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オペアンプKR544UD2をベースにしたUMZCH。 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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提案されたUMZCH(図1)は、KR544UD2オペアンプに基づいて構築されています。

UMZCHパラメーター

動作周波数範囲、Hz、15...30000以上
振幅-周波数特性の非線形性、dB、2以下
負荷時の定格電力:
-4オーム、W 40
-8オーム、W 20
高調波係数、Рnomで、%は0,01以下
定格入力電圧、V 0,7
入力抵抗、kOhm、47以上
出力抵抗、オーム、0,03以下
ノイズとバックグラウンドの相対レベル、dB、-86以下
定格供給電圧、V ±30

オペアンプDA1はトランジスタVT1とVT2を介して電力を供給され、トランジスタVT3とVT4は、供給電圧を分圧器R5、R6とR3、R4によって設定された値に下げます。 トランジスタVT3、VT4のバイアス電圧は、抵抗器R8、R9の両端の電圧降下によって決定される。 必要に応じて、DA8は分周器R9、R1を使用してバランスを取ることができます。

オペアンプKR544UD2をベースにしたUMZCH
(クリックして拡大)

端子トランジスタVT3、VT4の静止電流は、抵抗R11、R12(0,35 ... 0,4 V)の両端のバイアス電圧を決定します。これにより、低信号レベルでは、供給電圧が増加してもトランジスタVT5、VT6が閉じたままになります。 10 .. .15%または60...80°の過熱。 抵抗R11、R12は、端子前カスケードVT3、VT4の動作モードを同時に安定させ、ローカル負電流フィードバック(OOS)を作成します。 電圧の合計OOSは、分圧器R7、R10によって形成されます。

カットオフ周波数が2kHzのローパスフィルターR2、C13およびR7、C60は、高周波での増幅器の自己励起を防ぎます。 コンデンサC5、C6は、前端子と最終段の位相周波数特性を補正します。 コイルL1は、反応度が増加した負荷で動作するときのアンプの安定性を向上させます。

組み立てと設置。 構造を組み立てるときは、絶縁性が高く、電力が40ワット以下のはんだごてを使用する必要があります。 UMZCH プリント基板の図面を図 2 に示します。 3、および組立図 - 図中。 XNUMX.

組み立て順序は次のとおりです。ジャンパーS1、抵抗、コンデンサ、コイルL1、オペアンプ(DA1)、トランジスタVT1 ... VT4、事前調整後-トランジスタVT5、VT6。 フレームレスコイルL1には、直径10〜1mmの銅巻線が2ターン含まれています。 細いボールペンや鉛筆など、直径4〜6mmの一時的なマンドレルに巻かれています。

非線形歪みを最小限に抑えるために、トランジスタVT3 ... VT6は、50mm以下の導体でプリント回路基板に接続する必要があります。

UMZCH の最適設計を図 3 に示します。 XNUMX. XNUMX つのコーナーを使用して、ボードをヒートシンクにねじ込み、トランジスタをボードに直接はんだ付けします。 次の順序でこれを行うのが最も便利です。

- ヒートシンクに印を付け、必要な穴を開け、MOH スレッドを切り込みます。 ヒートシンクの設計は任意ですが、最大出力 60 W の表面積は少なくとも 500 cm2 でなければなりません。

-ボードをヒートシンクにねじ込みます。

-トランジスタVT3、VT4をボードの対応する穴に取り付け、ヒートシンクにねじ込み、はんだ付けします。

-予備調整後、同様にトランジスタVT5、VT6を取り付けます。

-その後、電源と負荷を接続するためのワイヤを、断面積が0,5mm2以上になるようにはんだ付けします。

調整

アンプをセットアップするには、オシロスコープ、低周波発生器、テスター、負荷ダミー、および少なくとも30Aの負荷電流で出力電圧が±4Vのバイポーラ電源が必要です。

オペアンプKR544UD2をベースにしたUMZCH

UMZCHの高い安定性により、単純な不安定な電源から電力を供給できます。 調整および動作中、5 Aヒューズを介してアンプに電力が供給され、トランジスタVT5、VT6がオフになり、入力が短絡された状態で調整が開始されます(ポイント1と2が接続されています)。

最大感度モードで無負荷でオシロスコープをUMZCH出力に接続し、短時間電源を入れます。 出力にAC電圧がない場合、つまりアンプが励起されていない場合は、動作モードVT3、VT4を測定します。 ピン7および4DA1の電圧。 それらは13,4...14 V以内で、0,3 V以下の差である必要があります。抵抗R11、R12の両端の電圧降下は0,35 ... 0,4 V以内である必要があります。10%以上の差がある場合は、抵抗R8、R9を選択する必要があります。 同時に、それらの新しい値はまだ互いにほぼ等しい必要があります。

増幅器の自己励起の場合、コンデンサC5、C6の静電容量を増やすか、ピン1と8を接続するパスを切断する必要があります。

DA1は、容量5〜5pFのKM-10タイプのコンデンサをはんだ付けします。

DC 出力電圧を測定し、30 mV を超える場合は、DA1 のバランスをとります。 これを行うには、抵抗R100とR200(DA14のピン15との接続点までの中間出力)の代わりに、7 ... 1 kOhmの抵抗を持つ可変抵抗器をはんだ付けします。 この抵抗器の軸を回転させることにより、出力電圧の目的の値を達成し、得られた抵抗値を測定し、対応する固定抵抗器 R14 および R15 をはんだ付けします。 トリミング抵抗をバランス抵抗として使用することは望ましくありません。この抵抗の経年劣化により、動作中にアンプのバランスが崩れる可能性があります。

トランジスタVT5、VT6をヒートシンクとボードに取り付けます。 簡単に電源を入れて、UMZCHが励起されていないことを確認します。

UMZCHの出力に16〜10 Wの電力で15オームの抵抗を持つ抵抗を接続し、1 Vのレベルでジェネレータから入力(切断ポイント2および0,05)に信号を適用します。 1kHzの周波数。

正弦波の両方の半波の制限の対称性を確認します。

必要に応じて、DA1の最終平衡化により、UMZCH出力で最小定電圧を達成します。

公称負荷(抵抗が4〜8オームで電力が少なくとも50 Wの抵抗器(レオスタットなど))を接続し、UMZCHの主な特性をもう一度測定します。

最終調整後、音源と実際のスピーカーシステムを接続します。

標準の250mVライン出力を備えた信号源(テープレコーダー、プレーヤーなど)からパワーアンプを操作するには、音量とトーンを調整する機能を備えたプリアンプを使用する必要があります。

入力信号源がユニポーラ電源回路に従って組み立てられている場合、アンプをオンにすると、スピーカーの「カチッ」という音が聞こえる場合があります。 この現象を解消するために、例えば[1 ... 3]の回路に従って、スピーカーシステムの接続を遅らせ、スピーカーを短絡から保護するための回路を組み立てることができます。

文学

  1. ラジオ、1990 年、N8.C.63。
  2. ラジオ、1991 年、N1、p.59。
  3. ラジオ、1992 年、N4、p.37。

著者:A.フェフェロフ。 出版物: cxem.net

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