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Circuits d'amplificateurs de son monophoniques pour 20 watts. Transistor ULF à faible distorsion dynamique (20 Watt). Schéma du circuit de l'amplificateur |
ULF pour 20 watts (comme une question de remplissage...) Il me fallait un ULF plus puissant pour mon EMR. J'ai décidé de l'assembler moi-même. J'ai examiné un tas de diagrammes. J'ai choisi celui qui me convenait le mieux, avec les paramètres nécessaires, pas très compliqué, avec protection des transistors de sortie et de mes pièces existantes. Conçu une chevalière. Eh bien, en cours de route, l'alimentation électrique avec le stabilisateur a également été « ratée ». BP a lancé. J'ai soudé l'ULF (voir photo). Je l'ai allumé et... les transistors de puissance (KT819) ont immédiatement chauffé et sont tombés en panne. Il semble que j'ai vérifié au préalable tous les circuits sur le court-circuit, et l'alimentation dispose également d'une protection (et l'ULF lui-même en a également une). Remplacé les transistors. J'ai vérifié à nouveau tous les circuits pour détecter tout court-circuit - tout va bien. J'ai réglé l'appareil pour mesurer la consommation de courant et je l'ai allumé pendant une seconde (la résistance qui régule le courant de repos était auparavant réglée au minimum). Le courant... est sauvage (il déraille... mais il n'y a pas de "court-circuit"). Bref, je tripote cet ampli depuis longtemps, et j'ai de l'expérience - j'en ai utilisé des similaires plus d'une fois, mais ici - enfin, en tant qu'élève de première année - je ne peux pas ! Au fait, j'ai installé des transistors soviétiques (non soudés), mais recommandés. Je ne vous tourmenterai pas longtemps - bien sûr, j'ai démarré cet ampli et il a bien fonctionné. Mais j'ai décidé de ne pas encore révéler la progression de ma configuration. Mais je vais vous donner un schéma et une description de cet ampli (tiré du livre). Organisons une séance de brainstorming et essayons de comprendre collectivement (même par contumace) cet amplificateur - pourquoi il n'a pas fonctionné immédiatement après l'assemblage et ce qu'il faut faire pour le faire fonctionner. D'accord, les composants radio sont maintenant chers - c'est dommage pour les transistors de puissance... Eh bien, si les gens ne peuvent pas résoudre cette énigme, je vais vous dire quel est le problème avec ce circuit... pourquoi il ne démarre pas , quelles sont les raisons de la panne des transistors de puissance et, en général, comment il doit être lancé. J'ai essayé de régler le courant de repos, rien n'a fonctionné. Mais la moitié de la tension d'alimentation au point de connexion R17, R21 était réglée normalement (+15 volts). J'ai regardé le résultat avec un oscilloscope - boum, deux fréquences d'une énorme amplitude à la fois : 1...2 Hz et 15 kHz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces fréquences ne peut être entendue à la sortie (auparavant, j'entendais jusqu'à 17 kHz - à Moscou en centre médical dans une pièce complètement isolée des bruits, ils l'ont vérifié, mais maintenant, apparemment, l'âge a fait des ravages...). L'excitation ULF à une fréquence de 15 kHz a été supprimée en introduisant un condensateur d'une capacité de 36 pF entre la base et le collecteur T5 (rétroaction négative courant alternatif). Mais avec une excitation à une fréquence de 1...2 hertz, c'est plus compliqué. En supposant que c'était le travail du circuit de protection, je l'ai éteint et j'ai retiré T3, T6 et T7. Hélas, l'enthousiasme demeure. Ensuite, j'ai revu (et comparé) le circuit de cet ULF avec des circuits similaires, et en même temps relu la théorie de fonctionnement de cet amplificateur d'une nouvelle manière (rafraîchi ma mémoire - j'ai peut-être déjà oublié quelque chose...). Je suis arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire d'installer une résistance d'une valeur nominale de 1,2 kOhm dans le circuit entre les nœuds des points de connexion C7, Gr et R4, R5, C5. Je l'ai installé et l'excitation à une fréquence de 1...2 hertz s'est immédiatement arrêtée. J'ai réglé le courant de repos des transistors de sortie T9 et T11 à 50 mA. A donné un signal à l'entrée. Le signal à la sortie ULF est très faible, bien que jusqu'à 1 volt ait été fourni à l'entrée. J'ai regardé où il a disparu - sur le collecteur T1, son amplitude est bien moindre que sur la base. J'ai supprimé les modes de ce transistor par rapport au bus d'alimentation positif (!!!). A la base il y a 10 volts, à l'émetteur 14 volts, c'est-à-dire que le transistor est « sauvagement » verrouillé. Et seulement après cela, je me suis rendu compte que je lisais les modes constants avec un testeur et que sa résistance était de 20 kOhm (le circuit de base a une très haute résistance - l'appareil contourne ce circuit) - cela signifie que le problème ici n'est pas dans les modes constants, mais dans autre chose. Je l'ai mesuré avec un oscilloscope - les modes se sont avérés normaux (l'entrée de l'oscilloscope est à haute impédance). Mais la cascade ne fonctionne toujours pas. D'accord, j'ai ensuite essayé d'éliminer le retour AC négatif résultant de la présence de la résistance R8 (12 kOhm) - je l'ai contourné avec un condensateur de 0,47 μF (!). L'amplificateur a commencé à fonctionner immédiatement (mais des amplificateurs similaires fonctionnent bien sans cela...). Encore une fois, j'ai soigneusement comparé le circuit de cet amplificateur avec d'autres similaires. J'ai retiré ce condensateur supplémentaire, mais j'ai en même temps remplacé le condensateur C4 d'une capacité de 4,7 microfarads par 47 microfarads (50 volts). Ça y est... l'amplificateur a fonctionné comme il se doit - la puissance est suffisante (à la fois audible et visible à partir du courant) et l'onde sinusoïdale de sortie est symétrique. Et en rangeant toute la littérature usagée, je suis tombé sur un vieux magazine de Radio (1973 n°8), où j'ai découvert le même circuit (je l'ai feuilleté par hasard...), mais avec mes propres « modifications » ( sauf le condensateur à 36 pF), que j'ai atteint... via « un seul endroit ». C'était dommage - quand je parcourais les magazines pour chercher des produits similaires Circuits ULF, puis j’ai simplement ignoré les anciens magazines (on ne trouve guère ce dont on a besoin dans les anciens). Je pensais qu'il était intelligent et rusé - le schéma de cet ULF était tiré d'un livre publié en 1982, et le magazine a été publié en 1973 (j'en publie un article - voir le scan)... il y a presque un dix ans de différence. Et c’est comme ça que ça s’est passé… C’est en vain qu’il a ignoré les temps anciens… oh, en vain ! Alors je me dis, peut-être que quelqu'un trouvera mes « jeux » de « démarrage d'amplificateurs vintage » utiles ? Ou peut-être que pour vous, chers collègues, tout commence immédiatement après le montage ? Malheureusement, je… non ! 29/04/2017 V.P. Rubtsov UN7BV. Astana, Kazakhstan. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont passés. L'examen se concentrera, comme vous l'avez probablement déjà deviné, sur un amplificateur stéréo AB de classe économique ( amplificateur de voiture), qui peut être facilement utilisé comme amplificateur pour les enceintes de la maison, à la campagne, dans une voiture, etc. Grâce à la présence d'un bloc de tonalité (basses et hautes fréquences), de commandes de volume et de balance, ainsi qu'à une apparence élégante, une bonne qualité sonore et une puissance de sortie assez élevée, il s'intégrera facilement dans intérieur de la maison comme amplificateur économique pour haut-parleurs stéréo, le cas échéant. Équipement: L'amplificateur stéréo est fourni dans un format compact boîte en carton V tons bleus, il contient les principales caractéristiques : Comme nous le voyons, apparence assez stylé : Voici la fiche technique de la puce : Le smartphone ne transmet pas tout le volume ; en fait, il est assez fort. A volume moyen les bases sont excellentes et « juteuses ». Avant j'avais un TDA8561Q fait maison, je n'aimais pas du tout les basses... Souhaits aux développeurs : Avantages : Inconvénients : Conclusion: un bon amplificateur prêt à l'emploi pour ceux qui sont trop paresseux pour l'assembler de leurs propres mains. Personnellement, j'ai aimé le son, il y a assez de puissance à revendre. Idéal comme amplificateur stéréo économique, je le recommande à l'achat ! Amplificateurs fonctionnant en 12V CC, en règle générale, n’ont pas beaucoup de puissance et ne sont pas non plus de la classe HiFi. Mais ce petit ampli a bonnes caractéristiques. Lorsqu'il est alimenté à 14,4 V, il délivre 20 W par canal sous 4 ohms, et le THD à des niveaux de puissance inférieurs est généralement inférieur à 0,03 %. Ce projet idéal pour ceux qui souhaitent disposer d'un amplificateur stéréo compact pouvant fonctionner avec une batterie 12V. Il peut être utilisé dans les voitures, les loisirs en plein air, maisons de campagne ou ailleurs. La conception est simple et sûre à répéter par les radioamateurs débutants, car il n'y a aucun risque de choc électrique provenant du réseau. Par rapport à la version TDA1519A, cet amplificateur basé sur le TDA¬7377 présente un rapport signal/bruit considérablement amélioré et une distorsion harmonique environ 50 fois supérieure, soit moins de 0,03 % dans des conditions typiques. De plus, la consommation électrique de l'amplificateur en mode veille est faible - pas plus de 1 W. En conséquence, si vous n'en tirez pas le maximum, mais que vous l'utilisez en mode nominal, la batterie ne se videra pas trop rapidement. Et comme l'amplificateur dispose d'un circuit d'autoprotection, il est pratiquement « ignifuge ». En cas de surchauffe ou court-circuit, l'autolimitation ou le délestage seront activés en conséquence. Principales caractéristiques du TDA7377 :
Affectation des broches TDA7377 :
Avec une alimentation de 12 V, l'amplitude maximale qu'un amplificateur typique peut générer est de ±6 V. Cela donne un maigre 4,5 W sous une charge de 4 ohms, ou 2,25 W sous 8 ohms, sans compter les pertes dans les transistors de sortie. . Même si la puissance DC est d'environ 14,4 (le maximum que l'on peut habituellement attendre d'un batterie de voiture 12V), la puissance augmentera respectivement à 6,48W et 3,24W pour des charges de 4 Ohm et 8 Ohm - ce qui n'est pas tout à fait suffisant pour les consommateurs. Il existe trois solutions courantes à ce problème. La première est l’utilisation d’un convertisseur DC en mode clé pour augmenter la tension d’alimentation. Cependant, cela augmente considérablement le coût et la complexité de l'amplificateur, bien que ce soit un moyen d'obtenir beaucoup plus de puissance à partir d'une source 12 V. Mais nous avons voulu garder ce projet simple, ce qui élimine cette technique. Disposition des pièces : Il existe des options pour augmenter la puissance de l'amplificateur, par exemple l'utilisation de l'architecture H, mais avec une certaine détérioration du coefficient de distorsion harmonique. Dans ce cas, l'amplificateur lui-même assure le mode clé. La deuxième méthode consiste à réduire l'impédance des enceintes. Quelques haut-parleurs de voiture avoir une impédance de 2 Ohms, ce qui vous permet de doubler la puissance avec la même tension d'alimentation. Nous n’avons cependant pas limité l’utilisation de cet amplificateur aux enceintes 2 ohms. Spécifications de l'amplificateurAinsi, les principales caractéristiques de notre amplificateur :
Pièces requises
PCBPour circuit imprimé nous aurons besoin d'un morceau de PCB mesurant 3x2 cm, ainsi que d'un dessin de la carte :(téléchargements : 133) Fabriquer un amplificateur basse fréquenceNous découpons et transférons selon la méthode laser-fer. Nous finissons de peindre tout ce qui n'est pas complètement transféré avec du vernis.Nous allons graver dans une solution de peroxyde d'hydrogène et acide citrique. Versez trois cuillères à soupe de peroxyde dans un grand verre jetable, ajoutez une cuillère à soupe d'acide citrique et ajoutez une pincée sel ordinaire, c'est un catalyseur et n'est pas consommé lors de la réaction. Remuez la solution jusqu'à ce que les substances soient complètement dissoutes et jetez-y la planche. Des bulles d'hydrogène commencent à se libérer et la solution devient bleue. Le tableau est gravé pendant environ une demi-heure. Vous pouvez accélérer un peu le processus en plaçant la solution au soleil. Lorsque l'excès de cuivre est dissous, retirez la planche et rincez-la à l'eau. La solution utilisée doit être déversée dans les égouts publics. Ensuite, nous nettoyons la planche du toner avec de l'acétone et étamons les pistes. Tout d'abord, nous soudons le microcircuit en place, puis les composants restants. Effectuez l'installation en vous basant sur l'image : Sur à ce stade l'amplificateur est prêt. Avant d'être allumé, le microcircuit doit être installé sur un dissipateur thermique. Il s'agit d'un amplificateur compact mais assez puissant. J'y ai connecté une tête basse fréquence de 25 watts 4 Ohm - elle a fait un excellent travail, à plein volume, il n'y avait pas de respiration sifflante, de clic ou d'autres distorsions sonores. Après une heure de fonctionnement, le radiateur a chauffé jusqu'à 60 degrés. Et avec cela mon article touche à sa fin, bonne chance à tous pour la répétition ! Alexey, pourquoi ne pas commencer à poser des questions de manière plus consciente ? Il sera alors possible de répondre avec plus de précision. Ce n'est pas parce que je suis un tel gourou ici tout en blanc, et qu'il "bipe" méprisable, je vais traîner son visage autour de la table - non, bien sûr. Mais soit "...les composants peuvent être utilisés ou non pour augmenter la puissance...", soit "... il y a assez de puissance..." - il y a une chose ici, vous en conviendrez. Et si vous souhaitez savoir pourquoi les transistors de sortie chauffent, vous devriez vous renseigner immédiatement. C'est vrai, je m'en suis souvenu en marchant. Peut-être que quelqu'un d'autre se souviendra de quelque chose. Mais mettre deux transistors de sortie en parallèle avec une telle puissance de sortie n'a aucun sens : à charge normale et en mode normal, un seul tirera sans aucun problème. KT819 va certainement tirer. |
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