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Automóvil no combustible ULF. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia para automóviles

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Sobre todo, un entusiasta de los automóviles aprecia la confiabilidad en la carretera, al mismo tiempo, a menudo ocurren averías en las radios de automóviles importadas "estampadas". A continuación se muestra un circuito ULF que reemplaza a uno importado quemado: simplemente conecte la entrada del circuito al control de volumen del dispositivo que se está reparando. Después de eso, no necesitará comprender la instalación, cambie las piezas defectuosas, la parte más "tierna" de la radio del automóvil, el amplificador de potencia, ¡se volverá incombustible!

Cierta redundancia en detalle le dio al esquema dos ventajas sobre otros esquemas similares:

- el rango de voltaje de salida es casi igual al voltaje en la red de a bordo,
- sobrecarga e incluso cortocircuito en la salida, el amplificador aguanta "con una sonrisa", sin complejos circuitos electrónicos de protección.

En la fig. 1 muestra un diagrama esquemático de la ULF (entre paréntesis están los pines del microcircuito involucrado en el segundo canal), si la grabadora de radio es realmente, sin engaños, estereofónica. Desde el control de volumen disponible en la radio del automóvil, la señal se envía a la entrada directa del microcircuito DA1: un amplificador operacional con alta ganancia, un margen de alta frecuencia, un estabilizador de potencia de etapa de entrada y protección contra sobrecarga de salida.

Automóvil no combustible ULF

Estas propiedades de un microcircuito de dos canales permitieron eliminar la interferencia de potencia en la etapa de entrada de manera simple y simplemente estabilizar la salida a un voltaje constante, sin preocuparse por la capacidad de supervivencia del microcircuito. Desde la salida del IC, la señal se alimenta a las bases de dos transistores de germanio de diferente conductividad de la etapa de inversión de fase VT1, VT2, de esta manera se suprimen las distorsiones del tipo "paso" sin seleccionar elementos. Los emisores de dichos transistores están conectados al punto medio de las resistencias R1, R2 del divisor de voltaje de suministro para limitar las corrientes y proteger todos los transistores de un canal dado contra el desgaste.

Desde los colectores VT1 y VT2, varias medias ondas de la señal ingresan a las bases de los transistores de salida VT3 y VT4, montados en un radiador común. Los emisores de los transistores de salida incluyen resistencias R6 y R7, que limitan las corrientes en los circuitos de los transistores de salida y salida. Las mismas resistencias limitan la corriente de paso cuando se instala un transistor "roto" defectuoso en el circuito. El componente variable de la señal de salida a través del condensador C4 se suministra al cabezal B1.

¡Cabe señalar que es imposible "ahorrar" en la capacitancia de este capacitor! Para el funcionamiento de todas las cascadas en modo lineal, es necesario limitar los "graves" de acuerdo con los cabezales B1 disponibles al reducir la capacitancia del condensador C1 para que aumente el volumen de reproducción, pero las frecuencias más bajas no se suprimen notablemente. Esta operación se realiza mejor mientras escucha el sonido dentro del automóvil. Cuanto más limitemos las frecuencias bajas, que se reproducen muy pobremente en cabezas malas, más aumentará la potencia máxima de sonido sin distorsión, y la distorsión de intermodulación de las frecuencias audibles disminuirá en "inaudible" - cabezas no reproducibles. La retroalimentación negativa sobre el voltaje continuo y alterno de la salida a la entrada inversora se transmite desde el divisor R3, R4, al seleccionar R4, sacamos el modo amplificador a la mitad del voltaje de suministro en el punto "A".

Automóvil no combustible ULF

En la fig. 2 muestra un circuito mejorado de este divisor, en el que R4 está conectado por voltaje directo al "cuerpo" y por voltaje alterno al cabezal dinámico. Con este esquema de retroalimentación, se reduce la distorsión del sonido a bajas frecuencias. Aquí se necesita la resistencia R9 para mantener el modo de amplificador cuando los cabezales dinámicos están apagados. La profundidad de la retroalimentación negativa en las frecuencias de audio y la ganancia del circuito se ajustan mediante la resistencia R5 de modo que el sonido del receptor, así como el casete con un nivel de grabación débil, conduce, en la posición superior del control de volumen, a una limitación uniforme del oscilograma tomado en el punto "B" (en este momento, debe escuchar la distorsión del sonido). Con esta configuración, la distorsión en varios modos de funcionamiento no será demasiado grande y, al mismo tiempo, habrá un pequeño margen de volumen.

Debido a la banda ancha del microcircuito y al uso de transistores de germanio de baja frecuencia para suprimir la excitación a altas frecuencias, fue necesario tomar la señal OOS de los emisores VT1 VT2 y llevarla a la entrada inversa del microcircuito a través del capacitor C2 ( con el diseño correcto del amplificador, la capacitancia de este capacitor puede reducirse, y si es incorrecta (acoplamiento capacitivo significativo de los circuitos de salida con la entrada "directa" del microcircuito), deberá aumentar la capacitancia C2). El inicio de la generación se ve en el oscilograma como una "duplicación" de la curva de voltaje y se acompaña de una fuerte disminución en la potencia y la calidad del sonido. Para proteger el microcircuito de sobretensiones en la red de a bordo (el funcionamiento del sistema de encendido, el generador con un relé-regulador), se utilizan los elementos R8, C5, C6.

Instalación

Debido a la protección del circuito contra influencias nocivas, no existen grandes restricciones en la instalación. Se debe cumplir una condición: dado que el amplificador no invierte la señal, es necesario blindar bien el cable proveniente del control de volumen, capacitor C1 y elegir el punto cero común correcto (conexión de las cajas de radio y amplificador de potencia). La instalación se realiza en una caja metálica de 100x70x30 o un poco más grande. Los transistores de salida están montados en la tapa superior aislada del radiador, están conectados al circuito con un arnés plano de 5 cables. El resto de la instalación se realiza en un lado del tablero con fibra de vidrio de doble cara (el segundo lado: la carcasa se presiona contra la pared de la caja).

Varias secciones rectangulares están cortadas o grabadas en la placa: entradas directas e inversas del microcircuito, alimentación del microcircuito, alimentación de la red a bordo, salida del microcircuito y carcasas base VT1 y VT2 soldadas a él, circuitos de retroalimentación. Las conexiones entre estas áreas se hacen mejor en detalle, de modo que las "islas" aisladas no perturben la superficie del suelo del tablero restante. El microcircuito, en el que se cortan los pines adicionales, se instala en un borde de la placa y los condensadores de salida están en el lado opuesto. Es posible, una vez finalizada la instalación, cubrir el microcircuito con los circuitos de entrada con un rectángulo puesto a tierra de lámina de fibra de vidrio (lado aislado de las piezas). Los transistores de salida en una caja de plástico se presionan contra la tapa del radiador, como de costumbre. Sus conductores colectores se muerden y las conexiones de los emisores y las bases se sueldan a una tira de lámina de fibra de vidrio (las pistas aislantes se cortan o graban). La salida de los colectores se realiza mediante un tornillo que sujeta uno de los transistores, o sujetando una tira de fibra de vidrio. Con este método de instalación, es imposible romper los terminales de los transistores o cerrarlos. Las resistencias R6 y R7 también se pueden montar en la tapa o en la unidad principal; depende de las dimensiones de la caja y las piezas.

Establecimiento

Si se completan las operaciones preparatorias mencionadas anteriormente, queda seleccionar el fusible en el circuito de alimentación para que cuando la salida del amplificador se cortocircuite, el fusible no se funda inmediatamente, sino después de decenas de segundos. El circuito está protegido contra sobrecargas y cortocircuitos, pero es mejor si la grabadora, que funciona sin el control del conductor del automóvil, se desactiva en caso de emergencia. En el futuro, puede conectar cualquier cabeza en cualquier cantidad a la salida del amplificador. El silencio indicará un cabezal defectuoso y una disminución en el volumen indicará una conexión incorrecta. Es muy difícil quemar el circuito, pero aún durante el período de ajuste, verifique el calentamiento de los transistores de salida, las resistencias R6 y R7 en los modos de máxima potencia y con un cortocircuito en la salida. Recuerde que la elección incorrecta de los puntos para conectar el cable neutro a la grabadora y al amplificador de potencia, o una longitud demasiado larga de este cable, pueden arruinar todo el trabajo. Entonces, le di una copia a un entusiasta de los autos tuneados, que comenzó a "atreverse", aumentando la longitud de los cables, ¡y luego vino con una queja de que "de repente" se volvió malo para "jugar"!

Alimentando una radio en funcionamiento existente

Automóvil no combustible ULF

Si cree que el ULF transistorizado de su radio (Fig. 3) da poca potencia, pero aún no ha fallado :-), entonces el trabajo se simplifica enormemente (aclararemos: nos referimos a la versión ULF, en la que los transistores de salida débiles se presionan contra el disipador de calor de la carcasa). De hecho, el circuito tiene un amplificador con una pequeña ganancia de voltaje (aproximadamente 2 V de amplitud de voltaje sin distorsión), circuitos de retroalimentación y elementos de salida insuficientemente potentes. Para obtener el rango de voltaje de salida dentro del voltaje de suministro (como en el circuito de la Fig. 1), es necesario agregar una etapa de salida en transistores potentes, usar los circuitos NFB existentes y suministrar solo alrededor de un tercio del voltaje de salida alterno. a este último.

Automóvil no combustible ULF

En la fig. 4 sólo se indican los elementos recién introducidos. El condensador C1, que servía de separador, por tener una capacidad claramente insuficiente, se deja sólo en el circuito OOS. En los circuitos colectores VT1, VT2, es necesario cortar las pistas que transportan corriente. Para conectar el circuito "antiguo" a la nueva etapa de salida, es adecuado un paquete plano de 5 cables si C1 se transfiere a una nueva placa, o de 6 si C1 permanece en el lugar "antiguo". Los transistores VT3, VT4, conectados con un emisor común, proporcionan amplificación de corriente y voltaje y deben tener coeficientes de transferencia de corriente aproximadamente iguales.

El condensador C2 se está separando en el circuito de cabeza dinámica. El divisor de voltaje R5R6 trae a través de C1 el componente variable de la señal de salida a los circuitos OOS. A través de R7, se suministra un potencial constante al mismo punto en el punto de conexión de los colectores de los transistores de salida. Puede experimentar reduciendo la capacitancia de C1 para aumentar la inteligibilidad y el volumen subjetivo mientras limita las frecuencias de audio más bajas (asegúrese de comprobar si se produce asimetría de ganancia).

Establecimiento

Si los transistores de salida se calientan o la corriente consumida en la pausa es demasiado alta, puede ser necesario instalar una de las dos resistencias R8, R9. Si el circuito E-B de uno de los transistores de salida reduce drásticamente la corriente de reposo, entonces se requiere una resistencia en este hombro en particular (seleccione aumentando el valor desde el mínimo). En un amplificador correctamente sintonizado, el potencial promedio del punto medio de la salida no cambia mucho con los cambios en el nivel de la señal de entrada. El segundo signo importante de la configuración correcta es la simetría de la limitación de la sinusoide a un nivel de señal alto, y el tercero es la falta de distorsión de la sinusoide cuando la carga está conectada a cualquier nivel de 0 al máximo (en el que un simétrico se produce una limitación), si es necesario, corrija R8, R9.

Puede resultar que todavía quedan pequeñas distorsiones (después de todo, no rehacemos todo el circuito ULF), pero incluso en este caso, el volumen y la calidad del sonido mejorarán notablemente, y la edición aún es menor que en el circuito de la Fig. . una

La instalación de este circuito en mi versión (en la grabadora de radio hay una placa instalada en el costado de la grabadora) encaja fácilmente dentro de la caja de radio existente. La placa hecha de lámina de fibra de vidrio ocupa todo el espacio detrás del mecanismo de la unidad de cinta y está unida a la parte inferior de la caja. Los transistores de salida están montados muy separados para que la tira de aluminio y hojalata en forma de U que conecta sus cajas capture más aire para enfriar. Para mejorar la disipación de calor, es mejor usar dos estructuras de este tipo presionadas contra lados diferentes de la parte metálica de los transistores. En el espacio, deben estar separados y los "cuernos" doblados para que el mayor volumen de aire posible entre en contacto con los radiadores. Además de dos puntos de fijación (colectores de transistores), para la resistencia mecánica, dicho radiador debe soldarse a la placa en uno o dos lugares. Dado que la placa está unida a la caja, el ensamblaje de las piezas se realiza sin taladrar orificios [1]: los conductores curvos de las piezas se sueldan a las secciones de la placa. Debe haber cero potencial en los lugares donde se adjunta el tablero.

¡Atención! Es necesario asegurarse de que los tornillos que sujetan la cubierta extraíble superior de la radio no cierren la instalación de una nueva parte de la ULF en la caja.

Literatura

  1. N. Goreiko. Micrófono - ¡sin pantallas ni ruido! - "Radiohobby" N 1.98, p.46

Autor: Nikolay Goreiko, Ladyzhin, región de Vinnitsa; Publicación: cxem.net

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