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ブロードバンド OOS を備えた 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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「かつて、私は仕事でラジオ雑誌に記載されている多くの UMZCH をテストしました。現在、私は次の方法で音楽を聴いています。 うーんI.アクリニチェフによって提案されました。 部品(トランジスタ)の選択は行わず、コンデンサC2の容量を5μFから1μFに減らしただけです。 正直に言うと、私はこの UMZCH には「唖然としました」。24 ワットの出力電力を考慮しない限り、非常に大きな利点があります。 しかし、彼女は私に似合っています。 Ivan Timofeevich に感謝します。」

スヴェルドロフスク州レブダ市出身のアマチュア無線家、G. ハマトゥヌロフからここに贈られた感謝状は、雑誌 I. アクリニチェフの編集委員による記事「徹底的な環境保護を備えた UMZCH」(「ラジオ」、1989 年、第 10 号、56-58 ページ)の出版後に贈られた唯一の感謝状ではありません。 現在、このアンプに基づいて、Ivan Timofeevich はさらに単純な UMZCH を開発しました。そのパラメータはプロトタイプと同等です。 彼はこのアンプをさまざまな UMZCH オプションの比較テストのコントロールとして長期間使用しました。 以下に掲載される記事では、読者の注意を引くためにその説明が提供されています。 新しい UMZCH の主な特徴は、広帯域 OOS を使用していることであり、その周波数応答は、従来のマルチステージ UMZCH の OOS とは異なり、より高いオーディオ周波数での深いカットがありません。

ブロードバンド OOS の線形化機能を実装するために、多段 UMZCH を放棄し、そのカスケードの数を絶対に必要なものだけに制限することが決定されました。 さらに、増幅された信号に遅延を生み出す要素の使用を放棄する必要があったため、スイッチング歪みの周波数スペクトルで OOS を使用できるようになりました。 その結果、40 ~ 60 kHz の範囲で動作する OOS の助けにより、静止電流がゼロの出力段動作モードを使用した場合、周波数 20 kHz での非線形歪み係数を 0,05 ~ 0,01% に低減することができました。

このアンプは、UMZCH の非反転型の比較テストで制御アンプとして長い間使用されてきました。 この方式に興味を持った設計者によってこの方式が繰り返され、現在いくつかのステレオ複合施設で確実に動作しています。

ブロードバンドOOSを備えたUMZCHの概略図を図1に示します。 XNUMX。

ブロードバンドOOSを備えたUMZCH
Pic.1

端子電圧アンプは 1 つのトランジスタ UT2 と VT1 で構築されています。 入力信号はコンデンサ C1 を介してトランジスタ VT3 のベースに入力され、抵抗 R4、R1 を介して電源の平衡電圧に入力されます。 アンプの安定した動作を保証するために、コンデンサ C6、C8、および C50 の静電容量は回路図に示されている静電容量と ± 1% を超えてはなりません。 偶発的な電流過負荷から保護するために、抵抗器 R7 がトランジスタ VT2 のコレクタ回路に含まれています。 トランジスタ VT11 のカスケードは主信号増幅を提供します。 コンデンサ C12 を介した従来の電圧ブーストを備えた抵抗チェーン R8R10 により、増幅された信号の振幅が 12 ... 5% 増加します。 アンプのアームにおける機能プロセスの同期は、コンデンサ C5 によって提供されます。 最後の電流アンプは、コレクタ共通回路に従って接続された相補的なトランジスタ対 VT8 ~ VTXNUMX 上に構築されています。

エミッタによって相互接続されたトランジスタVT3、VT4は、ベースによってトランジスタUT7、VT8のベースに接続され、コレクタによってトランジスタVT5、VT6のベースに接続される。 電流フィードバック回路に含まれる可変抵抗器 R3 の助けを借りて、トランジスタ VT4、VT7 のベースの電圧が調整され、したがってトランジスタ VT8、VT5 のベースの電圧は 6 ...に設定されます。 UMZCH は、共通のワイヤとのガルバニック接続を行わずに、自律整流器によって電力を供給されます。 これにより、複雑なリレー・トランジスタ保護装置をアンプに導入することなく、終端トランジスタの直流成分からスピーカーを確実に保護することができました。

UMZCHは整流器と一体化しています。 その寸法 (135x90x60 mm) は、ヒートシンクとフィルターコンデンサの寸法によって決まります。 ブロックの質量は 560 g で、ブロックは 130x58 の 6 枚のプレートに取り付けられ、その間にヒートシンクとフィルター コンデンサが固定されています。 一方のプレートには整流ダイオードと出力回路があり、もう一方のプレートにはすべてのトランジスタ、コンデンサ、抵抗器があります。 ほとんどの接続は、コンポーネント自身の結論によって行われます。 抵抗 R11、コンデンサ C12。 0,1では入力回路と負荷回路がXNUMX点で共通の配線に接続されます。 UMZCH のモノブロック構造の推奨を使用しない場合は、XNUMX μF の容量のコンデンサで電源回路をブロックする必要があります。

筆者のバージョンでは、UMZCHブロックをACに設置し、電源トランスとトーンブロックをXNUMX本の線で接続していました。
組み立てられたアンプのパラメータとそれに使用される技術的ソリューションの有効性を確認するには、欠陥信号セレクターを組み立てることをお勧めします。 そのスキームを図に示します。 2. 可変抵抗器 R1 および R8 は、制御信号の遅延のバランスと補償を提供します。

ブロードバンドOOSを備えたUMZCH

セレクターは、ゲイン 10 で出力信号の遅延を最小限に抑えて UMZCH の動作を制御するように適合されているため、その設定の制限は意図的に制限されています。 これをゲイン 15 ~ 20 の非反転アンプの制御に使用するには、抵抗 R2 と直列に接続する抵抗値 1 ~ 2 kΩ の定抵抗または可変抵抗が必要になります。 通常、多段 UMZCH では出力信号に大幅な遅延が生じるため、このような場合には、コンデンサ C3 の静電容量を 350 ~ 500 pF に増やすか、代わりに可変コンデンサをオンにする必要がある場合があります。

結論として、ブロードバンド OOS を備えた UMZCH がアマチュア無線家にとって興味深いものである場合、著者は、静止電流がゼロのゲイン モードに対する恐怖心を克服するのに役立つと考えるでしょう。

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