როგორ გავაკეთოთ უმარტივესი ხმის გამაძლიერებლის სქემა

Სარჩევი:

როგორ გავაკეთოთ უმარტივესი ხმის გამაძლიერებლის სქემა
როგორ გავაკეთოთ უმარტივესი ხმის გამაძლიერებლის სქემა

ვიდეო: როგორ გავაკეთოთ უმარტივესი ხმის გამაძლიერებლის სქემა

ვიდეო: როგორ გავაკეთოთ უმარტივესი ხმის გამაძლიერებლის სქემა
ვიდეო: როგორ გავაკეთოდ ხმის გამაძლიერებელი მარტივად .transistor KT837 2024, აპრილი
Anonim

თუ გამაძლიერებლის არჩევის პრობლემის წინაშე დგახართ და ვერ გადაწყვეტთ მზა მოწყობილობას, მაგრამ ამავე დროს ცოტათი ერკვევით რადიოელექტრონიკაში, გირჩევთ სცადოთ ააწყოთ დაბალი სიხშირის აუდიო გამაძლიერებელი (ULF)) საკუთარი ხელით. გამაძლიერებლები ძალიან განსხვავდებიან როგორც სირთულის, ასევე კონსტრუქციის ტიპის მიხედვით.

ULF გამოჩენა
ULF გამოჩენა

მილის ULF

დაბალი სიხშირის მილის გამაძლიერებლები გვხვდება ძველ სატელევიზიო და რადიო აღჭურვილობაში. მას შემდეგაც კი, რაც ეს ტექნიკა უიმედოდ მოძველებულია, მუსიკის მოყვარულები უბრალოდ აღმერთებენ მილის გამაძლიერებლებს. არსებობს მოსაზრება, რომ მილის ULF– ით გამოყოფილი ხმა ბევრად უფრო ლამაზი და სუფთაა, არსებობს ხავერდოვანი ხმა. "გაციფრებული" ჟღერადობა თანამედროვე ULF უფრო "მშრალად" ჟღერს. რა თქმა უნდა, მილის გამაძლიერებლის ხმა ვერასოდეს მიიღწევა, თუ აწყობისას იყენებთ ტრანზისტორებს. სქემა, რომელიც ხორციელდება მხოლოდ ერთი ტრიოდის გამოყენებით:

მილის ULF წრე
მილის ULF წრე

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე სიგნალი მიედინება მილის ქსელში. მიკერძოებული ძაბვა გამოიყენება კათოდზე, ეს ძაბვა გამოსწორებულია წრეში წინაღობის არჩევით. მიწოდების ძაბვა, რომელიც 150 ვოლტზე მეტია, კონდენსატორის საშუალებით იკვებება ანოდში ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილით. ამიტომ, საშუალო გრაგნილი უკავშირდება დინამიკს. ეს წრე ერთ-ერთი უმარტივესია, ყველაზე ხშირად პრაქტიკაში, გამოიყენება ორსაფეხურიანი და სამსაფეხურიანი დიზაინის მოწყობილობები, რომლებიც შედგება მძლავრი მილების საფუძველზე გამაძლიერებელი და გამავალი გამაძლიერებელი.

მილების შესახებ აწყობილი გამაძლიერებლების ნაკლოვანებები და უპირატესობები

დიზაინის სიმარტივის მიუხედავად, მილის გამაძლიერებლებს ჯერ კიდევ აქვთ მთელი რიგი უარყოფითი მხარეები. უპირველეს ყოვლისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, სავალდებულოა ანოდული ძაბვის 150 ვოლტზე მეტი. ასევე, ნათურის ULF ენერგიის მისაღებად აუცილებელია ალტერნატიული ძაბვა 6, 3 ვოლტი, ეს საჭიროა რადიო მილების ძაფების გასაშენებლად. თუ გამოიყენება ნათურები 12.6 ვოლტის ძაფის ძაბვით, ასევე საჭიროა ალტერნატიული ძაბვა 12.6 ვოლტი. ამიტომ, გამაძლიერებლის რადიო მილებზე გასატარებლად საჭიროა ელექტრომომარაგების აპარატი რთული სქემით, რომელშიც უნდა იქნას გამოყენებული მასიური ტრანსფორმატორები.

უპირატესობები, რომლებიც განასხვავებს გამაძლიერებლის მილის დიზაინს სხვებისგან: გამძლეობა, მარტივი ინსტალაცია, შემადგენელი კომპონენტების გამორთვის შეუძლებლობა. თუ ძალიან ბევრს არ შეეცდებით და არ გაანადგურებთ ნათურს, მოწყობილობა ვერ გამოდგება. რა არ შეიძლება ითქვას ტრანზისტორებზე აწყობილ ULF– ზე, საკმარისია გადახურებული რკინის წვერი ან სტატიკური ძაბვა და ზოგიერთი კომპონენტის უკმარისობის ალბათობა მნიშვნელოვნად იზრდება. მსგავსი პრობლემა არსებობს მიკროსქემების დიზაინთან დაკავშირებით.

ტრანზისტორებზე აწყობილი სქემები

ქვემოთ მოცემულია ტრანზისტორებზე აწყობილი ULF აუდიოს სქემატური დიაგრამა. ერთი შეხედვით, ასეთი სქემა საკმაოდ რთულად გამოიყურება, დიდი რაოდენობით რადიო კომპონენტების გამოყენების გამო, რომლებიც მოწყობილობას მუშაობის საშუალებას აძლევს. მაგრამ მხოლოდ წრე უნდა დაყოს მის შემადგენელ ბლოკად, შემდეგ ყველაფერი ძალიან ნათელი ხდება. ამ სქემას აქვს მსგავსი მოქმედების პრინციპი, როგორც ზემოთ აღწერილი მილის დიზაინი ტრიოდზე. ნახევარგამტარული ტრანზისტორი აქ თამაშობს სწორედ ამ ტრიოდს. მოწყობილობის სიმძლავრე პირდაპირ დამოკიდებული იქნება შერჩეულ კომპონენტებზე.

ULF ჩართვა ტრანზისტორებზე
ULF ჩართვა ტრანზისტორებზე

ერთ ტრანზისტორზე უმარტივესი წრის აწყობა

შემდეგ, ჩვენ განვიხილავთ უმარტივეს ULF დიზაინს, რომელიც შედგება ერთი ნახევარგამტარისგან. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს სქემა არის ერთი არხის გამაძლიერებელი. მოდით მივცეთ ასეთი გამაძლიერებლის სქემატური დიაგრამა.

სურათი
სურათი

მაგალითისთვის მოდით ავაწყოთ უმარტივესი ხმოვანი მოწყობილობა, რომელიც დაფუძნებულია ერთ ტრანზისტორზე.

პირველ რიგში, უნდა მოამზადოთ საჭირო კომპონენტები და აღჭურვილობა. შეკრებისთვის დაგჭირდებათ:

  • · სილიციუმის ტრანზისტორი n-p-n ტიპის, მაგალითად, KT805, ან მისი ანალოგი.
  • · ელექტროლიტური კონდენსატორი 100 μF სიმძლავრით, მისი ძაბვა უნდა იყოს 16 ან მეტი ვოლტი.
  • · ცვალებადი რეზისტორი, დაახლოებით 5 kOhm წინააღმდეგობით.
  • · ასამბლეის საბჭო, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. თუ არა, შეგიძლიათ ააწყოთ მოწყობილობა და ზედაპირზე დამონტაჟება.
  • · რადიატორი, ეს არის სავალდებულო, მის გარეშე ტრანზისტორი სწრაფად გადახურდება და ჩავარდება.
  • · კომპონენტების შეერთების ხაზები.
  • · მინი ბუდე ხმის წყაროს დასაკავშირებლად. ეს შეიძლება იყოს კომპიუტერი ან სხვა მოწყობილობა, აუდიო გამომავალით, მაგალითად, შესაძლებელია სმარტფონის გამოყენება.
  • · DC ელექტრომომარაგება 5-12 ვოლტი, ეს შეიძლება იყოს კვების ბლოკი ან "გვირგვინის" ტიპის ელემენტი.
  • · შესადუღებელი რკინა შესადუღებელი ელემენტების, აგრეთვე შემდუღებლისა და როზინის ან სხვა ნებისმიერი ნაკადად.

ჩვენ შევადგენთ ჩვენს გამაძლიერებელს კომპონენტებისგან, რომლებმაც უკვე ნახეს ცხოვრება.

სურათი
სურათი

ასე რომ, როდესაც ყველა კომპონენტია შერჩეული, ვიწყებთ ასამბლეას. პირველი, ჩვენ კომპონენტებს ვათავსებთ წრიულ დაფაზე.

სურათი
სურათი

შემდეგი, კონდენსატორის უარყოფითი ტერმინალი და ცვალებადი რეზისტორის ცენტრალური კონტაქტი უნდა გაიტანოს ტრანზისტორის ბაზაზე.

სურათი
სურათი

დიაგრამის მიხედვით, ჩვენ ვუკავშირდებით ელექტროენერგიის მიწოდებას და დინამიკის პლიუსს ცვლადი რეზისტორის მეორე კონტაქტთან. ამისათვის ჩვენ მავთულხლართთან კონტაქტი წრიულ დაფაზე მივდივართ. ტრანზისტორის (კოლექტორის) ცენტრალური კონტაქტი არის დინამიკის უარყოფითი ტერმინალი, ჩვენ ასევე მივუტანთ მას დაფაზე.

სურათი
სურათი

შემდეგ, ტრანზისტორის (emitter) დარჩენილი ტერმინალისთვის, თქვენ უნდა დააკავშიროთ უარყოფითი ელექტროენერგიის მიწოდება, ისევე როგორც კონტაქტი უარყოფითი შეყვანის სიგნალისთვის. შეყვანის სიგნალის დადებითი ტერმინალი არის კონდენსატორის პოზიტიური ფეხი.

სურათი
სურათი

ასამბლეა თითქმის მზად არის; ტესტირების დასაწყებად, რჩება სამი წყვილი მავთულის შერწყმა. მარცხნიდან მარჯვნივ ფოტოზე: შესასვლელი, გასასვლელი, საკვები. და ასევე დარწმუნდით, რომ დააყენეთ რადიატორი ტრანზისტორზე.

სურათი
სურათი

შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი გამაძლიერებლის დაყენებას. ამისათვის ჩვენ ვუკავშირდებით ყველა კომპონენტს, მკაცრად ვაკვირდებით პოლარობას. ასევე, შეერთებამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ არ არსებობს მოკლე ჩართვა, განსაკუთრებით დამოკიდებული შეკრებით.

სურათი
სურათი

რეგულირება ხორციელდება ცვლადი რეზისტორის რეგულირებით, ამრიგად, კოპიორდება დინამიკისა და ტრანზისტორის წინააღმდეგობის მოქმედება.

სურათი
სურათი

ეს ყველაფერი, უმარტივესი ბას გამაძლიერებლის აწყობა და დაყენება დასრულებულია. შესაბამისად, ასეთი ULF არის მონო გამაძლიერებელი, ე.ი. ერთარხიანი. სტერეო ხმის მისაღწევად, თქვენ უნდა ააწყოთ ორი მსგავსი მოწყობილობა. უნდა აღინიშნოს, რომ უმარტივესი სქემის მიხედვით აწყობილი ასეთი მოწყობილობები არ გამოიყენება სადმე მათი არა მიზანშეწონილობის გამო. საშინაო საჭიროებებისათვის საჭიროა უფრო რთული მოწყობილობები.

ULF მიკროსქემებზე

მიკროსქემებზე აწყობილი გამაძლიერებელი გაცილებით უკეთესი ხარისხის იქნება. ახლა ბევრი აი სი არის შექმნილი გამაძლიერებლებისთვის. ასეთი მოწყობილობა უკვე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ბევრი სქემატური დიაგრამაა და უმარტივესი მათგანი საკმაოდ ხელმისაწვდომია აწყობისთვის თითქმის ყველასთვის, ვისაც აქვს soldering iron- თან მუშაობის სურვილი და ძირითადი ცოდნა. როგორც წესი, მიკროცირკის განლაგება მოიცავს ორ ან სამ კონდენსატორს და რამდენიმე რეზისტორს.

ქვემოთ მოცემულია ასეთი გამაძლიერებლის სქემატური დიაგრამა.

სურათი
სურათი

სხვა კომპონენტები, რომლებიც აუცილებელია ULF– ის მუშაობისთვის, ჩიპშია. მიკროცირკებზე გამაძლიერებლის აწყობისას მთავარია ყურადღება მიაქციოთ ელექტროენერგიის მიწოდებას. ზოგიერთ წრედ საჭიროა ბიპოლარული მიწოდების ტრანსფორმატორი. ხშირად მათში პრობლემები ჩნდება. მაგალითად, ასეთი გამაძლიერებლები პრაქტიკულად არ გამოიყენება მანქანის დინამიკებისთვის. მაგრამ მათ შესანიშნავად დაამტკიცეს, როგორც სტაციონარული გამაძლიერებლები სახლის გამოყენებისთვის. აქ ასევე ხელმისაწვდომია სხვადასხვა შესაძლებლობები. მიკროცირკლების დახმარებით, შესაძლებელია როგორც დაბალი სიმძლავრის გამაძლიერებლის აწყობა, ისე კოლოსალური 1000W ბგერის მიღწევა.

გირჩევთ: