Prepáčte nízke napätie ULF. jesť pіdsilyuvacha

Tento dizajn je testom na uskutočnenie vášho dlhoročného sna: postaviť beztransformátorový nízkofrekvenčný zdroj, ktorý funguje vo forme jedného galvanického článku alebo batérie.
no, optimálna možnosť pre podsilyuvach s takými nízkymi stravovacími návykmi - výstupná kaskáda transformátora. Výhra vám umožňuje získať viac peňazí upustiť od tesnosti. Ale, malorozmerný nízkofrekvenčný transformátor je veľmi netechnologický detail, robotník pre Vikonan. K tomu istému bol navrhnutý beztransformátorový subsiluvach.
Ešte moment. Táto schéma nebola prevzatá „naživo“, ale skôr modelovaná v MicroCap8. Chcem vyskúšať v modeli ukázal її pratsezdatnіst, tse nezahŕňa, či existujú nejaké problémy v praxi.
Oblasť ochutnávania takéhoto pidsiluvachu v Persh Cherga - v guchnomovnyh priymachi nízkonapäťové jedlá(Konštrukcia pre pochatk_vts_v radioamator_v). Nízkonapäťové priymachiv є neosobné a bez transformátora pridsilyuvachiv - žiadne. Pіdіyde vіn i pre projekt 1-voltového transceivera nemeckých rádioamatérov, čo namaľovali, nie je jednoduchšie a ani krajšie.

Taktiež návrh podpory pre poistenie na robote s napätím 1,5 ... 1,1 V na napätí pri pohľadovej dynamickej hlave je 8 ohmov (a vietor 4 ohmy).
Výkon na 8-ohmovom hlavovom drôte je blízko 30-40 mW, pri 4-ohmovom čase je to o dva viac.

Schematický diagram:

Spínač pozostáva zo vstupného stupňa na tranzistoroch VT1, VT2 a netradičného výstupného stupňa push-pull na tranzistoroch VT3, VT4, VT5, VT6. Všetky podsilyuvach ohopleniy negatívne zvorotniy zv'yazkom cez odpor R4.
Na tranzistoroch VT7, VT8 sa volí stabilizátor napätia s hodnotou 1,1 V (pri stabilizácii prúdu tichého koncového stupňa pri zmene napätia).
závoje negatívu zvorotny zv'azku režimy všetkých tranzistorov sa automaticky obnovia. Možno je lepšie nainštalovať prúd pokojnej výstupnej kaskády (hodnota 2 ... 4 mA) za pomocný odpor R3. Yogo zmena zbіlshu brnkať pokoj, zbіlshennya - zmena.
Koeficient pevnosti tlaku závisí od R4 / R1. Jogo nie je príliš veľká stopa práce - rast stvorenia, ale je skutočne možné dosiahnuť 10-20. A čo potrebujete viac pidsilyuvacha tesnosť?

Podrobnosti.
Ak ide o výkon 20-40 mW, tak všade v napájacom zdroji sa dá zastosuvat, či ide o moderné nízkonapäťové kremíkové tranzistory, ktoré sú vhodné na vodivosť, alebo staré dobré KT315-KT361, či už písm. . Na výstupných tranzistoroch VT5, VT6 je však príliš tesný, s malým napätím, možno KT814-KT815, alebo je modernejší.
Možné poškodenie vysoká frekvencia môžete skúsiť pripojiť kondenzátor s malou kapacitou (100-2000 pF) medzi kolektor a bázu tranzistora VT1 (VT3, VT4) alebo medzi výstup napájacieho zdroja a prívodný vodič atď.

Výsledok simulácie v MicroCap pri napätí 1,2 V.

Dosit často obviňuje potrebu silnejšieho elektrického signálu v nízkonapäťových dýzach. Nižšie je schematický diagram nízkonapäťové ULF.

Popis schémy ULF

Pіdsilyuvach sa skladá z niekoľkých kaskád. Zvláštnosťou obvodu je prítomnosť akýchkoľvek pripojení transformátora. Zvuk medzi kaskádami zdijsnyuєtsya bez stredu. Na tranzistoroch VT1 a VT2 je zvolený diferenciálny spínač. Tranzistor VT5 je zapojený za obvodom so žeravým emitorom. Dvojica tranzistorov s reverznou fázou VT6 a VT7.

Výstupná kaskáda je push-pull obvod vykonanú pre obvod so žeravým emitorom na tranzistoroch VT8 a VT9, ak pracujú v režime "AB".

Schéma nízkonapäťového nízkofrekvenčného napájacieho zdroja

Podpora R1-R4 je potrebná na výber pracovného bodu tranzistora VT1. Kondenzátor C1 je vstupný kondenzátor prvého stupňa. C2 "odbočuje" rezistor R2 zmenou zložky signálu. Je uvedená schéma vikonanu s negatívnym spätným spojom na rezistore R7 a dilniku R6, C3.

Signál je privádzaný cez kondenzátor C1 s kapacitou 10 nanofaradov a ide do bázy tranzistora VT1. Schéma môže byť garni podsilyuvalnymi akakestami. Všetky podrobnosti sú ľahko dostupné a možno ich ľahko doručiť do najbližšieho obchodu s rádiami.

Obvod je napájaný živým blokom 3V.

12

Skvelý článok o malom podsiluvachi na mikroobvodoch TDA2822M

Starý priateľ je lepší ako noví dvaja!
prilyv'ya



Integrovaný obvod TDA2822M jednoduché dcérske spoločnosti, Yaki možno vybrať pre krátka hodina, Pripojte sa k MP3 prehrávaču, notebooku, rádiovému prijímaču - a ihneď vyhodnoťte výsledok svojej práce.

Axis yak príjemne vyzerajúci popis:
„TDA2822M je stereo, dvojkanálový nízkonapäťový subwoofer pre prenosné zariadenia a iné.
Je možné preklenúť začlenenie, vikoristannya v kvalite chráničov sluchu, alebo ovládanie podsilyuvach a bohato odlišné.
Prevádzkové napätie: od 1,8V do 12V, Útlm až 1 W na kanál, tlmenie až 0,2 %. Radiátor nie je potrebný.
Super miniatúrne ruže vyzerajú ako skutočná basa. Ideálny čip pre neľudských stalkerov.

Svojim článkom som sa snažil pomôcť svojim kolegom rádioamatérom experimentovať s týmto čipom cicavi, osvietenejší a humánnejší.

Pochopenie krytu mikroobvodu

Existujú dva mikroobvody: jeden TDA2822, druhý s indexom „M“ - TDA2822M.
integrálne čip TDA2822(Philips) je uznávaný pre vytváranie jednoduchých pіdsylyuvаchіv pіdsiluvаchіv pіvnoї ї frekvenciu. Prípustný rozsah živých napätí 3 ... 15 V; pri Upit = 6 V, Rn = 4 Ohm sa výstupný výkon zníži na 0,65 W na kanál, v rozsahu frekvencií 30 Hz ... 18 kHz. Puzdro na čip Powerdip 16.
čip TDA2822M vikonan v inom puzdre Minidip 8 a môže mať pinout s trochu menším maximálnym napätím, čo je iné (1 W oproti 1,25 W pre TDA2822).

Funkčná schéma TDA2822M

uvedené v dokumentácii. Ako je možné vidieť na obr. 1, kožný kanál podsiluvach za štruktúrou sa blíži k typickej schéme Lina.

Pіdsilyuvachі mayutsya zagalnі funktsіonalnі vuzli: lantsyugi zavdannya referenčné Strum Aj REF pre generatorіv stabіlnogo Strum (GTS) v lantsyugah emіterіv diferentsіalnih kaskadіv, lantsyug zavdannya zmіschennya R3, D6 na základniach klyuchіv Q12, Q13 aj lantsyugi pіdtrimki strumіv spočíta I0 CONTROL vihіdnih kaskadіv pіdsilyuvacha.

Toto riešenie zlepšilo stabilitu robotického pilota v mostovom režime.
Kožený kanál zosilňovača sa skladá z diferenciálneho stupňa Q9 ... Q11 (Q14 ... Q16), zosilňovača napätia Q7 (Q18) a výstupného stupňa Q1 ... Q6 (Q18 ... Q24) .


Mal. 1. Funkčná schéma TDA2822M z Datasheetu

Kaskáda diferenciálu je dynamickejšie priťahovaná k zrkadlu bubna na prvkoch Q8, D5 (Q17, D6).

Aby som vrátil úctu, že aj lansy boli vnesené do zahistu kaskády dňa, ktorý bol prelomený z mirkuvanu najkratšieho vikoristu, života života, žiaľ, do škodoradosti povery.

Mikroobvody Visnovki 5 a 8 sú zapojené z drôtu hlavy pozdĺž prúdu zmeny. V tomto prípade je koeficient prenosu rozvodne so záporným spätným signálom:

Ku = 20 lg (1 + R1 / R2) = 20 lg (1 + R5 / R4) = 39 dB.

Štrukturálny diagram IC je znázornený na obr. 2.


Mal. 2. Schéma štruktúry TDA2822M

Experimentálne sa zistilo, že súčet podporných rezistorov R1 + R2 a R5 + R4 je 51,575 kOhm. Keď poznáme koeficient zosilnenia, nie je ľahké uhádnuť, že R1 = R5 = 51 kOhm a R2 = R4 = 0,575 kOhm.

Ak chcete zmeniť koeficient zosilnenia mikroobvodu s OOS, zazvoňte postupne pomocou R2 (R4), aby ste zapli prídavný odpor. V tomto prípade je takáto technika zapojenia „rešpektovaná“ použitím tranzistorových spínačov na tranzistoroch Q12 (Q13).

Alternatívne, aby ste to nechali tak, aby sa kľúče nepridávali na prenosovom koeficiente s otáčaním zvončeka, manéver na zmenu koeficientu sily je zanedbateľný - nie viac ako 3 dB; v inom čase nie je zaručená stabilita pidsiluvach, chrapľavých s OOS.

Preto môžete experimentovať so zmenou koeficientu prenosu napájacieho zdroja, vrahuvavshi, že podpora prídavného odporu leží v rozsahu 100 ... 240 Ohm.

Stereofónne a mono reproduktory na mikroobvodoch TDA2822M

Široký rozsah napätia 1,8 ... 15 V umožňuje "pripojiť" mikroobvod pre širokú škálu prenosných spotrebičov s jedlami na batérie.

Nie je ľahké ho pripraviť ako stereofónny sub-strieborný, preto je mono, s premostenými mikroobvodmi.

V tomto prípade je v stereo verzii výstupný tlak pri napätí 6 V a dvoch reproduktoroch s podporou 4 Ohm pažba 2x0,65 W, v kobylkovej verzii s napätím 9 V a podporou napätia 16 Ohm, môžete odobrať 2 W výstupného tlaku. Pre všetky vibrácie by harmonický koeficient nemal presiahnuť 0,2 %.

Experimenty so stereofónnym basgitaristom

boli uskutočnené pomocou schém znázornených na obr. 3 a 8.
Stereofónne pіdsilyuvach, indikácie na obr. 3, je možné hrať s malými akustickými systémami aj so slúchadlami.

Stručne o rozpoznávaní prvkov. Rezistory R1 a R2 určujú vstupný odpor spínača.
Kondenzátory C1, C2 v rade OOS sú zapojené do série s odpormi R5, R6, ktoré umožňujú v malých intervaloch meniť koeficient sily v povrchovom kanáli pilota. Ako už bolo plánované vyššie, odpory opir R5, R6 je možné meniť v rozsahu 100 ... 240 Ohm.

Črepy na výstupoch UMZCH sú prítomné konštantné napätie, približne rovné polovici napätia na zachovanie života, pripojené k napätiam cez expanzné kondenzátory C3, C4.

Na výstupe z kožného kanálika je súčasťou lancety Zobel R3, C6 a R4, C7, ktorá zabezpečuje prácu pilota. K veci, bez vymenovania kopijníkov, pidsiluvach nie je praktický.

Pozdĺž životnej línie rozvodne boli inštalované dva kondenzátory: keramický C8 a oxidový C5.

Mal. 3. Principiálna schéma experimentálneho stereofónneho subwoofera

Pokrokové vlastnosti Pіdsilyuvach:
Životné napätie Up = 1,8 ... 12 V
Vhіdna napruga U vyh = 2 ... 4 V
Zdvih v tichom režime Io = 6 ... 12 mA
Výfukový tlak Pout = 0,45 ... 1,7 W
Koeficient zosilnenia Ku = 36 ... 41 (39) dB
Vstupný Opir Rin = 9,0 kOhm
Stlmenie prechodu medzi kanálmi 50 dB.

Z praktického hľadiska je pre konečnú prevádzku napájacieho zdroja potrebné nastaviť napätie životnosti nie viac ako 9 V; zároveň pre vstup Rn = 8 Ohm je výstupné napätie 2x1,0 W, pre Rn = 16 Ohm - 2x0,6 W a pre Rn = 32 Ohm - 2x0,3 W. Pri podpore napätia Rn = 4 ohmy bude napätie optimálne do 6 V (Pin = 2x0,65 W).

Koeficient zosilnenia mikroobvodu v 39 dB, v dôsledku nastavenia malej korekcie odpormi R5, R6 v smere zmeny, je nad svetom pre aktuálne signálové napätie 250 ... 750 mV. Napríklad pre Up \u003d 9 V, Rn \u003d 8 Ohm sa citlivosť vstupu priblíži k 30 mV.

Na obr. 4 je znázornená schéma zapojenia prepínača, ktorý umožňuje pripojenie osobného počítača, MP3 prehrávača alebo rádiového prijímača s rovnakým signálom takmer 350 mV. Pre prídavné zariadenia s výstupným signálom 250 mV je potrebné zmeniť podporu rezistorov R1, R2 na 33 kOhm; keď sa výstupný signál rovná 0,5 V, vložte odpory R1 = R2 = 68 kOhm, 0,75 V - 110 kOhm.

S dvojitým odporom R3 je nainštalovaná potrebná úroveň presnosti. Kondenzátory C1, C2 sú prechodové.

Mal. 4. Schéma zapojenia UMZCH: a) - do akustických systémov, b) - do slúchadiel (slúchadiel)

Na obr. 4, b znázorňuje pripojenie k zásuvke pre slúchadlá. Rezistory R4, R5 pri zapojení stereo telefónov klepajú, rezistory R6, R7 sú stredné.

V procese experimentov som navíjal čeľusť UMZCH ako v stabilizovanom živom bloku (na integrovanom mikroobvode a tranzistoroch BD912), obr. 5, tak a vo forme akumulátorovej batérie je kapacita 7,2 A rok pri napätí 12 V so životnosťou pri pevnom napätí, obr. 6.

Napätie života je dodávané pokiaľ možno krátkym párom vodičov naraz.
Nebudete musieť správne vyberať prílohy v daniach.

Mal. 5. Principiálny diagram stabilizovaného bloku života

Mal. 6. Nabíjateľná batéria - laboratórne dzherelo jedenie

Subjektívne hodnotenie úrovne hluku ukázalo, že pri nastavení ovládača hlasitosti na maximálnu úroveň sa hluk znížil.
Subjektívne hodnotenie kvality zvukovej tvorby bolo realizované bez porovnania s normou. Výsledkom je zvuk neposlušnosti, počúvanie zvukových záznamov nevyvoláva chrastenie.

Zoznámil som sa s fórami o mikroobvodoch na internete, o nejakých hlúpych informáciách o vtipoch o nerozumných dzherelských zvukoch, samovzrušovaní a iných nepresnostiach.
Výsledkom je vytrhnutie dosky pomocou ryže, ktorá je uzemnením prvkov „hviezdy“. Fotografia ďalšej platby s programami Sprint-Layout indikácií na obr. 7.

Mal. 7. Umiestnenie detailov na experimentálnu dosku

Počas experimentov na tejto tlači nebol v diaľke vidieť žiadny z artefaktov opísaných na fórach.

Podrobnosti o stereo UMZCH na mikroobvode TDA2822M
Doska je krytá pre inštaláciu najširších častí: rezistory MLT, C2-33, C1-4 alebo importné napätie 0,125 alebo 0,25 W, tepelné kondenzátory K73-17, K73-24 alebo importované MKT, importované oxidové kondenzátory.

Našiel som lacné, ale stále špičkové elektrolytické kondenzátory s nízkou podporou, dlhou životnosťou (5000 rokov) a schopnosťou pracovať pri teplotách do + 105°C od firmy Hitano zo série ESX, EHR a EXR. Majte na pamäti, aký je väčší priemer kondenzátora v sérii, navyše termín prvého servisu.

Čip DA1 je inštalovaný v osempinovej pätici. Čip TDA2822M je možné nahradiť KA2209B (Samsung) alebo K174UN34 (VAT Angstrem, Zelenograd). CHIP kondenzátor C8 (SMD) umiestnený na strane ostatných dráh.





R5, R6 - Res.-0,25-160 Ohm (hnedá, modrá, hnedá, zlatá) - 2 ks,

С3 - С5 - Cond.1000 / 16V 1021 + 105 ° C - 3 ks,
C6, C7 - Cond.0.1 / 63V K73-17 - 2 ks,
C8 - Cond.0805 0,1μF X7R smd - 1 ks.

Mnoho rádioamatérov, nie bez návrhu, by si malo byť vedomí toho, že pre všetko je lepšie zapnúť mikroobvody správne podľa údajového listu a získať favorita maloobchodníkov z druhého platu.
Nižšie schémy a ďalšie dosky, založené na dokumentácii s jediným nákladom - na zvýšenie stability robota a paralelného napájania.

Mal. 8. Typická schéma zapínania mikroobvodu v stereo režime

Mal. 9. Umiestnenie prvkov typického stereo UMZCH

Podrobnosti o typickom stereo UMZCH
Pri inštalácii prvkov na inú dosku sa raj zrýchli jednoduchými technologickými postupmi, popísanými v stati Datagor.

DA1 - TDA2822M ST Kryt: DIP8-300 - 1 ks,
SCS-8 Socket dip vuzka - 1 ks,
R1, R2 - Res.-0.25-10k (hnedá, čierna, oranžová, zlatá) - 2 ks,
R3, R4 - Res.-0,25-4,7 Ohm (žltá, fialová, zlatá, zlatá) - 2 ks,
С1, С2 - Cond.100 / 16V 0611 + 105 ° C - 2 ks,
C3 - Cond.10 / 16V 0511 + 105 ° C (kapacita sa dá zvýšiť na 470 uF) - 1 ks,
C4, C5 - Cond.470 / 16V 1013 + 105 ° C - 2 ks,
C6 - C8 - Cond.0.1 / 63V K73-17 - 3 ks.

Nasledujte most

sa uskutočnili podľa schém znázornených na obr. 10 a 12. Na obr. 10 je znázornená schéma experimentálneho mostíka pidsiluvach.

Mal. 10. Principiálna schéma experimentálneho mostného mosta

V hornej časti obvodu stereofónnej rozvodne (obr. 3), v ktorej sa prenáša, sú na výstupe predného nástavca rozdelené kondenzátory, na vstupe mostíkového pomocného spínača je delený kondenzátor, ktorý označuje nižšia frekvencia ako rozvodňa.

V závislosti od konkrétneho nastavenia môže byť kapacita kondenzátora C1 0,1 μF (fn = 180 Hz) až 0,68 μF (fn = 25 Hz) a viac. Pri kapacite C1 priradenej na princípe diagramu by mala byť spodná frekvencia otváracích frekvencií 80 Hz.

Vnútorné odpory, pripojené k invertovaným vstupom napájacej jednotky cez samostatný kondenzátor C2, sú navzájom prepojené, čo zaisťuje rovnakú veľkosť výstupov, ale aj fázových signálov.

Kondenzátor C3 upravuje korekciu frekvenčná odozva pidsilyuvacha pri vysokých frekvenciách.

Oskіlki potenciali vіhodіv pіdsilyuvacha po rýchly prúd rovnako bolo možné pripojiť bez medzipriestorového pripojenia, bez samostatných kondenzátorov.

Účel ostatných prvkov bol opísaný vyššie.

Pre stereo verziu sú potrebné dva mostové prepínače na čipoch TDA2822M. Nie je ľahké pochopiť spínací obvod, pričom ako základ berieme obr. 4.

Práca pilota v mostovom režime je zabezpečená voľbou vhodného napätia na stravovanie v úhoroch za prítomnosti podpery na kŕmenie (div. Tabuľka).

Všetky detaily podpery mostíka sú uložené na druhej doske s rozmermi 32 x 38 mm z jednostranne potiahnutého plátna s hrúbkou 2 mm. Stoličky pre možnú možnosť platby sú znázornené na obr. jedenásť.


Mal. 11. Uloženie prvkov na dosku podpery mosta


DA1 - TDA2822M ST Kryt: DIP8-300 - 1 ks,
SCS-8 Socket dip vuzka - 1 ks,


C1 - Podm. 0,22 / 63V K73-17 - 1 ks,
C2 - Podm.10 / 16V 0511 + 105 °C - 1 ks,
C3 - Podm. 0,01 / 630V K73-17 - 1 ks,
C4 - C6 - Cond.0.1 / 63V K73-17 - 3 ks,
C7 - Stav 1000 / 16V tisíc dvadsaťjeden + 105 ° C - 1 ks.

Principiálna schéma typického mostíka UMZCH a umiestnenie prvkov na inej doske je jasne znázornené na obr. 12 a 13.

Mal. 12. Typická schéma zapínania mikroobvodu v režime mostíka


Mal. 13. Uloženie prvkov typického mosta UMZCH

DA1 - TDA2822M ST Kryt: DIP8-300 - 1 ks,
SCS-8 Socket dip vuzka - 1 ks,
R1 - Res.-0,25-10k (hnedá, čierna, oranžová, zlatá) - 1 ks,
R2, R3 - Res.-0,25-4,7 Ohm (žltá, fialová, zlatá, zlatá) - 2 ks,
C1, C3 - Cond.10 / 16V 0511 + 105 ° C (kapacitu C3 je možné zvýšiť na 470 uF) - 2 ks,
C2 - Podm. 0,01 / 630V K73-17 - 1 ks,
C4 - C6 - Cond.0.1 / 63V K73-17 - 3 ks.

subbag

Nepochybne starý a dobrý čip TDA2822M môže stále slúžiť ako rádioamátory v bohatých prevedeniach.
Vyberte si, či z navrhovanej kabeláže iných dosiek. Najmä ja na dušu priateľa zaplatiť za radiálne roztashuvannya zagalnyh vodiče.
V tejto hodine je solídny zoznam „nástupcov“ TDA2822M: TDA7050, TDA7052, TDA7053, TDA7231, TDA7233, TDA7233D, K174UN31 a ďalšie integrované obvody.

Tento dizajn je testom na uskutočnenie vášho dlhoročného sna: postaviť beztransformátorový nízkofrekvenčný zdroj, ktorý funguje vo forme jedného galvanického článku alebo batérie.
Je zrejmé, že optimálnou možnosťou pre živobytie s takými nízkymi stravovacími návykmi je výstupná kaskáda transformátora. Vіn umožňuje odobrať bohatstvo väčšieho vyčerpania. Ale, malorozmerný nízkofrekvenčný transformátor je veľmi netechnologický detail, robotník pre Vikonan. K tomu istému bol navrhnutý beztransformátorový subsiluvach.
Ešte moment. Táto schéma nebola prevzatá „naživo“, ale skôr modelovaná v MicroCap8. Chcem vyskúšať v modeli ukázal її pratsezdatnіst, tse nezahŕňa, či existujú nejaké problémy v praxi.
Oblasť stosuvannya taká pіdsilyuvacha v pershu cherga - v guchnomovnyh priymachs s nízkonapäťovými stravovacími miestami (konštrukcia pre pochatkіvtsіv radioamatorіv). Nízkonapäťové priymachiv є neosobné a bez transformátora pridsilyuvachiv - žiadne. Pіdіyde vіn i pre projekt 1-voltového transceivera nemeckých rádioamatérov, čo namaľovali, nie je jednoduchšie a ani krajšie.

Taktiež návrh podpory pre poistenie na robote s napätím 1,5 ... 1,1 V na napätí pri pohľadovej dynamickej hlave je 8 ohmov (a vietor 4 ohmy).
Výkon na 8-ohmovom hlavovom drôte je blízko 30-40 mW, pri 4-ohmovom čase je to o dva viac.

Principiálny diagram:

Spínač pozostáva zo vstupného stupňa na tranzistoroch VT1, VT2 a netradičného výstupného stupňa push-pull na tranzistoroch VT3, VT4, VT5, VT6. Všetky podsilyuvach ohopleniy negatívne zvorotniy zv'yazkom cez odpor R4.
Na tranzistoroch VT7, VT8 sa volí stabilizátor napätia s hodnotou 1,1 V (pri stabilizácii prúdu tichého koncového stupňa pri zmene napätia).
Spínače negatívneho spätného zapojenia režimov všetkých tranzistorov sa automaticky obnovia. Možno je lepšie nainštalovať prúd pokojnej výstupnej kaskády (hodnota 2 ... 4 mA) za pomocný odpor R3. Yogo zmena zbіlshu brnkať pokoj, zbіlshennya - zmena.
Koeficient pevnosti tlaku závisí od R4 / R1. Jogo nie je príliš veľká stopa práce - rast stvorenia, ale je skutočne možné dosiahnuť 10-20. A čo potrebujete viac pidsilyuvacha tesnosť?

Podrobnosti.
Ak ide o výkon 20-40 mW, tak všade v napájacom zdroji sa dá zastosuvat, či ide o moderné nízkonapäťové kremíkové tranzistory, ktoré sú vhodné na vodivosť, alebo staré dobré KT315-KT361, či už písm. . Na výstupných tranzistoroch VT5, VT6 je však príliš tesný, s malým napätím, možno KT814-KT815, alebo je modernejší.
Je možné poškodiť pri vysokej frekvencii, môžete skúsiť pripojiť nízkokapacitný kondenzátor (100-2000 pF) medzi kolektor a bázu tranzistora VT1 (VT3, VT4) alebo medzi výstup napájacieho zdroja a tvrdý drôt atď.

Výsledok simulácie v MicroCap pri napätí 1,2 V.

Ak hovoríme o utlmení zvuku, okamžite si všimneme namáhavú konštrukciu jedenia v desiatkach voltov a iných štýlov a ampérov. A potom sú situácie, že ak je potrebné znížiť spotrebu potravy pidsiluvach na minimálnu možnú hodnotu, poter stúpne na jednu AA batérie. Tse mozhe buti, keď vikoristannі takéto ULF v, mobilný telefón alebo do inej podobnej prílohy pre nízkonapäťové stravovacie zariadenia. Je daný a je to beztransformátorový nízkofrekvenčný zdroj, ktorý pracuje na jednom galvanickom prvku 1,5 V. Často v takýchto situáciách existuje výstupná kaskáda transformátora, ktorá vám umožňuje odobrať viac energie. Ale na dvore 21. storočia, to sa dá bez transformátorov.

Odporúčaná podpora pre poistenie robota pri jedle v rozsahoch 0,9-3V pre podporu 8 ohmov. Intenzita svetla je samozrejme blízka 50 mW, ale v bohatých výkyvoch a thogo vistache.



Schéma princípu nízkonapäťového kuchynského robota je znázornená na malom obrázku. Na overenie praktickosti sa na doske na pečenie vyberie ULF.




ULF je zložený zo vstupného stupňa na tranzistoroch BC547 a zloženého výstupného stupňa na tranzistoroch BC557, BC547. Inštalácia prúdu tichej výstupnej kaskády sa vykonáva za pomocným odporom základného spínača vstupného tranzistora - 220K. Yogo zmena zbіlshu brnkať pokoj, zbіlshennya - zmena.



V tomto prípade je možné použiť kremíkové tranzistory s nízkym výkonom, ktoré sú vhodné pre vodivosť, vrátane KT315-KT361.


Ale, pre maximalne znizenie napatia je potrebne zastosuvat Nemcom, s malym poklesom napatia. Napríklad domáce tranzistory série MP alebo podobné dovážané.





Experimenty s rôznymi stravovacími návykmi tohto pidsiluvachu ukázali, že víno šetrí prax pri 0,85 voltoch! na schéma ULF varto na vstupe mikrofónu, aby bolo potrebné poslať signál na iný zvuk - nastavíme výmenu nového ovládača hlasitosti. Na testovanie až do ULF bola pripojená dynamická hlava s výkonom 1 watt. Steny sa samozrejme netriasli - ale stále bolo počuť hudbu :)

Diskutujte o článku KARCHUVANNYA PIDSILYUVACH