ប្រសព្វ emitter នៃ transistor V9 ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងអង្កត់ទ្រូងនៃស្ពាន។

ជាមួយនឹងការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃធន់ទ្រាំនឹងបន្ទុកតុល្យភាពនៃស្ពានត្រូវបានរំខានត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V9 បើកហើយជាមួយនឹងភាពធន់ទ្រាំទាបរបស់វានៃផ្នែក emitter-collector shunts (តាមរយៈ diode V8) ការបញ្ចូលនៃដំណាក់កាលមុនស្ថានីយនៅលើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V14 ។ ជាលទ្ធផលចរន្តដំណាក់កាលទិន្នផលត្រូវបានកំណត់ភ្លាមៗ។ សម្រាប់រលកពាក់កណ្តាលវិជ្ជមាននៃសញ្ញាស្ពានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាពធន់ទ្រាំនឹងបន្ទុកនិងរេស៊ីស្តង់ R27, R21 និង R19; ប្រសព្វបញ្ចេញនៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V10 ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងអង្កត់ទ្រូងនៃស្ពាន។

សម្រាប់បន្ទាត់ល្អនៃ amplifier គូនៃ transistors V1 និង V2, VЗ និង V5 V4 និង V6, V16 និង V17 ត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយយោងទៅតាមមេគុណផ្ទេរចរន្តឋិតិវន្ត h21e ។

ផ្នែកនិងការដំឡើង amplifier

ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V14, V15 ត្រូវបានដំឡើងនៅលើឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅរាងអក្សរ U ពត់ពីបន្ទះសន្លឹក (កម្រាស់ 24 ម, ទទឹង 20 ម.ម) យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម (ទំហំឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅ - 20 X 25 X 15 មម) ។ ឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅនៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រនីមួយៗ V16, V17 ត្រូវតែមានផ្ទៃត្រជាក់ដែលមានផ្ទៃដីប្រហែល 250 cm2 ។ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ V7 ត្រូវបានស្អិតជាប់ជាមួយឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅទាំងនេះជាមួយនឹងកាវ 88-N ។

ការដំឡើង amplifier បានចុះមកដើម្បីលុបបំបាត់ (ជាមួយ trimming resistor R7) តង់ស្យុងថេរនៅទិន្នផលនិងការកំណត់ (ជាមួយ trimming resistor R15) ចរន្ត quiescent នៃដំណាក់កាលទិន្នផលក្នុង 80... 100 mA ។

amplifier ដែលមានបំណងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអូឌីយ៉ូដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់មួយចំនួន។ ដំបូងបង្អស់នេះគឺជាថាមពលទិន្នផលកើនឡើងដែលឧបករណ៍ត្រូវតែអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលយូរក៏ដូចជាការរចនាដ៏សាមញ្ញនិងគួរឱ្យទុកចិត្ត។

amplifiers ទំនើបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាធម្មតាដំណើរការនៅក្នុងថ្នាក់ D ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានថាមពលទិន្នផលខ្ពស់ជាមួយនឹងកំដៅសៀគ្វីតិចតួច។ ដូចគ្នានេះផងដែរម៉ូដែលបែបនេះអាចមានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្តូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនចរន្តជីពចរដ៏សំខាន់ទៅនឹងបន្ទុក។ សូចនាករសំខាន់មួយនៃគុណភាពនៃសៀគ្វី amplifier ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺមេគុណផ្ទុក damping ចាប់តាំងពីឧបករណ៍នៃថ្នាក់នេះជាធម្មតាដំណើរការជាមួយខ្សែឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលមានប្រវែងវែង។ ហើយដើម្បីឱ្យមានភាពស៊ាំនឹងសំឡេងកាន់តែប្រសើរ ឧបករណ៍បែបនេះត្រូវតែមានស្ថានីយបញ្ចូលដែលមានតុល្យភាព។ ឧបករណ៍ពង្រីកថាមពលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ដំឡើងនៅក្នុង rack rack ស្តង់ដារហើយតាមក្បួនមានប្រព័ន្ធត្រជាក់បង្ខំ។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រូវបានប្រើទាំងសម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុស្ថាប័នសាធារណៈ និងការបង្កើតប្រព័ន្ធសំឡេងសម្រាប់ការសម្តែងការប្រគុំតន្ត្រី។ ឧបករណ៍ពង្រីកការប្រគុំតន្ត្រីមានទាំងឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្តង់ដារ និងឯកទេស (Speakon, TRS) សម្រាប់ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអូប៉ាល័រ និងប្រភពសញ្ញា និងការចង្អុលបង្ហាញពន្លឺនៃរបៀបប្រតិបត្តិការ ដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺតិច។ ដោយសារតែថាមពលទិន្នផលដ៏សំខាន់ ឧបករណ៍ពង្រីកការប្រគុំតន្ត្រីជាធម្មតាត្រូវបានបំពាក់ដោយសៀគ្វី "ការចាប់ផ្តើមទន់" ដែលជៀសវាងការផ្ទុកលើសទម្ងន់នៅពេលដែលវាបើក។

ផលិតដោយប្រើបន្ទះឈីប TDA2003 ។ ឥឡូវ​នេះ​យើង​ព្យាយាម​ប្រើ​បន្ទះ​ឈីប​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​មួយ​ទៀត។ ឧបករណ៍ពង្រីកអូឌីយ៉ូដែលមានមូលដ្ឋានលើ LM1876 នេះអាចផ្តល់ថាមពលរហូតដល់ 20W ក្នុងមួយប៉ុស្តិ៍ចូលទៅក្នុងបន្ទុក 4 ohm និងធានាការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិកសរុបតិចជាង 0.1% ។


amplifier ត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រភពចរន្ត bipolar នៃ ±15 V. បន្ទាប់ពីស្ពាន diode និង smoothing capacitors ប្រហែល ±20 V DC ត្រូវបានទទួល ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ LM1876។ Inductances L1 និង L2 តាមបណ្តោយបន្ទាត់បញ្ចូលនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដែលកើតឡើងពីបណ្តាញ។


ការបញ្ចូលសំឡេងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្តារតាមរយៈរន្ធដោតស្តេរ៉េអូ 3.5 មីលីម៉ែត្រធម្មតា។ ស្តេរ៉េអូ potentiometer លៃតម្រូវទំហំនៃសញ្ញាអូឌីយ៉ូ។ potentiometer ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវកុងតាក់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ amplifier ចូលទៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ។ នៅក្នុងរបៀបនេះ LM1876 ប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ 4 mA ប៉ុណ្ណោះ។ លទ្ធផលនៃ amplifiers នៅលើ speaker ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង RCA connectors នៅលើ board។


microcircuit នេះបង្កើតបរិមាណកំដៅក្នុងប្រតិបត្តិការបានច្រើន ដូច្នេះវិទ្យុសកម្មត្រូវការសម្រាប់ត្រជាក់ដែលមានទំហំ 100 mm2។ ប្រសិនបើទិន្នផល amplifier ឈានដល់ 20 W ការប្រើប្រាស់ថាមពលនឹងក្លាយទៅជាប្រហែល 40 W ជាមួយនឹង speaker 4 ohm និង 20 W ជាមួយនឹង speaker 8 ohm ។ សីតុណ្ហភាពគ្រីស្តាល់ដែលអាចអនុញ្ញាតបានអតិបរមាគឺ 165°C។ ដូច្នេះវិទ្យុសកម្មត្រូវតែធំ។ ជាសំណាងល្អ LM1876 ផ្តល់នូវការបិទកំដៅ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពធន់នឹងកម្ដៅទាំងមូល ការបិទភ្ជាប់កម្ដៅត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តរវាងបន្ទះឈីប និងឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅ។ សម្រាប់គំនូរ សន្លឹកទិន្នន័យ m/s និងឯកសារ PCB អ្នកអាចទាញយកវាបាន។

សៀគ្វី ULF ដែលបានផ្គុំយ៉ាងពេញលេញ


ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីត 6800uF 50V C7 និង C8 បញ្ចេញវ៉ុលកែតម្រូវ។ Resistors R7 និង R8 ត្រូវបានភ្ជាប់រវាងស្ថានីយរបស់ពួកគេ ដើម្បីបញ្ចេញ capacitors បន្ទាប់ពីថាមពលត្រូវបានបិទ ដើម្បីជៀសវាងការឆក់អគ្គិសនី។ បូក 20V ត្រូវបានដាក់ស្លាក VCC ហើយដកត្រូវបានដាក់ស្លាក VEE ។ LED D1 ត្រូវបានដាក់នៅចន្លោះខ្សែ VCC និង VEE ដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពថាមពល។ 100uF និង 100nF bypass capacitor ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅម្ជុល VCC និង VEE ឱ្យជិតនឹងបន្ទះឈីបតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ Capacitors C9 និង C10 រារាំងវ៉ុល DC ពីបន្ទះឈីប។ លទ្ធផលអូឌីយ៉ូនៃ amplifier នីមួយៗត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ភ្ជាប់ RCA J2 និង J3 ។