AF-effektforsterkeren, hvis krets er vist i figuren, er laget ved hjelp av lamper fra gamle svart-hvite TV-er eller radioer. Dette er en forforsterker med bassrefleks på en 6N2P dobbel triode og et push-pull utgangstrinn på to 6P14P rør.

Bruken av slike gamle komponenter, ofte unødvendige, eller oppnådd ved å demontere eller resirkulere gammelt utstyr, gjør at kostnaden for denne forsterkeren nærmer seg null. Selv om det derimot ikke er så mange tube igjen nå.

Forsterkerspesifikasjoner

Forsterkeren utvikler en effekt på ca. 20 W ved en belastning med en motstand på 8 Ohm med en ikke-lineær forvrengningskoeffisient på ikke mer enn 0,6%. Med en ikke-lineær forvrengningskoeffisient på ikke mer enn 0,25 %, er effekten 14 W. Driftsfrekvensområdet med en ujevnhet på 6 dB er 30...20000 Hz. Forsterkerens inngangsfølsomhet 250 mV. Volumjustering med variabel motstand R3.

Forsterkerkretsskjema

Diagrammet viser en monofonisk versjon av forsterkeren. Stereoforsterkeren består av to identiske forsterkere, drevet av én felles brolikeretter som bruker diodene VD1-VD4.

Inngangssignalet gjennom kontakt X1 og volumkontrollen på R3 tilføres forforsterkertrinnet, laget på den første trioden til H1-lampen. Det negative tilbakemeldingssignalet kommer inn i katodekretsen til denne trioden fra tappen til sekundærviklingen til utgangstransformatoren T1.

Det forsterkede signalet fjernes fra anoden og passerer gjennom kondensator C6 til rutenettet til den andre trioden til lampen H1. Den andre trioden er en fase-invertert kaskade, som skaper anti-fase signaler som er nødvendige for driften av utgangs push-pull effektforsterkeren.

Figur 1. Skjematisk diagram av en enkel røreffektforsterker for 14-20 Watt, 6N2P, 6P14P.

Det direkte signalet fjernes fra katoden til denne trioden og går gjennom kondensatoren C5 til rutenettet til pentoden H3. Det inverse signalet fjernes fra triodeanoden og går gjennom C4 til rutenettet til pentode H2.

Anodekretsen til pentodene inkluderer primærviklingen til utgangstransformatoren T1. Strøm tilføres kaskaden gjennom kranen på denne viklingen.

Fig.2. Tilkoblingsskjema for transformatorviklinger.

For å eliminere selveksitasjon ved høye frekvenser er motstanden R10 og R12 inkludert i H2- og NC-nettkretsene. Skjermingsnettene til pentodene H2 og H3 er koblet til det positive på strømforsyningen gjennom motstandene R15 og R16. Nå om detaljene.

Detaljer

Alle kondensatorer unntatt C3 og C6 skal være konstruert for en spenning på minst 350V, kondensatorer C3 og C6 for en spenning på minst 50V. Diodebroen på VD1-VD4 kan erstattes med en annen ved å bruke likeretterdioder som tillater en strøm på minst 1A og en spenning på minst 350V.

Tabell 1.

Transformatorer, både utgang og nett, er laget på identiske Sh85-kjerner. Vikling 1-2 på T2-nettverkstransformatoren inneholder 1000 omdreininger av PEV 0,43. Vikling 3-4 - 1300 omdreininger PEV 0,2.

Filamentviklingen 5-6 inneholder 33 vindinger av PEV 0,96. Figur 2 viser viklingsdiagrammet til utgangstransformatoren T1. Bokstavene H og K i diagrammet indikerer henholdsvis begynnelsen og slutten av viklingsseksjonen. Andre bokstaver indikerer viklingsseksjoner. Vikledata T1 er oppsummert i tabell 1.

Og likevel er jeg noen ganger overrasket over hvor mange forskjellige integrerte enheter som nå produseres. lydeffektforsterkere. Det er veldig mange sjetonger fra TDA-serien alene. Alle er praktisk tilgjengelige. Det er nok å velge mellom. Kretsene på slike integrerte lydforsterkere utmerker seg ved sin originalitet og enkelhet. De er spesielt av stor interesse for nybegynnere radioamatører og de som ikke vil bry seg med noe klumpete. Riktignok lar lydkvaliteten til integrerte lydeffektforsterkere for det meste mye å være ønsket. Men likevel oppfyller de forventningene til mange. Ja, og det er greie eksempler på hvor du kan sette sammen et verdig høyttalersystem for både hjem og bil. For eksempel den samme TDA7294 eller TDA2030. Informasjon om slike forsterkere er tilgjengelig for øyeblikket. Jeg husker ungdomstidene, da ikke bare Internett, men en personlig datamaskin var en stor sjeldenhet. Jeg måtte gå på bibliotekene og lete etter radioteknisk litteratur, som var gull verdt. Og hvilken som var, det var på 60- og 70-tallet. Fra sidene til slike amatørradiobøker, så trioder, tetroder, pentoder og andre prestasjoner innen vitenskap og teknologi fra disse årene på deg. Og for å finne en virkelig verdifull design, krets, til og med en lydforsterker, måtte du prøve. Nå er all informasjon i sin helhet lagt ut på Internett. Jeg gikk inn i en søkemotor, for eksempel, kretsen til en lydfrekvenseffektforsterker, og tusenvis av sider ble umiddelbart returnert. Du kan finne kolleger i hobbyen, diskutere ønsket amatørradiokrets eller design... Kort sagt, dette er jeg overrasket og glad for mange radioamatører. Uansett. Det var en lyrisk digresjon. Nå om emnet TDA7240.

Så, TDA7240- dette er 20 watt lydforsterker, orientert hovedsakelig for installasjon i en bil. TDA7240 IC har alle typer beskyttelse innebygd, som kortslutnings- og overopphetingsbeskyttelse. Utseendet til mikrokretsen er nedenfor.

Lavfrekvente forsterkerkretsen på TDA7240 er vist i illustrasjonen nedenfor. Kretsen er forresten veldig lik forsterkeren på TDA2025.

Utgangseffekten til en 4 ohm belastning ved en forsyningsspenning på 14,4 volt er 18…20 watt. Ved 8 Ohm - 10…12 W. Koeffisienten for ikke-lineær forvrengning i det første tilfellet er fra 0,1 til 0,5%. I den andre - fra 0,05 til 0,5%. Forsyningsspenning opp til 18 volt. Eksempel på PCB-layout:

kategori Forsterkerkretser materialer i kategori * Underkategori Transistorforsterkerkretser

Såkalt dynamisk intermodulasjonsforvrengning oppstår i transistorforsterkere når det er plutselige endringer i signalnivå. Disse forvrengningene er spesielt merkbare når du spiller av musikkprogrammer. For å redusere disse forvrengningene bruker denne forsterkeren i stor grad lokal strømtilbakemelding, bruker et såkalt "strømspeil" som forbedrer symmetrien til det forsterkede signalet ved inngangen til slutttrinnet, og bruker korrigering av ledende frekvensrespons.

Grunnleggende forsterkerparametere

Nominelt frekvensområde, Hz .... 16... 100 000;

Nominell utgangseffekt til en belastning på 8 ohm (ved 0,35 % harmonisk forvrengning ved frekvenser
1 000 og 10 000 Hz), W .... 20;

Nominell inngangsspenning, V .... 1;

Relativt støy- og bakgrunnsnivå, dB .... -60.

Forsterkerkretsskjema

Forsterkeren inneholder et inngangsdifferensialtrinn på transistorene V1, V2, et balansertrinn på transistorene VЗ, V5 med et "strømspeil" på transistorene V4, V6, et utgangstrinn på transistorene V14-V17 og en kopå belastning på transistorene V9, V10 .

Motstander R3, R4 i emitterkretsene til transistorene til det første trinnet skaper lokal strømtilbakemelding, noe som øker lineariteten og inngangsmotstanden til trinnet, samt forbedrer symmetrien. Motstander R11, R14 skaper lokal tilbakemelding i andre trinn. Korrigering av frekvensresponsen på forhånd utføres av kondensatorene C2 og C6.

Utgangstrinnet er laget i henhold til en tradisjonell krets med en faseomformer som bruker transistorer med forskjellige strukturer V14, V15. Hvilestrømmen til transistorene V16, V17 stilles inn av trimmemotstanden R15 og stabiliseres når temperaturen endres av transistoren V7, som har en termisk forbindelse med en av dem. Diodene V18, V19 beskytter transistorene til utgangstrinnet mot overspenninger på grunn av lastens induktive natur.

Forsterkeren er dekket av en OOS, hvis spenning fjernes fra belastningen og, gjennom kretsen R10C4C5R9, leveres til inngangen til det første trinnet (til basiskretsen til transistoren V2). Krets R28C10 øker forsterkerens stabilitet mot selveksitering.

Utgangstrinns beskyttelsesanordning mot kortslutning i lasten er laget i henhold til en brokrets. For den negative halvbølgen til det forsterkede signalet er broen dannet av lastmotstanden og motstandene R26, R20 og R17. Emitterkrysset til transistoren V9 er inkludert i diagonalen til broen.

Med en kraftig reduksjon i belastningsmotstanden blir balansen til broen forstyrret, transistoren V9 åpner seg og, med sin lave motstand i emitter-kollektorseksjonen, shunter (via diode V8) inngangen til pre-terminal trinn på transistoren V14. Som et resultat begrenses utgangstrinnstrømmen øyeblikkelig. For en positiv halvbølge av signalet dannes broen av belastningsmotstanden og motstandene R27, R21 og R19 er inkludert i diagonalen til broen.

For god linearitet til forsterkeren må par av transistorer V1 og V2, VЗ og V5 V4 og V6, V16 og V17 velges i henhold til den statiske strømoverføringskoeffisienten h21e.

Forsterkerdeler og oppsett

Transistorer V14, V15 er installert på U-formede kjøleribber, bøyd fra en stripe av ark (24 mm tykk, 20 mm bred) aluminiumslegering (kjøleribbe dimensjoner - 20 X 25 X 15 mm). Kjølelederne til hver av transistorene V16, V17 må ha en kjøleflate med et areal på ca. 250 cm2. Transistor V7 er limt til en av disse kjøleribbene med 88-N lim.

Å sette opp forsterkeren kommer ned til å eliminere (med trimmemotstand R7) den konstante spenningen på utgangen og stille inn (med trimmemotstand R15) hvilestrømmen til utgangstrinnet innenfor 80...100 mA.

En forsterker beregnet for bruk i profesjonelle lydsystemer må oppfylle en rekke spesifikke krav. Først av alt er dette en økt utgangseffekt, som enheten må utvikle over lang tid, samt en enkel og pålitelig design.

Moderne forsterkere for profesjonell bruk opererer vanligvis i klasse D, som gir høy utgangseffekt med lite kretsoppvarming. Slike modeller kan også ha en effektiv byttestrømforsyning som er i stand til å levere betydelig pulsstrøm til lasten. En viktig indikator på kvaliteten til en profesjonell forsterkerkrets ern, siden utstyr i denne klassen vanligvis fungerer med lange høyttalerkabler. Og for bedre støyimmunitet må en slik enhet ha balanserte inngangsterminaler. En profesjonell effektforsterker må være designet for installasjon i et standard stativ, og har som regel et tvungen kjølesystem. Profesjonelle effektforsterkere brukes både til å score offentlige institusjoner og lage lydsystemer for konsertopptredener. Konsertforsterkeren har både standard og spesialiserte kontakter (Speakon, TRS) for tilkobling av høyttalersystemer og signalkilder og lysindikasjon på driftsmoduser, godt synlig under dårlige lysforhold. På grunn av den betydelige utgangseffekten er konsertforsterkere vanligvis utstyrt med en "soft start"-krets, som unngår å overbelaste strømnettet når den slås på.

Produsert med TDA2003-brikken. La oss nå prøve å ta på oss en annen, kraftigere brikke. Denne LM1876-baserte lydforsterkeren kan levere opptil 20W per kanal i en belastning på 4 ohm og garanterer mindre enn 0,1 % total harmonisk forvrengning.


Forsterkeren drives av en bipolar strømkilde på ±15 V. Etter diodebroen og utjevningskondensatorene oppnås omtrent ±20 V DC, som brukes til å drive LM1876. Induktansene L1 og L2 langs inngangslinjen til strømforsyningen reduserer støy som oppstår fra nettverket.


Lydinngangen kobles til brettet via en vanlig 3,5 mm stereokontakt. Stereopotensiometeret justerer amplituden til lydsignalet. Potensiometeret inkluderer også en bryter som lar forsterkeren gå i standby-modus. I denne modusen bruker LM1876 bare 4 mA. Utgangene til forsterkerne på høyttalerne kobles til RCA-kontaktene på brettet.


Denne mikrokretsen produserer en ganske stor mengde varme under drift, så en radiator er nødvendig for kjøling med en størrelse på 100 mm2. Hvis forsterkereffekten når 20 W, blir strømforbruket ca 40 W med en 4 ohm høyttaler og 20 W med en 8 ohm høyttaler. Maksimal tillatt krystalltemperatur er 165°C. derfor må radiatoren være stor. Heldigvis gir LM1876 en overopphetingsstans. For å redusere den totale termiske motstanden, må termisk pasta påføres mellom brikken og kjøleribben. Når det gjelder tegninger, m/s datablad og PCB-filer, kan du laste dem ned.

Ferdig montert ULF-krets


To 6800uF 50V elektrolytiske kondensatorer C7 og C8 jevner ut den likerettede spenningen. Motstandene R7 og R8 er koblet mellom sine terminaler for å lade ut kondensatorene etter at strømmen er slått av, for å unngå elektrisk støt. Pluss 20V er merket VCC og minus er merket VEE. LED D1 er plassert mellom VCC- og VEE-linjene for å indikere strømstatus. 100uF og 100nF bypass kondensatorer er koblet til VCC og VEE pinner så nær brikken som mulig. Kondensatorer C9 og C10 blokkerer likespenning fra brikken. Lydutgangene til hver forsterker er koblet til RCA-kontaktene J2 og J3.