• Praktické obvody výkonového zesilovače pro kt 805. Tranzistorový výkonový zesilovač. Beztransformátorový tranzistorový výkonový zesilovač


    Každému, komu je těžké vybrat první obvod pro sestavení, chci doporučit tento 1-tranzistorový zesilovač. Obvod je velmi jednoduchý a lze jej vyrobit jak povrchovým, tak tištěným zapojením.

    Hned musím říci, že montáž tohoto zesilovače je opodstatněná pouze jako experiment, protože kvalita zvuku bude v nejlepším případě na úrovni levných čínských přijímačů - skenerů. Pokud někdo chce sestavit nízkovýkonový zesilovač s lepší kvalitou zvuku, pomocí mikroobvodu TDA 2822 m , můžete přejít na následující odkaz:


    Přenosný reproduktor pro přehrávač nebo telefon na čipu tda2822m
    Foto testu zesilovače:


    Na následujícím obrázku jsou uvedeny požadované díly:

    V obvodu lze použít téměř kterýkoli z bipolárních tranzistorů středního a vysokého výkonu. n-p-n struktur, například KT 817. Je žádoucí umístit na vstup fóliový kondenzátor s kapacitou 0,22 - 1 μF. Příklad filmových kondenzátorů na následující fotografii:

    Z programu přináším nákres plošného spoje Rozložení sprintu:


    Signál se odebírá z výstupu mp3 přehrávače nebo telefonu, využívá se zem a jeden z kanálů. Na následujícím obrázku můžete vidět schéma zapojení konektoru Jack 3.5 pro připojení ke zdroji signálu:


    V případě potřeby může být tento zesilovač, jako každý jiný, vybaven ovládáním hlasitosti připojením potenciometru 50 KΩ podle standardního schématu, používá se 1 kanál:


    Paralelně s napájecím zdrojem, pokud v napájecím zdroji za diodovým můstkem není vysokokapacitní elektrolytický kondenzátor, je třeba dodat elektrolyt 1000 - 2200 uF, s provozním napětím větším, než je napájecí napětí obvodu.
    Příklad takového kondenzátoru:

    Desku plošných spojů zesilovače na jednom tranzistoru pro program sprint-layout si můžete stáhnout v sekci Moje soubory na webu.

    Kvalitu zvuku tohoto zesilovače můžete posoudit sledováním videa z jeho práce na našem kanálu.

    Alexey, proč nezačít klást otázky vědoměji? Pak můžete odpovědět přesněji. Nejsem to já, protože tady jsem takový guru celý v bílém a on je tam "pípnutý" opovrženíhodný, odtáhnu ho s obličejem na stůl - ne, samozřejmě. Ale buď "... komponenty lze nebo nelze použít ke zvýšení výkonu ...", nebo "... výkonu je dost..." - tady je jedna věc, viďte. A pokud by vás zajímalo, proč se výstupní tranzistory zahřívají, tak by se na to hned zeptali.
    A opět v pořádku. "problém je v tom druhém výstupu, který topí" - jak tomu rozumět? Výstup zesilovače je dvouvodičový, signálový a společný, jsou ve vaší prezentaci vyhřívané?
    Dobře, stále se bavíme o nadměrném, dle vašeho názoru, zahřívání výstupních tranzistorů. Zahřívají se "všechny 4 tranzistory na radiátoru" - pokusím se tento proud přefiltrovat. Zahřívají se - což znamená "zahřívat", v určitých mezích by se tyto tranzistory měly zahřívat. Zahřívají se pod signálem při vysokém výkonu nebo se zahřívají bez signálu? Na jakou teplotu se ohřívají - pokud přibližně, tak prst snáší (je 50-60 stupňů) nebo lze konvici vyvařit na radiátoru?
    Není uvedeno.
    "všechny 4 tranzistory na zářiči z kometového magnetofonu" - no a co? Alexey, různých modelů magnetofonů Kometa od 50. let do konce sovětských časů vycházelo o něco více než fík, to je zase o ničem. Jaké jsou rozměry chladiče a jaký je naměřený výkon zesilovače při jaké velikosti zátěže?
    Není uvedeno.
    "možná je radiátor moc malý" - ale kdo sakra ví, možná je moc malý. Nebo možná jen správně. Nebo je možná klidový proud příliš velký. Jaký je klidový proud? Jaké to je, když ho zapnete, tedy na studeném zesilovači, a jaké to je po spuštění zesilovače bez signálu 20-30 minut? Proč je zvolena taková hodnota tohoto proudu, a ne více a ne méně?
    Není uvedeno.
    "na sjezdu kt 819" - zase: no a co? KT819 v plastu nebo KT819 v kovu - neuvedeno - tyto druhy mají jinou kontaktní plochu s radiátorem, plastové, všechny ostatní věci jsou stejné, zahřejí se trochu více, to je v pořádku.
    Vidíš, Alexeji, kladeš otázky tak, že je stěží možné odpovědět na tvou situaci se vší touhou. Některé důvody přehřívání výstupních tranzistorů jsou proto spíše abstraktní:

    Je to tak, na cestách jsem si vzpomněl. Možná si ještě někdo vzpomene. A dávat paralelně dva výstupní tranzistory s takovým výstupním výkonem nemá smysl: při normální zátěži a v normálním režimu ty jedničky bez problémů tahnou. KT819 se určitě stáhne.
    Pro dobro není třeba vymýšlet, co dalšího přišroubovat, ale změřit režimy tranzistoru a pomocí osciloskopu vidět, co se děje v obvodu jak bez signálu, tak při práci ze sinusových a pulzních generátorů; co máme na volnoběh a co - pod zátěží nebo její ekvivalent. Takový rozhovor bude věcný, ale zatím vše připomíná pokus popsat dnešní počasí na základě vjemů na uslintaném prstu vystaveném v okně.
    A první věcí je umět správně formulovat úkol: co je dodržováno, co nevyhovuje, o co usilujeme a jaké náklady na této cestě budeme považovat za přijatelné.
    A pak ti, Alexeji, pomohou účinněji.

    Vysoká vstupní impedance a mělká zpětná vazba jsou hlavním tajemstvím teplého lampového zvuku. Pro nikoho není tajemstvím, že právě na elektronkách jsou realizovány ty nejkvalitnější a nejdražší zesilovače, které patří do kategorie HI-End. Pojďme pochopit, co je to kvalitní zesilovač? Nízkofrekvenční koncový zesilovač má právo být nazýván kvalitním, který zcela zopakuje tvar vstupního signálu na výstupu, aniž by jej zkreslil, samozřejmě výstupní signál je již zesílen. Na síti lze najít několik obvodů opravdu kvalitních zesilovačů, které mají právo být klasifikovány jako HI-End a elektronkové obvody nejsou vůbec nutné. Pro dosažení maximální kvality potřebujete zesilovač, jehož koncový stupeň pracuje v čisté třídě A. Maximální linearita obvodu dává minimální zkreslení na výstupu, proto je ve struktuře vysoce kvalitních zesilovačů věnována zvláštní pozornost tento faktor. Lampové obvody jsou dobré, ale ne vždy dostupné i pro vlastní montáž a průmyslová lampa UMZCH od značkových výrobců stojí od několika tisíc do několika desítek tisíc amerických dolarů - tato cena je jistě pro mnohé nedostupná.
    Nabízí se otázka - je možné dosáhnout podobných výsledků z tranzistorových obvodů? Odpověď bude na konci článku.

    Existuje mnoho lineárních a superlineárních obvodů nízkofrekvenčního zesilovače, ale obvod, který bude dnes zvažován, je vysoce kvalitní ultralineární obvod, který je implementován pouze na 4 tranzistorech. Okruh vytvořil již v roce 1969 britský zvukový inženýr John Linsley-Hood. Autor je tvůrcem několika kvalitnějších obvodů, zejména třídy A. Někteří odborníci označují tento zesilovač za nejkvalitnější mezi tranzistorovými ULF, o čemž jsem se přesvědčil před rokem.

    První verze takového zesilovače byla představena dne. Úspěšný pokus o implementaci obvodu mě přiměl vytvořit dvoukanálový ULF podle stejného schématu, sestavit vše do pouzdra a použít pro osobní potřeby.

    Vlastnosti obvodu

    Navzdory své jednoduchosti má schéma několik funkcí. Správný provoz může být ovlivněn nesprávným rozložením desky, špatným umístěním komponent, nesprávným napájením atd.
    Zvláště důležitým faktorem je napájení - důrazně nedoporučuji napájet tento zesilovač ze všech druhů zdrojů, nejlepší variantou je baterie nebo zdroj s paralelně zapojenou baterií.
    Výkon zesilovače je 10 wattů s napájením 16 voltů do zátěže 4 ohmy. Samotný obvod lze přizpůsobit pro 4, 8 a 16 ohmové hlavy.
    Vytvořil jsem stereo verzi zesilovače, oba kanály jsou umístěny na stejné desce.

    Druhý je určen k sestavení koncového stupně, nainstaloval jsem KT801 (bylo poměrně obtížné ho získat.
    V samotném koncovém stupni jsem nainstaloval výkonné bipolární spínače zpětného vedení - KT803 s nimi získal nepochybně vysokou kvalitu zvuku, i když jsem experimentoval s mnoha tranzistory - KT805, 819, 808, dokonce jsem dal výkonné kompozitní - KT827, s nimi je výkon mnohem vyšší, ale zvuk není srovnatelný s KT803, i když je to jen můj subjektivní názor.

    Vstupní kondenzátor o kapacitě 0,1-0,33uF, je potřeba použít fóliové kondenzátory s minimálním svodem, nejlépe od známých výrobců, to samé s výstupním elektrolytickým kondenzátorem.
    Pokud je obvod navržen pro zatížení 4 ohmy, neměli byste zvyšovat napájecí napětí nad 16-18 voltů.
    Rozhodl jsem se neinstalovat regulátor zvuku, to zase také ovlivňuje zvuk, ale je vhodné dát paralelně se vstupem a mínusem odpor 47k.
    Samotná deska je prkénko. Dlouho jsem se musel šťourat s deskou, protože na kvalitu zvuku obecně měly nějaký vliv i stopy. Tento zesilovač má velmi širokou frekvenční odezvu, od 30 Hz do 1 MHz.

    Nastavení je snadné. K tomu potřebujete proměnný rezistor, abyste dosáhli polovičního napájecího napětí na výstupu. Pro přesnější nastavení se vyplatí použít víceotáčkový proměnný rezistor. Jednu sondu multimetru připojíme na mínus zdroj, druhou připojíme na výstupní vedení, tedy do plusu elektrolytu na výstupu, tím pomalým otáčením proměnné dosáhneme polovičního výkonu na výstupu.

    Jsou minulostí a nyní, abyste sestavili jakýkoli jednoduchý zesilovač, už nemusíte trpět výpočty a nýtovat velký plošný spoj.

    Nyní se téměř všechna levná zesilovací zařízení vyrábí na mikroobvodech. Nejpoužívanější TDA čipy pro zesílení audio signálu. Ty se v současnosti používají v autorádiu, aktivních subwooferech, domácí akustice a mnoha dalších audio zesilovačích a vypadají asi takto:



    Výhody TDA čipů

    1. Aby bylo možné na ně sestavit zesilovač, stačí napájet, připojit reproduktory a několik rádiových prvků.
    2. Rozměry těchto mikroobvodů jsou poměrně malé, ale bude nutné je umístit na radiátor, jinak se velmi zahřejí.
    3. Prodávají se v každém obchodě s rádiem. Na Ali je něco drahé, když si to vezmete v maloobchodě.
    4. Mají zabudované různé ochrany a další možnosti, jako je ztlumení a tak dále. Ale podle mých pozorování nefungují ochrany příliš dobře, takže mikroobvody často umírají buď na přehřátí, nebo na. Proto je vhodné nezavírat kolíky mikroobvodu k sobě a nepřehřívat mikroobvod a vytlačit z něj veškerou šťávu.
    5. Cena. Neřekl bych, že jsou moc drahé. Za cenu a funkce, které vykonávají, nemají obdoby.

    Jednokanálový zesilovač na TDA7396

    Sestavíme jednoduchý jednokanálový zesilovač na čipu TDA7396. V době psaní tohoto článku jsem to vzal za cenu 240 rublů. V datovém listu pro mikroobvod bylo uvedeno, že tento mikroobvod může dodat až 45 wattů do zátěže 2 ohmy. To znamená, že pokud změříte odpor cívky reproduktoru a bude to asi 2 ohmy, je docela možné získat na reproduktoru špičkový výkon 45 wattů.Tento výkon je dostačující na to, abyste v místnosti uspořádali diskotéku nejen pro sebe, ale i pro své sousedy a zároveň získali průměrný zvuk, který se samozřejmě nedá srovnávat s hi-fi zesilovači.

    Zde je pinout čipu:


    Sestavíme náš zesilovač podle typického schématu, které bylo připojeno v samotném datovém listu:


    Podáváme +V do nohy 8 a nedáváme nic do nohy 4. Schéma tedy bude vypadat takto:


    Vs je napájecí napětí. Může to být od 8 do 18 voltů. „IN+“ a „IN-“ - zde vydáváme slabý zvukový signál. Reproduktor zahákneme na 5. a 7. nohu. Šestou nohu jsme dali do mínusu.

    Zde je moje sestava pro zapuštěnou montáž


    Na příkonu 100nF a 1000uF jsem nepoužil kondenzátory, protože mám čisté napětí ze zdroje.

    Rozkýval reproduktor s následujícími parametry:


    Jak vidíte, odpor cívky je 4 ohmy. Frekvenční pásmo označuje, že se jedná o typ subwooferu.

    A takhle vypadá moje ponorka ve vlastnoručně vyrobeném pouzdře:


    Zkoušel jsem natočit video, ale zvuk na videu je pro mě velmi špatný. Ale přesto mohu říci, že z telefonu na střední výkon to už klovalo tak, že uši byly omotané, ačkoliv spotřeba celého obvodu v pracovní podobě byla jen asi 10 wattů (14,3 vynásobíme 0,73). V tomto příkladu jsem vzal napětí jako v autě, tedy 14,4 voltů, což dobře zapadá do našeho provozního rozsahu od 8 do 18 voltů.


    Pokud nemáte výkonný zdroj energie, lze jej sestavit podle tohoto schématu.

    Nechoďte v tomto čipu v cyklech. Těchto čipů TDA, jak jsem řekl, existuje mnoho typů. Některé z nich zesilují stereo signál a mohou vydávat zvuk do 4 reproduktorů najednou, jak se to dělá u autorádií. Nebuďte tedy líní prohrabat se internetem a najít vhodné TDA. Po dokončení montáže nechte své sousedy zkontrolovat váš zesilovač tak, že odšroubujete knoflík hlasitosti pro celou balalajku a opřete výkonný reproduktor o zeď).

    Ale v článku jsem sestavil zesilovač na čipu TDA2030A

    Ukázalo se to velmi dobře, protože TDA2030A má lepší vlastnosti než TDA7396

    Ještě přidám pro změnu další obvod od účastníka, jehož zesilovač na TDA 1557Q funguje správně již více než 10 let v řadě:


    Zesilovače na Aliexpress

    Na Ali jsem na TDA našel i kit kits. Například tento stereo zesilovač má 15 wattů na kanál a stojí 1 $. Tato síla je dostatečná na to, abyste se mohli bavit s vašimi oblíbenými skladbami v malém pokoji


    Můžeš koupit.

    A tady hned je připravený


    Každopádně těchto modulů zesilovačů je na Aliexpressu spousta. Klikněte na tento odkaz a vyberte si libovolný zesilovač, který se vám líbí.

    Vaše pozornost je zvána k jinému výkonovému zesilovači. I přes relativně malý výstupní výkon má některé nepopiratelné výhody. Za prvé, je to jako plstěná bota a je zcela přístupné pro opakování. Za druhé, neobsahuje vzácné a drahé součástky, takže jej lze sestavit i tam, kde je přístup k rádiovým součástem obtížný nebo kde máte díru v kapse.

    Vlastnosti zesilovače jsou následující:

    Hlavní charakteristiky jsou následující:

    Systém:

    Zapojení je velmi jednoduché a pokud se rozhodnete věnovat se sestavování velkoobjemových zesilovačů a zkoumání jejich činnosti, pak má smysl začít právě tímto zesilovačem. Okruh je velmi stabilní a není náladový.

    Podrobnosti:

    Označení na schématu Označení
    C1 20uFx16V
    C2 20uFx25V
    C3 1000
    C4 50uFx25V
    C5 20uFx50V
    C6 0,1uF
    R1 10 tis
    R2 1,5 tis
    R3 5,6 tis
    R5 5,6 tis
    R5 1,5 tis
    R6 10 tis
    R7 1 až
    R8 150
    R9 3,9 tis
    R10 1 až
    R11 2,2 tis
    R12 510
    R13 150
    R14 510
    R15 100
    R16 100
    R17 0,2
    R18 0,2
    R19 12
    VT1 KT315V
    VT2 KT315V
    VT3 KT203A
    VT4 KT315V
    VT5 KT601AM
    VT6 KT203A
    VT7 KT815B
    VT8 KT815B
    VT9 KT805A
    VT10 KT805A
    Tranzistory VT1 a VT2 je nutné volit podle zesílení. Abyste si usnadnili život, můžete si vzít hotovou sestavu tranzistoru. Rezistory R17, R18 mohou být drátěné.

    Nastavení

    Nastavení zesilovače se redukuje na nastavení klidového proudu tranzistoru VT9. V přerušení drátu kolektoru se zapne miliampérmetr a nastavením odporu R11 se nastaví proud 50-70 mA. Poté se kontroluje nepřítomnost konstantního napětí na výstupu zesilovače s přesností 0,1V.

    Všechno. Dokončili cvičení.

    Všechny úpravy se provádějí při vypnuté zátěži.

    A nezapomeňte pevně připevnit tranzistor VT4 k chladiči tranzistoru VT9. Na tom závisí teplotní stabilita zesilovače. Můžete jej například přilepit horkým lepidlem nebo přitlačit přírubou tranzistoru VT9. Stáhněte si desku plošných spojů ve formátu LAY ( Zaslal: Shamrin Roman)