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電源投入遅延およびスピーカー保護装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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単純な [1] とより複雑な [2、3] のターンオン遅延およびスピーカー保護デバイスの機能を分析したところ、これらを実装する際に、いずれかの緊急状態が発生したため、XNUMX つの保護チャネルを作成する必要がないことがわかりました。チャンネルはアンプを動作させる可能性をまったく排除する必要があります。 また、保護動作インジケーターの機能はスピーカー自体で実行できるため、保護動作インジケーターも必要ありません。 これらの状況を考慮して、著者はスピーカー保護装置を大幅に簡素化することに成功しました。

この装置の概略図を図に示します。 これは、入力ローパス フィルター R1R2C1、トランジスタ VT1 のタイム リレー、要素 R1 ~ R4、C1、およびトランジスタ VT2 のキーで構成されます。 電源を投入すると、抵抗R1、R1を介してコンデンサC2が充電を開始します。 充電中、トランジスタ VT1 は開き、VT2 は閉じ、電流はリレー巻線を流れません。 抵抗器 R3 は、コンデンサの充電に対するトランジスタ VT1 のベース電流の影響を排除し、保護デバイスの正のしきい値を増加させます。 コンデンサが充電されると、トランジスタ VT1 のベースの電圧が低下してトランジスタ VT2 が閉じ、それに関連するキー トランジスタ VT1 が開き、リレー巻線 K1.1 に電流が流れます。 リレーが動作し、その閉接点 K1.2 と K4 がスピーカーをアンプに接続します。 ターンオン遅延は約 XNUMX 秒です。

パワーオン遅延およびスピーカー保護デバイス

正極性の一定電圧がアンプの出力のいずれかに現れると、コンデンサ C1 が部分的に放電し、トランジスタ VT1 が開き、トランジスタ VT2 が閉じます。 その結果、リレー巻線を流れる電流が停止し、その接点がスピーカーとアンプを切り離します。 負極性の定電圧が後者の出力に現れると、その電圧はダイオード VD1 を介してトランジスタ VT2 のベースに直接到達し、トランジスタ VT1 を閉じて、リレー K1.1、接点 K1.2、K1 の通電を解除します。 .2 を実行すると、アンプからのスピーカーが再び開き、オフになります。 ダイオード VD1、VD1,3 は、入力トランジスタ VTXNUMX に基づいて最大負電圧を XNUMX V に制限します。

ラウドスピーカー保護モードとターンオン遅延モードの両方で、コンデンサ C1 は同じ回路を通じて充電されますが、保護応答時間は 4 桁短くなります。これは、コンデンサの電位を XNUMX 秒だけ変化させる必要があるためです。数ボルト。 保護動作閾値は±XNUMXV以下です。

適切に製造されたデバイスはすぐに動作を開始し、構成は必要ありません。 ダイオードはどのシリコンでも使用できます。 残りの要素は図に示されているものを適用することが望ましい。 リレー K1 - RES-9。 約 4.524.200 オームの巻線抵抗を備えたパスポート RS400。 選択した電源電圧で動作する他のリレーも適していますが、この場合は、保護動作の負のしきい値が依存する抵抗 R4 を選択する必要があります。 デバイスは、電源電圧が 20 ~ 30 V の範囲で変化しても動作します。電源電圧が異なる場合は、抵抗 R4 の抵抗値を変更する必要があります。

このデバイスの欠点は、リップルが 1 V 以下の電源から電力を供給する必要があることです。そうしないと、誤検知が発生する可能性があります。

文学

  1. Voishvillo A. LFアンプの負荷をオンにする方法について。 - ラジオ、1979 年、第 11 号、p. 36、37。
  2. Baraboshkin D.パワーアンプ保護ユニット。 - ラジオ、1983 年、第 8 号、p. 62、63。
  3. スピーカー保護装置。 - ラジオ、1986 年、No. 10、p。 56 - 58。

著者: Yu.Zalisky、リヴィウ、ウクライナ

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