نمودار شماتیک، رسم برد مدار چاپی پیش تقویت کننده NATALY. پیش تقویت کننده با کیفیت بالا "NATALY". گزینه من: مواد PU با کیفیت بالا

ویژگی های تقویت کننده:
منبع تغذیه تا +\- 75 ولت
توان خروجی نامی، W - 300 W\4 Ohm
کیلوگرم (THD) در توان خروجی نامی در 1 کیلوهرتز، نه بیشتر از 0.0008٪ (مقدار معمولی - نه بیشتر از 0.0006٪).
ضریب اعوجاج بین مدولاسیون، نه بیشتر از 0.002٪ (مقدار معمولی کمتر از 0.0015٪)

طرح UMZCH شامل:
ورودی متعادل
محدود کننده گیره در اپتوکوپلر AOP124
سیستم حفاظت در برابر اضافه بار جریان و اتصال کوتاه در بار

گره هایی که برای نسخه کوتاه شده مورد نیاز نیستند به رنگ قرمز دایره شده اند. در براکت ها رتبه های منبع تغذیه +\- 45 ولت وجود دارد.

حفاظت شامل:
تاخیر در اتصال بلندگو
محافظت در برابر خروجی ثابت، در برابر اتصال کوتاه
کنترل جریان هوا و خاموش کردن بلندگوها هنگام گرم شدن بیش از حد رادیاتورها
مدار حفاظتی

توصیه هایی برای مونتاژ و پیکربندی UMZCH:
قبل از شروع مونتاژ برد مدار چاپی، باید عملیات نسبتاً ساده ای را روی برد انجام دهید، یعنی به نور نگاه کنید تا ببینید آیا اتصال کوتاهی بین مسیرها وجود دارد که در نور معمولی به سختی قابل مشاهده است. متاسفانه تولید کارخانه عیوب تولید را مستثنی نمی کند. توصیه می شود لحیم کاری با لحیم کاری POS-61 یا مشابه آن با نقطه ذوب بالاتر از 200 * C انجام شود.

ابتدا باید در مورد آپ امپ مورد استفاده تصمیم بگیرید. استفاده از آپ امپ از دستگاه های آنالوگ به شدت ممنوع است - در این UMZCH شخصیت صدای آنها تا حدودی با آنچه نویسنده در نظر گرفته شده است متفاوت است و سرعت بیش از حد بالا می تواند منجر به تحریک غیرقابل جبران تقویت کننده شود. جایگزینی OPA134 با OPA132، OPA627 خوش آمدید، زیرا آنها اعوجاج کمتری در HF دارند. همین امر در مورد op-amp DA1 نیز صدق می کند - توصیه می شود از OPA2132، OPA2134 (به ترتیب اولویت) استفاده کنید. استفاده از OPA604، OPA2604 قابل قبول است، اما اعوجاج کمی بیشتر خواهد بود. البته می توانید نوع آپ امپ را آزمایش کنید، اما با خطر و ریسک خودتان. UMZCH با KR544UD1، KR574UD1 کار می کند، اما سطح صفر افست در خروجی افزایش می یابد و هارمونیک ها افزایش می یابد. صدا... فکر می کنم نیازی به نظر نیست.
از همان ابتدای نصب، توصیه می شود ترانزیستورها را به صورت جفت انتخاب کنید. این یک اقدام ضروری نیست، زیرا تقویت کننده حتی با گسترش 20-30٪ کار می کند، اما اگر هدف شما کسب حداکثر کیفیت است، به این توجه کنید. توجه ویژه ای باید به انتخاب T5، T6 شود - آنها به بهترین وجه با حداکثر H21e استفاده می شوند - این باعث کاهش بار روی op-amp و بهبود طیف خروجی آن می شود. T9، T10 نیز باید بهره را تا حد امکان نزدیک باشد. برای ترانزیستورهای لچ، انتخاب اختیاری است. ترانزیستورهای خروجی - اگر از یک دسته هستند، لازم نیست آنها را انتخاب کنید، زیرا فرهنگ تولید در غرب کمی بالاتر از آن چیزی است که ما به آن عادت کرده ایم و گسترش آن بین 5 تا 10 درصد است.
در مرحله بعد، به جای پایانه های مقاومت های R30، R31، توصیه می شود قطعات سیم را به طول چند سانتی متر لحیم کنید، زیرا لازم است مقاومت آنها را انتخاب کنید. مقدار اولیه 82 اهم جریان ساکن تقریباً 20..25 میلی آمپر می دهد، اما از نظر آماری معلوم شد که از 75 تا 100 اهم است، این تا حد زیادی به ترانزیستورهای خاص بستگی دارد.
همانطور که قبلاً در مبحث تقویت کننده ذکر شد ، نباید از اپتوکوپلرهای ترانزیستوری استفاده کنید. بنابراین، باید روی AOD101A-G تمرکز کنید. کوپلرهای دیودی وارداتی به دلیل در دسترس نبودن تست نشدند، این موقتی است. بهترین نتایجبر روی AOD101A یک دسته برای هر دو کانال به دست می آیند.
علاوه بر ترانزیستورها، ارزش انتخاب مقاومت های UNA مکمل را به صورت جفت دارد. اسپرد نباید از 1% تجاوز کند. برای انتخاب R36=R39، R34=R35، R40=R41 باید دقت ویژه ای داشت. به عنوان راهنما، توجه می کنم که با گسترش بیش از 0.5٪، بهتر است به گزینه بدون حفاظت از محیط زیست تغییر ندهید، زیرا افزایش در هارمونیک های یکنواخت وجود خواهد داشت. این ناتوانی در بدست آوردن جزئیات دقیق بود که در یک زمان آزمایشات نویسنده را در جهت غیر OOS متوقف کرد. وارد کردن تعادل در مدار بازخورد فعلی مشکل را به طور کامل حل نمی کند.
مقاومت های R46، R47 را می توان با 1 کیلو اهم لحیم کاری کرد، اما اگر می خواهید شنت فعلی را با دقت بیشتری تنظیم کنید، بهتر است همان کاری را که با R30، R31 - لحیم کاری در سیم کشی برای لحیم کاری انجام دهید.
همانطور که در طول تکرار مدار مشخص شد، تحت شرایط خاصی ممکن است یک EA در مدار ردیابی تحریک شود. این خود را به شکل رانش کنترل نشده جریان ساکن و به ویژه به شکل نوسانات با فرکانس حدود 500 کیلوهرتز در کلکتورهای T15، T18 نشان داد.
تنظیمات لازم در ابتدا در این نسخه گنجانده شد، اما هنوز ارزش بررسی با اسیلوسکوپ را دارد.
دیودهای VD14، VD15 برای جبران دمای جریان ساکن روی رادیاتور قرار می گیرند. این کار را می توان با لحیم کردن سیم ها به سرنخ های دیود و چسباندن آنها به رادیاتور با چسب نوع "Moment" یا مشابه انجام داد.
قبل از روشن کردن آن برای اولین بار، باید برد را کاملاً از آثار شار بشویید، اتصال کوتاه در مسیرها را با لحیم کاری بررسی کنید و مطمئن شوید که سیم های مشترک به نقطه میانی خازن های منبع تغذیه متصل هستند. همچنین اکیداً توصیه می شود از مدار Zobel و سیم پیچ در خروجی UMZCH استفاده کنید، زیرا آنها در نمودار نشان داده نشده اند نویسنده استفاده از آنها را یک قاعده خوب می داند. رتبه بندی این مدار رایج است - اینها یک مقاومت 10 اهم 2 وات متصل به سری و یک خازن K73-17 یا مشابه با ظرفیت 0.1 μF است. سیم پیچ با سیم لاک زده با قطر 1 میلی متر روی مقاومت MLT-2 پیچیده می شود، تعداد چرخش ها 12 ... 15 (تا پر شدن) است. روی محافظ PP این مدار کاملاً جدا شده است.
تمام ترانزیستورهای VK و T9، T10 در UN بر روی رادیاتور نصب می شوند. ترانزیستورهای قدرتمند VK از طریق اسپیسرهای میکا نصب می شوند و از خمیری از نوع KPT-8 برای بهبود تماس حرارتی استفاده می شود. استفاده از خمیرهای نزدیک به رایانه توصیه نمی شود - احتمال جعل زیاد است و آزمایشات تأیید می کند که KPT-8 اغلب بهترین انتخاب، و همچنین بسیار ارزان است. برای جلوگیری از گرفتار شدن توسط یک جعلی، از KPT-8 در لوله های فلزی مانند خمیر دندان استفاده کنید. خوشبختانه هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.
برای ترانزیستورها در یک محفظه عایق، استفاده از میکا اسپیسر ضروری نیست و حتی نامطلوب است، زیرا شرایط تماس حرارتی را بدتر می کند.
حتماً یک لامپ 100-150 وات را به صورت سری با سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور شبکه روشن کنید - این شما را از بسیاری از مشکلات نجات می دهد.
سیم های LED اپتوکوپلر D2 (1 و 2) را اتصال کوتاه کرده و روشن کنید. اگر همه چیز به درستی مونتاژ شده باشد، جریان مصرف شده توسط تقویت کننده نباید از 40 میلی آمپر تجاوز کند (مرحله خروجی در حالت B کار می کند). ولتاژ ثابتبایاس در خروجی UMZCH نباید از 10 میلی ولت تجاوز کند. ال ای دی را باز کنید. جریان مصرف شده توسط تقویت کننده باید به 140 ... 180 میلی آمپر افزایش یابد. اگر بیشتر شد، کلکتورهای T15، T18 را بررسی کنید (توصیه می شود این کار را با یک ولت متر نشانگر انجام دهید). اگر همه چیز به درستی کار کند، باید ولتاژهایی وجود داشته باشد که حدود 10-20 ولت با ولتاژهای تغذیه متفاوت است. در مواردی که این انحراف کمتر از 5 ولت است و جریان ساکن خیلی زیاد است، سعی کنید دیودهای VD14، VD15 را به تغییر دهید. دیگران، بسیار مطلوب است که آنها از یک حزب باشند. جریان ساکن UMZCH، اگر در محدوده 70 تا 150 میلی آمپر قرار نگیرد، می تواند با انتخاب مقاومت های R57، R58 نیز تنظیم شود. جایگزینی احتمالی برای دیودهای VD14، VD15: 1N4148، 1N4001-1N4007، KD522. یا با افزایش همزمان R57، R58 جریان عبوری از آنها را کاهش دهید. در افکار من امکان اجرای سوگیری از چنین طرحی وجود داشت: به جای VD14، VD15، از انتقال ترانزیستورهای BE از همان دسته های T15، T18 استفاده کنید، اما پس از آن باید به میزان قابل توجهی R57، R58 را افزایش دهید - به سفارشی سازی کاملآینه های فعلی حاصله در این حالت ترانزیستورهای تازه معرفی شده باید با رادیاتور و همچنین دیودهای سر جای خود در تماس حرارتی باشند.
سپس باید UNA فعلی ساکن را تنظیم کنید. تقویت کننده را روشن بگذارید و بعد از 20-30 دقیقه افت ولتاژ مقاومت های R42، R43 را بررسی کنید. 200 ... 250 میلی ولت باید در آنجا افت کند، یعنی جریان ساکن 20-25 میلی آمپر. اگر بیشتر باشد، لازم است که مقاومت های R30، R31 را کاهش دهید، سپس آن را افزایش دهید. ممکن است جریان ساکن UA نامتقارن باشد - 5-6 میلی آمپر در یک بازو، 50 میلی آمپر در دست دیگر. در این صورت، ترانزیستورها را از لچ جدا کرده و فعلا بدون آنها ادامه دهید. این اثر توضیح منطقی پیدا نکرد، اما هنگام جایگزینی ترانزیستورها ناپدید شد. به طور کلی استفاده از ترانزیستورهایی با H21e بزرگ در لچ فایده ای ندارد. افزایش 50 کافی است.
پس از راه اندازی UN، ما دوباره جریان خاموش VK را بررسی می کنیم. باید با افت ولتاژ در مقاومت های R79، R82 اندازه گیری شود. جریان 100 میلی آمپر مربوط به افت ولتاژ 33 میلی ولت است. از این 100 میلی آمپر، حدود 20 میلی آمپر در مرحله پیش نهایی مصرف می شود و حداکثر 10 میلی آمپر را می توان برای کنترل کوپلر خرج کرد، بنابراین در شرایطی که مثلاً 33 میلی ولت روی این مقاومت ها افت کند، جریان ساکن خواهد بود. 70...75 میلی آمپر. با اندازه‌گیری افت ولتاژ در مقاومت‌ها در تابش‌کننده‌های ترانزیستورهای خروجی و جمع‌بندی بعدی می‌توان آن را روشن کرد. جریان ساکن ترانزیستورهای خروجی از 80 تا 130 میلی آمپر را می توان عادی در نظر گرفت، در حالی که پارامترهای اعلام شده کاملاً حفظ می شوند.
بر اساس نتایج اندازه گیری ولتاژ در کلکتورهای T15، T18، می توان نتیجه گرفت که جریان کنترل از طریق اپتوکوپلر کافی است. اگر T15، T18 تقریباً اشباع شده اند (ولتاژهای کلکتورهای آنها با ولتاژهای تغذیه کمتر از 10 ولت متفاوت است)، پس باید رتبه های R51، R56 را حدود یک و نیم برابر کاهش دهید و دوباره اندازه گیری کنید. وضعیت ولتاژها باید تغییر کند، اما جریان ساکن باید ثابت بماند. حالت بهینه زمانی است که ولتاژهای موجود در کلکتورهای T15، T18 تقریباً برابر با نیمی از ولتاژهای تغذیه باشد، اما انحراف از منبع تغذیه 10-15 ولت کاملاً کافی است سیگنال موسیقی و بار واقعی. مقاومت R51، R56 می تواند تا 40-50 * C گرم شود، این طبیعی است.
توان لحظه ای در شدیدترین حالت - با ولتاژ خروجی نزدیک به صفر - از 125-130 وات در هر ترانزیستور تجاوز نمی کند (طبق شرایط فنی تا 150 وات مجاز است) و تقریباً بلافاصله عمل می کند که نباید منجر به هیچ ترانزیستور شود. عواقب
با کاهش شدید قدرت خروجی و صدای مشخصه "کثیف" می توان به صورت ذهنی فعال کردن قفل را تعیین کرد، به عبارت دیگر، صدایی بسیار تحریف شده در بلندگوها وجود خواهد داشت.

پیش تقویت کننده NATALY با کیفیت بالا

نمودار شماتیک، توضیحات، برد مدار چاپی

این پیش تقویت کننده برای تصحیح تایم و جبران صدا در هنگام تنظیم صدا استفاده می شود. قابل استفاده برای اتصال هدفون

برای یک مسیر با کیفیت بالا که شامل یک UMZCH با اعوجاج غیرخطی و بین مدولاسیونی در حد 0.001٪ است، مراحل باقیمانده مهم می شوند، که باید امکان تحقق پتانسیل کامل را فراهم کند. در حال حاضر، بسیاری از گزینه های شناخته شده برای پیاده سازی پارامترهای بالا، از جمله استفاده از op-amps وجود دارد. دلایل توسعه نسخه خودمان از پیش تقویت کننده عوامل زیر بود:

هنگام مونتاژ یک پیش تقویت کننده بر روی op-amp، آستانه ولتاژ خروجی آن و در نتیجه ظرفیت اضافه بار کاملاً توسط ولتاژ تغذیه op-amp تعیین می شود و در مورد منبع تغذیه از +\-15 ولت نمی تواند بالاتر از این ولتاژ باشد.
نتایج بررسی‌های ذهنی پیش تقویت‌کننده‌های مبتنی بر آپ‌آمپ به شکل خالص آن‌ها (بدون تکرارکننده‌های خروجی) و به عنوان مثال، بر اساس تقویت‌کننده موازی، ترجیح شنوندگان را برای مدار op-amp + تکرارکننده، با تقریباً یکسان نشان می‌دهد. پارامترهای "از نقطه نظر کیلوگرم"، این با باریک شدن طیف اعوجاج op-amp هنگام کار با یک بار با مقاومت بالا و عملکرد مرحله خروجی آن بدون وارد شدن به حالت AB توضیح داده می شود، که باعث ایجاد اعوجاج سوئیچینگ می شود. عملاً کمتر از سطح حساسیت دستگاه ها (به عنوان مثال کیلوگرم OU ORA134 - 0.00008٪) است، اما هنگام گوش دادن به وضوح قابل توجه است. به همین دلیل است که و همچنین به دلایل دیگر، شنوندگان به وضوح یک پیش تقویت کننده با یک مرحله خروجی ترانزیستور را تشخیص می دهند.
راه حل مدار شناخته شده حاوی یک تکرار کننده یکپارچه مبتنی بر تقویت کننده موازی BUF634 بسیار گران است (قیمت بافر حداقل 500 روبل است) ، اگرچه مدار بافر داخلی را می توان به راحتی به صورت مجزا - برای مقدار بسیار معقول تر - پیاده سازی کرد.
آمپلی فایرهایی که در آنها آپمپ در حالت سیگنال کوچک کار می کند، عملکرد بالایی از خود نشان می دهند، اما در نتایج شنیداری از دست می دهند. علاوه بر این، راه اندازی آنها بسیار حیاتی است و حداقل به یک مولد موج مربعی و یک اسیلوسکوپ پهن باند نیاز دارد. و همه اینها با نتایج ذهنی آشکارا بدتر.

کمبود ولتاژ خروجی در مدار PU (op-amp + بافر) را می توان با اجرای تقویت ولتاژ در بافر برطرف کرد و بازخورد محلی عمیق اعوجاج را از بین می برد. یک جریان ساکن اولیه به اندازه کافی بالا در ترانزیستورهای خروجی بافر عملکرد آن را بدون اعوجاج مشخصه ساختارهای فشار کش در حالت AV تضمین می کند. وجود تنها یک تقویت ولتاژ دو برابری به فرد اجازه می دهد تا ظرفیت اضافه بار را 6 دسی بل افزایش دهد و با تقویت سه برابری این رقم برابر با 9 دسی بل می شود. هنگامی که بافر از یک منبع تغذیه +\-30 ولت کار می کند، محدوده ولتاژ خروجی آن حداکثر 58 ولت است. اگر بافر از +\-45 ولت تغذیه شود، ولتاژ خروجی از پیک به اوج می تواند حدود 87 ولت باشد. چنین ذخیره ای در هنگام گوش دادن به دیسک های وینیل که دارای اثر مثبت هستند ویژگی های مشخصهبه صورت کلیک از گرد و غبار.
اجرای دو مرحله ای پیش تقویت کننده به این دلیل است که بلوک تایمبر تضعیف سیگنال را تا 10 ... 12 دسی بل وارد می کند. البته، می توانید این را با افزایش بهره مرحله دوم جبران کنید، اما، همانطور که تمرین نشان می دهد، بهتر است تا حد ممکن ولتاژ را به بلوک تن اعمال کنید - این باعث افزایش نسبت سیگنال به نویز می شود. علاوه بر این، یافتن دیسک‌هایی که با ضریب تاج بالا (میزان قله‌های بلند و حجم متوسط ​​نسبتاً کم) ضبط شده‌اند، بسیار رایج است. برعکس، این فقدان میکس نیست، زیرا مهندسان صدا اغلب از کمپرسور سوء استفاده می کنند و سعی می کنند تمام سطوح حجم صدا را در محدوده CD قرار دهند. اما نمی توانیم وانمود کنیم که چنین سوابقی وجود ندارد. شنونده صدا را زیاد می کند. بنابراین، مرحله دوم باید ظرفیت اضافه بار کمتری نداشته باشد، علاوه بر این، باید دارای نویز ذاتی کم، بالا باشد.امپدانس ورودی

و توانایی ارسال سیگنال واقعی بدون اعوجاج پس از بلوک تون، که در آن فرکانس‌های شدید محدوده صوتی بیشترین افزایش را دارند. یک نیاز اضافی پاسخ فرکانس خطی هنگامی که کنترل تن خاموش است، پاسخ یکنواخت هنگام آزمایش با پیچ و خم، و نامرئی ذهنی واحد کنترل در مسیر است. بلوک تون به خوبی اثبات شده ماتیوشکین به عنوان بلوک تن استفاده شد. دارای تنظیم بیس 4 مرحله ای وتنظیم صاف
HF و پاسخ فرکانسی آن به خوبی با ادراک شنوایی مطابقت دارد. رله اجازه می دهد تا در صورت لزوم، هرگونه تصحیح فرکانس را در مسیر غیرفعال کند، سطح سیگنال خروجی توسط یک مقاومت برش تنظیم می شود تا بهره را در فرکانس 1000 هرتز در حالت TB و هنگام دور زدن تنظیم کند.
تنظیم کننده تعادل در OOS مرحله دوم تعبیه شده است و هیچ ویژگی خاصی ندارد.

ولتاژ بایاس کم OPA134 (در عمل نویسنده، در خروجی مرحله دوم بیش از 1 میلی ولت نیست) این امکان را فراهم می کند که خازن های انتقالی در مسیر حذف شوند و تنها یکی در ورودی واحد کنترل باقی بماند، زیرا سطح ولتاژ ثابت در خروجی منبع سیگنال ناشناخته است. و اگرچه در خروجی مرحله دوم نمودار خازن های 4.7 μF + 2200 pF را نشان می دهد - با سطح افست صفر در حدود یک میلی ولت یا کمتر - می توان با اتصال کوتاه آنها را با خیال راحت از بین برد. این به بحث در مورد تأثیر خازن ها در مسیر بر صدا پایان می دهد - رادیکال ترین روش.

ویژگی های طراحی:
کیلوگرم در محدوده فرکانس از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز - کمتر از 0.001٪ (مقدار معمولی حدود 0.0005٪) ولتاژ ورودی، V 0.775
ظرفیت اضافه بار در حالت بای پس بلوک تن حداقل 20 دسی بل است.
حداقل مقاومت بار که در آن عملکرد مرحله خروجی در حالت A تضمین می شود، با حداکثر نوسان ولتاژ خروجی پیک به پیک 58 ولت 1.5 کیلو اهم است.

هنگام استفاده از پیش تقویت کننده فقط با پخش کننده های سی دی، مجاز است ولتاژ تغذیه بافر را به +\-15 ولت کاهش دهید زیرا محدوده ولتاژ خروجی چنین منابع سیگنال بدیهی است که از بالا محدود شده است، این بر پارامترها تأثیر نمی گذارد.
راه اندازی یک پیش تقویت کننده باید با بررسی حالت های مطابق با آن شروع شود دی سیبافرهای ترانزیستورهای خروجی بر اساس افت ولتاژ در مدارهای ساطع کننده آنها، جریان ساکن تنظیم می شود - برای مرحله اول حدود 20 میلی آمپر، برای مرحله دوم - 20..25 میلی آمپر. هنگام استفاده از هیت سینک های کوچک که در +\-30 ولت اجباری می شوند، بسته به وضعیت دما، می توان جریان ساکن را کمی بیشتر کرد.
بهتر است جریان ساکن را با استفاده از مقاومت ها در امیترهای دو ترانزیستور بافر اول انتخاب کنید. اگر جریان کم است، مقاومت را افزایش دهید، اگر جریان زیاد است، آن را کاهش دهید. هر دو مقاومت باید به یک اندازه تغییر کنند.
با تنظیم جریان ساکن، رگولاتورهای TB را در موقعیتی قرار می دهیم که مطابق با مسطح ترین پاسخ فرکانس باشد و با اعمال یک سیگنال 1000 هرتز با ولتاژ نامی 0.775 ولت به ورودی، ولتاژ را در خروجی اندازه گیری می کنیم. بافر دوم سپس حالت بای پس را روشن می کنیم و از یک مقاومت پیرایش کننده استفاده می کنیم تا به همان دامنه ای برسیم که در TB وجود دارد.
در مرحله آخر، کنترل تعادل استریو را وصل می کنیم و عدم وجود را بررسی می کنیم اشکال مختلفبی ثباتی (نویسنده با چنین مشکلی مواجه نشده است) و انجام گوش دادن. راه اندازی سل ماتیوشکین به خوبی در مقاله نویسنده پوشش داده شده است و در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد.
برای تغذیه پیش تقویت کننده، یک منبع تغذیه تثبیت شده با سیم پیچ های مستقل برای واحد کنترل و سوئیچینگ رله توصیه می شود. از نظر فنی، برق مورد نیاز چیز جدیدی نیست.

نکته اصلی سطح پایین نویز میان رده و فرکانس بالا است که سرکوب آن توسط منبع تغذیه برای op-amp شناخته شده است. در مورد سطح ریپل - نباید از 0.5 - 1 میلی ولت تجاوز کند.

مجموعه کاملی از بردها شامل دو کانال PU، Matyushkin RT (یک برد برای هر دو کانال) و یک منبع تغذیه است. تابلوهای مدار چاپی توسط ولادیمیر لپخین طراحی شده است.


PCB پیش تقویت کننده دو طرفه:

افزایش


ENLARGE مدار پایدار است هیچ موج ولتاژ قابل توجهی در خروجی وجود ندارد.


PCB پیش تقویت کننده دو طرفه:

نتایج اندازه گیری:

در OPA134 (فقط اولین پیوند از دو)، منبع تغذیه تک مرحله ای است، +\-15 ولت:

Kni (1 کیلوهرتز).......................... -98 دسی بل (حدود 0.0003%)
Kim (50 هرتز + 7 کیلوهرتز)................ کمتر از -98 دسی بل (حدود 0.0003٪)

در ORA132 (هر دو پیوند)، نسخه کاملمنبع تغذیه دو مرحله ای:

Kni (1 کیلوهرتز)........................ -100dB (حدود 0.00025%)
Kim (19kHz+20kHz)................... -96dB (حدود 0.0003%)

در مورد خود تحریکی آبشارهای HF، خازن های اصلاحی میکا با ظرفیت 100 تا 470 pF باید به موازات مقاومت های R28، R88 و مقاومت های مکمل آنها در کانال دیگری لحیم شوند.

این در هنگام استفاده از ترانزیستورهای BC546\BC556 + 2SA1837\2SC4793 کشف شد.

در فایل های پیوست می توانید تمامی فایل های مدار و برد مدار چاپی را به ترتیب با فرمت های SPlan 6.0 و SL 5.0 دانلود کنید.

آنچه در حال حاضر دارم:

1. خود آمپلی فایر:

2. طبیعتا منبع تغذیه تقویت کننده نهایی:

هنگام تنظیم PA، من از دستگاهی استفاده می کنم که اتصال ایمن ترانسفورماتور PA به شبکه (از طریق یک لامپ) را تضمین می کند. در جعبه ای مجزا با سیم و سوکت خودش ساخته شده و در صورت نیاز به هر وسیله ای متصل می شود. نمودار زیر در شکل نشان داده شده است. این دستگاه به یک رله با سیم پیچی 220 AC و با دو گروه کنتاکت برای بسته شدن، یک دکمه لحظه ای (S2)، یک دکمه ضامن یا کلید (S1) نیاز دارد. هنگامی که S1 بسته است، ترانسفورماتور از طریق لامپ به شبکه متصل می شود، اگر تمام حالت های PA نرمال باشد، هنگامی که دکمه S2 را فشار می دهید، رله از طریق یک گروه از کنتاکت ها لامپ را بسته و ترانسفورماتور را مستقیماً به شبکه متصل می کند. و گروه دوم مخاطبین، با کپی کردن دکمه S2، رله را به طور مداوم به شبکه متصل می کنند. دستگاه در این حالت باقی می ماند تا زمانی که S1 باز شود یا ولتاژ کمتر از ولتاژ نگهدارنده کنتاکت های رله (از جمله اتصال کوتاه) شود. دفعه بعد که S1 روشن میشه دوباره ترانسفورماتور از طریق لامپ به شبکه وصل میشه و به همین ترتیب... ایمنی در برابر صدابه طرق مختلف

محافظ سیم سیگنال

حفاظت شامل:
تاخیر در اتصال بلندگو
محافظت در برابر خروجی ثابت، در برابر اتصال کوتاه
کنترل جریان هوا و خاموش کردن بلندگوها هنگام گرم شدن بیش از حد رادیاتورها

3. ما همچنین حفاظت AC را در برابر ولتاژ DC مونتاژ کرده ایم:
راه اندازی:
در ابتدا دیود زنر VD7 را لحیم نکنید. برد حفاظتی حاوی مدارهای Zobel است که برای پایداری تقویت کننده لازم است، اگر آنها قبلاً روی تخته های UMZCH وجود داشته باشند، نیازی به لحیم کاری ندارند و سیم پیچ ها را می توان با جامپرها جایگزین کرد. در غیر این صورت، سیم پیچ ها روی سنبه ای به قطر 10 میلی متر، به عنوان مثال، روی دم مته - با سیمی به قطر 1 میلی متر، پیچیده می شوند. طول سیم پیچ به دست آمده باید به اندازه ای باشد که سیم پیچ در سوراخ هایی که برای آن روی تخته در نظر گرفته شده است قرار گیرد. پس از سیم پیچ، توصیه می کنم سیم را با لاک یا چسب، به عنوان مثال، اپوکسی یا BFom - برای استحکام آغشته کنید.
فعلاً سیم هایی که از محافظ به خروجی های تقویت کننده می روند را به سیم مشترک وصل کنید و البته آنها را از خروجی های آن جدا کنید. لازم است چند ضلعی حفاظت از زمین را که روی PCB با علامت "GND اصلی" مشخص شده است به UMZCH "مکه" متصل کنید، در غیر این صورت حفاظت به درستی کار نخواهد کرد. و البته لنت های GND در کنار کویل ها.
پس از روشن کردن محافظ با بلندگوهای متصل، شروع به کاهش مقاومت R6 می کنیم تا زمانی که رله کلیک کند. پس از بازکردن پیچ تریمر یک یا دو دور دیگر، محافظ شبکه را خاموش می کنیم، دو بلندگو را به صورت موازی روی هر یک از کانال ها وصل می کنیم و بررسی می کنیم که آیا رله ها کار می کنند یا خیر. اگر آنها کار نکنند، همه چیز همانطور که در نظر گرفته شده است با بار 2 اهم کار می کند، برای جلوگیری از آسیب، تقویت کننده ها به آن متصل نمی شوند.
در مرحله بعد، سیم های "From UMZCH LC" و "From UMZCH PC" را از زمین جدا می کنیم، همه چیز را دوباره روشن می کنیم و بررسی می کنیم که اگر ولتاژ ثابتی در حدود دو یا سه ولت روی این سیم ها اعمال شود، محافظت کار می کند یا خیر. رله ها باید بلندگوها را خاموش کنند - یک کلیک وجود خواهد داشت.
اگر زنجیره ای از LED قرمز و مقاومت 10 کیلو اهم را بین زمین و کلکتور VT6 وصل کنید، می توانید علامت "محافظت" را وارد کنید. این LED یک خطا را نشان می دهد.
بعد، ما کنترل حرارتی را تنظیم می کنیم. ترمیستورها را در یک لوله ضد آب قرار می دهیم (توجه کنید که در حین آزمایش خیس نشوند!).
اغلب اتفاق می افتد که یک آماتور رادیویی ترمیستورهای نشان داده شده در نمودار را ندارد. دو نمونه مشابه از آنهایی که در دسترس هستند، با مقاومت 4.7 کیلو اهم کار خواهند کرد، اما در این مورد مقاومت R15 باید برابر با دو برابر مقاومت ترمیستورهای متصل به سری باشد. ترمیستورها باید ضریب مقاومت منفی داشته باشند (با گرمایش آن را کاهش دهند)، پوزیستورها برعکس عمل می کنند و جایی برای جوشاندن یک لیوان آب ندارند. بگذارید 10-15 دقیقه در هوای آرام خنک شود و ترمیستورها را داخل آن قرار دهید. R13 را بچرخانید تا LED "Overheat" خاموش شود، که در ابتدا باید روشن می شد.
وقتی آب تا 50 درجه خنک شد (این را می توان تسریع کرد، دقیقاً چگونه یک راز بزرگ است) - R12 را بچرخانید تا LED "Blowing" یا FAN On خاموش شود.
دیود زنر VD7 را در جای خود لحیم می کنیم.
اگر هیچ اشکالی از آب بندی این دیود زنر تشخیص داده نشود، همه چیز خوب است، اما اتفاق افتاده است که بدون آن، قسمت ترانزیستور بی عیب و نقص کار می کند، اما با آن نمی خواهد رله را به هیچ کدام وصل کند. در این مورد، ما آن را به هر یک با ولتاژ تثبیت کننده از 3.3 ولت به 10 ولت تغییر می دهیم. دلیل آن نشت دیود زنر است.
هنگامی که ترمیستورها تا 90 * C گرم می شوند، LED "Overheat" باید روشن شود - بیش از حد گرم می شود و رله بلندگوها را از تقویت کننده جدا می کند. هنگامی که رادیاتورها کمی خنک شوند، همه چیز دوباره وصل می شود، اما این حالت عملکرد دستگاه حداقل باید به صاحب آن هشدار دهد. اگر فن به درستی کار می کند و تونل با گرد و غبار مسدود نشده است، به هیچ وجه نباید فعال سازی حرارتی مشاهده شود.
اگر همه چیز خوب است، سیم ها را به خروجی های تقویت کننده لحیم کنید و لذت ببرید.
جریان هوا (شدت آن) با انتخاب مقاومت های R24 و R25 تنظیم می شود. اولی عملکرد کولر را هنگام روشن شدن فن (حداکثر) تعیین می کند، دومی - زمانی که رادیاتورها فقط کمی گرم هستند. R25 را می توان به طور کلی حذف کرد، اما پس از آن فن در حالت ON-OFF کار می کند.
اگر رله ها دارای سیم پیچ 24 ولتی باشند، باید به صورت موازی وصل شوند، اما اگر سیم پیچ های 12 ولتی دارند، باید به صورت سری وصل شوند.
تعویض قطعات. به عنوان یک آپ امپ ، می توانید تقریباً از هر آپ امپ ارزان قیمت دوگانه در SOIK8 استفاده کنید (از 4558 تا OPA2132 ، اگرچه امیدوارم به دومی نرسد) ، به عنوان مثال TL072 ، NE5532 ، NJM4580 و غیره.
ترانزیستورها - 2n5551 با BC546-BC548 یا با KT3102 جایگزین می شوند. ما می توانیم BD139 را با 2SC4793، 2SC2383 جایگزین کنیم یا با جریان و ولتاژ مشابه، امکان نصب حتی KT815 وجود دارد.
polevik با مشابه مورد استفاده جایگزین شده است، انتخاب بزرگ است. برای کارگر مزرعه نیازی به رادیاتور نیست.
دیودهای 1N4148 با 1N4004 - 1N4007 یا با KD522 جایگزین می شوند. در یکسو کننده می توانید 1N4004 - 1N4007 قرار دهید یا از پل دیودی با جریان 1 آمپر استفاده کنید.
اگر کنترل دمیدن و محافظت در برابر گرمای بیش از حد UMZCH مورد نیاز نیست، در آن صورت سمت راست مدار لحیم نمی شود - آپمپ، ترمیستورها، سوئیچ میدان و غیره، به جز پل دیود و خازن فیلتر. اگر قبلاً یک منبع تغذیه 22..25 ولت در تقویت کننده دارید، می توانید از آن استفاده کنید و مصرف جریان حفاظتی حدود 0.35 آمپر را در هنگام روشن شدن دمنده فراموش نکنید.

توصیه هایی برای مونتاژ و پیکربندی UMZCH:
قبل از شروع مونتاژ برد مدار چاپی، باید عملیات نسبتاً ساده ای را روی برد انجام دهید، یعنی به نور نگاه کنید تا ببینید آیا اتصال کوتاهی بین مسیرها وجود دارد که در نور معمولی به سختی قابل مشاهده است. متاسفانه تولید کارخانه عیوب تولید را مستثنی نمی کند. توصیه می شود لحیم کاری با لحیم کاری POS-61 یا مشابه آن با نقطه ذوب بالاتر از 200 * C انجام شود.

ابتدا باید در مورد آپ امپ مورد استفاده تصمیم بگیرید. استفاده از آپ امپ از دستگاه های آنالوگ به شدت ممنوع است - در این UMZCH شخصیت صدای آنها تا حدودی با آنچه نویسنده در نظر گرفته شده است متفاوت است و سرعت بیش از حد بالا می تواند منجر به تحریک غیرقابل جبران تقویت کننده شود. جایگزینی OPA134 با OPA132، OPA627 خوش آمدید، زیرا آنها اعوجاج کمتری در HF دارند. همین امر در مورد op-amp DA1 نیز صدق می کند - توصیه می شود از OPA2132، OPA2134 (به ترتیب اولویت) استفاده کنید. استفاده از OPA604، OPA2604 قابل قبول است، اما اعوجاج کمی بیشتر خواهد بود. البته می توانید نوع آپ امپ را آزمایش کنید، اما با خطر و ریسک خودتان. UMZCH با KR544UD1، KR574UD1 کار می کند، اما سطح صفر افست در خروجی افزایش می یابد و هارمونیک ها افزایش می یابد. صدا... فکر می کنم نیازی به نظر نیست.

از همان ابتدای نصب، توصیه می شود ترانزیستورها را به صورت جفت انتخاب کنید. این یک اقدام ضروری نیست، زیرا تقویت کننده حتی با گسترش 20-30٪ کار می کند، اما اگر هدف شما کسب حداکثر کیفیت است، به این توجه کنید. توجه ویژه ای باید به انتخاب T5، T6 شود - آنها به بهترین وجه با حداکثر H21e استفاده می شوند - این باعث کاهش بار روی op-amp و بهبود طیف خروجی آن می شود. T9، T10 نیز باید بهره را تا حد امکان نزدیک باشد. برای ترانزیستورهای لچ، انتخاب اختیاری است. ترانزیستورهای خروجی - اگر از یک دسته هستند، لازم نیست آنها را انتخاب کنید، زیرا فرهنگ تولید در غرب کمی بالاتر از آن چیزی است که ما به آن عادت کرده ایم و گسترش آن بین 5 تا 10 درصد است.

در مرحله بعد، به جای پایانه های مقاومت های R30، R31، توصیه می شود قطعات سیم را به طول چند سانتی متر لحیم کنید، زیرا لازم است مقاومت آنها را انتخاب کنید. مقدار اولیه 82 اهم جریان ساکن تقریباً 20..25 میلی آمپر می دهد، اما از نظر آماری معلوم شد که از 75 تا 100 اهم است، این تا حد زیادی به ترانزیستورهای خاص بستگی دارد.
همانطور که قبلاً در مبحث تقویت کننده ذکر شد ، نباید از اپتوکوپلرهای ترانزیستوری استفاده کنید. بنابراین، باید روی AOD101A-G تمرکز کنید. کوپلرهای دیودی وارداتی به دلیل در دسترس نبودن تست نشدند، این موقتی است. بهترین نتایج در AOD101A یک دسته برای هر دو کانال به دست می آید.

علاوه بر ترانزیستورها، ارزش انتخاب مقاومت های UNA مکمل را به صورت جفت دارد. اسپرد نباید از 1% تجاوز کند. برای انتخاب R36=R39، R34=R35، R40=R41 باید دقت ویژه ای داشت. به عنوان راهنما، توجه می کنم که با گسترش بیش از 0.5٪، بهتر است به گزینه بدون حفاظت از محیط زیست تغییر ندهید، زیرا افزایش در هارمونیک های یکنواخت وجود خواهد داشت. این ناتوانی در بدست آوردن جزئیات دقیق بود که در یک زمان آزمایشات نویسنده را در جهت غیر OOS متوقف کرد. وارد کردن تعادل در مدار بازخورد فعلی مشکل را به طور کامل حل نمی کند.

مقاومت های R46، R47 را می توان با 1 کیلو اهم لحیم کاری کرد، اما اگر می خواهید شنت فعلی را با دقت بیشتری تنظیم کنید، بهتر است همان کاری را که با R30، R31 - لحیم کاری در سیم کشی برای لحیم کاری انجام دهید.
همانطور که در طول تکرار مدار مشخص شد، تحت شرایط خاصی ممکن است یک EA در مدار ردیابی تحریک شود. این خود را به شکل رانش کنترل نشده جریان ساکن و به ویژه به شکل نوسانات با فرکانس حدود 500 کیلوهرتز در کلکتورهای T15، T18 نشان داد.
تنظیمات لازم در ابتدا در این نسخه گنجانده شد، اما هنوز ارزش بررسی با اسیلوسکوپ را دارد.

دیودهای VD14، VD15 برای جبران دمای جریان ساکن روی رادیاتور قرار می گیرند. این کار را می توان با لحیم کردن سیم ها به سرنخ های دیود و چسباندن آنها به رادیاتور با چسب نوع "Moment" یا مشابه انجام داد.

قبل از روشن کردن آن برای اولین بار، باید برد را کاملاً از آثار شار بشویید، اتصال کوتاه در مسیرها را با لحیم کاری بررسی کنید و مطمئن شوید که سیم های مشترک به نقطه میانی خازن های منبع تغذیه متصل هستند. همچنین اکیداً توصیه می شود از مدار Zobel و سیم پیچ در خروجی UMZCH استفاده کنید، زیرا آنها در نمودار نشان داده نشده اند نویسنده استفاده از آنها را یک قاعده خوب می داند. رتبه بندی این مدار رایج است - اینها یک مقاومت 10 اهم 2 وات متصل به سری و یک خازن K73-17 یا مشابه با ظرفیت 0.1 μF است. سیم پیچ با سیم لاک زده با قطر 1 میلی متر روی مقاومت MLT-2 پیچیده می شود، تعداد چرخش ها 12 ... 15 (تا پر شدن) است. روی محافظ PP این مدار کاملاً جدا شده است.

تمام ترانزیستورهای VK و T9، T10 در UN بر روی رادیاتور نصب می شوند. ترانزیستورهای قدرتمند VK از طریق اسپیسرهای میکا نصب می شوند و از خمیری از نوع KPT-8 برای بهبود تماس حرارتی استفاده می شود. استفاده از خمیرهای کامپیوتری توصیه نمی شود - احتمال جعل زیاد است و آزمایشات تأیید می کنند که KPT-8 اغلب بهترین انتخاب و همچنین بسیار ارزان است. برای جلوگیری از گرفتار شدن توسط یک جعلی، از KPT-8 در لوله های فلزی مانند خمیر دندان استفاده کنید. خوشبختانه هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.

برای ترانزیستورها در یک محفظه عایق، استفاده از میکا اسپیسر ضروری نیست و حتی نامطلوب است، زیرا شرایط تماس حرارتی را بدتر می کند.
حتماً یک لامپ 100-150 وات را به صورت سری با سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور شبکه روشن کنید - این شما را از بسیاری از مشکلات نجات می دهد.

سیم های LED اپتوکوپلر D2 (1 و 2) را اتصال کوتاه کرده و روشن کنید. اگر همه چیز به درستی مونتاژ شده باشد، جریان مصرف شده توسط تقویت کننده نباید از 40 میلی آمپر تجاوز کند (مرحله خروجی در حالت B کار می کند). ولتاژ بایاس DC در خروجی UMZCH نباید از 10 میلی ولت تجاوز کند. ال ای دی را باز کنید. جریان مصرف شده توسط تقویت کننده باید به 140 ... 180 میلی آمپر افزایش یابد. اگر بیشتر شد، کلکتورهای T15، T18 را بررسی کنید (توصیه می شود این کار را با یک ولت متر نشانگر انجام دهید). اگر همه چیز به درستی کار کند، باید ولتاژهایی وجود داشته باشد که حدود 10-20 ولت با ولتاژهای تغذیه متفاوت است. در مواردی که این انحراف کمتر از 5 ولت است و جریان ساکن خیلی زیاد است، سعی کنید دیودهای VD14، VD15 را به تغییر دهید. دیگران، بسیار مطلوب است که آنها از یک حزب باشند. جریان ساکن UMZCH، اگر در محدوده 70 تا 150 میلی آمپر قرار نگیرد، می تواند با انتخاب مقاومت های R57، R58 نیز تنظیم شود. جایگزینی احتمالی برای دیودهای VD14، VD15: 1N4148، 1N4001-1N4007، KD522. یا با افزایش همزمان R57، R58 جریان عبوری از آنها را کاهش دهید. در افکار من امکان اجرای سوگیری از چنین طرحی وجود داشت: به جای VD14، VD15، از اتصالات ترانزیستورهای BE از همان دسته های T15، T18 استفاده کنید، اما پس از آن باید R57، R58 را به میزان قابل توجهی افزایش دهید - تا زمانی که آینه های فعلی به طور کامل تنظیم می شوند. در این حالت ترانزیستورهای تازه معرفی شده باید با رادیاتور و همچنین دیودهای سر جای خود در تماس حرارتی باشند.

سپس باید UNA فعلی ساکن را تنظیم کنید. تقویت کننده را روشن بگذارید و بعد از 20-30 دقیقه افت ولتاژ مقاومت های R42، R43 را بررسی کنید. 200 ... 250 میلی ولت باید در آنجا افت کند، یعنی جریان ساکن 20-25 میلی آمپر. اگر بیشتر باشد، لازم است که مقاومت های R30، R31 را کاهش دهید، سپس آن را افزایش دهید. ممکن است جریان ساکن UA نامتقارن باشد - 5-6 میلی آمپر در یک بازو، 50 میلی آمپر در دست دیگر. در این صورت، ترانزیستورها را از لچ جدا کرده و فعلا بدون آنها ادامه دهید. این اثر توضیح منطقی پیدا نکرد، اما هنگام جایگزینی ترانزیستورها ناپدید شد. به طور کلی استفاده از ترانزیستورهایی با H21e بزرگ در لچ فایده ای ندارد. افزایش 50 کافی است.

پس از راه اندازی UN، ما دوباره جریان خاموش VK را بررسی می کنیم. باید با افت ولتاژ در مقاومت های R79، R82 اندازه گیری شود. جریان 100 میلی آمپر مربوط به افت ولتاژ 33 میلی ولت است. از این 100 میلی آمپر، حدود 20 میلی آمپر در مرحله پیش نهایی مصرف می شود و حداکثر 10 میلی آمپر را می توان برای کنترل کوپلر خرج کرد، بنابراین در شرایطی که مثلاً 33 میلی ولت روی این مقاومت ها افت کند، جریان ساکن خواهد بود. 70...75 میلی آمپر. با اندازه‌گیری افت ولتاژ در مقاومت‌ها در تابش‌کننده‌های ترانزیستورهای خروجی و جمع‌بندی بعدی می‌توان آن را روشن کرد. جریان ساکن ترانزیستورهای خروجی از 80 تا 130 میلی آمپر را می توان عادی در نظر گرفت، در حالی که پارامترهای اعلام شده کاملاً حفظ می شوند.

بر اساس نتایج اندازه گیری ولتاژ در کلکتورهای T15، T18، می توان نتیجه گرفت که جریان کنترل از طریق اپتوکوپلر کافی است. اگر T15، T18 تقریباً اشباع شده اند (ولتاژهای کلکتورهای آنها با ولتاژهای تغذیه کمتر از 10 ولت متفاوت است)، پس باید رتبه های R51، R56 را حدود یک و نیم برابر کاهش دهید و دوباره اندازه گیری کنید. وضعیت ولتاژها باید تغییر کند، اما جریان ساکن باید ثابت بماند. حالت بهینه زمانی است که ولتاژهای موجود در کلکتورهای T15، T18 تقریباً برابر با نیمی از ولتاژهای تغذیه باشد، اما انحراف از منبع تغذیه 10-15 ولت کاملاً کافی است سیگنال موسیقی و بار واقعی. مقاومت R51، R56 می تواند تا 40-50 * C گرم شود، این طبیعی است.

توان لحظه ای در شدیدترین حالت - با ولتاژ خروجی نزدیک به صفر - از 125-130 وات در هر ترانزیستور تجاوز نمی کند (طبق شرایط فنی تا 150 وات مجاز است) و تقریباً بلافاصله عمل می کند که نباید منجر به هیچ ترانزیستور شود. عواقب

با کاهش شدید قدرت خروجی و صدای مشخصه "کثیف" می توان به صورت ذهنی فعال کردن قفل را تعیین کرد، به عبارت دیگر، صدایی بسیار تحریف شده در بلندگوها وجود خواهد داشت.

4. پیش تقویت کننده و منبع تغذیه آن

مواد PU با کیفیت بالا:

برای تصحیح تایم و جبران بلندی صدا هنگام تنظیم صدا استفاده می شود. قابل استفاده برای اتصال هدفون

سل ماتیوشکین به خوبی اثبات شده به عنوان بلوک تون استفاده شد. دارای تنظیم فرکانس پایین 4 مرحله ای و تنظیم فرکانس بالا صاف است و پاسخ فرکانس آن به خوبی با ادراک شنوایی مطابقت دارد. رله اجازه می دهد تا در صورت لزوم، هرگونه تصحیح فرکانس را در مسیر غیرفعال کند، سطح سیگنال خروجی توسط یک مقاومت برش تنظیم می شود تا بهره را در فرکانس 1000 هرتز در حالت TB و هنگام دور زدن تنظیم کند.

ویژگی های طراحی:

کیلوگرم در محدوده فرکانس از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز - کمتر از 0.001٪ (مقدار معمولی حدود 0.0005٪)

تقویت کننده ترانزیستور حرارتی معمولی را ندارد، مانند سایر ULF های دارای EA از واسو. شما نمی توانید چرخش چندگانه را بچرخانید تا جریان ساکن را تنظیم کنید. راه اندازی EA مستلزم سطح مشخصی از درک "چه و چگونه باید انجام شود" و حتی با خوب است آموزش تئوریخواندن اجباری سؤالات متداول (به پایین صفحه مراجعه کنید) در مورد تنظیم قبل از روشنگری. سپس تعداد سوالات تکراری در مبحث به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
در حالی که EA-2012 در حال ساخت EA-2014 بود، عناصری از مدار اضافه یا حذف شدند و آنها توجه خاصی به شماره سریال نداشتند. برای بازگرداندن نظم - به استاندارد رساندن علامت مدار و حذف ناهماهنگی بین شماره سریال عناصر روی بردها و مدار از پست اول، موضوع "ادامه EA-2014" باز شد.

تابلوهای این طرح ساخته شده اند:

علاوه بر به روز رسانی علامت گذاری ها، برای کاهش احتمال تشکیل حلقه های زمین هنگام مونتاژ ULF، تغییراتی در سیم کشی GND ایجاد کردم. GND1 نزدیک ترمینال خروجی با یک حلقه سیم به GND1 (زمین ورودی) متصل می شود.

چون یک مدار Zobel روی برد محافظ AC وجود دارد، بنابراین من ULF را روی برد کپی نکردم. لطفا توجه داشته باشید که هنگام تنظیم لزومابرای مثال مانند تصویر، یک زنجیر را روی یک سایبان آویزان کنید.

کمی در مورد پیکربندی مقرون به صرفه ترین جفت ترانزیستور در مرحله خروجی (از این پس VC نامیده می شود) که توسط TOSHIBA 2SA1943 / 2SC5200 ساخته شده است. ترانزیستورهای SANKEN یا ONS (موتورولا) هزینه بیشتری خواهند داشت، اما برای جبران هزینه‌ها، در مقایسه با TOSHIBA موسیقیایی‌تر هستند. ریزمدارهای گران قیمت LM318H / LM118H از Thomson یا NSC در یک جعبه فلزی که توسط V2014EA مونتاژ شده است، در وهله اول قرار می گیرند. خیلی بررسی های خوبحدود m/s LT318AN (خطی)، در ساختار LT همان LM است، اما شرکت Linear به خاطر محصولات با کیفیت بالا، به ویژه برای تقویت کننده ها، (آنها توسط TI خریداری شدند) به یاد می آیند. به نظر می رسد که m/s با همان نام، اما از تولید کنندگان مختلف، باید یکسان یا حداقل نزدیک کار کند، ساختار داخلی یکسان است. اما تمرین نشان داده است که در V2014EA و سایر ULF ها ، استفاده از LM318 از TI توصیه نمی شود ، صدا کسل کننده است ، اما از UTC اصلاً ارزش آن را ندارد ، صدا وجود ندارد و "درمان" هیجان دشوار است. . LME49710NA NSC (TI) در یک جعبه پلاستیکی و به خصوص LME49710HA در یک فلز TO-99 عملکرد خوبی داشتند. یک جعبه فلزی گران تر است، گاهی اوقات چندین برابر بیشتر، اما کسانی که قبلا با "پلاستیک" مونتاژ می کردند، مطمئن بودند "خوب، از نظر صدا حتی بهتر است، این همه محدودیت است"، خاطرنشان کردند: "آنها فقط انتظار چنین چیزی را نداشتند. افزایش شفافیت، هواپذیری، انتقال ظرافت‌ها با m/s در فلز. ما LME49990MA را امتحان کردیم، فقط در بسته SO8 موجود است، ظاهراً چه کسی و چقدر از دسته m/s خوش شانس بودند. شخصی نوشت: «حالات را تنظیم کردم و از آن لذت می‌برم»، در حالی که دیگران نوشتند «من در انتخاب تصحیح مشکل دارم». به طور کلی، m/s خود را تا حدودی "دمدمی مزاج" نشان داد که آماده کار با هیچ مجموعه ای از ترانزیستورها در UN-e نبود.

یک چیز می توان در مورد استفاده از الکترولیت ها گفت: همه چیز تا حد امکان "جیب پذیر" است. برای گزینه بودجه Samwha کاملا مناسب است

در اصلاح از سرامیک های ولتاژ بالا استفاده می شود. سرامیک های ولتاژ بالا دارای صفحات ضخیم هستند که جلوگیری از اثر پیزوالکتریک را تضمین می کند. توصیه می کنم سرامیک های داخلی K10-43A را امتحان کنید. بیایید شروع به لیست کردن مزایا کنیم: آنها از دو تراشه تشکیل شده اند، یکی با مثبت، دیگری با TKE منفی (تغییر در ظرفیت با تغییر دما)، یعنی. تغییر در ظرفیت یک تراشه توسط دیگری جبران می شود. همه K10-43A NP0 1٪ و سیستم عامل (به خصوص پایدار)، در حالی که بدنه از پلاستیک ساخته شده است، یعنی. مقاوم در برابر لرزش K10-47A همچنین دارای پارامترهای خوبی است. صفحات سرامیکی ضخیم هستند، اثر پیزوالکتریک از بین می رود.

برخی از نکات فنی مونتاژ با استفاده از مثال استفاده از ریز مدارهای LM318N و OPA134-x:


توجه شما را به دو نکته جلب می کنم: 1. LM318N دارای تصحیح C5 و OPA134 دارای Rcor - C5 است. بنابراین، بر روی برد بسته به نوع m/s، تنظیم C یا RC در نظر گرفته شده است، در مواردی که فقط C در تصحیح است، سپس R را روی جامپر 1206-0 قرار دهید. تصویر را ببینید:

2. این ریزمدار را متعادل می کند و با استفاده از یک ماشین اصلاح چند چرخشی، "0" را در خروجی ULF تنظیم می کند. در تصاویر می بینیم که LM318 روی پایه های 1 و 5 بالانس شده است، پایه وسط جوینت ونچر به منبع تغذیه پلاس می رود و OPA134s روی پایه های 1 و 8 بالانس شده است، پایه وسط نیز به سمت پاور مثبت می رود. عرضه بسته به نوع m/s، می توان با انتخاب 1 و 5 یا 1 و 8، SP را روشن کرد، کافی است لنت های مورد نیاز را با یک قطره قلع اتصال کوتاه کنید. تصویر را ببینید:

من فکر نمی کردم که با نصب R66، R67 مشکلی پیش بیاید. مقادیر توصیه شده توسط نویسنده برای نصب در محدوده 0R3 - 0R43 است. برای کاهش اندازه PCB، از مقاومت های تراشه 2512 نصب شده در قسمت پایین استفاده کردم. معمولا 2512-1R در 3 قطعه لحیم می شود. به موازات 1R/3 = تقریباً 0R333. و در اینجا یک سوال غیرمنتظره وجود دارد: "چرا چهار صندلی برای تراشه های 2512 وجود دارد؟" و اگر 2512-1R در دسترس نباشد، ما در سیاره زمین تمام شده ایم...، سپس 2512-1R2 - 2512-1R6 را می گیریم و چهار قطعه را به صورت موازی لحیم می کنیم. الان مشخصه)؟

نصب لایه بالایی:

نصب لایه زیرین:

آرشیو نمودارها، مونتاژها و حفاری ها. بین چاپگر و pdf "تعارض" وجود دارد - این در مورد یک فایل در بایگانی "دریل" است ، 1:1 چاپ نمی شود. با یک خط کش کنترل کنید یا تخته را روی برگه چاپ شده قرار دهید. اندازه PP 198.12 x 66.55 میلی متر است (ابعاد "منحنی"، زیرا شبکه سیم کشی اینچ است). PP مخصوصاً باریک ساخته شد، حداقل عرض نقاط افراطیترانزیستورهای VK 85 میلی متری نصب شده - این به شما امکان می دهد ULF را در موارد نوع آمفیتون (ارتفاع 100 میلی متر) قرار دهید.

آرشیو توضیحات عملیات و تنظیمات خط ULF EA از واسو.

مونتاژ به سفارش:
اگر اشکال زدایی این ULF برای کسی دشوار است، اما شما واقعاً می خواهید گوش کنید، پس در مورد مونتاژ، می توانید با اسپیریدونوف(ویاچسلاو).

بردهای ULF V2014EA مونتاژ شده است:

برد منبع تغذیه دوگانه مونو، الکترولیت d=30mm:

برد منبع تغذیه برای کسانی که مایل به افزایش ظرفیت در فیلتر با منبع تغذیه جداگانه UN-a و مرحله خروجی (VC)، الکترولیت های d تا 25 میلی متر هستند:

با منبع تغذیه دو سطحی، برای کسانی که می خواهند VT27/28 از طریق فیلتر تغذیه شود، به "برش/اتصال" با استفاده از مثال بازوی مثبت، همان دستکاری ها با بازوی منفی مراجعه کنید:

برای منبع تغذیه تک سطح، با یک جامپر (لحیم قطره ای) وصل کنید. اما برای اینکه VT27/28 از طریق فیلتر تغذیه شود، توصیه های بالا را ببینید:

در دومیبازبینی‌های PP V2014EA عدم دقت سیم‌کشی را تصحیح کرد و نیاز به برش مسیرها را از بین برد. همانطور که قبلاً برنامه ریزی شده بود، منبع تغذیه ULF می تواند یک یا دو سطح باشد. با منبع تغذیه تک سطحی، باید قلع را روی پدهای تماسی بچکانید (به فلش ها مراجعه کنید)، یعنی. هادی ها را در بازوهای منبع تغذیه +/-U با منبع تغذیه دو سطحی بازیابی کنید، این لازم نیست. در هر دو گزینه، منبع تغذیه سازمان ملل به طور جدی از فیلتر RC می رود.