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

УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ


На рис. показана схема простейшего усилителя НЧ, в котором можно использовать источник питания напряжением 4,5 или 9 В. При сопротивлении нагрузки 10 Ом и напряжении питания 4,5 В номинальная выходная мощность равна 70…80 мВт, а при повышении напряжения до 9 В 120… 150 мВт. В усилителе применены германиевые маломощные низкочастотные транзисторы.

Ступень на транзисторе VI — предварительный усилитель тока и напряжения сигнала, а транзисторы V3 и V4 являются взаимно симметричными эмиттерными повторителями и усиливающими ток сигнала. Начальное смещение на базе транзисторов V3 и V4 формируется из падения напряжения на диоде V2, включенном в коллекторную цепь транзистора VI последовательно с нагрузочным резистором R2. Начальное смещение на базу транзистора VI поступает через резистор R1. Такой способ смещения самый простой, но требует весьма точного выбора резистора RL Сопротивление этого резистора определяется напряжением питания и коэффициентом передачи тока базы транзистора VI. На схеме напряжение смещения и номинал резистора R1 и других элементов для источника напряжением 4,5 В указаны без скобок, а для девятивольтового — в скобках.

Динамическая головка В1 включена между точкой соединения эмиттеров транзисторов V3 и V4 и общей точкой оксидных конденсаторов С2, СЗ. Такое включение головки и конденсаторов называется мостовым, его главным достоинством является отсутствие токовых перегрузок транзисторов при включении питания. При нормальной работе усилителя постоянное напряжение на эмиттерах транзисторов V3 и V4 (напряжение «средней точки») должно быть равно половине напряжения питания. Такого распределения напряжения питания добиваются подборкой резистора R1. Ток покоя при отсутствии сигнала на входе усилителя указан на схеме. При значительном отклонении (в 3 — 4 раза) тока покоя от указанного значения необходимо его скорректировать подборкой резистора R2 и снова, если необходимо, резистора R1.

Используемые в усилителе транзисторы должны иметь коэффициент передачи тока базы более 40… 50. Можно использовать и транзисторы с меньшим значением коэффициента передачи, но при этом снизится чувствительность и уменьшится номинальная выходная мощность усилителя.

Для питания усилителя можно использовать три или шесть элементов 316 или 343, 377, в зависимости от наличия свободного места в выбранном корпусе. При напряжении питания 4,5 В удобно пользоваться батареей 3336Л, для малогабаритных конструкций с напряжением питания 9 В — батареей «Крона-ВЦ».

Монтажную плату усилителя можно выполнить печатной или навесной. На рве. 35 показан вид монтажной платы из гетинакса или текстолита толщиной 1…1.5 мм. Оксидные конденсаторы использованы типа К50-6. При выборе конденсаторов надо следить за тем, чтобы номинальное напряжение их не было менее начального напряжения источника питания. Желательно для увеличения выходной мощности на низших частотах выбрать конденсаторы С2 и СЗ с емкостью, вдвое большей, чем указано на схеме. Компоновка монтажной платы допускает также применение конденсатора С1 типов К50-3, К50-12 с торцевыми выводами, для чего на ней предусмотрены две дополнительные точки.

При монтаже деталей усилителя необходимо следить за правильной полярностью включения оксидных конденсаторов, диода и источника питания. Желательно несколько раз проверить правильность монтажа, прежде чем будет включено питание.

Если полярность включения оксидных конденсаторов, диода и батареи питания изменить на обратную, усилитель можно собрать на транзисторах МП38Б (VI), МП38А (V3) и МП41А (V4). Режим и номиналы в этом случае остаются без изменения, кроме резистора R1 — он должен быть 68 кОм (150 кОм). Параметры усилителя остаются практически без изменения. 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