Усилитель ода: Стереофонический миникомплекс »Ода-101-стерео’.

Содержание

Усилитель «Green Lanzar» на N-канальных MOSFET-ах. Симметричный усилитель с квазикомплементарным выходом


Фото прислал Александр (Allroy), Новороссийск
По случаю достался мне «модернизированный» усилитель мощности «Ода-УМ102С». Модернизация была произведена неизвестным мастером настолько сурово, что в живых остались только хорошие «мясистые» радиаторы. Вот к ним я и решил приспособить свой новый проект, который плавно вытек из старого в связи с желанием опробовать новую идею в железе.

Содержание / Contents

 
Историческая справка
Стереофонический радиокомплекс «Ода 102 Стерео» с 1986 года выпускал Муромский завод «РИП». Комплекс обеспечивал приём моно и стереопередач в диапазоне УКВ, запись моно и стереофонических программ, с последующим воспроизведением. Комплекс состоял из 5-ти функционально законченных блоков: УКВ тюнера «Ода-102С», кассетного магнитофона-приставки «Ода-302С», усилителя мощности «Ода УМ-102С», предварительного усилителя «Ода УП-102С» и 2-х акустических систем «15АС-213».

Отечественная радиотехника 20 века
Поправка: мощность R5 и R6 достаточна 0,5 Вт. См. комментарии.
Если присмотреться, то это типичный «Ланзар», только выход у него несимметричный. Но, так как VT8+VT10 представляют собой составной транзистор по схеме Дарлингтона, а VT9+VT11 — пару Шиклаи, то каждую их этих пар будем считать за один транзистор. Поэтому несимметричным выход этого усилителя кажется только на первый взгляд. Ну и работает усилитель соответственно его прототипу — качественно и без истерик.
Те самые радиаторы из «Оды»
Поскольку необходимая мощность усилителя ограничивалась радиаторами и колонками 25АС-126, для которых и задумывался этот проект, то питание было выбрано биполярное ±25 Вольт. Номинальное входное напряжение 0.8 Вольта.
При этом выходная мощность усилителя составляет 25 Ватт на 4-х Омах и имеется некоторый запас на пики сигнала Ватт эдак до 35-и.

Любителям мощности побольше, а я тоже к таковым отношусь, могу сказать, что данную схему можно раскачать и до 200 Ватт, увеличив напряжение питания, обвесив её дополнительными транзисторами и изменив номиналы некоторых элементов. Но это другая история.

В данном конкретном усилителе я поставил на выход МОСФЕТы BUK657, но опять же если у вас есть под рукой другие N-канальные мощные полевики, то можно ставить их, о чем я писал ранее.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Как изготовить L1 я описывал на датагорском форуме, но если кого такой вариант напрягает, то катушку можно намотать на 2-ваттном резисторе 10-33 Ом проводом диаметром 0.8 мм в один слой.

VT5, VT6 снабжены небольшими радиаторами, представляющими из себя алюминиевую пластинку 10×20 мм.

Регулировка усилителя сводится к установке тока покоя выходных транзисторов резистором R15 в пределах 25-30 миллиампер. R15 перед первым включением устанавливается в верхнее по схеме положение.

Ноль на выходе устанавливается автоматически. Если постоянное напряжение на выходе усилителя будет больше 10 мВ, то необходимо подобрать R10.

В архиве находится рисунок печатной платы усилителя.
▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Спасибо за внимание!
Андрей Зеленин,
Киргизия, г. Бишкек

19.07.2015 Дополнение от Александра / Allroy
Настройка минимальна, схема для начинающих очень хороша! Вот что я снял осциллографом на нагрузке 8 Ом (резистор).


Синус 1 kHz
Синус 20 kHz
Меандр 1 kHz
Меандр 20 kHz

Андрей (Andre_Green)

Киргизия, г.Бишкек

Да скромный я!

 

Ода-102 стерео УКВ Тюнер | Радиодетали в приборах

«Ода-102-стерео» — стереофонический малогабаритный радиокомплекс первой группы сложности, выполнен в блочном исполнении и предназначен для работы в стационарных условиях. Он состоит из четырех функционально законченных блоков: тюнера, магнитофона, предварительного усилителя, усилителя мощности, выполненных в едином стилевом оформлении.
ОДА-102 стерео УКВ Тюнер предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне УКВ с ЧМ, в том числе прием передач по системе стереофонического вещания с полярной модуляцией.

Технические характеристики тюнера Ода 102

Диапазон принимаемых частот УКВ, МГц, не уже 65,8…74
Реальная чувствительность мкВ, не хуже 5
Чувствительность, ограниченная шумами, мкВ, не хуже 3
Избирательность по зеркальному каналу (на частоте 69 МГц), дБ, не менее 40

Разделение стереоканалов, дБ, не менее, на частотах:

315 Гц – 24
1000 Гц – 30
5000 Гц – 24

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже 31,5… 15 000
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более 4,5
Габаритные размеры, мм, не более 223x245x75
Масса, кг, не более 2,2.

Ценные радиодетали в тюнере Ода 102

В некоторых сборках могут быть установлены конденсаторы К10-47 вместо “флажков”.

Конденсаторы:
Конденсаторы К10-7В – 3,5 г

Транзисторы:
Транзисторы КТ315 – 32 шт
Транзисторы КТ310 – 4 шт
Транзисторы КТ814 – 1 шт
Транзисторы КТ201 желтый – 1 шт
Светодиод АЛС307 – 5 шт

Микросхемы 155 серия черный пластик (К553УД2, К174УР3) – 2 шт

Металлы:
Посеребренка – 2,4 г
Сталь – 0,4 кг
Платы – 0,3 кг
Медь – 0,1 кг

Содержание драгоценных металлов в тюнере Ода-102

Золото : 0,782546 г
Серебро : 0,109962 г
Платина : 0 г
Палладий : 0 г
Примичание: из паспорта тюнера

Схема, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации и техническое описание комплекса (тюнера) Ода 102
Принципиальная схема комплекса (тюнера) Ода 102

Фотографии разборки тюнера Ода-102

Поделиться ссылкой:

Похожее

Радиокомплекс «Ода-102-стерео» | RadioNic. ru

john 12 мая, 2016 — 09:20

Стереофонический радиокомплекс «Ода-102-стерео» выпускался Муромским заводом РИП с 1986 года.

Комплекс обеспечивает приём моно и стереофонических радиопередач в диапазоне УКВ, запись моно и стереофонических программ, с последующим их воспроизведением. Комплекс состоит из 5 функционально законченных блоков; УКВ тюнера »Ода-102С», кассетного магнитофона-приставки »Ода-302С», усилителя мощности »Ода УМ-102С», предварительного усилителя »Ода УП-102С» и 2-х акустических систем »15АС-213». СК имеет 4 фиксированные настройки; автоматическую подстройку частоты и бесшумную настройку; светодиодные индикаторы точной настройки и приёма стереопрограмм; автоматическое переключение режимов »моно-стерео»; систему шумопонижения; переключатель типов ленты со световой индикацией; счётчик расхода ленты; автостоп при окончании ленты в кассете или неисправности кассеты; 3 полосный регулятор тембра, отключаемую тонкомпенсацию; ступенчатое ослабление громкости; светодиодную индикацию перегрузок; электронную защиту от КЗ.

Предусмотрена возможность подключения внешних сигналов. Выходная мощность (на нагрузке в 4 Ома), Вт: номинальная — 2х10, максимальная 2х25. Входное сопротивление акустической системы — 4 Ом. Напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность, Вт: тюнера — 4,5, магнитофона-приставки 7, усилителя мощности — 34…100, усилителя предварительного 10. Габариты, мм: каждого блока: тюнера, УМ, УП 223х245х75, магнитофона-приставки — 220х144х247, акустической системы — 160х178х265. Масса, кг: тюнера 2,2, магнитофона-приставки 3,5, УМ — 3,6, УП 2,0, одной АС 5,5. Типы магнитной ленты для МП — А4206-3; А4212-3Б. Скорость магнитной ленты 4,76 см/с. Чувствительность в диапазоне УКВ — 4 мкВ. Диапазон воспроизводимых частот, Гц: тракта ЧМ 31,5…15000, магнитной записи с применением ленты А4206-3 40…12500, А4212-3Б 40…14000, усилительно-акустического устройства 20…20000. Коэффициент детонации ±0,2%. Коэффициент НЛИ, %: тракта стереоприёма 2, тракта ЗЧ в диапазоне 20…20000 Гц 0,3, на ЛВ в МП 4.

Литература: 

  1. Инструкция по эксплуатации СК «Ода-102С».
  2. Подробное описание комплекса «Ода-102-стерео» с электрическими и монтажными схемами в брошюре МРБ 1164.
  3. Каталог внешторга. 

Усилитель ода 102 стерео схема – 4apple – взгляд на Apple глазами Гика

ОДА-102 стерео (тюнер, магнитофон, предусилитель, УМЗЧ). Принципиальная электрическая схема музыкального центра (комплекса) ОДА-102 стерео и его блоков, фото и внешний вид комплекса. Принципиальная схема комплекса ОДА-102 представлена несколькими рисунками. Чтобы скачать схему или ее часть нажмите на рисунке правой клавишей миши , а потом пункт – Сохранить изображение.

Принципиальная электрическая схема блока тюнера радиокомплекса Ода-102-стерео: а – плата объединительная; б – блок УКВ, в – блок ДЧМ-1-5; г – блок СД-А-7, д – блок ФНЧ-1.

Магнитофонная панель радиокомплекса ОДА-102 стерео, принципиальная схема.

Предварительный усилитель радиокомплекса ОДА-102 стерео, схема.

Усилитель мощности ЗЧ (УМЗЧ) радиокомплекса ОДА-102 стерео, принципиальная схема.

  • PCBWay – всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН
  • Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
  • Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay!

а есть у кого нибудь перечень элементов на комплекс ОДА-102 Стерео Hi-Fi?

ОДА-102 стерео (тюнер, магнитофон, предусилитель, УМЗЧ). Принципиальная электрическая схема музыкального центра (комплекса) ОДА-102 стерео и его блоков, фото и внешний вид комплекса. Принципиальная схема комплекса ОДА-102 представлена несколькими рисунками. Чтобы скачать схему или ее часть нажмите на рисунке правой клавишей миши , а потом пункт – Сохранить изображение.

Принципиальная электрическая схема блока тюнера радиокомплекса Ода-102-стерео: а – плата объединительная; б – блок УКВ, в – блок ДЧМ-1-5; г – блок СД-А-7, д – блок ФНЧ-1.

Магнитофонная панель радиокомплекса ОДА-102 стерео, принципиальная схема.

Предварительный усилитель радиокомплекса ОДА-102 стерео, схема.

Усилитель мощности ЗЧ (УМЗЧ) радиокомплекса ОДА-102 стерео, принципиальная схема.

  • PCBWay – всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН
  • Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
  • Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay!

а есть у кого нибудь перечень элементов на комплекс ОДА-102 Стерео Hi-Fi?

Часть 1

1 – внешний обзор и характеристики

Сегодня мы рассмотрим и полностью разберем предварительный усилитель Ода УП-102-Стерео Hi-Fi, советского производства. Этот предварительный усилитель входил в состав блочного комплекса Ода-102-Стерео, и я ранее уже описал магнитофон-приставку Ода-302-Стерео из этого комплекса (со временем, если мне попадут остальные его элементы, я опишу и их).

Ода УП-102-Стерео изготовлена в 1988 году на Муромском заводе РИП (радиоизмерительных приборов). Предварительный усилитель Ода УП-102-Стерео имеет размеры: 228х245х75 мм, вес 1,95 кг. Корпус изготовлен из стали, передняя панель пластмассовая, с пластмассовой вставкой под алюминий. На верхней крышке по углам углубления, для надежной установки поверх его следующего блока комплекса.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

На передней панели, слева направо: кнопка включения и выключения, над ней индикатор сети. Затем идет блок из четырех кнопок и индикаторов над ними: включение/выключение входа магнитофона, включение/выключение входа тюнера, включение/выключение универсального входа и включение/выключение входа скоростного звукоснимателя (для отдельного проигрывателя грампластинок). Над ними идет ползунковый регулятор Баланса, между левым и правым каналами. Далее идут еще четыре кнопки: включение тонкомпенсации, включение режима «Моно», включение ФВЧ – фильтр высоких частот, кнопка «Интим» – включение ступенчатого ослабления громкости. Над этими кнопками идет блок регуляторов тембра: низкие частоты – 30 Гц, средние частоты – 3 кГц, высокие частоты – 15 кГц. Большая ручка регулятора уровня громкости.

Ниже логотип Ода, название: усилитель предварительный УП-102-Стерео HI-FI. Надписи и шкалы нанесены краской на переднюю панель и вставку. Краска качественная, за долгие годы эксплуатации (более 20 лет), краска не стерлась.

Все кнопки и ручки сделаны из пластмассы, с покрытием под хромировку. На фото выше – кнопки и ручки снятые с усилителя.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

На задней панели мы видим следующее, слева направо: шесть разъемов типа ОНЦ-КГ-4-5/16-Р. Все разъемы либо подписаны, либо отмечены символами. Первый разъем – вход для подключения скоростного звукоснимателя (отдельного проигрывателя грампластинок). Вход универсальный. Вход для подключения тюнера. Вход для подключения магнитофона. Два последних разъема – ВЫХОД. Один подписан 0,5 В – для подключения магнитофона на запись. Второй разъем подписан 1 В – выход на оконечный усилитель, усилитель мощности. Над разъемами снова идет логотип Ода, снова УП-102-Стерео Hi-Fi, ГОСТ 24388-83. Двумя заклепками приделана алюминиевая бирка, на которой выбит серийный номер изделия – 025617 и дата изготовления 05 88. Затем идет большая выходная розетка – выход сети 220 вольт (следующий блок комплекса подключается к ней, тем самым нет нужды в ворохе проводов, идущих от каждого блока к электрической сети). Последнее – из корпуса выходит провод с вилкой (у меня она отсутствует), провод короткий – он также подсоединяется к такой же розетке на предыдущем блоке.

На днище мы видим четыре пластмассовые ножки. Сверху и снизу корпуса нанесена красной краской предупредительная надпись: Перед снятием крышки /или корпуса/ следует вынуть вилку из розетки сети питания.

Сбоку корпуса и на днище два винта снабжены специальными стаканчиками на шляпках – там гарантийные пломбы. Какой-то материал (похожий на высохший пластилин), на нем отпечатаны цифры 87.

Прежде чем приступить к разборке предварительного усилителя Ода УП-102-Стерео, остановимся на его характеристиках:

Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц

Минимальная ЭДС входного сигнала (чувствительность):

для линейных входов 200 мВ

для корректирующего входа 2 мВ

Номинальное выходное напряжение 1 В

Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40-16000 Гц не более 0,2%

Пределы регулирования тембра:

Отношение сигнал/взвешенный шум не менее:

с линейных входов 75 дБ

с корректирующего входа 65 дБ

Отношение сигнал/фон, не менее:

с линейных входов 60 дБ

с корректирующего входа 50 дБ

Переходное затухание между стереоканалами, не менее, на частотах:

250-10000 Гц – 30 дБ

Переходное затухание между входами, не менее, на частотах:

250-10000 Гц – 40 дБ

Спад АЧХ при нажатии кнопки ФВЧ, на частоте 10 Гц, не менее 10 дБ

Ступенчатое ослабление громкости 22 ±3 дБ

Действие тонкопенсации, при уменьшении регулятором громкости выходного сигнала на 30 дБ, не менее:

на частоте 30 Гц – 8 дБ

на частоте 15 кГц – 5 дБ

Потребляемая мощность сети, не более 10 Вт

Предварительный усилитель Ода УП-102-Стерео Hi-Fi соответствует ГОСТ 24388-83 и техническим условиям 2. 032.033 ТУ. Усилитель позволяет коммутировать и поочередно усиливать сигналы от четырех источников в Стерео и Моно режимах, до уровня необходимого для нормальной работы оконечного усилителя мощности. Дает возможность регулировать уровень громкости, баланс между каналами и тембр звучания в трех полосах.

Как видим – внешне прдусилитель выглядит хорошо, на уровне, не уступая зарубежным образцам (своего класса и стоимости, разумеется). Описание разборки предусилителя Ода УП-102-Стерео вы можете прочесть во Второй части статьи.

Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2015 г.

· Опубликовал wasp June 15 2015 · В Аппаратура бытовая · 1 Комментарий · 13581 Прочтений ·
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Авторизация

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ода 102С. Схема

Стереофонический радиокомплекс Ода-102-стерео

«Ода-102-стерео»- стереофонический радиокомплекс выпускающийся с 1986 года. Обеспечивает приём моно и стереофонических радиопередач в диапазоне УКВ, запись моно и стереофонических программ,  с последующим их воспроизведением. Комплекс состоит из 5 функционально законченных блоков;  УКВ тюнера »Ода-102С», кассетного магнитофона-приставки »Ода-302С», усилителя мощности »Ода УМ-102С»,  предварительного усилителя »Ода УП-102С» и 2-х акустических систем »15АС-213».  СК имеет 4 фиксированные настройки; автоматическую подстройку частоты и бесшумную настройку; светодиодные индикаторы точной настройки и приёма стерео программ;  автоматическое переключение режимов »моно-стерео»; систему шумопонижения; переключатель типов ленты со световой индикацией; счётчик расхода ленты; автостоп при окончании ленты в кассете или неисправности кассеты; 3 полосный регулятор тембра, отключаемую тонкомпенсацию;  ступенчатое ослабление громкости;  светодиодную индикацию перегрузок;  электронную защиту от КЗ.

   Предусмотрена возможность подключения внешних сигналов.  Выходная мощность (на нагрузке в 4 Ома), Вт: номинальная — 2х10, максимальная 2х25.  Входное сопротивление акустической системы — 4 Ом. Напряжение питания 220 В. Потребляемая мощность, Вт: тюнера — 4,5, магнитофона-приставки 7, усилителя мощности — 34…100, усилителя предварительного 10. Габариты, мм: каждого блока: тюнера, УМ, УП 223х245х75, магнитофона-приставки — 220х144х247, акустической системы — 160х178х265. Масса, кг: тюнера 2,2, магнитофона-приставки 3,5, УМ — 3,6, УП 2,0, одной АС 5,5. Типы магнитной ленты для МП — А4206-3; А4212-3Б. Скорость магнитной ленты 4,76 см/с. Чувствительность в диапазоне УКВ — 4 мкВ. Диапазон воспроизводимых частот, Гц: тракта ЧМ 31,5…15000, магнитной записи с применением ленты А4206-3 40…12500, А4212-3Б 40…14000, силительно-акустического устройства 20…20000. Коэффициент детонации ±0,2%.

 

Скачать схему Ода-102-стерео

«ОДЕ» – ОТ «ЛАДЫ» — Июнь 2006 года

  • Онлайн
    • Архив
    • Форум
    • Wiki
    • Купи авто
    • Реклама
  • Издания
    • Журнал “За рулем”
    • Газета “За рулем – Регион”
    • Журнал “Купи авто”
    • Журнал “Мото”
    • Журнал “Рейс”
    • Книги, Каталоги
    • Подписка
  • Товары и услуги
    • Интернет магазин
    • Товары ЗР
    • Реклама
    • Турбюро
  • Реклама
  • Подписка
  • Архив
  • Форум
  • Wiki
  • Купи авто
  • Войти
  • Анонсы
  • Издания
    • За рулем
    • Газета «За рулем — Регион»
    • Купи авто
    • Мото
    • Рейс
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
    • Новинки
    • Популярная литература
    • Техническая литература
  • Марки и модели
    • Все марки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Alpina
    • Aston Martin
    • Audi
    • BAW
    • Bentley
    • BMW
    • Brilliance
    • Bristol
    • Bugatti
    • Buick
    • BYD
    • Cadillac
    • Caterham
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Cord
    • Dacia
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • Delahaye
    • Derways
    • DFM
    • Dodge
    • Eriba moving
    • FAW
    • FBS
    • Ferrari
    • FIAT
    • Fisker
    • Ford
    • Freightliner
    • Geely
    • GMC
    • Great Wall
    • Grinnall
    • Gumpert
    • Hafei
    • Haima
    • Hino
    • Honda
    • Horch
    • Hummer
    • Hymer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • International
    • Iran Khodro
    • Isuzu
    • Iveco
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • Jinbei
    • Kamaz
    • KIA
    • Lamborghini
    • Lancia
    • Land Rover
    • LDV
    • Lexus
    • Lifan
    • Ligier
    • Lincoln
    • Lotus
    • Luxgen
    • Mahindra
    • Man
    • Maserati
    • Maybach
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • Mercury
    • MG
    • Mini
    • Mitsubishi
    • Morgan
    • Nash Ambassador
    • Nissan
    • Noble
    • Opel
    • ORCA
    • Pagani
    • Pegaso
    • Perodua
    • Peugeot
    • Piaggio
    • Pininfarina
    • Polaris
    • Pontiac
    • Porsche
    • Proton
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Rover
    • SAAB
    • Saleen
    • Samsung
    • Saturn
    • Scania
    • Scion
    • SEAT
    • Setra
    • Shuanghuan
    • Skoda
    • Smart
    • Spyker
    • Ssang Yong
    • Steyr
    • Strathcarron
    • Studebaker
    • Subaru
    • Suzuki
    • TATA
    • Tianma
    • Tianye
    • Toyota
    • Tucker
    • Venturi
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Vortex
    • Westfield
    • Willys
    • Xin Kai
    • YAMAHA
    • Zxauto
    • Богдан
    • ВАЗ
    • Валдай
    • ВИС
    • Волжанин
    • ГАЗ
    • ГолАЗ
    • ё-мобиль
    • ЗАЗ
    • ЗИЛ
    • ЗИС
    • ЗМЗ
    • ИЖ
    • КАВЗ
    • Комбат
    • КРАЗ
    • ЛиАЗ
    • МАЗ
    • Москвич
    • ОКА
    • ПАЗ
    • РОАЗ
    • Сталкер
    • ТагАЗ
    • Тигр
    • УАЗ
    • Урал
  • Поиск
  • Анонсы
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
  • Марки и модели
  • Поиск
ЗР 2006
  • ЗР 2020
  • ЗР 2019
  • ЗР 2018
  • ЗР 2017
  • ЗР 2016
  • ЗР 2015
  • ЗР 2014
  • ЗР 2013
  • ЗР 2012
  • ЗР 2011
  • ЗР 2010
  • ЗР 2009
  • ЗР 2008
  • ЗР 2007
  • ЗР 2006
  • ЗР 2005
  • ЗР 2004
  • ЗР 2003
  • ЗР 2002
  • ЗР 2001
  • ЗР 2000
  • ЗР 1999
  • ЗР 1998
  • ЗР 1997
  • ЗР 1996
  • ЗР 1995
  • ЗР 1994
  • ЗР 1993
  • ЗР 1992
  • ЗР 1991
  • ЗР 1990
  • ЗР 1989
  • ЗР 1988
  • ЗР 1987
  • ЗР 1986
  • ЗР 1985
  • ЗР 1984
  • ЗР 1983
  • ЗР 1982
  • ЗР 1981
  • ЗР 1980
  • ЗР 1979
  • ЗР 1978
  • ЗР 1977
  • ЗР 1976
  • ЗР 1975
  • ЗР 1974
  • ЗР 1973
  • ЗР 1972
  • ЗР 1971
  • ЗР 1970
  • ЗР 1969
  • ЗР 1968
  • ЗР 1967
  • ЗР 1966
  • ЗР 1965
  • ЗР 1964
  • ЗР 1963
  • ЗР 1962
  • ЗР 1961
  • ЗР 1960
  • ЗР 1959
  • ЗР 1958
  • ЗР 1957
  • ЗР 1956
  • ЗР 1955
  • ЗР 1954
  • ЗР 1953
  • ЗР 1952
  • ЗР 1951
  • ЗР 1950
  • ЗР 1949
  • ЗР 1948
  • ЗР 1947
  • ЗР 1946
  • ЗР 1945
  • ЗР 1944
  • ЗР 1943
  • ЗР 1942
  • ЗР 1941
  • ЗР 1940
  • ЗР 1939
  • ЗР 1938
  • ЗР 1937
  • ЗР 1936
  • ЗР 1935
  • ЗР 1934
  • ЗР 1933
  • ЗР 1932
  • ЗР 1931
  • ЗР 1930
  • ЗР 1929
  • ЗР 1928

№6

Частотная характеристика

усилителя BJT с общим эмиттером [Analog Devices Wiki]

1 Топология цепи

Схема типичного усилителя с общим эмиттером показана на рисунке 1. Конденсаторы C B и C C используются для блокировки точки смещения постоянного тока усилителя от входа и выхода (связь по переменному току). Конденсатор C E — это шунтирующий конденсатор переменного тока, используемый для заземления низкочастотного переменного тока на эмиттере Q 1 .Конденсатор Миллера C F — это небольшая емкость, которая будет использоваться для управления высокочастотной характеристикой усилителя 3- дБ .

Рисунок 1: Усилитель BJT с общим эмиттером.

1.1 Смещение постоянного тока и АЧХ в средней полосе

Для этого раздела предположим, что C B = C C = C E = 1 Фарад и C F = C Π = C µ = 0. Вы можете найти ток коллектора постоянного тока (I C ) и номиналы резисторов после анализа, приведенного в вашем учебнике.Поскольку топология и требования могут немного отличаться от текста, вам нужно будет внести незначительные изменения в процедуру проектирования и уравнения.

1.2 Низкочастотная характеристика

На рис. 2 показана низкочастотная малосигнальная эквивалентная схема усилителя. Обратите внимание, что C F игнорируется, поскольку предполагается, что его импеданс на этих частотах очень высок. R B — это параллельная комбинация R B1 и R B2 .

Рисунок 2: Низкочастотная эквивалентная схема.

Используя анализ постоянной времени короткого замыкания, нижняя частота 3- дБ L ) может быть найдена как:

куда

1.3 Высокочастотная характеристика

На рис. 3 показана эквивалентная высокочастотная малосигнальная схема усилителя. На высоких частотах C B , C C и C E могут быть заменены короткими замыканиями, поскольку их сопротивление становится очень маленьким по сравнению с R S , R L и R E .

Рисунок 3: Высокочастотная эквивалентная схема.

Более высокая частота 3- дБ H ) может быть получена как:

куда

Таким образом, если мы предположим, что усилитель с общим эмиттером должным образом характеризуется этими доминирующими полюсами низких и высоких частот, то частотная характеристика усилителя может быть аппроксимирована следующим образом:

2 Предварительная лаборатория

Предполагая C B = C C = C E = 1 Фарад и C F = C Π = C µ = 0, и используя транзистор 2N3904, спроектируйте усилитель с общим эмиттером с следующие характеристики:

В CC = 5 В
R S = 50 Ом
R L = 1 кОм
R IN > 250
Isupply <8 мА
A В > 50
от пикового значения до -пиковое колебание выхода без фиксации> 3 В

1. Покажите все свои расчеты, процедуры проектирования и окончательные значения компонентов.
2. Проверьте свои результаты с помощью симулятора цепи LTSpice. Отправьте все необходимые графики моделирования, подтверждающие соответствие спецификациям. Также предоставьте принципиальную схему с аннотациями точек смещения постоянного тока.
3. Используя симулятор LTSpice, найдите более высокую частоту 3-5 дБ (f H ), в то время как C F = 0.
4. Определите Cp, Cµ и r b транзистора из смоделированной работы. точечные данные (см. документацию вашего симулятора о том, как получить данные о рабочих точках).Вычислите f H , используя уравнение из раздела 1.3, и сравните его с результатом моделирования, полученным на шаге 3. Помните, что уравнение дает вам частоту в радианах, и вам необходимо преобразовать ее в Гц.
5. Вычислите значение C F , чтобы получить f H = 50 кГц . Смоделируйте схему, чтобы проверить результат, и при необходимости отрегулируйте значение C F .
6. Вычислите C B , C C , C E , чтобы получить f L = 500 Гц.Смоделируйте схему, чтобы проверить результат, и при необходимости отрегулируйте номиналы конденсаторов.
7. Будьте готовы обсудить свой дизайн в начале лабораторного периода со своим TA.

3 Лабораторная процедура

Цель:

Цель этого раздела лабораторной работы — проверить ваши предварительные проектные значения путем создания реальной схемы и измерения ее частотной характеристики.

Материалы:

Модуль активного обучения ADALM2000
Макетная плата без пайки
6 — Резисторы различных номиналов из комплекта аналоговых деталей ADALP2000
4 — Конденсаторы различных номиналов из комплекта аналоговых деталей ADALP2000
1 — Малосигнальный NPN-транзистор (2N3904)

Обратите внимание на резистор истока R S и выход AWG ADALM2000. Выход AWG имеет последовательное выходное сопротивление 50 Ом, и вам необходимо включить его вместе с внешним сопротивлением последовательно с его выходом. Также из-за относительно высокого коэффициента усиления вашей конструкции вам понадобится входной сигнал с небольшой амплитудой около 100 мВ от пика до пика. Вместо того, чтобы уменьшать AWG программно, с точки зрения шума, было бы лучше вставить резисторный делитель напряжения между выходом AWG и входом вашей схемы для ослабления сигнала. Использование чего-то вроде того, что показано на рисунке 4, обеспечит коэффициент затухания 1/8 и эквивалентное сопротивление источника 60 Ом.Конечно, возможны и другие комбинации номиналов резисторов в зависимости от того, что у вас есть.

Рисунок 4 Аттенюатор сигнала с сопротивлением источника 60 Ом

Настройка оборудования

Постройте схему на своей макетной плате.

Рисунок 5 Подключение макетной платы усилителя BJT с общим эмиттером

Направления:

1. Постройте усилитель на основе схемы на рисунке 1, которую вы разработали в предварительной лаборатории.Основываясь на ваших проектных значениях из предварительной лаборатории, используйте наиболее близкое стандартное значение из вашего набора. Помните, что вы можете комбинировать стандартные значения последовательно или параллельно, чтобы получить комбинированное значение, близкое к вашему расчетному номеру.
2. Проверьте рабочую точку постоянного тока, измерив I C , V E , V C и V B . Если какое-либо значение смещения постоянного тока значительно отличается от значения, полученного при моделировании, измените схему, чтобы получить желаемое смещение постоянного тока, прежде чем переходить к следующему шагу.
3. Измерьте Isupply.
4. Используйте инструмент Network Analyzer в программном обеспечении Scopy, чтобы получить амплитуду частотной характеристики усилителя от 10 Гц до 5 МГц и определить нижнюю и верхнюю 3– дБ частоты f L и f H .
5. На средних частотах измерьте A V , R IN и R OUT .
6. Измерьте максимальную амплитуду выходного сигнала без ограничений.
7. Подготовьте лист данных, в котором показаны смоделированные и измеренные значения.
8. Будьте готовы обсудить свой эксперимент со своим ТА. Перед отправкой лабораторного отчета ваш технический специалист должен проверить лист данных вашей лаборатории.

Рис.6. График Scopy Network Analyzer с C F = 0

Рисунок 7 — График осциллографа Scopy с C F = 0 при частоте = 500 Гц

Для дальнейших экспериментов замените каждый конденсатор на конденсатор, который в 2 и 10 раз больше и меньше ваших проектных значений, и повторно измерьте кривую отклика с помощью прибора Network Analyzer.Делайте это только с одним конденсатором за раз, чтобы наблюдать его индивидуальное влияние на отклик. Объясните изменения в ответе, который вы видите.

Вернуться к лабораторной работе Содержание

университет / курсы / электроника / электроника-лаборатория-5fr.txt · Последнее изменение: 25 июня 2020 г., 22:07 (внешнее редактирование)

Оптический усилитель

— EDFA (волоконный усилитель, легированный эрбием) для системы WDM

Джон

13 августа 2019 г.

24 ноября 2020 г.

Являясь неотъемлемой частью передачи данных на большие расстояния, оптический усилитель может напрямую усиливать оптические сигналы без необходимости преобразовывать сигнал в электрический перед усилением, что также является наиболее заметной особенностью.Среди множества различных оптических усилителей, которые могут обеспечить усиление при оптической связи на большие расстояния, усилитель на основе волокна, легированного эрбием (EDFA), является одним из наиболее часто используемых типов.

Оптический усилитель EDFA — более эффективное усиление оптических сигналов

При передаче на большие расстояния оптический сигнал должен многократно усиливаться в промежутках из-за потерь сигнала из-за затухания в волокне, потерь связи, потерь при сращивании волокон и т. Д.Прежде чем изобретать оптический усилитель, оптический сигнал необходимо сначала преобразовать в электрический сигнал, усилить, а затем снова преобразовать обратно в оптический сигнал. Процесс очень сложный и дорогостоящий. Чтобы преодолеть такую ​​проблему, с тех пор был изобретен оптический усилитель для прямого усиления сигналов, так что этот процесс стал значительно дешевле и положил начало волоконно-оптической революции.

Существует несколько типов волоконно-оптических усилителей: полупроводниковый оптический усилитель (SOA), волоконный рамановский усилитель и усилитель Бриллюэна и волоконный усилитель, легированный эрбием (EDFA).Среди этих типов оптических усилителей EDFA является наиболее широко используемым в системе WDM. В нем используется волокно, легированное эрбием, в качестве оптической усиливающей среды для непосредственного усиления сигналов. В настоящее время EDFA обычно используется для компенсации потерь в оптоволокне при оптической связи на большие расстояния. Наиболее важной характеристикой является то, что он может одновременно усиливать несколько оптических сигналов и легко комбинируется с технологией WDM. Обычно он используется в полосах C и L, почти в диапазоне от 1530 до 1565 нм.Но также следует отметить, что EDFA не могут усиливать длины волн короче 1525 нм.

Как работает EDFA?

Базовая структура EDFA состоит из отрезка волокна, легированного эрбием (EDF), лазера накачки и сумматора WDM. Объединитель WDM предназначен для объединения сигнала и длины волны накачки, чтобы они могли распространяться одновременно через EDF. На нижнем рисунке представлена ​​более подробная схематическая диаграмма EDFA.

Оптический сигнал, например сигнал 1550 нм, поступает на усилитель EDFA со входа.Сигнал 1550 нм комбинируется с лазером накачки 980 нм с устройством WDM. Сигнал и лазер накачки проходят через отрезок световода, легированного ионами эрбия. Как мы говорили выше, EDFA использует легированное эрбием волокно в качестве оптической усиливающей среды. Сигнал 1550 нм усиливается за счет взаимодействия с легирующими ионами эрбия. Это действие усиливает слабый оптический сигнал до большей мощности, что приводит к увеличению мощности сигнала.

Три типа усилителей EDFA для подключения DWDM

Бустерный усилитель

Бустерный усилитель работает на передающей стороне линии связи, предназначенный для усиления сигнальных каналов, выходящих из передатчика, до уровня, необходимого для входа в оптоволоконную линию связи.Это не всегда требуется в одноканальных каналах связи, но является важной частью канала DWDM, где мультиплексор ослабляет сигнальные каналы. Он имеет высокую входную мощность, высокую выходную мощность и среднее оптическое усиление. Распространенными типами являются: выход C-диапазона 20 дБм, 40 каналов, усиление усиления 26 дБ EDFA, выходное усиление C-диапазона 16 дБм, 40 каналов, усилитель усиления 14 дБ EDFA и так далее.

Встроенный усилитель

Линейный усилитель обычно устанавливается в промежуточных точках линии передачи в DWDM-канале для преодоления потерь при передаче по оптоволокну и других потерь при распределении. Линейный EDFA предназначен для оптического усиления между двумя сетевыми узлами на основном оптическом канале. Линейные EDFA размещаются каждые 80–100 км, чтобы гарантировать, что уровень оптического сигнала остается выше минимального уровня шума. Он имеет входную мощность от средней до низкой, высокую выходную мощность, высокое оптическое усиление и низкий коэффициент шума.

Предварительный усилитель

Предварительный усилитель EDFA работает на приемном конце канала DWDM. Предварительный усилитель используется для компенсации потерь в демультиплексоре возле оптического приемника.Размещенный перед приемным концом DWDM-канала, предварительный усилитель EDFA работает для повышения уровня сигнала до того, как произойдет обнаружение фотографий в системе сверхдальних перевозок, тем самым улучшая чувствительность приема. У него относительно низкая входная мощность, средняя выходная мощность и средний коэффициент усиления.

Преимущества и недостатки EDFA

В настоящее время оптический усилитель EDFA становится все более предпочтительным вариантом метода усиления сигнала для систем DWDM из-за его низкого уровня шума и нечувствительности к поляризации сигнала. Если вы не знаете, выбрать ли усилитель, преимущества и недостатки дадут вам подсказки.

Преимущества

  • EDFA имеет высокий коэффициент использования мощности насоса (> 50%).

  • EDFA напрямую и одновременно усиливает широкий диапазон длин волн (> 80 нм) в области 1550 нм с относительно ровным усилением.

  • Равномерность можно улучшить с помощью оптических фильтров сглаживания усиления.

  • Усиление более 50 дБ.

  • EDFA имеет низкий коэффициент шума, подходящий для дальних перевозок.

  • Развертывание EDFA относительно проще в реализации и более доступно по сравнению с другими методами усиления сигнала.

Недостатки

  • Размер усилителя EDFA не мал.

  • В отличие от усилителя SOA и Ramen, EDFA с типичным размером в десять метров в длину сложно интегрировать с другими полупроводниковыми устройствами.

  • Поскольку отключение каналов может вызвать ошибки в оставшихся каналах, необходимо динамическое управление усилителями.

Резюме

Поскольку EDFA является наиболее широко используемым оптическим усилителем, технология EDFA оказалась самой передовой и занимает доминирующее положение на рынке.С развертыванием систем WDM и увеличением совокупной полосы пропускания оптических волокон система WDM, интегрированная с EDFA, получит больше преимуществ.

Похожие сообщения

  • Отправлено: 12 июля 2018 г.

    CWDM (грубое мультиплексирование с разделением по длине волны) и DWDM (плотное мультиплексирование с разделением по длине волны) позволяют операторам связи предоставлять больше услуг по своей существующей оптоволоконной инфраструктуре путем объединения нескольких длин волн в одном волокне. FS предлагает линейку решений и продуктов CWDM / DWDM, которые помогают уменьшить выбросы вашего волокна надежным и экономичным способом.

    Автор: Шелдон

  • Отправлено: 9 мая 2017 г.

    Что такое мультисервисная транспортная платформа? Он включает такие продукты DWDM, как DCM, EDFA и т. Д.Сеть / транспорт DCM важны для услуг DWDM на большие расстояния. Мультисервисная транспортная платформа обеспечивает гибкую передачу данных по сети DWDM с высокой плотностью.

    Автор: Джон

  • Отправлено: 22 февраля 2017 г.

    Пассивный DWDM vs.Активный DWDM — это два варианта в системе DWDM. Пассивный DWDM не имеет активных компонентов, в то время как активный DWDM обычно называют системой на основе транспондера. Пассивный DWDM против активного DWDM, в чем их отличия? И что лучше всего подходит для вашей сети?

    Автор: Джон

  • Отправлено: 11 февраля 2015 г.

    OADM или оптический мультиплексор ввода-вывода используется в городских сетях / сетях доступа для обеспечения возможности выборочного добавления и удаления оптических каналов.Это недорогое пассивное устройство с низкими потерями, которое предлагает надежную, экономичную и масштабируемую сеть.

    Джордж

Что означает ODE?

9017

& Local

ODE

Департамент образования штата Огайо

Правительственный »Государственный и местный

Оцените его:
Государственный департамент ODE Оцените:
ODE

Обыкновенное дифференциальное уравнение

Академия и наука »Математика и многое другое. ..

Оценить:
ODE

Open Dynamics Engine

Вычисления »Программное обеспечение

ODE

Omicron Delta Epsilon

Академия и наука »Студенты

Оцените это:
ODE One Day Business 9409 9409 9409 9409 9409 9409 9409 9000 9040 Оденсе, Дания

Региональный »Коды аэропортов

90 416 9040 ODE Эмулятор привода 900 17

Разное »Несекретное

Оценить:
ODE

Однодневное событие

Сообщество

Оцените:
ODE

Уравнение обыкновенных разностей

Учебное дело и наука »Математика

Omega Descriptive Environment

Computing »General Computing

Оценить:
ODE 7

Especé

Оценить:
ODE

События открытых данных

Разное »Несекретные

Оцените его:
ODE

Open Dynamics

Разное» Несекретное

904 904 Разное
ODE

Office Developer Edition

Вычислительная техника »Программное обеспечение

Оценить:
ODE
ODE Оцените его:
ODE

Optimal Data Engine

Разное »Несекретный

Оцените:
ODE

Противоположный конец привода

ODE

Opallios Распространение ELSA

Разное »Несекретное

Оцените его:
Онлайн-оценка
Оцените:
ODE

Обучение по требованию

Сообщество» Образовательное

2
ODE

Обследование по требованию

Разное »Без классификации

Оценить:

04 9409

Оцените:
ODE

Эмуляция оптических дисков

Разное »Несекретные