無線電子工学および電気工学の百科事典 ダイナミック照明設置用のパワーアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 最新の光ダイナミック設備 (SDU) のパワーアンプは、トリニスタまたはトランジスタで実行されます。 どちらのソリューションにも長所と短所がありますが、スクリーンデバイスのランプの総電力が最大 100 W である場合は、セットアップが簡単で、希少な部品を必要とせず、設置が容易なトランジスタアンプを優先する必要があります。比較的低い電圧で動作するため、安全に動作します。 SDU パワーアンプの出力トランジスタは通常、線形モードで動作するため、ランプの最大電力に応じてかなりの電力がコレクタに放出されます。 このため、ヒートシンクを備えた強力なトランジスタを使用する必要があり、設計が複雑になります。 以下に説明するトランジスタパルス幅電力増幅器には、従来の増幅器の多くの欠点がありません。 これは、残りの従来の SDU ユニットとよく一致しており、その入力は検出器の出力に直接接続できます。 このような増幅器の動作原理は、制御信号の作用下で供給パルスのデューティサイクルを変更することにより、負荷に放出される電力を制御することです。 アンプ(図1の図を参照)は、同じ構造のトランジスタで作られた一種の非対称マルチバイブレータです。 SDU検出器の出力からの負極性の制御信号は、抵抗器R5を介してトランジスタM2のベースに供給され、その抵抗値が増幅器の等価入力抵抗を決定する。 入力信号がない場合、トランジスタ V2、V0,3 は閉じられ、発電は行われず、負荷の電力はゼロになります。 入力電圧が 2 V を超えると、マルチバイブレータはパルスの生成を開始します。パルスの持続時間は C2R1 回路のパラメータによって異なります。 パルス間の休止時間 (C5R1 回路のパラメータとカットオフ モードのトランジスタ VXNUMX のコレクタ電圧に依存します) は、入力電圧が増加すると減少します。そのため、負荷に流れる電流の平均値もそれに応じて増加します。 。 入力電圧に応じた出力電力変化の法則は対数に近いため、追加の圧縮デバイスなしで行うことができます。 マルチバイブレータの感度を制御するには、可変抵抗器 R2 が使用されます。これにより、カットオフ モードでトランジスタ V1 のコレクタの電圧を変更できます。 抵抗器 R2 のスライダーの中央の位置では、アンプの感度は 4 ... 5 V (負荷の最大電力時) です。 最大感度 1,5 ~ 2 V は、スライダーの下位位置に対応します。 負荷の平均電力 (パルス デューティ サイクル 2) でのマルチバイブレータの生成周波数は約 1 kHz です。 最大電力に対応する最大周波数は約 2 kHz です。 アンプの別のバージョン (図 2) では、感度を 1 ~ 1.5 V に高めるために、シリコン ダイオード V1 が組み込まれています。これは、アンプのコレクタ上のパラメトリック電圧レギュレータ 0,8 ~ 1 V に含まれています。トランジスタ V2 を閉じます。 高感度を得るために必要なトランジスタV2のコレクタ電圧が低いため、このような回路ソリューションは、増幅器の最初のバージョンよりも高い生成安定性とパルスエッジの急峻性を提供します。 このオプションでは、ランプの初期グローのレベルを制御することができます。 このランプ供給モードは、ランプの低温フィラメントの抵抗が低いため、突然の電流サージを軽減します (さらに、場合によっては、別個の一時停止照明チャンネルを放棄することも可能になります)。 バックライト モードでは、トランジスタ V4 が加熱されます。 アンプは、キー モードでの出力トランジスタの動作を含むパルス幅電力制御の原理を実装しているため、理想的な場合には、電力はまったく消費されません。 しかし、実際の条件では、電子素子の非理想的な特性により、V4 トランジスタで一部の電力が放出され、負荷内の特定の平均電力値でトランジスタが最も強く加熱されます。 この現象の主な理由は、パワー トランジスタが不飽和モードで動作することと、パルス フロントの急峻性が低いことです。 バックライト モードでのトランジスタ V4 の発熱は、可能な限り高い電流伝達係数を持つトランジスタ VЗ、V4 を選択し、コンデンサ C2 をコレクタ VЗ から切り離し、それをトランジスタ V4 のコレクタに接続することによって軽減できます (この場合、容量 500 の酸化物コンデンサをランプ電源回路に並列に接続することが望ましいです (少なくとも 1000 V の電圧用に設計された 16 μF)、抵抗 R2、R4、R5 の抵抗を 3 だけ減らします。 .. 4 倍となり、コンデンサ C1、C2 の静電容量が同じ量だけ増加します。 R15 抵抗を除外し、最大抵抗値 100 の PPB-200 調整抵抗を使用することも望ましいです。 V4 トランジスタのケースの温度が上昇した場合、そのベースとエミッタの間に (つまり、ベース - エミッタ接合と並列に) 抵抗値 0,3 ~ 1,0 kOhm の定抵抗器を接続することをお勧めします。力 図に示されているトランジスタの最大負荷電流は1,2Aです。同時に、アンプの効率が90%に達するため、最大15Wのランプ電力を持つラジエーターを完全に放棄することができます。 より多くの電力が必要な場合は、GT403B の代わりに、ラジエーターのない、任意の文字インデックスを持つ P213 ~ P217 シリーズのトランジスタを使用する必要があります。 MP42B トランジスタは、h21E 係数が 50 以上の低電力ゲルマニウム トランジスタに置き換えることができます。 マルチバイブレータとランプの電源回路は分離されているため、整流器から直接ランプに電力を供給することができ、マルチバイブレータへの電力供給には、最大電流定格が 50mA までの低電力スタビライザを使用し、ランプとスタビライザの両方を使用することができます。主変圧器の 3 つの二次巻線から電力を供給できます。 電源回路を図に示します。 1. トランス T19 は 38x1400 のセクションを持つ磁気回路で作られ、ネットワーク巻線には 0,27 回の PEL 100 ワイヤが含まれ、二次巻線には 1,0 回の PEL 13,5 ワイヤが含まれます。 同時に、0,16 チャンネル SDU の各チャンネルで、並列接続された最大 XNUMX つの MHXNUMX-XNUMX ランプを使用できます。 A. Belousov アンプの別のバージョンは V. V. Chernyavsky によって提案されました (下図を参照) このアンプの感度は 0,1 ... 0,2 V で、テープ レコーダーまたはプレーヤーのリニア出力に接続できます。 H1 ランプの動作電圧は 12V、電力は 30 ワットです。 出版物: cxem.net 他の記事も見る セクション 色と音楽の設定. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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