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Preamplificador con bloque de tono. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores

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El autor del bloque de tonos propuesto en este artículo está seguro de que el uso de repetidores de flujo y amplificadores operacionales con transistores de efecto de campo en el diseño permite obtener características muy altas. También observa un efecto interesante: la influencia de la opción de encender el amplificador operacional (inversor o no inversor) en la percepción subjetiva del fonograma. Me pregunto si aquellos que experimentan con tales dispositivos lo notarán.

El preamplificador (la Fig. 1 muestra uno de los canales) se usa como uno incorporado junto con el UMZCH, cuya sensibilidad es de 0,7 V.

Preamplificador con bloque de tono
(haga clic para agrandar)

Sus principales parámetros

  • Voltaje nominal de entrada, V......0,7
  • Voltaje nominal de salida, V......0,7
  • Rango de control de tono, dB a una frecuencia de 40 Hz......±12
  • a una frecuencia de 14 kHz ...... ± 12
  • Coeficiente armónico (hasta 20 kHz) para Vin nom,%, no más de......0,05
  • Relación señal-ruido (sin ponderar), dB, no peor......85

La mayor linealidad de los transistores de efecto de campo es bien conocida; en esto solo pueden ser inferiores a las lámparas, y luego, no siempre. Por lo tanto, las etapas intermedias del amplificador (seguidores de fuente) se ensamblan en transistores de efecto de campo. De acuerdo con el mismo criterio, se seleccionó el amplificador operacional KR574UD1, con transistores de efecto de campo en la entrada. Para aumentar el nivel máximo de las señales de entrada y mejorar los parámetros en general, las resistencias de los repetidores se reemplazan por generadores de corriente (transistores de efecto de campo VT2, VT4).

Los experimentos han establecido que los correctores con una respuesta de frecuencia no lineal, que contienen varias etapas de amplificación de voltaje, son más propensos a cualquier tipo de autoexcitación, sin mencionar una especie de "multiplicación" de distorsión en dichos amplificadores. Por lo tanto, en este dispositivo, solo se usó una etapa en el amplificador operacional DA1, y su inclusión inversora se usó deliberadamente, ya que es más estable y proporciona menos distorsión.

Al verificar las cascadas con la inclusión del sistema operativo no inversor e inversor, se obtuvieron aproximadamente los mismos valores (según los instrumentos de medición) del coeficiente armónico. Una evaluación subjetiva de la calidad de la reproducción del sonido dio un resultado interesante: casi todos los oyentes notaron una clara ventaja en el sonido natural de un amplificador con un amplificador operacional inversor *. ¡Algunos de los oyentes sugirieron que funcionan diferentes tipos de amplificadores operacionales! El que no crea lo dicho puede probar y cerciorarse por sí mismo... Eso sí, si tu UMZCH te permite escuchar la diferencia en el funcionamiento de estas cascadas de oído. Es el control auditivo, y no los instrumentos de medición, lo que hace posible seleccionar las soluciones de circuito más exitosas para diseños prácticos.

Para eliminar las distorsiones creadas por el transistor pn-p integrado en la etapa de salida DA1, permite la instalación y selección de la resistencia R31. Para seleccionar esta resistencia, es deseable realizar una operación simple de "probar" el amplificador operacional antes de instalarlo en la placa de circuito. Para este propósito, debe ensamblar una sección del circuito en la figura con las resistencias R13, R14, R31 y DA1 (conecte una resistencia de carga con una resistencia de 6 ... 1 kOhm al pin 2 de DA4). También necesitará un generador de frecuencia de audio de hasta 200 kHz y un osciloscopio. Se aplica una señal de GZCH a la derivación izquierda de la resistencia R13 en la figura y la ganancia KU DA1 \u3d XNUMX se establece con esta resistencia.

Al aumentar la señal GZCH hasta el nivel límite en la salida DA1, también aumenta la frecuencia de la señal de entrada, llevándola hasta 100 ... 200 kHz. Al seleccionar la resistencia R31, se logra una limitación simétrica de la señal de salida del amplificador operacional (el cable del osciloscopio debe conectarse al amplificador operacional a través de una resistencia con una resistencia de 0,5 ... 1 kOhm).

Este proceso simple le permite elegir las mejores copias de una cierta cantidad de amplificadores operacionales, ya que los inutilizables a menudo caen en manos de un radioaficionado. Los microcircuitos funcionan muy bien cuando se utilizan otros métodos para transferir la etapa de salida del amplificador operacional al modo de clase A. ¡El método descrito le permite reducir el coeficiente armónico en una carga con una resistencia de 10 kOhm en 10 veces!

La amplificación necesaria de la etapa DA1 se logra ajustando la resistencia de sintonización R13 (cuanto más pequeña es la señal de entrada en la puerta VT1, más aumenta la ganancia DA1). El interruptor SA1 está diseñado para la atenuación gradual de la señal en aproximadamente 20 dB. Es muy conveniente, especialmente cuando se trabaja con fuentes de diferentes niveles de voltaje, por ejemplo, desde una grabadora: 0,25 ... 0,7 V, desde un reproductor de CD: 2 ... 4 V.

El control de tono es pasivo, tipo puente. Dichos reguladores funcionan con menos distorsión que los activos con la formación de una respuesta de frecuencia en el circuito del amplificador, aunque con un diseño de circuito competente, los buenos amplificadores operacionales también brindan una baja distorsión. Para que los seguidores de la fuente también funcionen sin distorsión notable, se deben observar algunas "sutilezas".

Primero, debe usar transistores de efecto de campo con la mayor inclinación posible y una gran corriente de drenaje inicial, lo mejor de todo son instancias con un voltaje de corte máximo. Además, al seleccionar las resistencias R9 y R24, es deseable establecer voltajes cercanos a cero en las fuentes VT1 y VT3.

Dado que la placa del amplificador está ubicada dentro de la carcasa del UMZCH, cuya fuente de alimentación tiene voltajes bipolares (35 V), entonces la energía proviene de este bloque.Experimentos seguros para estabilizadores y fuente de alimentación.Muchos radioaficionados usan estabilizadores de voltaje tan simples, pero a menudo sin resistencias limitadoras en los circuitos colectores. ¡Pero en vano! La resistencia limitadora en situaciones de emergencia puede evitar la falla de los dispositivos semiconductores. Además, ¿por qué calentar los cristales VT5 o VT6 si, al introducir las resistencias R25 y R28, la mayor parte del voltaje y la potencia caen? se les puede transferir.

El coeficiente armónico depende principalmente de la instancia del amplificador operacional utilizado (en este caso, se utilizan amplificadores operacionales con Kg = 0,1%), al elegir una resistencia R31, su valor disminuye diez veces. También es posible reducir la distorsión en 1,5 ... 2 veces aumentando los valores de las resistencias R16 - R21 en dos veces (R17 y R22 - 47 kOhm), las capacidades de los condensadores C12 - C15 en este caso son también reducido a la mitad. Si las resistencias R17 y R22 son cada una de 100 kOhm, la distorsión DA1 disminuirá de 3 a 4 veces. Se imponen requisitos más estrictos a la instalación de tales amplificadores con baja distorsión: los conductores son cortos o están blindados; es posible que deba proteger el bloque de tono.

Para mantener la "suavidad" de los componentes de baja frecuencia, el valor de la resistencia R29 aumenta a 470 kOhm. Con cierto deterioro en los parámetros del amplificador del amplificador operacional de la serie KR574, está permitido reemplazarlo con un K544UD2 de menor velocidad. Transistores de efecto de campo VT1 - VT4 - KP302, KP303, KP307 con cualquier índice de letras, pero teniendo en cuenta las recomendaciones mostradas anteriormente y observando la polaridad necesaria de los voltajes de alimentación.

Es muy conveniente usar conjuntos de dos transistores de efecto de campo KR504NTZ, KR504NT4, también puede usar KP103 con los índices de letras K, L, M, pero para la confiabilidad de la unidad, es mejor reducir el voltaje de suministro a ± 10 V, respetando la polaridad de alimentación necesaria. Resistencias R25 y R28: cable con una potencia de al menos 5 vatios.

La placa de circuito impreso está hecha de fibra de vidrio de lámina de doble cara y está diseñada para el uso de resistencias MLT-0,25, condensadores electrolíticos modernos del tipo K50-35 u otros. 2,a muestra la disposición de los elementos, en la fig. 2b - dibujo de la placa de circuito impreso. La lámina en el lateral de las piezas se utiliza como protección electrostática y como cable común (las conexiones a la lámina se muestran con el signo correspondiente).

Preamplificador con bloque de tono

Los detalles del atenuador se encuentran en el interruptor de botón pulsador SB1, que se utiliza como P2K. El control de tono del puente se montó de manera similar. Cada uno de los condensadores C5 y C11 consta de dos condensadores de 2,2 microfaradios cada uno.

Los estabilizadores VT5 y VT6 se fabrican en placas separadas mediante montaje en superficie y son comunes para ambos canales de preamplificador.

Debe enfatizarse que el uso de un amplificador operacional de baja velocidad, por ejemplo, KR544UD1 en lugar de KR574UD1, conducirá a un aumento de Kr a altas frecuencias en más de 10 veces. Por el contrario, el uso de amplificadores operacionales importados de alta calidad proporcionará parámetros más altos.

Las resistencias R2 y R5 con la capacitancia de entrada de la primera etapa forman un filtro de paso bajo, lo que reduce la probabilidad de interferencia de estaciones de radio potentes u otras interferencias de RF que ingresan a la entrada del UMZCH. Para una mejor supresión de la interferencia, que es extremadamente indeseable para un amplificador basado en transistores bipolares, también es posible introducir un condensador Cf con una capacidad de 10 ... 100 pF.

La primera copia del amplificador ensamblado de acuerdo con este esquema ha estado en funcionamiento durante más de cinco años, y muchas personas evalúan la calidad de su trabajo mejor que otros amplificadores, incluidos los tubos.

Al recopilar y comparar varias opciones tanto para UMZCH como para bloques preliminares, no se debe olvidar que, en general, la calidad del complejo de reproducción de sonido, en primer lugar, depende de los elementos utilizados en el diseño: es imposible, por ejemplo, para lograr un buen sonido a bajas frecuencias si el volumen de los altavoces acústicos es sistemas pequeños. Al igual que un reproductor de CD pequeño y simple, no puede sonar bien en comparación con una PC de escritorio.

* Mucho depende de la calidad de los amplificadores operacionales utilizados: la estructura de sus etapas de entrada y transistores, métodos de corrección de frecuencia y banda ancha.

Autor: A.Zyzyuk, Lutsk, región de Volyn, Ucrania

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Alejandro
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