Гибридный умзч: Гибридный УМЗЧ без ООС

Содержание

Гибридный УМЗЧ

В описываемом здесь гибридном усилителе реализована идея однотактного выходного каскада с бестрансформаторным выходом и непосредственной связью с нагрузкой. На выставке «Российский Hi-End 2004» усилитель демонстрировался совместно с акустикой фирмы «Christalvox» и получил высокую оценку слушателей и специалистов.Позже усилитель прошёл этап усовершенствования: вместо применявшегося в выходном каскаде полевого транзистора IRF830 был найден более совершенный по своим качественным показателям транзистор аналогичной структуры. Это позволило снизить коэффициент гармоник выходного каскада при номинальной выходной мощности до 0,3%, причём при снижении мощности искажения быстро спадают.Синусоидальная выходная мощность доведена до 16 Вт на канал (музыкальная — 25 Вт), КПД выходного каскада повышен до 40 %, что позволило отказаться от компьютерных вентиляторов из-за их шума, охлаждая транзисторы обычным теплоотводом площадью 1500….2000 см2. Верхняя граница полосы частот усилителя — около 200 кГц. Уровень фона и шумов не измерялся, они совершенно не слышны с места прослушивания в жилой комнате при использовании АС чувствительностью 87.. .90 дБ. Выходной дроссель совершенно не вносит никакой окраски в звук. Именно такой, усовершенствованный вариант более мощного и качественного усилителя предлагается вниманию читателей.

Схема одного канала усилителя показана на рисунке. Этот УМЗЧ отличается коротким трактом и минимальным числом радиодеталей. Усилитель напряжения на вакуумном триоде VL1 обеспечивает необходимый уровень сигнала для «раскачки» усилителя тока на транзисторе VT1.

Рис. Принципиальная схема гибридного УМЗЧ

Каждый каскад имеет высокую линейность амплитудной характеристики, что позволяет не использовать петлю общей ООС. Нагрузка (АС) с импедансом 4 Ом включена непосредственно в цепь истока транзистора VT1. Смещение на его затворе формируется элементами R4, R5, R6, VD1, С2, что позволяет осуществить установку требуемого тока покоя каскада. Стабилизация режима усиления класса А сохраняется при изменении напряжения питания в допустимых пределах. Большая ёмкость конденсатора С2 обеспечивает при подаче питания мягкое включение транзистора и выход в рабочий режим.

Ток покоя выходного каскада, равный 3 А, и его напряжение питания 14 В выбраны из расчёта подключения АС с номинальным импедансом 4 Ом. Для АС, имеющей импеданс 8 Ом, оптимальный режим работы каскада достигается при напряжении питания 20 В и токе покоя каскада 2,1 А.

Непосредственное подключение АС к выходному каскаду возможно благодаря применению дросселя L1, индуктивность которого также связана с импедансом нагрузки (АС). На схеме его индуктивность указана для нагрузки 4 Ом, для сопротивления 8 Ом его индуктивность следует увеличить вдвое. Обозначение магнитопровода дросселя на схеме отражает особенность его конструкции, предложенной автором. Внешний слой выполнен из феррита, а основной, внутренний, — из трансформаторной стали. Активное сопротивление обмотки дросселя L1 не превышает сотых долей ома, т. е. практически замыкает на общий провод постоянную составляющую тока транзистора VT1. Переменная составляющая во всей полосе частот ответвляется в нагрузку (АС).

Блок питания содержит три сетевых трансформатора (для накала ламп, анодного напряжения, для выходных каскадов), но относительно прост и в подробных комментариях не нуждается. Для выпрямления анодного напряжения автор применил маломощный кенотрон (двойной диод 6X2П) и накопительные конденсаторы фильтра общей ёмкостью около 150 мкФ, а также дополнительные RC-фильтры. Это обеспечило плавность нарастания напряжения питания 250 В для исключения скачка напряжения на затворе полевого транзистора (об этом сказано ранее) и меньший спектр гармоник выпрямителя.

Функция «Stand-by» может быть реализована отключением цепи смещения VT1 от анодного напряжения в блоке питания без отключения блока питания от сети. Ёмкость конденсаторов выпрямителя питания для выходного каскада следует выбрать исходя из сопротивления АС. Автор использовал пару конденсаторов ёмкостью по 47000 мкФ, общих для двух каскадов стереоусилителя, рассчитанного на нагрузку сопротивлением 4 0м. Для АС сопротивлением 8 0м их ёмкость можно уменьшить (до 33000 мкФ каждый). Применение диодного выпрямителя вместо кенотронного возможно при введении защитного стабилитрона между затвором и истоком полевого транзистора.

Немного о выборе деталей. При подборе типа резисторов для регуляторов громкости следует определиться — регулировку сделать общей или раздельной по каналам? В первом случае следует отдавать предпочтение дорогим резисторам ALPS. Во втором случае подойдут и менее дорогие с демпфированием вращения. От регулятора громкости можно отказаться совсем, если проигрыватель компакт-дисков имеет дистанционную регулировку громкости. В этом случае между сеткой триода и общим проводом следует включить постоянный резистор сопротивлением 47…56 кОм.

В качестве входного триода подойдёт довольно широкая номенклатура ламп, как одинарных, так и двойных, октальных и пальчиковых, например, 6С2П, 6Н1П.

Каждый триод вносит свою окраску звука, поэтому выбор остаётся за читателями. Однако, по результатам субъективной оценки, предпочтение было отдано 6С2С несмотря на неидеальный вид его выходных характеристик. Дело в том, что для «раскачки» выходного каскада требуется очень небольшой участок амплитудной характеристики. В пределах этого участка линейность достаточно высока. Номиналы резисторов R2 и R3 оптимальны для выбранного участка характеристики триода 6С2С и, естественно, будут другими для иных триодов. Все резисторы — углеродистые любых типов.

В качестве разделительного конденсатора С1 автор применял в основном К40У-9. В качестве полярных конденсаторов в усилителе и блоке питания достаточно использовать оксидные фирмы JAMICON. Вместо стабилитрона КС182Ж (VD1) можно применить любой стабилитрон серий КС175Ж— КС210Ж. Указанный на схеме тип полевого транзистора незаменим, по моему мнению, с точки зрения качества звука, хотя по электрическим параметрам имеет большое число аналогов.

В блоке питания применены сетевые трансформаторы серии ТТП, которые можно приобрести. Применение трёх или двух готовых трансформаторов вместо одного позволяет отказаться от их самодельного изготовления. Кроме этого, раздельное питание предварительных и выходных каскадов исключает нежелательную связь по цепям питания. Трансформатор для питания выходных каскадов взят автором с трёхкратным и более запасом по мощности (на 1 50…250 Вт). Для варианта с АС 4 Ом напряжение вторичной обмотки равно 12 В, с АС 8 Ом — 18 В. Остальные трансформаторы рассчитаны на мощность до 15 Вт.

Полупроводниковые диоды мощного выпрямителя (мостовая схема) для питания транзисторных каскадов должны выдерживать ток до 30 А (лучше диоды Шотки КД2998В, КД2998Г или их зарубежные аналоги). Выпрямитель анодного питания также выполнен по мостовой схеме, причём один полумост выполнен на двойном вакуумном диоде 6Х2П, а другой — на полупроводниковых диодах, например КД105. Вместо указанной лампы можно применить её октальный аналог 6Х6С или кенотрон 6Ц5С. В RC-фильтрах анодного питания можно применить конденсаторы МБГЧ, МБГО либо плёночные К73-16, К73-17.

Монтаж усилителя и блока питания выполнен навесным способом, все соединения сделаны проводом МГТФ, за исключением цепей мощного каскада и его выпрямителя, которые выполнены «акустическим» проводом сечением 1,5 мм2. Цепи питания, в том числе и цепи накала ламп, можно выполнить монтажным проводом соответствующего сечения с обычной ПВХ изоляцией. Для снижения фона и помех соответствующие пары проводов должны быть плотно свиты.

Если дроссели, подходящие для выходного каскада, приобрести не удастся, то можно изготовить самостоятельно. Выходные дроссели, разработанные автором, доводились до совершенства не один год. Для их изготовления необходим медный эмалированный обмоточный провод диаметром 2 мм для четырёхомной нагрузки и 1,78 мм для восьмиомной нагрузки, магнитопровод броневой конструкции (ШЛМ20Х40).

Все детали размещены в прямоугольном деревянном корпусе 300x300x100 мм. Металлические панели при изготовлении корпуса желательно не использовать. Теплоотводы мощных транзисторов располагают на боковых стенках с зазором между ними в 15…20 мм, а опоры корпуса должны обеспечить подъём нижних сторон теплоотводов на 20…30 мм над поверхностью стола (подставки под усилитель), чтобы обеспечить конвекционный поток воздуха.

Налаживание усилителя сводится к установке тока покоя транзистора подстроечным резистором для каждого из каналов. Перед включением движок резистора должен быть выведен в крайнее (нижнее по схеме) положение. Однако первые 3…4 ч после установки тока следует контролировать его до окончательного установления температуры теплоотвода.

Малое число радиоэлементов обеспечивает высокую надёжность усилителя, который выдерживает как короткое замыкание нагрузки, так и разрыв её цепи сколь угодно длительное время.

Усилитель имеет хорошую повторяемость не только в работоспособности, но и в достижении высокого качества звука. По результатам субъективной оценки особенно подкупает разрешающая способность, хорошее демпфирование баса, ощущение большого динамического диапазона, чёткая атака звука, любые динамические перепады не искажают натуральность звучания музыкальных инструментов.

При комплектации всего звукового тракта следует учесть, что усилитель рассчитан на подключение источника со стандартным выходом, например, проигрывателя компакт-дисков (максимум 2 В). Мощность подключаемой АС должна быть, по крайней мере, в два раза больше номинальной мощности усилителя. При самодельном изготовлении АС автор не рекомендовал бы использовать разделительный конденсатор в составе фильтра среднечастотного звена АС, так как преимущество непосредственного включения нагрузки будет утеряно именно для средних частот, тем более что найти конденсатор высокого качества на десятки микрофарад достаточно сложно. Поэтому более предпочтительной может оказаться двухполосная АС.

В. Гришин, г. Владимир

Гибридный УМЗЧ Уим де Джегера на лампах EL34, транзисторах и ОУ (70 Вт)

Схема самодельного гибридного усилителя мощности низкой частоты на лампах EL34, транзисторах и ОУ, выходная мощность — 70 Ватт.

Уим де Джегер посчитал, что расширение полосы частот современных цифровых аудиоканалов таких форматов, как SACD и DVD-audio (частота дискретизации 192 кГц теоретически обеспечивает полосу 96 кГц) не может больше оставаться незамеченным сторонниками High-End. Ведь большинство ламповых УМЗЧ едва дотягивает до 20—30 кГц.

А если есть хотя бы мизерный полезный сигнал между 20 и 96 килогерцами, то аудиофильский максимализм требует, чтобы он был воспроизведен или, по крайней мере, не тормозился в усилителе и подводился к акустической системе.

Параметры усилителя:

  • номинальное входное напряжение 170 мВ,
  • выходное сопротивление 0,9 Ом,
  • коэффициент гармоник при выходной мощности 40 Вт/ 8 Ом на частоте 100 Гц — 0,35%, 1 кГц — 0,26%, 10 кГц — 0,78%, 100 кГц — 2,6%;
  • АЧХ указана выше; отношение сигнал/шум 88 дБ невзв. или 95 дБА.

Принципиальная схема

Разработанный им гибридный УМЗЧ (рис. 1) обеспечивает полосу полной мощности 30 Гц — 100 кГц и малосигнальную АЧХ от 10 Гц до 170 кГц. Функции усилителя напряжения и фазоинвертора выполняет дифкаскад на составных транзисторах Q1Q3, Q2Q4 с генератором тока (6 мА) Q8 в эмиттерных цепях и усовершенствованным токовым зеркалом Q5Q6Q7 в коллекторных.

Для непосредственной раскачки ламп требуется значительное напряжение. Поэтому питание дифкаскада — высоковольтное асимметричное +50 / -100 В.

При этом все примененные транзисторы — p-n-p BF423 и п-р-п BF422 выдерживают Uкэ=250 В. Парафазные напряжения поступают на управляющие сетки пентодов В1, В2 EL34 (отеч. аналог 6П27С) в ультралинейном включении.

Рис. 1. Схема гибридного УМЗЧ Уим де Джегера.

ООС по переменному току глубиной около 15 дБ с вторичной обмотки выходного трансформатора через R27C10/R24 замыкается на один из входов дифкаскада.

Сюда же через компаратор-интегратор на ОУ и R26C3R25/R24 заводится напряжение обратной связи по постоянному току, выравнивающей катодные и анодные токи ламп.

Примечание. Так устраняется постоянная составляющая магнитного потока в магнитопроводе выходного трансформатора, и тем самым предотвращается деградация его магнитных свойств.

Регулировку фиксированного смещения (около -35 В) на управляющих сетках ламп выполняют резистором R15 так, чтобы начальные токи анодов составляли 40 мА.

Выходной тороидальный трансформатор VDV3070PP Amplimo доступен в готовом виде за 277 евро (amplimo.n1/en-us/dept_17.html). Его первичная обмотка рассчитана на Raa=2757 Ом и имеет «ультралинейные» отводы от 40%; диаметр и высота трансформатора в экране 126 и 66 мм, номинальная мощность 70 Вт.

Блок питания

Схема блока питания показана на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема блока питания для гибридного лампово-транзисторного усилителя звука.

Литература: Сухов Н. Е. — Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.

Гибридный УМЗЧ без ООС « схемопедия


Приветствую всех посетителей сайта и представляю конструкцию УМЗЧ, который на мой взгляд (ухо) является воплощением всего лучшего, что мы можем взять от современных транзисторов и старинных ламп.

Мощность: 140 Вт

Чувствительность: 1.2 В

Схема содержит небольшое количество деталей, проста в настройке, не содержит дефицитных и дорогостоящих компонентов, очень термостабильна.

Коротко о схеме. Истоковый повторитель реализован на комплиментарных MOSFET транзисторах IRFP140, IRFP9140 и особенностей не имеет. Транзистор VT1 на звук влияния не оказывает, нужен для стабилизации тока при изменении температуры выходных транзисторов и установлен в непосредственной близости от них на радиаторе охлаждения. Радиатор желательно иметь массивный, с большой площадью охлаждения, транзисторы установить вплотную друг к другу на теплопроводящую пасту, через слюдяную прокладку. Конденсатор С4 обеспечивает «мягкий» старт истокового повторителя.

Теперь о драйвере. С драйвером пришлось повозиться, т.к. входная емкость одного транзистора – 1700пф. Были опробованы разные типы ламп и разные схемы включения. От слаботочных ламп пришлось отказаться, т.к. завал по ВЧ начинался уже в звуковом диапазоне. Результатом поисков стал СРПП на 6Н6П. При токе каждого триода – 30ма, АЧХ усилителя проcтирается от единиц герц до 100 кГц, плавный спад начинается в районе 70кГц. Лампа 6Н6П очень линейна, к тому  же драйвер на 6Н6П имеет огромную перегрузочную способность. Режимы триодов 6Н6П  – 150В, 30ма. По даташиту Рмакс.-4.8Вт, мы имеем 4.5, почти на пределе. Кому жалко 6Н6П, можно облегчить режим, увеличив номиналы резисторов R3 и R4, скажем до 120Ом. И еще, несмотря на то что лампа 6Н6П имеет небольшой коэффициент усиления, она оказалась склонной к самовозбуждению, может все дело в имеющихся у меня экземплярах, но, тем не менее были приняты меры по удушению этого нежелательного явления. На лампу был надет стандартный алюминиевый экран, девятая ножка запаяна на землю, в сетку установлена небольшая катушка – 15 витков провода ПЭВ 0.3, намотанных на резистор 150 кОм – 1Вт. Если ровнехонькая АЧХ на ВЧ для Вас не главное можно попробовать в драйвере 6Н8С или 6Н23П, в СРПП разумеется.

Настройка усилителя проста – R5 устанавливаем в среднее, а R8 в нижнее по схеме положение и включаем усилитель.  Прогреваем 3 минуты, крутим R5 – устанавливаем «0» на выходе, затем осторожно крутим R8 – устанавливаем ток покоя выходных транзисторов. Ток контролируем, измеряя падение напряжения, на любом из R15, R16 оно должно быть – 110мв, что соответствует току через выходные транзисторы 330ма. Ток покоя на Ваше усмотрение – все зависит от имеющихся в Вашем распоряжении радиаторов и вентиляторов. Настройка усилителя закончена – наслаждайтесь звуком.

Блок питания не привожу, т.к. каждый может разработать его сам. Но хочу предупредить, что экономить на блоке питания – последнее дело. Ставьте большие трансформаторы, огромные емкости и Вам воздастся. Не забудьте везде наставить предохранителей.

Детали. Детали самые обычные, резисторы ОМЛТ, конденсаторы JAMICON, резисторы R15, R16 составлены из трех параллельно соединенных ОМЛТ-2 – 1Ом, R8 – проволочный, входной потенциометр ALPS. Применение аудиофильских компонентов приветствуется, в особой степени это относится к конденсаторам блока питания. Отдельно нужно сказать про С3,С4,С5, от них зависит звучание усилителя, поэтому тип конденсаторов Вам лучше выбрать на Ваш вкус. У меня стоят импортные красно – коричневые пленочники неизвестного производителя, подозреваю производства Поднебесной. Если Вам не нужно чтобы АЧХ усилителя была линейной от 2Гц, то емкости конденсаторов С3 и С5 можно уменьшить. Выходные транзисторы желательно подобрать в пары по параметрам.

При включении усилителя, в течении нескольких десятков секунд прослушивается фон переменного тока, потом он исчезает. Это явление обусловлено тем, что истоковый повторитель имеет большое входное сопротивление и пока катоды триодов прогреваются, вход повторителя оказывается «подвешенным» и «принимает» окружающие его электромагнитные поля с частотой промышленной электросети. Бороться с этим явлением не нужно – нужно реализовать задержку включения АС.

Мощность усилителя – 140Вт, при Uвх.эфф. – 1.2В. Коэффициент нелинейных искажений измерить нечем, но я не думаю что он конский у этого усилителя, судя по звуку.

Теперь собственно о звуке. Звук у этого усилителя похож на звук триодного двухтактника, но басовый регистр гораздо «мясистее», бас быстрый, четкий и солидный. Серединка прозрачная и детальная, верхи без «песочка» присущего транзисторам.

Усилитель жрет все, качает любую акустику. Усилитель задумывался для эксплуатации на улице  –  дома ламповый однотактник, но теперь я не уверен, что он будет не основным. Еще послушаем.

И еще, при постройке усилителя желательно оснастить его системой всевозможной защиты, это улучшит его эксплуатационные качества и защитит Вашу АС от нештатных ситуаций.

Форум по ламповой технике

Автор: Владимир Петрушишин

Гибридный УМЗЧ

   Самодельный усилитель, в основе которого лежит объединение ламп и полевых транзисторов. Входной предусилитель на лампе, а раскачка динамиков — на транзисторах. Схема похожа на УНЧ для наушников, только мощность гораздо выше.

Принципиальная схема лампово-полевого УМЗЧ


   Первый каскад усилителя построен на двойном триоде по схеме SRPP с целью уменьшения собственной нелинейности и увеличения нагрузочной способности. Нижняя по схеме половинка лампы занимается усилением сигнала, а верхняя – играет роль динамической нагрузки. Положительные особенности такого включения – это высокий коэффициент усиления и низкое выходное сопротивление каскада. Анодное напряжение выбрано равным 180 В.

   Однотактный выходной каскад построен на полевом транзисторе по схеме мощного истокового повторителя, нагруженного на генератор стабильного тока на транзистор той же структуры. Входной сигнал с лампы через межкаскадный конденсатор поступает во входную цепь усилительного транзистора, обеспечивая хорошие технические характеристики, особенно если учесть, что усилитель не охвачен отрицательной обратной связью. 


   Интегратор собран на операционном усилителе, что обеспечивает автоматическое удержание нулевого потенциала на выходе усилителя. Кроме того, интегратор имеет эквивалентную частоту среза 3 Гц на инфранизких частотах, что благоприятно сказывается на демпфирование акустических систем.


   Источник питания имеет в основе тороидальный трансформатор с двумя обмотками по 12 В 6 А , к которым домотано по 4 витка того же провода, намотана анодная 140 В 200 мА и обмотка накальная 6,3 В 0,7 А. В качестве межслойной изоляции использовал фторопластовую ленту ФУМ, закрепленную скотчем. Диодные мосты взяты с запасом для зарядки выпрямительных конденсаторов. Монтаж навесной. Все поместилось в корпус компьютерного блока ATX. 


   Электронный фильтр с умножением емкости, размещён на основной плате УНЧ. Емкость в базе умножается на коэффициент усиления составного транзистора. Резистор 12 кОм шунтирующий последний конденсатор этой цепочки задает падение напряжения на транзисторе, предотвращая его насыщение. При подаче питания, напряжение плавно нарастает по мере заряда базовых конденсаторов, тем самым обеспечивая плавный выход в режим всего УНЧ. Транзисторы можно заменить на составные TIP142 и TIP147 которые уже имеют встроенный диод, что упростит схему.

Защита АС — принципиальная схема


   Задержка включения и защита от постоянного тока АС — Универсальная защита акустических систем от постоянного напряжения, щелчков и выбросов при включении питания, инфранизких частот. При появлении на выходе УМЗЧ постоянного напряжении любой полярности более 1,5 В открывается соответствующий ключ, что закроет полевой транзистор и реле разомкнет цепь колонок. Защита обеспечивает задержку подключения акустических систем при включении питания, тем самым предотвращается проникновение в акустическую систему помех, вызванных переходными процессами в усилителе.

Настройка УМЗЧ


   Настройка гибридного усилителя сводится к установке нулевого потенциала подстроечным резистором коррекции интегратора при снятых лампах и заданием необходимого максимального тока 2,5А, в токозадающей цепи при минимальном положении регулятора громкости.
Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

ГИБРИДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

   Гибридные усилители звука, в которых используются лампы и полевые транзисторы, имеют ряд преимуществ по сравнению с чисто микросхемным или транзисторным УНЧ. Тут за счёт использования радиолампы, достигается отличное усиление сигнала, который можно сразу подавать на раскачку мощных выходных полевых транзисторов. Таким образом, мы имеем всего 2 каскада усиления, в то время как если брать предусилитель с операционником, то звук внутри микросхемы пройдёт по десятку каскадов, наполнившись пусть небольшими, но искажениями. Так что разрешите представить вам, уважаемые посетители сайта «Электроника», проект нового гибридного УМЗЧ.

Усилитель

Схема электрическая гибридного усилителя

   Первый каскад усилителя построен на двойном триоде по схеме SRPP с целью уменьшения собственной нелинейности и увеличения нагрузочной способности. Нижняя по схеме половинка лампы занимается усилением сигнала, а верхняя – играет роль динамической нагрузки. Положительные особенности такого включения – это высокий коэффициент усиления и низкое выходное сопротивление каскада. Анодное напряжение выбрано равным 150-180 В.

 

   Однотактный выходной каскад построен на полевом транзисторе по схеме мощного истокового повторителя, нагруженного на генератор стабильного тока на транзистор той же структуры. Входной сигнал с лампы через межкаскадный конденсатор поступает во входную цепь усилительного транзистора, обеспечивая хорошие технические характеристики, особенно если учесть, что усилитель не охвачен ООС. 

   Интегратор собран на операционном усилителе ОРА134 (можно применять к140уд6), что обеспечивает автоматическое удержание нулевого потенциала на выходе усилителя. Кроме того, интегратор имеет эквивалентную частоту среза 3 Гц на инфранизких частотах, что благоприятно сказывается на демпфирование акустических систем.

Блок питания

 

Схема БП гибридного усилителя 

   Блок питания – 300 Ватный тороидальный трансформатор снят с галогеновой люстры, с двумя обмотками по 12 В 6,5 А , к которым домотано по 4 витка того же провода, намотана анодная 140 В 200 мА и обмотка накальная 6,36 В 0,7 А. Количество витков подбирал экспериментально, намотав 10 витков измерил напряжение подсчитав сколько нужно витков на Вольт. В качестве межслойной изоляции использовал фторопластовую ленту ФУМ, закрепленную скотчем. Диодные мосты взяты с запасом для зарядки выпрямительных конденсаторов. Монтаж навесной. Все поместилось в корпус компьютерного БП. 

 

   Электронный фильтр с умножением емкости, размещён на основной плате УНЧ. Емкость в базе умножается на h31э составного транзистора. Из-за того что транзисторы биполярные, пришлось в базу городить многозвенную фильтрующую RC цепочку. Резистор 12 кОм шунтирующий последний конденсатор этой цепочки задает падение напряжения на транзисторе, предотвращая его насыщение. При подаче питания, напряжение плавно нарастает по мере заряда базовых конденсаторов, тем самым обеспечивая плавный выход в режим всего УНЧ. Транзисторы можно заменить на составные TIP142 и TIP147 которые уже имеют на борту диод это упростит немножко схему.

Защита колонок

 

Схема защиты АС усилителя

   Задержка включения и защита от постоянного тока АС — Универсальная защита акустических систем от постоянного напряжения, щелчков и выбросов при включении питания, инфранизких частот. При появлении на выходе УНЧ постоянного напряжении любой полярности более 1,5 В открывается соответствующий ключ, что закроет полевой транзистор и реле разомкнет цепь АС. Защита обеспечивает задержку подключения акустических систем при включении питания (на время 5 с), тем самым предотвращается проникновение в акустическую систему помех, вызванных переходными процессами в усилителе.

 

 

Настройка усилителя

   Настройка сводится к установке нулевого потенциала подстроечным резистором коррекции интегратора при снятых лампах и заданием необходимого максимального тока 2,5 А, в токозадающей цепи при положении аттенюатора наименьшего сопротивления.

 

   Аттенюатор сконструирован на галетном переключателе 10П4Н, состоит из 4-х галет на 11 положений с широким лепестком ротора для безразрывного переключения сигнала. Одним из важных параметров регуляторов громкости является согласование секции правого и левого канала, так как этим явлением обусловлены пространственные характеристики всего усилителя. Регулятор громкости состоит из делителя многозвеньевой цепи из одиннадцати резисторов.

   Резисторы подбирались методом подбора одинаковых сопротивлений из десятка по каждому номиналу. Две остальные галеты переключателя используются для изменения тока выходных транзисторов по отношению к амплитуде выхода аттенюатора громкости. Делитель намотан нихромом диаметром 0,5 мм., скрученным в двое на оправке 6 мм. и припаян к контактам галеты каждым третьим витком так чтоб между соседними контактами сопротивление составляло 0,15 Ом.

Технологические особенности

   Электронный фильтр, усилитель, защита акустики — сделаны на плате из одностороннего текстолита лазерно-утюжным способом. Плата выполнена отдельными блоками для настройки и проверки индивидуально каждой схемы. Полевые транзисторы впаяны со стороны дорожек и прижаты через слюдяные прокладки алюминиевой пластиной к корпусу из радиаторов 4 м2, на полной мощности греются до 60-75 0с. 

 

   При подаче питания, лампа прогреваясь через межкаскадный влияет на полевой транзистор тем самым смещая ноль, схема защиты не подключает АС до выхода в режим лампы 30-40 секунд. Если резко крутнуть ручку аттенюатора, действие вызовет появление инфранизких частот и сработает защита на 5 секунд. При значительным увеличении тока подстрочным резистором могут возникнуть искажения на высоких частотах, лучше уменьшить токовый резистор до 0,25 – 0,28 Ома. Межкаскадный конденсатор нужно выбрать по лучше чтобы не испортить всю картину звука.

 

 

   УНЧ получился отличный, слушаю больше месяца. Выходной каскад в точности повторяет усиленный входной сигнал от 10 Гц почти до 1 МГц, проверял генератором без ламп сигналами – меандр, пила, синусоида, комплексными шумами. Лампа придает звуку характерною окраску, которая в свою очередь хорошо восприниматься слушателем. Классический завал меандра на частоте 50000 Гц характерная черта каскадов построенных на лампах. Это есть, мягкое и незаметное ограничение амплитуды звукового сигнала на динамических всплесках, своего рода улучшайзер. 

   P.S. Кому хочется точной передачи сигнала можно удалить лампу, а интегратор использовать еще как предварительный усилитель, добавив в схему два резистора, но тогда надо качественные ОУ, а они дороговаты. Все необходимые файлы и даташиты на используемые радиоэлементы — в общем архиве.

 

   Есть ещё мысль попробовать генератор тока на операционнике подвязав его сдвоенным резистором с регулятором громкости, чтобы плавно регулировать ток в зависимости от мощности. В общем проекту есть куда развиваться, с вами был О.Сененко.

   Форум по гибридным УНЧ

Гибридный усилитель мощности ЗЧ Джеффа Маколэя (80 Вт)

Джефф Маколэй при разработке гибридного УМЗЧ руководствовался тем, что ламповые усилители обычно звучат лучше транзисторных на средних частотах, но уступают в детальности и энергетике на краях звукового диапазона.
Описываемый усилитель обеспечивает 80 Вт на 8-омной нагрузке при коэффициенте гармоник Kr

Примечание. Применение транзистора обеспечило значительно большее (примерно на порядок) усиление каскада, чем у вакуумного триода, а динамическая нагрузка обеспечила практически «ламповую» линейность.
Выходной каскад сформирован как двухтактный истоковый повторитель на комплементарной паре мощных полевых транзисторов Q3 IRF640, Q4 IRF9640. Их рабочую точку (начальный ток покоя) устанавливают триммером PR1 при налаживании. Причем Джефф не приводит конкретных цифр начального тока стока Q3, Q4.

Схема усилителя:

Он настаивает на необходимости проведения этой регулировки под конкретные экземпляры транзисторов на слух до момента исчезновения искажений при негромком воспроизведении высококачественной фонограммы. Причем перед первым включением движок PR1 необходимо перевести в левое по схеме положение, обеспечивающее минимальный ток покоя
Термостабилизацию тока покоя обеспечивает монтаж Q2 BD139 на общем радиаторе Q3/Q4 (площадью не менее 300 см2).
Примечание. Транзисторы монтируют через изолирующие теплопроводные прокладки.
Конденсатор С2 и резистор R9 формируют привычную для транзисторных усилителей цепочку вольтодобавки. В данном случае она помогает лампе V1 обеспечивать нормальную раскачку выходной ступени при относительно невысоком анодном напряжении.
Кстати, примерно 10-секундный разогрев V1 избавляет от броска тока через С4 и акустическую систему при включении питания усилителя. R3 замыкает цепь общей ООС как по постоянному, так и по перемен-ному току. Первая стабилизирует режимы всех каскадов, а вторая стабилизирует общее усиление на требуемом уровне.

Схема блока питания:

Здесь TR1 — 160-ваттный сетевой трансформатор с двумя обмотками по 30 В, a TR2 — 20-ваттный накальный с двумя обмотками по 6 В.

Гибридный усилитель на 6н23п и полевых транзисторах. Гибридный унч. Теперь разберемся с лампами

Мало у кого остались лампы но их еще можно приобрести, поэтому ламповая аудиотехника вызывает постоянный интерес радиолюбителей. Даешь тот самый теплый ламповый звук уже давно ставший мемом, который любят лепить к месту и не очень. А теперь давайте попробуем соединить старую ламповую аудиотехнику с более современной элементной базой. Можно получить просто волшебное звучание.

Усилитель собран по классической однотактной схеме. В процессе настройки изменил некоторые номиналы резисторов. Так потребовалось подобрать R23,R34, чтобы напряжение на анодах лампы 6п14п было 190в. Затем подбором R45 задаем анодное напряжение на лампе 6н3п 90-110в.

В роли темброблока применил схему на BA3822LS. Эта микросхема имеет неплохие технические параметры и стоит не дорого. Главный плюс ее применения это отсутствие огромного числа экранированных проводов и экранов, при отсутствии сигнала фоновых шумов и не слышал. Собранный темброблок подсоединить ко входу лампового УНЧ через подстроечные резисторы в 100ком.


При изготовление блока питания использовал готовый трансформатор ТС270 и чуток домотал витков поверх обмоток.

Один выпрямитель используется в обоих каналах. Выходные трансформаторы полностью самодельные, типа ТС-20.

Наматываем их следующим образом: первичная обмотка содержит 94 витка провода 0,47 и 900 витков проводом 0.18 короче в итоге должно быть так 94/900/94/900/94/. Первичную обмотку соединяем последовательно, вторичную параллельно.

Для корпуса взял листы трех миллиметрового алюминия. Ручки регулировок взял от дюралевые ручек от мебели, дырки рассверлил под нужный диаметр и одел через термоусадку непосредственно на переменные резисторы.


Питание лампового каскада подается от нестабилизированного источника 300…350 вольт. Накальное напряжение 6,3 В выпрямлять и стабилизировать не требуется. Накал ламп правого и левого каналов усилителя можно подключить к одной обмотки трансформатора, а вот анодные цепи рекомендовано сделать отдельными.


Слуховой тест усилитель прошел великолепно — кристально чистое звучание особенно в середине и на верху звукового диапазона.

Входной усилитель выполнен на паре полевых транзисторов 2SK68A и на высоковольтных биполярных 2SC1941 образуя каскад, выполняющий функцию фазоинвертора для выходной двухтактной ступени на EL34 в триодном включении. Данная схема гибридного усилителя мощности на полевых транзисторах и лампах является очень высококачественной звукоусиливающей аппаратурой самого высокого класса, поэтому монтажу и пайке нужно выполнить максимально аккуратно и внимательно.


Статическую балансировку усилителя осуществляют триммером 5 кОм в цепи подачи фиксированного смещения на управляющие сетки, а динамическую 2-килоомным триммером в цепи питания коллекторов биполярных транзисторов. Несмотря на то, что в схеме присутствуют транзисторы, усилитель выполнен без ООС и обладает явным «ламповым» звуком.

Гибридный УМЗЧ на 70 Вт

Этот гибридный УМЗЧ обеспечивает полосу полной мощности от 30 Гц до 100 кГц и малосигнальную АЧХ от 10 Гц до 170 кГц. С Функцией усилителя напряжения и фазоинвертора справляется каскад на составных транзисторах Q1Q3, Q2Q4 с генератором тока Q8 в эмиттерных цепях и усовершенствованным токовым зеркалом Q5Q6Q7 в коллекторных.


Регулировку фиксированного смещения на управляющих сетках радиоламп осуществляют резистором R15 так, чтобы начальные токи анодов были около 40 мА. Выходной тороидальный трансформатор VDV3070PP Amplimo был приобретен на интернет аукционе. Его первичная обмотка имеет сопротивление 2757 Ом, его номинальная мощность 70 Вт

Эта схема гибридного усилителя выдает 80 Вт мощности на восьми омной нагрузке при коэффициенте гармоник 0,04%, полосе 5 Гц — 35 кГц (20 Вт, -3 дБ) и имеет отношении сигнал/шум более 100 дБ.


Единственный в схеме каскад усиления напряжения построен на биполярном транзисторе 2SC2547E с динамической нагрузкой на триоде ЕСС88.

Выходной каскад выполнен как двухтактный истоковый повторитель на комплементарной паре мощных полевых транзисторов IRF640, IRF9640. Их рабочую точку задают триммером PR1 при регулировке.

Конденсатор С2 и резистор R9 используются для формирования привычной для транзисторных усилителей цепочки добавки напряжения. В данном схеме она помогает радиолампе V1 обеспечивать нормальную раскачку выходной ступени при относительно невысоком анодном напряжении.

Аудио сигнал, через регулятор громкости на резисторе R1, попадает на триод VL1.1 (управляющую сетку) усилителя, и усиливается. Отрицательный потенциал смещения, немного запирает триод, образующийся на его управляющей сетке с помощью тока анода, который проходит через резисторы R3 и R4 находящиеся в катодной цепи. На этих сопротивлениях будет падать напряжение, поэтому относительно минусовой шины, на катоде лампы будет присутствовать положительное напряжение приблизительно +1,7В.


На управляющей сетке лампы усилителя, если сравнить с катодом, будет находится отрицательный потенциал смещения, поскольку сетка имеет общий контакт через резистор R1 с землей. Для снижения действия ОС в схеме лампового усилителя имеется сопротивление R3, которое шунтируется электролитической емкостью С1. Резистор R2 играет важную роль нагрузки анодной цепи лампового усилителя. Образующиеся на нем напряжение усиленного аудио сигнала, через разделительный конденсатор С2 поступает на управляющую сетку пентода лампы. Через первый выходной трансформатор, усиленный им сигнал поступает на громкоговоритель усилителя.

Резистор R8 и конденсатор С7 исполняют туже функцию, что и подобные им элементы в первом каскаде. C6 и R6 предназначены для изменения тембра звука. С помощью резистора R9 получается вторая цепь отрицательной обратной связи. Захватывая оба каскада лампового усилителя, она снижает уровень нелинейных искажений и создает наиболее плавное усилению аудио сигнала применительно ко всему диапазоне звуковых частот.

Второй трансформатор лампового усилителя наматывается на магнитопроводе сечением 10 см (Ш22 х 40). Первичная обмотка — провод ПЭВ-1 0,2-0,25 мм 1040 витков. Вторичная обмотка имеет 965 витков этого же провода, третья имеет 34 витков намотанная проводом ПЭВ-1 0,6-0,8 мм.

Первый трансформатор типа ТВЗ21. Разрешено использование любого выходного трансформатора от лампового телевизора.

ГИБРИДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Многие слышали и наверное делали ламповые УНЧ, кто-то говорит их звук самый лучший, а кто-то скажет транзисторы ни в чём им не уступают и по параметрам гораздо круче.

Я делал и те и эти и готов сделать окончательный вывод: в классном усилителе звука — и лампы и транзисторы, каждому своё:

Лампы отлично работают на входе, а как стильно смотрятся!, а полевые транзисторы на выходе — и не надо огромных выходных трансформаторов.

Вот схемы которые я испытывал в процессе экспериментов и все они прекрасно себя зарекомендовали!

А вот пример практической реализации одного из гибридных УНЧ по схеме, приведённой ниже:

Для этого усилителя использовал схему на N-канальных полевых транзисторах из журнала радиохобби, Нижняя часть корпуса размерами 15х20 см из сантиметрового алюминиевого листа, используется как общий радиатор для транзисторов. Питание последних получается через обычный диодный мост и две ёмкости по 10000 мкф. Фона переменного тока не слышно. 200 В для анода берётся с помощью 12-вольтового маленького транса на 10 Вт включенного наоборот к вторичке основного трансформатора. Для индикации положения уровня громкости — ставим синий светодиод через кусочек оргстекла. Для красоты — лампы снизу подсвечиваем красными светодиодами. Разница на слух между 6Н6П и 6Н2П практически не заметна. Налаживание заключается в установке нужного тока покоя (в пределах 0.3 — 1 А). И последнее: не экономьте на радиаторе! Для класса «А» потребуется очень приличное охлаждение. К примеру радиатор для 100 ваттного УНЧ макинтош класса «А» весит 8кг! В качестве источника питания для такого усилителя можно использовать электронный трансформатор как в

Гибридный усилитель звука , который показан на схеме ниже многими меломанами считается одним из лучших аппаратов такого типа вобравший в себя все самое лучшее, что может максимально предоставить ламповый и транзисторный УМЗЧ. Его звучание похоже на двухтактный аппарат выполненный на триодах, но басы намного насыщеннее, быстрее, четче и солиднее. Средняя полоса прозрачная с ярко выраженными деталями, верхние частоты без всяких примесей, которыми грешат транзисторные приборы. Я уже давно подумывал взяться за сборку усилителя мощности с высоким классом. Перебрав различные варианты схем, коих великое множество в интернете, но большее внимание привлекла именно вот эта принципиальная схема.

В общем как основа, такое схематическое решение мне абсолютно подходило, тем не менее позднее, по ходу настройки возникла необходимость ее немного модернизировать. Схема то прекрасная, но не хватало там защитных функций. Поэтому я в первую очередь добавил защиту, обеспечивающей мягкий запуск усилителя при включении сетевого напряжения. Усовершенствовал функцию выполняющей автоматическое смещение напряжения на транзисторах MOSFET IRFP140 и IRFP9140. В изначальной авторской разработке, напряжение с выхода ламп значительно терялось в схеме смещения обладающей малым внутренним сопротивлением. Только после того, как я увеличил ее общее сопротивление порядка до нескольких сот кОм, то размах амплитуды на выходе возрос до 30v. p>

В конечном итоге гибридный усилитель обеспечивает выходную мощность до 200 Вт на каждый канал, при работе на нагрузку 4 Ом. Исходя из того, что выходной каскад аппарата работает в классе А, я заранее предусмотрел установку теплоотводов под полевые транзисторы, а для охлаждения радиаторов дополнительно еще вентилятор. По техническим и звуковым параметрам эта схема очень схожа с известным гибридным усилителем мощности Magnat RV3. Существенное отличие этого усилителя от Магната, это то, что в выходных каскадах последнего реализованы кремневые биполярные транзисторы, а в этом оконечный каскад работает на полевых транзисторах. Именно применение MOSFET-транзисторов исключило необходимость установки дополнительных каналов согласования, исключительно только конденсаторы в качестве переходных элементов.

Говоря об устройствах такого типа как лампово-транзисторный усилитель , стоит отметить, что основная цель в получении высокой мощности на выходе, не в угоду громкости в динамиках, а для воспроизведения качественного, естественного звука. Также стоить отметить еще одну конструктивную особенность устройства. Что бы обеспечить питающим напряжением ламповый модуль усилителя был использован импульсный блок питания имеющий постоянное выходное напряжение 6,3v и 270v, вследствие чего удалось максимально убрать фон низкой частоты и кардинально снизить уровень шума.

Важное замечание! Представленная здесь схема, как было сказано выше, использовалась как основа. Поэтому у каждого кто возможно планирует ее повторить, есть возможности усовершенствовать ее по своему. Еще хочу добавить, что в процессе тестирования решил полностью убрать каскад установленный между конденсаторами и полевыми транзисторами. На данный момент установлен каскад, задающий смещение на затворах. Основными элементами этого каскада являются переменные, много оборотные резисторы, а также стабилитроны, возможно нужно будет заменить постоянные стабилизаторы на регулируемые.

Приветствую всех посетителей сайта и представляю конструкцию УМЗЧ, который на мой взгляд (ухо) является воплощением всего лучшего, что мы можем взять от современных транзисторов и старинных ламп.

Мощность: 140 Вт
Чувствительность: 1.2 В

Схема содержит небольшое количество деталей, проста в настройке, не содержит дефицитных и дорогостоящих компонентов, очень термостабильна.

Коротко о схеме. Истоковый повторитель реализован на комплиментарных MOSFET транзисторах IRFP140, IRFP9140 и особенностей не имеет. Транзистор VT1 на звук влияния не оказывает, нужен для стабилизации тока при изменении температуры выходных транзисторов и установлен в непосредственной близости от них на радиаторе охлаждения. Радиатор желательно иметь массивный, с большой площадью охлаждения, транзисторы установить вплотную друг к другу на теплопроводящую пасту, через слюдяную прокладку. Конденсатор С4 обеспечивает «мягкий» старт истокового повторителя.

Теперь о драйвере. С драйвером пришлось повозиться, т.к. входная емкость одного транзистора – 1700пф. Были опробованы разные типы ламп и разные схемы включения. От слаботочных ламп пришлось отказаться, т.к. завал по ВЧ начинался уже в звуковом диапазоне. Результатом поисков стал СРПП на 6Н6П. При токе каждого триода – 30ма, АЧХ усилителя проcтирается от единиц герц до 100 кГц, плавный спад начинается в районе 70кГц. Лампа 6Н6П очень линейна, к тому же драйвер на 6Н6П имеет огромную перегрузочную способность. Режимы триодов 6Н6П — 150В, 30ма. По даташиту Рмакс.-4.8Вт, мы имеем 4.5, почти на пределе. Кому жалко 6Н6П, можно облегчить режим, увеличив номиналы резисторов R3 и R4, скажем до 120Ом. И еще, несмотря на то что лампа 6Н6П имеет небольшой коэффициент усиления, она оказалась склонной к самовозбуждению, может все дело в имеющихся у меня экземплярах, но, тем не менее были приняты меры по удушению этого нежелательного явления. На лампу был надет стандартный алюминиевый экран, девятая ножка запаяна на землю, в сетку установлена небольшая катушка – 15 витков провода ПЭВ 0.3, намотанных на резистор 150 кОм – 1Вт. Если ровнехонькая АЧХ на ВЧ для Вас не главное можно попробовать в драйвере 6Н8С или 6Н23П, в СРПП разумеется.
Настройка усилителя проста — R5 устанавливаем в среднее, а R8 в нижнее по схеме положение и включаем усилитель. Прогреваем 3 минуты, крутим R5 – устанавливаем «0» на выходе, затем осторожно крутим R8 – устанавливаем ток покоя выходных транзисторов. Ток контролируем, измеряя падение напряжения, на любом из R15, R16 оно должно быть – 110мв, что соответствует току через выходные транзисторы 330ма. Ток покоя на Ваше усмотрение – все зависит от имеющихся в Вашем распоряжении радиаторов и вентиляторов. Настройка усилителя закончена – наслаждайтесь звуком.
Блок питания не привожу, т.к. каждый может разработать его сам. Но хочу предупредить, что экономить на блоке питания – последнее дело. Ставьте большие трансформаторы, огромные емкости и Вам воздастся. Не забудьте везде наставить предохранителей.

Детали . Детали самые обычные, резисторы ОМЛТ, конденсаторы JAMICON, резисторы R15, R16 составлены из трех параллельно соединенных ОМЛТ-2 — 1Ом, R8 — проволочный, входной потенциометр ALPS. Применение аудиофильских компонентов приветствуется, в особой степени это относится к конденсаторам блока питания. Отдельно нужно сказать про С3,С4,С5, от них зависит звучание усилителя, поэтому тип конденсаторов Вам лучше выбрать на Ваш вкус. У меня стоят импортные красно – коричневые пленочники неизвестного производителя, подозреваю производства Поднебесной. Если Вам не нужно чтобы АЧХ усилителя была линейной от 2Гц, то емкости конденсаторов С3 и С5 можно уменьшить. Выходные транзисторы желательно подобрать в пары по параметрам.
При включении усилителя, в течении нескольких десятков секунд прослушивается фон переменного тока, потом он исчезает. Это явление обусловлено тем, что истоковый повторитель имеет большое входное сопротивление и пока катоды триодов прогреваются, вход повторителя оказывается «подвешенным» и «принимает» окружающие его электромагнитные поля с частотой промышленной электросети. Бороться с этим явлением не нужно – нужно реализовать задержку включения АС.
Мощность усилителя – 140Вт, при Uвх.эфф. – 1.2В. Коэффициент нелинейных искажений измерить нечем, но я не думаю что он конский у этого усилителя, судя по звуку.

Теперь собственно о звуке. Звук у этого усилителя похож на звук триодного двухтактника, но басовый регистр гораздо «мясистее», бас быстрый, четкий и солидный. Серединка прозрачная и детальная, верхи без «песочка» присущего транзисторам.
Усилитель жрет все, качает любую акустику. Усилитель задумывался для эксплуатации на улице — дома ламповый однотактник, но теперь я не уверен, что он будет не основным. Еще послушаем.

И еще, при постройке усилителя желательно оснастить его системой всевозможной защиты, это улучшит его эксплуатационные качества и защитит Вашу АС от нештатных ситуаций.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
VT1 Биполярный транзистор

КТ602БМ

1 В блокнот
VT2 MOSFET-транзистор

IRFP140

1 В блокнот
VT3 MOSFET-транзистор

IRFP9140

1 В блокнот
Диод

КД521А

2 В блокнот
Стабилитрон 12 — 15В 2 В блокнот
Лампа 6Н6П 2 В блокнот
С1 Электролитический конденсатор 10000мкФ х 50В 1 В блокнот
С2 Конденсатор 0.1мкФ х 63В 1 Пленочный В блокнот
С3-С5 Конденсатор 6.8мкФ х 63В 3 Пленочный В блокнот
R1 Переменный резистор 50 кОм 1 В блокнот
R2 Резистор

220 кОм

1 1Вт В блокнот
R3, R4 Резистор

100 Ом

2 2Вт В блокнот
R5 Подстроечный резистор 33 кОм 1 В блокнот
R6 Резистор

86 кОм

1 1Вт В блокнот
R7 Резистор

56 кОм

1 1Вт В блокнот
R8 Подстроечный резистор 15 кОм 1

Гибридный усилитель на 6Н23П и полевых транзисторах. Гибрид UH. Теперь займемся лампами

.

Осталось немного ламп, но их еще можно купить, поэтому ламповая аудиотехника вызывает постоянный интерес радиолюбителей. Придать тот тёплый звук лампы я давно стал мемом, что лепить на месте люблю и не очень. А теперь попробуем соединить старую ламповую аудиосистему с более современной элементной базой. Можно получить просто волшебный звук.

Усилитель

собран по классической одиночной схеме.Во время настройки изменились некоторые номиналы резисторов. При этом необходимо было подобрать R23, R34 так, чтобы напряжение на анодах лампы 6П14П было 190В. Затем подбором R45 устанавливают анодное напряжение на лампе 6Н3П 90-110В.

В роли деброблока применяется схема к BA3822LS. Эта микросхема имеет хорошие технические параметры и стоит недорого. Главный плюс его использования — отсутствие огромного количества экранированных проводов и экранов, при отсутствии сигнала.фоновый шум А я не слышал. Собранный бандит подключается ко входу лампы UNLC через подстроечные резисторы в 100к.


При изготовлении блока питания использован готовый трансформатор ТС270 и немного обычных витков над обмотками.

В обоих каналах используется один выпрямитель. Выходные трансформаторы полностью самодельные, типа ТС-20.

Намотываем их следующим образом: Первичная обмотка содержит 94 витка провода 0,47 и 900 витков с проводом 0.Короче 18 в результате должно быть 94/900 / 94/900 / 94 /. Первичные обмотки подключаются последовательно, вторичные — параллельно.

Для корпуса она взяла листы трехмиллиметрового алюминия. Рекламные ручки сняли с дюралюминиевых ручек с мебели, просверлили отверстия под нужный диаметр и одели через термоусадку прямо на переменные резисторы.


Питание каскада ламп — от нестабилизированного источника 300 … 350 вольт. Напряжение на слоте 6.3 для выпрямления и стабилизации не требуется. Наклон ламп правого и левого каналов усилителя можно подключать к одной обмотке трансформатора, но анодные цепи рекомендуется делать раздельными.


Слуховой усилитель передавал великолепно — кристально чистый звук, особенно в середине и в верхней части звуковой полосы.

Входной усилитель выполнен на паре полевых транзисторов 2sk68A и на высоковольтном биполярном 2SC1941, образующем каскад, выполняющий функцию фазоинвертора для выходного двухтактного шага на EL34 в триодном включении.Эта схема гибридного усилителя мощности на полевых транзисторах и лампах представляет собой очень качественную бесшумную аппаратуру высочайшего класса, поэтому монтаж и пайка должны производиться максимально аккуратно и аккуратно.


Статическая балансировка усилителя осуществляется подстроечным резистором 5 кОм в цепи постоянного смещения к управляющим сетям и динамическим подстроечным резистором 2 кОм в цепи питания биполярных транзисторов. Несмотря на то, что на схеме присутствуют транзисторы, усилитель выполнен без ООС и имеет явный «ламповый» звук.

Этот гибридный умзч обеспечивает полосу полной мощности от 30 Гц до 100 кГц и небольшой отклик сигнала от 10 Гц до 170 кГц. С функцией усиления напряжения и фазы каскад на компонентных транзисторах Q1Q3, Q2Q4 с генератором тока Q8 в цепях эмиттера и улучшенным токовым зеркалом Q5Q6Q7 в коллекторе.


Регулировка фиксированного смещения на управляющих сетках радиоламп осуществляется резистором R15 таким образом, чтобы начальные токи анодов составляли около 40 мА.Выходной тороидальный трансформатор VDV3070PP AMPLIMO был приобретен на Интернет-аукционе. Его первичная обмотка имеет сопротивление 2757 Ом, номинальная мощность 70 Вт

.

Эта схема гибридного усилителя дает мощность 80 Вт на нагрузке 8 Ом с коэффициентом гармоник 0,04%, полосой 5 ​​Гц — 35 кГц (20 Вт, -3 дБ) и имеет сигнал / шум более 100 дБ.


Единственный каскад усиления по напряжению построен на биполярном транзисторе 2SC2547E с динамической нагрузкой на триоде ESS88.

Выходной каскад выполнен в виде двухтактного внутреннего повторителя на комплементарной паре мощных полевых транзисторов IRF640, IRF9640. Их рабочая точка указывается подстроечным резистором PR1 при настройке.

Конденсатор C2 и резистор R9 используются для формирования аддитивной цепочки напряжения, используемой в транзисторных усилителях. В этой схеме он помогает радиолампе V1 обеспечивать нормальный выходной каскад с относительно низким анодным напряжением.

Аудиосигнал через регулятор громкости на резисторе R1 попадает в триод VL1.1 (управляющая сетка) усилителя и усилена. Отрицательный потенциал смещения немного блокирует триггер, формируемый на его управляющей сетке с помощью анодного тока, который проходит через резисторы R3 и R4 в катодной цепи. На этих сопротивлениях будет напряжение, поэтому относительно минусовая шина, положительное напряжение приблизительно +1,7 В будет присутствовать на катоде лампы.


На управляющей сетке лампы усилителя по сравнению с катодом будет отрицательный потенциал смещения, так как сетка имеет общий контакт через резистор R1 с землей.Для уменьшения работы ОС в схеме лампового усилителя имеется сопротивление R3, которое зашунтировано электролитической емкостью С1. Резистор R2 играет важную роль в нагрузке анодной цепи лампового усилителя. Напряжение сформированного на нем усиленного звукового сигнала через разделительный конденсатор С2 поступает в управляющую сетку светового пучка. Усиленный им сигнал через первый выходной трансформатор поступает в громкоговоритель усилителя.

Резистор R8 и конденсатор C7 выполняют ту же функцию, что и аналогичные им элементы в первом каскаде.C6 и R6 предназначены для изменения голоса звука. Используя резистор R9, вторая цепь отрицательной обратной связи. Улавливая оба каскада лампового усилителя, он снижает уровень нелинейных искажений и создает максимально плавное усиление аудиосигнала по отношению ко всему диапазону звуковых частот.

Второй трансформатор лампового усилителя намотан на магнитопровод сечением 10 см (ш32 х 40). Первичная обмотка — провод ПЭВ-1 0,2-0,25 мм 1040 витков.Вторичная обмотка имеет 965 витков того же провода, третья — 34 витка, намотанных проводом ПЭВ-1 0,6-0,8 мм.

Первый трансформатор типа TWZ21. Допускается использование любого выходного трансформатора от лампового телевизора.

Гибридный усилитель

Многие слышали и наверное сделали лампы UH, кто-то говорит, что звук у них самый лучший, а кто-то скажет транзисторы ни в чем не откажутся и параметры намного круче.

Я сделал и то и другое и готов сделать окончательный вывод: в усилителе звука круто — и лампы и транзисторы, каждая свои:

Лампы

отлично работают на входе, и как стильно смотрятся! А на выходе полевые транзисторы — и не нужны огромные выходные трансформаторы.

Вот схемы, которые я испытал в процессе экспериментов и все они отлично себя зарекомендовали!

А вот пример практической реализации одного из гибридных унч по схеме ниже:

Для этого в усилителе использована схема на N-канальных полевых транзисторах из радиожурнала, нижняя часть корпуса размером 15х20 см из сантиметрового алюминиевого листа используется как общий радиатор для транзисторов.Последний питается через обычный и два диодных моста емкостью по 10 000 мкФ. Фон переменный ток Не слышно. 200 В для Анода берется с малым трансом на 12 В на 10 Вт напротив вторичной обмотки основного трансформатора. Для обозначения положения уровня громкости — через кусок оргстекла пропускаем синий светодиод. Для красоты — лампы снизу подсвечивают красными светодиодами. Разница в слухе между 6Н6П и 6Н2П практически не заметна. Установка заключается в установке желаемого тока покоя (в диапазоне 0.3 — 1 А). И последнее: не экономьте на радиаторе! Для класса «А» потребуется очень приличное охлаждение. Например, радиатор на 100 ватт унч Макинтош класса «А» весит 8кг! В качестве источника питания для такого усилителя можно использовать электронный трансформатор, как в

.

Гибридный усилитель звука , который показан на схеме ниже, многими меломанами считается одним из лучших устройств этого типа усиления самое лучшее, что может максимально увеличить ламповый и транзисторный умзч. Его звук похож на двухтактный аппарат, сделанный на триггерах, но басы намного насыщеннее, быстрее, четче и солиднее.Средняя полоса прозрачная с ярко выраженными деталями, верхние частоты без примесей, грешат транзисторные устройства. Давно думал взяться за сборку усилителя мощности высокого класса. Наблюдали различные варианты схем, которых в интернете великое множество, но больше внимания привлекла эта концепция.

В целом такое схематичное решение как основа абсолютно подходило, тем не менее, позже, при настройке, пришлось его немного модернизировать.Схема красивая, но без защитных функций. Поэтому я сначала добавил защиту, обеспечивающую плавный запуск усилителя при включении сетевого напряжения. Улучшена функция автоматического смещения напряжения на транзисторах MOSFET IRFP140 и IRFP9140. В оригинальной авторской разработке напряжение с выхода ламп существенно терялось в схеме вытеснения с малым внутренним сопротивлением. Только после того, как я увеличил его общее сопротивление на порядок до нескольких сот ком, то амплитуда выброса на выходе увеличилась до 30В.Р>

Ultimate гибридный усилитель Обеспечивает выходную мощность до 200 Вт на канал при работе на нагрузке 4 Ом. Исходя из того, что выходной каскад устройства работает по классу А, я предварительно установил установку радиаторов для полевых транзисторов, а для радиаторов охлаждения — дополнительный вентилятор. По техническим и звуковым параметрам эта схема очень похожа на известный гибридный усилитель мощности Magnat RV3. Существенное отличие этого усилителя от магната состоит в том, что в выходных каскадах последнего реализованы силовые биполярные транзисторы, а в этом оконечный каскад работает на полевых транзисторах.Именно использование MOSFET-транзисторов исключило необходимость установки дополнительных каналов утверждения, исключительно только конденсаторы в качестве переходных элементов.

Говоря об устройствах такого типа как LAMBO-транзисторный усилитель , стоит отметить, что основная цель — получить на выходе большую мощность, а не на пути громкости в динамиках, а воспроизвести качественно, натурально. звук. Также стоит отметить еще одну конструктивную особенность устройства. Каким бы ни было напряжение питания, в ламповом модуле усилителя использовался импульсный блок питания с постоянным выходным напряжением 6.3В и 270В, в результате удалось максимально убрать низкочастотный фон и кардинально снизить уровень шума.

Важное замечание! Представленная здесь схема, как уже упоминалось выше, была взята за основу. Поэтому у каждого, кому, возможно, придется его повторить, есть возможности улучшить его по-своему. Еще хочу добавить, что в процессе тестирования я решил полностью убрать каскадный набор между конденсаторами и полевыми транзисторами. На данный момент каскадная установка выключения сдвига.Основные элементы этого каскада — переменные, многие револьверные резисторы, а также стабилизаторы могут потребовать замены постоянных стабилизаторов на регулируемые.

Приветствую всех посетителей сайта и представляю дизайн UMR, который на мой взгляд (Ear) является воплощением всего лучшего, что мы можем взять от современных транзисторов и старых ламп.

Мощность: 140 Вт
Чувствительность: 1,2 дюйма

Схема содержит небольшое количество деталей, проста в настройке, не содержит дефицитных и дорогих компонентов, очень термостабильна.

Кратко о схеме. Повторитель Theorest реализован на совместимых MOSFET транзисторах IRFP140, IRFP9140 и не имеет никаких функций. Транзистор VT1 на звук влияния не имеет, необходим для стабилизации тока при изменении температуры выходных транзисторов и установлен в непосредственной близости от радиатора охлаждения. Радиатор желательно иметь массивные, с большой площадью охлаждения, транзисторы для установки вплотную друг к другу к теплопроводной пасте через слюдяную прокладку.Конденсатор С4 обеспечивает «мягкий» старт основателя.

Теперь о драйвере. С драйвером пришлось повозиться, т.к. входная емкость одного транзистора — 1700пф. Были протестированы разные типы ЛАМП и разные схемы включения. От слаботочных ламп пришлось отказаться, т.к. напряжение на ВЧ начиналось уже в звуковом диапазоне. Результатом поиска стала СРПП на 6Н6П. При токе каждого трио — 30мА, характеристика усилителя будет засорена от герцовых единиц до 100 кГц, плавный спад начинается в районе 70 кГц.Лампа 6Н6П очень линейна, к тому же драйвер для 6Н6П имеет огромную перегрузку. Режимы триодов 6Н6П — 150В, 30МА. В техническом описании RMAK.-4.8W у нас есть 4.5, почти на пределе. Кому жалко 6н6п, режим можно облегчить, увеличив номиналы резисторов R3 и R4, скажем до 120. И все же, несмотря на то, что у лампы 6Н6П небольшой коэффициент усиления, оказалось склонны к самовозбуждению, это может быть все дело в имеющихся у меня копиях, но тем не менее были приняты меры, чтобы пострадать от этого нежелательного явления.Лампа была стандартным алюминиевым экраном, девятая ножка поставлена ​​на землю, в сетке установлена ​​небольшая катушка — 15 витков провода ПЭВ 0,3 намотанного на резистор 150 ком — 1Вт. Если у вас нет полноценной АЧХ на ВЧ, то в драйвере 6N8C или 6N23P пробовать нельзя, в SRPP, конечно.
Настроить усилитель несложно — установите R5 посередине, а R8 — в нижнее положение и включите усилитель. Прогреваем 3 минуты, крутим R5 — выставляем «0» на выходе, затем осторожно крутим R8 — выставляем ток остальных выходных транзисторов.Токовые регуляторы, измеряющие падение напряжения, на любом из R15, R16 должны быть — 110мВ, что соответствует току через выходные транзисторы 330 мА. Ток отдыха на ваше усмотрение — все зависит от имеющихся в вашем распоряжении радиаторов и вентиляторов. Настройка усилителя завершена — наслаждайтесь звуком.
Блок питания не появляется, т.к. каждый может сам разработать. Но хочу предупредить, что экономия на блоке питания — последнее. Ставьте большие трансформеры, огромные контейнеры и вы будете вознаграждены.Не забываем везде править предохранители.

Детали . Подробности Наиболее распространенные, резисторы OMLT, конденсаторы JamiCon, резисторы R15, R16 состоят из трех параллельно объединенных OMLT-2 — 1Ω, R8 — провод, входной потенциометр Alps. Приветствуется использование аудиофильных компонентов, в особой степени относится к конденсаторам блоков питания. Отдельно нужно сказать о С3, С4, С5, от них зависит звучание усилителя, поэтому тип конденсаторов вам лучше выбирать на свой вкус.Я импортировал красно-коричневые пленки неизвестного производителя, подозреваю, что продукция слишком тонкая. Если вам не нужно, чтобы усилитель ACH был линейным от 2 Гц, емкость конденсаторов C3 и C5 можно уменьшить. Выходные транзисторы желательно выбирать попарно по параметрам.
При включении усилителя проверяется переменный ток несколько десятков секунд, потом он пропадает. Это явление связано с тем, что повторитель-основатель имеет большое входное сопротивление, и пока катоды трийод нагреваются, вход повторителя оказывается «подвешенным» и «принимает» окружающие его электромагнитные поля с частотой промышленной частоты. источник питания.Бороться с этим явлением не нужно — нужно реализовать задержку включения АС.
Мощность усилителя 140Вт, при УВХ.ЕФФ. — 1.2Б. Коэффициент нелинейных искажений измерить нечем, но я не думаю, что он конь этого усилителя, судя по звуку.

Теперь собственно о звуке. Звук этого усилителя похож на звук триотодного рысака, но регистр басов очень «мясистый», басы быстрые, чистые и солидные.Середина прозрачная и детализированная, на вершинах нет «песка», присущего транзисторам.
Усилитель все кушает, качает любую акустику. Усилитель задумался для работы на улице — фонарь неосотник дома, но сейчас не уверен, что он не будет основным. Давай послушаем.

И все же, собирая усилитель, желательно оборудовать его системой всевозможных защит, это улучшит его эксплуатационные качества и защитит ваши колонки от нештатных ситуаций.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал номер Note Score My notebook
VT1 Транзистор биполярный

CT602BM

1 В записной книжке
VT2. МОП-транзистор

IRFP140.

1 В записной книжке
VT3. МОП-транзистор

IRFP9140.

1 В записной книжке
Диод

КД521А.

2 В записной книжке
Stabilirton 12-15 В. 2 В записной книжке
Лампа 6Н6П 2 В записной книжке
C1. Конденсатор электролитический 10000MKF X 50V. 1 В записной книжке
C2. Конденсатор 0.1MKF X 63V. 1 Пленка В записной книжке
C3-C5. Конденсатор 6,8МКФ Х 63В. 3 Пленка В записной книжке
R1 Переменный резистор 50 ком 1 В записной книжке
R2. Резистор

220 ком

1 1 Вт В записной книжке
R3, R4. Резистор

100 Ом.

2 2Вт. В записной книжке
R5 Сильный резистор 33 ком 1 В записной книжке
R6 Резистор

86 ком

1 1 Вт В записной книжке
R7 Резистор

56 ком

1 1 Вт В записной книжке
R8. Сильный резистор 15 ком 1

Еще немного о «волшебных» свойствах TLZ для музыкантов и аудиофилов / Sudo Null IT News

Одним из самых популярных материалов нашего блога на GT стал пост «Сеанс магии теплой лампы с раскрытием». Он коснулся общепринятых стереотипов при оценке УМЗЧ с полупроводниковой и ламповой схемой. К тому же бурным и живым было обсуждение поста об усилении гитарных ламп и цифровой эмуляции ламповых эффектов.

Некоторые мои оппоненты в холиварах на эти темы говорили, что я, мол, мало знаю о TLZ, и все его прелести вовсе не в гармониках, а в трансформаторах, операционных усилителях и т. Д. Оппоненты непрозрачно намекнули, что нет детального исследования спектрального состава искажения для ламповых и транзисторных усилителей.

В тех материалах я написал, что еще рано ставить точку в вопросе лампового звука, теперь, думаю, пора. Совсем недавно я наткнулся на относительно свежее исследование физика Дэвида Кипортца, которое окончательно закрывает вопрос о природе и влиянии так называемого TLZ (по крайней мере, в вопросе усиления гитары).

Психоакустика восприятия искажений


Как мы уже писали, в исследованиях Флетчера, Войшвилло и Алдошина была выявлена ​​разница между субъективным восприятием разных гармоник. В частности, исследования показали, что гармоники высшего порядка воспринимаются как ярко выраженные неприятные искажения, а низкие — как более гармоничные или хотя бы менее заметные.

В исследованиях также было отмечено, что нечетные гармоники (3-я, 5-я, 7-я, 15-я и т.д.) создают диссонирующие тона и поэтому воспринимаются как несвязные или дисгармоничные.Тона, генерируемые четными гармониками, наоборот, гармонично сочетаются с основным звуком.
Эти исследования основаны на большинстве утверждений о том, что звук теплых (в буквальном смысле) ламповых усилителей приятен человеческому уху. Полупроводник уступает им по гармоническим искажениям. Именно гармоничность ламп успешно используется музыкантами и иногда ценится аудиофилами.

Более того, было доказано, что т.н. «Честность» (достоверность воспроизведения) у современных «каменных» усилителей выше, т.к. уровень искажений в них намного ниже.В 70-е годы ламповая технология имела преимущества, поскольку коэффициент гармоник для транзисторных и ламповых систем был примерно равен. Сегодня ситуация существенно иная, поскольку большинство ламповых продуктов в десятки, а иногда и в сотни раз более искажены звуком по сравнению с аналогичными по цене полупроводниковыми UHF.

David Cypriots Point


Дэвид Кипорцс, работая в американском колледже Миллса, ничего нового не придумал. Но именно этого человека запомнят как физика, подготовившего лампу «магию» и доказавшего физическую природу психоакустических эффектов.

В любом случае просто опишите появление гармонических искажений при усилении звука. Транзисторы (микросхемы) или электронные лампы могут увеличивать электрическую мощность. В случае звука процесс усиления мощности связан с появлением дополнительных сигналов на других частотах — т.е. гармоническими искажениями. Например, при усилении сигнала 300 Гц появляются сигналы 600, 900, 1200 Гц, соответственно вторая, третья и четвертая гармоники.

Давид Кипорцц испытал гитарные усилители, так как его интересовала любовь гитаристов.С так называемой лампой-аудиофилом он не работал и, судя по его статье, толком об этом не знает.

Ученый исследовал и сравнил гармонические искажения в усилителях Fender Pro Jr и Bugera BC15. Первый полностью ламповый (предусилитель и наконечник реализованы на триодах), второй — гибридный (ламповый предусилитель и наконечник транзистора).
Ученый выявил ряд закономерностей, связанных с этими усилителями.

Например, Fender Pro Jr в режиме работы без перегрузки характеризовался низким Kg, значительным преобладанием четных гармоник, низшие гармоники были выражены 2-й, 4-й.Режим перегрузки привел к усилению 5-й гармоники по сравнению с 6-й и ослаблению четных гармоник при некотором усилении нечетных. Bugera BC15 в обоих режимах показал выраженность нечетных гармоник, в основном 3-й и 5-й.

Кратко выводы экспериментатора можно охарактеризовать как то, что реализация усиления на транзисторах способствует появлению большего количества дисгармоничных нечетных гармоник в результирующем сигнале.

При этом не наблюдается появления гармоник высокого порядка, на которые ссылались авторы аналогичных публикаций в 70-х годах. Напротив, как в ламповых, так и в транзисторных усилителях порядок гармоник ограничен до 6-й.

В своем исследовании физик дает психоакустическое обоснование гармоничности четных и безразличия нечетных гармоник, а также называет причины, по которым гитаристы ценят гитарное усиление.

Итак, усиливающий сигнал электрогитар уже богат гармоническим составом.Перегруженный тракт лампы может добавить дополнительные гармоники к каждой из исходных гармоник к исходным гармоникам этого сигнала. В этом случае наиболее выраженный из них будет ровным, что гарантирует необходимый эстетический музыкальный эффект.

Сухой остаток


Данные, отраженные в исследовании Kiports, позволяют предположить, что известные эффекты лампового звука имеют исключительно гармоническую природу. Исследование также предполагает, что ламповая технология в настоящее время наиболее применима в качестве украшения гитары, а также для создания эстетически ценных музыкальных эффектов.

В то же время классическая «лампа» сегодня может быть эффективно заменена цифровыми эмуляциями (поскольку в настоящее время нет проблем с созданием гармонических искажений при цифровой обработке сигналов). Отмечу, что последние пока не нашли широкого концертно-репетиционного применения из-за необычной эксплуатации (многим легче купить лампу), но все чаще используются в студийной работе.

В HI-FI и Hi End лампы постепенно гаснут из-за сложности схемотехники для достижения высокой точности воспроизведения, а также возможности точной и недорогой цифровой имитации т.н.ламповый звук.

В этих сегментах ламповое усиление остается актуальным для создания уникальных и неоправданно дорогих аутентичных схемотехнических шедевров, рассчитанных на узкий круг ценителей. Кроме того, лампы эффективны в специализированных усилителях наушников, особенно в электростатическом.

Джинсы
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент гитарных усилителей, а также ламповые УМЗЧ для воспроизведения музыки.

«холодных» ламп без трансформатора, DIY-компиляция, десятилетия мучений с классом «D» / Sudo Null IT News

Как я и обещал, продолжим цикл легендарных усилителей прошлого и настоящего.На этот раз мы опишем непростую судьбу УВЧ класса D, оригинальных разработок в области ламповой схемотехники, не будем обходить стороной и самодельные комплекты для тех, у кого руки выросли из тела.
При создании материала я старался выжать всю ценную информацию из шедевров аудиофильской журналистики, сухих технических описаний и публикаций таких товарищей, как Нил Гадер, Гарри Пирсон, Роберт Грин. Как и в предыдущем материале, я попытался найти основные характеристики и принципиальные схемы этих устройств, а также цены (на момент выпуска), о которых современные авторы часто умалчивают.

Futterman h4 OTL — выходной трансформатор нужно просто выбросить


Начнем мы традиционно с самой теплой по ламповой эпохе, с 50-х годов в США, где в провинциальном городе Нью-Йорк изобретатель Юлиус Футтерман (Julius Futterman) разработал один из самых оригинальных ламповых усилителей своего времени. В 1954 году на свет появилась лампа УМЗЧ Futterman h4 OTL, особенностью которой было отсутствие выходного трансформатора.
В оригинальной схемотехнике усилителя Футтермана катодный резистор фазоинвертора был соединен не с землей, а с выходом усилителя.100% OOC катодного повторителя Futterman h4 OTL было компенсировано 100% PIC через катодный резистор фазоинвертора. Интересно, что уникальная для того времени схема (и высоко оцененная потомками) была разработана не профессиональным инженером, а радиолюбителем-самоучкой.
Причина необходимости оригинального решения заключалась в том, что около 30-35% стоимости ламповых усилителей тех лет приходилось на выходной трансформатор. Это был чрезвычайно важный фактор, учитывая, что первые усилители делались вручную.
Благодаря конструктивному решению цена усилителя была немного выше стоимости комплектов для самостоятельной сборки и составляла порядка 180-200 долларов, что сегодня с учетом инфляции эквивалентно 1600-1800 долларам. «Теплый» цветовой звук.
Следует отметить, что сравнительно невысокая стоимость усилителя сосуществовала с практически уникальными характеристиками того времени.

Судите сами:

  • Диапазон частот: 7 Гц (!) До 55 кГц
  • RMS: 90 Вт
  • IMD: 0.1% (1 Вт, 1 Ом)
  • Коэффициент гармоник: 0,1%
  • Выходное сопротивление: 0,6 Ом

Интересно, что электростатические колонки Quad ESL 57, созданные в 1957 году, считались идеальной акустической системой для работы с этим усилителем.

Футтерман запатентовал устройство и в 1961 году продал лицензии нескольким американским компаниям. Лицензионные усилители по схеме Футермана производились до начала 70-х годов и были намного дороже оригинала.В 60-е и 70-е годы изобретатель усовершенствовал схемотехнику ламповых усилителей.

В 1984 году, после смерти Футермана, компания New York Audio Labs выпустила при его участии один из самых дорогих усилителей своего времени (для электростатических акустических систем) стоимостью 12000 долларов (около 26000 долларов на сегодняшний день с учетом инфляции). Среди относительно недавних разработок, использующих наследие Футтерманна, можно выделить оригинальное устройство итальянца Андреа Зиуффоли (схема представлена ​​ниже).


Усилители Heathkit — DIY для меломана и музыканта


Heathkit — один из ведущих дизайнеров ламп для любителей канифольного дыма. Компания, основанная в 40-х годах, завоевала популярность в 60-х на волне интереса к самостоятельной сборке устройств. Практически вся продукция компании стала культовой среди энтузиастов DIY. В отличие от Dynaco, Heathkit создавал многоцелевые конструкторы с разными наборами шасси и радиодеталей.
Комплекты и модели менялись довольно часто, что также значительно выбрасывает эти устройства с «макинтошами для бедных».Пик популярности комплектов Heathkit приходится на середину 60-х годов, когда покупка качественного усилителя предполагала затраты, сопоставимые со стоимостью среднего автомобиля.
Все деревянные детали (набор ручек, шасси и т. Д.) Входили в базовую комплектацию. Варианты гитарного хиткита иногда предполагали включение дополнительных бонусов: излучателей и частей тела для создания комбо. Интересно, что компания активно использовала транзисторные схемы для создания гитарных комплектов. Этот подход не был очень популярен в 60-е годы (тенденция использования теплых ламп в гитарных усилителях была сильной), но он позволял покупать дешевое гитарное оборудование начинающим музыкантам с довольно низким уровнем цен.
В зависимости от назначения устройства пользователь мог выбрать тот или иной набор. Например, были наборы для усиления гитары, воспроизведения музыки, в том или ином комплекте мощность УМЗЧ отличалась. Характеристики устройства не имеют смысла, так как они различаются в зависимости от конкретной модели, при этом подавляющее большинство авторов сходятся во мнении, что эти усилители полностью соответствовали классу HI-fi, а гитарные комбо Heathkit составили конкуренцию аналогичным моделям Fender и VOX. того периода.

Класс D: эффективность против искажений


Легендарными среди инженеров являются усилители класса D, попытки создания которых начались еще в 50-х годах. Сама идея УМЗЧ с импульсным управлением, выходными лампами приписывается вторым авторам, нашему соотечественнику Дмитрию Васильевичу Агееву (1951) и Алеку Ривзу из Великобритании (1951). Однако говорить о том, что новаторские концепции смелых инженеров мгновенно стали широко востребованы на рынке, не приходится.
Д.В. Агеев

Внезапно началась эпоха транзисторов, попытки создания подходящих УВЧ класса D не привели к ожидаемым результатам.Принцип неиссякаемой эффективности, заложенный советским инженером Агеевым и его британским коллегой, долгое время был неуязвим даже для специалистов таких компаний, как SONY, PHILIPS, Marantz, Matsusita Electric. Вплоть до 80-х годов ничего прилично звучащего и коммерчески успешного в классе D создать не удавалось. Ситуация изменилась к середине 80-х, когда на рынке радиодеталей появились МИС-транзисторы.

Известно, что в режиме D импульс приобретает почти прямоугольную форму, поскольку транзистор либо заперт, либо открыт.А сопротивление открытого канала современных силовых транзисторов MPD довольно невелико (от единиц до десятков миллионов метров). Благодаря этому усилитель класса D, построенный на этих элементах, способен работать практически без потерь мощности. КПД таких усилителей класса D составляет порядка 90 — 95%.


Несмотря на ограниченную популярность, усилители D-класса того времени тоже нельзя назвать сверхмассивным продуктом. Для потребителя концепция класса D к концу 80-х успела потерять свою привлекательность, в основном из-за неудач своих несовершенных предшественников.

Как повествует Википедия, основные проблемы усилителей класса D были и в какой-то степени остаются:

… но это не позволяет добиться качественного воспроизведения звука, даже если это скрывается его обратной связью. Нелинейные искажения класса D имеют несколько причин: нелинейность генератора треугольных сигналов, нелинейность индукторов выходного фильтра, нелинейность из-за мертвого времени между включением верхнего и нижнего плеча усилителя…

Пожалуй, самым ярким представителем класса D был один из первых цифровых усилителей, соответствующих характеристикам HI-FI — Tripath TA2020, выпущенный в 1999 году. Дело в том, что из-за неизбежной необходимости устранения искажений принцип аналоговая модуляция была непривлекательной.
В ранних проектах усилителей класса D низкочастотные помехи свободно передавались от шины питания к выходу, что заставляло использовать нелинейную модуляцию и дельта-сигма модуляцию для их устранения.Последнее привело к неизбежному увеличению частоты коммутации и снижению КПД. Логичным решением стало использование цифровых схем, снижающих частоту коммутации.

Некоторые инженеры ставят под сомнение заявленные характеристики Tripath TA2020 и их соответствие стандартам HI-FI. Предлагаю читателям самостоятельно оценить показатели качества на примере 20-ваттного усилителя для автомобиля на базе TA2020:
  • RMS: 2 x 20 Вт 4ohm, 2×12 W 8ohm
  • Отношение сигнал / шум (SNR): 98db
  • Динамический диапазон: 98 дБ
  • IMD: 0.1% 1 Вт, 4 Ом
  • THD: 0,03% 9 Вт, 4 Ом, 0,1% — 10 Вт Ом, 0,1% — 6 Вт 8 Ом, 10% — 23 Вт Ом, 10% 13 — Вт 8 Ом
  • Энергоэффективность: 81 % 20 Вт, Ом, 88% 12 Вт, 8 Ом
  • Входная чувствительность: 200 мВ

И все это счастье по цене от 20 до 60 долларов.

Чип, на основе которого создан усилитель, вошел в список «25 чипов, потрясших мир» по версии журнала IEEE Spectrum.


Компания Tripath, выпустившая инновационный усилитель, для того, чтобы привлечь внимание к продукту, даже придумала новый класс, объявив свое устройство усилителем класса Т (хотя принцип работы устройства соответствовал классу D).
Несмотря на маркетинговые усилия, «креативщики» с классификацией, Tripath не выдержали конкуренции с более сильными игроками и исчезли с рынка в 2007 году. Бесславный и молчаливый конец этой компании не умаляет достоинств разработчиков, которые, вероятно, создали единственный по-настоящему легендарный усилитель класса D.

Продолжение следует


Собственно, на этом пока все, искренне надеюсь, что вам понравится. В этом цикле мы планируем еще 2 материала. Анонсируйте Mogolamp Highland Monsters, современные гибридные конструкции и, возможно, рассказ об идеальном усилителе.

Схема усилителя STK442-090 — Проекты электроники Схемы

Предлагаемая схема усилителя STK442-090 является компромиссом, поскольку STK442-090 является микросборкой, а также гибридной интегральной схемой (ГИС). Что это? Возьмите отрывок из Википедии: «Микросборка — это интегральная схема, в которой наряду с элементами … Electronics Projects, STK442-090 Amplifier Circuit« Схемы усилителя звука, микросхема усилителя » Предлагаемая схема усилителя STK442-090 является компромиссом, поскольку STK442-090 является микросборкой, это еще и гибридная интегральная схема (ГИС).Что это? Возьмите отрывок из Википедии: «Микросборка — это интегральная схема, в которой наряду с элементами, неразрывно соединенными на поверхности или в объеме подложки, установлены микроминиатюрные элементы (транзисторы, полупроводниковые диоды, индукторы, вакуумные электронные устройства и т. Д.). кварцевые резонаторы и др.) ».

По-простому можно сказать так: если разобрать микросборку, то будут хорошо видны ее составные элементы: транзисторы, резисторы SMD и так далее.

Японские инженеры из SANYO ( теперь дочерняя компания Panasonic ) разработали серию STK GIS. Микросборки сразу же завоевали репутацию усилителей высокого качества. Technics выразила уверенность в качестве этих КРУЭ в своих легендарных усилителях.

Микросборки SANYO в рознице стоят довольно дорого и есть шанс наткнуться на подделку. Следовательно, вы должны покупать у серьезных, проверенных поставщиков, которые не будут рисковать своей репутацией.

Рекламой заниматься не буду, так как писать как отличить оригинал от подделки.Для этого есть специализированные форумы — воспользуйтесь поиском. А мы остановимся на технических вопросах.

Схема усилителя СТК442-090

СТК442-090 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТК442-090 — двухканальный УМЗЧ, работающий в режиме усиления АВ. Оформлен в 14-выводном корпусе.

Таблица максимальных значений. Ta = 25 град

Позвольте мне высказать несколько замечаний по этой схеме.

1. Фильтрующие конденсаторы в цепи питания (в цепи 100 мкФ / 100 В) лучше всего поставлять с большей емкостью из серии LowESR.Мы используем 1000 мкФ / 50 В.

2. Резисторы с маркировкой (* 1): 5-ваттные SQP, номинал 0,22 — 0,33 Ом.

3. Конденсаторы в обратной связи (в цепи 100 мкФ / 10 В) также должны быть серии LowESR и высшего качества. Было бы неплохо дополнительно зашунтировать их пленочным конденсатором 0,1 мкФ. Это должно улучшить звук на высоких частотах.

4. Мы настоятельно не рекомендуем использовать электролитические изолирующие конденсаторы (в цепи 2,2 мкФ / 50 В). Пленка ведет себя намного лучше.Мы используем металлическую пленку из полиэтилентерефталата CL20 (аналог K73-11), емкостью 2.2uF.

5. Выходной дроссель (в цепи 3uH) намотан на 2-ваттном резисторе 4,7 Ом (который в цепи 4,7 Ом) в ряд с проводом не менее D = 0,8 мм.

6. Производитель предоставляет данные о питании только для нагрузки 6 Ом. Заполняем этот пробел:

Плата предназначена для установки силовых контактов DJ610-6.3 (ТА-М). В сигнальной части используется разъем H-04 с шагом 2,54 мм, но вы можете взять PLS-xx с соответствующим шагом.Выходной дроссель бескаркасный, намотан проволокой диаметром 1,0 мм на рамке 6 мм и имеет 15 витков. В этом случае на плате отсутствует резистор 4,7 Ом, который следует подключить параллельно индуктивности.

Внешний вид собранной платы можно посмотреть по ссылке в начале статьи. Всем удачи и творческого настроения!

Источник: mariolla.com/index.php/amplifier/34-stk442-090.html

СПИСОК ССЫЛКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛОВ (в формате TXT): LINKS-26272.zip

Советский HI-FI и его создатели: Шушурин — Ламм

В одной из статей из серии «легендарные усилители» я упомянул Владимира (Шушурина) Ламму и его лампу УМЗЧ Ламм мл 2.1, что вызвало у некоторых раздраженную реакцию. любители «теплой ласки». Поводом для возмущения поклонников инженера стала моя критика характеристик усилителя. Справедливости ради стоит отметить, что Шушурин (ныне Ламм) известен не только этим устройством. Его вклад в развитие усилительного оборудования несоразмерно больше, чем создание одной противоречивой легенды о лампах.Для радиолюбителей Страны Советов его имя долгое время значило, пожалуй, даже больше, чем для сегодняшних «ламповых» аудиофилов.

Дело в том, что Владимир Шушурин был автором одной из первых советских стереофонических схем УВЧ, подходящих для стандарта HI-FI (опубликована в журнале Радио в 1978 году). Многочисленные читатели этого журнала имели возможность самостоятельно создать такой усилитель в годы полного дефицита качественной аппаратуры в СССР. Многотысячная армия советских радиолюбителей воспроизвела эту схему, а также создала бесчисленные вариации на тему Шушурина УМЗЧ.В 1980-х годах, возглавляя Львовское СКБ бытовой техники, Владимир реализовал несколько серийных моделей усилителей HI-FI, выпускаемых под торговой маркой «Амфитон».

Инженерный путь


Владимир Шушурин получил качественное по советским меркам инженерное образование во Львовском политехническом институте, который в то время считался одной из кузниц кадров советской военной промышленности. Автор культовых усилителей закончил учебу на электрофизическом факультете в 1968 году и получил специальность «Разработчик полупроводниковых приборов».

Интересно, что тема диссертации Шушурина была далека от усилительных устройств и, в принципе, от электроакустики, и касалась электролюминесценции. В одном из интервью Шушурин сказал, что ему удалось получить диплом за 5 месяцев до защиты. О высоком уровне подготовки Шушурина свидетельствует тот факт, что он проходил бакалавриат в Киевской Академии наук, что было под силу далеко не каждому советскому студенту.

По окончании обучения Шушурин планировал остаться в Киеве и заниматься научной работой, писать кандидатскую, но неожиданно попал в ряды Советской Армии.Вернув долг Родине, инженер обнаружил, что им удалось занять теплые места в Киеве, и вернулся во Львов, где начал свою карьеру на Львовском телевизионном заводе. Помимо телевизоров, эта компания активно работала в оборонной промышленности.

По словам инженера, на телевизионном заводе он участвовал в разработке оборудования для ЦУП в Подлипках, а также авиационных тренажеров для обучения военных и гражданских пилотов. Владимир также сообщил, что за этот период удалось 40 раз реализовать телевизионную систему с электронным масштабированием, что было своеобразным рекордом для телевизионной спецтехники в СССР на тот момент.

Восходящая звезда советского усилителя


В конце 70-х Шушурин уходит с Львовского телевизионного завода и становится главным конструктором Львовского особого конструкторского бюро бытовой техники. Примерно в это же время (1978 год) появилась его первая публикация в 6-м номере журнала «Радио», где он впервые описывает схему своего усилителя HI-FI.

Схема 1978 г. не лишена ряда недостатков, но проста в реализации. Для усилителя использовались относительно доступные радиоэлементы.


В 1980 году редакция журнала «Радио» пришла к выводу, что усилитель Шушурина — одна из самых популярных разработок в радиолюбительской среде. Об этом свидетельствует редакция почтового издания. По многочисленным просьбам Шушурин опубликовал еще один вариант схемы, адаптированный для более современных и сложных радиодеталей.

Характеристики устройства для 1980-х годов были поистине уникальными. Практически ни один последовательный усилитель в СССР в то время не позволял получить столь низкий уровень гармонических искажений.


Номинальная выходная мощность при нагрузке 4 Ом: 2×70 Вт.
Диапазон номинальных частот: от 15 до 25 000 Гц.
Неравномерность АЧХ (на частоте 1000 Гц): ± 0,5 дБ.
Коэффициент гармоник:
20 Гц — 0,03%;
1000 — 0,015%;
20000 — 0,045%;
Коэффициент интермодуляционных искажений, при соотношении амплитуд сигналов с частотой 250 и 8000 Гц: не более 0,1%
Относительный уровень помех: -78 дБ
Входное сопротивление: 16 кОм
Выходное сопротивление (при частоте 1000 Гц): 0.07 Ом
Коэффициент демпфирования при нагрузке 8 Ом: 58 дБ
Потребляемая мощность: 72 Вт

Не впечатлить такими характеристиками сегодня сложно.

Параллельно работая во Львовском СКБ бытовой техники, Шушурин использует свои таланты для создания серийных усилителей, выпуск которых начинается во Львове-БПО. Ленина. Под его руководством были созданы стерео AMFITON A1-01-2u 1982, стерео AMFITON-U-101-1 1982, стерео AMFITON-AI-01-1 1982.



АМФИТОН-У-002 Hi-Fi стерео 1983 года по праву считается настоящим шедевром советской электроники.Особого упоминания заслуживают характеристики этого устройства:
Диапазон частот: 20 — 25000 Гц.
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-25000 Гц: ± 0,7 дБ.
Сопротивление подключенных динамиков: 4 Ом.
Выходная мощность на канал:
номинальная: 25 Вт;
максимум: 100 Вт;
Наушники (номинал): 0,1 Вт / 120 Ом;
Коэффициент гармоник в диапазоне 40-16000 Гц: 0,13%
Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц: 0,07%
Суммарные нелинейные искажения: 0.25%
Коэффициент демпфирования: 20 раз.
Переходное затухание между каналами на частоте:
250 Гц и 10 000 Гц: 38 дБ;
1000 Гц: 48 дБ;
Отношение сигнал / шум при номинальных условиях входа:
Линейные СЧ и ТЮНЕР: 83 дБ;
корректирующий ES: 72 дБ;
Разница в канальном усилении в диапазоне 250-630 Гц: 1,5 дБ.
Громкость при -40 дБ на частоте 63 Гц относительно 1000 Гц: +10 дБ.
Потребляемая мощность: 105 Вт.
Размер усилителя (ШхВхГ): 387х88х390 мм.
Вес усилителя: 9 кг.
Содержание драгоценных металлов:
золота: 0,12 г;
серебро: 0,3 г



К техническим особенностям данных УМЗЧ можно отнести стабилизированные источники питания, отсутствие межкаскадных конденсаторов в трактах предварительного усиления, использование на входе пленочных межкаскадных конденсаторов (не везде), использование оперативных усилители со скоростью нарастания выходного напряжения 20 В / мкс.

Практически все усилители, созданные под руководством Шушурина, отличались низким уровнем нелинейных искажений.В этом плане, а также благодаря сравнительной доступности и доступной цене, эти усилители стали одними из самых популярных в Советском Союзе.

От Шушурина до Ламма


В начале неудачных для постсоветского пространства 1990-х Владимир Шушурин, как и многие талантливые инженеры, решил попытать счастья в США. При эмиграции в 1987 году он сменил фамилию. Интересно, что Ламм не выдумка (присвоена), а настоящее имя Владимир.Шушурина его заставили. Его мать, опасаясь проблем с еврейским происхождением, которые часто возникали в 40-е годы («дело врачей», антисемитские настроения в политической элите СССР), сменила имя сына.

В стране «победоносной» американской мечты он тоже решил направить свою энергию на создание усилителей. В 1990 году Владимир начал сотрудничать с нью-йоркской компанией Madison Fielding. Из-за непонимания некоторых идей инженера, его бескомпромиссного подхода к реализации своих замыслов, а также из-за высокомерного отношения партнеров как «выскочки-иммигранта» Ламм прекратил сотрудничество в 1993 году.Разработки Владимира в серию не пошли, а остались лишь выставочными прототипами.


Владимир Ламм (Шушурин) — 2013

В том же 1993 году при поддержке внезапно разбогатевшего знакомого Ламм открыл собственную компанию Lamm Industries и начал производство ламповых и гибридных усилителей. Практически все, что делает сегодня инженер, предназначено для высококлассной аудитории. Ряд машин позиционируется как эталонный УМЗЧ. Такие усилители выполнены по оригинальной гибридной схеме (Патенты США D368,261 и No.5477095). Последние по формальным (в терминологии Ламмы) характеристикам превосходят классический «теплый светильник».

Ценообразование основано на классической престижной ценовой стратегии и личных выводах создателя о соответствии устройства его субъективным представлениям о качестве воспроизведения.

Субъективизм Ламма


В советское время Владимир Ламм много времени уделял психоакустическим экспериментам и вывел для себя субъективные критерии качества звуковоспроизводящей аппаратуры.Несмотря на противоречивый характер его выводов, некоторые из его экспериментов заслуживают особого упоминания. Так, в интервью он сказал следующее:
«У нас есть три усилителя: один с искажениями 1-2%, другой — с искажениями 0,1%, а третий — с тысячными долями процента. Все это мы слушаем через акустическую систему с 5% искажениями. Теоретически мы не должны слышать разницы — только почерк акустической системы. Но мы прекрасно слышим, что усилители звучат иначе.Парадокс, правда? Ответ на этот вопрос найти не так-то просто. Мне потребовалось несколько лет, чтобы придумать, как на него ответить. «

Но однозначного ответа в интервью не было. Между тем подобные явления, в том числе при слепых проверках, отмечаются некоторым количеством слушателей — это может свидетельствовать о том, что неоднозначные взгляды Ламмы на звук имеют определенные основания.

При этом разработчик твердо убежден, что по-настоящему качественный звук может быть только аналоговым, а цифровая обработка не лучшим образом сказывается на верности воспроизведения.

«Цифровой звук, состоящий из фрагментов-битов, на самом деле не настоящий. Каждый из нас подсознательно его отвергает, несмотря на распространенность и привычность «цифр». Настоящий звук способен передать только «лампа», которая не умеет его разбивать на фрагменты, а доставляет его таким, какой он есть. »

Цитата Владимира Ламмы заимствована из материала mybiz.ru« Выдающийся капитализм »

Также, по словам Владимира, только инженер, имеющий значительный опыт музыканта или слушателя живых концертов, может создавать по-настоящему высокие -качественное оборудование.Подобные утверждения часто вызывают скептицизм и критику со стороны коллег-разработчиков, а также людей, которые подходят к понятию «верность воспроизведения» с традиционной точки зрения сухого параметрического объективизма.

Итого


Можно по-разному относиться к идеям Владимира Ламмы о качестве звука и его концепциям создания УМЗЧ. Тем более, что его вклад в создание массовой советской Hi-Fi техники в 80-х годах прошлого века очевиден. Кроме того, нельзя не отдать должное организационным и коммерческим талантам инженера.Не каждому создавать с нуля свою продюсерскую компанию и находить свой рынок (будучи советским эмигрантом в США в 90-е годы).

Джинсы и линки

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент усилителей, ресиверов и другого звуковоспроизводящего оборудования. У нас вы можете приобрести как транзисторные, так и ламповые УМЗЧ, а также высококачественные акустические системы.

В посте использованы фотоматериалы следующих ресурсов:

hi-fidelity-forum.com
mybiz.ru
www.lammindustries.com
ldsound.ru
vega-brz.ru
www.theabsolutesolutesolute 9 Гибридный УМЗЧ без ООС-А

Pozdravljam sve posjetitelje stranice i prestavim dizajn UMZCH koji je po mom mišljenju (uho) utjelovljenje svega najboljeg što možemo uzeti od modernih tranzistora i antiknjih svjetilkih.

Snaga: 140 W
Osjetljivost: 1, 2 V

Krug sadrži mali broj dijelova, lako se konfigurira, ne sadrži oskudne i skupe komponente i vrlo je termostabilan.

Укратко о шеми. Следбеник извора реализуется на транзисторном транзисторе MOSFET IRFP140, IRFP9140 и не содержит сведений. Транзистор VT1 не утихает на звуке, потребан е за стабилизацию струй када себе температура излазних транзисторов промыслов и ако е инсталлиран у нжиховой близи на радиатора за хладенье.Poželjno je imati radijator masivan, s velikim prostorom za hlađenje, instalirati tranzistore blizu jedan other na pastu za provoenje topline, kroz jastučić od sljube. Конденсатор C4 пружа «мэки» почетак следбеника извора.

Sad o vozaču. Morao sam popričati s vozačem, jer ulazni kapacitet jednog tranzistora — 1700pf. Испитани су различити типов светилийки и различите схему включения…………………………………………………………… Morao sam odbiti od svjetiljki sa slabom strujom, jer Blokada HF-a počela je već u rasponu zvuka.Результат pretrage bio je СРПП на 6Н6П. При использовании триода на 30 мА, частотный диапазон повышается до 100 кГц, почти не используется до 70 кГц. Lampica 6N6P vrlo je linearna, osim toga, pogonitelj 6N6P ima ogroman kapacitet preopterećenja. 6Н6П triodni modovi — 150 В, 30 мА. Prema Rmax.-4, 8W в податковном листе, имамо 4, 5, готово на граници. Комбинация 6N6P, может быть подключена к модулю защиты от генератора R3 и R4, используется до 120 Ом. Pa ipak, unatoč činjenici da 6N6P lampa ima mali dobitak, ispostavilo se da je sklona samopobuđivanju, možda je cijela stvar u mojim kopijama, ali ipak su poduzete mjere da se uguši taj nepoželjni.На лампу ставлен стандартный алюминиевый экран, девета нога е лемлена за землю, у мрежу е угрень малый завойница — 15 окретая PEV 0, 3 žice namotano око отпорника от 150 кОм-1Вт. Ако одзив равне частоты на высокой частоте за вас ние нажважний член, можно найти у управляющей программы 6Н8С или 6Н23П, наравно у СРПП-у.
Поставьте поясе е едно — поставите R5 на средние, a R8 на дони положай према шеми и уключите пояс. Загриявамо 3 минуты, окречемо R5 — поставимо «0» на излазу, затим пажливо окречемо R8 — поставимо мированье струй излазных транзисторов.Струйом управляет водой, на двух сторонах дороги R15, R16, где требуется напряжение — 110 мВ, на одной линии с открытой дверью 330 метров. Odmarajte струю по властям находится — sve ovisi o raspoloživim radijatorima i fanatorima. Ugađanje pojačala je dovršeno — uživajte u zvuku.
Ne dovodim napajanje, jer svatko ga može sam razviti. Али желим упозорити да е уштеда на напаянью после ствар. Поставите великое трансформер, огромное количество и немного читайте награды. Не заборавите да свугдье поставите обстановку.

Detalji. Подробные сведения о возможностях, OMLT, конденсаторы JAMICON, R15, R16, параметры, установленные для трех OMLT-2, паралельно — 1 Ом, R8 — намотаны, чтобы избежать сопротивления ALPS. Potiče se использования компонента audiofila, это se посебно однооси на конденсаторе за напряжение. Zasebno, Treba Reći o C3, C4, C5, zvuk pojačala ovisi o njima, tako da biste trebali odabrati vrstu kondenzatora po vašem ukusu. Uvozio sam crveno-sme filmaše nepoznatog proizvoača, sumnjam u proizvodnju u Srednjem kraljevstvu.Ако не требуется да frekvencijski odziv pojačala bude linearan od 2 Hz, tada se kapacitet kondenzatora C3 i C5 može smanjiti. Poželjno je odabrati izlazne tranzistore u paru prema elementrima.
Kad se pojačalo uključi nekoliko desetina sekundi, čuje se pozadina izmjeničnog napona i tada nestaje. Taj je fenomen posljedica činjenice da izvor sljedbenika ima veliki ulazni otpor i dok se katodi triode zagrijavaju, ulaz sljedbenika je «suspendiran» i «prima» okolna elektromagnetska polja s frekvencijomžejs.Ние потребно бавити сэ тим феноменом — потребно е шватити кашненье у уключиваню звукника.
Snaga pojačala — 140 Вт, sa Uin.eff. — 1,2 В. Ništa se ne može mjeriti koeficijentom nelinearne izobličenosti, ali ne mislim da je na ovom pojačalu ugrađeno konje, sudeći po zvuku.

Сад о самом звуке. Zvuk ovog pojačala sločan je zvuku triodnog dvotaktnog zvuka, ali bas registar je mnogo «deblji», bas je brz, jasan i čvrst. Sredina je prozirna i detaljna, vrh bez «pijeska» svojstvenog tranzistorima.
Pojačalo jede sve, pumpa bilo kakvu akustiku. Pojačalo je zamišljeno za rad na ulici — kod kuće jednostruka cijevna svjetiljka, ali sada nisam siguran da neće biti glavna. I dalje ćemo slušati.

Па ипак, Када Градите Поясало, Пожелйно Е Опремити Га Суставом Свих Врста Заштите, Што Это Поболйшати Ньегове Перформанс и Заститити Ваш Звучник Одних Изванредних ситуаций.

Popis radijskih elemenata
9016 9016 9016 9016 Cc8
oznaka vrsta Nominalna vrijednost Broj primjedba dućan Moja bilježnica
VT1 Bipolarni Транзистор KT602BM 1 Pretraživanje Извора U bilježnicu
VT2 Mosfet Транзистор IRFP140 1 Pretraživanje Извора U bilježnicu
VT3 Mosfet Транзистор IRFP9140 1 Pretraživanje Извора U bilježnicu
dioda KD521A 2 Pretraživanje izvora U bilježnicu
15167 U bilježnicu
svjetlo 6N6P 2 Pretraživanje Извора U bilježnicu
C1 Elektrolitički kondenzator 10000uF х 50V 1 Pretraživanje Извора U bilježnicu
C2 конденсатор 0, 1 мкФ x 63V 1 opneni Pretraživanje izvora U bilježnicu
opneni Pretraživanje Извора U bilježnicu
R1 Promjenljivi otpornik 50 кОм 1 Pretraživanje Извора U bilježnicu
R2 otpornik 220 кОм 1 1 Вт Pretraživanje Извора U bilježnicu
R3, R4 otpornik 100 Ома 2 2W Pretraživanje Извора U bilježnicu
R5 Trimerski otpornik 33 кОм 1 Pretraživanje Извора U bilježnicu
R6 otpornik 86 кОм 1 1W Pretraživanje Извора U bilježnicu
R7 otpornik 56 кОм 1 1W Pretraživanje Извора U bilježnicu
R8 Trimerski otpornik 15 кОм 1 Pretraživanje Извора U bilježnicu
R9 otpornik 15 кОм 1 1 Вт Pretraživanje Извора U bilježnicu
R10 otpornik 100 КОм 1 1W Pretraživanje Извора U bilježnicu
R 11, R 12 otpornik 10 кОм 2 1W Pretraživanje Извора U bilježnicu
R13, R14 otpornik 150 Ома 2 1W Pretraživanje Извора U bilježnicu
R15, R16 otpornik 0, 33 Ом 2 Aksijalni цемент od 5 W Pretraživanje izvora U bilježnicu
Dodajte sve

PDF

Приложен датотеке:

Мощный усилитель на схеме на биполярных транзисторах.Мощный усилитель на транзисторах

Редколлегия «Две схемы» представляет собой простой, но качественный усилитель NF NA mOSFET на транзисторах. Схема ее должна быть хорошо известна радиоамфибиям, ведь ей уже исполнилось 20 лет. Схема является разработкой знаменитого Энтони Холтона, поэтому его иногда называют — дядя Холтон. Система звукоусиления имеет низкие гармонические искажения, не превышающие 0,1%, с мощностью на нагрузку около 100 Вт.

Этот усилитель является альтернативой популярным усилителям серии TDA и подобным поп-усилителям, поскольку при немного большей стоимости вы можете получить усилитель с явно лучшими характеристиками.

Большим преимуществом системы является простая конструкция и выходной каскад, состоящий из 2 недорогих МОП-транзисторов. Усилитель может работать с динамиками сопротивления как на 4, так и на 8 Ом. Единственная настройка, которую необходимо выполнить во время запуска, — это настройка емкости выходных транзисторов.

Схема Holton Ump

Усилитель Холтона
на MOSFET — Схема

Схема представляет собой классический двухкаскадный усилитель, он состоит из усилителя дифференциального входа и симметричного усилителя мощности, в котором работает одна пара силовых транзисторов. Схема системы представлена ​​выше.

Печатная плата

Печатная плата
UHR — Ready View

Вот архив S. PDF файлы PCB -.

Принцип работы усилителя

Транзисторы Т4 (BC546) и Т5 (BC546) работают в конфигурации дифференциального усилителя и рассчитаны на мощность от источника тока, построенного на базе транзисторов Т7 (BC546), Т10 (BC546) и резисторов R18 (22 кОм). ), R20 (680 Ом) и R12 (22 ком).Входной сигнал поступает на два фильтра: нижних частот, построенных из элементов R6 (470 Ом) и C6 (1 NF) — он ограничивает ВЧ компоненты сигнала и полосовой фильтр, состоящий из C5 (1 мкФ), R6 и R10 (47 ком), ограничение составляющих сигнала на частотах инфузии.

Нагрузкой дифференциального усилителя являются резисторы R2 (4,7 ком) и R3 (4,7 ком). Транзисторы T1 (MJE350) и T2 (MJE350) представляют собой еще один каскад усиления, а его нагрузка — транзисторы T8 (MJE340), T9 (MJE340) и T6 (BD139).

Конденсаторы С3 (33 ПФ) и С4 (33 ПФ) противодействуют возбуждению усилителя. Конденсатор C8 (10 НФ), включенный параллельно R13 (10 кОм / 1 В), улучшает переходную характеристику UNG, что имеет значение для быстрого увеличения входных сигналов.

Транзистор Т6 вместе с элементами R9 (4,7 кОм), R15 (680 Ом), R16 (82 Ом) и PR1 (5 ком) позволяет установить правильную полярность выходного каскада выходных каскадов усилителя в состоянии покоя. С помощью потенциометра необходимо установить ток покоя выходных транзисторов в пределах 90-110 мА, что соответствует падению напряжения на R8 (0.22 Ом / 5 Вт) и R17 (0,22 Ом / 5 Вт) в пределах 20-25 мВ. Общий ток потребления в режиме покоя усилителя должен составлять около 130 мА.

Выходными элементами усилителя являются МОП-транзисторы Т3 (IRFP240) и Т11 (IRFP9240). Эти транзисторы установлены как повторители напряжения с большим максимальным выходным током, поэтому первые 2 каскада должны разделять достаточно большую амплитуду выходного сигнала.

Резисторы

R8 и R17 применялись в основном для быстрого измерения тока транзисторов усилителя мощности без помех в цепи.Они также могут пригодиться в случае расширения системы до другой пары силовых транзисторов, из-за различий в сопротивлении открытых каналов транзисторов.

Резисторы R5 (470 Ом) и R19 (470 Ом) ограничивают затраты на зарядку емкости проходных транзисторов, а значит, ограничивают частотный диапазон усилителя. Диоды D1-D2 (BZX85-C12V) защищают мощные транзисторы. С ними напряжение при запуске относительно источников питания на транзисторах не должно быть более 12 В.

На плате усилителя предусмотрены места для конденсаторов фильтра C2 C2 (4700 мкФ / 50 В) и C13 (4700 мкФ / 50 В).


Самодельный транзисторный унч для мозфоров

Управление питается через дополнительный RC-фильтр, построенный на элементах R1 (100 Ом / 1 В), C1 (220 мкФ / 50 В) и R23 (100 Ом / 1 В) и C12 (220 мкФ / 50 В). V).

Блок питания для умзч

Схема усилителя обеспечивает мощность, достигающую реальных 100 Вт (эффективная синусоидальная), при входном напряжении в районе 600 мВ и сопротивлении нагрузки 4 Ом.


Усилитель Холтона на карточке с деталями

Рекомендуемый трансформатор — тороид 200 Вт с напряжением 2х24 В.После выпрямления и сглаживания должны быть получены два полярных усилителя мощности источника питания в области +/- 3 В. Представленная здесь конструкция представляет собой модуль моноусилителя с очень хорошими параметрами, построенный на полевых МОП-транзисторах, который может использоваться как отдельный блок или часть.

— сосед заглох на аккум стукнуть. Сделал музыку громче, чтобы ее слышать.
(Из фольклора аудиофилов).

Эпиграф ироничен, но аудиофил не обязательно «терпелив на всю голову» с физиономией Джоша Эрнеста на брифинге об отношениях с РФ, который «прет», потому что соседи «довольны».«Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома, как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно именно такое, что любителям объемной громкости как таковой просто не влезет там, где разум людей, а вот последнее это связано с ценами на подходящие усилители (умзч, усилитель мощности звуковой частоты). И у кого-то одновременно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным направлениям деятельности — технике воспроизведения звука и вообще электронике. Что в век цифровых технологий неразрывно связано связаны и могут стать высокодоходной и престижной профессией.Оптимальный по всем параметрам первый шаг в этом деле — сделать усилитель своими руками: это носок, позволяющий при первоначальном обучении на базе школьной физики на одном столе пройти путь от простейших конструкций до Полевочор (который, тем не менее, «хорошо поет») до самых сложных агрегатов, через которые с удовольствием сыграет хорошая рок-группа. Цель данной публикации осветить первые этапы этого пути для новичков и, возможно, сообщить что-то новое, испытанное.

Самый простой

Итак, сначала попробуем сделать усилитель звука, который просто работает. Для того, чтобы основательно, в звукорежиссере, вам придется постепенно осваивать довольно много теоретического материала. И не забывайте по мере того, как мы переходим к обогащению багажа знаний. Но любой «менталитет» предполагается легче, если увидеть и научить, как он работает «в железе». В этой статье дальше тоже без теории не обойдется — в том, что нужно знать вначале, а что можно уточнить без формул и графиков.А пока будет навык и использование многоместного автомобиля.

Примечание: Если электроника еще не распаяна, учтите — ее компоненты нельзя перегревать! Паяльник до 40 Вт (лучше 25 Вт), максимально допустимое время пайки без перерыва — 10 с. Паяный вывод для радиатора удерживают на расстоянии 0,5-3 см от места пайки от корпуса устройства медицинским пинцетом. Кислотные и другие активные флюсы применять нельзя! Припой — Поз-61.

Слева на рис. — Простейший умзч, «который просто работает». Его можно собрать как в Германии, так и на кремниевых транзисторах.

На этой крохе удобно освоить азы настройки UMP с прямыми связями между каскадами, давая максимально чистый звук:

  • Перед первым включением питания отключите нагрузку (динамик);
  • Вместо R1 поставим цепочку постоянного резистора на 33 ком и переменного (потенциометр) на 270 ком, т.е.е. Первые ок. в четыре раза меньше, а второй прибл. вдвое больший номинал относительно исходной схемы;
  • Подайте питание и, вращая двигатель потенциометра, в точке, отмеченной крестиком, установите указанный токоприемник VT1;
  • Снимаем питание, опускаем временные резисторы и измеряем их общее сопротивление;
  • В качестве R1 ставим резистор номинала от стандартного Rownearest к измеряемому;
  • Заменить R3 на цепи постоянного 470 Ом + потенциометр 3.3 ком;
  • Так же, как по пп. 3-5, в т. И установите напряжение равным половине напряжения питания.

Точка А, где снимается сигнал в нагрузке Т. Наз. Средняя точка усилителя. В умзч при однополярном питании в нем задается половина его значения, а в УМР при двухполюсном питании — ноль относительно общего провода. Это называется регулировкой боаланса усилителя. При униполярной очистке с емкостной нагрузкой на время настройки отключать ее не обязательно, но лучше привыкнуть делать это рефлекторно: несимметричный 2-х полюсный усилитель при подключенной нагрузке может сжечь свою мощную и дорогие выходные транзисторы, и даже «новые, хорошие» и очень дорогие мощные колонки.

Примечание: Компоненты, требующие выбора при настройке устройства в раскладке, на схемах обозначены либо звездочкой (*), либо штрихом апострофом (‘).

В центре на том же рисе. — Простые УМП на транзисторах, развивающие уже мощность до 4-6 Вт при нагрузке 4 Ом. Хотя он работает, как и предыдущий, в T. Naz. Класс AB1 не предназначен для озвучивания Hi-Fi, но если заменить пару такого усилителя класса D (см. Ниже) на дешевые китайские компьютерные колонки, их звук заметно улучшится.Здесь мы знаем еще одну хитрость: мощные транзисторы выходного дня нужно ставить на радиаторы. Компоненты, требующие дополнительного охлаждения в схемах, обозначены пунктирной линией; Правда, не всегда; Иногда — с указанием необходимой площади рассеивания радиатора. Регулировка этого UMP — балансировка с R2.

Справа на рис. — Это не монстр на 350 Вт (как было показано в начале статьи), а уже вполне солидный зверь: простой усилитель на транзисторах 100 Вт.Через него можно музыку слушать, но не Hi-Fi, класс работы AB2. Однако для озвучивания площадки для пикника или встречи на природе, школьного актера или небольшого торгового зала вполне подойдет. Любительская рок-группа, имея такой натертый на инструмент инструмент, может успешно выступить.

В этом проявляются еще 2 хитрости: во-первых, в очень мощных усилителях каскад мощных выходных качелей тоже нужно охлаждать, поэтому на VT3 ставят радиатор от 100 кв. Смотрите на выходные VT4 и VT5, нужны радиаторы от 400 кв.Во-вторых, умзч при двухполюсном питании без нагрузки не сбалансирован. Затем один, затем другой выходной транзистор переходит в отсечку и сопрягается по насыщению. Тогда при полном питающем напряжении скачок тока при балансировке сможет расправиться с выходными транзисторами. Поэтому для балансировки (R6, догадались?) Усилитель питается от +/- 24 В, а вместо нагрузок включают проволочный резистор 100 … 200 Ом. Кстати, кочегарки в некоторых резисторах в схеме — римские цифры, обозначающие их необходимую мощность рассеивания тепла.

Примечание: Источник питания для этого умзч нужен мощностью 600 Вт. Конденсаторы сглаживающего фильтра — от 6800 мкФ на 160 В. Параллельно электролитическим конденсаторам IP включены в керамические 0,01 мкФ для предотвращения самовозбуждение на ультразвуковых частотах, способное мгновенно сжечь выходные транзисторы.

На полях

По следам. Рис. — Другой вариант — довольно мощный умзч (30 Вт, а при напряжении питания 35 В — 60 Вт) на мощных полевых транзисторах:

Звук от него уже тянет по требованиям Hi-Fi начального уровня (если конечно UMP работает по соотв.акустические системы, AC). Мощные фаски не требуют большой мощности для поворота, поэтому отсутствует каскад скоб. Более мощные полевые транзисторы при любых неисправностях не сжигают динамики — они быстрее сами по себе. Тоже неприятно, но все же дешевле, чем менять дорогой низкочастотный динамик (GG). Балансировка и общая регулировка этого UMR не требуется. Недостаток у него, как и у конструкции для новичков, только один: мощные полевые транзисторы намного дороже биполярных для усилителя с такими же параметрами.Требования к IP — аналогичные ранее. Корпус, но мощность нужна от 450 Вт. Радиаторы — от 200 кв. см.

Примечание: Нет необходимости строить мощный урч на полевых транзисторах, например, для импульсных источников питания. Компьютер. При попытке «загнать» их в активный режим, который необходим для умзч, они либо просто сгорели, либо звук выдается слабый, и в плане «нет». То же самое относится, например, к мощным биполярным высоковольтным транзисторам. Из строчной развертки старых телевизоров.

Сразу вверх

Если вы уже сделали первые шаги, то вполне закономерным будет желание построить Hi-Fi класса урч, не углубляясь слишком глубоко в теоретический мусор. Для этого придется расширить приборную панель — нужен осциллограф, генератор звуковой частоты (ГЖ) и милливольтметр переменного тока с возможностью измерения постоянной составляющей. За прототип для повтора лучше взять умзч Э.Гумели, подробно описанный в Радио №1 за 1989 год. Для его конструкции потребуется немного недорогой доступный компонент, но качество удовлетворяет весьма высоким требованиям: мощность до 60 Вт, полоса 20-20 000 Гц, не- равномерность АЧХ 2 дБ, коэффициент нелинейных искажений (Книги) 0,01%, уровень собственного шума -86 дБ. Однако установить усилитель румелей довольно сложно; Если с этим справишься, можно брать за любой другой. Однако некоторые из известных в настоящее время обстоятельств значительно упрощаются установлением этого умзч, см. Ниже.Учитывая это, а также то, что в архивах «Радио» не все сделает, уместно будет повторить основные моменты.

Схемы простых сортовых умзч

Механизм Гумели и характеристики к ним приведены на иллюстрации. Радиаторы на выходных транзисторах — от 250 кВ. См. Умзч на рис. 1 и от 150 кв. См. Вариант на рис. 3 (Исходная нумерация). Транзисторы престижного каскада (CT814 / KT815) устанавливаются на радиаторы, гнутые из алюминиевых пластин 75×35 мм толщиной 3 мм.Заменять CT814 / KT815 на CT626 / KT961 не стоит, звук заметно не улучшается, но налаживание серьезно затруднено.

Этот умзч очень критичен к электроснабжению, топологии установки и в целом, поэтому необходимо устанавливать его в конструктивно завершенном виде и только со стандартным источником питания. При попытке питания от стабилизированного ИП сразу сгорают выходные транзисторы. Поэтому на рис. Дана чертежи оригинальной печатной платы и инструкции по настройке.К ним можно добавить, что, во-первых, если при первом включении заметен «рубид», он с этим борется, изменяя индуктивность L1. Во-вторых, выводы деталей, установленных на платах, не должны быть больше 10 мм. В-третьих, изменение топологии монтажа крайне нежелательно, но если это очень необходимо, на стороне проводников должен быть рамный экран (контур заземления, выделен цветом на рис.), А тракты питания должны проходить наружу. Это.

Примечание: Хрипы в дорожках, к которым подключаются базы мощных транзисторов — технологические, для установления, после чего ищутся капли припоя.

Создание этой умзч значительно упрощается, а риск столкнуться с «рублями» в процессе использования сводится к нулю, если:

  • Минимизируйте межблочную установку, разместив платы на радиаторах мощных транзисторов.
  • Полностью отказаться от разъемов внутри, выполнив всю установку только пайкой. Тогда им не нужны R12, R13 в более мощном варианте или R10 R11 в менее мощном (на схемах они пунктирны).
  • Использование для внутренней установки Аудиотрубка из бескислородной меди минимальной длины.

При выполнении этих условий с возбуждением проблем проблем не возникает, и расширение UMP сводится к стандартной процедуре, описанной на рис.

Провода для звука

Аудиострока не в курсе фантастики. Необходимость их применения в настоящее время не вызывает сомнений. В меди с примесью кислорода по краям кристаллитов металла образуется тончайшая оксидная пленка. Оксиды металлов Полупроводники и, если ток в проводе слабый без постоянной составляющей, его форма искажается.Теоретически искажения на мириадах кристаллитов должны компенсировать друг друга, но наименьшее (по-видимому, из-за квантовой неопределенности) остается. Достаточно, чтобы быть замеченным требовательным слушателем на фоне чистейшего звука современного умзч.

Производители и бессовестные торговцы применяют вместо заразного электротехнического обычного котла — на глаз невозможно отличить один от другого. Однако есть сфера применения, в которой подделка не определена: кабель представляет собой витую пару для компьютерных сетей.Ставьте сетку длинными отрезками «Левар», она вообще не запустится, либо будет постоянно глючить. Разброс импульсов, вы понимаете.

Автор, когда только разговоры про аудиопредприятия, я понял, что в принципе это не пустой треп, тем более что восьмеричные беззеркальные провода уже давно используются в технике спецподстанции, с которой он был хорошо знаком. Я взял его тогда и заменил штатный шнур его наушников TDS-7 самоделки от «Витучи» на гибкие многожильные провода.Звук, по слухам, постоянно улучшался для сквозных аналоговых треков, то есть на пути от студийного микрофона к диску в любом месте, не подвергающемся оцифровке. Особенно ярко звучали пластинки на виниле, выполненные по технологии DMM (Direct Meta Lmastering, прямое нанесение металла). После этого межблочная установка всей домашней аудиосистемы была преобразована в «витую». Тогда улучшение звука начали отмечать и совершенно случайные люди, равнодушные к музыке и не преобладающие заранее.

Как сделать межблочные провода из витой пары, смотрите далее. видео.

Видео: Межблочные провода из витой пары своими руками

К сожалению, гибкая «Витуха» вскоре исчезла из продажи — плохо держится в опрессовке разъемов. Однако, к информации читателей, только из бескислородной меди изготавливают гибкие «военные» провода МГТФ и МГТФЭ (экранированные). Подделать невозможно, т.к. на обычной меди достаточно быстро растекается ленточный фторопластовый утеплитель.МГТФ сейчас находится в широкой продаже и стоит намного дешевле фирменных, с гарантией, аудиопроводов. Недостаток у него один: невозможно выполнить перекрытие, но это можно исправить тегами. Также имеются бескислородные обмоточные провода, см. Ниже.

Промежуточный теоретический

Как видите, сначала при разработке звукорежиссеров нам пришлось столкнуться с концепцией Hi-Fi (High Fidelity), высокой лояльностью воспроизведения звука. Hi-Fi — это разные уровни, которые ранжируются следующим образом. Основные параметры:

  1. Полоса воспроизводимой частоты.
  2. Динамический диапазон — отношение в децибелах (дБ) максимальной (пиковой) выходной мощности к уровню собственного шума.
  3. Уровень собственного шума в дБ.
  4. Коэффициент нелинейных искажений (книжек) от номинальной (длительной) выходной мощности. СК на пиковой мощности принимается 1% или 2% в зависимости от методики измерения.
  5. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в воспроизводимой полосе частот. Для переменного тока — отдельно на низкие (НЧ, 20-300 Гц), средние (сч, 300-5000 Гц) и высокие (ВЧ, 5000-20 000 Гц) звуковые частоты.

Примечание: Отношение абсолютных уровней любых значений i в (дБ) определяется как P (дБ) = 20LG (I1 / I2). Если i1

Все тонкости и нюансы Hi-Fi нужно знать, занимаясь проектированием и строительством колонок, а что касается самодельного урзча Hi-Fi для дома, то перед тем, как переходить на такой, необходимо четко понимать требования. для их мощности требуется звучание данной комнаты, динамический диапазон (динамика), уровень собственного шума и книги.Добиться из диапазона умзч полос частот 20-20 000 Гц с бомбардировкой по краям 3 дБ и неравномерностью АЧХ на СЧ в 2 дБ на современной элементарной базе не представляет больших трудностей.

Том

Мощность умзч не является самоцелью, она должна обеспечивать оптимальную громкость воспроизведения звука в этой комнате. Определить его можно по кривой равной громкости, см. Рис. Естественного шума в жилых помещениях тише 20 дБ не бывает; 20 дБ — это лесная глушь в полном штиле.Уровень громкости 20 дБ относительно порога слышимости является порогом неразрушимости — шепот все еще возможен, но музыка воспринимается только как факт его наличия. Опытный музыкант может определить, какой инструмент играет, а какой — нет.

40 дБ — Нормальный шум хорошо изолированной городской квартиры в тихом районе или загородном доме — представляет собой порог разборчивости. Музыку от порога упорства до порога можно послушать при наличии глубокой коррекции ACH, прежде всего на басе.Для этого в современные умзч введена функция Mute (морда, мутация, а не мутация!), В т.ч. соотв. Корректирующие цепи в УМЗ.

90 дБ — уровень громкости симфонического оркестра в очень хорошем концертном зале. 110 дБ может выдать расширенную композицию оркестра в зале с уникальной акустикой, которой в мире не более 10, это порог восприятия: звуки громче воспринимаются как различимые по смыслу с усилием воли, но уже раздражающий шум.Зона громкости в жилых помещениях 20-110 дБ — это зона полного слышимости, а 40-90 дБ — зона наилучшей слышимости, в которой неподготовленный и неопытный слушатель в полной мере воспринимает смысл звука. Если, конечно, он в ней.

Мощность

Расчет мощности оборудования на заданный объем в зоне прослушивания вряд ли является основной и самой сложной задачей электроакустики. Для себя лучше пойти от акустических систем (АС): рассчитать их мощность по упрощенной методике, а номинальную (длительную) мощность урч взять равной пиковой (музыкальной) АС.В этом случае умзч не добавит заметно своих искажений к таким как, они же являются основным источником нелинейности в звуковом тракте. Но не стоит этого делать слишком мощно: в этом случае уровень собственного шума может быть выше порога слышимости, т.к. он считается от уровня напряжения выходного сигнала при максимальной мощности. Если рассматривать очень простые, то для комнаты обычной квартиры или дома и колонок с нормальной характерной чувствительностью (отдачей звука) можно пойти по следу.Значения оптимальной мощности умзч:

  • До 8 квадратных метров M — 15-20 Вт.
  • 8-12 кв. М — 20-30 Вт.
  • 12-26 кв. М. — 30-50 Вт.
  • 26-50 кв.м. M — 50-60 Вт.
  • 50-70 кв. М — 60-100 Вт.
  • 70-100 кВ. М — 100-150 Вт.
  • 100-120 кВ. М — 150-200 Вт.
  • Более 120 кв. M — определяется расчетом по данным акустических измерений на месте.

Динамика

Динамический диапазон UMP определяется кривыми равной громкости и пороговых значений для разной степени восприятия:

  1. Симфоническая музыка и джаз с симфоническим сопровождением — 90 дБ (110 дБ — 20 дБ) Идеально, 70 дБ (90 дБ — 20 дБ) приемлемо. Звук с динамикой 80-85 дБ в городской квартире не отличается от идеального знатока.
  2. Прочие серьезные музыкальные жанры — 75 дБ отлично, 80 дБ «выше крыши».«
  3. Попс всякого рода и саундтреки к фильмам — 66 дБ для глаз хватит, т.к. эти опусы уже сжаты на уровнях до 66 дБ и даже до 40 дБ, чтобы можно было слушать что угодно.

Динамический диапазон UMP, правильно подобранный для этого помещения, считается равным его уровню собственного шума, взятому со знаком +, то есть T. Naz. Соотношение сигнал / шум.

Книга

Нелинейные искажения (ни) UMP — это составляющие спектра выходного сигнала, которых не было на входе.Теоретически ни один из лучших не «качал» под уровень собственного шума, но технически это очень сложно реализовать. На практике учитывают Т. Наз. Эффект маскировки: на уровнях громкости ниже прибл. 30 дБ Диапазон воспринимаемых человеческим ухом частот сужается по мере возможности различать звуки по частоте. Музыканты слышат ноты, но оценить звучание звука сложно. У людей без музыкального слуха эффект маскировки наблюдается уже при громкости 45-40 дБ.Поэтому умзч из книги 0,1% (-60 дБ от громкости по громкости в 110 дБ) будет оценивать как обычный Hi-Fi слушатель, а из книги 0,01% (-80 дБ) можно считать не искажающим звук .

Лампа

Последнее утверждение может вызвать неприятие, вплоть до лютого, у адептов схемотехники лампы: мол, настоящий звук дают только лампы, и не какие-то, а отдельные виды восьмеричного. Успокойтесь, господа — особый звук лампы — это не фантастика.Причина в принципиально разных спектрах искажений в электронных лампах и транзисторах. Что, в свою очередь, связано с тем, что в лампе поток электронов движется в вакууме и квантовые эффекты в нем не проявляются. Транзистор является квантовым устройством, в кристалле движутся неосновные носители заряда (электроны и дырки), что невозможно без квантовых эффектов. Поэтому спектр ламповых искажений короткий и чистый: в нем четко прослеживаются только гармоники до 3-4-й, а составляющие комбинации (суммы и разности частот входного сигнала и их гармоник) очень малы.Поэтому во времена вакуумной схемотехники книги называли коэффициентом гармоник (кг). В транзисторах спектр искажений (если они замерены, резервация случайная, см. Ниже) прослеживается вплоть до 15-го и выше компонентов, а комбинации частот в нем даже в долгу.

Поначалу конструкторы твердотельной электроники транзисторных умзч взяли за них знакомую «ламповую» книжку на 1-2%; Звук с ламповым спектром искажений такой величины обычным слушателем воспринимается как чистый.Кстати, и самого понятия Hi-fidene еще не было. Оказалось — глухой и глухой звук. В процессе разработки транзисторной техники и выработалось понимание, что такое Hi-Fi и что для этого нужно.

В настоящее время развитие транзисторной техники успешно преодолено и побочные частоты на выходе хорошего урча с трудом улавливаются специальными методами измерения. А ламповую схемотехнику можно считать искусством, перешедшим в разряд.Его основа может быть любой, почему электронику там нельзя делать? Будет уместна аналогия с фото. Никто не может отрицать, что современный цифровой автомобиль дает изображение неизмеримо четче, детальнее, глубже по диапазону яркости и цвета, чем фанерные коробки с гармошкой. Но чей-то сотканный Никон «кластер картинки» типа «Это мой толстый кошак подъехал как гад и бушевал лапами», а кто-то, переместившись -8м на тренерском ч / б пленке, делает снимок, на котором толпится на престижной выставке.

Примечание: И хоть раз успокойся — не все так плохо. Сегодня хотя бы одно приложение остается хотя бы одним приложением, а не последней важности, для которой они технически необходимы.

Опытный стенд

Многие любители аудио, едва научившись паять, сразу «переходят к лампам». Это ни в коем случае не заслуживает нарекания, наоборот. Интерес к истокам всегда оправдан и полезен, и электроника на лампах стала такой.Первыми компьютерами были лампы, и бортовое электронное оборудование первого космического корабля тоже было лампой: транзисторы уже были там, но не могли противостоять внеземному излучению. Кстати, тогда лампы создавались по строжайшему секрету … микросхемам! На микроламах с холодным катодом. Единственное известное упоминание о них в открытых источниках — в раритетной книге Митрофанова и Пикерсгила «Современные приемно-усилительные лампы».

Но хватит лирики, к делу.Для любителей повозиться с лампами на рис. — Схема настольной лампы УМП, разработанная специально для экспериментов: SA1 переключает работу выходной лампы, а SA2 — напряжение питания. Схема хорошо известна в РФ, небольшая доработка коснулась только выходного трансформатора: теперь можно не только «погонять» в разных режимах родной 6П7С, но и подобрать включение экранной сетки в сверхлинейном режиме для других. лампы; Для подавляющего большинства выходных пенсов и радиационных тетродов это или 0.22-0,25 или 0,42-0,45. Об изготовлении выходного трансформатора см. Ниже.

Гитаристы и рокеры

Это тот самый случай, когда без ламп не обойтись. Как известно, электрогитара превратилась в полноценный паяльный инструмент после того, как предварительно усиленный сигнал со звукоснимателя стал пропускаться через специальную консоль — фьюзер представляет собой намеренно искажающий спектр. Без этого звук струны был слишком резким и коротким, т.к. электромагнитный датчик реагирует только на режимы его механических колебаний в плоскости инструментальной деки.

Вскоре обнаружилось неприятное обстоятельство: звук электрогитары с нижним блоком приобретает полную силу и яркость только при больших потерях. Особенно это проявляется для гитар со звукоснимателем типа хамбакер, дающих наиболее «злобный» звук. А как быть новичку, вынужденному репетировать дома? Не ходите в зал выступать, не зная точно, как там будет звучать инструмент. А просто любителям рока хочется послушать любимые вещи в полном соку, а рокеры в целом порядочные и неконфликтные.По крайней мере тем, кто интересуется рок-музыкой, а не антуражем с эпатажем.

Итак, оказалось, что фатальный звук появляется на приемлемых для жилых помещений уровнях громкости, если лампа умзч. Причина в специфическом взаимодействии спектра сигнала от фьюзера с чистым и коротким спектром гармоник лампы. Здесь уместна аналогия: фотография может быть намного выразительнее цвета, потому что оставляет для просмотра только контур и свет.

Особенно увлечены те, кому ламповый усилитель не нужен для экспериментов, и в силу технической необходимости давно изучает тонкости работы выключателя электроники лампы.Умзч, в этом случае лучше сделать выдувной анксиформатор. Точнее, с согласующим выходным трансформатором одностороннего действия, работающим без постоянных добавок. Такой подход упрощает и ускоряет изготовление самого сложного и ответственного узла лампы УМП.

«ТРАНСФОРМАТОРНАЯ» ЛАМПА ВЫХОДНОЙ КАСКАД UMPS и ПРЕДЫДУЩИЕ КИСЛОТЫ К НЕМ

Справа на рис. Схема трансформаторного выходного каскада лампового усилителя, а слева — варианты предварительного усилителя к нему.Вверху — с регулятором тона по классической схеме Baxandal, обеспечивающим достаточно глубокую настройку, но вносящим в сигнал небольшие фазовые искажения, которые могут быть значительными при работе UMP на 2-полосном динамике. Ниже представлен предусилитель с регулировкой тембра, не искажающим сигнал.

Но вернемся к «финалу». В ряде зарубежных источников эта схема считается откровением, но идентичная ей, за исключением емкости электролитических конденсаторов, встречается в советском «Справочнике радиолюбителей» 1966 года.Толстинизированная резервация 1060 страниц. Не было интернета и баз данных на дисках.

Там же, справа на рис., Кратко, но четко описаны недостатки данной схемы. Продвинутый, из того же источника, переданный в следующий. Рис. Справа. В нем экранная сетка L2 питается от средней точки анодного выпрямителя (анодная обмотка силового трансформатора симметрична), а экранная сетка L1 — через нагрузку. Если вместо высокопрочных динамиков включить расходный трансформатор с обычными динамиками, как и раньше.Схема, выходная мощность сделать ок. 12 Вт, т.к. активное сопротивление первичной обмотки трансформатора намного меньше 800 Ом. Книга этого оконечного каскада с трансформаторным выходом — ок. 0,5%

Как сделать трансформатор?

Основные враги качества мощного сигнального LC (звукового) трансформатора — магнитное поле рассеяния, силовые линии которого замкнуты, в обход магнитопровода (сердечника), вихревые токи в магнитопроводе (токи Фуко) и , в меньшей степени — магнитострикция в сердечнике.Из-за этого явления — неаккуратно собранный трансформатор «поет», гудит или бьет. Борются токи забоя, уменьшая толщину пластин магнитных труб и дополнительно изолируя их лаком при сборке. Для выходных трансформаторов оптимальная толщина пластин — 0,15 мм, максимально допустимая — 0,25 мм. Взять пластину потоньше для выходного трансформатора: коэффициент заполнения сердечника (центрального стержня магнитопровода) сталь упадет, в сечении магнитопровода придется увеличивать перекосы и потери в нем только увеличатся.

В сердечнике звукового трансформатора, работающего с постоянными добавками (например, анодный ток однобитного выходного каскада), должен быть небольшой (определяемый расчетом) немагнитный зазор. Наличие немагнитного зазора, с одной стороны, снижает искажение сигнала от постоянных добавок; С другой стороны, в магнитном наполнении обычного типа увеличивается поле рассеяния и требуется сердечник большего сечения. Следовательно, немагнитный зазор должен быть оптимальным и работать с максимальной точностью.

Для трансформаторов, работающих с одобрением, оптимальный тип сердечника — из пластин СП (отжим), поз. 1 на рис. В них немагнитный зазор образуется в расточке сердечника и поэтому стабилен; Его величина указывается в паспорте на табличке или измеряется комплектом щупов. Поле рассеяния минимально, т.к. боковые ответвления, через которые закрывается магнитный поток, сплошные. Из пластин СП также собираются сердечники трансформаторов без добавок, потому что пластины СП изготавливаются из высококачественной трансформаторной стали.В этом случае керн собирается впереди (пластины ставятся в одну, затем в другую сторону), и его сечение увеличивается на 10% по сравнению с расчетным.

Трансформаторы без добавок лучше наматывать на ушные жилы (уменьшенная высота с расширенными окнами), поз. 2. Уменьшение поля рассеяния достигается за счет уменьшения длины магнитного пути. Потому что плиты OSH более доступны для ИП, из которых часто набирают сердечники трансформаторов с приборами.Далее сборка сердечника приводит к Внакрою: собирают пакет W-пластин, кладут полоску из непроводящего немагнитного материала толщиной немагнитного зазора, накрывают пряжей из пакета перемычек и стягивают все вместе по веревке.

Примечание: «Звуковые» сигнальные магнитопроводы типа СКЛМ для выходных трансформаторов качественных ламповых усилителей мало пригодны, имеют большое поле рассеяния.

на поз. 3 дана схема размеров сердечника для расчета трансформатора, на поз.4 Конструкция каркаса обмоток, а на поз. 5 — выкройки его деталей. Что касается трансформатора для выходного каскада «батранформатор», то лучше делать это на ШЛМЭ, т.к. сложение незначительное (ток сложения равен текущему току сетки). Основная задача здесь — сделать обмотки максимально компактными, чтобы уменьшить поле рассеяния; Их активное сопротивление по-прежнему будет намного меньше 800 Ом. Чем больше свободного места останется в окнах, тем лучше получился трансформатор.Поэтому обмотки качаются виток на виток (если нет намоточного станка, это ужасно) из как бы тонкой проволоки, установочный коэффициент анодной обмотки для механического расчета трансформатора принимает 0,6. Обмоточная проволока — MARODS OF PHTV или PEMM, жили они бескрылыми. ПТТВ-2 или ПЭММ-2 не нужны, они имеют увеличенный внешний диаметр и поле рассеяния будет больше. Первой трясет первичная обмотка, т.к. именно ее поле рассеяния влияет на звук.

Железо для этого трансформатора следует искать с отверстиями в углах пластин и более плотными кронштейнами (см. Рис.Справа), т.к. «Для полного счастья» сборка магнитопровода производится в следующем. заказ (разумеется, обмотки с выводами и наружная изоляция уже должны быть на каркасе):

  1. Приготовить разбавленные половинки акрилового лака или, по старинке, шеллак;
  2. Пластины с перемычками быстро покрывают лаком с одной стороны и как можно быстрее, не нажимая сильно, вставляют в рамку. Первая пластина наслоена лакированной стороной внутрь, следующая — нелакированной стороной, сначала покрытой лаком и т. Д.;
  3. Когда рама окна заполнена, установить скобки и плотно затянуть болтами;
  4. 1-3 минуты, когда явно прекращается выдавливание лаков из зазоров, пластинки добавляются еще раз перед заливкой окна;
  5. Повтор пп. 2-4, пока окно не припаяно сталью плотно;
  6. Ядро снова плотно затягивается и сушится на аккуме и т.д. 3-5 дней.

Сердечник, собранный по такой технологии, имеет очень хорошую изоляцию пластин и заполняющей стали.Потери на магнитострикцию вообще не обнаружено. Но учтите — для сердечников, их пермаллоев эта методика не применима, т.к. от сильных механических воздействий магнитные свойства пермаллоев необратимо ухудшаются!

На микросхемах

УМЗ

на интегрированных микросхемах (ИС) чаще всего производят те, которые предлагают качество звука до среднего Hi-Fi, но больше привлекают дешевизна, скорость, простота сборки и полное отсутствие каких-либо процедур настройки, требующих специальных знаний.Просто усилитель на микросхемах — оптимальный вариант для «чайников». Классика жанра здесь — умзч на ИМС TDA2004, стоящих в серии, дай бог памяти, уже 20 лет, слева на рис. Мощность — до 12 Вт на канал, напряжение питания — 3-18 в униполярном. . Площадь радиатора — от 200 кв. См. Максимальную мощность. Преимущество — возможность работы на очень низкоуровневой, до 1,6 Ом, нагрузке, что позволяет снимать полную мощность при питании от бортовой сети 12 В, и 7-8 Вт — при 6-вольтовом питании, например, на мотоцикле.Однако выход TDA2004 в классе в некоммерческом (на транзисторах одинаковой проводимости), так что опухоли точно не Hi-Fi: коке 1%, динамика 45 дБ.

Более современный TDA7261 Звук дает не лучше, а мощнее, до 25 Вт, т.к. верхний предел напряжения питания увеличен до 25 В. Нижний, 4,5 В, еще позволяет запитать от 6 до бутс, т.е. TDA7261 может запускаться практически из всех шлюзов, кроме самолета 27 В. С помощью навесных элементов (обвязки, справа на рис.) TDA7261 может работать как в режиме мутации, так и с функцией ST-BY (Stand By, wait for), переводя умзч в режим минимальной мощности при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Удобства — деньги, поэтому для стереосистемы понадобится пара TDA7261 с радиаторами от 250 кВ. Смотрите для каждого.

Примечание: Если вас привлекают усилители с функцией ST-BY, пофиг — ждать колонок шире 66 дБ не стоит.

«Суперэкономичный» с питанием от TDA7482, слева на рис.Работает в Т. Наз. Класс D. Такой умзч иногда называют цифровыми усилителями, что некорректно. Для реальной оцифровки аналогового сигнала опорные уровни уровня с частотой квантования, не менее чем в два раза превышающей наибольшую из воспроизводимых частот, значение каждого опорного сигнала записывается с помощью кода препятствия и сохраняется для дальнейшего использования. Ump класс D — импульсный. В них аналог напрямую преобразуется в последовательность широтно-модулированных импульсов (ШИМ) высокой частоты, которая подается на динамик через фильтр низких частот (FNH).

Звук класса D с Hi-Fi не к чему вообще: книжки в 2% и динамика 55 дБ для класса D считаются очень хорошими показателями. И TDA7482 Здесь, надо сказать, выбор не оптимален: другие фирмы, специализирующиеся на классе D, выпускаются ISSF дешевле и требуют меньшей обвязки, например, D-UMP серии PAXX, прямо на рис.

Из ТД следует отметить 4-х канальный TDA7385, см. Рис. На котором можно собрать хороший усилитель для колонок до среднего Hi-Fi включительно, с разделением частот на 2 полосы или для системы с сабвуфером.Отражение дождя НЧ и СК-ВЧ также производится на входе по слабому сигналу, что упрощает конструкцию фильтров и позволяет разделить полосы. А если в акустике стоит сабвуфер, то 2 канала TDA7385 можно выделить под суб-UHB мостовой схемы (см. Ниже), а оставшиеся 2 использовать для SC-HF.

Ump для сабвуфера

Сабвуфер

, что можно перевести как «суб-релиз» или, дословно, «подкавка» воспроизводит частоты до 150-200 Гц, в этом диапазоне человеческие уши практически не способны определять направление на источник звука.У АС с сабвуфером «sub-mas» динамик, вставленный в гостиничный акустический дизайн, это сабвуфер как таковой. Сабвуфер в принципе размещен как более удобный, а стереоэффект обеспечивается отдельными каналами SC-RF с их малогабаритными динамиками, акустический дизайн которых особо не представлен. Специалисты сходятся во мнении, что стерео лучше слушать с полным разделением каналов, но сабвуферные системы значительно экономят средства или работают на басовый тракт и облегчают размещение акустики в небольших помещениях, отчего и пользуются популярностью у потребителей с обычный слух и не особо требовательный.

«просеивание» сч-хай в сабвуфере, а от него в воздух сильно портит стерео, но если сабас резко «рубит», что, кстати, очень сложно и дорого, то звук прыгает. эффект возникнет. Поэтому поливилляция каналов в сабвуферных системах выполняется дважды. На входе электрофильтрами SC-HF с басовыми «хвостами», не перегружая тракт SC-RF, но обеспечивающий плавный переход на субабас. Басы с «хвостами» совмещены и подаются на отдельный УМЗ для сабвуфера.Миск повторно затронут, чтобы стерео не испортилось, в сабвуфере уже акустически: сабмастированный динамик, применяется, например, в перегородке между резонаторными камерами сабвуфера, которые не производят шума наружу, см. справа на рис.

Ряд особых требований предъявляется к сабвуферу для сабвуфера, из которых в основном считаются «чайники» большей мощности. Это совершенно неверно, если, скажем, расчет акустики под комнату дал пиковую мощность W для одной колонки, то мощность сабвуфера нужна 0.8 (2 Вт) или 1,6 Вт. Например, если для комнаты подходит AC S-30, то сабвуфер нужен 1,6х30 = 48 Вт.

Намного важнее обеспечить отсутствие фазовых и переходных искажений: пойдут — звук звука обязательно будет. Что касается книг, то он допустит, что до 1% собственных искажений басов такого уровня не слышно (см. Кривые равной громкости), а «хвосты» их спектра в лучшую сторону в зоне слуха не будут. вылезай из сабвуфера.

Во избежание фазовых и переходных искажений усилитель для сабвуфера построен на базе T. Naz. Схема моста: Выходы 2 идентичных UMP включены на динамик; Входные сигналы подаются в противофазе. Отсутствие фазовых и переходных искажений в мостовой схеме связано с полной электрической симметрией выходных трактов. Идентичность усилителей, образующих плечи моста, обеспечивается применением парных умзч на ИС, выполненных на одном кристалле; Это, пожалуй, единственный случай, когда усилитель на микросхемах лучше дискретный.

Примечание: Мощность моста не удваивается, как некоторые думают, она определяется питающим напряжением.

Пример схемы покрытия сабвуфера в комнате до 20 кв. м (без входных фильтров) на ИМС TDA2030 приведен на рис. слева. Дополнительная фильтрация сч осуществляется цепями R5C3 и R’5C’3. Площадь радиатора TDA2030 от 400 квадратных метров. Увидеть мост urzch с разомкнутым выходом — неприятная особенность: при пропадании моста в токе нагрузки появляется постоянная составляющая, способная включать динамик, а схемы защиты на суббазах часто глючат, отключая динамик при его включении. не обязательно.Поэтому лучше беречь дорогую ВЧ головку «Дубово», неполярные батареи электролитических конденсаторов (выделены цветом, а на прошивке приведена схема одной батареи.

)

Немного об акустике

Акустическое оформление сабвуфера — отдельная тема, но поскольку здесь приведен рисунок, то вам необходимо пояснение. Материал корпуса — МДФ 24 мм. Трубы резонаторов — из достаточно прочного небьющегося пластика, например полиэтилена. Внутренний диаметр труб 60 мм, выступы внутри 113 мм в большой камере и 61 мм в малой.Под конкретную головку громкоговорителя сабвуфер должен будет перейти на лучший бас и, в то же время, на наименьшее влияние на стереоэффект. Для настройки трубы берут заведомо большей длины и, поднимая-выдвигая, добиваются необходимого звука. Выступы труб снаружи на звук не влияют, потом их обрезают. Тюнинг дудок взаимозависим, поэтому подчиняться придется.

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников производит их чаще всего по 2-м причинам.Первый — для прослушивания «на ходу», т.е. вне дома, когда в питании аудиовыхода плеера или смартфона не хватает «Кнопок» или «Лопухов». Второй — для домашних наушников высокого класса. Hi-Fi Умзч для обычного жилого помещения нужен с динамикой до 70-75 дБ, но динамический диапазон лучших современных стерео-наушников превышает 100 дБ. Усилитель с таким динамиком дороже некоторых автомобилей, а его мощность будет от 200 Вт в канале, что многовато для обычной квартиры: слушать сильно заниженный звук по сравнению с номинальной мощностью см. Выше.Поэтому есть смысл сделать маломощный, но с хорошей динамикой отдельный усилитель для наушников: цены на отечественный умзч с таким безнадежно завышенными значениями заведомо невозможно.

Схема простейшего усилителя для наушников на транзисторах приведена на поз. 1 Рис. Звук — кроме китайских «кнопок», он работает в классе B. Экономичность тоже не отличается — литиевых батарей 13 мм хватает на 3-4 часа на полной громкости. На поз. 2 — TDA Classic для наушников »на ходу.«Звук, правда, выдает вполне приличный, до среднего Hi-Fi, просматривая параметры оцифровки трека. Любительские доработки TDA7050 обвязка под цифру, но перехода звука на следующий уровень тяжести пока еще никто не добился: никто не добился: «Микроус» сам не позволяет. TDA7057 (поз. 3) просто функционален, можно подключить регулятор громкости на обычном, недвойственном, потенциометре.

Умп для наушников на TDA7350 (поз. 4) уже рассчитан на порождение хорошей индивидуальной акустики.Именно на этой ИМА собраны усилители для наушников в большинстве отечественных ежей среднего и высокого класса. Умп на наушники на КА2206Б (поз. 5) считается профессиональным: его максимальной мощности 2.3 Вт хватает и для раскачки таких серьезных изооданских «лопухов», как ТДС-7 и ТДС-15.

Усилитель низкой частоты (УНЧ) является неотъемлемой частью большинства радиотехнических устройств, таких как телевизор, проигрыватель, радио и различных бытовых приборов. Рассмотрим две простые схемы двухступенчатой ​​УНГ на .

Первая версия UNUC на транзисторах

В первом варианте усилитель построен на кремниевых транзисторах N-P-N проводимости. Входной сигнал проходит через переменный резистор R1, который, в свою очередь, является сопротивлением нагрузки для схемы источника сигнала. К коллектору подключены электрочашки транзисторного усилителя VT2.

Настройка усилителя первого варианта сводится к подбору сопротивлений R2 и R4. Величину сопротивления нужно подбирать так, чтобы миллиамперметр, подключенный к коллекторной цепи каждого транзистора, показывал ток в районе 0.5 … 0,8 мА. По второй схеме также необходимо выставить коллекторный ток второго транзистора подбором сопротивления резистора R3.

В первом варианте можно применить транзисторы марки СТ312 или их зарубежные аналоги, однако необходимо будет выставить правильное смещение напряжения транзистора подбором сопротивления R2, ​​R4. Во втором варианте, в свою очередь, можно применить кремневые транзисторы марки КТ209, КТ361 или зарубежные аналоги.В этом случае установите режимы работы транзисторов, изменив сопротивление R3.

В коллекторной электрической панели транзистора VT2 (оба усилителя) вместо наушников можно подключить динамик с большим сопротивлением. Если нужно получить более мощное усиление звука, можно собрать усилитель, на котором предусмотрена прибавка до 15 Вт.

Простейший усилитель на транзисторах может быть хорошим подспорьем для изучения свойств приборов.Схемы и конструкции достаточно простые, вы можете самостоятельно изготовить прибор и проверить его, замерить все параметры. Благодаря современным полевым транзисторам можно сделать миниатюрный микрофонный усилитель буквально из трех элементов. И подключите его к персональному компьютеру, чтобы улучшить параметры записи. Да и собеседники в разговорах будут намного лучше и четко услышать вашу речь.

Частотные характеристики

Усилители низкой (звуковой) частоты имеются практически во всей бытовой технике — музыкальных центрах, телевизорах, радиоприемниках, магнитолах и даже в персональных компьютерах.Но есть еще усилители ВЧ на транзисторах, лампах и микросхемах. Их отличие в том, что УНГ пропускает сигнал только звуковой частоты, воспринимаемой человеческим ухом. Усилители звука на транзисторах позволяют воспроизводить сигналы с частотами в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц.

Следовательно, даже простейшее устройство может усилить сигнал в этом диапазоне. И это делает его максимально равномерным. Коэффициент усиления зависит от частоты входного сигнала. График зависимости этих значений практически прямой.Если у вас будет сигнал с частотой вне диапазона, качество работы и КПД устройства быстро снизятся. Каскады ONLC собираются, как правило, на транзисторах, работающих в низко- и среднечастотном диапазонах.

Классы работы усилителя звука

Все усилительные устройства делятся на несколько классов, в зависимости от того, какая степень потока в текущий период работы через каскад:

  1. Класс «А» — ток переходит в не- остановка на весь период усиленного каскада.
  2. В классе работы «Б» течет ток в течение половины периода.
  3. Класс «AB» предполагает, что ток протекает через усилительный каскад в течение 50–100% периода.
  4. В режиме «C» утечка электрического тока составляет менее половины времени работы.
  5. Режим «D» УНГ применяется в радиолюбительской практике совсем недавно — чуть более 50 лет. В большинстве случаев эти устройства реализованы на основе цифровых элементов и имеют очень высокий КПД — более 90%.

Наличие искажений в различных классах НЧ-усилителей

Рабочая зона транзисторного усилителя класса «А» характеризуется довольно небольшими нелинейными искажениями. Если входящий сигнал выдает более высокие импульсы напряжения, это приводит к насыщению транзисторов. В выходном сигнале около каждой гармоники начинают появляться более высокие (до 10 или 11). Из-за этого появляется металлический звук, характерный только для транзисторных усилителей.

При нестабильной мощности выходной сигнал будет моделироваться амплитудой, близкой к сетевой частоте. Звук будет в левой части АЧХ более жестким. Но чем лучше стабилизация мощности усилителя, тем сложнее становится конструкция всего устройства. УНГ, работающие в классе «А», имеют относительно небольшой КПД — менее 20%. Причина кроется в том, что транзистор постоянно открыт и по нему постоянно протекает ток.

Для увеличения (правда, незначительного) КПД можно использовать двухтактные схемы.Один недостаток — полуволна выходного сигнала становится несимметричной. Если перевести из класса «А» в «АВ», нелинейные искажения увеличатся в 3-4 раза. Но КПД всей схемы устройства все равно повысится. Классы UNUC «Av» и «B» характеризуют увеличение искажений при снижении уровня сигнала на входе. Но даже если добавить объема, полностью избавиться от недостатков не поможет.

Работа в промежуточных классах

Каждый класс имеет несколько разновидностей.Например, есть класс работы усилителей «А +». В нем транзисторы на входе (низковольтные) работают в режиме «А». А вот высоковольтные, установленные в выходных каскадах, работают либо в «Б», либо в «АВ». Такие усилители намного экономичнее работающих в классе «А». Заметно меньшее количество нелинейных искажений — не более 0,003%. Вы можете добиться более высоких результатов, используя биполярные транзисторы. Принцип работы усилителей на этих элементах будет рассмотрен ниже.

Но все же в выходном сигнале присутствует большое количество высших гармоник, из-за чего звук приобретает характерный металлический оттенок. Есть еще схемы усилителя, работающие в классе АА. У них нелинейных искажений еще меньше — до 0,0005%. Но главным недостатком транзисторных усилителей все же остается характерный металлический звук.

«Альтернативные» конструкции

Нельзя сказать, что они альтернативные, просто некоторые специалисты, занимающиеся проектированием и сборкой усилителей для качественного воспроизведения звука, все чаще отдают предпочтение ламповым конструкциям.Ламповые усилители обладают такими достоинствами:

  1. Очень низкое значение уровня нелинейных искажений выходного сигнала.
  2. Высшие гармоники меньше, чем в транзисторных структурах.

Но есть один огромный минус, который перевешивает все достоинства — необходимо поставить прибор для согласования. Дело в том, что у лампового каскада большое сопротивление — несколько тысяч Ом. А вот сопротивление обмотки динамика 8 или 4 Ом. Чтобы соответствовать им, нужно установить трансформатор.

Конечно, это не очень большой недостаток — есть транзисторные устройства, которые используют трансформаторы для согласования выходного каскада и акустической системы. Некоторые эксперты утверждают, что наиболее эффективная схема — гибридная, в которой используются усилители одностороннего действия, не охваченные отрицательной обратной связью. Причем все эти каскады работают в режиме UHC класса «А». Другими словами, он используется как усилитель мощности повторителя на транзисторе.

Причем КПД таких устройств довольно высокий — около 50%.Но не стоит ориентироваться только на показатели эффективности и мощности — они не говорят о качественном воспроизведении звука усилителя. Гораздо важнее линейность характеристик и их качество. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на них, а не на мощность.

Схема однотактного дядюшки на транзисторе

Самый простой усилитель, построенный по схеме с общим эмиттером, работает в классе «А». На схеме используется полупроводниковый элемент со структурой N-P-N.В коллекторной цепи установлено сопротивление R3, ограничивающее протекающий ток. Коллекторная цепь подключается к положительному проводу питания, а эмиттер — к отрицательному. В случае использования полупроводниковых транзисторов со структурой P-N-P схема будет точно такой же, только будет изменена полярность.

Используя разделительный конденсатор C1, можно отделить переменный входной сигнал от источника постоянного тока. В этом случае конденсатор не является препятствием для прохождения переменного тока по пути путь-эмиттер.Внутреннее сопротивление перехода эмиттерной базы вместе с резисторами R1 и R2 является простейшим делителем питающего напряжения. Обычно резистор R2 имеет сопротивление 1-1,5 кОм — наиболее типичные значения для таких схем. При этом напряжение питания делится ровно на половину. А если в цепи напряжения 20 вольт, то видно, что значение коэффициента усиления по току h31 будет 150. Следует отметить, что AV-усилители на транзисторах выполнены по аналогичным схемам, только работают немного по-другому.

При этом напряжение на эмиттере составляет 9 В, а падение на участке цепи «Е — В» 0,7 В (что характерно для транзисторов на кристаллах кремния). Если рассматривать усилитель на немецких транзисторах, то в этом случае падение напряжения на участке «E-b» будет 0,3 В. Ток в цепи коллектора будет равен тому, который течет в эмиттере. Можно рассчитать, поделив напряжение эмиттера на сопротивление R2 — 9В / 1 ком = 9 мА.Для расчета значения тока базы необходимо 9 мА разделить на коэффициент усиления h31 — 9МА / 150 = 60 мкА. В структурах УНГ обычно используются биполярные транзисторы. Принцип работы отличается от полевого.

На резисторе R1 теперь можно рассчитать величину падения — это разница между напряжением базы данных и напряжением источника питания. В этом случае базовое напряжение можно найти по формуле — сумме характеристик эмиттера и перехода «E-B».При питании от источника 20 вольт: 20 — 9,7 = 10,3. Отсюда можно рассчитать значение сопротивления R1 = 10,3В / 60 мкА = 172 кОм. Контейнер C2 присутствует на схеме, необходимой для реализации схемы, по которой может передаваться переменная составляющей тока эмиттера.

Если вы не установите конденсатор C2, переменный компонент будет очень ограничен. Из-за этого такой усилитель звука на транзисторах будет иметь очень низкий коэффициент усиления по току h31.Необходимо обратить внимание на то, что в приведенных выше расчетах были взяты равные доли цоколя и коллектора. А за ток за базу взялась та, которая втекает в цепочку от эмиттера. Это происходит только при условии питания базы транзистора напряжением смещения.

Но нужно учитывать, что по схеме базы абсолютно всегда, независимо от наличия смещения, ток утечки коллектора обязательно течет.На схемах с общим эмиттером ток утечки увеличивается не менее чем в 150 раз. Но обычно это значение учитывается только при расчете усилителей на немецких транзисторах. В случае использования кремния, в котором ток в цепи «K-b» очень мал, этим значением просто пренебрегают.

Усилители на транзисторах TIR

Усилитель на полевых транзисторах, представленный на схеме, имеет множество аналогов. В том числе с использованием биполярных транзисторов. Поэтому его можно рассматривать как аналогичный пример конструкции усилителя звука, собранной по схеме с общим эмиттером.На фото представлена ​​схема, выполненная по схеме с общим источником. На входных и выходных цепях собрана R-C-связь, так что устройство работает в режиме усилителя AM.

Переменный ток от источника сигнала отделяется от постоянного напряжения питания с помощью конденсатора C1. Убедитесь, что усилитель на полевых транзисторах должен иметь потенциал затвора, который будет ниже характеристики аналогичного источника. На представленной схеме заслонка подключается к общему проводу посредством резистора R1.Сопротивление у него очень большое — в конструкциях обычно используются резисторы на 100-1000 кОм. Такое большое сопротивление выбрано, чтобы входной сигнал не шунтировался.

Это сопротивление практически не пропускает электрический ток, в результате чего затвор имеет потенциал (при отсутствии сигнала на входе) такой же, как и земля. У источника потенциал выше, чем у Земли, только из-за падения напряжения на сопротивлении R2. Отсюда ясно, что затвор имеет потенциал ниже, чем у источника.А именно это требуется для нормального функционирования транзистора. Необходимо обратить внимание на то, что C2 и R3 в этой схеме усилителя имеют то же назначение, что и в приведенной выше конструкции. А входной сигнал смещен относительно розетки на 180 градусов.

Дядя с выходным трансформатором

Такой усилитель можно сделать своими руками для домашнего использования. Выполняется по схеме, действующей в классе «А». Конструкция такая же, как обсуждалось выше, с общим эмиттером.Одна особенность — нужно использовать трансформатор под стать. Это недостаток такого усилителя звука на транзисторах.

Коллекторная цепь транзистора нагружена первичной обмоткой, которая формирует выходной сигнал, передаваемый через вторичные динамики. На резисторах R1 и R3 собран делитель напряжения, позволяющий выбрать рабочую точку транзистора. По этой цепочке на базу подается напряжение смещения. Все остальные компоненты имеют то же назначение, что и схемы, рассмотренные выше.

Двухтактный усилитель звука

Нельзя сказать, что это простой усилитель на транзисторах, так как его работа несколько сложнее рассмотренных ранее. В двухтактном унч входной сигнал разбивается на две полуволны, разные фазы. И каждая из них наполовину заполнена своим каскадом, выполненным на транзисторе. После усиления каждой полуволны оба сигнала соединяются и поступают на динамики. Такие сложные преобразования способны вызывать искажения сигнала, поскольку динамические и частотные свойства двух, даже одного и того же типа, транзисторов будут разными.

В результате качество звука на выходе усилителя значительно ухудшается. При эксплуатации двухтактного усилителя класса «А» невозможно качественно воспроизвести сложный сигнал. Причина — на плечах усилителя постоянно течет повышенный ток, возникает несимметричная полуволна, фазовые искажения. Звук становится менее разборчивым, а когда искажение сигнала нагревается, более усиленным, особенно на низких и сверхнизких частотах.

Bestracial Formator UNG

Усилитель НЧ на транзисторе, сделанный с использованием трансформатора, несмотря на то, что конструкция может иметь небольшие габариты, он все же несовершенен. Трансформеры по-прежнему тяжелые и громоздкие, поэтому от них лучше избавиться. Схема, выполненная на дополнительных полупроводниковых элементах с разными типами проводимости, намного эффективнее. Большинство современных СВУ выполняются именно по таким схемам и работают в классе «В».

Два мощных транзистора, использованные в конструкциях, работают по схеме эмиттерного повторителя (общий коллектор).В этом случае входное напряжение передается на выход без потерь и усиления. Если на входе нет сигнала, значит транзисторы на грани включения, но все равно отключены. Когда на вход подается гармонический сигнал, первый транзистор положительной полуволны открывается, а второй в это время находится в режиме отсечки.

Следовательно, через нагрузку могут проходить только положительные полуволны. А вот минус обнажает второй транзистор и полностью блокирует первый.В этом случае в нагрузке находятся только отрицательные полуволны. В результате на выходе устройства получается усиленный по мощности сигнал. Подобная схема усилителя на транзисторах достаточно эффективна и способна обеспечить стабильную работу, качественное воспроизведение звука.

Схема ONLC на одном транзисторе

Изучив все описанные выше особенности, можно собрать усилитель своими руками по простой элементной базе. На транзисторе может использоваться отечественный СТ315 или любой его зарубежный аналог — например, все 107.В качестве нагрузки нужно использовать наушники, сопротивление которых составляет 2000-3000 Ом. На базу транзистора необходимо подать напряжение смещения через резистор сопротивлением 1 МОм и конденсатор изоляции 10 мкФ. Схемы могут питаться от источника напряжения 4,5-9 вольт, сила тока — 0,3-0,5 А.

Если сопротивление R1 не подключено, то в базе и коллекторе тока не будет. Но при подключении напряжение достигает уровня 0,7 В и позволяет протекать около 4 мкА.При этом по току коэффициент усиления будет около 250. Отсюда можно сделать несложный расчет усилителя на транзисторах и узнать ток коллектора — он получается 1 мА. Собрать эту схему усилителя на транзисторе, есть возможность проверить. Подключаем нагрузку — наушники к выходу.

Коснитесь пальцем входа усилителя — должен появиться характерный шум. Если его нет, то, скорее всего, конструкция собрана неправильно.Проверьте все соединения и номиналы предметов. Чтобы наглядно показать демонстрацию, подключите источник звука к входу UNUC — выход из плеера или телефона. Послушайте музыку и оцените качество звука.

Уходя в прошлое, теперь, чтобы собрать любой простой усилитель, больше не нужно мучиться с расчетами и клепать печатную плату больших размеров.

Сейчас почти вся дешевая арматура делается на чипах. Наибольшее распространение получили чипы TDA для усиления звукового сигнала.В настоящее время они используются в автомагнитолах, в активных сабвуферах, в домашней акустике и во многих других аудиториях и выглядят так:



Плюсы микросхемы TDA

  1. Для сборки усилителя на них необходимо Достаточно для подачи питания, подключения колонок и нескольких радиоэлементов.
  2. Размеры этих микросхем очень малы, но на радиатор нужно будет ставить, иначе они будут греться.
  3. Продаются на любом радиорынке.На Али что то дорогое, если в розницу.
  4. В них встроены различные защиты и другие опции, такие как отключение звука и так далее. Но по моим наблюдениям защита не очень хорошая, поэтому чипы часто умирают либо от перегрева либо от перегрева. Так что желательно не лезть выводы чипов между собой и не перегревать чип, выдавливая из него все соки.
  5. Цена. Я бы не сказал, что они очень дорогие. По цене и выполняемым функциям они не равны.

Одноканальный усилитель на TDA7396

Соберем простой одноканальный усилитель на микросхеме TDA7396. На момент написания брал по цене 240 руб. В даташете на чип было сказано, что этот чип может выдавать до 45 Вт при нагрузке 2 Ом. То есть, если измерить сопротивление катушки динамика и оно будет около 2 Ом, то на динамике вполне можно получить пиковую мощность в 45 Вт. Этой мощности хватит, чтобы устроить в помещении дискотеку, а не только для себя, но и для соседей и при этом получить посредственный звук, который, конечно, не сравнить с усилителями Hi-Fi.

Вот распиновка микросхемы:


Соберем наш усилитель по типовой схеме, которая была приложена в самом даташете:


Для ноги 8 подаем + vs, а я ничего не наносите на стопу. Следовательно, схема примет такой вид:


VS — напряжение питания. Оно может быть от 8 до 18 вольт. «В +» и «В-» — здесь мы даем слабый гудок. К 5 и 7 ножкам цепляем динамик.Шестая нога Садима на минус.

Вот моя сборка навесная


Конденсаторы на блоке питания 100 НФ и 1000МКФ я не использовал, так как у меня чистое напряжение от БП.

Раскатил динамик с такими параметрами:


Как видите, сопротивление катушки 4 Ом. Полоса частот указывает на то, что это тип сабвуфера.

И так я выгляжу как саб в самонаводящемся здании:


Пытался снимать видео, но звук на видео убираю очень плохо.Но все же могу сказать, что с телефона на средней мощности уже упало так, что уши накрутились, хотя потребление всей схемы в рабочем виде было всего около 10 Вт (14,3 умножить на 0,73). В этом примере я взял напряжение, как в автомобиле, то есть 14,4 вольт, что полностью соответствует нашему рабочему диапазону от 8 до 18 вольт.


Если у вас нет мощного источника питания, его можно собрать по этой схеме.

Не стоит останавливаться именно на этой микросхеме.Этих микросхем ТДА, как я уже сказал, существует много видов. Некоторые из них усиливают стереосигнал и могут выдавать звук сразу на 4 динамика, как это делается в автомобильной магнитоле. Так что не поленитесь покататься в интернете и найти подходящую мысль. Завершив сборку, пусть соседи проверит ваш усилитель, повернув ручку громкости на всю балалайку и прислонив мощный динамик к стене).

А вот в статье я собрал усилитель на микросхеме TDA2030A

Очень хорошо получилось, так как у TDA2030A характеристики лучше, чем у TDA7396

Так же подам различные схемы стилла от абонента, имеющего усилитель на TDA 1557Q уже более 10 лет подряд:


Усилители на Алиэкспресс

На Али я тоже нашел китовые наборы на TDA.Например, это стереоусилитель мощностью 15 Вт на канал по цене 1 $.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *