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バッテリー駆動受信機用のAFアンプ。 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 / ラジオ受信

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この記事では、XNUMX つのガルバニ電池で駆動される受信機用のシンプルで経済的な AF アンプについて説明します。 アンプには欠陥のない素子が使用されており、製造とセットアップが簡単です。

AFアンプの概略図を図に示します。 ボリューム コントロール R1 からの入力信号は、非常に高い入力インピーダンスを持つ電界効果トランジスタ VT1 のゲートに供給され、アンプを高インピーダンス信号源で使用できるようになります。 たとえば、ダイオード振幅検出器の動作は、負荷抵抗が高くなると著しく改善され、伝達係数と感度が増加し、歪みが減少します。 最初のトランジスタの非常に小さい (30 μA) ドレイン電流により、負荷抵抗 R2 の両端に約 0,5 V の電圧降下が生じます。これは、2 番目のトランジスタ VTXNUMX を開くのに十分であり、アンプの最終段を「スイング」させます。

電池式受信機用AFアンプ

コレクタ電流 VT2 は約 140 μA で、AF の増幅電圧の振幅は 1,5 V に達することがあります。この電圧は、1 つの相補ペアで組み立てられた複合エミッタ フォロワ [2]、[3] の入力に印加されます。ゲルマニウムトランジスタVT6~VT100。 これらは電流のみを増幅します。アンプが 3 オームの負荷で動作している場合、その振幅は 5 mA に達することがあります。 出力段のモードはクラス B モードに近く、信号の正の半波ではカスケードの上側 (VT4 と VT6) のショルダーのみが開き、負の半波では下側のショルダーのみが開きます。 (VT0,15 および VT1) が開きます。 ダイオード VD2、VDXNUMX 間の直流電圧降下により、ステップ型歪みを低減するために必要な約 XNUMX V の小さな初期オフセットが得られます。

回路からわかるように、アンプ モードはカスケード間が直接接続されており、次のように安定します。アンプの出力からの 1,5 V の定電圧が、抵抗 R4 を介してアンプのソースに供給されます。初段のトランジスタのバイアス電圧は、ゲートがレギュレータR1を介して共通ワイヤに直流接続されており、ソースに対して-1,5Vの電位を持っているためです。 たとえば、出力電圧が偶発的に上昇すると、トランジスタ VT1 のドレイン電流が減少します。 これに続いて、コレクタ電流 VT2 が減少し、そのコレクタの電圧が減少し、出力電圧が以前のレベルに戻ります。 このようにして、100%のDC FOSが得られる。 交流の OOS 係数は R100C3 回路により大幅に小さくなり、トランジスタ VT1 のソース電圧の交流成分が約 1 分の 3 に減少します。 アンプ全体の電圧利得は同じ値になります。 抵抗RXNUMXの値を変更することで設定できます。

アンプには正帰還回路 (PFC) も搭載されています。 これは、抵抗器 R5 の右側の (図によると) 出力を共通のワイヤではなく、BA1 スピーカー ヘッドの「ホット」出力に接続することによって形成されます。 出力段の電圧伝達係数が XNUMX 未満であるため、PIC 係数は XNUMX より若干小さく、アンプは自励しません。 POS は出力電圧の対称性を大幅に改善します。つまり、非線形歪みが減少します。

実際には、出力電圧の正の半波では、ベース電流 VT3 がトランジスタ VT5 を開くように設定するため、出力段 VT3 および VT2 の上側トランジスタがよく開きます。 負の半波では、このトランジスタが閉じ、トランジスタ VT4 のベース電流は抵抗 R5 によって決まりますが、アンプの効率が低下するため、抵抗を減らすのは不利益です。 BA1 スピーカー ヘッドの上部 (図によると) 出力に抵抗を接続することにより、その電圧が増加し、その結果、VT4 トランジスタの開放電流が増加します。 このような回路は、「電圧ブースト」回路と呼ばれることもあります。

AF アンプには、カットオフ電圧 1,5 ~ 2 V の電界効果トランジスタが適用され、KP303 シリーズ (インデックス A、B、I が望ましい) および KP307 (A、 E)。 バイポーラトランジスタの電流ゲインは少なくとも50 ... 70であることが望ましい。

出力段のトランジスタがほぼ同じゲインで選択されると非常に良いでしょう。 係数が低いペアを VT5、VT6 として使用することをお勧めします。 残りの詳細については特別な要件はありません。

ボイスコイル抵抗1ΩのダイナミックヘッドVA2~38GD-8等。 サイズやパワーに関係なく、リターンの高いヘッドを使用することをお勧めします。 ヘッドを大きな木製ケースに入れることを強くお勧めします。そうすれば、リターン(音量)と音質が大幅に向上します。

アンプの確立は、モードをチェックすることから始まります。トランジスタ VT5、VT6 のコレクタの接続点の電圧は、電源電圧の半分、つまり 1,5 V に等しい必要があります。これは、抵抗 R2 の抵抗値を選択することで補正できます。 。 抵抗が妥当な制限内 (たとえば、10 ~ 27 kOhm) で変化するときにこれができない場合は、高いカットオフ電圧を持つ VT1 トランジスタを使用する必要があります。これにより、より高い出力電圧を得ることができます。 次に、電源回路にミリ電流計を組み込み、並列接続されたダイオード VD1、VD2 の数と種類を選択することにより、アンプの静止電流は 1 ... 1,5 mA に設定されます。 アンプの電流が許容できないほど大きな値に増加するため、すべてのダイオードを一度にオフにすることはできません。 たとえば、D2、D9、D18、D311、GD507 など、大きな振幅で出力電圧の半波を制限する対称性を備えた低電力ゲルマニウム ダイオードが適しています。

著者が作成したアンプのパラメータは次のとおりです。電源電圧 - 3 V、静止電流 - 1,3 mA、最大信号時の電流 - 30 mA、負荷 8 オームでの歪みのない最大信号電力 - 25 mW、再生可能な周波数帯域 - 70 .. .10 Hz。

より低い周波数に向けて帯域を拡大する必要がある場合は、コンデンサ C1 と C3 の静電容量を大きくする必要があります。 トランジスタ VT2 のコレクタとベースの間に静電容量 150 ~ 300 pF のコンデンサを接続することで、高周波からの帯域を制限できます。

文学

  1. Polyakov V. Autodyne 同期受信機。 - ラジオ、1994 年、第 3 号、p. 11-13。
  2. ポリアコフ V. トランジスタ ラウドスピーカー。 - ラジオ、1994 年、第 8 号、p. 23-26。

著者: V. Timofeev、モスクワ

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