ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA UMZCH con impedancia de salida ajustable. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores Por mi propia experiencia como radioaficionado, estoy cada vez más convencido de que las disposiciones del artículo [1] sobre la dependencia de la naturaleza del sonido ("tubo" o "transistor") del funcionamiento del sistema de altavoces UMZCH son correctas. Las características de sonido de los parlantes no están en absoluto relacionadas con la base elemental del UMZCH ni con la presencia o ausencia de OOS, sino en gran medida con su impedancia de salida (UMZCH), por lo que compartiré los resultados de mi investigación. . Después de muchos experimentos con el transistor UMZCH (con diversas retroalimentación [2] y sin él), cada vez comparando el sonido con el "estándar" en forma de radio de válvulas UMZCH "VEF-Radio" (de un solo ciclo, pentodo, con inclusión ultralineal de la lámpara y un OOC común poco profundo), llegué a la siguiente conclusión. La opinión generalmente aceptada de que la impedancia de salida baja (preferiblemente "cero" o incluso negativa) de UMZCH es favorable para reproducir bajas frecuencias no siempre es cierta. Si la impedancia de salida del UMZCH es aproximadamente el 20...50% de la impedancia del altavoz (no es necesario hablar de amortiguación profunda), el suave sonido del contrabajo en jazz es más agradable (por supuesto, puramente subjetivo) . Por otro lado, al escuchar rock y música electrónica moderna con graves “fuertes”, se requiere una amortiguación más fuerte de los altavoces. Surge una situación curiosa cuando para cada estilo de música es deseable tener su propio UMZCH: para jazz, es mejor tener uno de válvulas y sin OOS general, para rock, uno de transistores con voltaje OOS profundo (OOSV), que proporciona baja impedancia de salida. En este sentido, propongo un dispositivo probado en un prototipo que “concilia” esta contradicción. La impedancia de salida ajustable del UMZCH le permite transformar suavemente el carácter del sonido de un amplificador de transistores en un "triodo de válvulas" o un "pentodo" sin retroalimentación negativa, pero sin el coeficiente de tercer armónico característico alto de los pentodos. Esta transformación de UMZCH es posible con la ayuda de resistencias variables, que convierten OOS en voltaje en OOS en corriente a través de la carga con un coeficiente de transmisión constante del dispositivo. El diagrama de diseño de UMZCH se muestra en la fig. una. La resistencia de salida se ajusta de la siguiente manera: en la posición extrema inferior de los motores de las resistencias variables duales R4.1, R4.2, solo aparece OOS, cuya profundidad está determinada por la relación de las resistencias R3, R1 y la inicial. ganar DA1 sin OOS. En la otra posición extrema de los motores, las resistencias variables crean solo OOS en corriente (OOC). En este caso, dependiendo de la resistencia de la carga (4 u 8 Ohmios), el interruptor SA1 se cierra o abre, cambiando la resistencia del sensor de corriente (R5, R6). Al mover los controles deslizantes de resistencia variable, la ganancia general del dispositivo, relativamente hablando, no cambia. Convencionalmente, dado que el coeficiente de transferencia de voltaje en el modo OOST está relacionado con la dependencia de la frecuencia de la impedancia del altavoz. Sólo la resistencia de salida del UMZCH cambia de cerca de cero a varias decenas de kiloohmios. Su valor deseado se determina de oído basándose en el sonido subjetivamente más agradable de una pieza musical del estilo correspondiente. Las resistencias variables duales R4 deben ser del grupo A (con una característica de control lineal). En lugar de resistencias variables, puede utilizar cualquier interruptor de dos direcciones y 11 posiciones con una cadena de resistencias de 680 ohmios (2x10 uds.). Es cierto que en este caso, para evitar clics bruscos y una posible falla del altavoz cuando cambia la impedancia de salida del UMZCH, primero debe apagar el UMZCH cada vez, lo que reduce la eficiencia en la selección del carácter de sonido deseado. . Si lo desea, puede cambiar la ganancia del UMZCH, pero se deben cumplir las siguientes relaciones: Ku \u3d R1 / R2 \u1d Rn / RdxRXNUMX / RXNUMX; Rn/Rd=10; R2 = 5R4. Aquí, Rн se refiere al valor nominal de la resistencia del altavoz a una frecuencia de 1000 Hz; Rd es la resistencia del sensor de corriente. Y una cosa más: la retroalimentación de profundidad variable es una “cosa” sutil y caprichosa, y la combinación de diferentes tipos de OOS lo es aún más. Por lo tanto, antes de utilizar cualquier otro UMZCH en el circuito considerado (los análogos de MDA2020 son TDA2020, K174UN11 [3]), es aconsejable lograr estabilidad (ausencia de autoexcitación) seleccionando circuitos de corrección cuando el amplificador está encendido de acuerdo con un circuito repetidor (Fig. 2). Aquí A1 es un UMZCH sin un circuito general de protección ambiental. La principal desventaja del diagrama de la Fig. 1 es la presencia de contactos mecánicos en el circuito de retroalimentación (resistencias R4 o un interruptor que las reemplaza). Además, la resistencia del sensor de corriente (Rd) limita el valor máximo del coeficiente de amortiguación incluso con la resistencia de salida "cero" del UMZCH. Como UMZCH, es aconsejable elegir un microcircuito con un coeficiente armónico intrínseco bajo sin retroalimentación negativa. La potencia y el tipo de resistencias R5, R6, así como su resistencia, se pueden cambiar dentro de ciertos límites dependiendo de la potencia de salida del UMZCH, la ganancia especificada y la resistencia de entrada del UMZCH. Un amplificador de este tipo se puede utilizar con éxito para estudiar las propiedades de cabezales electrodinámicos en todo el rango de frecuencias operativas a diferentes impedancias. Por ejemplo, algunos cabezales no son muy sensibles a la impedancia de salida del amplificador, otros son más sensibles (alta distorsión de intermodulación en frecuencias medias). La estructura del regulador de retroalimentación propuesta requiere resistencias variables duales. Sin embargo, es posible simplificar este circuito “transformando” la retroalimentación del UMZCH con una resistencia variable, como se muestra en la Fig. 3. El resultado es el mismo: en la posición izquierda del motor, la resistencia de salida del UMZCH es mínima, en la posición derecha es máxima. En relación con el altavoz, la impedancia de salida mínima de la fuente de señal está limitada por la resistencia del sensor de corriente incluido en el circuito de carga y es aproximadamente una décima parte de la resistencia de la carga. Esta relación es suficiente para amortiguar la mayoría de los altavoces. Para aumentar la estabilidad del funcionamiento del UMZCH, no es necesario en absoluto ajustar su respuesta de frecuencia a una ganancia "unitaria". Recomendamos utilizar las recomendaciones contenidas en el artículo de A Syritso "Características de UMZCH con alta impedancia de salida", publicado en "Radio", 2002, N° 2, págs. 16, 17. Literatura
Autor: A.Maslov, Zhukovsky, región de Moscú Ver otros artículos sección Amplificadores de potencia de transistores. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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