Lanzar გამაძლიერებლის აღწერა. გამაძლიერებელი "Green Lanzar" N-არხიანი MOSFET-ებზე

კიდევ ერთი საზაფხულო პროექტი. ამჯერად მინდოდა შემექმნა მანქანისთვის სუპერ ძლიერი გამაძლიერებელი სისტემა. ჩემს განკარგულებაში მქონდა რამდენიმე ასეული დოლარი, ასე რომ, შემეძლო ახალი კომპონენტების ყიდვა, ვიდრე ყველა რეზისტორისთვის ნაგვის გარკვევა, როგორც წინა დროს.

ასე რომ, ახალ გამაძლიერებელს უნდა ემუშავა 12 ვოლტიდან, გადავწყვიტე შემეკრიბა Hi-Fi გამაძლიერებლების კომპლექსი. პირველი დასრულებული იყო Laznar საბვუფერის გამაძლიერებელი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ.

ლანზარის განლაგება სრულიად წრფივია - შეყვანიდან გამომავალამდე. მიკროსქემის მაქსიმალური სიმძლავრე აპლიკაციის მიხედვით არის 390 ვატი და წრედს შეუძლია ადვილად განავითაროს მითითებული სიმძლავრე. ნებისმიერი ძლიერი გამაძლიერებლის მსგავსად, Lanzar ასევე იკვებება ბიპოლარული წყაროდან. მიწოდების ძაბვის ზედა პიკი არის ± 70 ვ, ქვედა ± 30 ვ, თუმცა შეიძლება იყოს ნაკლები, მაგრამ თუ აპირებთ გამაძლიერებლის ჩართვას ± 30 ვ-დან, გირჩევთ არ გააკეთოთ ეს, რადგან თავად ლანზარი არის მძლავრი და მაღალი ხარისხის გამაძლიერებელი და ასეთი ელექტრომომარაგებით მუშაობს ცალკეული მიკროსქემის კვანძების მუშაობა.

დიფერენციალური ეტაპების შემზღუდავი რეზისტორები შეირჩევა ნომინალური მიწოდების ძაბვის საფუძველზე, ნომინალის შერჩევა მოცემულია ქვემოთ (რეზისტორების სიმძლავრე არის 1 ვატი, ფირფიტის დეტის წყალობით).

კვების ბლოკი ±70 ვ 3.3 kOhm… 3.9 kOhm
კვების ბლოკი ±60 ვ 2.7 kOhm… 3.3 kOhm
კვების ბლოკი ±50 ვ 2.2 kOhm… 2.7 kOhm
კვების ბლოკი ±40 ვ 1.5 kOhm… 2.2 kOhm
კვების ბლოკი ±30 ვ 1.0 kOhm… 1.5 kOhm

გამაძლიერებელი lanzar ბეჭდური მიკროსქემის დაფა.დააყენე

ზენერის დიოდები შექმნილია დიფერენციალური კასკადების მიწოდების ძაბვის სტაბილიზაციისთვის. თქვენ უნდა გამოიყენოთ 15 ვოლტიანი ზენერის დიოდები 1-1,3 ვატი სიმძლავრით.

მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ტრანზისტორები, რომლებიც გამოიყენება წრედში, თუმცა მე მომიწია ანალოგების გამოყენება.




ხვეული - 0,8 მმ-იანი მავთულით დახვეული 10 მმ დიამეტრის ბურღზე. სანდოობისთვის ხვეული მოხვევები ერთმანეთზეა მიმაგრებული სუპერწებოთი.

გამომავალი ტრანზისტორების ემიტერული რეზისტორები შეირჩევა 5 ვატიანი სიმძლავრით, მათ შეუძლიათ გადახურება. ამ რეზისტორების ღირებულება შეიძლება შეირჩეს 0.22-0.30 Ohms რეგიონში.

3.9 Ohm რეზისტორები შერჩეულია 2 ვატი სიმძლავრით.


გამაძლიერებელი მუშაობს AB კლასში, ამიტომ, გამომავალი ეტაპის ტრანზისტორების გასაგრილებლად, ჩემს შემთხვევაში საჭიროა სერიოზული სითბოს ჩაძირვა, გამოყენებული იქნა რადიატორი შიდა რადიოინჟინერიის გამაძლიერებლიდან.


სჯობს აიღოთ მრავალბრუნიანი რეზისტორი 1 kOhm, რომელიც გამოიყენება გამომავალი ეტაპის მშვიდი დენის დასარეგულირებლად.

ყველა გამომავალი ეტაპის ტრანზისტორი დამაგრებულია გამათბობელზე საიზოლაციო ფირფიტებისა და საყელურების მეშვეობით. დაწყებამდე, ყურადღებით შეამოწმეთ ტრანზისტორის ტერმინალების მოკლე ჩართვა გამათბობელთან.

1 μF სიმძლავრის შეყვანის კონდენსატორი შეიძლება შეირჩეს თქვენი გემოვნებით, მაგრამ რადგანაც ლანზარი ძირითადად გამოიყენება საბვუფერის არხის გასაძლიერებლად, მიზანშეწონილია აიღოთ უფრო დიდი კონდენსატორის სიმძლავრე.

ფირის ყველა კონდენსატორი არის 63 ვოლტი ან მეტი, მათთან პრობლემები არ უნდა იყოს, რადგან თითქმის ყველა ფილმის კონდენსატორი დამზადებულია მითითებული ძაბვისთვის. კონდენსატორები შეიძლება შეიცვალოს კერამიკულით, მაგრამ ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს გამაძლიერებლის ხმის ხარისხზე.

დენის ცხრილი და გამაძლიერებლის ძირითადი პარამეტრები წარმოდგენილია ქვემოთ.

ᲞᲐᲠᲐᲛᲔᲢᲠᲘ თითო დატვირთვაზე
8 ომ 4 Ohm 2 Ohm
(4 Ohm ხიდი)
მიწოდების მაქსიმალური ძაბვა, ± V 65 60 40
მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე, W 1%-მდე დამახინჯებისას და მიწოდების ძაბვა:
±30 ვ 40 85 170
±35 ვ 60 120 240
±40 ვ 80 160 320
±45 ვ 105 210 არ ჩართოთ!!!
±50 ვ 135 270 არ ჩართოთ!!!
±55 ვ 160 320 არ ჩართოთ!!!
±60 ვ 200 390 არ ჩართოთ!!!
±65 ვ 240 არ ჩართოთ!!! არ ჩართოთ!!!
მოგების კოეფიციენტი, dB 24
არაწრფივი დამახინჯება მაქსიმალური სიმძლავრის 2/3, % 0,04
გამომავალი სიგნალის გადაცემის სიჩქარე, არანაკლებ V/µS 50
შეყვანის წინააღმდეგობა, kOhm 22
სიგნალი-ხმაურის თანაფარდობა, არანაკლებ, dB 90

არ არის რეკომენდებული მიწოდების ძაბვის რეიტინგის გაზრდა ±60 ვ-ზე მეტი, მაგრამ რადგან მე ვარ ფორსმაჟორული სიტუაციების მოყვარული, მე მივმართე ±75 ვოლტი წრედზე, დაახლოებით 400 ვატი ამოვიღე, თუმცა დაფაზე ყველაფერი გაცხელდა. , ვფიქრობ, არ ღირს ჩემი გამოცდილების გამეორება, ალბათ გამიმართლა (განსხვავების კასკადის რეზისტორები შევცვალე 4kOhm-ით).

ქვემოთ მოცემულია კომპონენტების სია ლანზარის გამაძლიერებლის საკუთარი ხელით აწყობისთვის.

  • C3,C2 = 2 x 22µ0
  • C4 = 1 x 470p
  • C6,C7 = 2 x 470 μ0 x 25 ვ
  • C5,C8 = 2 x 0µ33C11, C9 = 2 x 47µ0
  • C12,C13,C18 = 3 x 47p
  • C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
  • C21 = 1 x 0µ15
  • C19,C20 = 2 x 470 μ0 x 100 ვ
  • C14,C16 = 2 x 220 μ0 x 100 ვ
  • L1 = 1 x
  • R1 = 1 x 27k
  • R2,R16 = 2 x 100
  • R8,R11,R9,R12 = 4 x 33
  • R7,R10 = 2 x 820
  • R5,R6 = 2 x 6k8
  • R3,R4 = 2 x 2k2
  • R14,R17 = 2 x 10
  • R15 = 1 x 3k3
  • R26,R23 = 2 x 0R33
  • R25 = 1 x 10k
  • R28,R29 = 2 x 3R9
  • R27,R24 = 2 x 0.33
  • R18 = 1 x 47
  • R19, ​​R20, R22
  • R21 = 4 x 2R2
  • R13 = 1 x 470
  • VD1,VD2 = 2 x 15V
  • VD3,VD4 = 2 x 1N4007
  • VT2,VT4 = 2 x 2N5401
  • VT3,VT1 = 2 x 2N5551
  • VT5 = 1 x KSE350
  • VT6 = 1 x KSE340
  • VT7 = 1 x BD135
  • VT8 = 1 x 2SC5171
  • VT9 = 1 x 2SA1930
  • VT10,VT12 = 2 x 2SC5200
  • VT11,VT13 = 2 x 2SA1943
  • X1 = 1 x 3k3


პირველი გაშვება და დაყენება

გამაძლიერებლის პირველი გაშვება უნდა მოხდეს INPUT SHORTED TO GROUND-ით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რამე დაწვა, თუ გამაძლიერებელი არასწორად არის აწყობილი ან არის კომპონენტების მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემა. დაწყებამდე ყურადღებით შეამოწმეთ ინსტალაცია. დააკვირდით კვების ბლოკის პოლარობას, ტრანზისტორების პინიტს და ზენერის დიოდების სწორ შეერთებას, თუ ისინი არასწორად არიან ჩართული, ეს უკანასკნელი იმოქმედებს როგორც ნახევარგამტარული დიოდი.

ელექტრო ერთეული- დასაწყისისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ 1000 ვატიანი ელექტრომომარაგება, მიზანშეწონილია მიაწოდოთ ენერგია ბიპოლარული 40 ვოლტის რეგიონში. ქსელური ტრანსფორმატორების გამოყენებისას რეკომენდებულია კონდენსატორის ბანკის გამოყენება 15000 μF სიმძლავრის თითო მკლავზე, ან უკეთესია 30000 μF-მდე. გადართვის კვების წყაროების გამოყენებისას საკმარისი იქნება 5000uF.

ჩემს შემთხვევაში გამაძლიერებელი უნდა იკვებებოდეს იმპულსური ძაბვის გადამყვანით, ამიტომ გამოვიყენე 5 კონდენსატორის ბლოკი 1000 μF სიმძლავრით (თითოეული), ე.ი. მხარში არის 5000 μF შრომისუნარიანობა.

ქსელის ტრანსფორმატორის გამოყენებისას, მეორადი გრაგნილი ქსელთან არის დაკავშირებული სერიით დაკავშირებული ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით.

ჩვენ ვიწყებთ გამაძლიერებელს, თუ არ არის აფეთქებები ან კვამლის ეფექტები, მაშინ ვტოვებთ გამაძლიერებელს 10-15 წამის განმავლობაში, შემდეგ გამორთეთ და შეამოწმეთ სითბოს გაფრქვევა გამომავალი ეტაპის ტრანზისტორებზე, თუ სითბო არ იგრძნობა, მაშინ ყველაფერი კარგადაა. შემდეგი, გამორთეთ გამომავალი მავთული მიწიდან და ჩართეთ გამაძლიერებელი (წინასწარ ვაკავშირებთ აკუსტიკას გამაძლიერებლის გამომავალს). გამაძლიერებლის შეყვანას თითით ვეხებით, აკუსტიკა უნდა იღრინოს, თუ ყველაფერი ასეა, მაშინ გამაძლიერებელი მუშაობს.

შემდეგი, თქვენ შეგიძლიათ მიამაგროთ გამათბობელი გამოსავალზე და ჩართოთ გამაძლიერებელი მუსიკის მოსმენისას. ზოგადად, ამ ტიპის გამაძლიერებლები საჭიროებენ წინასწარ გამაძლიერებელს, როდესაც დაბალი სიმძლავრის სიგნალები მიეწოდება შეყვანას (მაგალითად, კომპიუტერიდან, პლეერიდან ან მობილური ტელეფონიდან), გამაძლიერებელი არ ჟღერს განსაკუთრებით ხმამაღლა, რადგან შეყვანის ნომინალური ღირებულება; სიგნალი აშკარად არ არის საკმარისი მაქსიმალური სიმძლავრისთვის. ექსპერიმენტების დროს მივეცი სიგნალი მუსიკალური ცენტრიდან და გირჩევ შენც ასე მოიქცე.

ჩართეთ გამაძლიერებელი 10-20 წუთის განმავლობაში საშუალო ხმაზე და დაარეგულირეთ გამაძლიერებლის მდუმარე დენი. მიზანშეწონილია TP-ის დაყენება 100-130 mA რეგიონში. მდუმარე დენის დაყენება და გამაძლიერებლის სიმძლავრის გაზომვა ნაჩვენებია დიაგრამებზე.


ფოტო გამოგზავნილი ალექსანდრე (Allroy), ნოვოროსიისკი


შემთხვევით მივიღე "მოდერნიზებული" დენის გამაძლიერებელი "Oda-UM102S". მოდერნიზაცია უცნობმა ოსტატმა ისე მკაცრად ჩაატარა, რომ ცოცხალი დარჩა მხოლოდ კარგი "ხორციანი" რადიატორები. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი ახალი პროექტი მომერგებინა მათთან, რომელიც შეუფერხებლად გამოდიოდა ახალი იდეის ტექნიკის ცდის სურვილით.

ისტორიული ცნობა
Oda 102 Stereo რადიო კომპლექსი იწარმოება Murom RIP ქარხნის მიერ 1986 წლიდან. კომპლექსი უზრუნველყოფდა მონო და სტერეო მაუწყებლობის მიღებას VHF დიაპაზონში, მონო და სტერეო პროგრამების ჩაწერას, შემდგომ დაკვრით. კომპლექსი შედგებოდა 5 ფუნქციურად სრული ერთეულისგან: VHF ტიუნერი „Oda-102S“, კასეტა ჩამწერი-სეთ-ტოპ ბოქსი „Oda-302S“, დენის გამაძლიერებელი „Oda UM-102S“, წინასწარ გამაძლიერებელი „Oda UP-102S“ და 2. აკუსტიკური სისტემები "15AS-213".

ფრაგმენტი გამორიცხულია. ჩვენი ჟურნალი არსებობს მკითხველთა შემოწირულობებზე. ამ სტატიის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია მხოლოდ


როგორ გავაკეთოთ L1 I, მაგრამ თუ ეს ვარიანტი ვინმეს აწუხებს, მაშინ ხვეული შეიძლება დაიჭრას 2 ვატიან 10-33 Ohm რეზისტორზე, მავთულით 0,8 მმ დიამეტრით ერთ ფენაში.

VT5, VT6 აღჭურვილია პატარა რადიატორებით, რომლებიც არის ალუმინის ფირფიტა 10x20 მმ.

--
Გმადლობთ ყურადღებისთვის!
იგორ კოტოვი, ჟურნალის Datagor-ის მთავარი რედაქტორი

Გმადლობთ ყურადღებისთვის!
ანდრეი ზელენინი,
ყირგიზეთი, ბიშკეკი

საღამო მშვიდობისა, ბატონებო რადიომოყვარულებო! ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ საკუთარ სახლში UMZCH-ს დიდი ხანია სურდა დაეტოვებინა იაფი TDA-sheks და გადასულიყო უფრო მაღალ დონეზე - ღირსეული ტრანზისტორი აუდიო გამაძლიერებელი. წავიკითხე მრავალფეროვანი ფორუმის მრავალი გვერდი, გადავხედე სხვადასხვა ფოტოგალერეებს, გადავხედე მიმოხილვებს... და გადავწყვიტე შემექმნა ახალი ჩემთვის, არჩევანი დაეცა ძალიან ცნობილ Lanzar-ის გამაძლიერებელზე, კარგი მახასიათებლებით. შემდეგ ერთი თვე დაიხარჯა ამ გამაძლიერებლისთვის ყველა შესაძლო ტიპის სქემების შესწავლაზე და ოპტიმალურის არჩევაზე და მახასიათებლების მიხედვით შესაფერისი.

ULF Lanzar-ის სქემატური დიაგრამა

მეჩვენებოდა შედარებით მარტივი გამეორება და მორგება, თუმცა სწორედ ის იქცევს ყველაზე დიდ ყურადღებას ყველა ფორუმზე! ისე, რადიოს ბაზარში შევედი, ნაწილები ვიყიდე, ფასი 110 UAH დამიჯდა - სტუდენტისთვის ბევრი, გეტყვით, მაგრამ საბოლოო შედეგი ღირდა, ამის შესახებ მოგვიანებით... შევუდექი დამზადებას. ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, ოხრებით საათნახევარი დასჭირდა. მე მოვიწამლე რკინის ქლორიდით, ჯერ არ ვარ მიჩვეული, რადგან ძირითადად სპილენძის სულფატს ვიყენებ. მომავლის დაფის მომზადების შემდეგ, ლანზარამ აიღო შედუღება, ჯერ ჯუმპერები, შემდეგ რეზისტორები, კონდენსატორები, ტრანზისტორები...


დაფის შედუღების შემდეგ, ჩვენ გადავდივართ მთავარზე - UMZCH-ის დატვირთვის გარეშე დენის დაყენება. აქ ყველაფერი მარტივი იყო ჩემთვის - ტრიმერი დავაყენე საშუალო მნიშვნელობაზე, შევადუღე, დაფა შევამოწმე სნოტზე და ჩავრთე. დაუკრავების გარეშეც (არა ნათურებივით). ლანზარმა მაშინვე დაიწყო მუშაობა, მართავდა მას 15 წუთის განმავლობაში, სანამ VC არ გაცხელდებოდა, მაგრამ ტრიმერი არ გაიწელა, გაზომა ძაბვის ვარდნა ხუთვატიან რეზისტორებზე - ის არ შეცვლილა, ხმაური ან სხვა შესამჩნევი დამახინჯება არ გამოვლენილა ოსცილოსკოპით. , რამაც აჩვენა ამ სქემის მაღალი განმეორებადობა!


ახლა ხმის შთაბეჭდილებების შესახებ: ადრე მოსმენისას tda7294 მინიმუმ ერთი საათის განმავლობაში და შემდგომ გამონაკლისში ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს მჭიდროდ დაჭიმული ჩაფხუტი ამოიღეს თავიდან, შემდეგ მივხვდი, რომ ეს შუა სიხშირის ნაკლებობის გამო იყო tda7294 .


ახლა დროა ჩავტვირთოთ ლანზარი დაბალი სიმძლავრის დინამიკებით, რადგან ჩემი კვების წყაროა +-22 ვ ტესტი, მაშინ პატარა 25 ვატიანი დინამიკები სწორედ ამისთვის იყო შესაფერისი.

მზა UMZCH-ის ფოტო

როგორც სურათებიდან ხედავთ დენის მიწოდების კონდენსატორები არ არის ძალიან მსუქანი, მხოლოდ 470 uF, მაგრამ ძაბვის მხრივ მათ აქვთ დიდი ზღვარი, ვინაიდან სამომავლოდ იგეგმება Lanzar-ის მიწოდება +- 65V-დან! ეს დინამიკები დაკავშირებული იყო გამაძლიერებელთან დაყენების პროცესში.

ULF Lanzarარის კლასიკური სიმეტრიული მიკროსქემის მიხედვით აგებული გამაძლიერებელი, რომელიც მუშაობს AB კლასში. ბევრი მანქანის გამაძლიერებელი იკრიბება მსგავსი სქემის მიხედვით. ამ გამაძლიერებლის მარტივი წრე, მარტივი აწყობა და კონფიგურაცია მრავალ ფორუმზე არის წარმატების გარანტია დამწყები გამაძლიერებლების მშენებლებისთვის. საკმარისია მკლავები სწორი ადგილებიდან გაიზარდოს, რჩება ყველაფერი სწორად შედუღება და მდუმარე დენის დაყენება, ეს არის მთელი კონფიგურაცია. ამიტომ, მიკროსქემებზე გამაძლიერებლების აწყობის შემდეგ (TDA7294), შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს Lanzar. ხმა საკმაოდ წესიერი, არაპრეტენზიული და გამძლეა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საბვუფერებთან მუშაობისთვის. ბიპოლარული და საველე ეფექტის ტრანზისტორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გამომავალი ტრანზისტორები.

ULF Lanzar წრე

ინტერლავკადან მოყოლებული, ჩვეულებად იქცა ლანზარების დამზადება ამ ტიპის გაყვანილობის გამოყენებით. უჰ, PCB გაყვანილობის უახლესი ტენდენციების ფონზე, ეს უბრალოდ საშინელებაა...

დენის და მიწის ავტობუსების სქემები ძალიან გრძელია, ხოლო ელექტროგამტარები თხელია; თუმცა, ოდესღაც, პირველი ULF, რომელიც მე შევკრიბე და ვიმუშავე, იყო ლანზარი ყველა ამ ნაკლოვანებით). და შემდეგ მე მივაღწიე გარკვეულ პროგრესს PCB განლაგების დაუფლებაში P-CAD-ში, ფორუმებზე არსებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით. შედეგი არის ლანზარი საველე ლაქებზე, ორმხრივი PP, ზედა ფენა ძირითადად მწვანეა მყარი მრავალკუთხედის სახით. აღმოჩნდა კომპაქტური და ფენგ შუის მიხედვით)

დაფის განლაგება ბიპოლარებზე ერთი გამომავალი წყვილით:

ჯერ LUT-ით ვამოწმებთ გაყვანილობის სისწორეს, თორემ ჯამს გამოტოვებთ და ფაბრიკაში PP-ის შეკვეთისას გამრავლდება... ასე გამოიყურება აწყობილი ლანზარი ULF ერთ წყვილ ბიპოლარზე. PP არის ორმხრივი, ამიტომ მე მომიწია რკინით დაჭერა, ამონაწერების გასწორება საკონტროლო წერტილებთან ქინძისთავებით. ზოგადად, კარგად გამოვიდა და არხები მაშინვე ამოქმედდა.

ვინაიდან გაყვანილობაში არ იყო შეცდომები, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ PCB წარმოებიდან, რადგან სერია ჯერ არ იყო დაგეგმილი, ამიტომ ფულის დაზოგვა ნიღბისა და მარკირების გარეშე:

რეგულარულად სვამენ კითხვას: „როგორ ქარვა გამომავალი კოჭა". მარტივია: აიღეთ საბურღი (მანდრილი) 5,7-5,8 მმ დიამეტრით, მინანქრის მავთული 1-1,1 მმ, ქარი 8 იქით და 7 უკან. ვასუფთავებთ, დარგვის შემდეგ ვაფორმებთ, ყველაფერი მზადაა.

ლანზარმა ასევე გაყო იგი ორ წყვილ ბიპოლარებად, შეადუღა და ნახევარი შემობრუნებით გაუშვა:

ფოტო შემორჩა მხოლოდ ბოლოების გარეშე, რადგან მისი შედუღების დრო არ მქონდა, გამაძლიერებელმა „იპოვა“ ახალი მფლობელი)

ეს არის ერთ-ერთი უმაღლესი ხარისხის დაბალი სიხშირის გამაძლიერებელი სქემები, რომლის შეგროვებისა და მოსმენის საშუალება მქონდა. ლანზარის სქემა შეიქმნა 30 წელზე მეტი ხნის წინ, მაგრამ ახლახან ის კვლავ გახდა ცნობილი მისი პარამეტრების გამო. დაბალი სიხშირის გამაძლიერებლის წრე ახლა ძალიან ადვილია ინტერნეტში, მაგრამ მე გთავაზობთ ჩემს ვერსიას. ვაღიარებ, რომ წრეში არაფერი შემიცვლია, უბრალოდ შევცვალე რამდენიმე კომპონენტის რეიტინგი, იმ მიზეზით, რომ ვერ ვიპოვე საჭირო რეიტინგები.

Lanzar გამაძლიერებელი არის სრულიად სიმეტრიული, შეყვანიდან გამომავალამდე. გამოყენებული ტრანზისტორებს აქვთ უახლოესი პარამეტრები. მთელი სქემა აწყობილია დამატებით წყვილებზე.გამაძლიერებლის გამომავალი ეტაპი მუშაობს AB კლასშიამის წყალობით, ჩვენ ვიღებთ არაწრფივი დამახინჯების მინიმალურ დონეს გამომავალზე ამ კლასის გამაძლიერებლებისთვის. წრეს აქვს ორი გამომავალი ეტაპი, რომლებიც აგებულია ლეგენდარულ დამატებით წყვილებზე 2SC5200 + 2SA1943. ემიტერის რეზისტორები ემსახურება როგორც დამატებითი დაცვა გამომავალი ეტაპისთვის, ისინი შერჩეულია 5 ვატიანი სიმძლავრით.

გამაძლიერებელს შეუძლია იმუშაოს 2 Ohm დატვირთვით, რაც შესაძლებელს ხდის ორი სტანდარტული 4 Ohm თავების გამომავალთან დაკავშირებას. გამაძლიერებლის მაქსიმალური სიმძლავრე, როგორც ყოველთვის, დამოკიდებულია ელექტრომომარაგებაზე, +/-75 ვოლტზე (არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ ეს ძაბვა, მე უბრალოდ ექსპერიმენტებს ვაკეთებდი) გამაძლიერებელი ავითარებს თითქმის 400 ვატს!ეს არ არის მხოლოდ რიცხვები, მე პირადად ვაწამებდი ყველანაირად იმ გამაძლიერებელს, ახლა ის უკრავს მეგობრის მანქანაში, ტუმბოს Sony Explod-ის თავი მაქსიმალური სიმძლავრით 1000 ვატი.


ლანზარი არის წრე, რომელიც პატივისცემის ღირსია, რადგან მე ჯერ ვერ ვიპოვე ტოლი, რომელსაც ექნებოდა ასეთი მაღალი ხმის ხარისხი და გამომავალი სიმძლავრე. მანქანის საბვუფერის გამაძლიერებელი გავაკეთე და ელექტრომომარაგებისთვის გამოვიყენე ძლიერი ნახევარკილოვატიანი გადამყვანი (მაქსიმალური PN სიმძლავრე 600 ვატამდე, ნომინალური - 350 ვტ).

ლანზარის გამაძლიერებელი: მიკროსქემის დიაგრამა

  • L1 - შედგება 0,8-1მმ მავთულის 10-12 ბრუნისაგან (ამ ხვეულის ამოღება შეიძლება საერთოდ).


  • VD1, VD2 ზენერის დიოდები 15 ვოლტზე. ისინი უზრუნველყოფენ აუცილებელ ძაბვას გამაძლიერებლის დიფერენციალური ეტაპების გასაძლიერებლად (სწორედ ამ ეტაპზე „ფორმირდება ხმა“).
  • R17 არის რეგულირების რეზისტორი, რომელიც არეგულირებს გამომავალი ეტაპის მშვიდ დენს.
  • რეზისტორები R4 და R13 უზრუნველყოფენ დენის ჩახშობას მათ გარეშე, ზენერის დიოდები მყისიერად დაფრინავენ და მათთან ერთად მთელი დიფერენციალური ეტაპი. ამ რეზისტორების ღირებულება უნდა შეირჩეს მიწოდების ძაბვის საფუძველზე.
  • კვების ბლოკი ±70 V - 3.3 kOhm...3.9 kOhm
  • კვების ბლოკი ±60 V - 2.7 kOhm...3.3 kOhm
  • კვების ბლოკი ±50 V - 2.2 kOhm...2.7 kOhm
  • კვების ბლოკი ±40 V - 1.5 kOhm...2.2 kOhm
  • კვების ბლოკი ±30 V - 1.0 kOhm...1.5 kOhm

DIY ბასის გამაძლიერებლის შეკრება


ლანზარი

მას შემდეგ რაც უკვე შეიძინეთ მიკროსქემის ყველა კომპონენტი და ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მზად იქნება (დაბეჭდილი მიკროსქემის დამზადება: LUT, ფოტორეზისტი), შეგიძლიათ დაიწყოთ სამონტაჟო სამუშაოები. ბეჭდური მიკროსქემის დაფას აქვს სპეციალური ნიშნები სამონტაჟო ხვრელებისთვის. ჯერ უნდა გაბურღოთ ხვრელები, შემდეგ კი დაფა ჩაასხით (დაფქვა დაიცავს ბილიკებს დაჟანგვისგან).


პირველ რიგში, რეზისტორები და ზენერის დიოდები შედუღებულია დაფაზე. შემდეგ არის კონდენსატორები და, ბოლოს, ტრანზისტორები. როგორც ხედავთ, გამაძლიერებლის საკუთარი ხელით აწყობა არ არის რთული, მთავარია კიდევ ერთხელ არ დაიზაროთ სწორი ინსტალაციის შესამოწმებლად, მე შევამოწმე 7-ჯერ. გამაძლიერებელი რომ მთლიანად აწყობილი იყო, შევვარდი და კინაღამ დავწვი. და ასამბლეაზე ვიმუშავე თითქმის ერთი კვირა (მუშაობა გაჭიანურდა კომპონენტების ნაკლებობის გამო). უყურადღებობის გამო (მხოლოდ სიხარულისგან) დენის მავთულები ავურიე და პირველი ჩართვის შემდეგ პოპის ხმა გავიგე, თუმცა ძალიან ჩუმად იყო. მაშინვე მივხვდი რა ხდებოდა, მაგრამ დღემდე ვერ ვიპოვე ამ აფეთქების მიზეზი. Lanzar აღმოჩნდა მუდმივი გამაძლიერებელი და მეორე მცდელობის შემდეგ მუშაობდა. გასაკვირი ის არის, რომ დაბალი სიხშირის თავით გამაძლიერებელი შეყვანის გარეშე არ წარმოქმნის ჩხუბს, დინამიკებში მკვდარი სიჩუმეა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს მიკროსქემის ხარისხს. მაგრამ ყველაფერი იცვლება, როგორც კი ხმოვანი სიგნალი იგზავნება შესასვლელში. წრე იქცევა მხეცად და კარგი კვებით ის ვეფხვივით იღრინდება. დიახ, ეს არის ზუსტად ის შთაბეჭდილებები, რაც მე მქონდა გაშვების შემდეგ.

დაბალი სიხშირის გამაძლიერებლის წრე ადრე განმეორდა, მაგრამ მითითებული კომპონენტები არასდროს გამოუყენებიათ, ყველაფერი რადიკალურად გადაკეთდა, მხოლოდ ერთი ეტაპის გამოყენებით, შემდეგ კი შიდაზე - KT818/19. მხოლოდ ამ შემთხვევის შემდეგ გაირკვა, რატომ უყვარს ყველას ასე ძალიან ეს სქემა. ხარისხის თვალსაზრისით, ლანზარი მეორეა მხოლოდ ერთი გამაძლიერებლის შემდეგ - ულტრაწრფივი A კლასის წრედ ჯონ ლინსლი-ჰუდის სქემის მიხედვით. რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში ლანზარი ჯობია, რადგან 40-ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე ულტრახაზოვანი და ხარისხიც არ არის ცუდი, მაგრამ ულტრახაზოვანი A კლასი უკეთ ჟღერს.

Შენიშვნა:მიკროსქემის დაწყებამდე მკაცრი ყურადღება მიაქციეთ ტრანზისტორების სწორ კავშირს წინასწარ, საცნობარო წიგნების გამოყენებით. კიდევ ერთი თვისებაა ზენერის დიოდების კავშირი. თუ არასწორად არის დაკავშირებული, ეს უკანასკნელი იმოქმედებს დიოდის როლში. მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ზენერის დიოდები, რომელთა სიმძლავრეა 1 ვატი.
წრე მუშაობს საკმაოდ "მშვიდად", გრძელვადიანი მუშაობის დროსაც კი არ შემიმჩნევია რაიმე სერიოზული გადახურება.


წინასწარ გამომავალი ეტაპების ტრანზისტორები (დენი და ძაბვის გამაძლიერებლები) საჭიროებენ სითბოს ჩაძირვას. გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი - ექსკლუზიურად ყველა ტრანზისტორი (გარდა დიფერენციალური საფეხურების დაბალი სიმძლავრის ტრანზისტორისა) მიმაგრებულია გამათბობელზე მხოლოდ საიზოლაციო (თბოგამტარი) შუასადებებითა და საყელურებით. შეამოწმეთ ტრანზისტორი ტერმინალების მოკლე ჩართვა სითბოს ჩაძირვაში, თუ არ არის მოკლე ჩართვა, მაშინ ყველაფერი კარგად არის და შეგიძლიათ ჩართოთ იგი.




 

შეიძლება სასარგებლო იყოს წაკითხვა: