В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Интерфейсы: интерфейс sata, интерфейс ide, интерфейс rs232, интерфейс usb, интерфейс ethernet; шины: шина pci, шина isa, шина agp, шина scsi; распиновка разъемов, схема кабеля, распайка кабелей, обжим кабеля; кодовая и цветовая маркировка диодов, конденсаторов, индуктивностей, резисторов, стабилитронов, транзисторов, варикапов и много другой полезной информации.
В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Навигация
Маркировка РЭ
Интерфейсы
Шины
Кабели
Заглушки
Справочники
Каталог схем
Полезная информация
Словарь терминов
Последние схемы
07.07.2026 г. Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных...
05.06.2026 г. Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных...
17.04.2024 г. Указатели напряжение: особенности

Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение. Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства...
Яндекс.Метрика

Малогабаритный УМЗЧ


Статья поможет собрать в домашних условиях хороший усилитель, не затрачивая при этом много времени и средств. Благодаря особенности конструкции корпуса УМЗЧ и применению специализированных микросхем, усилитель имеет малые габариты, высокое качество звука и большую мощность, отдаваемую в нагрузку. Поэтому он является очень мобильным.

Характеристики УМЗЧ

  • Выходная мощность на нагрузке 4 Ом……2×22 (TDA1555Q) 2×18 (KIA6210)
  • Полоса воспроизводимых частот, Гц …………20…20 000
  • Чувствительность по входу, мВ …………………………250
  • Коэффициент гармоник, не более …………………….0,2%
  • Напряжение питания…..220 В, 50 Гц
  • Габариты УМЗЧ, мм …….171x80x165

    Акустику рекомендую применять класса не ниже 35АС. Усилитель испытан совместно с акустикой 50АС 022 «Амфитон» и показал хорошую работу при длительной непрерывной эксплуатации на полную мощность.

    Схема УМЗЧ показана на рис.1.

Он состоит из предварительного усилителя с электронным темброблоком на микросхеме DA1 и усилителя мощности (УМ) на микросхеме DA2 (схемы включения микросхем типовые). Применив в УМ микросхему TDA1555Q, можно использовать встроенный «детектор искажений» при перегрузке усилителя на входе. Есть защиты от перенапряжения, перегрева, переполюсовки и короткого замыкания на нагрузке. Схема почти полностью повторяет опубликованную в [1] и поэтому особых пояснений не требует. Остановлюсь лишь на отличительных ее особенностях. От применения электронного коммутатора входов на микросхеме TDA1029 автор отказался, так как габариты корпуса усилителя очень малы, и установка на нем кнопок коммутации и входных разъемов затруднительна. К тому же изготовление УМЗЧ обходится дешевле, что немаловажно для радиолюбителя.

На практике автор пользуюется одним каким-либо источником звукового сигнала и очень редко переключаю на другой, поэтому вполне достаточно одного входа. Микросхему DA1 (TDA1524A) желательно запитать от стабилизированного источника питания DA3 (KP142EH8Б), что намного повысит надежность усилителя и даст возможность в широких для УМ. Топология печатной платы УМЗЧ и расположение элементов показаны на рис.2 и 3 соответственно.

Устанавливают элементы в следующем порядке: П1…П3, R, C и DA1…DA3, затем R4…R7 впаивают непосредственно в плату УМЗЧ. При желании можно установить перемычку П4 (рис.3), что обеспечит работу «детектора искажений», а установив R19, отключим «тонкомпенсацию» при регулировке громкости. Если по каким-либо причинам недоступна микросхема TDA1555Q, можно УМ выполнить на любой другой, на отдельной плате, например, KIA6210 и ее аналогах. Схема такого УМ представлена на рис.4, а топология печатной платы и расположение элементов — на рис.5 и 6 соответственно.

При применении микросхемы KIA6210 мощность будет немного меньше, уровень собственных шумов больше, «детектора искажений» не будет. МС KIA6210 намного дешевле, чем разрекламированная TDA1555Q, а имеет такой же «джентельменский» набор защит. При применении отдельной платы УМ основная плата остается без изменений, необходимо лишь исключить из схемы DA2, C12, C13 и П4. Схема блока питания (БП) УМЗЧ показана на рис.7.

Применение трансформатора с кольцевым ленточным сердечником (тороидального) обязательно.

Это обусловлено преимуществами «тора» перед другими типами магнитопроводов: минимальное рассеяние магнитного потока и малые габариты (масса), что в данной конструкции очень важно.

Автор применил «тор» с размерами (рис.8) а=1,75 см, b=4 см, c=3,5 см.

Он имеет обмотки: сетевую 220 В — 814 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм и питающую 16 В — 60 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 1,5 мм. Вначале магнитопровод покрывают в 2-3 слоя лакотканью. Наматывают сетевую обмотку с обязательной изоляцией лакотканью между слоями. Затем, отделив питающую обмотку от сетевой двумя слоями лакоткани, наматывают питающую обмотку. Потом покрывают трансформатор в 3 слоя лакотканью для предотвращения повреждения провода. Намотку выполняют с помощью челнока. Трансформатор можно приобрести готовый с необходимыми параметрами. Если есть «тор», отличающийся габаритами от описанного, то можно воспользоваться литературой [2], где подробно описан расчет любых трансформаторов.

Все платы изготовляют на одностороннем стеклотекстолите толщиной 1…1,5 мм. Резисторы и конденсаторы любых типов. Вместо электролитических конденсаторов С12, C13 (рис.1) можно применить конденсаторы типа К73-17 емкостью 0,15…0,47 мкФ. И наоборот, вместо С8…C11 — электролитические конденсаторы типа К50-35 емкостью 0,47…4,7 мкФ. Дальнейшее увеличение емкости повлечет некоторую инертность при регулировках резисторами R4…R7. Переменные резисторы R4…R7 типа СП3-33-32А 0,25 Вт, держатель предохранителя типа ДВП4-1В, разъемы для акустики стандартные двухштыревые или типа «тюльпан», или зажимы для оголенных проводов. Разъем Х1 «вход ЗЧ» типа ОНЦ-ВГ пятиштыревой или тоже «тюльпан». VD1…VD4 типа КД202 с любой буквой. Светодиод VD5 любой. Сетевой выключатель любой малогабаритный с одной группой контактов.

При исправных деталях и соблюдении правильности монтажа УМЗЧ начинает работать сразу и не требует никаких настроек.

Конструкция корпуса УМЗЧ. Основой корпуса являются два радиатора, предназначенные для установки двух транзисторов типа КТ805, КТ808 в металлическом корпусе или любой другой радиатор подходящих размеров. Все необходимые детали и их основные размеры, необходимые для изготовления корпуса, показаны на рис.9.

Внимание! На рис.9 деталь 5 рассчитана для крепления на ней стандартных разъемов (производства СССР), поэтому требуется доработка ее при применении других разъемов и переключателя.

Сборку начинают с установки резиновых или пластмассовых ножек (подойдут колпачки от различных тюбиков) на деталь 2. Затем крепят радиаторы (боковые стенки) деталь 3. На деталь 6 крепят с помощью резисторов R4…R7 плату УМЗЧ монтажом вверх и вставляют в пазы деталей 3. Крепят к радиатору микросхему TDA1555Q, предварительно уложив между ними слой из теплопроводящей пасты для лучшей теплоотдачи.

Далее (рис.10) устанавливают трансформатор Т1, конденсатор С28, плату диодного моста VD1…VD4, деталь 5 (рис.9) с уже прикрепленными к ней выключателем S1, держателем предохранителя FU1, разъемами для акустики и входным разъемом Х1. Продевают через резиновую втулку, установленную в отверстие под FU1, сетевой шнур. Теперь можно выполнить весь электромонтаж. Затем устанавливают деталь 4 со светодиодом VD5 и резистором R20 (монтаж навесной) и завершают сборку усилителя установкой детали 1 и ручек-регулировок для R4…R7. Соединение Х1-УМЗЧ необходимо выполнить трехжильным кабелем с оплеткой в полихлорвиниловой изоляции (рис.11).

В случае, если используется отдельная плата УМ, соединение УЗЧ-УМ следует выполнить таким же образом. Плату УМ крепят монтажными дорожками вверх на уровне основной платы с обязательным слоем теплопроводящей пасты между микросхемой и радиатором. Отверстия для крепления деталей 1, 4, 5 — «под потай». Детали для корпуса изготовляют из листового алюминия или дюралюминия толщиной 1…1,5 мм. После изготовления, подгонки и шлифовки детали 1, 4, 5 следует обезжирить и покрыть декоративной самоклеющейся пленкой. Той же пленкой следует закрыть свободные места на радиаторах, предназначенные для установки транзисторов. Детали 1, 2, 4, 5, 6 можно изготовить из текстолита толщиной 1,5…2 мм или пластика. Надписи и знаки на корпус усилителя наносят с помощью специальных переводок. Размеры корпуса могут отличаться от приведенных на рис.9: все зависит от используемых радиаторов и габаритов сетевого трансформатора. Следует учесть, что плата со стороны DA2 (TDA1555Q) должна вплотную прилегать к радиатору (боковой стенке). По материалам сайта rcl-radio.ru.



Смотрите также последние радиоэлектронные схемы


  • 07.07.2026 г.
    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных вести полный цикл разработки микропроцессорной защиты – от схемотехники и встроенного ПО до пусконаладки на объекте. Ситуацию усугубляет переход […]

  • 05.06.2026 г.
    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных вести полный цикл разработки микропроцессорной защиты – от схемотехники и встроенного ПО до пусконаладки на объекте. Ситуацию усугубляет переход […]

  • 17.04.2024 г.
    Указатели напряжение: особенности

    Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение. Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства компактные и переносить их с места на место не составит труда. Приборы удобны в использовании […]

  • 07.04.2024 г.
    Повышающий DC-DC преобразователь XL6019

    Регулятор XL6019 — это преобразователь постоянного тока с широким диапазоном входного напряжения. Регулятор может быть сконфигурирован как повышающий, понижающий или инвертирующий преобразователь. Основные характеристики: Широкий диапазон входных напряжений от 5 В до 40 В Выходное напряжение: 1,25 — 45 В Выходной ток до 3 А (в зависимости от входного и выходного напряжения) Опорное напряжение 1,25 […]

  • 09.02.2024 г.
    XL4016 — понижающий DC-DC преобразователь (Arduino)

    DC-DC преобразователь на основе чипа XL4016 представляет собой бюджетный и мощный модуль с высокой эффективностью (до 96%). XL4016 обладает защитой от короткого замыкания и перегрева, что позволяет автоматически отключать выход в случае превышения рабочей температуры. Входное напряжение XL4016 составляет от 8 до 40 Вольт, максимальный ток нагрузки может достигать 8 А. Основные параметры: Эффективность преобразования (КПД): […]

  • 08.04.2023 г.
    MP1484 импульсный DC-DC преобразователь

    Импульсный преобразователь MP1484 имеет встроенные MOSFET транзисторы способные обеспечить ток нагрузки до 3 А в широком диапазоне входного напряжения, от 4,75 В до 18 В. Технические характеристики MP1484: Входное напряжение 4,75 В — 18 В Выходное напряжение 0,925 В — 17 В Номинальный выходной ток 1,8 А Максимальный выходной ток 3 А Сопротивление канала MOSFET […]

  • 16.03.2023 г.
    Источник питания TOP256EN 30 В / 2А (E 30/15/7 N87)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP256EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 30 В с максимальным током нагрузки 2 А. Фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных, может бить ниже заявленного при токе […]

  • 19.11.2022 г.
    Источник питания TOP255EN 24 В / 2А (EE25/13/7 PC40)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 24 В с максимальным током нагрузки 2 А. После сборки источника питания фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных на 5-10%, […]

  • 17.10.2022 г.
    ATtiny45 + 0.96 I2C 128X64 OLED (Arduino)

    Дисплей 0.96 I2C 128X64 OLED на контроллере SSD1306 имеет разрешение 128х64 пиксел и подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C. Параметры дисплея SSD1306: Технология дисплея: OLED Разрешение дисплея: 128 на 64 точки Диагональ дисплея: 0,96 дюйма Угол обзора: 160° Напряжение питания: 2.8 В ~ 5.5 В Мощность: 0,08 Вт Габариты: 27.3 мм х 27.8 мм х […]

  • 22.09.2022 г.
    Источник питания TOP255EN 12 В / 2А + 5V / 0.5 A (EE25 PC40)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 12 В с максимальным током нагрузки 2 А, и 5 В с максимальным током нагрузки 0,5 А. Фактическое выходное напряжение может […]

Все радиоэлектронные схемы

Наверх