Site Loader

Высоковольтный усилитель для радиоузла | Техника и Программы

Еще недавно казалось, что современная техника достигла невероятных высот, и нет никакой нужды собирать реально нужные конструкции – все можно купить и очень недорого.

Но рынок, особенно наш отечественный обладает определенной спецификой. Особенность его в том, что при обилии предложения невозможно найти самых простых изделий, которые необходимы. И вот снова я иду в “закрома”, где много лет уже пылятся не выброшенные из жадности радиодетали. В дополнение к КТ815 мы сегодня достанем неисправный блок питания от старенького “писишки” (кстати, очень хорошие от них провода для нашего монтажа и не только).

Вся “фишка” нашего усилителя заключается в повышении питающего напряжения до 90 вольт.

 

Собирать мы будем проверенную многими годами работы схему простого высоковольтного усилителя НЧ для радиоузла. Она изображена на рис. 1. Для защиты выходного каскада от короткого замыкания в линии можно установить балластный резистор 10-15 ом и мощностью 2 вт.

Рис. 1.

Проводное радиовещание находится сейчас в разрухе и обусловлено это прежде всего нерентабельностью прокладки линии, да и популярность его прямо скажем не высока. Однако, в некоторых случаях оно еще вполне может послужить людям.

Основные задачи, которые ставились при сборке – мощность не менее 20 вт, выходное напряжение – 36 вольт, необходимое для нормальной работы радиоточек и колокола. Сопротивление нагрузки непостоянное, в линии находится примерно 120 радиоточек.

Особенностью конструкции является отсутствие напряжения смещения на базах транзисторов Т2 и Т3. Это необходимо для уменьшения коллекторного тока оконечных транзисторов. Практика показала, что токи утечки этих транзисторов при напряжении 90 в. позволяют работать без заметных искажений типа “ступенька”. Тем более уровень громкости в усилителе для радиоузла практически всегда высокий.

Настройка.

Настройка усилителя сводится к подбору резистора R3 до получения напряжения, равного половине напряжения питания на коллекторе транзистора Т5.

Детали конструкции.

Усилитель не содержит дефицитных деталей. Транзисторы Т1 и Т2 – КТ817Г или подобные на напряжение 120 в. Т3 – КТ816. Выходные транзисторы Т4, Т5 были взяты от компьютерного блока питания и рассчитаны на 400 в.   Подойдут и другие, мощностью от 60 вт. Трансформатор использовался заводской сборки напряжение на вторичной обмотке = 72 в. Выходные транзисторы установлены на радиаторы размером 10х10 см. У автора также применяется кулер с воздушным охлаждением, который включается одним тумблером совместно с колоколом, когда нагрузка на усилитель возрастает.

Конструктивно усилитель собран в металлическом корпусе от компьютерного блока питания, за исключением трансформатора. Штатный кулер использован для охлаждения радиаторов выходных транзисторов.

Подобная конструкция оконечного каскада работает несколько лет в реальных условиях и показала стабильные результаты.

В. Рогов

ДИНАМИК ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

   Решил сегодня напечатать статью для автолюбителей. Различные светодинамические эффекты, сабвуферные установки и конечно вип-сигналы, ментовские крякалки. Такие сигнальные устройства имеют достаточно сложную конструкцию. Своими руками конечно можно собрать вип-крякалку, но в конце почти все столкнуться с проблемой громкоговорителя (высокочастотного динамика). На самом деле многим кажется, что такой <колокол> имеет сложную внутреннюю структуру, но сейчас вам покажу, что это вовсе не так. Колокол для вип-крякалки — обыкновенная высокочастотная пищалка.

конструкция акустической системы для автомобильных сигнальных устройств

   За счет усовершенствованной акустики удалось достичь максимального результата. Такие динамические головки используют там, где нужно получить острый и очень громкий звук, например в сигнализационных устройствах для дачи, автомобиля, дома и офиса. Конструкция проста — постоянный магнит, железный сердечик и катушка на 8 ом.

динамик для автомобильных сигнальных устройств

   Секрет в сложных акустических проходах, где звук увеличивается в десятки раз. Катушка прикреплена на диффузор, она неподвижна, за счет чего и не возникает спектр низкой частоты. Если подключить колокол вместо динамику к низкочастотному усилителю, он будет издавать обрывистый звук, неприятный для слуха. Для самодельного изготовления колокола всего лишь нужна пищалка на 10-15 ватт.

пластиковый рупор

   Такие пищалки стояли в отечественных колонках — типа маяк, там обычно стоит низкочастотная головка 10-25 гдн (головка динамическая низкочастотная) и высокочастотная пищалка 5-15 гдв (головка динамическая высокочастотная).

 конструкция акустической системы сигнальных устройств

   При помощи пластмассовых пластинок нужно склеить пирамиду, затем отрезать верхнюю часть и там приклеить пищалку, дно пирамиды пустое. 

Основание сигнального устройства

   Толщина пластмассовых пластин не менее 2-х миллиметров. Далее нужно изготовить трубку (подойдет пластиковая водопроводная труба с диаметром 2 дюйма), один конец трубки закрываем (заглушаем) силиконом или холодной сваркой. Затем трубку при помощи клея — для большой стойкости удобно использовать эпоксидную смолу, приклеиваем к диффузору высокочастотной головки.

пищалка сигналки

   Вот в принципе и все, никаких пьезоэлементов, только обыкновенная пищалка. Как видно из фотографий, все очень легко и просто, такая самодельная головка имеет достаточно высокое качество и очень широкий спектр применения — можно например собрать несложный высокочастотный генератор и в итоге получаем мощное и недорогое сигнальное устройство для автомобиля, или же использовать головку для крякалки, или как мощный высококачественный динамик для домашнего аудиокомплекса. Впрочем решайте сами, удачи вам и спасибо за внимание — Артур Касьян (АКА).

   Форум по сигнальным устройствам

   Обсудить статью ДИНАМИК ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА


НАБОР ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

   Одним из преимуществ радиохобби является то, что можно хорошо сэкономить на вызовах электриков и телемастеров. А те, кто продвинулся в этом интереснейшем занятии ещё дальше, могут даже самостоятельно собирать приборы и различные устройства. Особенно приятно делать это используя радиоконструкторы, которые в советские времена, да и сейчас, выпускает наша промышленность. Далее повествование будет вестись от лица одного английского радиолюбителя, у которого есть возможность покупать даже наборы для создания УНЧ на лампах: Когда возникло желание испытать знаменитое качество ламповых усилителей, купил комплект для самостоятельной сборки и приступил к делу. Комплекты доступны в двух версиях,

KT77 мощностью 15 Вт и KT88 мощностью 25 ватт, второй и решил попробовать. Моноблок лампового усилителя прибыл примерно через две недели после размещения заказа в двух коробках, каждая весом около 6 кг.

НАБОР ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

   Комплекты были хорошо упакованы и не было никакого повреждения содержимого. Руководство по сборке было отправлено по электронной почте. Для инструментов вам понадобится паяльник, отвертка, плоскогубцы и проволока в изоляции. Корпус — сталь с порошковым покрытием. Он также включает в себя съемную вентилируемую крышку.

Параметры и описание комплекта

  • Номинальная мощность: 25 Вт RMS
  • Входная чувствительность: 1,5 В
  • Входное сопротивлени 100 ком
  • Входной разъём: линейный RCA
  • Выход на динамик: 4 и 8 Ом
  • Искажения: менее 0.5% половина мощности, 1% при полной мощности.
  • Частотный диапазон: 8 Гц — 20 кГц +0/-1дб на номинальной мощности
  • Отношение сигнал / шум: менее 80 дБ
  • Лампы: Gold Lion KT88, NOS JAN Philips 5751
  • Потребляемая мощность: 80 Вт (каждый моноблок)
  • Вес: 6 кг (каждый моноблок)
  • Размеры: 200 мм (Ш) X 220 мм (H) X 300 мм (Г)

НАБОР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

Ламповый усилитель на КТ88 — схема

   Первый каскад, после входа аудиосигнала — SRPP усилитель на лампе 5751, это миниатюрный двойной триод. Но и другие лампы могут быть использованы в драйвере, ближайший аналог — 12AX7, которая даст дополнительное усиление. Ещё 12AU7, ECC82 и ECC802S могут использоваться, но они не будут в состоянии обеспечить достаточное усиление, чтобы раскачать KT88 на полную мощность.

Схема НАБОРА ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

   Выходной каскад является инвертирующим Push-Pull усилителем, который базируется на стандартном включении. Есть только один разделительный конденсатор по всему сигнальному пути, что очень хорошо. Элегантность и абсолютная простота этой схемы усилителя понравится всем аудиофилам, которые предпочитают как можно меньше компонентов в тракте сигнала.

Блок питания для лампового УМЗЧ — электрическая схема

   Источник постоянного тока состоящий из регулятора напряжения на LM317HVT используется для стабилизации тока выходного каскада. Ток смещения можно регулировать путем изменения текущей настройки резистора (10-22 Ома), и это позволит использовать в процессе экспериментов множество различных радиоламп. Для удобства введён переключатель, он может быть использован, чтобы легко регулировать ток смещения. Сюда можно ставить лампы типа 6550, KT88, KT90.

Блок питания для лампового УМЗЧ - электрическая схема

   Довольно хорошее качество компонентов используются в наборе усилителя. Переходной конденсатор российского производства — бумага в масле (PIO). Тип помечен как K40У-9 (0.33uF / 630V), который хорошо звучит и популярен среди любителей аудио. Но не стесняйтесь экспериментировать с различными другими конденсаторами. Резисторы — углеродные пленки. Выходной трансформатор — Edcor CXPP25-MS-8к, мощностью 25 Вт.

Блок питания для лампового УМЗЧ - собранные платы

   Питание поступает на УНЧ через разъем, расположенный на задней панели усилителя. На входе 220 В есть 3 ампер предохранитель и фильтр помех. Силовой трансформатор Edcor с выходными обмотками 180V-0-180 В в 250 мА и 12 В на 4 А. Питание 12V постоянного тока используется для накалов ламп. Схема на LM555 и реле, используется для задержки подачи питания анодов.

УНЧ на KT88 — сборка и настройка

НАБОР ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ - ШАССИ

   Для сборки набора достаточно иметь базовые навыки пайки, а вся работа займёт несколько вечеров. Комплект содержит много деталей, но следуя инструкциям, результат будет успешным. Прежде чем начать монтировать оборудование, нужно изучить принципиальную схему, чтоб она отпечаталась в памяти — там проще будет собирать, примерно зная что куда.

двухтактный ламповый моноблок с мощностью 20 ватт

   Питание и настройка баланса между лампами выходного каскада. Это делается с помощью мультиметра, который вставляется в контрольных точках в верхней части усилителя и далее регулировка 25-омным потенциометром. После часа работы, вы должны проверить баланс еще раз. У меня было расхождение всего несколько миллиампер за месяц ежедневной работы.

Конструктор ДЛЯ пайки ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

   После балансировки смещения подключил акустику Fostex FE206E (96 дБ / 1 Вт) и проверил на гул. Всё нормально. Что касается БП, надеялся получить около 60-секундной задержки при включении питания, однако не мог получить больше, чем примерно 30 секунд.

НАБОР ДЛЯ изготовления ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

   Радиатор для LM317 был довольно горячий — около 100 C (максимальная температура эксплуатации LM317HVT — 125 C). Температуры силового трансформатора и аудио выходного были 65 C до 45 C соответственно.

Испытания собранного усилителя

   Все синусоидальные выходные сигналы (на выходной мощности 25 Вт), что посмотрел между 20 Гц и 20 кГц, были идеальные копии входного сигнала. Общий коэффициент усиления усилителя около 10,3 (20.3 дБ). При выходном уровне около 15 Вт, частотный диапазон был плоский между 20 Гц — 13 кГц, и спад около 0,2 дБ на 20 кГц. Так что всем рекомендую подобные конструкторы, работают они ничуть не хуже готовых ламповых усилителей, промышленной сборки, за несколько тысяч долларов!

   Форум по лампам

   Обсудить статью НАБОР ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ


Усилитель мощности STONECOLD. Принципиальная схема, описание, чертеж платы.

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ STONECOLD

        Техническе характеристики усилителя мощности STONECOLD:
  Pвых на 4Ома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 200Вт
  Pвых на 8Ом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Вт
  Uип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±25…±45В
  Uвх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000мВ
  Fраб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20…20000Гц
  Iпот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . <3А
  Скорость нарастания без С2 . . . . . . . . >10В/мкс
  Кни на 1кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,01%

    Данный усилитель имеет вполне приличное звучание не смотря на свою простоту, но за все нужно платить, поэтому придется уделить самое пристальное внимание элементной базе и изготовлению катушки коррекции. Так же придется подобрать некоторые элементы, отвечающие за режим работы данного усилителя можности.
    Для начала немного истории:
    Доводку схемы данного усилителя проводили на форуме Вегалаб, однако чистовик был собран и протестирован Лишмановым Николаем ( Lincor) в 2005 году, что собственно и закрепило авторство за ним. Вот что он написал в каечстве аннотации к усилителю STONECOLD:
    Потрясающее, собранное и детальное звучание
   Проникновенный вокал, создающий впечатление общения с исполнителем
   Высочайшая термостабильность даже при работе на полную мощность. Выходные транзисторы работают в классе В, поэтому не подвержены саморазогреву.
    Мощность до 200Вт при простотой и ОЧЕНЬ дешевой реализации.

    Начало этой истории положило прочтение публикации [1] и ее обсуждение на протяжении более года на форумах Vlab и Ussr Hi-Fi. С тех пор стало очевидно, что без оригинала статьи [2], с которого и была скомпилирована [1], дальнейшее усовершенствование усилителя Гумеля превратится в вытаскивание гланд через … ну вы меня поняли . Статью эту удалось найти. Ниже приведен скан оригинала и сделанный мною перевод.

    Базовый принцип усилителя с токовым управлением был впервые описан в «Электоре» (см. Электор №8 и 21). Если кратко подытожить, его схема использует эффект четырех пассивных компонентов (моста) R2, R3, L и C, показанных на рис.1, благодаря которому нелинейная характеристика выходного каскада становится не важна. Таким образом, стало возможным использование выходного каскада класса В (т.е. смещение на базах выходных транзисторов ниже потенциала отсечки, поэтому их ток покоя равен нулю) со всеми его преимуществами и без присущих ему недостатков (переходные искажения) в данной конструкции.
   Схема, показанная на рис.2 функционально реализует принцип токового управления, описанный выше. Если верить автору, данный УМЗЧ позволяет получить 100Вт при работе на 4 Ом нагрузку, при этом Кг на частоте 1кГц заявлен 0,006% при мощности 60Вт. Если имеется оборудование, позволяющее произвести точные измерения Кг, C3 может быть заменен на переменный конденсатор емкостью 22пФ, и последний настроен по минимуму искажений.
   Схема также содержит нововведение в виде эквивалентной нагрузки (R9).
   Выходной каскад управляется (через транзисторы Т2 и Т5) транзисторами Т1 и Т4, включенными последовательно в положительные и отрицательные плечи питания ОУ соответственно. Это также улучшает скорость нарастания ОУ 741 (имеется в виду LM741 и клоны). Если, однако, применяется более скоростной ОУ (например, LF357), то номиналы R4 и R7 должны быть изменены для обеспечения такого тока покоя ОУ, чтобы выходные транзисторы оставались закрытыми.
   Грэм Шмидт (Германия)
    Не смотря на то, что сама идея в своем развитии, несомненно, позволяет получить высочайшие параметры при мизерных схемотехнических и денежных затратах, элементарная база, примененная Шмидтом, без сомнения, отстала от дня сегодняшнего. Сегодня стали доступны высокоточные ОУ с впечатляющим быстродействием и скоростью нарастания, мощные малошумящие транзисторы, почти не требующие подбора в пары, высокочастотные диоды с низким порогом открытия и недорогие стабилитроны, точность напряжения которых не хуже долей процента и слабо зависит от температуры. Более того, сейчас эти компоненты сравнительно дешевы и доступны.
    На основании этих фактов, непрерывных экспериментов и поисков, смены схем и плат, было получено оптимальное сочетание номиналов и параметров устройства, схема которого приведена ниже.

 

ОБ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ STONECOLD   

    ОУ. Был выбран распространенный TL071 как музыкальный, скоростной ОУ с малым напряжением смещения, что очень критично в данной схеме, т.к. без C1 данный УМЗЧ может работать, фактически, как усилитель постоянного тока, поскольку не содержит емкости в цепи ООС. Лучшим TL071, из побывавших в моих руках, был ОУ производства Texas Instruments®. Смещение на выходе без калибровки составляло не более 3мВ. Для нормальной работы УМЗЧ необходимо, чтобы смещение на выходе не превышало 30мВ. Но, поскольку достать ОУ элитных фирм, таких как TI (Texas Instruments®), NS (National Semiconductors®) и AD (Analogue Devices®), с малым напряжением смещения не всегда удается, на плате предусмотрено место для установки подстроечного резистора (номинал берется из даташита) формата CA-6V или аналогичного.
   Возможные замены (от наиболее предпочтительных к наименее):
   Элитные ОУ Burr-Brown и т.п., TL071 производства “низких” брэндов типа ST, КР544УД2А, КР544УД1А, КР140УД608, КР574 и т.п.
   Замена ОУ повлечет за собой и изменение параметров ОООС и местных ООС. Емкость C2 установлена для того, чтобы компенсировать падение усиления с увеличением частоты для ОУ 741. Для TL071 эта неравномерность проявляется далеко за пределами звукового диапазона, а поэтому не требует коррекции. Одним из форумчан Vlab этот конденсатор был вообще исключен. Я же предлагаю установку емкости порядка 500-1000пФ для стабильности схемы и джампер JP1, который позволяет отключить эту коррекцию.
   Стабилитроны были установлены в делители баз транзисторов Эмиттерного Повторителя (ЭП), образованного VT1 и VT2. Вместе с резисторами R5 и R6 мощностью 0,5Вт стабилитроны образуют параметрические стабилизаторы, позволяющие менять питание УМЗЧ в широких пределах, не пересчитывая резистивных делителей. Для наилучшего результата стабилитроны желательно подобрать парами по напряжению стабилизации в пределах 12-13В, но обязательно одинаковые. Напряжение 15В недопустимо, т.к. тогда ОУ в данной схеме может выйти из строя или уйти в крайне нелинейный режим.
   В моей конструкции использованы 1N4742A, как вариант BZX55C12 или отечественные, но они требуют подбора, т.к. разброс у них больше.
   Диоды также отвечают современным тенденциям. Вместе с резисторами R15 и R16 диоды D1 и D2 выполняют функции термостабилизации предвыходного (VT3, VT4) каскада, а также предотвращают протекание тока покоя через транзисторы выходного (VT5, VT6) каскада даже при значительном прогреве устройства.
   Защитные диоды D3 и D4 предусмотрены 1N4007, однако устанавливаются они только в случае, если в выходных супер-бэтта транзисторах отсутствуют встроенные. В моем случае, в TIP142/147 эти диоды есть. При установке транзисторов типа 2SC5200,2SA1943 диоды D1, D2 должны быть германиевые импульсные типа Д311 или маломощные диоды Шотки, важно, чтобы падение напряжения на прямом переходе диода было 0,25-0,3 В.
   Диоды D6 и D7, включенные в прямом смещении, в комбинации с конденсаторами С4..С7 препятствуют проникновению наводок в каскад питания ОУ, возникающих в связи с большим потреблением выходного каскада на высокой мощности.
   Транзисторы. Выходной каскад был оставлен без изменений, его характеристика не имеет значения. В ЭП были установлены популярные высокочастотные транзисторы BC546/556. В эмиттерные цепи предвыходного каскада были включены ограничивающие резисторы R15, R16, помогающие стабилизировать ток покоя. Кроме того, по напряжению на этих резисторах удобно измерять ток покоя. Его величина – 20мА. Т.о. напряжение на резисторах должно быть 15*0,02=0,3В.
   Транзисторы предвыходного каскада подбирались по звучанию. Все рассмотренные варианты звучали по СЧ и ВЧ примерно одинаково, однако TIP31C/32C производства Fairchild Semiconductors® (Опасайтесь подделок!!!) дали не только отличную вокальную картину и детальность, но и наиболее собранный и плотный бас. С целью термостабильности, кроме вышеописанных мер, VT3 и VT4 разнесены на разные концы платы и установлены каждый на отдельный небольшой пластинчатый теплоотвод с площадью поверхности около 30см2.
    Резисторы C1-4 (углеродистые) или МЛТ (металлопленочные). Все, кроме указанных отдельно, на 0,125-0,25Вт.
    Конденсаторы С12, С3 – К10-17б; С1, С4, С6, С8, С10 – К73-17; С2 – К73-9.
    Остальные – электролиты, лучше известных японских фирм – Rubycon, Mitsumi, Matsushita (Panasonic), Samsung, Sanyo, Jamicon.

НАСТРОЙКА

   Настройка выполняется с отключенными транзисторами выходного каскада. VT5 и VT6 впаиваются в последнюю очередь.

    Катушка выполнена на оправке d=7мм в два слоя и содержит 9+7 витков медного провода диаметром 0,8мм в лаковой или эпоксидной изоляции. Пропитана клеем “Момент” или парафином для жесткости. От точности и качества катушки во многом зависит конечный результат.
   Балансировка. Для проверки сначала установите R7 и R8 по 180 Ом. Подключите питание усилителя через мощные проволочные резисторы (не менее 5Вт) сопротивлением примерно по 50-100 Ом каждый. Это позволит избежать возможных пробоев, перегрева, перегрузки БП и прочих проблем. На предвыходные транзисторы устанавливаются пластинчатые теплоотводы. Вход накоротко замыкаем на землю.
   Теперь подаем питание усилителя и измеряем постоянное напряжение на его выходе. Если оно меньше 30мВ, то вам повезло и ОУ калибровать не надо. В противном случае в плату устанавливается подстроечный резистор и с его помощью на выходе устанавливается нулевое напряжение. Номинал и схема включения подстроечного резистора выбираются исходя из технической документации на микросхему.

    Ток покоя предвыходного каскада 20мА. Устанавливается подбором резисторов R7, R8 до получения на резисторах R15, R16 напряжения 300мВ. Все эти резисторы должны быть подобраны в пары с максимально возможной точностью. Начните с сопротивления 180 Ом. Для разных ОУ и транзисторов номиналы могут меняться от 180 до 330Ом. Чем больше сопротивление резисторов R7, R8, тем выше ток покоя предвыходного каскада.
   Теперь установите выходные транзисторы. Они крепятся на теплоотвод площадью около 300кв. см через слюду с термопастой на винтах с изолирующими втулками. Еще раз проверьте ток покоя.
   Баланс моста. Этот пункт выполняется только при наличии осциллографа и генератора (можно с компьютера). Необходимо подать на вход 15-20кГц синусоиду. Сначала выставить небольшой уровень и посмотреть на участок вблизи оси. Если на нем заметны “прогибы” синусоиды, то настройка нужна. Для этого вместо С3 устанавливается подстроечный конденсатор примерно на 30пФ. Его изменением добиваются исчезновения участка “недокомпенсации”.
   Еще раз проверьте ноль на выходе. Настройка завершена!

   Печатная плата выполнена из одностороннего фольгированного текстолита толщиной 1,5мм. Размер платы 90х60мм. Ниже даны раскладка элементов и рисунок печатной платы для лазерно-утюжной технологии (ЛУТ). C5 и C7 устанавливаются под платой со стороны фольги. D6 и D7 – вертикально.

 

   

    Удержаться от того, чтобы не проработать схему под себя было конечно же не возможно.
    Прежде всего было опробовано несколько вариантов замены ОУ. Серия AD показала себя далеко не с лучшей стороны — усилитель стал крайне не устойчив и приходилось по нескольку раз перематывать катушку индуктивности, разумеется перед каждой перемоткой было опробованы различные режимы по току и подбор корректирующего конденсатора. В общем наигравшись вдоволь был оставлен рекомендованный в оригинальной схеме «Stonecold» операционный усилитель TL071. Правда TL071 от ST (STMicroelectronics) показали немного худшие параметры, поэтому для данного усилителя закупались TL071 от TI (Texas Instruments).
    Следующей партией опытов была замена транзисторов. Нет, не потому что предлагаемые в оригинальной схеме транзисторы были в дифиците. Просто 2N5551-2N5401 закупались по несколько десятков штук и расширять спикок заказов просто не хотелось.
    А вот TIP31-TIP32 были заменены намеренно. Во первых пара 2SA1837-2SC4793 гораздо быстрее, имеют гораздо большие коф усиления, что в итоге должно благоприятно отразиться на качестве звучания. Во вторых у транзисторов TIP31-TIP32 металлические фланцы, а значит потребуется изоляция транзистора — подавать на радиатор сигнал с коллектора крайне не рекомендуется, ведь он имеет амплитуду выходного сигнала и ток порядка 20-40 мА, а это однозначно вызовет возникновение наводок. Транзисторы 2SA1837-2SC4793 имеют пластиковый корпус и необходимость в прокладках отпадает сама собой и на радиатор можно смело подавать общий провод.
    В результате замен получилась следующая схема усилителя:

 

   

Для возможности более оперативно проводить подбор токозадающих резисторов и корректирующего конденсатора в плату запаивались цанги от панелек для микросхем, а после всех манипуляций детали запаивались прямо в цанги.

    Плата тоже перерабатывалась, но в основном переработка затрагивала как раз расположеение предпоследнего каскада усилителя.

    К моменту разработки последней версии платы для Стонеколда уже и транзисторы оконечного каскада изменились, причем не только внешне — усилитель с ними стал более склонен в подвозбуду — небольшим всплескам по ВЧ на верхушках синусоиды при мощностях близких к максимальным. Пришлось добавить два витка в катушку.
    Разумеется, что в качестве оконечного каскада необходимо использовать транзисторы в корпусе TO-247, хотя они бывают и в TO-220.

   

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ИЗ ИНТЕРНЕТА


      Данная печатная плата имеет не плохую компоновку, но при использовании этой схемотехники крепить транзисторы предпоследнего каскада на общий радиатор не совсем корректно — нагрев общего радиатора влечет изменение режимов работы усилителя.

 


      Данная плата расчитана под какие свои конструктивные особенности и выходную мощность не более 60 Вт, поскольку используются оконечные транзисторы в корпусе ТО-220

 


      Двухканальный вариант печатной платы

 


     


      Печатная плата от ИНТЕРЛАВКИ. Самый первый вариант.

     


      Первоначальная печатная плата усилителя, разработанная Lincor, ниже приведена фото как это выглядит в металле:

 


      Печатная плата усилителя с использованием спецефичных радиаторов,

     


 

    Разумеется, что на базе усилителя STONECOLD были разработаны и моноблочные конструкции.
    Первым был собран моноблок с источником питания от сети 220В, индикатором уровня и защитой акустических систем, принципиальная схема которого приведена ниже:


УВЕЛИЧИТЬ

    Единственным слабым местом данной конструкции были оптроны в предварительном усилителе. Данные оптроны удерживали минимальную выходную мощность с момента включения в течении 1-2 секунд, что позволяло закончится все переходным процессам. В момент перехода от подачи на светодиоды оптронов до их выключения звук довольно ощутимо искажался. Разумеется, что заменив PC817 на оптроны ОЭП или самодельные эту проблему можно свести на НЕТ. Более подробно о самодельных оптрнах:

    Четеж печатной платы для данного варианта усилителя мощности можно скачать ЗДЕСЬ. Чертеж выполнен в формате lay.
    Данный моноблок показал себя хорошо не только при работе в качестве сабвуфера, но и на широкую полосу.
    Ну конечно же Стонеколд был опробован в автозвуке. Модуль показал отличнейшие результаты, а отношение цена-качество заставило владельца авто задуматься о смене имеющегося усилителя.
    Принципиальная схема автомобильного усилителя на базе «Stonecold» приведена ниже, чертеж платы можно взять ЗДЕСЬ.


УВЕЛИЧИТЬ

    Модуль имеет стабилизированное выходное напряжение и защиту от перегрева. Предварительный усилитель поскольку на эту тему было слишком большое разнообразие в те времена.
    Ну и на последок самое вкусное — видеоурок о том, как усилитель STONECOLD собрать своими руками и конечно же какой блок питания для него может понадобится:

   

 

   


Адрес администрации сайта: [email protected]
   

 

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *