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無線電子工学および電気工学の百科事典
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XNUMXつのトランジスタによるサイクロトロン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / トランジスタパワーアンプ

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以下の図は、最大の音質に基づいて、このトポロジーのさまざまなバリエーションから作成されました。

その利点には、出力トランジスタの電流制御、出力でのゼロバランスの必要がないこと、および信号増幅の完全な対称性が含まれます。 欠点は、静止電流が負荷抵抗に依存することです。 ゲインを最小から最大に調整しても、自己消費電流はほとんど変化しません。 最小音量レベルは、最初のグループの連絡先を接続しない方法で作成されます。 したがって、出力トランジスタには自己消費電流は流れません。 図に示すようにスピーカーを接続することをお勧めします。 栄養上の利点に。 このバージョンでは、微妙な瞬間を解決するマイクロダイナミクス、精度、速度が向上しています。

XNUMX つのトランジスタ、回路上のサークロトロン
(クリックして拡大)

ネットワークトランスは、以前のモデルと同じ原理に従って作られています。 トランジスタはMJL21194を使用。 整流ダイオード 80SQ045。 このアンプの DC/DC コンバーター テン 30-2409WI 入力電圧 10 ~ 40 V、出力電圧 2,5 V (8A) の TRACO による。 113 つ必要です。 入力トランスはシンプルに作りました。 21本のストランドからなる長さ20メートルの束が、既存のナノパームリングM-0,1サイズに巻き付けられています。 一次巻線用の PETV 0,12 ワイヤの 0,315 コア (一方のアームに 0,12 コア、もう一方のアームに 870 コア)。 二次巻線の最初のセクション用の PESHOK 100 ワイヤの 105 本のストランド (明るい緑色でマークされています) と、二次巻線の残りのセクション用の PETV 3,8 ワイヤの XNUMX 本のストランド。 ワイヤ PESHOK XNUMX で構成されるセクションのアクティブ抵抗は、それぞれ約 XNUMX オームです。 したがって、それらは電流設定です。 この場合、静止電流は XNUMX ~ XNUMX mA です。 二次巻線の残りのセクションには、それぞれ約 XNUMX オームのアクティブ抵抗があります。

設計の過程で、このスキームを構築する上で次の点が明らかになりました。

  1. 電気的に独立した XNUMX つのバイアス源が必要です。
  2. エミッタ間抵抗が存在しないことが義務付けられています。
  3. 回路内に抵抗がまったくありません。 それらの役割は、高い内部抵抗を備えた電流設定巻線によって実行される必要があります。
  4. 負荷をコレクターに接続します。
  5. アース線や共通線への接続がないこと。
  6. 励起信号はスピーカーを通過してはなりません。
  7. 私はまだ熱補償を取り付けていないか、むしろ取り除いています。それはサウンドを台無しにします。 長時間聞いた後、アンプはほとんど発熱しないことがわかりました。 最後の手段として、温度センサーを搭載したソフト ファン スタートを備えたコンピューター クーラーを使用できます。
  8. 図上の感嘆符のある場所は非常に重要です。 励起電流は最初にトランジスタのエミッタから出なければなりません。 構造的には、太いワイヤ (アニール銅モノコア 2,0) がトランジスタの出力スパインに直接はんだ付けされ、もう一方の端が DC/DC コンバーターに接続されています。 次に電源回路の配線をエミッタ端子にはんだ付けします。 これにより、超静かなエリアをクリアかつ自然に再現します。 その逆はできません。 可能であれば、導体はできるだけ短くする必要があります。
  9. もう一つの重要な場所は、ビスケットエンジンからトランジスタベースの端子までの導体です。 大きさは0,8センチくらいだったそうです。 さまざまなオプションを試した結果、直径 XNUMX の銅モノコアに落ち着きました。 アニールする必要はありません。

そして、この回路は電流ホーンの原理に基づいて構築されていると言えます。 回路と導体の観点から(ここでは異なる直径の使用を意味します)。 もちろん、トランジスタのネオジム磁石も供給されます。 これにより、音の明瞭さが向上し、非常にはっきりと聞こえます。 本体の作りは前回の補完版と全く同じです。 全体の構造はトップダウンの原則に従って作られています。 最下点は出力端子です。 なぜこれが必要なのかは明らかだと思います。

さて、プロジェクトは完了です。 時間とインスピレーションがあれば、何かが頭に浮かぶかもしれません。 何時ですか? 私自身、次の定義を与えました: イベントの変化の移動量 (まだ重力について書くのは時期尚早です)。 また、このアンプは消えないだけでなく、バ​​イアス源から受け取った電気の情報的性質を強化するとも言います。 つまり、それ(アンプ)は医療目的にも使用できます。 体の反応が悪く、経口で薬を服用できない場合で、薬の基本的な性質が求められる場合です。 その場合、物質の情報構造を電気部品に転送してさらに増幅する必要があります。 しかし、それについても書きません。 一般的には、デザインを繰り返し、お気に入りの作品を聴いてください。

この方式の開発と上記のポイントの追加により、高品質の音響装置を構築するための基本原理を定式化することができます。 それは次のように構成されています: XNUMX 本の単線に XNUMX つだけ均一な電流が流れる必要があります。 方向も変更せず、振幅のみを変更することが非常に望ましいです。 この回路では、すべての場所がこの原則に従って実行されますが、XNUMX つを除いて、内部ベース - エミッター接合です。 その中で、導体のこの短いセグメントに沿って、XNUMXつの異なる電流、つまり励磁回路と電源回路が流れます。 ここで課題が発生します。この課題は、別の研究として挙げることができます。「非ガルバニックな方法でバイポーラ トランジスタを開く」。

著者:ジョージ; 出版物:cxem.net

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