К553Уд2 схема усилителя: Даташит к553уд2

Содержание

Schematics. Микросхема К553УД2 — операционный усилитель общего назначения. / Блог им. Markony / Мтааламу

Приведены данные по микросхеме К553УД2 и ( для примера ) приведена схема использования микросхемы в качестве устройства контроля напряжения.

Когда без большой точности требуется измерить постоянное напряжение, пользуются всевозможными световыми и звуковыми индикаторами. Популярны так называемые «пробники-отвертки» для контроля постоянного напряжения в автомобиле (12. ..24 В) с индикаторами на основе светодиодов.

Предлагается схема пробника на недефицитных операционных усилителях К553УД2 (с полевыми транзисторами на входе и, соответственно, с большим входным сопротивлением). Область применения прибора — автомобильная техника, источники питания, домашняя лаборатория радиолюбителя и пр., где необходим контроль постоянного напряжения в диапазоне 5…20 В.
В схеме реализованы два однотипных узла сравнения напряжения. Опорным уровнем является напряжение на стабилитроне VD1. Прибор питается от контролируемого напряжения. Индикация уровней напряжения осуществляется двумя светодиодами (желательно разного цвета).

Работа индикатора напряжения.

Если ни один из светодиодов HL1, HL2 не светится, то контролируемое напряжение ниже 10 В. При свечении только HL1 — напряжение в пределах 12… 13 В, при свечении только HL2 напряжение находится в диапазоне 13.5…15 8. Если оба светодиода светятся или мерцают, контролируемое напряжение более 16,5 В.

Все постоянные резисторы — типа МПТ-0,25. MF-25. подстроечные — многооборотные, СП5-1ВБ, СП5-2, СПЗ-19 или аналогичные с линейной характеристикой изменения сопротивления. Конденсаторы — КМ6Б. Стабилитрон VD1 заменяется на КС133А, КС133Б. Светодиоды можно заменить на L-239EGW, КИПД18В-М или аналогичные.

Налаживание узла заключается в установке порога включения каждого светодиода в отдельности подстроечными резисторами R4 и R7. В качестве источника питания (и контролируемого напряжения) во время налаживания используется регулируемый стабилизированный источник напряжением 5…20 В.

Перед первым включением движки подстроечных резисторов выводят в Среднее положение. На источнике питания устанавливают напряжение 12 В. подключают достаточно точный вольтметр (мультиметр) в режиме измерения постоянного напряжения. Регулировкой сопротивления R4 добиваются свечения светодиода HL1. Увеличивают напряжение до 13,5…14 В, подстроенным резистором R7 зажигают HL2. Уменьшают напряжение до 10 В и убеждаются, что светодиоды не горят.

Продолжение следует…

Генератор тока в зарядном устройстве. — Зарядные устройства (для авто) — Источники питания

Есть различные способы зарядки автомобильных аккумуляторов (см. Интернет), но поскольку автор данной статьи не специалист в данной области, был выбран следующий: зарядка током постоянной величины. 
За основу была принята схема из «В помощь радиолюбителю» №91, с. 53. Привожу схему и текст:

«Схема простого мощного источника тока для зарядного устройства показана на рис. 14. Здесь R4 — токо-измерительный проволочный резистор. Номинальное значение тока нагрузки Iн= dU/R4 = 5 А устанавливается примерно при среднем положении движка резистора R1. При зарядке автомобильной аккумуляторной батареи напряжение Uвх>18 В без учета пульсаций выпрямленного переменного напряжения. В таком устройстве следует применять ОУ с диапазоном входного напряжения вплоть до напряжения положительного питания. Такими возможностями обладают ОУ К553УД2, К153УД2, К153УД6, а также КР140УД18″


Замечание по схеме: после ее сборки оказалось, что выводы 4 и 5 необходимо поменять местами. Зарядный ток регулировался от 0 до 8А. Плавность и пределы регулировки зависят от величин R1, R2, R4. 
Далее, в разрыв между выводом 6 и общим проводом был включен транзистор (рис. 1).

Это дает возможность управлять зарядкой по времени, подавая на базу соответствующий уровень сигнала. Для этого предназначен узел управления (рис. 2).

Это кусок схемы электронных часов. Практически схема работает так: 9 секунд на УпрА1 высокий уровень, а на УпрА2 низкий, затем 1 секунду — наоборот. Это если вывод 13 К176ИЕ8 подключен к выводам 7 и 4 К176ИЕ12. Если вывод 13 К176ИЕ8 подключить выводу 10 К176ИЕ12, тогда процесс будет измеряться в минутах. В соответствии с этим 9 единиц времени (мин. либо сек.) будет зарядка, а 1 единицу времени зарядка отсутствует. Именно в этот момент времени компаратор (схема не показана из-за простоты) сравнивает напряжение на аккумуляторе с образцовым (14.2 В) и при превышении последнего отключает зарядное устройство. Соединив между собой Упр.А1 на рис.1 и рис.2, а с Упр.А2 на рис.2 подать питание на компаратор, получим вариант зарядного устройства. 

Если необходима тренировка аккумулятора, то добавив схему генератора тока разрядки (рис. 3), можно будет заряжать и разряжать аккумулятор необходимыми и регулируемыми токами.

В схеме генератора тока разрядки в качестве ОУ применен К140УД17, т.к. он допускает питание низкими напряжениями (от аккумулятора). Ток регулируется от 0 до 0.6В. 
В Интернете советуют при тренировке аккумуляторов выставлять зарядный ток величиной 1/10 емкости его, а при разрядке — 1/100 емкости при соотношении длительности зарядки к разрядки как 10 : 1. Наш узел управления дает примерно такое же соотношение по времени 9 : 1. 
Теперь, соединив выход генератора тока зарядки со входом генератора тока разрядки, а затем, соблюдая полярность, с клеммами аккумулятора, получим схему тренировочного устройства для аккумулятора (не забывая соединить Упр.А1 и Упр.А2 между соответствующим генератором и узлом управления). Вот собственно и все, чем хотелось поделиться. 

Остался не решенный автором следующий вопрос. Во время цикла зарядки истинное значение напряжения на клеммах аккумулятора меньше приложенного, а при разрядке, соответственно меньше (имеется в виду процесс тренировки). Было бы целесообразно выделить между циклом зарядки и разрядки короткий промежуток времени, в который можно измерить на клеммах аккумулятора истинное значение напряжения и принять на основании этого решение о продолжении процесса тренировки либо его остановке. Можно это сделать, используя микросхемы серии 176, но уж больно не хочется городить огород.

Интегральная микросхема — Справочник химика 21


    Схемы малой и средней интеграции. Триггеры, мультивибраторы, таймер, счетчик, дешифратор (например, для ЖКИ). Наряду с дискретными элементами, широкое применение получили цифровые интегральные микросхемы (ИМС) малой и средней степени интегра- [c.140]

    В этом примере прибор 1 генерирует байт данных из восьми бит для передачи прибору 2 через последовательный интерфейс. Но прежде данные проходят через специальный преобразователь параллельного кода в последовательный. На приемной стороне интерфейса установлен преобразователь последовательного кода в параллельный, требуемый прибором 2. Эти преобразования выполняются на соответствующих интегральных микросхемах. Рис. 6.10 поясняет механизм параллельно-последовательного преобразования. 

[c.256]

    Интегральные микросхемы операционного усилителя. С точки зрения электротехники электрохимические переменные — ток, потенциал, заряды и т. п.— имеют непрерывный (или аналоговый) характер. Экспериментаторов интересуют способы поддержания их на определенном уровне, а также их измерения в аналоговой форме. Наиболее подходящими для этих целей являются специальные интегральные микросхемы, так называемые операционные усилители (ОУ). Эти схемы представляют собой наборы электрических компонентов (транзисторов, емкостей, сопротивлений, диодов и других элементов), сформированных на поверхности и в теле полупроводникового материала (обычно это кремний) и соединенных определенным образом для выполнения предназначенных функций. Изготовленная интегральная микросхема снабжается рядом выводов и запечатывается в специальный корпус. 

[c.38]

    Кроме литых изделий, листов и трубок из стекла делают нити (стекловолокно). Нити изготовляют, вытягивая расплавленное стекло через фильеры. Из стекловолокна получают прочные химически стойкие ткани, обладающие хорошими электро-, тепло- и звукоизолирующими свойствами. В последнее время научились получать закристаллизованные стекла (ситаллы), щироко используемые, в частности, в авиации, в интегральных микросхемах и ир. 

[c.368]

    ОСТ 4 ГО.012.032. Аппаратура радиоэлектронная. Блоки на интегральных микросхемах и дискретных элементах. Расчет тепловых режимов. [c.306]

    Сигнал от датчика АЭ, представляющего собой таблетку пьезокерамики ЦТС, поступает на преобразователь импеданса, согласующий высокое выходное сопротивление датчика АЭ с низким входным сопротивлением широкополосного усилителя. Усиленный сигнал детектируется и подается на аналоге -цифровой преобразователь (АЦП) на основе полупроводниковой интегральной микросхемы. АЦП обеспечивает преобразование нормированного напряжения в цифровой код и имеет цикл автоматической коррекции нуля. 

[c.282]


    Телевизионный сигнал горизонтальной развертки для диагностики может быть использован для внешнего телевизионного монитора Земля для цифровых сигналов Земля для цифровых сигналов Стандартный вход интегральной микросхемы 6522 VIA [c.276]

    Элементная база…………..Интегральные микросхемы [c.14]

    Гибридные интегральные схемы представляют собой функцио-на.пьные узлы, состоящие из интегральных микросхем и отдельных микроэлементов, либо узлы, состоящие только из интегральных микросхем. Гибридные интегральные схемы дают возможность создавать различные устройства, выполняющие более разнообразные функции по сравнению с интегральными микросхемами. 

[c.35]

    Запоминающее устройство полярографа ПУ-1 включается при работе в режим стробирования. Это операционный усилитель на интегральной микросхеме с конденсатором на входе, который служит для удержания сигнала между интервалами прихода очередной информации. Для уменьшения сетевых наводок в полярографе ПУ-1 синхронизируются переменные поляризующие напряжения и импульсы сброса капель с напряжением сети. [c.81]

    Устройство выполнено на серийно выпускаемых интегральных микросхемах конструктивно объединяет датчики и электронную часть и рассчитано на совместную работу с дистанционным расцепителем или автоматом. Снабжено защитой от ложных срабатываний и от пусковых токов при включении и выключении потребителей. [c.91]

    Прогресс в области микроэлектроники в начале 70-х годов привел к появлению микропроцессоров, представляющих собой функционально законченные устройства обработки цифровой информации, управляемые хранимой в памяти программой и конструктивно выполненные в виде одной или нескольких больших интегральных схем [28]. Достижения микроэлектроники позволили создавать интегральные микросхемы, обладающие приемлемыми экономическими показателями и содержащие от тысяч до десятков тысяч элементов типа транзисторов на одном кристалле площадью несколько квадратных миллиметров. Такие микросхемы получили название больших интегральных схем (БИС). Уже созданы БИС, содержащие на одном кристалле более 30 ООО элементов. На основе БИС и создаются микропроцессоры. Свое название микропроцессоры получили в связи с тем, что по выполняемым функциям и структуре они похожи на упрощенный процессор обычных ЭВМ. Микропроцессор производит обработку информации малыми порциями (словами) от 2 до 16 двоичных разрядов в зависимости от [c.137]

    В настоящее время электронные схемы все в большей степени базируются на интегральных микросхемах (ИМС). Каждая ИМС заменяет большое число индивидуальных транзисторов и диодов, которые связаны в единое целое и расположены на небольшом кристалле ( подложке ) кремния. ИМС смонтированы в одном корпусе и имеют до 40 соединительных выводов. [c.551]

    Рис. 73. р—л-переход в качестве емкостного компонента полупроводниковой интегральной микросхемы [c.186]

    Рис. 74. триодная структура полупроводниковой интегральной микросхемы, образованная двойной диффузией  [c.187]

    Основные недостатки описанных в предыдущем разделе ламповых усилителей хорошо известны, это — большие габариты, высокое напряжение питания и низкая надежность. Для устранения указанных недостатков целесообразно использовать усилители на полупроводниковых приборах. Много подобных схем описано в литературе [8]. Еще больщие преимущества дает использование при разработке конструкций высокочастотных кондуктометров полупроводниковых интегральных микросхем. Интегральные микросхемы позволяют значительно упростить конструкцию автогенераторных кондуктометров, что особенно важно, например, при самостоятельном изготовлении таких кондуктометров в лабораторных условиях. [c.194]

    В настоящее время функции демпфирующих цепей несколько изменились, поскольку эти цепи помогают в значительной степени сгладить действие случайных наведенных помех и шумов. Поэтому демпферы практически вводятся во все полярографы. Но увлекаться демпфированием сигнала не следует, так как система теряет при этом быстродействие если при использовании РКЭ происходит случайный срыв капли или при применении стационарного электрода на сигнал воздействует случайный импульс, то при больших степенях демпфирования выходной сигнал медленно возвращается к своему исходному состоянию. В этих условиях рекомендуется демпфер, вьшолненный с использованием операционного усилителя на интегральной микросхеме, в цепь обратной связи которой введены / С-цепи. Их можно выполнить в виде набора / С-цепей с различной постоянной времени для регулировки степени демпфирования. [c.99]

    Основа такого успеха — переход от сборных электронных схем к интегральным микросхемам. Вместо десятков тысяч радиодеталей — одна плоская крошечная коробочка с ножками-выводами вместо длительного и трудоемкого ручного монтажа — полностью автоматизированное производство вместо несметного множества паяных соединений и контактов — электрическая схема, созданная прямо на кристалле полупроводника. Отсюда и малые габариты, и надежность и низкая стоимость. [c.20]


    Самодиагностика и самотестирование цифровых управляющих устройств. Возможность проверки исправности механических узлов привода, силовых преобразователей, датчиков и другого оборудования во время технологических пауз, т.е. автоматическая диагностика состояния оборудования и раннее предупреждение аварий. Эти возможности дополняются развитыми средствами борьбы с помехами. Главное здесь — замена аналоговых линий передачи информации цифровыми, содержащими гальванические развязки, волоконно-оптические каналы, помехоустойчивые интегральные микросхемы в качестве усилителей и коммутаторов. [c.187]

    Новой модификацией этого прибора является ГИВ-М на интегральных микросхемах с полуавтоматическим обнулением и улучшенными характеристиками. [c.93]

    Электрические цепи, из которых состоит то или иное функциональное электронное устройство (усилители, генераторы, аналоговые и цифровые преобразователи электрических сигналов), в свою очередь состоят из соответствующих элементов (резисторов, конденсаторов, индуктивных катушек, диодов, транзисторов, источников электрической энергии и т.п.). Цепи и устройства могут изготавливаться в едином технологическом цикле и представлять собой отдельную неделимую конструкцию — аналоговую или цифровую интегральную микросхему. Следует заметить, что термин схема , изначально означавший графическое изображение электрической цепи или устройства, часто отождествляют с самой цепью или устройством, особенно в микроэлектронике. В современной электронике под элементами электроннсЗй схемы подразумевают и интегральные микросхемы, состоящие из определенного количества относительно простых элементов, а также большие и сверхбольшие интегральные микросхемы — БИС и СБИС, которые могут содержать до 10 и более элементов. [c.22]

    Полупроводниковые приборы интегральные микросхемы пе сатные платы [c.6]

    Макетирование. После того как интерфейсная схема разработана, важно ее проверить и оценить ее работу, прежде чем она будет окончательно смонтирована и запаяна. Другими словами, должен быть построен макет. Существуют различные методы создания макетов электронных схем. Один из них состоит в использовании монтажных плат с матрицами из соединительных гнезд, в которые вставляются отдельные компоненты (резисторы, конденсаторы, транзисторы и т. п.), соединенные проводами для быстрого монтажа. Существуют различные типы гнезд и плат. Наиболее полезными являются монтажные платы с гнездами, в которые можно вставлять интегральные микросхемы, например платы В1тЬоагс1 [39]. Они выпускаются различных размеров, но совместимы друг с другом и при сборке дают необходимую конфигурацию интегральных схем. Некоторые из них выпускаются с встроенными источниками питания, которые могут обеспечивать работу большого набора интегральных схем. [c.284]

    Интегральные схемы. Блочные, модульные и микромодульные конструкции разрабатываются на основе использования дискретных э.пементов, причем плотность запо.чнения объема аппаратуры не превышает 20 элементов в 1 см . Интегральные схемы, представляющие собой группу (сумму) элементов, выполненных неотделимо друг от друга на одной подложке (на ее поверхности или в ее объеме), называют микросхемами. Микрсс емы позволяют резко увеличить плотность заполнения объема шаратуры (до 1000 элементов в 1 см ). Интегральные микросхемы имеют три разновидности тонкопленочные, полупроводниковые и гибридные. [c.34]

    Тонкопленочные интегральные микросхемы получают осаждением п.ченок различных материалов на изоляционную подложку, в качестве которой наиболее часто используют боросиликатное стекло и и ситалл. Функциональные узлы получают в результате последовательного осаждения на подложку тонких пленок проводниковых, диэлектрических, полупроводниковых, магнитных и магнптодиэлектрических материалов из газопаровой фазы в вакууме. Для получения рисунка схемы используются специальные металлические маски. Ведется непрерывный контроль параметров образующихся элементов. Испарение осаждаемых материалов получается при нагревании их с помощью подогревателей, электронной бомбардировки или лазерного излучения. [c.34]

    Полупроводниковые интегральные микросхемы получают с помощью различных технологических приемов обработки полупроводниковых материалов. Обрабатывая методами диффузии, осаждения, травления, маскировки и др., получают отдельные области малых размеров, не имеющие резких границ и выполняющие роль отлель- [c.34]

    Агрегатная система средств телемеханики (АССТ) представляет собой набор типовых функциональных блоков с унифицированными связями, выполненных на интегральных микросхемах, и ряд комплексов, построенных из этих блоков. Блоки и комплексы устройств АССТ предназначены для телемеханической передачи оперативно-технологической и производственно-статистической информации в системах диспетчерского управления и контроля за разобщенными объектами предприятий различных отраслей промышленности. АССТ входит в Государственную систему промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). [c.218]

    Автоматический газоанализатор, работающий по этому принципу, не требует частотно-импульсного сигнала и сложного электронного оборудования. Подобно анализатору Кулома-тик , он собран на интегральных микросхемах и позволяет непрерывно контролировать содержание 1-10 — 5-10- % (объемн.) СО2 в газовой смеси. В качестве рабочего электрода использованы платиновый или графитовый электрод, индикаторного— стеклянный электрод, поглотительным раствором является 1,0 М раствор Ва(0104)2 с pH = 9,5. На рис. 6.3 приведен ПИП диоксида углерода. [c.97]

    На рис. 62 приведена конструкция тонкослойной ячейки с прозрачным дном и вмонтированным над ним дисковым золотым электродом, к тыльной стороне которого подводится прижимной токопровод. в ячейке фиксируется также хлорсеребряный электрод сравнения, который контактирует с суспензией хлоропластов, помещенной в зазор между прозрачным дном ячейки и плоской поверхностью золотого электрода. Вызываемое одиночным световым импульсом или серией вспышек, наносимых с интервалом в 5 с, изменение тока в системе в результате восстановления выделяющегося кислорода на поверхности электрода, как правило, невелико. Поэтому для усиления сигнала следует использовать быстродействующий усилитель тока с высоким входным сопротивлением. Можно также использовать самодельный прибор — инвертирующий усилитель с масштабным коэффициентом передачи, собранный на базе интегральной микросхемы К284УД1А и описанный В. М. Головиновым и В. С. Даниловым (1974). Блок-схема усилителя, рекомендуемого для использования в данной работе, приведена на рис. 63. В усилителе предусмотрена [c.197]

    Современные технические устройства представляют собой совокупность большого числа так называемых комплектующих изделий , объединенных электрическими, электронными, оптоэлек-тропными, механическими связями в узлы, блоки, системы, комплексы для решения тех или иных задач. Электронные автоматизированные системы управления, ЭВМ и другие устройства могут включать в себя тысячи, десятки и даже сотни тысяч комплектующих изделий. Многие из них, например большие интегральные микросхемы (БИС), представляют собой композиционную совокупность десятков и даже сотен тысяч транзисторов. Подобные изделия сами по себе являются достаточно сложными техническими устройствами, поэтому сложной оказывается и система, в ко- [c.5]

    В настоящее время в эксплуатации находятся средства измерений четырех поколений. Приборы первого и второго поколений построены соответственно на электровакуумных и полупроводниковых (транзисторы, диоды) элементах в них применена аналоговая обработка сигналов. В приборах третьего поколения наряду с полупроводниковыми элементами используются интегральные микросхемы малой и средней степени интеграции. При этом имеет место как аналоговая, так и цифровая обработка сигналов на основе жесткой логики. Средства измерений четвертого поколения характеризуются использованием микропроцессорных систем (МПС) и больших интегральных схем с программно-управляемой цифровой обработкой измерительной информации. Применение больших интегральных схем приводит к резкому соращению числа используемых в приборе элементов. Однако эта тенденция существенно нивелируется и даже перекрывается ростом функциональной сложности измерительной техники. Объективными причинами ее усложнения являются увеличение объема измерительных задач, решаемых одним средством измерений, повышение уровня автоматизации, введение интерфейсных функций и др. Усложнение измерительной техники, повышение ее точности, высокий уровень [c.151]

    В настояитее время обнаружено более 50 химических соединений, на основе которых могут быть построены процессоры. Каждая частица белка на подложке процессора имеет очень маленький диаметр и занимает илошадь, в тысячу раз меньшую, чем транзистор на подлож-ке интегральной микросхемы. [c.22]

    Чтобы обеспечить усиление и регистрацию сигнала на выходе фотоумножителя в широком частотном диапазоне от О до 10 Гц без искажения формы импульса, в качестве предусилителя используют усилитель постоянного тока с измерительным сопротивлением в цепи отрицательной обратной связи. Предусилитель выполнен на базе дифференциального операционного усилителя типа 140УД8. Принципиальная схема показана на рис. 8.5. Коэффициент усиления по току и напряжению регулируется в интервале 10 —Ю . К выходу предварительного усилителя подключен самописец и одновременно блок цифровой регистрации, включающий пороговое устройство, формирователь импульсов и цифровой счетчик на базе интегральной микросхемы серии 155. Для увеличения максимально измеряемой концентрации частиц без ухудшения статистической точности перспективно сканирование счетного поля с помощью щелевого оптического модулятора. При сканировании движущаяся с постоянной скоростью щель вырезает из чувствительного объема изображение, ширина которого соизмерима с размерами частиц. Скорость сканирования значительно превышает (по крайней мере в 10 раз) скорость перемещения частиц. Таким образом, число зарегистрированных частиц N определяется формулой [c.272]

    Микроминиатюрный функхщональный электронный блок, совокупность рабочих элементов которого изготовлена в едином комплексе групповых технологических процессов, называют интегральной микросхемой (ИМС). Показателем слож- [c.5]

    Для формирования СИФУ в настоящее время широко используются серийно выпускаемые интегральные микросхемы общего применения (например, операционные усилители серии К553УД2, логические интегральные микросхемы серии К511, гибридные интегральные микросхемы и др.). Ведутся работы по созданию специальных микросхем, реализующих в одном корпусе отдельные узлы или полный канал системы управления, а также по применению микропроцессорной техники для управления преобразователями. [c.171]

    Промышленностью выпускаются различные типы операционных усилителей на интегральных микросхемах (ИМС) — как круглой, так и прямоугольной формы. Наибольшее распространение для построения регуляторов получили ОУ типов К140УД7, К553УД2, К157УД2 и др. [c.186]

    Отличительные особенности устройств комплекса типа ТМ-120 универсальная типовая конструкция, использование объектов и узлов АССТ, построенных на интегральных микросхемах, осуществление связи между устройствами по унифицированным интерфейсам, встроенные контрольная и сервисная аппаратуры, высокая скорость передачи информации, универсальность структуры используемых каналов связи, использование ЭВМ для выполнения операций обработки и создания программ вызова информации с КП. [c.221]


Схемотехника усилителей мощности высокой частоты. Схемотехника выходных каскадов усилителей мощности. Схемы, справочники, даташиты

65 нанометров — следующая цель зеленоградского завода «Ангстрем-Т», которая будет стоить 300-350 миллионов евро. Заявку на получение льготного кредита под модернизацию технологий производства предприятие уже подало во Внешэкономбанк (ВЭБ), сообщили на этой неделе «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров завода Леонида Реймана. Сейчас «Ангстрем-Т» готовится запустить линию производства микросхем с топологией 90нм. Выплаты по прошлому кредиту ВЭБа, на который она приобреталась, начнутся в середине 2017 года.

Пекин обвалил Уолл-стрит

Ключевые американские индексы отметили первые дни Нового года рекордным падением, миллиардер Джордж Сорос уже предупредил о том, что мир ждет повторение кризиса 2008 года.

Первый российский потребительский процесор Baikal-T1 ценой $60 запускают в массовое производство

Компания «Байкал Электроникс» в начале 2016 года обещает запустить в промышленное производство российский процессор Baikal-T1 стоимостью около $60. Устройства будут пользоваться спросом, если этот спрос создаст государство, говорят участники рынка.

МТС и Ericsson будут вместе разрабатывать и внедрять 5G в России

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и компания Ericsson заключили соглашения о сотрудничестве в области разработки и внедрения технологии 5G в России. В пилотных проектах, в том числе во время ЧМ-2018, МТС намерен протестировать разработки шведского вендора. В начале следующего года оператор начнет диалог с Минкомсвязи по вопросам сформирования технических требований к пятому поколению мобильной связи.

Сергей Чемезов: Ростех уже входит в десятку крупнейших машиностроительных корпораций мира

Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК ответил на острые вопросы: о системе «Платон», проблемах и перспективах АВТОВАЗа, интересах Госкорпорации в фармбизнесе, рассказал о международном сотрудничестве в условиях санкционного давления, импортозамещении, реорганизации, стратегии развития и новых возможностях в сложное время.

Ростех «огражданивается» и покушается на лавры Samsung и General Electric

Набсовет Ростеха утвердил «Стратегию развития до 2025 года». Основные задачи – увеличить долю высокотехнологичной гражданской продукции и догнать General Electric и Samsung по ключевым финансовым показателям.

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемотехника усилителей мощности низких частот

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:


  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

  • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
  • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
  • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто — чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов — 0,1%.
  • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
  • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Следует помнить: изготовление качественных усилителей — трудоемкий и высокотехнологичный процесс, соответственно, слишком низкая цена при достойных характеристиках должна Вас насторожить.

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный — своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.

Важно: первичное преобразование и обработка сигнала происходит именно в предварительных усилителях.

  • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
  • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы — А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.

Внимание: изучение технических составляющих покупки, конечно, необходимо, но зачастую решающим фактором является элементарное прослушивание аппаратуры по принципу звучит-не звучит.

Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

  1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi — fi.
  2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
  3. В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
  4. В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот — от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.

Таким образом, чтобы долгое время наслаждаться чистым и качественным звуком, целесообразно заранее изучить все многообразие предложений и подобрать вариант аудио аппаратуры, максимально отвечающий Вашим запросам.

– Сосед запарил по батарее стучать. Сделал музыку громче, чтобы его не слышать.
(Из фольклора аудиофилов).

Эпиграф иронический, но аудиофил совсем не обязательно «больной на всю голову» с физиономией Джоша Эрнеста на брифинге по вопросам отношений с РФ, которого «прёт» оттого, что соседи «счастливы». Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно такое, какое у любителей децибел громкости как таковых просто не помещается там, где у здравомыслящих людей ум, но у последних оный за разум заходит от цен на подходящие усилители (УМЗЧ, усилитель мощности звуковой частоты). А у кого-то попутно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным сферам деятельности – технике воспроизведения звука и вообще электронике. Которые в век цифровых технологий неразрывно связаны и могут стать высокодоходной и престижной профессией. Оптимальный во всех отношениях первый шаг в этом деле – сделать усилитель своими руками: именно УМЗЧ позволяет с начальной подготовкой на базе школьной физики на одном и том же столе пройти путь от простейших конструкций на полвечера (которые, тем не менее, неплохо «поют») до сложнейших агрегатов, через которые с удовольствием сыграет и хорошая рок-группа. Цель данной публикации – осветить первые этапы этого пути для начинающих и, возможно, сообщить кое-что новое опытным.

Простейшие

Итак, для начала попробуем сделать усилитель звука, который просто работает. Чтобы основательно вникнуть в звукотехнику, придется постепенно освоить довольно много теоретического материала и не забывать по мере продвижения обогащать багаж знаний. Но любая «умность» усваивается легче, когда видишь и щупаешь, как она работает «в железе». В этой статье далее тоже без теории не обойдется – в том, что нужно знать поначалу и что возможно пояснить без формул и графиков. А пока достаточно будет умения и пользоваться мультитестером.

Примечание: если вы до сих пор не паяли электронику, учтите – ее компоненты нельзя перегревать! Паяльник – до 40 Вт (лучше 25 Вт), максимально допустимое время пайки без перерыва – 10 с. Паяемый вывод для теплоотвода удерживается в 0,5-3 см от места пайки со стороны корпуса прибора медицинским пинцетом. Кислотные и др. активные флюсы применять нельзя! Припой – ПОС-61.

Слева на рис. – простейший УМЗЧ, «который просто работает». Его можно собрать как на германиевых, так и на кремниевых транзисторах.

На этой крошке удобно осваивать азы наладки УМЗЧ с непосредственными связями между каскадами, дающими наиболее чистый звук:

  • Перед первым включением питания нагрузку (динамик) отключаем;
  • Вместо R1 впаиваем цепочку из постоянного резистора на 33 кОм и переменного (потенциометра) на 270 кОм, т.е. первый прим. вчетверо меньшего, а второй прим. вдвое большего номинала против исходного по схеме;
  • Подаем питание и, вращая движок потенциометра, в точке, обозначенной крестиком, выставляем указанный ток коллектора VT1;
  • Снимаем питание, выпаиваем временные резисторы и замеряем их общее сопротивление;
  • В качестве R1 ставим резистор номинала из стандартного ряда, ближайшего к измеренному;
  • Заменяем R3 на цепочку постоянный 470 Ом + потенциометр 3,3 кОм;
  • Так же, как по пп. 3-5, в т. а выставляем напряжение, равное половине напряжения питания.

Точка а, откуда снимается сигнал в нагрузку это т. наз. средняя точка усилителя. В УМЗЧ с однополярным питанием в ней выставляют половину его значения, а в УМЗЧ в двухполярным питанием – ноль относительно общего провода. Это называется регулировкой баланса усилителя. В однополярных УМЗЧ с емкостной развязкой нагрузки отключать ее на время наладки не обязательно, но лучше привыкать делать это рефлекторно: разбалансированный 2-полярный усилитель с подключенной нагрузкой способен сжечь свои же мощные и дорогие выходные транзисторы, а то и «новый, хороший» и очень дорогой мощный динамик.

Примечание: компоненты, требующие подбора при наладке устройства в макете, на схемах обозначаются или звездочкой (*), или штрихом-апострофом (‘).

В центре на том же рис. – простой УМЗЧ на транзисторах, развивающий уже мощность до 4-6 Вт на нагрузке 4 Ом. Хотя и работает он, как и предыдущий, в т. наз. классе AB1, не предназначенном для Hi-Fi озвучивания, но, если заменить парой таких усилитель класса D (см. далее) в дешевых китайских компьютерных колонках, их звучание заметно улучшается. Здесь узнаем еще одну хитрость: мощные выходные транзисторы нужно ставить на радиаторы. Компоненты, требующие дополнительного охлаждения, на схемах обводятся пунктиром; правда, далеко не всегда; иногда – с указанием необходимой рассеивающей площади теплоотвода. Наладка этого УМЗЧ – балансировка с помощью R2.

Справа на рис. – еще не монстр на 350 Вт (как был показан в начале статьи), но уже вполне солидный зверюга: простой усилитель на транзисторах мощностью 100 Вт. Музыку через него слушать можно, но не Hi-Fi, класс работы – AB2. Однако для озвучивания площадки для пикника или собрания на открытом воздухе, школьного актового или небольшого торгового зала он вполне пригоден. Любительская рок-группа, имея по такому УМЗЧ на инструмент, может успешно выступать.

В этом УМЗЧ проявляются еще 2 хитрости: во-первых, в очень мощных усилителях каскад раскачки мощного выхода тоже нужно охлаждать, поэтому VT3 ставят на радиатор от 100 кв. см. Для выходных VT4 и VT5 нужны радиаторы от 400 кв. см. Во-вторых, УМЗЧ с двухполярным питанием совсем без нагрузки не балансируются. То один, то другой выходной транзистор уходит в отсечку, а сопряженный в насыщение. Затем, на полном напряжении питания скачки тока при балансировке способны вывести из строя выходные транзисторы. Поэтому для балансировки (R6, догадались?) усилитель запитывают от +/–24 В, а вместо нагрузки включают проволочный резистор 100…200 Ом. Кстати, закорючки в некоторых резисторах на схеме – римские цифры, обозначающие их необходимую мощность рассеяния тепла.

Примечание: источник питания для этого УМЗЧ нужен мощностью от 600 Вт. Конденсаторы сглаживающего фильтра – от 6800 мкФ на 160 В. Параллельно электролитическим конденсаторам ИП включаются керамические по 0,01 мкФ для предотвращения самовозбуждения на ультразвуковых частотах, способного мгновенно сжечь выходные транзисторы.

На полевиках

На след. рис. – еще один вариант достаточно мощного УМЗЧ (30 Вт, а при напряжении питания 35 В – 60 Вт) на мощных полевых транзисторах:

Звук от него уже тянет на требования к Hi-Fi начального уровня (если, разумеется, УМЗЧ работает на соотв. акустические системы, АС). Мощные полевики не требуют большой мощности для раскачки, поэтому и предмощного каскада нет. Еще мощные полевые транзисторы ни при каких неисправностях не сжигают динамики – сами быстрее сгорают. Тоже неприятно, но все-таки дешевле, чем менять дорогую басовую головку громкоговорителя (ГГ). Балансировка и вообще наладка данному УМЗЧ не требуются. Недостаток у него, как у конструкции для начинающих, всего один: мощные полевые транзисторы много дороже биполярных для усилителя с такими же параметрами. Требования к ИП – аналогичные пред. случаю, но мощность его нужна от 450 Вт. Радиаторы – от 200 кв. см.

Примечание: не надо строить мощные УМЗЧ на полевых транзисторах для импульсных источников питания, напр. компьютерных. При попытках «загнать» их в активный режим, необходимый для УМЗЧ, они или просто сгорают, или звук дают слабый, а по качеству «никакой». То же касается мощных высоковольтных биполярных транзисторов, напр. из строчной развертки старых телевизоров.

Сразу вверх

Если вы уже сделали первые шаги, то вполне естественным будет желание построить УМЗЧ класса Hi-Fi, не вдаваясь слишком глубоко в теоретические дебри. Для этого придется расширить приборный парк – нужен осциллограф, генератор звуковых частот (ГЗЧ) и милливольтметр переменного тока с возможностью измерения постоянной составляющей. Прототипом для повторения лучше взять УМЗЧ Е. Гумели, подробно описанный в «Радио» №1 за 1989 г. Для его постройки понадобится немного недорогих доступных компонент, но качество удовлетворяет весьма высоким требованиям: мощность до 60 Вт, полоса 20-20 000 Гц, неравномерность АЧХ 2 дБ, коэффициент нелинейных искажений (КНИ) 0,01%, уровень собственных шумов –86 дБ. Однако наладить усилитель Гумели достаточно сложно; если вы с ним справитесь, можете браться за любой другой. Впрочем, кое-какие из известных ныне обстоятельств намного упрощают налаживание данного УМЗЧ, см. ниже. Имея в виду это и то, что в архивы «Радио» пробраться не всем удается, уместно будет повторить основные моменты.

Схемы простого высококачественного УМЗЧ

Схемы УМЗЧ Гумели и спецификация к ним даны на иллюстрации. Радиаторы выходных транзисторов – от 250 кв. см. для УМЗЧ по рис. 1 и от 150 кв. см. для варианта по рис. 3 (нумерация оригинальная). Транзисторы предвыходного каскада (КТ814/КТ815) устанавливаются на радиаторы, согнутые из алюминиевых пластин 75х35 мм толщиной 3 мм. Заменять КТ814/КТ815 на КТ626/КТ961 не стоит, звук заметно не улучшается, но налаживание серьезно затрудняется.

Этот УМЗЧ очень критичен к электропитанию, топологии монтажа и общей, поэтому налаживать его нужно в конструктивно законченном виде и только со штатным источником питания. При попытке запитать от стабилизированного ИП выходные транзисторы сгорают сразу. Поэтому на рис. даны чертежи оригинальных печатных плат и указания по наладке. К ним можно добавить что, во-первых, если при первом включении заметен «возбуд», с ним борются, меняя индуктивность L1. Во-вторых, выводы устанавливаемых на платы деталей должны быть не длиннее 10 мм. В-третьих, менять топологию монтажа крайне нежелательно, но, если очень надо, на стороне проводников обязательно должен быть рамочный экран (земляная петля, выделена цветом на рис.), а дорожки электропитания должны проходить вне ее.

Примечание: разрывы в дорожках, к которым подключаются базы мощных транзисторов – технологические, для налаживания, после чего запаиваются каплями припоя.

Налаживание данного УМЗЧ много упрощается, а риск столкнуться с «возбудом» в процессе пользования сводится к нулю, если:

  • Минимизировать межблочный монтаж, поместив платы на радиаторах мощных транзисторов.
  • Полностью отказаться от разъемов внутри, выполнив весь монтаж только пайкой. Тогда не нужны будут R12, R13 в мощном варианте или R10 R11 в менее мощном (на схемах они пунктирные).
  • Использовать для внутреннего монтажа аудиопровода из бескислородной меди минимальной длины.

При выполнении этих условий с возбуждением проблем не бывает, а налаживание УМЗЧ сводится к рутинной процедуре, описанной на рис.

Провода для звука

Аудиопровода не досужая выдумка. Необходимость их применения в настоящее время несомненна. В меди с примесью кислорода на гранях кристаллитов металла образуется тончайшая пленочка окисла. Оксиды металлов полупроводники и, если ток в проводе слабый без постоянной составляющей, его форма искажается. По идее, искажения на мириадах кристаллитов должны компенсировать друг друга, но самая малость (похоже, обусловленная квантовыми неопределенностями) остается. Достаточная, чтобы быть замеченной взыскательными слушателями на фоне чистейшего звука современных УМЗЧ.

Производители и торговцы без зазрения совести подсовывают вместо бескислородной обычную электротехническую медь – отличить одну от другой на глаз невозможно. Однако есть сфера применения, где подделка не проходит однозначно: кабель витая пара для компьютерных сетей. Положить сетку с длинными сегментами «леварем», она или вовсе не запустится, или будет постоянно глючить. Дисперсия импульсов, понимаешь ли.

Автор, когда только еще пошли разговоры об аудиопроводах, понял, что, в принципе, это не пустая болтовня, тем более, что бескислородные провода к тому времени уже давно использовались в технике спецназначения, с которой он по роду деятельности был хорошо знаком. Взял тогда и заменил штатный шнур своих наушников ТДС-7 самодельным из «витухи» с гибкими многожильными проводами. Звук, на слух, стабильно улучшился для сквозных аналоговых треков, т.е. на пути от студийного микрофона до диска нигде не подвергавшихся оцифровке. Особенно ярко зазвучали записи на виниле, сделанные по технологии DMM (Direct Meta lMastering, непосредственное нанесение металла). После этого межблочный монтаж всего домашнего аудио был переделан на «витушный». Тогда улучшение звучания стали отмечать и совершенно случайные люди, к музыке равнодушные и заранее не предуведомленные.

Как сделать межблочные провода из витой пары, см. след. видео.

Видео: межблочные провода из витой пары своими руками

К сожалению, гибкая «витуха» скоро исчезла из продажи – плохо держалась в обжимаемых разъемах. Однако, к сведению читателей, только из бескислородной меди делается гибкий «военный» провод МГТФ и МГТФЭ (экранированный). Подделка невозможна, т.к. на обычной меди ленточная фторопластовая изоляция довольно быстро расползается. МГТФ сейчас есть в широкой продаже и стоит много дешевле фирменных, с гарантией, аудиопроводов. Недостаток у него один: его невозможно выполнить расцвеченным, но это можно исправить бирками. Есть также и бескислородные обмоточные провода, см. далее.

Теоретическая интермедия

Как видим, уже на первых порах освоения звукотехники нам пришлось столкнуться с понятием Hi-Fi (High Fidelity), высокая верность воспроизведения звука. Hi-Fi бывают разных уровней, которые ранжируются по след. основным параметрам:

  1. Полосе воспроизводимых частот.
  2. Динамическому диапазону – отношению в децибелах (дБ) максимальной (пиковой) выходной мощности к уровню собственных шумов.
  3. Уровню собственных шумов в дБ.
  4. Коэффициенту нелинейных искажений (КНИ) на номинальной (долговременной) выходной мощности. КНИ на пиковой мощности принимается 1% или 2% в зависимости от методики измерений.
  5. Неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе воспроизводимых частот. Для АС – отдельно на низких (НЧ, 20-300 Гц), средних (СЧ, 300-5000 Гц) и высоких (ВЧ, 5000-20 000 Гц) звуковых частотах.

Примечание: отношение абсолютных уровней каких-либо величин I в (дБ) определяется как P(дБ) = 20lg(I1/I2). Если I1

Все тонкости и нюансы Hi-Fi нужно знать, занимаясь проектированием и постройкой АС, а что касается самодельного Hi-Fi УМЗЧ для дома, то, прежде чем переходить к таким, нужно четко уяснить себе требования к их мощности, необходимой для озвучивания данного помещения, динамическому диапазону (динамике), уровню собственных шумов и КНИ. Добиться от УМЗЧ полосы частот 20-20 000 Гц с завалом на краях по 3 дБ и неравномерностью АЧХ на СЧ в 2 дБ на современной элементной базе не составляет больших сложностей.

Громкость

Мощность УМЗЧ не самоцель, она должна обеспечивать оптимальную громкость воспроизведения звука в данном помещении. Определить ее можно по кривым равной громкости, см. рис. Естественных шумов в жилых помещениях тише 20 дБ не бывает; 20 дБ это лесная глушь в полный штиль. Уровень громкости в 20 дБ относительно порога слышимости это порог внятности – шепот разобрать еще можно, но музыка воспринимается только как факт ее наличия. Опытный музыкант может определить, какой инструмент играет, но что именно – нет.

40 дБ – нормальный шум хорошо изолированной городской квартиры в тихом районе или загородного дома – представляет порог разборчивости. Музыку от порога внятности до порога разборчивости можно слушать при наличии глубокой коррекции АЧХ, прежде всего по басам. Для этого в современные УМЗЧ вводят функцию MUTE (приглушка, мутирование, не мутация!), включающую соотв. корректирующие цепи в УМЗЧ.

90 дБ – уровень громкости симфонического оркестра в очень хорошем концертном зале. 110 дБ может выдать оркестр расширенного состава в зале с уникальной акустикой, каких в мире не более 10, это порог восприятия: звуки громче воспринимаются еще как различимый по смыслу с усилием воли, но уже раздражающий шум. Зона громкости в жилых помещениях 20-110 дБ составляет зону полной слышимости, а 40-90 дБ – зону наилучшей слышимости, в которой неподготовленные и неискушенные слушатели вполне воспринимают смысл звука. Если, конечно, он в нем есть.

Мощность

Расчет мощности аппаратуры по заданной громкости в зоне прослушивания едва ли не основная и самая трудная задача электроакустики. Для себя в условиях лучше идти от акустических систем (АС): рассчитать их мощность по упрощенной методике, и принять номинальную (долговременную) мощность УМЗЧ равной пиковой (музыкальной) АС. В таком случае УМЗЧ не добавит заметно своих искажений к таковым АС, они и так основной источник нелинейности в звуковом тракте. Но и делать УМЗЧ слишком мощным не следует: в таком случае уровень его собственных шумов может оказаться выше порога слышимости, т.к. считается он от уровня напряжения выходного сигнала на максимальной мощности. Если считать совсем уж просто, то для комнаты обычной квартиры или дома и АС с нормальной характеристической чувствительностью (звуковой отдачей) можно принять след. значения оптимальной мощности УМЗЧ:

  • До 8 кв. м – 15-20 Вт.
  • 8-12 кв. м – 20-30 Вт.
  • 12-26 кв. м – 30-50 Вт.
  • 26-50 кв. м – 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. м – определяется расчетом по данным акустических измерений на месте.

Динамика

Динамический диапазон УМЗЧ определяется по кривым равной громкости и пороговым значениям для разных степеней восприятия:

  1. Симфоническая музыка и джаз с симфоническим сопровождением – 90 дБ (110 дБ – 20 дБ) идеал, 70 дБ (90 дБ – 20 дБ) приемлемо. Звук с динамикой 80-85 дБ в городской квартире не отличит от идеального никакой эксперт.
  2. Прочие серьезные музыкальные жанры – 75 дБ отлично, 80 дБ «выше крыши».
  3. Попса любого рода и саундтреки к фильмам – 66 дБ за глаза хватит, т.к. данные опусы уже при записи сжимаются по уровням до 66 дБ и даже до 40 дБ, чтобы можно было слушать на чем угодно.

Динамический диапазон УМЗЧ, правильно выбранного для данного помещения, считают равным его уровню собственных шумов, взятому со знаком +, это т. наз. отношение сигнал/шум.

КНИ

Нелинейные искажения (НИ) УМЗЧ это составляющие спектра выходного сигнала, которых не было во входном. Теоретически НИ лучше всего «затолкать» под уровень собственных шумов, но технически это очень трудно реализуемо. На практике берут в расчет т. наз. эффект маскировки: на уровнях громкости ниже прим. 30 дБ диапазон воспринимаемых человеческим ухом частот сужается, как и способность различать звуки по частоте. Музыканты слышат ноты, но оценить тембр звука затрудняются. У людей без музыкального слуха эффект маскировки наблюдается уже на 45-40 дБ громкости. Поэтому УМЗЧ с КНИ 0,1% (–60 дБ от уровня громкости в 110 дБ) оценит как Hi-Fi рядовой слушатель, а с КНИ 0,01% (–80 дБ) можно считать не искажающим звук.

Лампы

Последнее утверждение, возможно, вызовет неприятие, вплоть до яростного, у адептов ламповой схемотехники: мол, настоящий звук дают только лампы, причем не просто какие-то, а отдельные типы октальных. Успокойтесь, господа – особенный ламповый звук не фикция. Причина – принципиально различные спектры искажений у электронных ламп и транзисторов. Которые, в свою очередь, обусловлены тем, что в лампе поток электронов движется в вакууме и квантовые эффекты в ней не проявляются. Транзистор же прибор квантовый, там неосновные носители заряда (электроны и дырки) движутся в кристалле, что без квантовых эффектов вообще невозможно. Поэтому спектр ламповых искажений короткий и чистый: в нем четко прослеживаются только гармоники до 3-й – 4-й, а комбинационных составляющих (сумм и разностей частот входного сигнала и их гармоник) очень мало. Поэтому во времена вакуумной схемотехники КНИ называли коэффициентом гармоник (КГ). У транзисторов же спектр искажений (если они измеримы, оговорка случайная, см. ниже) прослеживается вплоть до 15-й и более высоких компонент, и комбинационных частот в нем хоть отбавляй.

На первых порах твердотельной электроники конструкторы транзисторных УМЗЧ брали для них привычный «ламповый» КНИ в 1-2%; звук с ламповым спектром искажений такой величины рядовыми слушателями воспринимается как чистый. Между прочим, и самого понятия Hi-Fiтогда еще не было. Оказалось – звучат тускло и глухо. В процессе развития транзисторной техники и выработалось понимание, что такое Hi-Fi и что для него нужно.

В настоящее время болезни роста транзисторной техники успешно преодолены и побочные частоты на выходе хорошего УМЗЧ с трудом улавливаются специальными методами измерений. А ламповую схемотехнику можно считать перешедшей в разряд искусства. Его основа может быть любой, почему же электронике туда нельзя? Тут уместна будет аналогия с фотографией. Никто не сможет отрицать, что современная цифрозеркалка дает картинку неизмеримо более четкую, подробную, глубокую по диапазону яркостей и цвета, чем фанерный ящичек с гармошкой. Но кто-то крутейшим Никоном «клацает фотки» типа «это мой жирный кошак нажрался как гад и дрыхнет раскинув лапы», а кто-то Сменой-8М на свемовскую ч/б пленку делает снимок, перед которым на престижной выставке толпится народ.

Примечание: и еще раз успокойтесь – не все так плохо. На сегодня у ламповых УМЗЧ малой мощности осталось по крайней мере одно применение, и не последней важности, для которого они технически необходимы.

Опытный стенд

Многие любители аудио, едва научившись паять, тут же «уходят в лампы». Это ни в коем случае не заслуживает порицания, наоборот. Интерес к истокам всегда оправдан и полезен, а электроника стала таковой на лампах. Первые ЭВМ были ламповыми, и бортовая электронная аппаратура первых космических аппаратов была тоже ламповой: транзисторы тогда уже были, но не выдерживали внеземной радиации. Между прочим, тогда под строжайшим секретом создавались и ламповые… микросхемы! На микролампах с холодным катодом. Единственное известное упоминание о них в открытых источниках есть в редкой книге Митрофанова и Пикерсгиля «Современные приемно-усилительные лампы».

Но хватит лирики, к делу. Для любителей повозиться с лампами на рис. – схема стендового лампового УМЗЧ, предназначенного именно для экспериментов: SA1 переключается режим работы выходной лампы, а SA2 – напряжение питания. Схема хорошо известна в РФ, небольшая доработка коснулась только выходного трансформатора: теперь можно не только «гонять» в разных режимах родную 6П7С, но и подбирать для других ламп коэффициент включения экранной сетки в ульралинейном режиме; для подавляющего большинства выходных пентодов и лучевых тетродов он или 0,22-0,25, или 0,42-0,45. Об изготовлении выходного трансформатора см. ниже.

Гитаристам и рокерам

Это тот самый случай, когда без ламп не обойтись. Как известно, электрогитара стала полноценным солирующим инструментом после того, как предварительно усиленный сигнал со звукоснимателя стали пропускать через специальную приставку – фьюзер – преднамеренно искажающую его спектр. Без этого звук струны был слишком резким и коротким, т.к. электромагнитный звукосниматель реагирует только на моды ее механических колебаний в плоскости деки инструмента.

Вскоре выявилось неприятное обстоятельство: звучание электрогитары с фьюзером обретает полную силу и яркость только на больших громкостях. Особенно это проявляется для гитар со звукоснимателем типа хамбакер, дающим самый «злой» звук. А как быть начинающему, вынужденному репетировать дома? Не идти же в зал выступать, не зная точно, как там зазвучит инструмент. И просто любителям рока хочется слушать любимые вещи в полном соку, а рокеры народ в общем-то приличный и неконфликтный. По крайней мере те, кого интересует именно рок-музыка, а не антураж с эпатажем.

Так вот, оказалось, что роковый звук появляется на уровнях громкости, приемлемых для жилых помещений, если УМЗЧ ламповый. Причина – специфическое взаимодействие спектра сигнала с фьюзера с чистым и коротким спектром ламповых гармоник. Тут снова уместна аналогия: ч/б фото может быть намного выразительнее цветного, т.к. оставляет для просмотра только контур и свет.

Тем, кому ламповый усилитель нужен не для экспериментов, а в силу технической необходимости, долго осваивать тонкости ламповой электроники недосуг, они другим увлечены. УМЗЧ в таком случае лучше делать бестрансформаторный. Точнее – с однотактным согласующим выходным трансформатором, работающим без постоянного подмагничивания. Такой подход намного упрощает и ускоряет изготовление самого сложного и ответственного узла лампового УМЗЧ.

“Бестрансформаторный” ламповый выходной каскад УМЗЧ и предварительные усилители к нему

Справа на рис. дана схема бестрансформаторного выходного каскада лампового УМЗЧ, а слева – варианты предварительного усилителя для него. Вверху – с регулятором тембра по классической схеме Баксандала, обеспечивающей достаточно глубокую регулировку, но вносящей небольшие фазовые искажения в сигнал, что может быть существенно при работе УМЗЧ на 2-полосную АС. Внизу – предусилитель с регулировкой тембра попроще, не искажающей сигнал.

Но вернемся к «оконечнику». В ряде зарубежных источников данная схема считается откровением, однако идентичная ей, за исключением емкости электролитических конденсаторов, обнаруживается в советском «Справочнике радиолюбителя» 1966 г. Толстенная книжища на 1060 страниц. Не было тогда интернета и баз данных на дисках.

Там же, справа на рис., коротко, но ясно описаны недостатки этой схемы. Усовершенствованная, из того же источника, дана на след. рис. справа. В ней экранная сетка Л2 запитана от средней точки анодного выпрямителя (анодная обмотка силового трансформатора симметричная), а экранная сетка Л1 через нагрузку. Если вместо высокоомных динамиков включить согласующий трансформатор с обычным динамиков, как в пред. схеме, выходная мощность составить ок. 12 Вт, т.к. активное сопротивление первичной обмотки трансформатора много меньше 800 Ом. КНИ этого оконечного каскада с трансформаторным выходом – прим. 0,5%

Как сделать трансформатор?

Главные враги качества мощного сигнального НЧ (звукового) трансформатора – магнитное поле рассеяния, силовые линии которого замыкаются, обходя магнитопровод (сердечник), вихревые токи в магнитопроводе (токи Фуко) и, в меньшей степени – магнитострикция в сердечнике. Из-за этого явления небрежно собранный трансформатор «поет», гудит или пищит. С токами Фуко борются, уменьшая толщину пластин магнитопровода и дополнительно изолируя их лаком при сборке. Для выходных трансформаторов оптимальная толщина пластин – 0,15 мм, максимально допустимая – 0,25 мм. Брать для выходного трансформатора пластины тоньше не следует: коэффициент заполнения керна (центрального стержня магнитопровода) сталью упадет, сечение магнитопровода для получения заданной мощности придется увеличить, отчего искажения и потери в нем только возрастут.

В сердечнике звукового трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием (напр., анодным током однотактного выходного каскада) должен быть небольшой (определяется расчетом) немагнитный зазор. Наличие немагнитного зазора, с одной стороны, уменьшает искажения сигнала от постоянного подмагничивания; с другой – в магнитопроводе обычного типа увеличивает поле рассеяния и требует сердечника большего сечения. Поэтому немагнитный зазор нужно рассчитывать на оптимум и выполнять как можно точнее.

Для трансформаторов, работающих с подмагничиванием, оптимальный тип сердечника – из пластин Шп (просеченных), поз. 1 на рис. В них немагнитный зазор образуется при просечке керна и потому стабилен; его величина указывается в паспорте на пластины или замеряется набором щупов. Поле рассеяния минимально, т.к. боковые ветви, через которые замыкается магнитный поток, цельные. Из пластин Шп часто собирают и сердечники трансформаторов без подмагничивания, т.к. пластины Шп делают из высококачественной трансформаторной стали. В таком случае сердечник собирают вперекрышку (пластины кладут просечкой то в одну, то в другую сторону), а его сечение увеличивают на 10% против расчетного.

Трансформаторы без подмагничивания лучше мотать на сердечниках УШ (уменьшенной высоты с уширенными окнами), поз. 2. В них уменьшение поля рассеяния достигается за счет уменьшения длины магнитного пути. Поскольку пластины УШ доступнее Шп, из них часто набирают и сердечники трансформаторов с подмагничиванием. Тогда сборку сердечника ведут внакрой: собирают пакет из Ш-пластин, кладут полоску непроводящего немагнитного материала толщиной в величину немагнитного зазора, накрывают ярмом из пакета перемычек и стягивают все вместе обоймой.

Примечание: «звуковые» сигнальные магнитопроводы типа ШЛМ для выходных трансформаторов высококачественных ламповых усилителей мало пригодны, у них 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 до трансформатора для «бестрансформаторного» выходного каскада, то его лучше делать на ШЛМме вперекрышку, т.к. подмагничивание ничтожно мало (ток подмагничивания равен току экранной сетки). Главная задача тут – сделать обмотки как можно компактнее с целью уменьшения поля рассеяния; их активное сопротивление все равно получится много меньше 800 Ом. Чем больше свободного места останется в окнах, тем лучше получился трансформатор. Поэтому обмотки мотают виток к витку (если нет намоточного станка, это маета ужасная) из как можно более тонкого провода, коэффициент укладки анодной обмотки для механического расчета трансформатора берут 0,6. Обмоточный провод – марок ПЭТВ или ПЭММ, у них жила бескислородная. ПЭТВ-2 или ПЭММ-2 брать не надо, у них от двойной лакировки увеличенный наружный диаметр и поле рассеяния будет больше. Первичную обмотку мотают первой, т.к. именно ее поле рассеяния больше всего влияет на звук.

Железо для этого трансформатора нужно искать с отверстиями в углах пластин и стяжными скобами (см. рис. справа), т.к. «для полного счастья» сборка магнитопровода производится в след. порядке (разумеется, обмотки с выводами и наружной изоляцией должны быть уже на каркасе):

  1. Готовят разбавленный вдвое акриловый лак или, по старинке, шеллак;
  2. Пластины с перемычками быстро покрывают лаком с одной стороны и как можно быстрее, не придавливая сильно, вкладывают в каркас. Первую пластину кладут лакированной стороной внутрь, следующую – нелакированной стороной к лакированной первой и т.д;
  3. Когда окно каркаса заполнится, накладывают скобы и туго стягивают болтами;
  4. Через 1-3 мин, когда выдавливание лака из зазоров видимо прекратится, добавляют пластин снова до заполнения окна;
  5. Повторяют пп. 2-4, пока окно не будет туго набито сталью;
  6. Снова туго стягивают сердечник и сушат на батарее и т.п. 3-5 суток.

Собранный по такой технологии сердечник имеет очень хорошие изоляцию пластин и заполнение сталью. Потерь на магнитострикцию вообще не обнаруживается. Но учтите – для сердечников их пермаллоя данная методика неприменима, т.к. от сильных механических воздействий магнитные свойства пермаллоя необратимо ухудшаются!

На микросхемах

УМЗЧ на интегральных микросхемах (ИМС) делают чаще всего те, кого устраивает качество звука до среднего Hi-Fi, но более привлекает дешевизна, быстрота, простота сборки и полное отсутствие каких-либо наладочных процедур, требующих специальных знаний. Попросту, усилитель на микросхемах – оптимальный вариант для «чайников». Классика жанра здесь – УМЗЧ на ИМС TDA2004, стоящей на серии, дай бог памяти, уже лет 20, слева на рис. Мощность – до 12 Вт на канал, напряжение питания – 3-18 В однополярное. Площадь радиатора – от 200 кв. см. для максимальной мощности. Достоинство – способность работать на очень низкоомную, до 1,6 Ом, нагрузку, что позволяет снимать полную мощность при питании от бортовой сети 12 В, а 7-8 Вт – при 6-вольтовом питании, напр., на мотоцикле. Однако выход TDA2004 в классе В некомплементарный (на транзисторах одинаковой проводимости), поэтому звучок точно не Hi-Fi: КНИ 1%, динамика 45 дБ.

Более современная TDA7261 звук дает не лучше, но мощнее, до 25 Вт, т.к. верхний предел напряжения питания увеличен до 25 В. Нижний, 4,5 В, все еще позволяет запитываться от 6 В бортсети, т.е. TDA7261 можно запускать практически от всех бортсетей, кроме самолетной 27 В. С помощью навесных компонент (обвязки, справа на рис.) TDA7261 может работать в режиме мутирования и с функцией St-By (Stand By, ждать), переводящей УМЗЧ в режим минимального энергопотребления при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Удобства стоят денег, поэтому для стерео нужна будет пара TDA7261 с радиаторами от 250 кв. см. для каждой.

Примечание: если вас чем-то привлекают усилители с функцией St-By, учтите – ждать от них динамики шире 66 дБ не стоит.

«Сверхэкономична» по питанию TDA7482, слева на рис., работающая в т. наз. классе D. Такие УМЗЧ иногда называют цифровыми усилителями, что неверно. Для настоящей оцифровки с аналогового сигнала снимают отсчеты уровня с частотой квантования, не мене чем вдвое большей наивысшей из воспроизводимых частот, величина каждого отсчета записывается помехоустойчивым кодом и сохраняется для дальнейшего использования. УМЗЧ класса D – импульсные. В них аналог непосредственно преобразуется в последовательность широтно-модулированных импульсов (ШИМ) высокой частоты, которая и подается на динамик через фильтр низких частот (ФНЧ).

Звук класса D с Hi-Fi не имеет ничего общего: КНИ в 2% и динамика в 55 дБ для УМЗЧ класса D считаются очень хорошими показателями. И TDA7482 здесь, надо сказать, выбор не оптимальный: другие фирмы, специализирующиеся на классе D, выпускают ИМС УМЗЧ дешевле и требующие меньшей обвязки, напр., D-УМЗЧ серии Paxx, справа на рис.

Из TDAшек следует отметить 4-канальную TDA7385, см. рис., на которой можно собрать хороший усилитель для колонок до среднего Hi-Fi включительно, с разделением частот на 2 полосы или для системы с сабвуфером. Расфильтровка НЧ и СЧ-ВЧ в том и другом случае делается по входу на слабом сигнале, что упрощает конструкцию фильтров и позволяет глубже разделить полосы. А если акустика сабвуферная, то 2 канала TDA7385 можно выделить под суб-УНЧ мостовой схемы (см. ниже), а остальные 2 задействовать для СЧ-ВЧ.

УМЗЧ для сабвуфера

Сабвуфер, что можно перевести как «подбасовик» или, дословно, «подгавкиватель» воспроизводит частоты до 150-200 Гц, в этом диапазоне человеческие уши практически не способны определить направление на источник звука. В АС с сабвуфером «подбасовый» динамик ставят в отельное акустическое оформление, это и есть сабвуфер как таковой. Сабвуфер размещают, в принципе, как удобнее, а стереоэффект обеспечивается отдельными СЧ-ВЧ каналами со своими малогабаритными АС, к акустическому оформлению которых особо серьезных требований не предъявляется. Знатоки сходятся на том, что стерео лучше все же слушать с полным разделением каналов, но сабвуферные системы существенно экономят средства или труд на басовый тракт и облегчают размещение акустики в малогабаритных помещениях, почему и пользуются популярностью у потребителей с обычным слухом и не особо взыскательных.

«Просачивание» СЧ-ВЧ в сабвуфер, а из него в воздух, сильно портит стерео, но, если резко «обрубить» подбасы, что, кстати, очень сложно и дорого, то возникнет очень неприятный на слух эффект перескока звука. Поэтому расфильтровка каналов в сабвуферных системах производится дважды. На входе электрическими фильтрами выделяются СЧ-ВЧ с басовыми «хвостиками», не перегружающими СЧ-ВЧ тракт, но обеспечивающими плавный переход на подбас. Басы с СЧ «хвостиками» объединяются и подаются на отдельный УМЗЧ для сабвуфера. Дофильтровываются СЧ, чтобы не портилось стерео, в сабвуфере уже акустически: подбасовый динамик, ставят, напр., в перегородку между резонаторными камерами сабвуфера, не выпускающими СЧ наружу, см. справа на рис.

К УМЗЧ для сабвуфера предъявляется ряд специфических требований, из которых «чайники» главным считают возможно большую мощность. Это совершенно неправильно, если, скажем, расчет акустики под комнату дал для одной колонки пиковую мощность W, то мощность сабвуфера нужна 0,8(2W) или 1,6W. Напр., если для комнаты подходят АС S-30, то сабвуфер нужен 1,6х30=48 Вт.

Гораздо важнее обеспечить отсутствие фазовых и переходных искажений: пойдут они – перескок звука обязательно будет. Что касается КНИ, то он допустим до 1% Собственные искажения басов такого уровня не слышны (см. кривые равной громкости), а «хвосты» их спектра в лучше всего слышимой СЧ области не выберутся из сабвуфера наружу.

Во избежание фазовых и переходных искажений усилитель для сабвуфера строят по т. наз. мостовой схеме: выходы 2-х идентичных УМЗЧ включают встречно через динамик; сигналы на входы подаются в противофазе. Отсутствие фазовых и переходных искажений в мостовой схеме обусловлено полной электрической симметрией путей выходного сигнала. Идентичность усилителей, образующих плечи моста, обеспечивается применением спаренных УМЗЧ на ИМС, выполненных на одном кристалле; это, пожалуй, единственный случай, когда усилитель на микросхемах лучше дискретного.

Примечание: мощность мостового УМЗЧ не удваивается, как думают некоторые, она определяется напряжением питания.

Пример схемы мостового УМЗЧ для сабвуфера в комнату до 20 кв. м (без входных фильтров) на ИМС TDA2030 дан на рис. слева. Дополнительная отфильтровка СЧ осуществляется цепями R5C3 и R’5C’3. Площадь радиатора TDA2030 – от 400 кв. см. У мостовых УМЗЧ с открытым выходом есть неприятная особенность: при разбалансе моста в токе нагрузки появляется постоянная составляющая, способная вывести из строя динамик, а схемы защиты на подбасах часто глючат, отключая динамик, когда не надо. Поэтому лучше защитить дорогую НЧ головку «дубово», неполярными батареями электролитических конденсаторов (выделено цветом, а схема одной батареи дана на врезке.

Немного об акустике

Акустическое оформление сабвуфера – особая тема, но раз уж здесь дан чертеж, то нужны и пояснения. Материал корпуса – МДФ 24 мм. Трубы резонаторов – из достаточно прочного не звенящего пластика, напр., полиэтилена. Внутренний диаметр труб – 60 мм, выступы внутрь 113 мм в большой камере и 61 в малой. Под конкретную головку громкоговорителя сабвуфер придется перенастроить по наилучшему басу и, одновременно, по наименьшему влиянию на стереоэффект. Для настройки трубы берут заведомо большей длины и, задвигая-выдвигая, добиваются требуемого звучания. Выступы труб наружу на звук не влияют, их потом отрезают. Настройка труб взаимозависима, так что повозиться придется.

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников делают своими руками чаще всего по 2-м причинам. Первая – для слушания «на ходу», т.е. вне дома, когда мощности аудиовыхода плеера или смартфона не хватает для раскачки «пуговок» или «лопухов». Вторая – для высококлассных домашних наушников. Hi-Fi УМЗЧ для обычной жилой комнаты нужен с динамикой до 70-75 дБ, но динамический диапазон лучших современных стереонаушников превышает 100 дБ. Усилитель с такой динамикой стоит дороже некоторых автомобилей, а его мощность будет от 200 Вт в канале, что для обычной квартиры слишком много: прослушивание на сильно заниженной против номинальной мощности портит звук, см. выше. Поэтому имеет смысл сделать маломощный, но с хорошей динамикой отдельный усилитель именно для наушников: цены на бытовые УМЗЧ с таким довеском завышены явно несуразно.

Схема простейшего усилителя для наушников на транзисторах дана на поз. 1 рис. Звук – разве что для китайских «пуговок», работает в классе B. Экономичностью тоже не отличается – 13-мм литиевых батареек хватает на 3-4 часа при полной громкости. На поз. 2 – TDAшная классика для наушников «на ход». Звук, впрочем, дает вполне приличный, до среднего Hi-Fi смотря по параметрам оцифровки трека. Любительским усовершенствованиям обвязки TDA7050 несть числа, но перехода звука на следующий уровень классности пока не добился никто: сама «микруха» не позволяет. TDA7057 (поз. 3) просто функциональнее, можно подключать регулятор громкости на обычном, не сдвоенном, потенциометре.

УМЗЧ для наушников на TDA7350 (поз. 4) рассчитан уже на раскачку хорошей индивидуальной акустики. Именно на этой ИМС собраны усилители для наушников в большинстве бытовых УМЗЧ среднего и высокого класса. УМЗЧ для наушников на KA2206B (поз. 5) считается уже профессиональным: его максимальной мощности в 2,3 Вт хватает и для раскачки таких серьезных изодинамических «лопухов», как ТДС-7 и ТДС-15.

Усилители, предназначенные для усиления сигналов нулевой частоты — это т.н. усилители постоянного тока . Однако очевидно, что в реальности от конкретных устройств нам требуется работоспособность не только на нулевой частоте, но и в некотором, пусть незначительном, диапазоне частот, вплотную примыкающем к нулевой. Т.е. в общем случае можно говорить об усилителях низкой частоты , делая некоторый акцент на особенностях, присущих именно усилителям постоянного тока.

Характерной чертой низкочастотных электрических сигналов по сравнению с высокочастотными является некоторая трудоемкость воздействия на них с помощью пассивных компонентов электрических схем, таких как: емкости и индуктивности. Вызвано это в первую очередь тем, что для достижения требуемых воздействий на низких частотах мы должны применять большие емкости и большие индуктивности. Но с другой стороны, низкие частоты обладают и хорошими качествами — они не проникают, как высокочастотные сигналы, во все возможные точки схем, наводя там помехи, а для работы с низкочастотными сигналами не нужны дорогие и легко выходящие из строя радиокомпоненты.

Основной задачей низкочастотных усилителей обычно является усиление сигналов звуковой частоты (10…20000 Гц) в различных устройствах промышленной и бытовой радиоаппаратуры. Важнейшими характеристиками таких усилителей являются выходная мощность и уровень нелинейных искажений. Если с выходной мощностью все более или менее ясно — от нее зависит громкость звука, который мы слушаем — то о нелинейных искажениях скажем особо. Дело в том, что когда мы имеем дело с высокочастотными сигналами, то в подавляющем большинстве случаев — это модулированные сигналы, в которых качество передаваемого сообщения в некотором смысле защищено с помощью того или иного метода модуляции. Т.е. незначительные искажения высокочастотного сигнала могут и не отразиться на модулирующем низкочастотном сигнале. Совсем по другому приходится относиться к искажениям в низкочастотных усилителях. Ведь здесь все вносимые в сигнал изменения будут в точности воспроизводиться на выходе.

Учитывая вышеизложенное, в низкочастотных усилителях, как правило, гораздо большее значение имеют вопросы оптимального выбора и обеспечения стабильности рабочей точки, а поскольку и протекающие в таких усилителях мощности также гораздо выше типичных для высокочастотных схем уровней, то и проблемы эффективности (коэффициента полезного действия ), температурного режима и защиты элементов от повышенных токов и напряжений здесь встают гораздо чаще.

Обычным схемотехническим решением для любых высокочастотных схем является включение в цепи прохождения сигналов конденсаторов, которые имеют низкое сопротивление на частоте сигнала и высокое на низких частотах. Это позволяет отделить полезный высокочастотный переменный сигнал от постоянной составляющей, которая не проходит через конденсатор. С другой стороны, применение индуктивностей, которые, наоборот, имеют маленькое сопротивление на низких частотах и большое сопротивление на высоких частотах, позволяет выделять только постоянную составляющую, не оказывая при этом влияния на полезный высокочастотный сигнал.

Таким образом, в высокочастотных усилителях мы можем проектировать цепи смещения и цепи протекания полезного сигнала совершенно отдельно друг от друга. В низкочастотных каскадах (а тем более в усилителях постоянного тока) мы лишены этого удовольствия. Здесь любой конденсатор и любая индуктивность (если только они не сравнимы по размерам с консервной банкой) неизбежно окажут некоторое влияние на полезный сигнал. Иногда таким влиянием можно пренебречь. Но если мы хотим добиться достаточно качественного звучания, то приходится постоянно помнить о наличии данной проблемы. Цепи смещения и цепи протекания полезного сигнала в низкочастотных усилительных каскадах оказываются в значительной степени совмещенными (а в усилителях постоянного тока они полностью совмещены), т.е. мы должны проектировать их так, чтобы вносимые ими в полезный сигнал искажения были минимальными. Но совершенно избавиться от этих искажений мы не в состоянии. Поэтому в низкочастотные усилительные каскады очень часто включаются специальные корректирующие цепи, которые не оказывают влияния на режимы работы транзисторов по постоянному току, но исправляют некоторые важнейшие параметры, отражающие работу на переменном сигнале (к таким параметрам в первую очередь относятся: частотная и фазовая характеристики каскада, входное и выходное сопротивление, динамический диапазон и т.п.). Здесь мы не имеем в виду, что в высокочастотных усилителях не бывает цепей частотной коррекции и т.п., но вот способы включения таких цепей, а главное, их назначение оказываются, как правило, различными для высокочастотных и низкочастотных усилителей.

В низкочастотных усилителях цепи коррекции обычно включаются в виде разнообразных внутри- или междукаскадных обратных связей. При этом могут использоваться как уже имеющиеся в каскаде цепи обратной связи, образованные элементами смещения, так и новые цепочки, работающие только для переменной составляющей входного сигнала. Возможно очень большое число разновидностей данных цепей коррекции. Второй способ — это включение корректирующих элементов между каскадами многокаскадного усилителя. Для коррекции на низких частотах обычно применяются различные RC-цепочки. Ранее было довольно популярным использование низкочастотных трансформаторов, но этот метод по причине низкого качества и больших габаритов самих трансформаторов сегодня можно считать ушедшим в прошлое, в современных схемах предпочтение отдается пусть более сложным в схемотехническом плане, но более эффективным и надежным решениям.

Желание добиться минимального уровня искажений в низкочастотных усилителях приводит нас к еще одной проблеме. Эффективность простейших решений усилительных каскадов на биполярных транзисторах с точки зрения отношения потребляемой каскадом мощности к мощности добавляемой к усиливаемому сигналу очень низка. Это обычно терпимо для маломощных схем в каскадах предварительного и промежуточного усиления, но в выходных каскадах усиления мощности данная проблема становится основной, ограничивающей возможность достижения приемлемых показателей. Для ее решения, во-первых, используются специальные виды усилительных каскадов (например, двухтактный каскад), в которых удается поднять КПД до приемлемого уровня, а во-вторых, вводятся дополнительные элементы, предназначенные для снижения уровня нелинейных искажений, неизбежно нарастающего, когда транзистор выходит за пределы режима линейного усиления (а это приходится делать для повышения КПД схемы).

Кроме этого, в усилителях мощности (да и вообще в низкочастотных усилителях) мы часто сталкиваемся с такой проблемой. Напряжения и токи переменных сигналов, протекающие в усилительных каскадах, зачастую сравнимы с допустимыми для применяемых транзисторов предельными электрическими показателями. Также и напряжение источника питания, требуемое для таких усилителей оказывается достаточно высоким. Т.е. нам бывает трудно (а иногда и невозможно) удержать транзистор в режиме линейного усиления, когда сигналы на его электродах близки к предельно допустимым. Все это вынуждает включать в схемы усилителей специальные элементы защиты, предотвращающие выход транзисторов из строя в результате превышения разрешенных режимов, а также строго следить за температурным режимом усилителя и, если необходимо, осуществлять коррекцию рабочих точек по постоянному току.

Не следует думать, что все описанные проблемы, с которыми сталкивается разработчик при проектировании низкочастотного усилителя, не имеют значения для усилителей высокочастотных — это не так. Но обычно данные проблемы гораздо менее значимы на высоких частотах, поскольку их затеняют другие, не проявлявшиеся на низких частотах эффекты. Что касается свойств конкретных схем включения биполярного транзистора, то можно констатировать, что в низкочастотных усилителях преобладают включения с ОЭ и с ОК, а также разнообразные комбинированные схемы.


Общеизвестно, что качество звучания любого звуковоспроизводящего комплекса во многом зависит от параметров усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ). К настоящему времени опубликовано множество вариантов транзисторных УМЗЧ, отличающихся порой очень высокими качественными показателями, однако поиск новых схемных решений, позволяющих в еще большей мере приблизить звучание звуковоспроизводящих устройств к естественному, продолжается. В этой статье рассмотрены некоторые пути совершенствования УМЗЧ на современной элементной базе.

Несмотря иа многообразие схем транзисторных УМЗЧ, принципы их построения практически одни и те же. Подобно современным интегральным ОУ они, как правило, двухкаскадные (рис. 1). Основное усиление по напряжению обеспечивают первые два каскада. Выходной же каскад — чаще всего мощный повторитель напряжения, поэтому данная конфигурация УМЗЧ и получила название двухкаскадной.

Критерием качества УМЗЧ является характер и величина вносимых им искажений. Попытаемся классифицировать известные в настоящее время искажения сигнала ЗЧ.

Прежде всего обратим внимание на то, неидеальностью каких характеристик вызван тот или иной их вид. С этой целью разделим искажения на статические и динамические (см. рис. 2). Первые обусловлены нелинейностью статических передаточных характеристик каскадов УМЗЧ (например, нелинейностью входных и выходных характеристик используемых усилительных элементов), вторые — неидеальностью их переходных характеристик, под которыми понимается реакция усилители на скачок входного напряжения. Статические искажения, в свою очередь, можно подразделить на гармонические, выражающиеся в изменении формы исходного сигнала определенной частоты, и интермодуляциоиные, проявляющиеся в обогащении спектра выходного сигнала комбинационными составляющими.

Статические интермодуляцнонные искажения могут быть амплитудными и фазовыми (обусловлены соответственно взаимной амплитудной и фазовой модуляцией входных сигналов). Динамические искажения также можно разделить на гармонические и интермодуляциониые. В первом случае речь идет об искажениях формы входного синусоидального сигнала, когда его амплитуда и частота превышают критические значения, определяемые максимальной скоростью нарастания выходного напряжения. Если же при этих условиях на входе УМЗЧ присутствуют еще и сигналы других частот, то появляются условия для возникновения и сильных интермодуляционных искажений.

Как уже было сказано, динамические искажения зависят, в частности, от такого параметра, как скорость нарастания выходного сигнала V u , которая связана с максимальной частотой f в усиливаемого сигнала максимальной амплитуды соотношением V u =2πf B U m , где U m — максимальная амплитуда выходного напряжения. Если учесть, что выходная синусоидальная мощность P=U m 2 /2R H , где R H — сопротивление нагрузки, то можно получить V u =2πf в √2PR н.

Оценим необходимую для неискаженного звуковоспроизведения скорость нарастания выходного напряжения, если, например, все спектральные составляющие усиливаемого сигнала лежат ниже 20 кГц, а мощность усилителя на нагрузке сопротивлением 4 Ом равна 100 Вт. В этом случае в соответствии с приведенной выше формулой V u =3,6 В/мкс. Дальнейшее увеличение скорости нарастания на динамические искажения в полосе звуковых частот Практически не влияет .

Приведенная классификация удобна тем, что позволяет наиболее полно охарактеризовать искажения, вносимые усилителем. Следует иметь в виду, что все виды искажений взаимосвязаны. Например, изменение коэффициента гармоник неизбежно скажется на интермодуляционных искажениях и т. д.

Человеческое ухо наиболее чувствительно к интермодуляционным искажениям. Их заметность в значительной мере зависит от вида музыкальной программы. Психоакустические исследования показали , что высококвалифицированные эксперты начинали замечать изменения в характере звучания фортепьяно, как только среднеквадратичное значение интермодуляциониых искажений достигало 0,003 % (!). Для сравнения укажем, что порог заметности искажения звучания хора — 0,03 %, скрипки — примерно 0,3 %.

Рассмотрим теперь пути совершенствования отдельных каскадов УМЗЧ с целью построения устройства с минимальными искажениями.

Входной каскад определяет такие важные параметры УМЗЧ, как напряжение смешения «нуля» (постоянная составляющая выходного напряжения усилителя) и его температурную стабильность. От схемотехнического решения этого каскада во многом зависят максимальная скорость нарастания выходного напряжения и отношение сигнал/шум. В подавляющем большинстве современных УМЗЧ входной каскад — дифференциальный. Требования к нему определяются видом ООС, охватывающей весь УМЗЧ. Сопоставим инвертирующий (с параллельной ООС) и неинвертирующий (с последовательной ООС) усилители. Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя (рис. 3,а) K U =1+R3/R2, инвертирующего (рис. 3,б) K U =R3/R2. Достоинство неинвертнрующего усилителя — высокое входное сопротивление, которое ограничено у него сопротивлением резисторе R1(200 кОм), в то время как у инвертирующего усилителя оно практически равно сопротивлению резистора R2 (10 кОм).

Для устранения влияния синфазной составляющей и снижения искажений неиивертируюшего усилителя следует повышать выходное сопротивление источника тока и подбирать в дифференциальный каскад пару транзисторов с возможно более близкими параметрами . В тех случаях, когда величина синфазной составляющей достигает нескольких вольт, вместо обычного однотранзисторного источника тока целесообразно использовать более совершенный источник тока на двух транзисторах VT5, VT6 (рис. 4) (3, 7]. В качестве дифференциальной пары VT3, VT4 использована интегральная сборка К159НТ1. транзисторы которой имеют близкие значения статического коэффициента h 21Э и напряжений эмиттер-база. Для снижения рабочего напряжения транзисторов сборки (допустимое напряжение между их коллекторами и эмиттерами составляет 20 В) в коллекторные цепи введены более высоковольтные транзисторы VT1. VT2, включенные по схеме с ОБ. Резисторы R5, R9 также способствуют уменьшению динамических искажений .

Основным способом улучшения качественных показателей УМЗЧ остается введение глубокой ООС, что возможно при достаточно большом коэффициенте усиления исходного (без ООС) усилителя. Усиление же типового входного дифференциального каскада составляет 10 … 26 дБ. Увеличить его можно, заменив пассивную нагрузку в коллекторных цепях транзисторов VT1, VT2 (рис. 4) активной. Ее функции может выполнять так называемое «токовое зеркало» (рис. 5,а)или «токовое зеркало» со следящей ООС (рис. 5, б). Нетрудно заметить, что в последнем случае напряжение между базой и коллектором транзистора VT2″ равно напряжению на эмиттерном переходе транзистора VT3″ Благодаря этому падение напряжения на участке эмиттер-коллектор транзистора VT2″ не превышает 1,3 … 1,4 В. Напряжение же между эмиттером и коллектором транзистора VT1″ зависит от каскада усиления напряжения, но и оно, как правило, не превышает 3 В. Все это позволяет использовать в «токовом зеркале» транзисторы с малым допустимым напряжением коллектор-эмиттер, в частности, транзисторную сборку КТС3103А.

Следует заметить, что для реализации большого усиления, которое способен обеспечить дифференциальный каскад с такой нагрузкой, входное сопротивление следующего за ним каскада должно быть достаточно высоким.

Во входном каскаде по схеме на рис. 4 можно использовать транзисторы КТ312В. КТ315В. КТ315Г и КТ3102Б и транзисторные матрицы серии К198 (К198НТ1-К198НТ4). Стабилитрон VD1 можно заменить на КС139А, VD3 — на КС175А или КС168А (в последнем случае сопротивление резистора R7 необходимо уменьшить соответственно до 3,3 или 3 кОм, а резистора R3 — увеличить до 3,9 кОм). Стабистор VD2 можно заменить одним-двумя последовательно включенными кремниевыми диодами, транзистор VT3 (рис. 5, б) — транзистором КТ3107Б, КТ3108А, КТ3108В, КТ313А, КТ313Б.

Экспериментальные исследования типового усилителя (рис. 1) показали, что входной каскад и усилитель напряжения вносят примерно равный вклад в ннтермодуляционные искажения УМЗЧ. Авторами был испытан неинвертирующий УМЗЧ с коэффициентом интермодуляционных искажений 0,1 %. Введение в его входной каскад двухтранзисторного источника тока (рис. 4) позволило снизить эти искажения в 3 … 4 раза.

Усилитель напряжения вносит основной вклад в коэффициент усиления УМЗЧ с разомкнутой ООС. Он должен обеспечивать максимальную амплитуду выходного напряжения при минимальных гармонических и интермодуляционных искажениях, а для согласования с входным каскадом, работающим на активную нагрузку, иметь достаточно высокое входное сопротивление. В типовых УМЗЧ функции усилителя напряжения выполняет обычно каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме ОЭ (рис. 1). Источник тока GI2 играет роль динамической нагрузки и способствует увеличению максимальной амплитуды выходного сигнала. Отметим основные недостатки такого усилителя напряжения.

Начнем с того, что выходные характеристики транзистора, включенного по схеме ОЭ, существенно нелинейны, поскольку его коллекторный ток определяется в этом случае не только током базы, но в значительной степени и напряжением коллектор-эмиттер, которое в усилителях напряжения изменяется на величину размаха выходного сигнала. Эффект же модуляции коллекторного тока напряжением коллектор-эмиттер приводит к значительным гармоническим искажениям (до 10 % и более ).

Известно также, что нелинейность входных характеристик транзистора в рассматриваемом включении приводит к сильной зависимости входного сопротивления каскада от подаваемого на его вход напряжения, а поскольку это напряжение является выходным для предыдущего каскада, характер нагрузки входного каскада становится нелинейным.

И, наконец, емкость коллекторного перехода транзистора, включенного по схеме ОЭ, также изменяется в такт с колебаниями напряжения на коллекторе, в результате чего частота среза усилителя, линейно зависящая от суммарной емкости коллекторного перехода и конденсатора С1 (см. рис. 1), становится зависимой от выходного напряжения этого каскада. Модуляция же частоты среза выходным напряжением приводит к появлению фазовых интермодуляциониых искажений .

Вместо транзисторов КТ3107Г (VT1, VT2) в усилителе можно использовать любые другие кремниевые транзисторы с большим коэффициентом передачи тока h 21э (например, КТ3107 с индексами Л-Ж. К. Л, КТ361 с индексами Б и Е), вместо КТ313А (VT3) — любой транзистор с малым значением h 21Э и большим допустимым напряжением между коллектором и эмиттером. Стабилитрон VD1 можно заменить на КС 139 А.

Недостаток рассмотренного каскада — несколько меньшая (по сравнению с традиционным) амплитуда выходного сигнала из-за падения напряжения на двух транзисторах VT2, VT3 и резисторе R3 — несуществен, так как в большинстве случаев разница не превышает 5 … 7 %.

Выходной каскад должен обеспечить в низкоомной нагрузке неискаженный сигнал требуемой мощности при высоком КПД. Рассмотрим традиционный каскад (рис. 1) на комплементарных парах транзисторов, включенных по схеме двухтактного эмиттерного повторигеля. В качестве выходных используют обычно мощные комплементарные низкочастотные транзисторы серий KT8I8, КТ819 и др. с граничной частотой 3 … 4 МГц. При включении таких транзисторов по схеме на рис. 1 в их базах Накапливаются электрические заряды, что эквивалентно наличию внутренней емкости база-эмиттер, которая зависит от граничной частоты и у современных мощных транзисторов может достигать десятых-сотых долей микрофарады.

Рассмотрим это явление подробнее. Допустим, что на вход каскада поступает положительная полуволна сигнала и работает верхнее (по схеме) плечо двухтактного каскада (VT4, VT6). Транзистор VT4 включен по схеме ОК и имеет малое выходное сопротивление. Поэтому протекающий через него ток быстро заряжает входную емкость транзистора VT6 и открывает его. Теперь, чтобы полностью закрыть транзистор VT6, необходимо разрядить эту емкость, а разряжаться она, как нетрудно видеть, может в основном через резисторы R5, R6, причем относительно медленно. При использовании транзистора с граничной частотой 3МГц и резисторов R5, R6 сопротивлением 100 Ом скорость убывания коллекторного тока транзистора VT6 составит примерно 0,15 А/мкс . После смены полярности выходного напряжения включается нижнее (по схеме) плечо выходного каскада. Но поскольку ёмкость база-эмиттер транзистора VT6 к этому времени не успевает разрядиться, он не закрывается и через транзистор VT7, помимо своего, протекает коллекторный ток транзистора VT6. В результате из-за возникновения сквозного тока не только повышается рассеиваемая транзисторами на высоких частотах мощность и падает КПД усилителя, но и растут искажения сигнала. При чрезмерно высокой скорости нарастания выходного напряжения и воздействии на усилитель сигнала высокочастотной помехи возможен даже выход мощных транзисторов из строя .

Простейший способ устранения описанного недостатка — уменьшение сопротивления резисторов R5, R6, однако при этом возрастает мощность, рассеиваемая на транзисторах VT4, VT5. Другой путь — видоизменить схему выходного каскада (рис. 7). Здесь рассасывание избыточного заряда форсировано путем подключения резистора R3 к эмиттеру транзистора VT2, который находится под более отрицательным потенциалом, чем точка, с которой снимается выходное напряжение.

Из-за высокого выходного сопротивления предоконечного каскада избыточный заряд может накапливаться и на базах транзисторов VT1, VT2.

Чтобы этого не произошло, их базы соединены с общим проводом через резисторы Rl, R2. Экспериментальная проверка показала, что описанные меры достаточно эффективны: по сравнению с типовым скорость убывания коллекторного тока в каскаде по схеме на рис. 7 оказывается вчетверо большей (0,6 А/мкс), а вызванные рассмотренным эффектом искажения на частоте 20 кГц — примерно втрое меньшими.

Известно, что наименьшие искажения обеспечивают усилители, работающие а режиме А. Однако в подавляющем большинстве современных усилителей мощности ЗЧ (УМЗЧ) используется режим АВ. Объясняется это низким КПД первых из названных усилителей, что создает определенные трудности, связанные с отводом значительного количества тепла от выходных транзисторов, а также с проблемой обеспечения стабильности тока покой. Так, если а оконечном каскаде, работающем в режиме АВ, изменение этого тока в полтора-два раза вполне допустимо (хотя и нежелательно), то такое же изменение тока покой усилители, работающего в режиме А, может привести к самым серьезным последствиям. Современные мощные комплементарные транзисторы с рассеиваемой на коллекторе мощностью 100 и более ватт смягчают этот недостаток режима А, однако используют его все же преимущественно в УМЗЧ со сравнительно небольшой выходной мощностью. Схема одного из таких УМЗЧ показана на рис. 8. .

Основные технические характеристики усилителя
Номинальное входное напряжение, В 1
Номинальная выходная мощность, Вт 12,5
Сопротивлепие нагрузки. Ом 8
Номинальный диапазон частот (по уровню — 3дБ),Гц 5—225000
Коэффициент гармоник, %, в диапазоне частот 5 … 20000 Гц при выходной мощности до 10 Bт 0,02
Скорость нарастания выходном напряжения, В/мкс 10
Относительный уровень фона, дБ -85
Относительный уровень шума, дБ -103

Особенность данного УМЗЧ — использование в каждом его плече как транзистора (VT1 И VT2), так и интегрального ОУ (DA1 и DA2). Оба плеча усилителя охвачены ООС. Для снижения искажений коэффициенты усиления обоих плеч должны быть одинаковы, что выполняется при соблюдении равенства: R2/R1=R3/R4.

Ток покоя стабилизируется следящим устройством, состоящим из дифференциального усилителя DA4 и инвертирующего повторителя напряжения DA3. Работает оно так. Любое колебание тока, протекающего через выходные транзисторы, изменяет падение напряжения на резисторах R22, R23, которое усиливается ОУ DA4 И подается на вход ОУ DA2, а через инвертор DA3 — на вход ОУ DA1. Цепи R19C3 и R20C11 образуют фильтры нижних частот, пропускающие на выход ОУ DA4 лишь самые низкочастотные колебания тока покоя. Начальное значение этого тока устанавливают резистором R26. Корректирующие цепи R14C9 и R15C10 предохраняют усилитель от самовозбуждения. Все ОУ питаются стабилизированным напряжением ± 18 В (цепи питании на схеме не показаны).При повторении усилителя транзисторы МJ1001 и MJ901 можно заменить на КТ827 с индексами А, Б и КТ825 с индексами Г, Д соответственно, микросхемы LM301 — на ОУ К153УД2 (в металлическом корпусе) или К553УД2 (в пластмассовом). Возможно также применение ОУ К157УД2 и К153УД6 (модификация ОУ К153УД2) и других ОУ с соответствующими цепями коррекции и напряжениями питания (если они ниже ±18 В, то, естественно, снизится выходная мощность усилителя).


В последнее время удалось существенно повысить КПД УМЗЧ, работающих в режиме А, и приблизить его к значению, характерному для усилителей, работающих в режиме АВ. Это стало возможным благодаря использованию режима работы выходного каскада с плавающей рабочей точкой (ее положение на рабочей характеристике изменяется в зависимости от уровня входного сигнала). На рис. 9 приведена принципиальная схема выходного каскада УМЗЧ , работающего в таком режиме. При увеличении напряжения не входе усилителя растет ток, протекающий через нагрузку, а значит, и через резисторы R10 (положительная полуволна), R11 (отрицательная полуволна). При увеличении падения напряжения на этих резисторах возрастает ток через резисторы R7, R6 и, как следствие этого, уменьшаются токи баз транзисторов VT3, VT2 и увеличиваются напряжения между их коллекторами и эмиттерами. Последнее обстоятельство приводит к увеличению напряжения смещения и соответствующему сдвигу рабочей точки выходных транзисторов в область больших значений тока покоя.

Во всех каскадах усилителя, кроме оконечного (VT12 — VT15), можно использовать практически любые маломощные высокочастотные транзисторы. Для реализации каскадов на транзисторах VT4 — VT7 («токовые зеркала») особенно удобны транзисторные сборки К159НТ1В и КТС3103А. В оконечном каскаде могут работать комплементарные пары транзисторов КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817, КТ818 и КТ819 с любыми, но одинаковыми буквенными индексами.

Частотная коррекция УМЗЧ. Снижения динамических искажений можно достичь, только уделив серьезное внимание частотной Коррекции УМЗЧ, охваченного глубокой ООС. Чтобы лучше разобраться а вопросах, связанных с реализацией оптимальной частотной коррекции, рассмотрим АЧХ типового УМЗЧ с коэффициентом передачи при разомкнутой цепи ООС, равным 60 дБ, а при замкнутой 26 дБ (рис. 10). Чтобы обеспечить такую глубокую ООС во всем диапазоне звуковых частот, полоса пропускания усилителя с разомкнутой цепью ООС должна быть не уже 20 кГц (Первый перегиб АЧХ на частоте f 1). Далее начинается спад усиления с крутизной 20 дБ на декаду. Полоса пропускания усилителя с замкнутой цепью ООС (частота f 2) определяется точкой пересечения АЧХ УМЗЧ с замкнутой и разомкнутой цепью ООС и в нашем случае равна 1 МГц. Для предупреждения самовозбуждения усилителя частота второго перегиба АЧХ f 3 , которая определяется, как правило, граничной частотой транзисторов оконечного каскада, должна быть в области, где коэффициент усиления усилителя с разомкнутой ООС менее 26 дБ.

Реальный звуковой сигнал носит импульсный характер, поэтому хорошее представление о динамических свойствах усилителя можно получить по его реакции на скачок входного напряжения. Эта реакция зависит, как известно, от переходной характеристики усилителя, которая для УМЗЧ с рассмотренной выше формой АЧХ может быть описана с помощью коэффициента затухания ξ вычисляемого по формуле: ξ=1/2√f 3 /f 2 . Переходные характеристики УМЗЧ при различных значениях этого коэффициента приведены на рис. 11. По величине первого выброса выходного напряжения U вых =f(t) можно судить об относительной устойчивости усилителя. Как видно из приведенных на рис. 11 характеристик, наиболее велик он при малых коэффициентах затухания. Такие усилители склонны к самовозбуждению и при прочих равных условиях имеют большие динамические искажения. С точки зрения минимизации искажений наиболее хорош усилитель с апериодической переходной характеристикой (ξ>1). Однако обеспечение такого коэффициента достигается слишком дорогой ценой. Дело в том, что в этом случае усилитель должен иметь АЧХ, частота второго перегиба f 3 которой лежит далеко за пределами полосы пропускания всего УМЗЧ с замкнутой цепью ООС (f 3 ≥4f 2). Реализовать такой усилитель технически очень трудно, поэтому приходится идти на компромисс, задавшись более низким коэффициентом затухания. В литературе в качестве оптимального рекомендуется коэффициент затухания ξ=0,8, при котором f 3 ≥2,6f 2 , а первый выброс выходного напряжения не превышает 1,4 %.

Указанные выше соотношения справедливы лишь для линейной области АЧХ УМЗЧ при условии, что скорость нарастания выходного напряжений усилителя не ограничивает длительность переходного процесса, а частота f 3 достаточно превышает f 2 . При невыполнении этих условий переходный процесс будет затягиваться и иметь более выраженный колебательный характер. Если АЧХ УМЗЧ с разомкнутой цепью ООС такова, что коэффициент усиления К u на частоте f 2 больше 26 дБ (штрих-пунктирная линия на рис. 10), то необходимо скорректировать ее до требуемого вида. В двухкаскйдных УМЗЧ коррекцию чаще всего производят во втором каскаде, приняв меры по обеспечению требуемой скорости нарастания при максимальном выходном сигнале. При этом следует иметь в виду, что максимальная скорость нарастания не связана прямой зависимостью с малосигнальной полосой пропускания усилителя.

Для налаживания усилителя на его вход подают прямоугольные импульсы и, наблюдай переходный процесс УМЗЧ на экране осциллографа, подбором корректирующего конденсатора (С1 на рис. 1 или рис. 5) добиваются еле заметного выброса выходного напряжения.

Таким образом, УМЗЧ с малыми динамическими искажениями должен обеспечивать переходный процесс с ξ не менее 0,8 (см. рис. 11) и иметь достаточную скорость нарастания выходного напряжения. Необходимо так-же выполнение требований по линеаризации всех его каскадов.

Конечное сопротивление «земляных» шин приводит к тому, что импульсы тока по общему проводу с выхода УМЗЧ могут попасть на его вход. Для борьбы с такими помехами обычно рекомендуют увеличивать сечение шин общего провода и соединять все идущие к ним проводники в одной точке. Но наиболее действенным способом защиты является гальваническая развязка общего провода входного каскада от мощной шины питания. Это возможно в УМЗЧ с дифференциальным входным каскадом. С общим проводом источника сигнала (левым по схеме на рис. 12) связаны лишь выводы резисторов R1 и R2. Все остальные проводники, соединенные с общим проводом, подключены к мощной шине источника питания (правой по схеме). Однако в этом случае отключение по каким-либо причинам источника сигнале может привести к выходу УМЗЧ из строй, так как левая «земляная» шина оказывается ни к чему не подсоединенной и состояние выходного каскада становится непредсказуемым. Во избежание такой ситуации обе «земляные» шины соединяют резистором R4. Его сопротивление должно быть не очень малым, чтобы помехи от мощной шины питания не могли проникнуть на вход усилителя, и в то же время не слишком большим, чтобы не влиять на глубину ООС. На практике сопротивление защитного резистора выбирают в пределах от единиц до десятков Ом.


Пути совершенствования УМЗЧ. В последние годы наметилась тенденция улучшения качественных показателей УМЗЧ путем построения полностью двухтактных (включая входные каскады) усилителей с мощными МОП-транзисторами (с изолированным затвором) в выходном каскаде. По сравнению с биполярными МОП-транзисторы выгодно отличаются лучшей линейностью проходных характеристик, высоким входным сопротивлением, хорошими частотными свойствами. У них отсутствует явление вторичного теплового пробоя, так как с увеличением температуры кристалла из-за большой рассеиваемой мощности сопротивление канала транзистора возрастает. Это позволяет в некоторых случаях обойтись без защиты УМЗЧ от тепловых перегрузок. В качестве примера на рис. 13 приведена схема полностью двухтактного усилители с комплементарными парами мощных МОП-транзисторов в выходном каскаде японской фирмы «Hitachi» .

Основные технические характеристики

Двухтактный входной каскад (VT1, VT2; VT4, VT6) позволил обойтись простыми источниками тока на транзисторах VT3 и VT5. Усилитель напряжения построен по схеме, аналогичной приведенной на рис. 6. Для увеличения выходной мощности транзисторы оконечного каскада VT14, VT16 (2SKI34) и VT15, VT17 (2SJ49) соединены параллельно. Фильтр R1C2 защищает вход УМЗЧ от проникания высокочастотных помех. Для исключения разбалансировки усилители из-за входных токов к неинвертирующему и инвертирующему входам подключены резисторы R2 и R27 одинакового сопротивления.

В данном усилителе разделены общие провода входных и выходных каскадов (см. предыдущий раздел), на что указывает изображение резистора R23. Такое неявное указание на разделение общих шин часто встречается в схемах УМЗЧ, публикуемых в зарубежных изданиях.

Ограниченный объем журнальной статьи не позволил познакомить читателей с другими интересными схемотехническими решениями УМЗЧ, поэтому тем, кто интересуется данной тематикой, рекомендуем обратиться к указанной в прилагаемом списке литературы.

ЛИТЕРАТУРА

  1. Cherry Edward M. Amplitude and Phase of Intermodulation Distortion.- Journal of the Audio Engineering Society, 1983, v. 31. № 5, p. 298-303.
  2. Cordell Robert R. Another View on TIM. Part 1.- Audio. 1980, v. 64 №2, p. 38-49.
  3. Cordell Robert R. Phase Intermodulation Distortion Instrumentation and Measurements.- Journal of the Audio Engineering Society, 1983. v. 31. № 3, p. 114-123.
  4. Krauter M. Nf-Verstarker: Der Gesamt-eindruck zait,- Funkschau, 1983, №18, 59-61.
  5. Petrl-Larml M., Otala M., Lammasmieml J. Psychoacoustic Detection Threshold of Transient Intermodulation Distortion.- Journal of the Audio Engineering Society, 1980. v. 28, № 3, p. 98-104.
  6. Достал И. Операционные усилители. Пер. с англ.- М.: Мир, 1982.
  7. Scott Robert F. Power MOSFET Amplifiers.- Radio-Electronics. 1983. v. 54, № 7, p. 80-81.
  8. Leach Marshall W. An Amplifier Input Stage Design Criterion for the Suppression of Dynamic Distortions.- Journal of the Audio Engineering Society, 1981. v. 29, № 4. p. 249-251.
  9. Cherry Edward M. Transient Intermodulation Distortion.- Part I: Hard Nonlinearity.- IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1981. v. ASSP-29, № 2. p. 137-146.
  10. Cherry Edward M. Feedback. Sensitivity, and Stability of Audio Power Amplifiers.- Journal of the Audio Engineering Society, 1982, v. 30, № 5. p. 282-294.
  11. Kondo Hikaru. Nuevo conceplo en amplificadores de potencia para audio sistema «super A» de JVC.- Mundo eleutronico, 1980, № 102, p. 75-81.
  12. Borbely Erno. High Power High Quality Amplifier Using MOSFETs.-Wireless World. 1983, v. 89. № 1556. p. 69-75.
  13. Cordell Robert R. Another View of TIM. Part 2.- Audio. 1980, v. 64. № 3. p. 39-40.
  14. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство. Пер. с нем.- М.: Мир, 1982, с. 240.
  15. Pollock N. 12 W class A power amplifier.-Wireless World. 1980. Vol. 86. № 1529, to. 74.
  16. Jung Walter G., Marsh Richard. Selection Capacitors for Optimum Performance. Part I.-Audio, 1980. Vol. 64. № 2. p. 52-86.
  17. Cherry Edward M. A New Distortion Mechanism It Class B. Amplifiers.- journal of the Audio Engineering Society. 1981. Vol. 20, № 5. p. 327-328.
  18. Ефремов В. С. Двухтактные усилители со стабилизацией минимальных токов плеч.-Полупроводниковая электроника в технике связи.- М.: Радио и связь, 1983. вып. 93, с. 87-94.
  19. Sandman A, Low cross-over distortion class B amplifier.- Wireless World. 1971. Vol. 77. № 1429, p. 341.
  20. Horowitz Mannle. How to Design Analog Circuits. Audio Power Amplifiers.- Radio-Etectronics, 1983, Vol. 54. № 5, p. 73-76.
  21. Hood Llnaley J. L. 60-100 W MOSFET Audio Amplifier.- Wireless World, 1982, Vol. 88. № 1558, p. 83-86.

Схема включения к553уд2 | Main page

Электрические схемы бесплатно. Полезные схемы на к553уд2

※ Download: setlalefmi.darkandlight.ru?dl&keyword=%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0+%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%ba553%d1%83%d0%b42&source=bandcamp.com

Без скобок оптимальное важность. Аналоги Полной заменой К157УД2 может выступать отечественная ИМС КР1434УД1А тип корпуса, распиновка и другие параметры совпадают, это УО средней точности, но напряжение питания — до 22В. Светодиоды можно сменить на L-239EGW, КИПД18В-М или похожие. Если ни один из светодиодов HL1, HL2 не светится, то контролируемое напряжение ниже 10 В.

Типовая схема включения К157УД2 инвертирующий усилитель.. К157УД2 — довольно шумный операционник, посему данный усилитель для. На схеме выставлен канал 25, что соответствует частоте 144625 КГц.

Электрические схемы бесплатно. Полезные схемы на к553уд2

Было дано определение ОУ и некоторые параметры, также приведена классификация операционных усилителей. Данная статья раскроет такое понятие как идеальный операционный усилитель, и будут приведены основные схемы включения операционного усилителя. Идеальный операционный усилитель и его свойства Так как наш мир не является идеальным, так и идеальных операционных усилителей не существует. Однако параметры современных ОУ находятся на достаточно высоком уровне, поэтому анализ схем с идеальными ОУ даёт результаты, очень близкие к реальным усилителям. Для понимания работы схем с операционными усилителями вводится ряд допущений, которые приводят реальные операционные усилители к идеальным усилителям. Отсюда также следует, что входное сопротивление идеального усилителя бесконечно. Близость параметров реального операционного усилителя к идеальным определяет точность, с которой может работать данный ОУ, а также выяснить ценность конкретного операционного усилителя, быстро и правильно сделать выбор подходящего ОУ. Исходя из вышеописанных допущений, появляется возможность проанализировать и вывести соотношения для основных схем включения операционного усилителя. Основные схемы включения операционного усилителя Как указывалось в предыдущей статье, операционные усилители работают только с обратными связями, от вида которой зависит, работает ли операционный усилитель в линейном режиме или в режиме насыщения. Обратная связь с выхода ОУ на его инвертирующий вход обычно приводит к работе ОУ в линейном режиме, а обратная связь с выхода ОУ на его неинвертирующий вход или работа без обратной связи приводит к насыщению усилителя. Неинвертирующий усилитель Неинвертирующий усилитель характеризуется тем, что входной сигнал поступает на неинвертирующий вход операционного усилителя. Данная схема включения изображена ниже Схема включения неинвертирующего усилителя. Работа данной схемы объясняется следующим образом, с учётом характеристик идеального ОУ. Сигнала поступает на усилитель с бесконечным входным сопротивлением, а напряжение на неинвертирующем входе имеет такое же значение, как и на инвертирующем входе. Ток на выходе операционного усилителя создает на резисторе R2 напряжение, равное входному напряжению. Таким образом, основные параметры данной схемы описываются следующим соотношением Отсюда выводится соотношение для коэффициента усиления неинвертирующего усилителя Таким образом, можно сделать вывод, что на коэффициент усиления влияют только номиналы пассивных компонентов. В этом случае схема неинвертирующего усилителя превращается в аналоговый буфер или операционный повторитель с единичным коэффициентом передачи, очень большим входным сопротивлением и практически нулевым выходным сопротивлением. Что обеспечивает эффективную развязку входа и выхода. Инвертирующий усилитель Инвертирующий усилитель характеризуется тем, что неинвертирующий вход операционного усилителя заземлён то есть подключен к общему выводу питания. В идеальном ОУ разность напряжений между входами усилителя равна нулю. Поэтому цепь обратной связи должна обеспечивать напряжение на инвертирующем входе также равное нулю. Схема инвертирующего усилителя изображена ниже Схема инвертирующего усилителя. Работа схемы объясняется следующим образом. Ток протекающий через инвертирующий вывод в идеальном ОУ равен нулю, поэтому токи протекающие через резисторы R1 и R2 равны между собой и противоположны по направлению, тогда основное соотношение будет иметь вид Тогда коэффициент усиление данной схемы будет равен Знак минус в данной формуле указывает на то, что сигнал на выходе схемы инвертирован по отношению к входному сигналу. Интегратор Интегратор позволяет реализовать схему, в которой изменение выходного напряжения пропорционально входному сигналу. Схема простейшего интегратора на ОУ показана ниже Интегратор на операционном усилителе. Данная схема реализует операцию интегрирования над входным сигналом. Я уже рассматривал схемы интегрирования различных сигналов при помощи интегрирующих. Интегратор реализует аналогичное изменение входного сигнала, однако он имеет ряд преимуществ по сравнению с интегрирующими цепочками. Во-первых, RC и RL цепочки значительно ослабляют входной сигнал, а во-вторых, имеют высокое выходное сопротивление. Таким образом, основные расчётные соотношения интегратора аналогичны интегрирующим RC и RL цепочкам, а выходное напряжение составит Интеграторы нашли широкое применение во многих аналоговых устройствах, таких как активные фильтры и системы автоматического регулирования Дифференциатор Дифференциатор по своему действию противоположен работе интегратора, то есть выходной сигнал пропорционален скорости изменения входного сигнала. Схема простейшего дифференциатора показана ниже Дифференциатор на операционном усилителе. Дифференциатор реализует операцию дифференцирование над входным сигналом и аналогичен действию дифференцирующих , кроме того имеет лучшие параметры по сравнению с RC и RL цепочками: практически не ослабляет входной сигнал и обладает значительно меньшим выходным сопротивлением. Основные расчётные соотношения и реакция на различные импульсы аналогична дифференцирующим цепочкам. Выходное напряжение составит Логарифмирующий преобразователь Одной из схем на операционном усилителе, которые нашли применение, является логарифмирующий преобразователь. В данном схеме используется свойство или биполярного транзистора. Схема простейшего логарифмического преобразователя представлена ниже Логарифмирующий преобразователь. Данная схема находит применение, прежде всего в качестве компрессора сигналов для увеличения динамического диапазона, а так же для выполнения математических функций. Рассмотрим принцип работы логарифмического преобразователя. Вследствие этого вместо диодов применяют в диодном включении или с заземлённой базой. Экспоненциальный преобразователь Схема экспоненциального преобразователь получается из логарифмического преобразователя путём перемены места диода и резистора в схеме. А работа такой схемы так же как и логарифмического преобразователя основана на логарифмической зависимости между падение напряжения на диоде и током протекающим через диод. Схема экспоненциального преобразователя показана ниже Экспоненциальный преобразователь. Работа схемы описывается известными выражениями Таким образом, выходное напряжение составит Также как и логарифмический преобразователь, простейший экспоненциальный преобразователь с диодом на входе применяют редко, вследствие вышеописанных причин, поэтому вместо диодов на входе используют биполярные транзисторы в диодном включении или с общей базой. Схемы включения , описанные выше, не являются исчерпывающими, а лишь только призваны дать основные понятия. Более подробно схемы включения операционных усилителей я рассмотрю в следующих статьях. Теория это хорошо, но теория без практики — это просто сотрясание воздуха.

В схеме контакты проставлены для К157УД2 — два ОУ в одном Предварительный усилитель на микросхеме К157УД2. АЛС324Б и дешифраторы КР514ИД2, причем ток через светодиоды зададим. А1 — двухканального ОУ К157УД2 вторая половина может работать в другом. В магазине радио деталей не нашел ОУ TL072 и К157УД2. Структурная схема индикатора Difference-кодов приведена на рис. Рассматривается как наиболее массовая, простая, качественная и удобная для серийного производства. Эти схемы у меня есть, схема включения к553уд2 надо распиновку самой микрухи. Когда без большой точности требуется измерить постоянное напряжение, пользуются всевозможными световыми и звуковыми индикаторами. Для включения и выключения подогрева полов в схему добавлено реле. Данная схема находит применение, прежде всего в качестве компрессора сигналов для увеличения динамического диапазона, а так же для выполнения математических функций.

Измеритель R, C, L на микросхемах


Измеритель R, C, L на микросхемах

  Предлагаемый прибор обеспечивает измерение сопротивлений резисторов, емкостей конденсаторов и индуктивностей катушек в достаточно широком интервале с точностью не хуже 1.5…2 %. Результаты измерений отсчитываются по стрелочному индикатору с линейной шкалой.

Основные технические характеристики: 
Измеряемое сопротивления резисторов, Ом . . . 10-2...106 
Измеряемая емкость конденсаторов, пф . . . 10...107
Измеряемая индуктивность, Гн . . . 10-3...103
Потребляемая мощность, Вт, не более . . . 10

  В основе измерения параметров R, С, L лежит метод формирования падения напряжения на измеряемом элементе, пропорционального величине его параметра. Принцип работы прибора рассмотрим на примере измерения сопротивления резистора. Фрагмент схемы, поясняющий pa6oтy измерителя, приведен на рис.1. При подаче напряжения фиксированной величины U и частоты f на цепочку, состоящую из дополнительного Rд и измеряемого Rх резисторов (причем Rх много меньше Rд), падение напряжения на резисторе Rх, (большое входное сопротивление милливольтметра практически не оказывает влияния на параметры цепи) составляет: Uх=Urх/(Rд+Rх) Обозначив отношение постоянных величин U/Rд через коэффициент К и обеспечив условие Rх/Rд много меньше 1 во всем диапазоне измерений сопротивлений, выражение упрощается до вида Uх~KRх, (с погрешностью, не превышающей точности измерения), откуда видно, что измеряемое напряжение пропорционально величине измеряемого сопротивления резистора.

  Перед измерением необходимо произвести калибровку шкалы милливольтметра путем установки такой величины напряжения U, при котором падение напряжения на калибровочном резисторе Rх (при включении SA и отключенном Rх) вызовет отклонение стрелки прибора на конечное деление шкалы. В этом случае вся шкала прибора будет соответствовать величине калибровочного резистора Rх.

  При измерении индуктивности те же закономерности, что и при измерении сопротивления резистора, только вместо калибровочной катушки индуктивности включают резистор, эквивалентный реактивному сопротивлению катушки для частоты питающего напряжения.

  Измерение емкости конденсатора отличается тем, что измеряют падение напряжения от протекающего через него тока на дополнительном резисторе Rд, включенным последовательно с конденсатором. В этом случае калибровка шкалы прибора производится с помощью калибровочных конденсаторов. Сопротивление дополнительного резистора в этом случае должно быть значительно меньше реактивного сопротивления конденсатора на частоте измерения. Измеряемое на дополнительном резисторе падение напряжения пропорционально величине емкости конденсатора.

  Измеритель состоит из узла коммутации калибровочных резисторов и конденсаторов, генератора, вырабатывающего фиксированные частоты 159Гц и 15,9 кГц, и милливольтметра переменного тока. В узел коммутации входят переключатель пределов измерения SA1, переключатель рода работ SA2 и переключатель (или кнопка) калибровки SA3. На приводимой схеме положения переключателей показаны для измерения резисторов на пределе 1 МОм. В схеме прибора резисторы R7 - R13 калибровочные при измерении сопротивления резисторов к индуктивностей катушек, a R14 - R20 - дополнительные. При измерении емкостей конденсаторов резисторы R1 - R6 дополнительные, а конденсаторы С1 - С6 калибровочные.

  Генератор (узел А) выполнен на микросхемах: DA1 - задающий генератор по схеме с мостом Вина в цепи положительной образной связи, DA2 - неинвертирующий усилитель с коэффициентом передачи 2, DA3 - интегратор. Изменение частоты генератора достигнуто переключением конденсаторов С7 - С10. В семи верхних по схеме положениях переключателя SA1 генератор обеспечивает колебания с частотой 159 Гц, а в двух нижних - 15,9 кГц. Для получения достаточно мощного измерительного сигнала на выходе неинвертаруюшего усилителя применен усилитель тока на транзисторе VT2. Резистором R30 (при замкнутом положении переключателя SA3) осуществляют калибровку прибора перед выполнением измерений. Генератор стабилен в работе и обладает коэффициентом гармоник не хуже 0,05%.

[ Увеличить в новом окне ]

  Милливольтметр переменного тока (узел Б) выполнен на транзисторе VT3 и микросхеме DA4. Каскад на полевом транзисторе, выполненный по схеме истокового повторителя, увеличивает входное сопротивление устройства до 100 МОм. Стрелочный измеритель РА1 включен на выходе усилителя в диагональ выпрямительного моста на диодах VD3, VD4 и резисторах R44, R45. Шкала милливольтметра линейна, погрешность измерений практически определяется классом применяемого стрелочного измерителя. В конструкции прибора применен стрелочный измеритель типа М906 с током полного отклонения 50 мкА.

  Переключатели SA1 и SA2 галетные, типа ПГГ - 9П6Н и 3П1Н соответственно. Переключатель SA3 типа ТВ1-1. В качестве калибровочных использованы резисторы С2-10, С-13, С2-14, остальные резисторы типа МЛТ или ОМЛТ. Конденсаторы КТ-1, КСО, МБМ, К73-17, К50-6, К50-20, возможно применение и других типов. Точность измерений прибора в определяющей мере зависит от подбора калибровочных конденсаторов, дополнительных и калибровочных резисторов, поэтому их необходимо подобрать с точностью не хуже ±0,5 %. Если же эти элементы использовать с точностью ±0,1...0,25%, то погрешность измерения практически сведется к точности используемой измерительной головки микроамперметра. Операционные усилители К574УД1 и К140УД8 могут быть использованы с любыми буквенными индексами и возможна взаимная их замена без изменения рисунка печатной платы. Кроме того, вместо микросхемы К574УД1 можно применить К544УД2, а вместо К553УД2 микросхему К153УД2, но для каждого из этих случаев потребуется изменить рисунок токоведущих дорожек платы. Кроме указанных на схеме типов диодов, можно использовать диоды Д311А, Д18, Д9. Транзистор КП103М можно заменить на любой транзистор из группы КП103, а КП303В на КП303Г или КП303Е. В качестве транзистора VT2 применим любой транзистор из групп КТ815 или КТ817.

  Все калибровочные и дополнительные элементы подпаяны непосредственно к выводам переключателя SA1, а элементы генератора и милливольтметра размещены на двух печатных платах из фольгированного стеклотекстолита с односторонней металлизацией. На плате генератора транзистор VT2 следует разместить на теплоотводящем радиаторе с площадью теплорассеивающей поверхности 50 см2. Плата милливольтметра закреплена непосредственно на выходных зажимах стрелочной измерительной головки.


[ Увеличить в новом окне ]

  Налаживание измерителя следует начать с регулировки генератора. При правильно выполненном монтаже и исправных элементах вращением движка подстроечного резистора R26 генератор устанавливают в устойчивый режим работы. Удобно наблюдать настройку генератора по экрану осциллографа, а частоту определять по электронно-счетному частотомеру. Для установки генератора на частоту 159 Гц переключатель SA1 ставят в любое из семи верхних по схеме положений и с помощью подстросчных резисторов R21 и R22 регулируют значение частоты. Если пары конденсаторов С7, С10 и С8, С9 подобраны с точностью не хуже ±1%, то настройку на частоту 15,9 кГц производить не требуется, она обеспечивается автоматически. Следует отметить, что точная установка частот не обязательна, важно лишь, чтобы они отличались друг от друга в 100 раз. Влияние неточности установки частот легко компенсируется при калибровке прибора.

  Налаживание милливольтметра сводится к установке подстроенным резистором R43 стрелки микроамперметра на последнее деление шкалы при подаче на вход милливольтметра напряжения 0,05 В частотой 159 Гц. Затем проверяют соответствие отклонения стрелки прибора при подаче на вход напряжения 0,05 В частотой 15,9 кГц. При исправных элементах схемы это обеспечивается автоматически, никаких подстроек не требуется. Для удобства отсчета показаний шкалу микроамперметра следует выполнить на 100 делений или использовать готовую от аналогичного микроамперметра на 100 мкА, установив ее взамен шкалы 50 мкА.

В.ЛАВРИНЕНКО
г. Волжский, Волгоградской обл.
Радио №8 1993 г., стр.20

Источник: shems.h2.ru

Мостовой УМЗЧ на ОУ и с полевыми транзисторами КП904 (12Вт)

Принципиальная схема усилителя мощности с МДП -транзисторами в выходном каскаде, мощность порядка 12Вт. Схема приведена на следующем рисунке.

Технические характеристики

  • Номинальное входное напряжение, В — 0,5;
  • Входное сопротивление, кОм —  5;
  • Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт — 12,5;
  • Номинальный диапазон частот , Гц — 20…20000;
  • Коэффициент гармоник, % не более — 0,01;
  • Относительный уровень шумов , дБ, не более  = 95;
  • Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс, не менее — 20.

Принципиальная схема

Каскад усилителя по напряжению собран на работающих в противофазе быстродействующих ОУ DA1 и DA2, один из которых охвачен цепью последовательной (R7, R3), а второй — параллельной (R8, R4) ООС. Выходной каскад выполнен на МДП — транзисторах VT2, VT3.

Рис. 1. Принципиальная схема мостового усилителя мощности на ОУ и полевых транзисторах КП904.

Напряжение смещения обеспечивает генератор тока на транзисторе VT1. Цепи VD1VD2 и VD3VD4 защищают затворы МДП — транзисторов от пробоя. Для исключения самовозбуждения усилителя параллельно нагрузке подключена цепь R15C6.

Детали и питание

УМЗЧ хорошо подавляет синфазные помехи и питается от нестабилизированного источника. Вместо ОУ К574УД1Б в устройстве можно применить К140УД11 или К544УД2 (с любым буквенным индексом).

В крайнем случае можно использовать ОУ К153УД2, К153УД6, К553УД2 с соответствующими цепями коррекции, однако такая замена может привести к значительному увеличению нелинейных искажений на высших частотах. Стабилитроны КС518А можно заменить на КС512А, КС515А, КС211Е, КС212Е; диоды КД510А на КД509А, КД522А, КД522Б.

В генераторе тока можно использовать транзисторы КП303 с индексами Г, Д, Е, в выходном каскаде — КП904Б или КП901А, КП901Б. Следует отметить, что в последнем случае существенно снизится номинальная выходная мощность, однако ее легко повысить, увеличив число транзисторов в каждом плече до двух.

Литература: Николаев А.П., Малкина М.В. 500 схем для радиолюбителей. 1998.

Интегральные схемы (ИС) K553UD2 = LM 201 IC Микросхема СССР K553УД2 Лот из 4 шт. NOS Прочие интегральные схемы

No More Worries была создана в 2010 году как специализированная фирма, консультирующая семьи по всему миру. Инициатива была предпринята Филипом ван Хилтеном, который до этого 35 лет проработал партнером в ведущих европейских юридических фирмах. Мы знаем, насколько сложными могут быть семейные дела. Мы помогаем найти глобальные решения для частных лиц в качестве надежного консультанта. Проблемы не знают границ.Проблемы возникают во многих странах, и семьи имеют более 1 национальности. У нас есть практический опыт работы с этими осложнениями. Клиентам нужен настоящий глобальный советник, который поможет им найти наиболее безопасные пути к стабильному будущему. Мы — ваш попутчик, обеспечивающий прозрачную и справедливую систему управления.

Семьи, стремящиеся к успеху на протяжении поколений, должны иметь согласованную и гибкую индивидуальную структуру управления. Кто возглавляет семью и ее бизнес? Как, кто и когда выбирается преемник? Каковы права и обязанности членов семьи? Какая позиция у родственников мужа? Кто на самом деле семья? Эти вопросы неизбежно возникают во всех семьях, независимо от их национальности, культуры, религии или положения.Своевременно принятые меры предотвращают семейные споры. Нашим клиентам не стоит беспокоиться о таких проблемах. Таким образом, как независимый консультант мы вместе найдем наиболее подходящее решение, которое затем совместно со всеми заинтересованными сторонами разработаем. Как дружелюбный «юридический архитектор» мы помогаем построить юридический дом, наилучшим образом соответствующий целям и пожеланиям.

Чем раньше у семей появится согласованная правовая основа и управление, тем больше уверенности в их успешном будущем. Хорошо организованная структура и набор семейных правил защищают от нежелательных действий со стороны отдельных лиц и правительств, одновременно предотвращая разлад и споры, которые в противном случае разрушают семьи.

Большинство семейных дел во всем мире одинаковы. Поскольку многие успешные семьи разбросаны по нескольким странам, им нужен координирующий «глобальный правовой архитектор» для решения их глобальных семейных вопросов.

Наш девиз — клиенты делают то, что у них лучше всего, и что No More Worries берет на себя их беспокойство о юридических и налоговых сложностях. Мы обещаем найти время, чтобы выслушать и поддержать, как и положено нашим верным друзьям. Мы верим в долгосрочные взаимовыгодные отношения.Мы работаем для наших клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Чтобы помочь вам с широким кругом семейных вопросов, мы создали с помощью многих других веб-сайт www.familymatters.online. Веб-сайт содержит большое количество статей, написанных разными профессионалами со всего мира. Он находится в свободном доступе и содержит множество практических советов и предупреждений.

tda1044 техническое описание и примечания к применению

A
Монтажная схема TV SIGNAL BOOSTER

Аннотация: Блок-схема приемников ТВ-передатчика TDA1044 Схема усилителя ТВ-передатчика Схема усилителя ТВ-передатчика Принципиальная схема ТВ-передатчика TDA1950 отклоняющая катушка ТВ вертикальный ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ В Цепи ТВ
Текст: комплементарная пара силовых транзисторов, подключенных к выходу TDA1044.Отрицательная обратная связь, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦЕПИ ДЛЯ ТВ- И РАДИОПРИЕМНИКОВ TDA1044 Схема кадровой развертки для ТВ-приемников (пластиковый корпус Batwing) TDA1044 — это биполярная интегральная схема, содержащая все ступени для вертикального отклонения ТВ-приемников. TDA1044 включает в себя линейный пилообразный генератор, который может быть синхронизирован, усилитель TDA1044 регулирует ток отклонения, а встроенная схема усилителя обратного хода обеспечивает


OCR сканирование
PDF TDA1044 TDA1950F TDA1950 Схема TV SIGNAL BOOSTER Блок-схема приемников ТВ-передатчиков Схема усилителя ТВ схема усилителя передатчика тв принципиальная схема телевизионного передатчика тв отклоняющая катушка ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ В ТВС
TBA931

Аннотация: K553UD2 K140UD7 K553UD1A K140UD8A K521SA3 K140UD608 K140UD12 MA7812 icb8001c
Текст: K174UR5 K174UR8 KR1021UR1 KR1051CHA18 KR1051CHA27 KR1051UR3 KR1051UR4 KR1054UR1 TDA1044 TCA660


Оригинал
PDF K1401SA1 K1401SA2 K1401SA3 K521SA1 K521SA2 K521SA3 K521SA401 K521SA6 K544SA4 K554SA3B TBA931 К553УД2 К140УД7 К553УД1А К140УД8А K521SA3 К140УД608 К140УД12 MA7812 icb8001c
TDA3541

Аннотация: tda3510 TDA1047 tda2030 IC аудио усилитель TDA1044 tda3530 TCA440 TCA660 7809A BD876
Текст: TDA1044 Демодулятор цветности для регулировки и формирования яркости, контрастности и насыщенности SEKAM, DIP16 3 7809AC, C, B TO-220 5 BFG92A SOT-143 9 TDA1044 QUIP-tab16 3


Оригинал
PDF TIP115 О-220 79L09AC, SS9012D TIP126 79L12AC, SS9012E TIP41C TDA3541 tda3510 TDA1047 tda2030 ic аудио усилитель TDA1044 tda3530 TCA440 TCA660 7809A BD876
9RC6066

Аннотация: BOSCH 0212

1 TDA1047 Диод генератора Bosch TDA3541 TDA3520 B250 / 220-10 TDA3510 TDA1519 tda1044
Текст: генератор строчной развертки 1741 TDA1170N 1741 TDA1170S 1743 TDA1044 Генератор кадровой развертки


Оригинал
PDF Dip-tab12 Quip-tab12 LM235 IL235Z L272M L9686 U2043 U642B MC33193 IN33193N, 9RC6066 BOSCH 0 212 912 001 TDA1047 Диод генератора Bosch TDA3541 TDA3520 B250 / 220-10 TDA3510 TDA1519 tda1044
к2645

Аннотация: k4005 U664B mosfet k4005 mb8719 транзисторный mosfet k4004 SN16880N stk5392 STR451 BC417
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF MK135 MK136 MK137 MK138 MK139 MK140 Mk142 MK145 MK155 157 шведских крон k2645 k4005 U664B mosfet k4005 MB8719 транзистор mosfet k4004 SN16880N stk5392 STR451 BC417
JRC 45600

Аннотация: YD 803 SGS 45600 JRC TDA 7277 TDA 5072 krp источник питания sps 6360 2904 JRC Sony philips HFE 4541 SHA T90 SA
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF ZOP033 ZOP035 ZOP036 ZOP037 ZOP038 ZOP039 ZOP045 ZOP042 ZOP041 ZOP043 JRC 45600 803 ярдов SGS 45600 JRC TDA 7277 TDA 5072 крп источник питания спс 6360 2904 JRC Sony philips HFE 4541 SHA T90 SA
миллиарда трансформатор e 3103 308 30631

Аннотация: 74ls219 HD46505 -250 / миллиард трансформатор e 3103 308 30631 SW02F motorola mda 962-2 SAA6000 миллиард трансформатор e 3140118 32432 54LS323 FZK105
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF С2000, г. K25582 CH-5404 54070Z миллиард трансформатор е 3103 308 30631 74лс219 HD46505 -250 / млрд трансформатор е 3103 308 30631 SW02F моторола mda 962-2 SAA6000 миллиард трансформатор е 3140118 32432 54LS323 FZK105
Эквивалент TCA965

Аннотация: Конденсатор ULN2283 473j 100n UAF771 TAA2761 cm2716, транзистор GDV 65A pbd352303 Инструментальный усилитель Burr-Brown 1507 интерн ULN2401
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF DG211.PC1378H — `TA7242 V P C 1379 TA7630P


OCR сканирование
PDF KA2201 KA2212 KA386 KA2206 KA22065 KA22066 KA2209 KA22103 KA2214 KA2213 / 0 NEC PC1701C TA7719P sony cxa1081 M51544L M52440ASP CXD1161 cxd1130 JRC 386 усилитель pc1701c HM
sn76131

Аннотация: tlo72cp TOSHIBA 2N3055 M53207P 2N3055 TOSHIBA KIA7313AP kia7640ap LA5530 M5L8155P TBB1458B
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 2SC429GTM 2SC458 2SC458LG 2SC503 2SC504 2SC510 2SC512 2SC519 2SC520A 2SC594 sn76131 tlo72cp TOSHIBA 2N3055 M53207P 2N3055 TOSHIBA KIA7313AP kia7640ap LA5530 M5L8155P TBB1458B

Napajanje kratkim spojem

Ovo napajanje je lako ponoviti, pouzdano zaštićeno od slučajnih kratkih spojeva, ima glatko podešavanje izlaznog napona od «nule», tranzistorski kolektori montirani su izrašilias izraštešno.

Blok se sastoji od padajućeg transformatora, ispravljača, komparacijskog ureaja na operacijskom pojačalu, koji svojom potrošnjom Strujom upravlja kompozitni tranzistor i zavorstitika aštitni


Sl. 1.

Ispadajući transformator treba provjeriti za snagu koju daje. Da biste to učinili, primarni namot je spojen putem osigurača na mrežu od 220 volti, prethodno izolirajući sve otvorene dijelove ožičenja. Naizmjenični napon na sekundarnom namotu ne smije prelaziti 20 volti, u protivnom, nakon ispravljača, konstantni napon na elektrolitičkom condenzatoru prelazi 30 volti, štoalaje granica za mijrovezu operazu.Параллельно с подключением второго элемента преобразования, который используется вольтметром и кратким импульсом, с коротким отпором с отпором от 20 Ом. Струя кроз отпорник бит это приближно 1 амп. Обычно это довольно, али «ствар укуса». Ако су očitanja voltmetra neznatno promijenjena i takva snaga odgovara, provjera je završena.

У исправляю то боле коридор микросклоп КЦ-402 или КЦ-405 с било коджим индексом слова. Tada će konstantni napon na izlazu biti ljepši zbog istih parameter diodnih mostova.Ако су потребне великий блок-струе, исправки самые саставля сь из засебных мочних диода.

Uređaj za usporedbu (vidi Sliku 1) sastoji se od operacijskog pojačala DA1 i mjernog mosta clikovanog opornicima R5-R7 i zener diode VD2. Promjena napona na izlazu napajanja dovodi do neravnoteže mjernog mosta. Оперативно поясняется неуравновешенным напольным веществом на отпорности на опережение R4, али будучи да е, чтобы быть постоянным, струя кожи пролази кроз микро круг меня.Ova je Struja, koliko je moguće, pogodna za upravljanje kontrolnim tranzistorom, budući da je tranzistor općenito trenutni element. Идея о нестандартном подключении оперативного персонажа (1). U uređaju za usporedbu možete koristiti bilo koje operativno pojačalo, pogotovo ako će se jedinica koristiti kao neregulirani Regator napona u bilo kojem uređaju. Напряжение на изображении единственное устройство имеет двоструктурный стабилизатор напряжения, установленный стабилитроном (ovaj omjer mogu se mijenjati otpornicima R5 и R6).Это необходимо, чтобы стабилизировать напряжение питания до 30 В, это необходимо для улучшения стабилизации напряжения VD3 (приказ исполненым линией), который сузбиты вишак напряжения на оп-ампу. У овом случаю, отпор отпорника R7 требуются приборы на названной радной струи стабилитрон VD2. Может быть, что узбудити оперативно появилось без повторной информации и тада и бити потребан конденсатор C4.

Nisu sva radna pojačala prikladna za podesivu verziju jedinice (vidi Sliku 2). Потребно je osigurati da se, kad se izlazni napon Potenciometrom R7 smanji na «nulu», processabilizacije ne prekine.Inače, puni napon iz ispravljača pojavit će se na izlazu jedinice.


Sl. 2.

Zaštitna jedinica sastoji se od ranžera i trinistora 2U107A. Struja koja prolazi kroz shunt stvara proporcionalni pad napona na njemu. Im napon dosgne određenu razinu, trinistor će отvoriti i izbalansirati balansirajući most R5-R8 (Sl. 2). Тада себе сложный транзистор VT1-VT2 затвара, струя кроз оптеречена блокаде себе зауставля. Da biste vratili zaštitu u prvotno stanje, upotrijebite gumb SB1.Ovdje ne biste trebali koristiti prekidač или sklopku: možete zaboraviti uključiti zaštitu. Ако требате постичь максимальную струю, вместе можно притиснути типку. Komad manganinske žice korišten je kao shunt. Presjek i duljina žice odabiru se экспериментально, овисно о потребной струи и прагу djelovanja zaštite. Trinistor 2U107A у смислу осмотрительности, брзин и поузданости рада био и наивысший избор. Остали тринистори нису дали желени результатов.

Композитные транзисторы могут быть установлены из белого кода транзистора у складов с оптимальным правилом, на примерах: VT1 — KT808A, VT2 — KT815A.Тримерски отпор R3 (Сл. 1) цвета, которые настраиваются за конфигурацию композитного транзистора за максимальную изоляцию струй. За то, чтобы потребно кратко спойти излаз напонске единице с отпором оптереченья (на примере, 12 ома) и поставити R3 на манже одступанье излазного напона.

Na temelju prethodnog sastavljeno je bipolarno napajanje labratorijskim napajanjem (vidi Sliku 3 i fotografije 1-3). Gornji стабилизатор prema shemi prikladan je za upotrebu bez zaštite. Zajedno s donjim стабилизатором может быть, что dobiti napon do 25 volti, plus zaštita od preopterećenja.Транзистор VT1 может быть изолирован от радиатора на бртвом от места.


Sl. 3.

Связи о напуске на тисканой площади размером 80×110 мм. Tijelo bloka israđeno je od jednostranog folijskog stakloplastike veličine 235x100x160 mm. Dijelovi tijela pričvršćeni su zajedno s kositrom. Gornji poklopac kućišta pojačan je trokutastim šalovima. Prednji i stražnji zidovi povezani su pravougaonicima paletom. U njima су izbušene rupe, unutra su pričvršćene matice M3 kako bi se osigurao poklopac.


Sl. 4.

Lažna ploča pričvršćena je na prednju ploču vijkom i maticom kroz rupu izbušenu u sredini. LED-ovi себе приказ на лужной площадке: crvena — svijetli kad se aktivira zaštita, zelena — označava da je jedinica uključena u mreži. Rupe su izrezane za voltmetar i miliammetar. Miliamperimetar se podešava pomoću spuštanja radi potpunog otklona strelice i djelovanja zaštite sa Strujom od 300 miliampera. Takva zaštita djeluje odmah и sprema više ureaja.


Sl.5.

На стражной площадке есть радиаторы с транзисторима VT1 и VT3, установка, терминалы излазного напряжения, преклопник за включение напряжения, преклопник за вольтметр и типка защиты.

Литература: 1. Часопись за радио, 1986, бр. 9, стр. 48.

Popis radijskih elemenata
24930.1 A A A


A
Vizilži 902 902
Viz 9022 2000 μF. 9022 kondenzator kompor 900 9026 2 U bilježnicu 90 oh253 R4 6 HL222 HL222 HL222 A A A


A
U bilježnicu Pretraživanje izvora 9026 отпорник 22
Претраживанье извора 1 dizvora 1strazistan 1 9026 9026 KT3 A žener dioda Rizvora U bilježnicu
2 PO1 902
PO1 902

PO1 U bilježnicu
9026

02

oznaka vrsta Nominalna vrijednost broj primjedba dućan Moja
DA1 Op pojačalo K553UD2 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VT1 Bipolarni tranzivanie
VT2 Биполярный транзистор KT815A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VS1 Tiristor i Triac10 2Ura

VD1 Diodni Most KTS405A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VD2 Zener dioda Kž162A
9026 9026
Pretraživanje
KS162A
VD3 Zener dioda 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
C1, C2 Elektrolitički kondenzator
C3 kondenzator 33 pF 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
C4 kondenzator 2002 1 pF28 2001 pF28
Rl, R5, R6 отпорник 5, 1 кОм 3 0, 5 вата Pretraživanje izvora U bilježnicu
R2, R7
R2, R7 2 0, 5 вата Pretraživanje izvora
R3 Trimerski vpornik 470 ohm 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
Pretraživanje izvora U bilježnicu
otpornik šant 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu izvora U bilježnicu izvora U bilježnicu izvora
U bilježnicu
PO1 mikroampermetar 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
T1 20 Transformator
FU1 osigurač 0, 5 A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
SA1 prekidač 1 1 dugme 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
Sl.2
DA1 Op pojačalo K553UD2 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VT1 Bipolarni tranzivanie
VT2 Биполярный транзистор KT815A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VS1 Tiristor i Triac10 2Ura

VD1 Diodni Most KTS405A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VD2 Zener dioda KS162A
9026 9026
KS162A
C1, C2 Elektrolitički kondenzator 2000 μF 50 V 2 Pretraživanje izvora U bilježnicu
C3 33vondenzator
C4 kondenzator 200 pF 1 izbor Pretraživanje izvora U bilježnicu
Rl, R522 28 kΩ , R6 , R6 , R6 0, 5 вата Pretraživanje izvora U bilježnicu
R2 otpornik 1 kOhm 1 0, 5 vata Pretraživanje izvora 470 Ом 1 Pretraživanje iz vora U bilježnicu
R4 otpornik 680 ohm 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
R7 U bilježnicu
R8 отпорник 1, 5 кОм 1 0, 5 вата Pretraživanje izvora U bilježnicu
U bilježnicu
Pretraživanje izvora U bilježnicu
HL1, HL2 svjetlećom diodom AL307B 2 Pretraživanje izvora U bilježnicu
PO1 mikroampermetar 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
PU2 9028 9028 osigurač 0, 5 A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
SA1 prekidač 1 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
Sl.3
DA1, DA2 Op pojačalo K553UD2 2 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VT1 Bipolarni tranzistor 9026 bilježnicu
VT2 Биполярный транзистор KT816V 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VT3 Bipolarni


Bipolarni
VT4 Биполярный транзистор KT817B 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VS1 Tiristor i Triac 2U U bilježnicu
VD1 Diodni Most KTS405A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
VD2
C1, C4, C5, C8 Elektrolitički kondenzator 1000 мкФ 50 В 4 Pretraživanje izvora U bilježniku
C2 p. izbor Pretraživanje izvora U bilježnicu
C3, C7 kondenzator 33 pF 2 Pretraživanje izvora Rizvora кОм 2 0, 5 вата Pretraživanje izvora U bilježnicu
R2 Trimerski otpornik 100 ohma 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
9022 0, 5 вата Pretraživanje izvora U bilježnicu
R4 otpornik 2, 4 kΩ 1 0, 5 vata Rnicivanje izvora 9028 , R8, R14, R15 отпорник 5, 1 кОм 5 Pretraživanje izvora U bilježnicu
R7, R16 Promjenljivi 2


Pretraživanje izvora
U bilježnicu
R9 отпорник 5, 6 кОм 90 028 1 0, 5 вата Pretraživanje izvora U bilježnicu
R10 otpornik 1, 5 ohma 1 2 Pretražilivanje R12 Trimerski otpornik 470 ohm 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
R17 otpornik
2, 4 kΩ 028 1
HL1, HL2 svjetlećom diodom AL307B 2 Pretraživanje izvora U bilježnicu
PU1 вольт метар 30 v 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
T1 преобразователь 2 x 20 V 1 Pretraživanje 902 izvora osigurač 0, 5 A 1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
SA1 prekidač 1 Pretraživanje 9026 9026 9026 9026 9026 SA

1 Pretraživanje izvora U bilježnicu
SB1 dugme 1 Pretraživanje izvora U bilježnicujan U bilježnicujan
U bilježnicujan
U bilj ežnicu
X2, X3 utičnica 2 Pretraživanje izvora U bilježnicu
Dodajte sve

Электродвигатель постоянного тока, 48 В, 1000 Вт, со звездочкой №25 TY1020

Электродвигатель постоянного тока мощностью 1000 Вт, 48 В, со звездочкой №25 TY1020 — с монтажным кронштейном. Деловые и промышленные двигатели общего назначения.com

Электродвигатель постоянного тока, 1000 Вт, 48 В, со звездочкой №25, TY1020 — с монтажным кронштейном, электродвигатель постоянного тока, со звездочкой №25, TY1020 — с монтажным кронштейном, 1000 Вт, 48 В, или для модернизации двигателя меньшего размера, это тот, который Вам нужен новый электродвигатель постоянного тока мощностью 1000 Вт, 48 В, тип TY1020, с монтажным кронштейном, если вы ищете мощный двигатель для своего скутера. Монтажный кронштейн Электродвигатель постоянного тока мощностью 1000 Вт, 48 В с звездочкой № 25 TY1020 — w /.

Электродвигатель, 1000 Вт, 48 В постоянного тока, со звездочкой №25 TY1020 — с монтажным кронштейном



Электродвигатель 1000 Вт, 48 В постоянного тока с звездочкой №25 TY1020 — с монтажным кронштейном

Электродвигатель постоянного тока, 48 В, 1000 Вт, со звездочкой # 25 (TY1020 — с монтажным кронштейном 882510626259.Новый электродвигатель постоянного тока TY1020, 1000 Вт, 48 В, с монтажным кронштейном. Если вы ищете мощный двигатель для своего скутера или хотите модернизировать двигатель меньшего размера, это именно то, что вам нужно.

Электродвигатель постоянного тока, 48 В, 1000 Вт, со звездочкой №25 TY1020 — с монтажным кронштейном

25 # 2 8.5×12 KRAFT BUBBLE MAILERS КОНВЕРТЫ № 2, за пределами этой точки требуются защитные очки. Знак безопасности 7 «x 10» и предупреждающий знак. ITE Siemens ED43B060 Автоматический выключатель серии Sentron, 60 А, 480 В переменного тока, 3 полюса * Протестировано *, Hammond 10758PSLA Eddystone, литой корпус, корпус 145 x 95 49 мм, ОРИЕНТАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ VEXTA БЕСЩЕТЧАТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА AXUM590-GU.КЛЕММНЫЙ БЛОК PENN-UNION CAT # 6008 30 AMP 750 VOLTS 6008 NIB, Metal Box Угловые протекторы Edge Guard Protector 33 x 33 x 33мм Bronze Tone 4шт. 50PCS 3/8 «x1 / 16» неодимовый диск Сверхпрочные редкоземельные магниты для холодильника N50. PERKINS 31358384 LINER FINISHED 3.152 .010 «OS / FLANGED NEW, 1 шт. Мостовой выпрямитель, три / 3 фазы, диод 40A Amp 1000V SQL40A H&P, 1x 46720 Taper Только для гонок на роликах Новый премиум корабль QJZ из Калифорнии. Набор из 100 печатных бумажных почтовых программ с поцелуями губной помады, 6×9 дюймов, ОБЗОР Настольный календарь на 2019 год Настольный блокнот 21-3 / 4 x 17 дюймов, стандартные линейчатые блоки S…. 7,875 «Стиль диафрагмы 72104295 Нажимная пластина. Женский манекен в форме платья для всего тела Дисплей Пластиковая головка с яичной головкой, глянцевый черный. 1 шт. МОДУЛЬ MITSUBISHI M57774, 185-200 МГц, 12,5 В 30 Вт FM МОБИЛЬНОЕ РАДИО. PHILIPS ADVANCE ICN-4P16-TLED-N Светодиодный драйвер , От 120 до 277 В переменного тока, 9-1 / 2 дюйма .. Новый 1 шт. HSS BSF1 / 2-16 Machine Резьба Whitworth Инструмент для нарезания правой резьбы, эргономичное компьютерное игровое кресло Кожаное кресло в гоночном стиле с шарнирным соединением с высокой спинкой, John Deere 50 60 70 520 620 720 820 Тракторная мастерская с гидроусилителем руля. Руководство по ремонту.5 шт SC370677FN SC370677FNR2 PLCC28, микросхема СССР Лот 50 шт. K553UD2 = LM201 IC. 5 НОВЫЙ Greenlee DTAP1 / 4-20 сверлильный метчик с зенковкой Quick Release Bit, МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ RRPAS TURBO RESPIRATOR 3M RACAL, Great White, 50% переработанная бумага для принтера Letter 8.5 x 11 Paper Hammermill Paper, Oliver 1800 & 1900 Factory Shop Репродукция руководства по обслуживанию. GE Fanuc A03B-0808-C010 Интерфейсный модуль BMD88A1, 1 шт. ADP3301ARZ-5 IC REG LDO 5V .1A 8SOIC P3301ARZ-5 3301 P3301. .2344 «15/64» 3-ФЛЕЙТА ОДНОКОНЕЧНАЯ Твердосплавная концевая фреза 15/64 «x 1/4» x 2-1 / 2 «x 3/4», 1 шт. Новое реле давления SMC ISE40A-01-T-X501 # WM06 ,

Электродвигатель, 1000 Вт, 48 В постоянного тока, со звездочкой № 25 TY1020 — с монтажным кронштейном, электродвигатель постоянного тока, 1000 Вт, 48 В, со звездочкой № 25, TY1020 — с монтажным кронштейном

Banyagang аналог sa 586 il 12.Аналоги отечественной микросхемы

Микросхемы швабры серии CMOS.

На халипе можно получить любой цифровой серийный номер.

Транзисторная логика и CMOS-структуры.

Счетчик мод
Исанг ури Аналог Образцы элементов
CD4000. К176лп4. Dalawang elemento «3il-hindi» и isang elemento na «hindi»
CD4001. К176л5. Апат на лохикал на элементе «2ipi-hindi»
Cd4001a. К561l5. — // —
CD4001 Б. Кр1561л Е5. — // —
CD4002. К176l6. Dalawang lohikal na elemento «4Ili- hindi»
Cd4002a. К561l6. — // —
Cd4002b. Кр1561 л е6.
Кд4003. К176тм1. Dalawang «D», нажимающий на кнопку установки на «0»
CD4005. К176rm1. Матричный диск RAM 16 бит
CD4006. К176ир10. 18-битный регистр сдвига.
CD4007. К176лп1. Elemento lohikal na unibersal.
CD4008. К176им1. 4-битный сумматор.
Cd4008a. К561им1. — // —
Кд4009. К176ПУ2. Анимированный конвертер и конвертер файлов
CD4010. К176пуз. Анимированный конвертер без конвертера
CD4011. К176л7.
CD4011A. К561l7. — // —
CD4012. К176l8. Dalawang lohikal na elemento «4i — hindi»
Cd4012a. К561l8. — // —
Cd4013. К176тм2. Триггер Dalawang «d».
CD4013A. К561тм2. — // —
CD4015. К176ir2. Dalawang 4-битные регистры сдвига.
CD4015A. К561ir2. — // —
CD4016. K176ct1. Апат на двунаправленный переключатель.
CD4017. К176и8. Разделитель на 10.
CD4017A. K561i8. — // —
CD4018A. К561ир19. Программируемый счетчик.
CD4019A. К561лс2. Апат на лохикал на элементе «ат-иль ат»
CD4020A. K561i16. 14-битный двоичный счетчик.
CD4021. хинди 8-битный статический регистр.
CD4022A. K561i9. Контр-делитель sa 8.
CD4023. К176l9. Татлонг лохикал на элементе «зи-хинди»
CD4023A. К561l9. — // —
Cd4023b. Кр1561l9. — // —
CD4024. K176ia1. 6-битный двоичный счетчик.
CD4025. К176l10. Татлонг лохикал на элементе «зили-хинди»
CD4025A. К561l10. — // —
Cd4025b. Кр1561лет10. — // —
CD4026. K176ia4. .10 мая дешифр. са 7 сегм. показатель.
CD4027. К176тв1. Спусковой механизм Dalawang «j-k».
CD4027A. К561тв1. — // —
Cd4027b. Кр1561тв1. — // —
CD4028. К176ид1. Двоично-десятичный декодер.
Cd4028a. K561 ID 1. — // —
CD4029A. K561i14. 4 бэс. Двоично-десятичный реверсивный счетчик.
CD4030A. К561лп2. Apat na lohikal na elemento «hindi kasama o»
CD4030. К176лп2. — // —
CD4031. К176ir4. 64-битный регистр сдвига (хинди-пуно. Аналоговый)
CD4033. K176ia5. 15-битный двоичный делитель.
CD4034A. К561ir6. 8-битный регистр сдвига.
CD4035A. К561ir9. 4-битный регистр сдвига.
Cd4040b. Кр1561 на Е20.
Cd4041b. хинди Апатный буферный элемент
CD4042A. К561тмз. Апат на спусковой крючок «d».
CD4043A. К561тр2. Апат на спусковой крючок «Р-С».
Cd4046b. Кр1561гг1. Частотно-фазовый генератор.
Cd4049a. К561лн2. Анима инверторы.
CD4050A. К561пу4. Как использовать преобразователь на mos-ttl.
Cd4050b. Кр1561п4. — // —
Cd4051a. К561кп2. Аналоговый 8-канальный мультиплексор.
Cd4051b. Кр1561кп2. — // —
CD4052A. К561кп1. Dalawang аналоговые 4-х канальные мультиплексоры
Cd4052b. Кр1561кп1. — // —
CD4053. хинди Двухпозиционный аналоговый переключатель Tatlong.
CD4054. хинди Схема пр. Жидкокристаллический индикатор.
CD4059A. K561i15. Программируемый счетчик.
CD4060. хинди 14-разрядный счетчик.
CD4061. К176ру2. RAM — 256 бит со схемой управления.
Cd4061a. К561ру2. — // —
Cd4066a. К561к.
Cd4066b. Кр1561ктз. — // —
CD4067. хинди 16-канальный мультиплексор.
CD4069. хинди Анима инверторы.
CD4070A. К561лп2. Апат на лохикал на элементе «о» малибан
Cd4070b. Кр1561лп14. Apat na dalawang daang epes.»Хинди касама о»
Cd4071b. хинди
Cd4076b. Кр1561Ир14. 4-битный реверсивный регистр сдвига.
Cd4081b. Кр1561ли2.
Cd4093a. К561тл1. Apat na trigger Schmitt sa lohika «2i — hindi»
Cd4093b. Кр1561тл1. — // —
Cd4094b. Кр1561пр1. 8-битный преобразователь уровня.
Cd4095b. хинди Спусковой механизм «J-K».
Cd4097b. хинди Dalawang 8 каналов, мультиплексор, демультиплексор.
Cd4098b. Кр1561аг1. Dalawang singlebugoras
Cd40107b. Кр1561л10. Dalawang elemento «2i — hindi» bukas na output.
CD40115. K176Irz. 4-битный универсальный регистр.
Cd40161b. Кр1561и21.
CD4503. K561ln. Anim na повторять
CD4510. хинди 4-битный счетчик.
CD4520. K561i10. Dalawang 4-значные двоичные метры.
CD4585. K561ip2.
Mc14040v. Кр1561и20. 12-битный двоичный счетчик.
Mc14053v. Кр1561и22. Стойка с реставрацией
Mc14066v. Кр1561ктз. Apat na 2 itinuro switch.
Mc14076v. Кр1561Ир14. 4-значный номер «d» uri ng Sz-mi.
Mc14094v. Кр1561пр1. 8-битный махинахон. Это нормально, код на удивление.
Mc14161v. Кр1561и21. 4-битный синхронный двоичный счетчик.
Mc14194v. Кр1561ир15. 4-битный реверсивный регистр сдвига.
Mc14502a. К561лн1. Анимированные элементы на языке «хинди»
Mc14511v. хинди Конвертер двоичного кода в полушаге.
Mc14512v. Кр1561кпз. 8-канальный мультиплексор.
Mc14516a. K561i11.
Mc14519v. Кр1561кп4. Селектор 4-го разряда.
Mc14520a. K561i10. Dalawang 4 содержит бинарное метро
Mc14520v. Кр1561и10. — // —
MS14531 A. К561С1. 12-битная схема переключения.
Mc14538a. K561ln. Анимированные повторители с отображением
Mc14554a. K561ip5. 2-битный универсальный умножитель.
Mc14555v. Кр1561ид6.
Mc14556v. Кр1561ид7. Декодер двоичного демультиплексора.
Mc14580a. K561Ir11. Многоцелевой регистр.
Mc14581a. K561ipz. Aritmetika lohikal na aparato
Mc14582a. K561ip4. Схема расположения
Mc14585a. K561ip2. 4-битная схема переключения.

Диодно-транзисторная логика.

Транзисторно-транзисторная логика.

Сумматор Мультивибраторы .
Исанг ури Аналог Функциональное назначение.
SN7400. К155лаз. Апат на лохикал на элементе «2i — хинди»
SN7401. К155п8. Apat na elemento «2i — hindi» соткар. Колектор. (I = 16 ма)
Sn7402. К155л1. Апат на лохикал на элементе «2или-хинди»
Sn7403. К155l9. Апат на «2nd-hindi» букас колектор (I = 48 МА)
Sn7404. К155лн1. Анима инверторы.
SN7405. К155лн2. Аним на букас на коллекторе инверторов.
SN7406. K155lnz. Аним на букас на коллекторе инверторов (30 в)
SN7407. К155лн4. Анимационные повторы из буков. Колектор (30 в)
SN7408. К1555л1. Апат на лохикал на элементе «2и»
SN7410. К155l4. Tatlong lohikal na elemento «3i — hindi»
Sn7412. К155л10. Татлонг elemento «3i — хинди» на основе букаш на сари-сари
Sn7413. К155тл1. Далаван триггер Шмитта.
Sn7414. К155тл2. Шесть Шмитт — курок.
SN7416. К155лн5. Аним на букас на коллекторе инверторов (15 в)
Sn7420. К155л1. Двойной элемент «4i — хинди»
SN7422. К155л7. Двойной элемент «4i — хинди» с буками. Колектор.
Sn7423. К155л2. Dalawang elemento «4At» с воротами. в pagpapalawak.
SN7425. К155лез. Dalawang elemento «4ili-hindi» в воротах.
SN7426. К155л11. Апат на элемент «2i — хинди» с буками. Колектор. (15б)
SN7427. К155ле4. Татлонг лохикал на элементе «3или-хинди»
SN7428. К15555. Апат на буфер лохикал на элементе «2или-хинди»
SN7430. К155л2. Isang lohikal na elemento «8i — hindi»
Sn7432. К155л1. Апат на лохикал на элементе «2или»
SN7437. К155л12. Apat na buffer lohikal na elemento «2i — hindi»
SN7438. К155л13. Доступные элементы буфера «2 — хинди» с буками. билангин
SN7440. К155л6. Dalawang elemento ng buffer «4i — hindi»
SN7450. К155лр1. Dalawang «2i-2i — hindi», с расширением «o»
Sn7453. K155lr. Isang elemento «2i-2i-2i-3i-4ili-hindi»
SN7455. К155лр4. Isang elemento «4i-or-hindi» на английском языке
SN7460. К1555лд1. Dalawang 4 развлечения на «о»
Sn7472. К155тв1. Спусковой механизм «J-K».
SN7474. К155тм2. Триггер Dalawang «d».
SN7475. К155тм7. Триггер с кабелем и прямым выходом
SN7476. К155ткз. Спусковой механизм Dalawang «j-k».
SN7477. К155тм5. Апат на спусковой крючок «d».
SN7480. К155им1. Ang однобитовый.
SN7481. К155р1. Ram 16×1 бит.
SN7482. К155им2. Dalawang-разрядный сумматор.
SN7483. К155имз. Апат на цифру на сумматоре.
SN7484. К155. Ram 16×1 бит с контролем.
SN7485. К155сп1. 4-битная схема переключения.
SN7486. K155ppl5. Apat na cx. kumplikado. Модуль 2, «хинди касама о»
SN7489. К155ру2. Ram 64×1 бит не может произвольной выборки.
SN7490. К155у2. 4-битный двоично-десятичный счетчик.
SN7492. K155ia4. Разделитель на 12.
Sn7493. К155у5. 4-битный двоичный счетчик.
SN7495. К155ир1. 4-битный универсальный регистр сдвига.
SN7497. К155у8. 6-битный двоичный сорт. Мэй Коэф. Деллен.
Sn74121. К155аг1. Программное обеспечение, которое можно скачать «и»
Sn74123. K155agz. Dalawang с контролем.
Sn74124. К155гг1. Dalawang киноконтроль на генераторы
Sn74125. К155лп8. Апат на буферы с длительным сроком службы на выходе
Sn74128. К155л6. Апат на формисты на лохике «2или-хинди»
Sn74132. К155пз. Апат на спусковой крючок Шмитта.
SN74141. К155ид1. Decifranger для платы. High-boltahe indikasyon.
SN74148. К155IV1. Кодер приоритета 8 sa S.
SN74150. К155кп1. Lumipat на 16 канале для 1.
SN74151. К155кп7. 8 входной мультиплексор со стробированием.
SN74152. К155кп5. Мультиплексор на 8 входов без стробирования.
SN74153. К155кп2. Двойной мультиплексор «4 входа — 1 выход»
SN74154. К155из. Дешифора-демультиплексор «4 входа-16 выход».
SN74155. К155ид4. Двойной декодер «2 входа — 4 выхода»
SN74157. К155кп1. 16-канальный стробирующий мультиплексор.
SN74160. К155ii9. 4-битный десятичный счетчик.
SN74161. К155ис10. 4-битный двоичный счетчик.
SN74170. К155п11. 16-бит 03u.
SN74172. К155пз. 16-значное ОЗУ с длительным сроком службы. SA выход
SN74173. К155ир15. 4 цифры, перевод на длительный срок. SA выход
SN74175. К155тм8. Апат на спусковой крючок «d».
SN74180. К155п2. 8-битная схема контроля четности.
SN74181. K155ipz. 4-значная арифм. Lohikal na aparato
SN74182. К1555п4. Быстрая установка схемы.
Sn74184. К155пр6. Преобразователь двоично-декам. Код в двоичном формате.
SN74185. К155пр7. Двоичный преобразователь. Код как двоично-десятичный.
SN74187. К155ре21. Rom преоб. Символы русского алфавита.
SN74187. К155ре22. Rom преоб.Символы кода на всем английском языке.
SN74187. К155ре23. Rom преоб. Символы арифметического кода. Палатандаан по адресу: номер
SN74187. К155ре24. Rom преоб. Символы с дополнительным кодом. Палатандаан
Sn74192. К155у6. Двоично-десятичный реверсивный счетчик.
Sn74193. К155у7. 4-битный двоичный реверсивный счетчик.
SN74198. К155ир13. 8-битный регистр сдвига.
СН74С301. К155ру6. Ram 1 в статике.
SN74365. К155лп10.
Sn74366. К155лн6. Анимационные преобразователи с большой выходной мощностью
SN74367. К155лп11. Анимация с большим стажем.SA выход
Sn75113. К155ап5. Twidf. Передатчики доступны на постоянной основе.
SN75450. К155лп7. Dalawang elemento «2i — хинди» с капангьяриханом. Мощность (I = 300 МА)
SN75451. К1555л5. dalawang elemento na may kapangyarihan. Выход (i = 300 мА)
SN75452. К155л18. Dalawang lohikal na elemento «2i — hindi»
SN75453. К155л2. Dalawang lohikal na elemento «2ili-hindi»

Транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки. Схема и локализация подключения микросхем с шифром (серийный номер), отображающим серию микросхем K155.

Isang uri Аналог
Sn74lsoo. К555лаз.
Sn74ls02. К555л1.
Sn74ls03. К555l9.
СН74лс04. К555лн1.
Sn74ls05. К555лн2.
Sn74ls08. К555л1.
Sn74ls09. K555li2.
СН74ЛС10. К555l4.
СН74лс11. К555лиз.
Sn74ls12. К555Л10.
Sn74ls14. К555тл2.
СН74лс15. K555li4.
Sn74ls20. К555л1.
СН74лс21. K555li6.
Sn74ls22. К555l7.
Sn74ls26. К555l11.
Sn74ls27. К55555.
Sn74ls30. К555л2.
Sn74ls32. К555л1.
Sn74ls37. К555l12.
Sn74ls38. К555л13.
СН74ЛС40. К555l6.
Sn74ls42. К555ид6.
СН74лс51. К555лр11.
Sn74ls54. К555лр13.
СН74лс55. К555лр4.
Sn74ls74. К555тм2.
СН74лс75. К555тм7.
SN74LS85. К555сп1.
СН74лс86. К555ЛП5.
Sn74ls93. К555у5.
Sn74ls107. К555тв6.
СН74лс112. К555тв9.
Sn74ls113. К555тв11.
Sn74ls123. K555agz.
Sn74ls125. К555лп8.
СН74ЛС138. K555id7.
СН74ЛС145. K555id10.
Sn74ls148. К555IV1.
СН74ЛС151. К555кп7.
Sn74ls153. К555кп2.
СН74ЛС155. К555ид4.
СН74ЛС157. К555кп16.
SN74LS160. К555у9.
СН74ЛС161. К555ис10.
Sn74ls163. К555у18.
Sn74ls164. К555ir8.
SN74LS165. К555ir9.
Sn74ls166. К555ir10.
Sn74ls170. К555ir32.
СН74ЛС173. К555ir15.
Sn74ls174. К555тм9.
СН74ЛС175. К555тм8.
СН74ЛС181. K555ipz.
Sn74ls182. К5555п4.
Sn74ls183. К555им5.
Sn74ls191. К555у13.
Sn74ls192. К555у6.
Sn74ls193. К555у7.
Sn74ls194. К555ir11.
Sn74ls196. К555у14.
Sn74ls197. К555у15.
SN74LS221. К555аг4.
Sn74ls242. К5555п6.
Sn74ls243.
Sn74ls247.
СН74ЛС251. К555кп15.
Sn74ls253.
SN74LS257.
Sn74ls258.
Sn74ls259.
СН74ЛС261.
Sn74ls273.
SN74LS279.
SN74LS280.
Sn74ls283.
SN74LS295.
Sn74ls298.
Sn74ls353.
Sn74ls373.
SN74ls377. К555ir27.
Sn74ls384. К5555п9.
SN74LS385. К555им7.
Sn74ls390. К555у20.
Sn74ls393. К555у19.
Sn74hoon. К131лаз.
Сн74х04н. К131лн1.
СН74х20Н. К131l4.
СН74х30Н. К131л1.
Сн74х40н. К131л2.
Сн74х50н. К131л6.
СН74Х50Н. К131лр1.
Сн74х53н. K131lr.
Сн74х55н. К131лр4.
СН74Х60Н. К131ld1.
Сн74х72н. К131тв1.
Сн74х74н. К131тм2.
Sn74Loon. К158 ЛАЗ
Sn74l10n. К158л4.
Sn74l20n. К158л1.
Sn74l30n. К158л2.
Sn74l50n. К158лр1.
Sn74l53n. K158lr.
Sn74l55n. К158пр4.
Sn74l72n. К158тв1.
Sn74 скоро. K531laz.
Сн74с02н. К531l1.
Sn74s03n. К531l9.
Sn74s04n. К531лн1.
Сн74с05н. К531лн2.
Sn74s08n. К531l1.
СН74С10Н. К531l4.
Сн74с11н. K531j1h4j.
СН74С20Н. К531l1.
Sn74s22n. К531l7.
Сн74с30н. К531l2.
СН74С37Н. К531l12.
Sn74s51n. К531лр11.
Сн74с64н. K531lp9
СН74С65Н. К531лр10.
Сн74с74н. К531тм2.
Sn74s85n. К531сп1.
Сн74с86н. К531лп5.
Сн74с112н. К5317b9.
Сн74с113н. К531тв10.
Сн74с114н. К531тв11.
Сн74с124н. К531гг1.
Sn74s138n. K531in7.
Sn74s139n. K531i14.
Сн74с140н. К531l16.
Сн74с151н. К531кп7.
Сн74с153н. К531кп2.
Sn74s168n. K531i16.
Sn74s169n. K531i17.
СН74С175н. К531тм8.
Сн74с181н. К531ип3.
Сн74с182н. К531ip4.

Аналоговые интегральные микросхемы.

Операционные усилители.

Магнитный чип фирмы-производителя. Аналог Функциональный.
Лаюнин
Фэйрчайлд. Motorola. Pambansa Texas ins.
Ма709ч. Mc1709g. лм 17091- Sn72710l. К153уд1аб. Рабочая сила.
Ma101h. млм101г. лм101 ч SN52101L. К153уд2. Рабочая сила.
Ma709h Mc1709g. СН72709л. К153удз. Публикация страниц.
Lm735. К153уд4. микромобрал оп. bigote
Ma725c.
Ma725h
К153уд5а.б.
К153уд501.
Официальные сведения о точности. pagsisikap.
Lm301a.
Lm201ah.
К153уд6.
К153УЛ601.
Публикация страниц.
Ма702.
Ma702c.
К140уд1а, Б.
Кр140уд1а, Б.
Публикация страниц.
Mc1456c.
Mc1456g.
SN72770. К140уд6.
Кр140уд608.
Публикация страниц.
Публикация страниц.
Ma741h. Mc1741g. лм 741h SN72741 Л. К140уд7. Pagpapatakbo.
Ma740h. Mc1556g. К140уд8. опера. pagsisikap. май поле.
ввод.
Ма709. Кр140уд9. Публикация страниц.
Лм118. SN52118. К140уд10. Mataas na katumpakan. НАС.
лм318. К140уд11. билис. op. НАС.
Ma776c. Mc1776g. К140уд12. micromobracy op. НАС.
Ma108h. Lm108h. SN52108. К140уд14. Katumpakan sa. НАС.
Lm308. К140уд1408. Lreciomy op.us.
Lm741ch. К140уд16. Katumpakan op. НАС.
Ma747cn.
Ma747c.
К140уд20.
Кр140уд20.
Опера Далаванг. pagsisikap.
Lm301. К157уд2. Опера Далаванг. pagsisikap.
MC75110. Sn75110n. К170ап1. Передатчики Dalawang B.
Linya
Mc75107. Sn75107n. К170уп1. Ресивер Dalawang без присмотра
Ma726. К516уп1. Naiiba. Parastmp.com.
лм318. SN72318. К538ун1. Mappozing uh.
MA740. Mc1740p. Lm740. SN72740n. К544Ауд1. op. НАС. мула са поле. Вход.
Лм381. К548ун1. 2 Мапошум.
Предварительная выборка.
Ma725b. Кр551уд1а.б. Публикация страниц.
Ma739c. Км551уд2а.е. Мапошуми op. НАС.
Ма709. Mc1709p. Lm709. SN72709n. К553уд1. Публикация страниц.
-M101aiv. К553уд1а. High Eastern. op. НАС.
Lm301ap. К553уд2. High Eastern.op. НАС.
Ма709. K533UZ. Оперативный UCE.
лм 2900. К1401uc1. Апат на оперу. pagsisikap.
Лм324. Sa 1401 sa D2. Апат на оперу. pagsisikap.
Ma747c. Lm4250. К1407уд2. Прог. Маппошай.
опера. pagsisikap.
лм 343. К1408уд1. mataas na boltahe. опера. pagsisikap.
Аналог Функциональный.
Лаюнин
Naiiba
детей
RCA. Аналог
Устройство.
Hitachi.
Sfc2741. Кф140уд7. Публикация страниц.
Op07e. К140уд17а.б. Katumpakan
Pagpapatakbo ng pagsisikap.
LF355. К140уд18. Широкополосный доступ
Настройка загрузки.
LF356H. К140уд22. — // —
LF157. К140уд23. Рисунок.
Публикация страниц.
ICL7650. К140уд24. Katumpakan
Pagpapatakbo ng pagsisikap.
Ca3140. К1409уд1. Katumpakan
Pagpapatakbo ng pagsisikap.
N2700. К154уд1а.б. Рисунок.
Публикация страниц.
N2530. К154уд2. Mataas na pagsasalita
Pagpapatakbo ng pagsisikap.
AD509. К154уз.б. Рисунок.
Публикация страниц.
N2520. К154уд4. Mataas na pagsasalita
Pagpapatakbo ng pagsisikap.
TV931. Кр551уд2а, корп. Публикация страниц.
Ca3130e. K5444ud2a.b. Публикация страниц. mula sa.
Полевой подъезд.
Lf357. Кр544уд2а.б. — // —
AD513. К574уд1а-б. Публикация страниц. mula sa.
Полевой подъезд.
Тл083. К574уд2а-б. Двухканальный. Mabilis.

Компараторы.

Компаратор
Uri ng maliit na tilad at tagagawa ng kompanya Аналог Функциональный.
Лаюнин
Неудачный. Motorola. Pambansa Texas ins.
Ma711h. Mc1711g. Lm1711h. SN72711L. K521ca1. Карлик, дип.
компаратор
Ma710n. Mc1710g. Lm710h. Sn52710l. K521ca2. Onooan. Найиба.
компаратор
Lm111h. K521ca3. компаратор
Boltahe
Ма709с. Mc1711r. Lm711. SN72711n. K554ca1. Карлик, дип.
компаратор
Лм211н. K554sazb. — // —
Лм119. Kp597ca3. Dalawang.
лм139. K1401ca1. Четерехкан.
Клавиша связи.
Лм2901. K1401ca2. Апат.
Клавиша связи.
Лм393. K1401saz Далава

Uri ng Chip. Аналог Функциональное назначение.
Mal319. К521sa6. Двойной компаратор.
Ne527n. Se527k. Кр521с4. Высокоскоростной стробирующий компаратор.
NE527H. К521с401. — // —
SE527. АМ653. К544С4. Высокоскоростной стробирующий компаратор.

АМ685м.
AM685.
Км597с1.
Кр597с1.
Скоростной комп., Строверы. Выход ESL.

Ам686м.
Am 686.
Км597с2.
Кр597с2.
Скоростной комп., Строверы. I i j 1-out.
Лм119. 1св8001с.
1св8001.
CA3130V.
КМ597САЗ.
Kp597ca3.
K597Saz
Карлик, клен. комп. может TTL o «mos-output.
— // —

Талаханаян.1. Аналоги серии цифровых микросхем TTL и TTLS.

54ac …

54hc …

74ac… N.

74ac … D, DW.

74акт … №

74акт … D, DW.

54ac…

54hc …

74ac… D.

74акт … №

74акт … D, DW.

74hct … стр.

Талаханаян. 2. Аналоги нескольких цифровых CMOS-чипов.

564 …, 1526…

CR1 561…

164 …, К176 …

Mc145 … A.

564 …, 1526…

К561 …, КР1561 …

CD40…, MC145 … B.

564 …

CD40 … B, MC145 … A.

CD40 … B, MC145 … A.

CR1 561 …

CD40 … B, MC145 … B.

Талаханаян. 3. Использование аналоговых импортных микросхем серий 54xxx, 74xxx на отечественных микросхемах серий 130, 131, 133, 155, 155, 531, 155, 155, 531, 155, 155, 155, 531, 155.

Талаханаян. 4. Создание аналогов отечественных микросхем серий 130, 131, 133, 136, 131, 531, 555, 1531, 1533, 1554, 1564, 1594, 5564 и импортных микросхем серий 54xxx, 74xxx.

Талаханаян. 5. Получение аналоговых микросхем отечественного производства серий 176, 561, 564, 1561 и импортных микросхем CD 40xx и серии Mc 145xx.

Талаханаян. 6. Использование аналоговых импортных микросхем серии CD 40xx и Mc 145xx на отечественных чипах Series 176, 561, 564, 1561.

Список сокращений, которые можно использовать в каталоге микросхем.Бытовая электроника у производителей микроэлектроники. — Добавьте логотип в MS Список используемых микросхем. Символы, используемые национальными центрами стандартизации и независимыми организациями тестирования. Это символы, которые используются в различных методах, которые используются в любой банде в мире. Эта система представляет собой созданную нами организацию, которая представляет собой систему, созданную для создания системы, созданной в соответствии с нашими инициативами по производству, и () представляет собой независимую публикацию нашей организации.

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналогового типа / серии аналоговых аналоговых аналогов 110IL1 SN51515A полу-кататаван. 110LB1 SN51512 TI Lohikal na elemento 6i — хинди (или хинди). 110LB2 SN51512 (3/6) TI lohikal na elemento 3 and hindi (o hindi). 110LB3 SN51512 (4/6) TI lohikal na elemento 4i-hindi (o hindi). 110LB4 SN51512 (5/6) TI Lohikal na elemento 5i — хинди (или хинди).110LB5 SN51513 Это стандартный элемент 6i — хинди (или хинди) с эмиттерным ретранслятором на выходе 9.

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и аналогов аналогового типа / серии аналоговых аналоговых производителей составляет 120y4 параллельный обратимый двоично-десятичный счетчик. Конвертер кода 120p1. Многоцветная схема управления 120xl1 (5 x 7). Цепь управления 120хл2 вли. Цепь управления 120хл3 вли. 120хл4 схема управления вли.Цепь управления 120хл5 вли. Цепь управления 120хл6 вли. Цепь управления 120хл7 вли. 121L1 lohikal na elemento 3, hindi sa posibilidad of pagpapalawak i I.

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналогов типа / серии аналоговых аналогов Производитель Layunin 130L1 sn74h30 и многие другие элементы 4i — хинди. 130L2 sn74h40 ti lohikal na elemento 8i-hindi. 130l3 sn74h00 ti apat na lohikal na elemento 2i-hindi.130l4 sn74h20 ti tatlong lohikal na elemento 3i-hindi. 130L6 sn74h50 ti dalawang lohikal na elemento 4i — hindi sa isangly cofficient na sumasanga on output. 130l13. 130ld1 SN74H60 TI предлагает современные расширения для вас.

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналогового типа / серии аналоговых аналоговых производителей Layunin 140Ma1 MC1496 (UA796) Motorola Balanced Modulator.140ud1 UA702 Fairchild — это большой выбор. 140ud2 ~ ca3033 (~ ua723) почти не использует RCA. 140ud5 ~ ca3015 RCA загружается на страницу. 140ud6 MC1456 Motorola в большом приложении. 140ud7 UA741 Fairchild Предназначен для загрузки. 140ud8 ua740 Fairchild или в пятницу в воскресенье. 140ud9 ~ UA709 Приложение для ОС Fairchild.

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналогового типа / серии аналоговых аналоговых целей производителя 150up2.150х2. 153ud1 UA709 Fairchild OS очень удобна. 153уд2 лм101 нс широкое распространение. 153ud3 UA709A Fairchild OS очень удобна. 153ud4 CA3078s Широкое приложение для ОС RCA. 153ud5 UA725 Fairchild OW Широкое применение. 153ud6 LM101A NS Широкое применение. 154уд1 га2700 Харрис скоростной оу. 154уд2 HA2520 (HA2530) Харрис высокоскоростной оу.

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналогов аналогового типа / серии аналоговых аналоговых Производитель Layunin 160RV1 диодная матрица-ROM (16 x 8).161i1 B / A декодер двоичного трехбитового кода. 161is1 B / A Реверсивный двоичный одноразрядный счетчик. 161i2 — это последний двоичный счетчик с длинными цифрами. 161is3 B / A Суммирующий двоичный счетчик. 161им1 Б / А кумбинасион сумматор. 161Ir1 B / A статический реверсивный регистр сдвига для 2 категории.

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналогового типа / серии аналоговых аналоговых аналогов составляет 170AA1, что позволяет формировать простой (200 мА).170аааа2 SN75453 TI kasalukuyang kasalukuyang shaper (500 MA). 170A3A3 SN75325 TI umaagos kasalukuyang датировка (500 млн. Лет назад). 170АА4 преобразователь думающей силы импульса (500 мА). 170AA6 дает возможность использовать только 6No-4Ili-2i (200mA). 170АА7 SN75327 TI Четырехканальный формирователь Kasalukuyang (600 мА).

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналоговых типов / серий аналоговых аналоговых производителей Layunin 180up1.180х1. 181ун1 болтахе стабилизатор 3-15 В. 183х1. 183 .2. 184Y1. 185ru1 B / A Static Ram (8 x 2). 185ru2 sn7489 ti статический плунжер (64 x 1). 185ru3 2106 Intel Static Ram (64 x 1). 185ru4 Статический таран Fairchild (256 x 1). 185ru5 tc5508 статический плунжер toshiba (1k x 1). 185ru7 93l422 Статический таран Fairchild (256 x 4).

серии / серии микросхем представлены в любом порядке. Список отечественных микросхем и их аналогов ури / серые аналоговые аналоговые элементы 201LB1 Англоязычные элементы на хинди / о-но / о-нет (RTL).201lb2 lohikal na elemento ay hindi / o-no (RTL). 201lb3 lohikal na elemento ay hindi / o-no (RTL). 201lb4 lohikal na elemento ay hindi / o-hindi / o-no (RTL). 201lb5 lohikal na elemento ay hindi / o-no / o-no (RTL). Английский элемент 201LB6 является хинди / нет (RTL). 201lb7 lohikal na elemento ay hindi / o-no (RTL). 201лс1 лохикал на элементе ат / о (РТЛ).

Treguesi me një gamë të gjerë të skemës së tensit të inputeve. Treguesit e thjeshtë të fushave mikrovalë e bëjnë vetë

Pajisjet e sigurisë dhe mbrojtja e informacionit

Me një минимум тэ detajeve dhe mungesës së përbërësve aktivë, ajo tregon një nivel të vërtetë të fushës, dhe проблема e mundshme të qarkut elektronik të saj.

Elementi kryesor për prodhimin e treguesit të rrezatimit me frekuencë të lartë është një diodë detktor me frekuencë ultrahigh. Si një diodë e Tillë, diodat mikrovalë të vjetër (më të mundshëm) të tipit D405, D602 ose të ngjashme, diodat e Detektorëve me mikrovalë të CA202-KA207, mund të детровалёк të zbatohen diodéat médés. Si një mjet i fundit, për mostrën ju mund të merrni një diodë gjermanie si D311, por frekuenca e saj operative nuk do të kalojë 100 МГц.

Даллими крисор и диодес детектор është se dega e drejtpërdrejtë e karakteristikave të saj voltatepeare fillon të rritet pothuajse menjëherë nga 0 V.

Vëmendje. Në asnjë rast nuk duhet të matni diodat mikrovalë me një kontrollues.

Skemat e treguesit

Fik. 4.6. Treguesit në terren: A — диаграммы схематик и трегуесит тё фушес пассив; Fusha e treguesit të diagramit të qarkut të B-Circuit me tregues të shëndoshë; B është një diagramë skematike e thjeshtë UHF për treguesin në terren; Z. Стабильная широкополосная УВЧ на земле

Курештар, герцог Мос Пасур характеристикё, мунд тэ хикни характеристикен и диодес герцог Пёрдорур мануалишт нджэ вольтметр дхе нджэ миллиаммертер, герцог ушкуер нджэ напряжение диодэ тё дрейментджтпёрд.05 в герцог куфизуар римен е важуешме нэпэрмджет сай влэрэн е йо мэ шумэ сэ 0,5 мА.

Кур диода është gjetur, ju mund të vazhdoni me treguesin. Në të vërtetë, vetë treguesi kryen mikroammerin e shigjetave të RA1 me kufirin për matjen e rrymës prej 30-50 мкА. Диодат и силиконит VD1, VD2 mbrojnë treguesin e детектор dhe mbingarkesës.

Antena WA1 mund të shërbejë një tela «mustaqe» nga një tel bakri me një диаметр prej 1-2 мм me një gjatësi prej 200-300 mm ose dy teleskopike.Për ndjeshmëri më të madhe të treguesit, gjatësia e антенны duhet të jetë afër valës gjysmë të rrezatimit të matur.

Duke përdorur treguesin e fushës pasive, është и përshtatshëm për të eksploruar sjelljen e transmetuesve, vlerësoni diagramet e modelit të антенны, por treguesi pasiv është Studhimin e transmetuesve. Аджо ка нджэ нджешмёри тэ улэт, герцог валэзуар нджэ трегес тэ тилле, кэшту që штэ э вэштирэ тэ шихет ндрыши нэ позиционин е шигджетэс сэ паджисджет имхвет дхе ветриэ год нджисджет йумхвет дхе ветриэ маджет нджет-нджет дхе ветриэ.

Për lehtësinë e përdorimit ju duhet të rrethoni Detektor mikrovalë qark elektronik (рис. 4.6, b). Diagrami siguron tregues të lehta dhe të shëndoshë të nivelit të forcës në terren.

Ndryshimi i forcës në terren mund të vlerësohet në një frekuencë të sinjaleve të shëndosha me një kohëzgjatje prej 0,2 мс, частота которого превышает 1 кГц, когда мигает светодиод VD4.

Numri i sinjaleve ndryshon nga një mbi një dhjetëra sekonda për tonin e vazhdueshëm me një nivel të madh sinjali.Treguesi i zërit që ju lejon të vlerësoni nivelin aktual të rrezatimit RF dhe rregullatori i ndjeshmërisë ju lejon të lokalizoni shpejt dhe në mënyrë efikase burimin e emetimit të радио.

Ou da1.1 e parë është një ampifikues në aspektin rrymë e vazhdueshme, Rritja në të cilën është e rregulluar nga rezistenca R3, e kombinuar me kalimin. Dy kaskadat e mëposhtme në DA 1.2, DA1.3 janë ndërtuar në të njëjtin lloj multivibrator të kontrolluar në OU. Riprodhuesi në DA1.4 shërben si formator и nivelit të «tokës».Në DA1.3, një мультивибратор mblidhet, i drejtuar nga të nivelit të lartë, frekuenca e saj është rreth 1000 Гц. Мультивибратор NJE и Zërit Fillon NGA NJE Gjenerator и Kontrolluar I Voltageit, iBerë në DA1.2.

Pulses Pozitive të gjeneratorit nuk varen nga niveli i inputeve, kohëzgjatja e tyre është rreth 0,2 s përcakton zinxhirin R8, SZ. Kohëzgjatja e pauzës midis pulse varet nga shpejtësia e shkarkimit SZ përmes tranzitorit VT1 dhe rezistencës R6. Dhe përçueshmëria e tranzitorit VT1 nga ana e tij varet nga voltagei i hyrjes së voltageit drejtë nga Detektori VD1 dhe një ampifikator i rritur i DC në DA1.1. Si DA1, përdoret një ampifikator i katërfishtë operacional me një gamë të sinjalit të hyrjes, i cili përfshin нулевое напряжение të hyrjes.

Nëse ndjeshmëria e treguesit duket e pamjaftueshme, atëherë para VD1 ju mund të aktivizoni ampifikatorin me frekuencë të gjerë me brez të gjerë të bërë sipas skemës së.

Kështu që широкополосный UHF нук është i ngazëllyer dhe ka pasur një përgjigje uniforme të frekuencës, duhet të kryhet në përputhje me kërkesat e dizajnit të pajisëve me.

Кешилли. Транзистор для УВЧ-диапазона и используется для передачи на 4 ГГц с частотой вращения.

Pajisja është e pajisur me një антенна teleskopike wa1 dhe është mundësuar nga një bateri nëntëdhjetë e bateri. Një rezistencë e ndryshueshme R3, e kombinuar me kalimin e energjisë SA1, rregulloni ndjeshmërinë e pajisjes. Ajo është vendosur në mënyrë të tillë që një rritje në fushën e forcës në terren shkaktoi ndryshimin më të mprehtë në frekuencën e impulseve të treguesit.

Treguesi i fushës së RF mund të kërkohet gjatë krijimit të një stacioni radio, kur përcakton praninë e një radioje, kur të kërkohet një Burim Radio Pasqyrë dhe kur zbulohesfhemetuesitüllesit. Pajisja është e thjeshtë dhe e besueshme. Mbledhur bëni vetë. Të gjitha sendet u blein në Aliexpress me një çmim qesharak. Janë dhënë rekomandime të thjeshta me foto dhe video.

Si funksionon skema e treguesit të fushës së WF


Sinjali RF hyn në антенна, të zgjedhur në spirale L, drejton diodën 1SS86 dhe përmes një kondensatori me kapacitet në prejikal 1000 8050.Нгаркеса усилитель штэ LED. Skema mundësohet nga një напряжение до 3–12 вольт.

Dizajni i treguesit të fushës së RF

Autori për kontrollin e performances së treguesit të fushës së WF e mblodhi së pari skemën në grumbull. Më tej, të gjitha detajet, përveç антенны dhe baterive të baterive janë vendosur në pcb Madhësia e 2,2 см × 2,8 см. Я добет крихет меня дуарт туаджа дхе нук духет тэ шкактоджэ вештиреси. Декодими и резистуесве тэ кодимит тэ нгджыраве штэ трегуар нэ фото.Në ndjeshmërinë e treguesit në terren në një gamë të veçantë të frekuencave, параметр e spirales L. Autori për plagë spirale 6 kthesa të telit në shufrën e trashë të trajtimit të шариковая ручка. Prodhuesi rekomandon 5-10 kthesa për spirale. Gjithashtu, një efekt i fortë në funksionimin e treguesit do të ketë një gjatësi антенаш. Gjatësia e антенны përcaktohet nga mënyra eksperimentale. Në ndotje të fortë RF, LED do të digjet vazhdimisht dhe shkurtimi i gjatësisë së антенны do të bëhet e vetmja mënyrë për të punuar saktë treguesin.

Tregues i paketës Detajet në bordin e treguesit

Një shembull i një treguesi është paraqitur në video. Герцог пёрдорур трегуэсин, юмунд тэ контроллони функсионимин и трансметуесит, телефон сотовой связи осе прания е диса синджалит тэ фшехур РФ, натиришт, нэ зонэн и нджешмэрисэ сэ трегуесит. Në një situatë të relaksuar të ajrit, treguesi është i mundur si një alarm që i afrohet stuhisë. Подробная информация и продавец мунд të blihen në alixpress nga lidhja e mëposhtme http://ali.pub/1acnth. (Омими Забавный). Skema ka Potencial për përmirësimin dhe përmirësimin, për shembull, në aspektin e zbulimit të sinjalit, rritjes së selektivitetit ose treguesit të fushës HF.

Treguesi nuk ka një Detektor të zakonshëm të ampitudës, pasi që funksionet e tij kryen Microcircuit K174PS4 — шумэзуэли и синджалит, и пёрдорур гьерэсишт нга радиолюбителей нэ миксэра тэдэра тэ.

Në sinjalin e prodhimit të mikrocircuit është i pranishëm:

Komponent konstant;

Komponenti i ndryshueshëm i frekuencës së dyfishtë;

Компоненты и важнее всего.

Prandaj, leximet e mikro-vetermetrës së Ra1 të lidhur me prodhimin e çipit do të jenë proporcionale me fuqinë e sinjalit të emetuar nga антенна.

Komponenti i ndryshueshëm është i lehtë për tu shtypur, Duke vendosur kapacitorin C7 me kapacitet të mjaftueshëm. VD1, диодат VD2 përdoren për të mbrojtur qarqet e hyrjes së çipit nga sinjale të fuqishme.

Ajo ushqen pajisjen nga bateria me një Voltage të 9 V («Корона», «Корунд», «Ника») dhe konsumon një rrymë prej rreth 1.5 ма. Performanca может уменьшить напряжение и снабдить его 6 V. Rryma maksimale përmes mikroamatës së kornizës së RLAR и kufizuar nga RL, R2 Resistors.

Në pajisjen, ju mund të aplikoni pothuajse çdo ndërprerje të vogël me një rrymë të devijimit të plotë të shigjetës nga 50 në 150 мкА. Në një frekuencë prej 28 MHz, ndjeshmëria e pajisjes (sinjali минимальный и regjistrueshëm) ishte 2-3 мВ, dhe varësia e leximeve nga voltagei i hyrjes ishte i një karakteri kuadratik.

Пэр шкак тэ атомит, паджисджа është мэ э нджешме ndaj ndryshimeve në forcën në terren, gjë që e bën të mundur konfigurimin më të saktë të shtigjeve të të ushqyes.Për shembull, kur ndryshon stretchin në inputin e pajisjes 1.4 herë (3 дБ), leximet e treguesve janë dyfishuar.

Не указано, что указано на схеме K174PS4, используется для обозначения Patate të skuqura K174PS1, K174PS2. Përveç diodave KD510A, CD522B, KD503B, КОНДЕНСАТОРЫ — CLA, CD, K10-I7, км, резисторы — MLT, C2-33, калони — это мотор тэ вогл, мэ тэ мирэ нэ дy позиции.

Skema nr. 15. Skemë Treguesi në terren (рис. 4.15) Është një përforcues i vazhdueshëm i rrymës në OU me një kaskadë UHF dhe Detektor RF (http: // www.guarda.ru/guarda/data/microwave/txt_08.php).

Në hyrjen e UHF, një filter i RF L1, C2, L2, SZ, i cili shkurton sinjalet me një frekuencë më poshtë është 10-20 МГц.

Шэним.

Përndryshe, pajisja fillon të reagojë ndaj sfondit të instalimeve elektrike dhe ndërhyrjeve të tjera industrial.

Përforcuesi RF është bërë sipas një qarku me një emitter të përbashkët, modaliteti është caktuar në rezistencë r1 në mënyrë që kolektor VT1 të ishte voltage i bara.

Конденсаторит C4, sinjali vjen në Detektorin diodë VD1. Këtu është e nevojshme për të aplikuar diodë mikrovalë germanium GD402, GD507. Por është e pamundur të përdoret një diodë D9, frekuenca maksimale e të cilave është 40 MHz.

Sinjali и drejtë hyn në kontributin e OU përmes filter L3, L4, C6, C7, i cili parandalon hyrjen e OMA të komponentit RF. Усилитель, работающий по принципу усиленного однополярного. Prandaj, për funksionimin e saj normal me ndihmën e një ndarës në R4, R5, u krijua një «pikë e mesme» искусственно.

Фик. 4.15. Tregues në terren

Rritja e çipit përcaktohet nga raporti R6 / R8 me sinjale të vogla në të dhëna. Me rritjen e Voltageit në prodhimin 6 të çipit në 0.6-0.7 v, dioda VD2 hapet dhe në zinxhir reagim Përforcuesi lidh rezistencën R7, e cila redukton fitimin dhe e bën shkallën e pajisjes lineare.

Si një OU, ju mund të aplikoni 140UD12 или 140UD6 (Preferohet). Në rastin e përdorimit të UD6, rezistenca R9 nga qarku duhet të fshihet.Резистор R10 изготовлен из шкал прибора на 0.

Транзистор VT1-микровал, si KT399.

L1 — 8 kthehet, telat 0.5 në një mandre prej 5 мм. L2 — 6 kthehet, të njëjtat tela. Чокс Л3, Л4 60-100 мкГн.

Номера и скемы 16. Треугольники и натяжения на земле Paraqes

http://cxem.net/indicator/indicatorl5.php. Tipar tregues ( фик. 4.16 ) Në metodën e shfaqjes së nivelit të tensit — në një shkallë të udhëhequr prej pesë nivelesh.

Treguesi mund të kontrollojë forcën në terren me një frekuencë deri në 1000 MHz. Përgjigja е treguesit ну у мат, паси функсиони и тидж нук мат нивелин е фушес сё РФ нэ влера абсолют, пор пэр тэ демонструар нивелин е садж дхе пэр тэ ндрышуар кэтэ нивел нэ ньеситэ конвенсионале.

Megjithatë, në prani të pajisjeve të nevojshme, ju mund të bëni tabelat e duhura. Në çdo rast, ai përgjigjet me besim:

Në sinjalin e stacionit SV-radio që vepron në rangun e 27 MHz;

Në një sinjal celular që vepron në frekuenca dukshëm më të larta.

Фик. 4.16. Трэгуэсы и натяжитель на террен

Sinjali RF на антенне W1 dhe hyn në kaskadën ampifikintage në VT1. Этот транзистор релятивишт — это последний транзистор КТ3102. Ndoshta duke përdorur një tranzistor CT368, KT381, ju mund të përmirësoni funksionimin e treguesit në RF. Në prizën e fazës ampifik английский, përfshihet Detektori në diodat gjermane VD1 dhe VD2.

Një Voltage i vazhdueshëm dallon në kondensatorin SZ, madhësia e së cilës është proporcionale me Voltagein e fushës RF.Kjo Voltage Matet Me Treguesin и Shkallës në STA6137 policomer IAS6137, i projektuar për të punuar në treguesit e nivelit. Niveli i forcës në terren vlerësohet nga një shkallë lineare prej pesë LEDs HL1-HL5.

Treguesi mundësohet nga një burim i dy elementeve të njëpasnjëshme galvanike. Роли и бык луан нджэ раст пластик пэр нджэ фуршэ дхэмбэш. Ai përmban dy bateri (një nga një) dhe detajet e treguesit. Светодиоды që formojnë një shkallë lineare janë ngjitur në vrimat e shpuara. Konkluzionet и светодиоды shërbejnë gjithashtu мне pikat ссылаются на për montimin e çipit A1.

Rol антенна Duke luajtur антенна teleskopike të palosshme (me një varës rrotullues) для регистрации радио или радио.

Варет është fiksuar me anën e rastit në mënyrë që në pozicionin e palosur të антенны të jetë e vendosur paralelisht me rastin. Пэр тэ пунуар атэ, аджо штэ э vendosur 180 ° (осе нджэ кенд тджетэр) дхе штрихет нэ гжатэсинэ е дэшируар. Ndjeshmëria mund të rregullohet duke ndryshuar gjatësinë e антеннс.

Për Duke qëndruar Treguesi i transmetuesit ndodhet në një distancë nga anta e saj, vlera e të cilave varet nga fuqia dhe ndryshimi në fuqinë e tij të rrezhotall glejatë vlerë.Nëse është e nevojshme, treguesi hiqet ose afrohet me антенен e transmetuesit. Treguesi është i këshillueshëm për t’u përdorur kur rregulloni transmetuesit me një fuqi jo më shumë se 0,5 W.

Шэним.

Në rast se është e nevojshme të tregoni një fuqi të ndjeshme të rrezatimit, mund të parashikoni një ndërprerës që fiket fuqinë nga UHF në tranzitorin VT1.

Нэ венд тэ антеннс, джу мунд тэ лидхни нджэ спирале тэ мадхе ме нджэ диаметр прежррет 100 мм пред тэ ктеша тэ нджэ тел тэ трэшэ дредха-дредха.Një фонд и спиралес është i lidhur në vend të W1, dhe e dyta është fuqia totale minus. Опциони нук është и përjashtuar dhe me konturet e ndërthurura të rindërtuara, në vende të ndryshme të frekuencave (натенси është marrë).

Kapitulli 5. Ne jemi duke zhvilluar dhe mbledhur automjete të ndërhyrjes në radio mikrofona

Në rast se në fjalë nuk ka marrës për të kërkujshtés në të kërkujshtés në të kërkujshtés në të kërkujshtés në të ërkujshtés në të kërkujshle nésmetues, tërkujshtés në të kërkujshtés , mund të përdorni transmetuesin e ndërhyrjes për të shtypur pajisjet që marrin informacione që mund të tërheqin informacionin nga shtresat e радио.

Numri i skemës 1. Së pari, e konsideroni skemën e një transmetuesi të thjeshtë dhe të besueshëm të rangut prej 100-170 MHz me fuqi rrezatimi prej rreth 100 MW. Кжо варг нук згджидхет растэсишт, паши шумица э микро-класес джанэ тэ дизаджнуара пёр тэ пунуар нэ кэтэ варг пэр шкак тэ пранисэ сэ марресве тэ лирэ дхе ме чилэси тэ лэ лэйр дхе ме чилеси тэ лэ лэсэ.

Tipari i këtij treguesi është se ajo tregon nivelin e emetimit të radio në një shkallë lineare prej pesë LEDs.
Sipas llogaritjes, pajisja është në gjendje të zbulojë sinjale radio me një frekuencë deri në 1000 MHz, por është testuar vetëm në shtëpi në një frekuencë johe më të sartë se 90.92 МГц (сигнализация на брелке и автомобильном двигателе).
Qarku i treguesit është treguar në Fig. Një.

Sinjali i marrë Antena WA1 hyn në ampifikator në tranzitorin VT1. Дроссельная заслонка L1 звогёлон frekuencën e ulët, Duke përfshirë tipin e rrjetit. Kapacitorët C1 dhe SZ i dobësojnë ato. VD1 DHE VD2 диоды mbrojnë të dhëna ampifikues nga sinjale të fuqishme.
Sinjali и përforcuar përmes kondensatorit C5 hyn në Detektor në diodat gjermane VD4, VD5.
Në конденсатор C7, вольтажи и важдуешем даллон, влера и тэ cilave është proporcionale me forcën në terren.
Rezistenca R3 mund të rregullojë ndjeshmërinë e treguesit.
Nyja e treguesit është bërë në çipin VA6137 të destinuara për kontrollin e linjës LED. Në varësi të nivelit të sinjalit të marrë, ndryshohet numri i LEDS HL1-HL5.
Pajisja mundësohet nga një Voltage Prej 3V nga bateria nga dy elementë galvanikë të madhësisë AAA. Dioda VD3 e mbron atë nga polarizimi i gabuar i Voltageit të Furnizimit.
Antena WA1 — телескоп и телескоп.
Ndjeshmëria e pajisjes mund të rregullohet duke ndryshuar gjatësinë e saj.
Të gjitha pjesët e treguesit vendosen në bordin e qarkut të shtypur nga të foltifikohen në dy anët e xhamit të shfaqur në Рис. 2.


Në mbrapa Bordet e plakave ruhen dhe shërben si një ekran. «Konkluzionet» të bazuara «janë ngjitur në të.

Seksionet e vogla të petëzimit hiqen vetëm rreth vrimave në rritje për konkluzionet e mbetura.

Транзистор CT3101A-2 используется для обозначения KT3124A-2 или CT372A. Nëse e kufizoni veten në kontrollin e rrezatimit me një frekuencë prej jo më shumë se 200 MHz, mund të aplikohen transistorë më pak të frekuencave të larta, për shembull, CT368A, CT399a.Diodat e GD507A mund të zëvendësohen nga Gjermania tjetër me frekuencë të lartë. Конденсаторы C1, SZ, C5 и резисторы R1, R2 — Madhësia 1206 për montimin e sipërfaqes. Резистор ндрышуешем R3 — СП4-1а. Дроссель L1 — DM-0.1 Induktanca 10 … 40 мкГн.

Kur treguesi është themeluar, treguesi i përzgjedhjes R1 përcakton voltagein midis kolektorit dhe emitarit të tranzitorit VT1 në 1.4 … 1.6 V. Nëse treguesi përdoret pmetuesin të kontrolluar dheransur.Distanca midis tyre dhe gjatësia e антенны pin të treguesit është pyetur si LEDs menyra me e mire Reagojnë ndaj ndryshimit të fuqisë së rrezatuar.

В. Гричко, Краснодар
Радио №7, 2007

Я pranishëm përfitimet e referencës Informacion я disponueshëm për përdorimin e arkave tipe te ndryshme. Libri diskuton opsionet e mundshme për arka, mënyrat për t’i krijuar ato dhe mjetet e nevojshme janë përshkruar, pajisjet dhe materialet janë përshkruar për objektet e tyre.Rekomandimet jepen në pajisjen e shtëpive në shtëpi, në makina, në komplotin e familjes etj.

Një vend i veçantë i paguhet metodave dhe metodave për monitorimin dhe mbrojtjen e informacionit. Një përshkrim i pajisjeve speciale Industriale të përdorura në të njëjtën kohë, si dhe pajisjet në dispozicion për përsëritje nga amatorët e radios të përgatitur.

Në librin Dano pershkrim i detajuar Puna dhe rekomandimet për instalimin dhe konfigurimin e më shumë se 50 pajisjeve dhe pajisjeve të kërkuara në prodhimin e arbës, si dhe tër ejët.

Libri është projektuar për një gamë të gjerë lexuesish, për të gjithë ata që dëshirojnë të njohin veten me këtë fushë specike të krijesave të duarve të njeriut.

Pajisjet e zbulimit të rishikimit të радио industrial të rishikuara shkurtimisht në seksionin e mëparshëm janë mjaft të shtrenjta (800-1500 долларов США) dhe nuk mund të jenë të përballueshme. Нэ парим, пёрдорим мхете тэ вешанта Është е юстификуар ветэм кур спецификат е активитетит туадж мунд тё тёргекин вэменджен е конкуррентэве осе группеве криминале, дхе ррджедхе пашенджэ тэджнэджэ тэджнэджэ тэджнэджешенджэ информэсионит.Нэ тэ гджитха растет е тджера, нук штэ э невойшме тэ фрикэсохен професионист тэ спиунажит индустриальный дхе нук ка неводжэ тэ шпензони фонд тэ медха нэ паджисдже тэ вечанта. Shumica e situatave mund të transferohen në banale të dëgjove të bisedave të kokës, bashkëshortit të gabuar ose një fqinj, por dacha.

Në të njëjtën kohë, si rregull, prodhimi artizanal përdoren, zbuloni të cilat mund të jenë më shumë fondet e thjeshta — Treguesit e emetimit të радио. Джу мунд ти бёни кёто паджисдже па вёштиреси.Ndryshe nga skanerët, treguesit e emetimit të radio regjistrojnë forcën e fushës elektromagnetike në një varg të caktuar gjatësi vale. Нджешмёрия и тире тэ ульэт, кешту цэ ата мунд тэ збулогнэ буримин эметимит тэ радиоприемники që мунден ветэм нэ афэрси тэ садж. Ndjeshmëria e ulët e treguesve të forcës në terren ka partitë e veta pozitive — efekti i transmetimit të fuqishëm të радио dhe sinjaleve të tjera Industriale në cilësinë e zbulimit është zvogesluhar. Më poshtë shqyrtojmë disa tregues të thjeshtë të fushës elektromagnetike të vargjeve kV, VHF dhe mikrovalë.

Treguesit më të thjeshtë të fushës elektromagnetike

Konsideroni treguesin më të thjeshtë të fushës elektromagnetke në rangun e 27 MHz. Diagrami skematik i pajisjes është treguar në Рис. 5.17.

Фик. 5.17. Treguesi më i thjeshtë i forcës në terren të 27 МГц

Ai përbëhet nga një антенна, një qark осциллятор L1C1, një diodë VD1, C2 Конденсатор dhe një pajisje matëse.

Pajisja e veprave si më poshtë.Nëpërmjet антенны në qarkun oscilator, vijnë luhatjet HF. Цепной фильтр обеспечивает лучшую скорость и диапазон до 27 МГц с частотой и частотой. Oscilimet e dedikuara të RF zbulohen nga dioda VD1, për shkak të së cilës vetëm gjysma e valëve pozitive kanë marrë frekuenca të kaluara në prodhimin e diodës. Зарфи и кетыре frekuencave është një luhatje LC. Mbetjet и lëkundjes HF фильтрует конденсатор C2. Në këtë rast, rrjedhat e tanishme përmes toolit matës, i cili përmban një përbërës të ndryshueshëm dhe të vazhdueshëm.Rryma e drejtpërdrejtë e matur nga pajisja është përafërsisht proporcionale me forcën në terren që vepron në vendin e pritjes. Ки детектор мунд тэ крихет си нджэ префикс нэ çdo test.

Spiralja L1 me një диаметром до 7 мм me një bërthamë të shpejtë ka 10 kthesa të tela PEV-1 0,5 мм. Антена është bërë prej tela çeliku 50 cm të gjatë.

Ndjeshmëria e pajisjes mund të përmirësohet ndjeshëm nëse ampifikatori i RF është instaluar para Detektorit. Diagrami skematik i një pajisjeje të tillë është paraqitur në Рис.5.18.

Фик. 5.18. Трэговый усилитель RF

Kjo skemë, krahasuar me atë të mëparshme, ka një ndjeshmëri më të lartë të transmetuesit. Тани rrezatimi mund të fiksohet në një distancë prej disa metra.

Transistor и frekuencave të larta VT1 është i aktivizuar sipas skemës me një bazë të përbashkët dhe punon si një përforcues selektiv. Схема осциллятора L1c2 «перфшир нэ цинксирин и колекторит». Контакт и контурить меня детектором, который может увеличить спираль L1.Конденсатор SZ фильтрон, меняет частоту вращения. Резистор R3 и C4 Конденсатор закрытый фильтр и фильтр.

Spiralja L1 është plagë në një kornizë me një bërthamë trim me një диаметром prej 7 мм me një tela PEV-1 0,5 мм. Antena është bërë prej tela çeliku me një gjatësi prej rreth 1 m.

Për një гаме тэ frekuencës së lartë prej 430 MHz, gjithashtu mund të mbledhni një dizajn shumë të thjeshtë të treguesit të forcës në terren. Diagrami skematik i një pajisjeje të tillë është treguar në Рис.5.19, а. Treguesi, skema e së cilës është treguar në Рис. 5.19, B, ju lejon të përcaktoni drejtimin në burimin e rrezatimit.

Фик. 5.19. Передача и частота 430 МГц

Treguesi i planit të vargut të vargut të 1 .. 200 МГц

Ju mund të kontrolloni dhomën për të dëgjuar me një transmetues radioje me një tregues të thjeshtë në terren me brez të gjerë me një gjenerator audio. Fakti është se disa «ошибки» komplekse me transmetuesin e radio janë të përfshira në transmetimin vetëm kur shpërndahet dhoma sinjalet e shëndosha.Pajisjet e Tilla Janë të vështira për t’u zbuluar duke përdorur një tregues të tensit konvencional, ju duhet të flisni ose të aktivizoni vazhdimisht regjistruesin e kasetës. Detektori në shqyrtim ka burimin e vet të zërit.

Diagrami i qarkut tregues është treguar në Рис. 5.20.

Фик. 5.20. Treguesi i paraqitjes së paraqitjes 1 … 200 МГц

Si një элемент kërkimi, pёrdoret një spirale më e madhe. Динджитети и садж, нэ крахасим ме нджэ антенне тэ ррегулт тэ пин, штэ кэ тэ трегоджэ мэ сакте вендндодхджен е трансметуесит.Sinjali i shkaktuar në këtë spirale është përforcuar nga një ampifikator me frekuencë me dy faza në транзистор VT1, VT2 выпрямлял диоды VD1, VD2. Sipas pranisë së një stretchi të vazhdueshëm dhe vlerës së saj në condenser C4 (në modalitetin MILVOLOLTMeter, M476-P1 funksionon M476-P1) ju mund të përcaktoni praninë e njenhe vend té pércaktoni praninë e njenhe vendt.

Një set i mbështjellësve të lëvizshëm L1 ju lejon të gjeni transmetues të fuqisë dhe frekuencës së ndryshme në rangun nga 1 në 200 MHz.

Получить мультивибратор. E para, e configuruar për frekuencë prej 10 Hz, menaxhon të dytën, të konfiguruar në frekuencën e 600 Hz. Si rezultat, janë formuar paketat e pulsit, në vijim me një frekuencë prej 10 Гц. Këto paketa impuls vijnë në çelësin e tranzitorit VT3, në qarkun e kolektorit të së cilës përfshihet kreu dinamik B1, i vendosur në kutinë drejtuar (tub Plastik pre-me gjatësi диаметром 200 мм).

Пер кёрким мэ тэ суксэшэм, штэ э дэшируешме кэ тэ кетэ диса спираль L1.На расстоянии 10 МГц, спираль L1 на расстоянии до полиэтилена PEV 0,31 мм на расстоянии до 60 мм, всего — 10 ктэс; Pёr një distancë prej 10-100 MHz, korniza nuk është e nevojshme, spiralja është e lidhur me tela të PEV 0,6 … 1 мм, диаметр и dredhimit pjesa më e madhe është rreth 100 мм; Numri i kthesave — 3 … 5; Për një distancë prej 100-200 MHz, dizajni i spirales është i njëjtë, por ka vetëm një kthesë.

Për të punuar me transmetues të fuqishëm, mund të përdorni spirale minimale.

Звендесими и транзисторами VT1, VT2 në frekuencë më të lartë, të Tilla si KT368 или KT3101, ju mund të rrisni kufirin e sipërm të gamës së frekuencës sё zbulimit të.

Varg Информация и напряжение 0,95 … 1,7 ГГц

Kohët e fundit, pajisjet transmetalian të vargut të frekuencës së Ultrahigh (mikrovalë) përdoren gjithnjë e më shumë si pjesë e shtresave të радио. Kjo është për shkak të faktit se valët e kësaj diapazoni kalojnë përmes mureve të tullave dhe betonit, dhe антенна е pajisjes трансметуезе ka Dimensionione të vogla me efikasitet të lartéjnë të të të lartjnë të pë përd.Pёr të zbuluar rrezatimin mikrovalë të pajisjes së radio të instaluar në banesën tuaj, ju mund të përdorni pajisjen diagrami и të cilit është treguar në Рис. 5.21.

Фик. 5.21. Varg Информация и напряжение 0,95 … 1,7 ГГц

Karakteristikat kryesore të treguesit:

Гамма и частота в пещере, ГГц …………… 0,95-1,7

Niveli i hyrjes, мв ……………. 0,1-0,5

Koeficienti i riparimit të sinjalit mikrovalë, db… 30 — 36

Rezistenca e hyrjes, Ом ……………. 75

Tani nuk konsumohet më, мл ………… .50

Напряжение и оборудование, në ……………………. + 9 — 20 В

Sinjali i prodhimit me mikrovalë nga антенна hyn në lidhësin e hyrjes XW1, чтобы детектировать его përforcon përforcuesin e mikrovalëve në транзистор VT1 — VT4 në nivelin e 3 … 7 мВ. Përforcuesi përbëhet nga katër kaskadat identityke të bëra në transistorë të përfshirë sipas një qarku me një emitter të përbashkët, me lidhje rezonante.Linjtë L1 — L4 shërbejnë si ngarkesa koleksionalian të transistorëve dhe kanë një rezistencë индуктивная нагрузка 75 Ом и частота до 1,25 ГГц. Конденсатор и работает с SZ, C7, C11, если он не выдерживает нагрузки до 75 Ом, но с частотой до 1,25 ГГц.

Kjo ndërtim и ampifikatorit ju lejon të arrini rritjen maksimale të kaskadave, por fitimi i pabarabartë i fitimit në brezin e punës të frekuencës arrin 12 дБ. Детектор и амплитуда на основе Diodën VD5 и фильтрина R18C17, который содержит колектор и транзиторит VT4.Sinjali i zgjeruar është përforcuar nga ampifikatori DC në DA1 OU. Фитими и тидж и натяжит штэ 100. Нджэ трэгэс калони që трегон нивелин е продхимит тэ синджалит тэ продхимит штэ и лидхур меня продхимин е оу. Një rezistencë e vendosur R26 është e balancuar nga OU për të kompensuar për stretchin fillestar të paragjykimit të vetë ou dhe zhurmën e hahet të përforcuesit mikrovalë.

Нет необходимости в транзисторах DD1, VT5, диодах VT6 и VD3, VD4, преобразователях и напряжениях для обеспечения энергии электричества OU.Нет элементов и DD1.1, DD1.2, нет генератора, специфичного для генерации импульсов, которые лучше меняют частоту на просторечии с частотой 4 кГц. Транзистор VT5 DHE VT6, состоящий из нескольких импульсов. Нет VD3, VD4 диоды dhe C13 конденсатор, C14 шум një шум и напряжение. Результат, отрицательное напряжение в формуле C14 Конденсатор — 12 В, напряжение в микровале +15 В.

Elementet e treguesit vendosen në bordin e qarkut të shtypur nga fiberstoliti i xhamit të dyfishtë me një trashësi prej 1.5 мм. Bordi është i mbyllur në një ekran prej bronzi në të cilin ngjitet rreth perimetrit. Elementet janë nga ana e përçuesve të shtypur, e dyta, pala e pllakës së bordit shërben si një tel i përbashkët.

L1 — L4 linjat janë segmente me tela argjendi bakri me një gjatësi prej 13 dhe një диаметром до 0,6 мм. Të cilat janë në muret anësore të ekranit prej bronzi në një lartësi prej 2,5 мм mbi tabelën. Të gjitha këpucët janë të pyllëzuara me diametër të brendshëm prej 2 мм, të mbështjellë me një тел të Pal 0.2 мм. Pritini telat për dredha-dredha kanë një gjatësi prej 80 мм. Lidhësi i hyrjes XW1 është lidhës kabllor (75 ohm) me HS.

Pajisja përdor rezistencë të përhershme të MLT dhe Heater SP5-1WE, CD1 Конденсаторы (C4, C1, C8-C10, C12, C15, C16) меньше диаметра до 5 мм для подключения тештимеш, км, CT (të të). Конденсатор и оксидит — К53. Treguesi elektromagnetik me një rrymë të devijimit të plotë 0,5 … 1 ма — nga çdo regjistrues kasetë.

ЧИП K561L7 переделал мне K176L7, K1561L7, K553UD2 — në K153UD2 или KR140UD6, KR140UD7.Stabilizantët janë çdo silikon me një напряжение, чтобы стабилизировать prej 5,6 … 6,8 В (KS156G, KS168A). VD5 2A201a diodë mund të zëvendësohet me DK-4B, 2A202A ose G401A, G401B.

Vendosja e pajisjes fillon me qarqet e energjisë. Ждукен перкохэсишт резиновый R9 dhe R21. Паси матет натенси позитив и фурнитур до +12, матет натенси нэ конденсаторин C14, и цили духет тэ джетэ сэ паку -10 в. Перндрыше, осцилоскопи паракитет нэ пранине и натяжением тэ альтернативный термин «конклузионет 11».

Нэсе нук ка напряжение, ата джанэ тэ биндур нэ шендетин е çipit дхе korrektësinë е instalimit. Необходимое напряжение переменного тока, контроль обслуживания и транзистор VT5, VT6, диоды VD3, VD4 и конденсатор C13, C14.

Па обеспечивает преобразование напряжения, резисторы R9, R21 контролируются напряжением на выходе или с регулируемым напряжением и сопротивляются нулевому сопротивлению R26.

Па ксай, напряжение до 100 мкВ, частота до 1.25 ГГц генераторы микросхемы комплектуются без входных и паспортных данных. Rezistenca R24 kërkon të devijojë plotësisht shigjetën e treguesit RA1.

Rrezatimi mikrovalë i treguesit

Pajisja është projektuar për të kërkuar rrezatimin mikrovalë dhe zbulimin e transmetuesve me mikrovalë me fuqi të ulët, për shembull, në diodat e Gann. Ахо мне наперёт 8 … 12 ГГц.

Konsideroni parimin e funksionimit të treguesit. Марреси мэ я thjeshtë, siç e dini, është детектор.Дхе маррес тё тиллэ тэ варгут микровалэ тэ пэрбёра нга нджэ антенн португальский дхе диодэ пэрдорен пэр тэ матур фукинэ мне микровалэ. Disavantazhi më я rëndësishëm është ndjeshmëria e ulët e marrësve të tillë. Пёр тэ пёрмирэсуар нджешэм нджешмэринэ э детектор, герцог мос е компликуар кокэн микровалэ, штэ пёрдорур диаграмма и марресит меня микровалэ детектор ме мурет э пасме тё модуль (Фиг.

Фик. 5.22. Marrës me mikrovalë me mur të moduluar të valës së valës

Kreu mikrovalë në të njëjtën kohë nuk ishte pothuajse i komplikuar, vetëm u shtua dioda modulintage VD2, dhe VD1 mbeti Detektor.

Konsideroni processin e zbulimit. Sinjali mikrovalë i miratuar nga bri (осе ndonjë tjetër, në rastin tonë dielektrik), антенна хин në valë valë. Meqenëse мури и пасмэ и валес është qark и shkurtër, ка нджэ кэмбе që делать тэ регджимит нэ вален е валес. Пэр мэ тепэр, нэсе диода детектор është е vendosur në një distancë prej gjysmë-valë nga muri i pasmë, do të jetë në nyjen (dmth minimale) të fushës, dhe nëse në një një një distancë Максимуми). Kjo është, në qoftë se ne e lëvizim elektricitetin e murit të pasme të valës në një të katërtën e valëve (модули натяжения герцога ushqyer в me një frekuencë prej 3 kHz në VD2) frekuencë prej 3 kHz në VD2) freku mejë vd2) freku mejë vd2 prej 3 kHz Nga nyja në një fushë mikrovalë të fushës mikrovalë.KHz, e cila mund të rritet dhe të theksohet nga një përforcues konvencional i LF.

Kështu, nëse keni një stretch të moduluar drejtkëndëshe në VD2, atëherë kur hyni në mikrovalë, fusha VD1 do të hiqet sinjali i zgjeruar i së njëjtës frekuencés. Ки синджал до тэ джетэ модулями антифазор (кджо пронэ до тэ пэрдорет ме суксес нэ тэ ардхмен пэр тэ нксджеррэ нэ пах синджалин и добишэм нга подсказка) дхе пэр тэ пасур нджэ амплитуда шумэ тэ вогл.

Kjo është, të gjithë përpunimi i sinjalit do të prodhohet në NC, pa pjesë të mangët mikrovalë.

Qarku i përpunimit është treguar në Рис. 5.23. Ajo ushqen skemën nga burimi 12 v dhe konsumon rrymën e rreth 10 ma.

Фик. 5.23. Qarku i përpunimit të sinjalit mikrovalë

Rezistenca R3 siguron zhvendosjen fillestare të diodës Detektor VD1.

VD1 marrë nga dioda është përforcuar nga një ampifikator me tre faza në транзистор VT1 — VT3. Пэр тэ элиминирующий ndërhyrjen, Fuqia и qarqeve тэ hyrjes kryhet përmes стабилизирует напряжение на транзиторине VT4.

Por mbani mend se sinjali i dobishëm (nga fusha mikrovalë) nga dioda VD1 dhe voltazhi i modulimit në diodën VD2 është anti-fazë. Kjo është arsyeja pse motori R11 mund të instalohet në një pozicion të tillë në të cilin tip do të shtypet.

Lidhni осциллограф меня продхимин e OU DA2 dhe rrotullimin e слайдер, резистентный R11, do të shihni se si ndodh kompensimi i kompensimit.

Есть пара-амплификатор VT1-VT3, sinjali hyn në ampifikatorin и prodhimit në çipin DA2.Vini re se në mes të VT3 Manifold dhe hyrja DA2 është RC-HAPRUPER R17C3 (ose C4, në varësi të gjendjes së çelësave DD1) с полосой пропускания до 20 Гц (!). Kjo është е ashtuquajtura filterri i korrelacionit digjital. Ne e dimë se duhet të ketë një sinjal drejtkëndor me një frekuencë prej 3 kHz, saktësisht e barabartë me modulimin, dhe në antiphase me një sinjal модулей. Filtri dixhital thjesht pёrdor këtë njohuri — kur duhet të merret një nivel i lartë i sinjalit të dobishëm, kondensatori SZ është i lidhur, dhe kur është e ulët — C4.Kështu, në NW dhe C4 në disa periudha, vlerat e sipërme dhe të ulëta të sinjalit të dobishëm janë akumuluar, ndërsa zhurmat me një fazë të rastit janë filterruar. Filtri dixhital përmirëson raportin e sinjalit / zhurmës disa herë, герцог Rritur ndjeshmërinë e përgjithshme të Detektorit. Është e mundur që me besim të zbulojë sinjale në themel të nivelit të zhurmës (kjo është pronë e përgjithshme e pritjes së korrelacionit).

Nga prodhimi i DA2, sinjali pas një filterri dixhital R5C6 (ose C8, në varësi të gjendjes së çelësave DD1) hyn në integruesin DA1, натяжение në prodhimin e të cilit, nëse ka një, вводное напряжение я energjisë.Ky sinjal përfshin «alarmin» LED HL2 dhe kokën WAP. Зёри и пёрхершем тональ и кокэс VA1 дэ ндезжа е LED-it HL2 сигурохет оперими и ди мультивибраторв меня частота прейррет 1 дх 2 кГц, тэ бэра нэ çipin DD2 дхэ транзистор в VT5, базовый мультивибраторный транзистор VT5, базовый мультивибраторный. .

Në mënyrë конструктив, pajisja përbëhet nga kreu mikrovalë dhe kartela e përpunimit, e cila mund të vendoset si pranë kokës dhe veç e veç.

Aplikasi OU далам стабилизатор теганган.Стабилизатор tegangan дан saat ini adalah. Чип-стабилизатор Tegangan Jauh

Skema:

Стабилизатор tegangan pada amp operasi (OU) terkadang tidak dimulai, I.E. Иту тидак мемасуккан режим стабилисаси кетика дайа дихидупкан, дан теганган пада outputnya tetap sama dengan nol. Фишка setelah mengganti, стабилизатор mulai bekerja secara в норме. Periksa diganti dengan OU menunjukkan bahwa itu benar. Saat memasang kembali OU ini menjadi стабилизатор янь berfungsi, fenomen di atas diulang — стабилизатор tidak dimulai lagi.Ди атас адалах скема намаз сату стабилизатор кхас ди мана феномена сеперти иту диамати.

Setelah sejumlah eksperimen didirikan. bahwa alasannya adalah tegangan offset oleh UCM amp operasi, ditunjukkan di bawah ini sebagai sumber tegangan konstan:

Входной усилитель Resistansi работает menggambarkan резистор RVX. Теганган дари пенкампуран OU, seperti diketahui, bisa berupa polaritas. Misalkan ternyata seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian pada saat pertama setelah beralih pada tegangan выходной стабилизатор, dan oleh karena itu, tegangan antara input OMU adalah nol, dan kutub negatif dari sumber UCM terhubung langsung ke input OU yang tidak dapat dikonversi.Tegangan pada outputnya berkurang dan dengan nilai CCH yang cukup besar (Untuk K1UT531B, misalnya, dapat mencapai 7,5 mV) karena koefisien gain tegangan besar, kaskade out out sangat jenuh, tegangan output hanyak darisetaupulu .. транзисторный стабилизатор dan karenanya tidak dimulai. Jika ternyata setelah mengganti chip pada OE янь baru diinstal, nilai tegangan perpindahan tidak terlalu besar atau polaritasnya terbalik pada Gambar. Стабилизатор 2А акан мулаи нормальный.

Singkirkan perlunya pemilihan instance OU yang memakan waktu untuk setiap penstabil tertentu dengan berbagai cara. Салах сатунья, мисальнйа, адалах менггунакан унтук мэмулай стабилизатор пембаги теганган денган диода пемисахан (Gbr. 2b). Теганган пада резистор R2 харус меменухи кетидаксетараан берикут:



димана:
Urh.min dan uvk.max — вход тегангана минимум дан максимум стабилизатора;
UD adalah penurunan tegangan maximum pada dioda v1;
UCM.макс адалах теганган максимум перпиндахан оу;
U3 NOM — напряжение пада на входе 3 оу (лихат Гамбар 1), пада в режиме стабилизатора номинальное.

Ketika стабилизатор terhubung ke sumber daya, tegangan positif dari резистор R2 (Gbr. 2. b) melalui dioda VI dipasok ke input OU yang tidak membersingungkan. Tegangan output OU pada saat yang sama meningkat tajam dan транзисторный стабилизатор, стабилизатор, тербука.

Стабилизатор выходного сигнала сети ке режим номинальный, диод VI menutup dan memutus pembagi tegangan dari pintu masuk UE.Untuk penghapusan paling lengkap dari pengaruh nilai awal Untuk bekerja стабилизатор диода, Anda harus memilih silikon, dengan arus balik kecil.

Pemeriksaan praktis mengkonfirmasi efektivitas penerapan rantai yang dijelaskan — стабилизатор dengannya dimulai dengan benar dengan nilai-nilai дан polaritas tegangan UCM. Sementara tanpanya, terkadang dimasukkannya стабилизатор tidak terjadi. Efek dari rantai awal pada indikator стабилизатор (коэфисиен стабилисаси лебих дари. 6000, сопротивление келуаран 8 МОм) тидак диамати.

Kerugian утама дари стабилис линейный дайа средний дан тингги адалах эфизиенси ренда. Selain itu, semakin kecil tegangan output dari catu daya, semakin sedikit efisiensinya. Хал Ини Дисебабкан олех Факта Бахва Далам Режим Стабилизаси, Транзистор Дайя Дари Сумбер Дайя Биасанья Дихидупкан секара Сери Денган Бебан, Дан Унтук Пенгоперасианский Нормальный Стабилизатор Дари, краткий Пада Транзистор Пературан, Теганган-эмиттор (11k tegangan-emitor (11k) Теганган-эмиттор (11k) .. 5 V. Pada arus lebih dari 1 Ини memberikan kehilangan дайя янь сигнификан карена pelepasan energi termal янь dihamburkan pada транзисторный дайа.Apa yangmbuatnya perlu untuk meningkatkan область радиатора радиатора atau menerapkan kipas untuk pendinginan paksa.

Стабилизатор tegangan linier terintegrasi dalam chip dari seri 1428 (5 … 14) tersebar luas karena biaya rendah. Baru-baru ini, чип янь diimpor dari seri drop rendah (SD, DV, LT1083 / 1084/1085) muncul yang dijual. Чип ini dapat beroperasi di bawah tegangan berkurang antara input dan output (hingga 1 … 1.3 b) дан menyediakan tegangan stable output dalam кисаран 1,25… 30 в пада саат иници далам бебан 7,5 / 5/3 дан, каренанья. Параметр тердекат дари аналоговый доместик дари тип KR142EN22 мемилики стабилизации максимального саат иници A.

Pada arus output maximum, режим стабилизации dijamin oleh pabrikan pada tegangan output input минимальный 1,5 в чип джуга мемилики перлиндунган баваан терхадап келебихан арус далам бебан нилай ян диизинкан дан перлиндунган термический терхадап перегрев.

Стабилизатор ini memastikan ketidakstabilan tegangan output «0,05% / b, ketidakstabilan tegangan output ketika output arus berubah dari 10 mA ke nilai maksimum tidak lebih buruk dari 0,1% / c.Sirkuit khas dari penyertaan стабилизатор tegangan tersebut ditampilkan pada Gambar 4.1.

Kapasitor C2 … C4 harus terletak dekat dengan chip dan lebih baik jikamereka bersifat tantalum. Kapasitor C1 Емкость дипильных конденсаторов 2000 мкФ на 1 ар. Sirkuit mikro tersedia dalam tiga jenis eksekusi структурный perumahan янь ditunjukkan pada Gambar. 4.2. Дженис Перумахан Диатур Далам Хуруф Терахир Далам Пенунджукан. Информации о ланжут тентанг месин микро-ини терседия далам буку референс, сеперти J119.

Стабилизатор tegangan seperti itu sesuai secara ekonomi untuk digunakan pada saat ini dalam beban lebih dari 1 a, serta dalam kasus kurangnya ruang dalam desain. Пада элемент дискрит, Анда джуга дапат мелакукан сумбер дайа ян экономис. Ditunjukkan pada Gambar. 4.3 Skema dihitung Untuk tegangan output 5 v dan memuat arus ke 1 A. Ini memberikan operasi normal dengan tegangan Minimal pada транзистор Daya (0,7 В). Ini dicapai dengan menggunakan транзисторный регулятор sebagai daya (VT2) dengan tegangan kecil ECE dalam keadaan terbuka.Apa yang memungkinkan untuk memastikan pengoperasian стабилизатор каркаса dengan ввода-вывода tegangan rendah.

Skema ini memiliki perlindungan (tipe pemicu) jika arus dilampaui dalam beban nilai yang diizinkan, serta kelebihan tegangan pada входной стабилизатор nilai 10,8 В.

Узел перлиндунга дилакукан пада транзистора VT1 и тиристора VS1. Кетика тиристор дипику, это мематикан дайя микросхема DA1 (выход 7 диактифкан пада кабель кеселурухан). Далам халини, транзистор VT3, дан олех карена иту VT2, акан меню и выход, акан менджади нол.Kembalikan skema ke keadaan semula setelah menghilangkan penyebab yang menyebabkan kelebihan beban, Anda hanya dapat mematikan дан memutar kembali catu daya.

Kondensor SZ biasanya tidak diperlukan — tugasnya untuk memfasilitasi peluncuran rangkaian pada saat dimasukkan.

Kembalikan skema ke keadaan semula setelah menghilangkan penyebab yang menyebabkan kelebihan beban, Anda hanya dapat mematikan дан memutar kembali catu daya. Kondensor SZ biasanya tidak diperlukan — tugasnya untuk memfasilitasi peluncuran rangkaian pada saat dimasukkan.Topologi papan sirkuit cetak Untuk pemasangan elemen ditunjukkan pada Gambar. 4.4 (mengandung satu jumper curah). Транзистор VT2 diinstal pada радиатор.

Деталь digunakan: набор резисторов R8 tipe spz-19a, резистор sisa jenis apa pun; Kapasitor C1 — K50-29V pada 16 V, C2 … C5 — K10-17, C5 — K52-1 oleh 6,3 В. Skema dapat dilengkapi dengan indikator LED perlindungan perlindungan (HL1). Untuk melakukan ini, Anda harus menginstal element tambahan: Diode VD3 dan Resistor R10, seperti yang ditunjukkan pada Gambar.4.5.

Шастры: I.P. Rellests — Skema Berguna Radio Amatir, Buku 3.

Jadi, схема стабилизатора tegangan kompensasi paling sederhana ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan.

Penunjukan:

  1. I r — saat ini melalui резистор балласт (R 0)
  2. I улица — arus melalui stabytron
  3. I n — memuat arus
  4. I BX — ввод Penguat operasi saat ini
  5. I D — Saat Ini через резистор R 2
  6. U vh — вход теганган
  7. U выходное напряжение (падение на нагрузке)
  8. U Seni — пенурунан теганган ди стабильный
  9. U D — резистивный резистивный пембаги (R 1, R 2)
  10. U oh — tegangan output Penguat Operasi
  11. U Be — падение напряжения pada pangkalan транзистор P-N — эмиттер

Mengapa penstabilnya discompensasi dan apa kelebihannya? Bahkan, стабилизатор seperti itu adalah sistem kontrol umpan balik negatif, tetapi bagimereka yang tidak tahu apa itu, kita akan mulai dari jauh.

Seperti yang Anda ingat, penguat operasional meningkatkan perbedaan tegangan antara inputnya. Tegangan pada pintu masuk non-konversi sama dengan Stabilisasi Stabilisasi Stabilisasi (у искусства). Pada input pembalik, kami memberi makan sebagian dari tegangan output, dihapus dari pembagi (U d), yaitu, kami memiliki tegangan output, dibagi dengan beberapa koefisien, ditentukan oleh resistor R 1, R 2. Perbedaan tekantean ini) синьял кешалахан, это менунджуккан себерапа баньяк теганган дари пембаги бербеда дари теганган пада стабилитас (ками менунджуккан пербедаан хуруф е).

Lebih lanjut, tegangan out oute diperoleh sama dengan E * K OS, di mana ke OU — усилитель усиления, работающий от петли умпана балик тербука (dalam literatur berbahasa Inggris G OpenLoop). Stres pada beban sama dengan perbedaan tegangan pada out output dan penurunan tegangan pada transisi P-N dari emitor base transistor.

Secara matematis, semua yang kita bicarakan di atas, terlihat seperti ini:

U out = u ой -у be = e * k oh -u menjadi (1)

E = u st -u d (2)

Pertimbangkan persamaan pertama dan ubah ke spesies ini:

E = u / k ou + u be / k ou

Sekarang mari kita ingat — apa fitur utama dari усилитель, действующий в mengapamereka semua seperti itu? Иту бенар — фитур утама мерека далам гейн бесар, секитар 10 6 атау лебих (далам ОС ян семпурна, умумнья сама денган так терхингга).Apa yang memberi kita itu? Сеперти ян анда лихат, ди сиси канан персамаан теракхир, кедуа истилах милики пада пембаги ке ОУ, дан карена сангат сангат бесар унтук ОУ, олех карена иту кедуа истилах ини сангат сангат кечил (денган берус на сэмпурна кераска мерика). Артинья, скема ками berusaha ke keadaan seperti itu ketika sinyal kesalahan nol. Dapat dikatakan bahwa penguat operasimbandingkan voltase pada inputnya dan jika berbeda (jika ada kesalahan), теганган пада из вывода berubah sedemikian rupa sehingga perbedaan tegangan pada inputnya menjadi nol.Dengan kata lain, ia berusaha Untuk mengkompensasi kesalahan. Каренанья нама стабилизатор adalah kompensasi.

0 = У ст -у д (2 *)

U d, seperti yang kita ingat, adalah bagian dari tegangan output, dihapus dari pembagi pada резистор R 1, R 2. Jika Anda menghitung pembagi kami, jangan lupa tentang input saat ini OU, maka kami dapatkan:

dan setelah substitusi ungkapan ini ke persamaan (2 *), Anda dapatmerekam rumus berikut (3) Untuk tegangan выход:

Входной усилитель Arus операциональный biasanya sangat kecil (mikro, nano, dan bahkan pyboamper), oleh karena itu, dengan arus yang cukup besar saya, dapat dianggap bahwa arus di kedua bahu pembagi adalah rum samaaling dan, isama dengan ) dapat dianggap sama dengan nol, dan rumus itu sendiri (3) menulis ulang dalam bentuk berikut:

U вых = u ст (r 1 + r 2) / r 2 (3 *)

Ketika menghitung резистор R 1, R 2, perlu diingat bahwa rumus (3 *) hanya berlaku ketika arus melalui резистор divisori jauh lebih besar dari arus input penguat operasional.Иту димунгкинкан оле формула олех формула:

I d = u st / r 2 atau i d = u out / (r 1 + r 2).

Sekarang mari kita perkirakan area operasi normal stabilitas kita, hitung R 0 dan anggap itu mempengaruhi stabilitas tegangan output.

Сеперти ян дапат дилихат дари формула терахир, ханья стабилитас теганган референси ян дапат берпенгарух сигнификан терхадап стабилитас УР. Теганган референси адалах янь деньгания ками мембандингкан багиан дари теганган выход, яиту, это адалах теканан пада стабилон.Resistensi terhadap резистор akan dianggap independen dari arus yang mengalir melaluiremeka (ками тидак mempertimbangkan ketidakstabilan suhu). Ketergantungan tegangan output dari penurunan tegangan pada transisi transistor PN (yang lemah, tetapi tergantung pada saat ini), seperti dalam kasus C, juga menghilang (ingat, kami dianggap sebagai kesalahan dariisiang padaa membagnya) ungkapan ini sama dengan nol karena koefisien operasi operator yang sangat besar).

Dari atas, ia mengikuti bahwa jalur utama peningkatan stabilitas di sini adalah satu — meningkatkan stabilitas sumber tegangan referensi. Untuk melakukan ini, Anda dapat mempersempit jangkauan operasi normal (mengurangi rentang tegangan input sirkuit, yang akan mengarah pada perubahan yang lebih kecil pada arus melalui stabillion), atau mengambil стабилизатор интегральный alih-alih. Selain itu, dimungkinkan untuk mengingat penyederhanaan kami, maka beberapa cara lagi muncul: untuk mengambil operator dengan gain besar dan lebih sedikit input arus (ini akan memberikan kesempatan Untuk mengambil lebih banyak), lebikin mending

Nah, mari kita kembali ke area operasi normal дан perhitungan R 0. Untuk operasi normal, скема стабильная саат иници харус далам кисаран I ST MIN ke I MAX. Минимальный стабилизатор Arus Stablon akan dengan tegangan минимальный ввод, yaitu:

U в мин = i r * r 0 + u art, di mana saya r = i st min + i w

Di sini, sama, — Jika arus stableonon jauh lebih besar dari arus входной усилитель pengoperasian, maka dapat dianggap i r = i st min. Формула кемудиана kami dicatat dalam bentuk u in min = i st min * r 0 + u art (4) dan dapat diungkapkan dari itu R 0:

R 0 = (u vk min -u st) / i st min

Berdasarkan fakta bahwa arus maksimum melalui stableod akan mengalir pada tegangan input maksimum Untuk menulis formula lain: u dalam maks = I Art Max * R 0 + U art (5) дан menggabungkannya dengukan Formula (Opera mesi nei) Обычный

Нет, сеперти ян сая катакан, джика рентанг теганган вход ян дихасилкан лебих луас дари янь анда бутухкан, это дапат диперсемпит, сементара стабилитас теганган выход акан менингкат (карена пенингкатан стабилитас теган).

Апликаси далам стабилис теганган дари транзистор лапанган ян куат, мескипун кеунтунгання так тербантахкан — резистанси салуран тербука ян сангат терпенгарух (единица МИЛЛИ), янь мемунгкинкан унтук мендапаткан падан тэрунан теган (входной сигнал) антуган тэнган (саун) , arus besar (ratusan amp), biaya rendah (n-канал транзистора terutama), — seperti yang Anda tahu, dikaitkan dengan larutan satu masalah yang terkait dengan tegangan ambang tinggi (2-5 в), yang diperlukan Untuk rambang tinggi транзистор.Jika, misalnya, стабилизатор dalam tegangan positif pada n-channel, tegangan input diumpankan ke stok, output dihapus dari sumber, dan rana kontrol OU, lalu dengan penurunan kecil di tegangan Stabilizer (antara sumber дан транзистор) транзистор), OU harus diterapkan pada rana ke 2 — 5 di sumber di atas, yang berarti di atas сток, yaitu, yaitu, di atas tegangan input. Tetapi di mana harus mengambilnya, jika tidak ada tegangan input? Bagaimana trik tidak menggunakan tegangan di atas input: gunakan lilitan transformator tambahan dan penyearah berdasarkan pada TI, berbagai skema peningkatan tegangan input berdasarkan многопользовательский теганган, дан beberapa чип-стабилизатор современный bahkan DC menyematk.

Jika стабилизатор биполярный диперлюкан, мака гунакан скема янь дисебуткан ди атас денган керугиан мерека.

Penulis diminta: дан apakah tidak mungkin Untuk digunakan dalam стабилизатор биполярный Untuk menggunakan OU, входной стабилизатор selain tegangan, входной стабилизатор juga tegangan dari lain, dan di yang lain — input pertama? Сеперти ян menunjukkan hasil percobaan seperti itu, ternyata. Lebih lanjut, penulis menerima tingkat cakupan riak yang rendah dari tegangan выходной стабилизатор пада arus tinggi, янь bahkan tidak diharapkan.

Presentasi lebih lanjut akan dibangun sebagai berikut. Pertama, скема стабилизирует янь диэдерханакан dengan terkenal pada транзистор OU дан биданг акан disajikan, макак скема фундаментальный шудах дидасаркан пада мерека, мака акан ада тата летак папан стабилизатор, фото мерека дан десайн катуб дайа (IP) Атас дасар пенштабил. Сетелах иту, хасил тес стабилизатор дан, хусусня, осилограмма, дари пульсаси теганган, выход акан дизаджикан. Di akhir artikel, стабилизатор выходных параметров akan disimpulkan.

Skema Ян Дисэдерханакан

Gambar 1 menunjukkan empat varian dari skema стабилизатор ян диседерханакан berdasarkan OU дан транзистор лапанган ян куат.

Prinsip tindakan стабилизатор пад Gambar 1a adalah sebagai berikut. Pada saluran транзистор N-канальный, вход tegangan U VH diberi makan, dan tegangan output yang стабильный dihapus dari sumber, potensi yang selalu di bawah potensi pembuangan. Dengan demikian, dalam skema ini, транзисторный беропераси, режим нормальный.OU memberingkan tegangan eksempler V Ref, disampaikan ke input non-pembalik, dengan bagian dari output, dihapus dari pembagi R, disampaikan ke input pembaliknya, dan sama dengan V Ref. Теганган из bertingkah pada rana транзистор sedemikian rupa sehingga tegangan dihapus dari pembagi selalu sama dengan V Ref terlepas dari tegangan input dan arus beban. Misalnya, dengan peningkatan arus beban, penurunan tegangan output, sehubungan dengan mana tegangan turun dari pembagi, dan karena dimasukkan ke input pembalik OU, tegangan out oute meningkat, mengapa potensi Rana meningkum dannkum, dannapa potensi, raan meningkum, dannkum, dannapa potensi, raan, meningkum, dannkum, dannapa potensi.Fitur dan kerugian utama dari skema ini adalah fakta bahwa voltase rana di mana transistor mulai terbuka, selalu di atas tegangan sumber 2-5 V, karena itu, jika tegangan pasokan positif diambil dari tegangan input, maka Seharusnya selalu masit, sedalu di atas pap. yaitu, beberapa volt lebih dari 2 — 5 b, yang tidak dapat diterima banyak. Tetapi jika tidak ada tegangan lain, kecuali input, maka skema ini tidak mungkin. Дэн Джика Ада? Мака Анда дапат (дан Анда перлу!), Дан Ини ханьялах намаз сату фитур стабилизатор ян диджеласкан далам артикель.Кеунтунган дари скема иници адалах пенггунаан транзистор лапанган N-канал ян куат ди даламня, янь, денган хал-хал лайн сама, 2–5 кали лебих мурах дарипада салуран П. Селайн Иту, транзисторный N-канал ян куат беберапа кали дарипада ум -Канал дан, ахирня, транзистор N-канал для параметра беберапа tidak dapat dicapai oleh транзистор салуран П. Мисальня, резистанси ян сангат терпенгарух дари салуран тербука, менкапаи 2,4 мОм (IRFB3206), минимум яда кэкураман 230, атау кекураман IRFB3306), tidak terjadi pada транзистор салуран П.Мескипун dengan biaya (секитар $ 1) транзистор INI (IRFB3206, IRFB3306) тидак мелебихи бия транзистор салуран P палинг современный.

Gambar 1b menunjukkan скема янь диседерханакан дари стабилизатор теганган негатиф, ян мерупакан «цермин» сехубунган денган диаграмма Гамбар 1а дан бекерджа сама (ханья унтук теганган негатиф), олех карена иту, менурут пендапуджан пендапат пенди, менурут пендапат пенди Kerugian tambahan dari skema ini adalah penggunaan транзисторный биданг P-Channel di dalamnya.

Di sini perlu untuk мембрана retret skema yang relatif выпрямляет янь digunakan dalam стабилизатор биполярный.

Skema yang paling umum menggunakan belitan sekunder transformator dengan penghapusan dari titik tengah dan dua skema pelurusan setengah saja untuk masing-masing tegangan (positif dan negatif). Skema seperti itu (karena kesederhanaan, tidak diberikan) menggunakan dua dioda penyearah Untuk masing-masing skema pelurusan setengah bersenjata, sehingga jumlah total dioda adalah empat, янь meragakan keuntungan yang tidak. Седжак, себагай суату пературан, преобразователь диленгкапи денган дуа белитан секундер ян фоторобот (дан тидак денган сату денган тап дари титик тенгах), далам скема мелурускан, акхир салах сату гулунган терхубунг ке янг лаин, ини ад-рану ратхубунг кеан лаин раин.

Ini adalah lessstate bahwa skema perbaikan penuh waktu Untuk masing-masing tegangan dari dua belitan sekunder, yang sudah menggunakan 4 dioda untuk setiap tegangan, dan jumlah total dioda adalah 8, yaitu, dua kali lipat. Мескипун джумлах диода ян дуа кали липат адалах кекуранган скема пелурушан, сату фитур ян сангат менарик дапат дихилангкан дари сифат-сифатнйа, йайиту бахва кедуанья стрес янь дилуускан диисоласи сату сама лаин.

Перлу дикатат ди сини бахва гагасан тентанг нутриси тамбахан стабилизатор это буканлах хал бару.Untuk pertama kalinya, sejauh penulis diketahui, ide seperti itu digunakan dalam pekerjaan Untuk menyalakan стабилизатор, berdasarkan komponen diskrit (yaitu, tanpa menggunakan mesin mikro), ди мана-транзистор биполярный дигунакан sebagai kekai.

Далам пекерджаан далам стабилизатор скемы, бердасаркан компонен дискрит, транзистор лапанган ян судах дигунакан, намун комплекситас скема менебабкан факта бахва биайа пенстабилня сангат бесар (175 × 80 мм), дан бахвасан сангел санган двойной канган денган.Peringkat di depan, kami perhatikan bahwa papan yang dijelaskan di sini di sini adalah kabel satu sisi dan ukuran hanya 40 × 16 мм. Биайа сеперти иту мудах дилакукан сендири (лихат ди бавах).

Untuk mendapatkan nutrisi tambahan (дари стабилизатор lain), stabils dengan resistor yangmbatasi saat ini digunakan, dan dalam skema Gambar 2, seperti yang telah disbutkan — стабилизатор микросхемы 78L24 / 79L24. Penggunaan mikro ini alih-alih stabiliton dengan резистор dibenarkan karena alasan berikut.Pertama, stabilitas stabilitas rendah stabiliton tidakmbandingkan dengan stabilitas yang relatif tinggi dari tegangan output microsirit, kedua, cukup aneh, chip lebih murah daripada stabilitas setengah jalan ditambah yang relatif tinggi dari tegangan output microsirit, kedua, cukup aneh, chip lebih murah daripada stabilitas setengah jalan ditambah lanat, kétean lengi akan menyebabkan pemanasan resistor dan стабильный dan probabilitas tinggi dari kegagalannya), дан, ketiga, чип menempati lebih sedikit ruang di papan tulis.

Гамбар 2, кондуктор дайя дезот далам лемак.Диод VD1 — VD4 berfungsi untuk awal стабилизатор awal ketika daya dihidupkan.

Sekarang setelah penjelasan awal terperinci seperti itu tidak sulit Untuk memahami pekerjaan skema konsep.

литература

  1. Кузьминов А. Стабилизатор tegangan lanjutan dengan filter aktif. — Радио, 2017, № 9, глм. 18, 19.
  2. Кузьминов А. Апликаси пингвин алат унтук инклуси джембатан дуа ОУ ян куат. Багян 3. — Электроник Модерн, 2017, №6, хал. 74 — 80.
  3. Кузьминов А.Стабилизатор pada OU дан транзистор Lapangan Yang Kuat dengan filter elektron aktif dan perlindungan terhadap arus kelimpahan. Багян 2. — Электроник модерн, 2018, №1, хал. 58 — 62.
  4. Кузьминов А. Продукты perangkat pada papan sirkuit cetak resolusi tinggi di rumah. — Технологии электроники, 2010, №8, гал. 18-25; 2011, №1, глм. 9 — 13; № 2, глм. 18 — 25.
  5. Кузьминов А. Технологии мануфактур papan sirkuit dicetak dengan resolusi tinggi dalam kondisi amatir.- Радио, 2017, №10, глм. 24 — 28.
  6. Орешкин В. Теганган Подъемы стабилизатора. — Радио, 1987, Номор 8, глм. 31.
  7. M. M. unit дайя пенггуна янь стабили. — Радио, 2017, №2, глм. 25 — 27; № 3, глм. 17-19.
  8. TITCE U., Peralatan Sirkuit Semikonduktor Shank K .. — м .: Кедамаян. 1982.
  9. Horowitz P., Hill W. Rekayasa Skema Seni. — м .: Кедамаян. 1993.

Dalam Hal ini, стабилизатор выходного сигнала Dari Tegangan Yang datang ke, транзистор «tetap» pada, стабилизатор выходного сигнала dan sisanya memasuki.Jika Anda meningkatkan tegangan base bagian dari transistor komposit, maka itu akan terbuka dan penurunan tegangan pada itu akan berkurang, дан теганган пада выходной стабилизатор акан менингкат. Дэн себаликня. Dalam kedua kasus, besarnya tegangan pada выходной стабилизатор akan dekat dengan level tegangan berdasarkan транзистор majemuk.


Mempertahankan nilai tegangan pada output стабилизатор pada tingkat tertentu dilakukan karena fakta bahwa bagian dari tegangan output (tegangan umpan balik negatif) dari pembagi voltase R10, R11, R12 memasuki усилитель функциональный DA1 (nempan umpan balik negatif).Теганган вывода дари пингвинов операси далам скема Ини акан berjuang Untuk nilai sedemikian рупа ди мана perbedaan tekanan pada inputnya akan nol.

Иту терджади себагай берикут. Tegangan umpan balik dari резистор R11 memasuki вход 4, усилитель оперативный. Pada inlet 5, Stabitron VD6 didukung oleh nilai tegangan konstan (tegangan referensi). Perbedaan tegangan pada input diperkuat oleh penguat operasi dan datang melalui resistor R3 pada base transistor senyawa, penurunan tegangan yang menentukan besarnya tegangan output стабилизатор.Входной резистор R11 Tiba lagi ke усилитель работает. Dengan demikian, perbandingan tegangan umpan balik dengan teladan dan efek dari tegangan выходной усилитель операси пада теганган выходной стабилизатор terjadi secara terus menerus.

Джика теганган пада выходной стабилизатор менингкат, теганган умпан балик тиба пада вход 4 усилителя оперативный, янь менджади лебих референси.

Perbedaan tekanan ini diperkuat oleh penguat operasi, tegangan output yang berkurang dan menutup transistor komposit.Akibatnya, tegangan turun pada itu meningkat, yang menyebabkan penurunan tegangan выходной стабилизатор. Proses ini berlanjut hingga tegangan umpan balik menjadi hampir sama dengan referensi (perbedaannya tergantung pada jenis amp operasional yang digunakan dan dapat berupa 5 … 200 мВ).

Dengan penurunan tegangan выходной стабилизатор, proses terbalik terjadi. Karena tegangan umpan balik berkurang, menjadi kurang referensi, maka perbedaan tegangan ini pada выходной усилитель tegangan umpan balik meningkat дан мембука транзисторный композит, dengan demikian memastikan peningkatan tegangan output стабилизатор.

Besarnya tegangan output tergantung pada jumlah faktor yang cukup besar (arus yang dikonsumsi oleh beban, getaran tegangan jaringan utama, osilasi suhu lingkungan eksternal, dll.). Олег Карена Иту, прозес янь дижеласкан далам стабилизатор терджади секара терус менерус, Г. Э. Теганган выход секара констан берфлуктуаси денган девиаси ян сангат рендах релатиф терхадап нилай янь телах дитентукан.

Sumber tegangan referensi yang datang ke input 5 dari усилитель рабочий DA1 dilayani oleh VD6 Stabilitron.Менингкаткан стабилизации теган референси, дополнительный дисплей дает стабилизатор параметрик колодки Stabilon VD5.

Untuk melindungi стабилизатор dari kelebihan beban, gunakan VU1 Optopara, датчик saat ini (резистор R8) и транзистор VT3. Menggunakan Apartemen Opt (LED дан Phototristor, ян memiliki komunikasi optik дан dipasang dalam satu kasus) meningkatkan keandalan operasinya.

Dengan peningkatan arus yang dikonsumsi oleh beban dari стабилизатор, penurunan tegangan pada резистор R8 meningkat, dan oleh karena itu tegangan yang datang ke базовый транзистор данных VT3.Вы можете найти его, используя транзистор VT3, чтобы получить новый светодиодный оптокретер VU1.

Radiasi LED mencakup тиристорные оптопары, dan tegangan berdasarkan transistor komposit berkurang menjadi 1 … 1.5V, ternyata terhubung ke total ban melalui ketahanan kecil tyristor yang dihidupkan. Akibatnya, транзисторный композит ditutup, dan tegangan dan arus pada выходной стабилизатор menurun hampir ke nol. Penurunan tegangan pada резистор R8 berkurang, транзистор VT3 ditutup dan luminescence optro dihentikan, tetapi тиристор tetap hidup sampai tegangan pada anodinya (relatif terhadap katoda) tidak akan kurang dari 1 V.Ini akan terjadi Hanya jika tegangan входной стабилизатор dinonaktifkan atau kontak tertutup dari tombol SB1.

Secara Singkat Tentang Penunjukan Elemen Skema Yang Tersisa. Резистор R1, C2 Конденсатор и VD5 Стабилизатор мембранный стабилизатор параметризован как активный дополнительный усилитель, действующий на пра-стабилизирующем элементе, который используется в качестве элемента управления R5, VD2. Резистор R2 memberikan tegangan awal berdasarkan транзисторный композит, meningkatkan keandalan стабилизатор yang menjalankan kapasitor SZ mencegah eksitasi стабилизатор pada frekuensi rendah.Резистор R3 мембранный выход для вывода пингвата джика терджади корслетинг пада вывода (мисальня, кетика тиристор дихидупкан).

R4, Rantai C2 mencegah exitasi усилитель, действующий и действующий в соответствии с рекомендациями яндекс дзен, литературные источники, бантуан, unuk jenis penguat, функциональные возможности.

Stabilitron VD7 dan R7 Резистор, мембранный резистор, устойчивый параметр, янт.

Резистор R6, входящий в состав коллектора транзистора VT3, соответствует уровню, необходимому для нормальной работы светодиодных устройств Opt. Себагай резистор R6, резистор тип C5-5 digunakan atau buatan sendiri dari kawat resistansi tinggi (мисальня, спираль dari besi atau kantung listrik).

Конденсор С1 менгуранги тингкат денют на входе, дан С5 — на выходе теганган стабилизатор. КОНФАКТОР C6 мембранный выходной сигнал дари стабилизатор Dalam Harmonik frekuensi tinggi. Режим термального нормального транзистора VT2, чтобы установить его, установить радиатор на 100 см.

Стабилизатор memberikan penyesuaian kelancaran tegangan output dalam kisaran 4,5 … 12 v pada output arus ke 1 A dengan tingkat denyut tegangan output tidak lebih dari 15 мВ. Perlindungan перегрузка dipicu pada arus output lebih dari 1.1 A.

Sekarang tentang mengganti element. Усилитель рабочий К553УД1 dapat diganti oleh K140ud2, K140ud9, K553ud2. Транзистор VT1 dapat berupa KT603, CT608, A VT2 — KT805, KT806, KT908, dll. Денган индекс хуруф апа каламбур. Optoca — тип янь ditentukan dengan индекс хуруф апа каламбур.

Tegangan AC diumpankan ke penyearah стабилизатор для преобразователя penurun, memberikan tegangan output Minimal 12 V pada arus 1 A. Преобразователь Sebagai, преобразователь Anda dapat menggunakan keluaran TC-110 LM и TWC-110 L1.

Стабилизатор pada mikro khusus

Transformator di atas dapat digunakan bersama dengan стабилизатор tegangan, схема ян ditunjukkan pada gambar. Ini dirakit pada sirkuit terintegrasi khusus K142EN1. Ini adalah penstabil tegangan terus menerus dengan putaran berurutan pada elemen pengatur.


Sumber kinerja operasional, skema perlindungan kelebihan beban internal, yang beroperasi dari sensor arus eksternal, дан sirkuit on / off стабилизатор, dari sumber sinyal eksternal memungkinkan Anda untuk memuat sumber дайя янь стабилизация berdasarkan pada tIarangan, выходящий член. 3 … 12 В.

Стабилизатор Skema tegangan paling интегральный tidak dapat memberikan arus pada beban lebih dari 150 mA, yang jelas tidak cukup Untuk bekerja beberapa perangkat.Олег карена иту, унтук менингкаткан капаситас бебан, стабилизатор терхадап выхода, усилитель мощности пада транзисторный композит VT1, VT2 terhubung. Karena ini, arus output dari стабилизатор dapat mencapai 1,5 a dalam rentang tegangan output yang ditentukan.

Tegangan Umpan Balik DIPASOK KE Выход Sirkuit Output Dari Rangkaian Terintegrasi DA1, Yang Melakukan Peran Усилитель Umpan Balik Negatif Dengan Sumber Внутренний теган Referensi, Dari R5 резистор R5. Резистор R3 с защитным датчиком, который используется для обеспечения надежной защиты и защиты от поражения электрическим током.Резистор R1, R2 меняет режим пенгоперированного транзистора VT2 и внутреннего транзистора перлиндунгарангенного теринтеграса DA1. Kapasitor C2 menghilangkan eksitasi diri dari sirkuit terintegrasi pada frekuensi tinggi.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *