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
Обратная связь
Последние схемы
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...
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...
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...
Яндекс.Метрика

Мостовой двухтактный усилитель мощностью 25Вт


Входной каскад на лампе Л1.1 построен по схеме с общим катодом и особенностей не имеет. Его назначение это обеспечить необходимый уровень чувствительности. При входном сигнале не менее 4 В входной каскад можно исключить. Фазоинвертор построен на лампе Л2 и представляет собой балансный смеситель. Фазоинвертор обладает большим усилением и симметричностью разделенного сигнала. Выходной каскад выполнен на 2-х лучевых тетродах Л3 Л4. В качестве выходных ламп можно использовать 6П6С или 6П3С. При использовании 6П6С выходная мощность усилителя будет составлять 12-13Вт, а при использовании лампы 6П3С до 25 Вт на канал. Но при использовании лампы 6П27С можно еще больше увеличить выходную мощность, но анодное напряжение необходимо увеличить до 800В, что повлечет за собой переделку силового трансформатора и конструкции усилителя.

Выходной трансформатор намотан на сердечнике от стандартного трансформатора ТП-208-6 с сечением 7,0 см. Первичная обмотка имеет 650 витков провода диаметром 0,33 мм, вторичная 84, третья 35 диаметром 1,0 мм, четвертая 531 виток провода диаметром 0,33 мм. Все обмотки должны быть намотаны в одну сторону. Их расположение показано на рисунке.

Плечи выходного каскада питаются от отдельных выпрямителей, при изготовлении стерео варианта усилителя потребуется четыре обмотки анодного питания, что необходимо учесть при изготовлении трансформатора.

Схема блока питания усилителя показана на рисунке.

Силовой трансформатор намотан на сердечнике сечением не мене 16 см и имеет восемь обмоток. Первичная обмотка 650 витков провода диаметром 0,5 мм, вторая, третья, четвертая и пятая обмотки имеют по 700 витков провода диаметром 0,2 мм, накальные обмотки — шестая и седьмая имеют по 19 витков провода диаметром 1,0мм, восьмая обмотка имеет 36 витков провода диаметром 0,2мм и используется для питания задержки включения анодного питания.

Схема задержки включения анодного питания показана на рисунке.

Для двух канального усилителя в схеме задержки используют 2-а реле типа РЭС22.

Главным недостаток ламп по сравнению с транзисторами является довольно низкая стабильность параметров. Ресурс ламп составляет 500-1000 часов непрерывной работы, при этом значительно меняются параметры ламп, что может привести к разбалансировке плеч двухтактного каскада усилителя и повлечет за собой увеличение нелинейных искажений. Стабилизация анодного питания в данном случае не помогает, так как лампа представляет собой сопротивление и изменение внутреннего  сопротивления лампы вызывает нестабильность тока покоя. Большинство усилителей регулируются только один раз при изготовлении, но усилитель требует периодической регулировки тока покоя в течении срока службы, чтобы обойти это факт можно применить схему автоматической поддержки заданного тока покоя выходных ламп. Схема показана на рисунке.

Уст-во представляет собой стабилизатор тока. На VT1 VT2 собран маломощный источник опорного напряжения. На составном транзисторе VT3 VT4 собрано уст-во сравнения и управления. При уменьшении тока покоя лампы уменьшается падение напряжения на резисторе Rдт. Поскольку напряжение на базе VT3 стабилизировано источником опорного напряжения, уменьшение напряжения на эмиттере VT3 вызывает открывание транзисторов VT3 VT4, которые шунтируют резистор Rк и уменьшают общее сопротивление в цепи катода лампы, там самым увеличивая ее анодный ток. При повышении анодного тока транзисторы VT3 VT4 закрываются и увеличивают сопротивление в цепи катода. Это уст-во включают в катодную цепь вместо резистора автоматического смещения и питается за счет напряжения смещения.

Все трансформаторы и лампы установлены непосредственно на корпусе усилителя, трансформаторы закрыты кожухами, которые крепятся к корпусу. Монтаж каскадов выполнен навесным монтажом.

Дополнение: описание уст-ва задержки включения анодного питания

При включении питания С1 разряжен, VT1 VT2 открыты и через обмотку реле К1 идет ток. При этом нормально замкнутые контакты реле разомкнуты. С1 постепенно разряжаясь, закрывает транзисторы, и реле замыкается через время определенное номиналами R1C1 и напряжением отсечки VT1. С2 необходим для устранения дребезга контактов реле.

Рисунок печатной платы схемы задержки и выпрямителей.

Чертежи и детали корпуса усилителя.. По материалам сайта rcl-radio.ru.



Смотрите также последние радиоэлектронные схемы


  • 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 […]

  • 14.09.2022 г.
    Источник питания LNK625PG 12 В / 1А

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС LNK625PG. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода, обладает высокой стабильность выходного напряжения. Для ИМС LNK625PG под выводами 5,6,7,8 на печатной плате необходимо сделать площадку (теплоотвод) площадью не менее 52 мм. Импульсный трансформатор […]

  • 21.06.2022 г.
    PT2258 — 6-и канальный регулятор громкости (2) (Arduino)

    Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=80541 рассматривался пример создания регулятора громкости на аудиопроцессоре PT2258 с использованием четырех разрядного семисегментного индикатора. На этой странице аналогичный проект, но в нем будет использован индикатор LCD2004 c модулем I2C. ИМС PT2258 — шести канальный регулятор громкости с микроконтроллерным управлением. Управление PT2258 осуществляется при помощи шины I2C. Регулятор громкости обладает низким уровнем шума […]

Все радиоэлектронные схемы

Наверх