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スピーカーシステムを過負荷から保護します。 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 / スピーカー

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2. 保護システム

記事の第 XNUMX 部では、過負荷からスピーカーを保護することや、ULF の誤動作によるその他の影響について説明します。 ほとんどの場合、使用されるスピーカーは、搭載されているアンプよりも高価です。 次に、それらの保護を実装するためのオプションが検討されます。

2.1 過負荷保護

2.1.1. 直結図

この回路は、ULF 出力から直接取得した信号を使用し、最大許容信号レベルを超えると回路を遮断します。 スキームを図に示します。 1。

スピーカーシステムを過負荷から保護。 直結図
図。 1

通常モードでは、リレーがオンになっています。これにより、ULF がオンになっているときのポップを回避できます。 スキームは非常にシンプルで、設定する必要はありません。 R3 のみが基本的に重要であり、残りの要素については推奨事項のみがあります。 それではR3を計算してみましょう。 これを行うには、シュミット トリガーの負荷容量が必要です。 このように含めるには、TTL または TTLSH ファミリーのトリガーを選択することをお勧めします。

  ここで:

R - 抵抗 R3
E - リレーコイル供給電圧 (TTL マイクロ回路供給電圧 - 5V)
Io - マイクロ回路の最大出力電流。

抵抗器 R4 は、VT2 ベースから寄生電位を除去するように設計されており、10 ~ 30 kΩ の範囲で変更できます。 デバイスの電源電圧は、リレー作動電圧を約 1V 超える必要があります。 VT2 は、Uke ≥ E、Ik ≥ Ir の 1 つの基準に従って選択されます。 VTXNUMX - Uke ≥ E の任意の低電力トランジスタ。

R1 と R2 は、ULF 出力電圧に応じて選択されます。  ここで:

U - ULF 出力電圧
P - 最大 AC 電力
R - ACインピーダンス

電解コンデンサ C1、C2 は、入力トリガに慣性を設定します。 これにより、ピーク時の偽の短期応答が回避されます。 動作周波数が 100 kHz 以上の任意のダイオードを使用できます。 VD5 の要件がわずかに高くなります。 私пр≧500mAUある≥E。 動作周波数は重要ではありません。 この回路は直流で動作します。

調整 システムは、次の順序で実行されるしきい値の設定に削減されます。

1. エンジン R1 と R2 を下の位置 (図に従って) に設定します。
2. ULFの最大出力電圧に等しい定電圧を入力にもたらします
3. リレーがトリップするまで、ゆっくりと (!!!) 感度を上げます。
4. XNUMX 番目のチャンネルでも同じことを行います。

リレーを使用して、スピーカーをアンプから切り離したり、アンプ自体の電源をオフにしたりできます。 可能なオプションの 2 つを図 XNUMX に示します。 XNUMX

スピーカーを過負荷から保護する
図。 2

動作状態では、トライアックは開いています。 リレーが動作すると、simistor UE 回路が切断され、アンプの電源がオフになります。 R1 は次のように計算されます。

  ,

ここで:

R - 抵抗 R1
E - 供給電圧
Uc -UE電圧
Ic -RE電流

ULF が別の変圧器によって給電されている場合は、ネットワークから切り離すことができます。 このようなブロックの実装の変形を図 3 に示します。 202 回路にはトライニスタ KUXNUMXN を使用しています。

スピーカーを過負荷から保護する
図。 3

2.1.2 フォトカプラ回路

アンプの出力を米国からの影響から守ります。 設計自体は、入力のフォトカプラによってのみ補完されます。 加算の最も単純なバージョンを図 4 に示します。 四

スピーカーシステムを過負荷から保護。 フォトカプラ回路
図。 4

フォトカプラのダイオード部分は、抵抗 R1 を介して ULF 出力に接続されています。 電力のピーク時に、ダイオードは最大の「明るさ」に達する必要があります。 図からわかるように、動作に共通のバス接点は必要ないため、このような回路を使用してULFブリッジで動作させることができます。

R1 は、回路セクションのオームの法則に従って計算されます。

   ,

どこ

R - 抵抗 R1
Uo - 最大AC電力に対応するULF出力電圧
ILED - オプトカプラーの発光ダイオードを流れる電流 (5 ~ 10 mA を選択することをお勧めします)。

マイクロ回路の電源電圧は、トランジスタのコレクタに印加されます。

2.2。 熱保護

出力段を過熱から保護するために使用されます。 センサーはサーミスタです。 このようなデバイスを設計するときは、温度への抵抗の依存性が直接および逆になる可能性があることに留意する必要があります。 これにより、入力分割器内のサーミスタの位置が決まります。 スキームの可能なバージョンを図に示します。 5. サーミスターはカラーで OK ラジエーターに押し付けられるか、ネジで引き付けられます (TP バージョンによって異なります)。 提案されたバリアントでは、TR は逆の特性を持ちます。

スピーカーシステムを過負荷から保護。 熱保護
図。 5

超音波は、サーミスタの両端の電圧を分圧器 R3R4 によって作成された特定の基準 (基準) と比較するコンパレータに基づいています。 したがって、R4 を使用して、デバイスの応答しきい値 (温度) を設定できます。 R5 を選択すると、遷移状態でリレーのバウンスを取り除くことができます。 デバイスは、使用するリレーのタイプに応じて、8 ~ 36 V の範囲で動作します。

著者: Ulitin Pavel A.、Soundoverlord、Chistopol、Tatarstan、Soundoverlord [bug]bk.ru. ICQ: 2-058-996; 出版物: cxem.net

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