라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 광대역 OOS가 있는 UMZCH. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 트랜지스터 전력 증폭기 "한때 라디오 잡지에 실린 UMZCH들을 작업하면서 많이 테스트해봤어요. 움츠I. Akulinichev가 제안했습니다. 나는 부품 (트랜지스터)을 선택하지 않고 커패시터 C2의 커패시턴스를 5uF에서 1uF로 줄였습니다. 솔직히 말해서 저는이 UMZCH에 "놀랐습니다". 24 와트 출력 전력을 고려하지 않으면 매우 큰 이점이 있습니다. 그러나 그녀는 나에게 적합합니다. Ivan Timofeevich에게 감사드립니다." G. Khamatnurov의 Sverdlovsk 지역 Revda시의 라디오 아마추어가 여기에 준 감사 편지는 저널 I. Akulinichev "UMZCH의 편집 위원이 기사를 출판 한 후 유일한 것이 아닙니다. 깊은 환경 보호"("라디오", 1989, No. 10, pp. 56-58). 현재 Ivan Timofeevich는이 증폭기를 기반으로 훨씬 더 간단한 UMZCH를 개발했으며 그 매개 변수는 프로토 타입보다 나쁘지 않습니다. 그는 다양한 UMZCH 옵션의 비교 테스트에서 오랫동안 이 앰프를 컨트롤로 사용했습니다. 아래에 게시 된 기사에서 독자의 관심을 끌기 위해 설명이 제공됩니다. 새로운 UMZCH의 주요 특징은 기존의 다단계 UMZCH의 OOS와 달리 주파수 응답이 더 높은 오디오 주파수에서 딥 컷이 없는 광대역 OOS를 사용한다는 것입니다. 광대역 OOS의 선형화 기능을 구현하기 위해 다단계 UMZCH를 포기하고 캐스케이드 수를 절대적으로 필요한 것만으로 제한하기로 결정했습니다. 또한 증폭된 신호에 지연을 발생시키는 요소의 사용을 포기해야 했기 때문에 스위칭 왜곡의 주파수 스펙트럼에서 OOS를 사용할 수 있었습니다. 그 결과 40~60kHz 범위에서 동작하는 OOS의 도움으로 출력단 동작을 사용할 때 20kHz 주파수에서 비선형 왜곡 계수를 0,05~0,01%로 줄일 수 있었다. 대기 전류가 XNUMX인 모드. 이 증폭기는 UMZCH의 비반전 변형에 대한 비교 테스트에서 오랫동안 제어 증폭기로 사용되었습니다. 그것은 그 계획에 관심을 갖게 된 디자이너들에 의해 반복되었으며 현재 여러 스테레오 컴플렉스에서 안정적으로 작업하고 있습니다. 광대역 OOS가 있는 UMZCH의 개략도가 그림 1에 나와 있습니다. 하나.
단자 전압 증폭기는 두 개의 트랜지스터 UT1 및 VT2에 구축됩니다. 커패시터 C1을 통해 입력 신호는 트랜지스터 VT1의베이스로 들어가고 저항 R3, R4를 통해 전원 공급 장치의 균형 전압으로 들어갑니다. 앰프의 안정적인 작동을 보장하기 위해 커패시터 C1, C6 및 C8의 커패시턴스는 회로도에 표시된 것과 ± 50% 이상 차이가 없어야 합니다. 우발적 인 전류 과부하로부터 보호하기 위해 저항 R1이 트랜지스터 VT7의 콜렉터 회로에 포함됩니다. 트랜지스터 VT2의 캐스케이드는 주요 신호 증폭을 제공합니다. 커패시터 C11을 통한 기존의 전압 부스트가 있는 저항 체인 R12R8는 증폭된 신호의 진폭을 10 ~ 12% 증가시킵니다. 증폭기 암의 기능 프로세스 동기화는 커패시터 C5에 의해 제공됩니다. 최종 전류 증폭기는 공통 컬렉터 회로에 따라 연결된 보완 트랜지스터 VT5-VT8 쌍에 구축됩니다. 이미 터로 연결된 트랜지스터 VT3, VT4는베이스로 트랜지스터 UT7, VT8의베이스에 연결되고 컬렉터로 트랜지스터 VT5, VT6의베이스에 연결됩니다. 전류 피드백 회로에 포함 된 가변 저항 R13을 사용하여 트랜지스터 VT3, VT4의베이스 전압이 조정되므로 트랜지스터 VT7, VT8의베이스 전압은 평소보다 0,1 ~ 0,2V 낮게 설정됩니다. 및 대기 전류가 XNUMX인 이득 모드에서 단자 트랜지스터의 동작. UMZCH는 공통 전선과 갈바닉 연결 없이 자동 정류기에 의해 전원이 공급됩니다. 덕분에 증폭기에 복잡한 릴레이-트랜지스터 보호 장치를 도입하지 않고도 터미널 트랜지스터의 직류 구성 요소로부터 스피커를 안정적으로 보호할 수 있었습니다. UMZCH는 정류기가 있는 단일 장치로 만들어집니다. 치수(135x90x60mm)는 방열판 및 필터 커패시터의 치수에 따라 결정됩니다. 블록의 질량은 560g이며 블록은 130x58 크기의 두 판에 장착되며 그 사이에 방열판과 필터링 커패시터가 고정됩니다. 플레이트 중 하나에는 정류기 다이오드와 출력 회로가 있고 다른 하나에는 모든 트랜지스터, 커패시터 및 저항이 있습니다. 대부분의 연결은 구성 요소의 자체 결론에 의해 이루어집니다. 저항 R6, 커패시터 C11. 12를 사용하면 입력 회로와 부하 회로가 한 지점에서 공통 와이어에 연결됩니다. UMZCH의 모노블록 구성 권장 사항을 사용하지 않는 경우 용량이 0,1μF인 커패시터로 공급 회로를 차단해야 합니다. 저자 버전에서는 UMZCH 블록을 AC에 설치하고 전원 트랜스포머와 톤 블록을 XNUMX개의 와이어로 연결했습니다.
선택기는 게인 10과 출력 신호의 최소 지연으로 UMZCH의 작동을 제어하도록 조정되었으므로 설정 한계는 의도적으로 제한됩니다. 이득이 15 ... 20인 증폭기의 비반전 변형을 제어하는 데 사용하려면 저항 R2와 직렬로 연결되는 저항이 1 ... 2 kΩ인 상수 또는 가변 저항이 필요합니다. 다단계 UMZCH는 일반적으로 출력 신호에 상당한 지연을 생성하므로 이러한 경우 커패시터 C3의 커패시턴스를 350 ... 500pF로 늘리거나 대신 가변 커패시터를 켜야 할 수 있습니다. 결론적으로 광대역 OOS가있는 UMZCH가 라디오 아마추어에게 관심이 있다면 저자는 무부하 전류로 게인 모드에 대한 두려움을 극복하는 데 기여하는 것이 유용하다고 생각할 것입니다. 다른 기사 보기 섹션 트랜지스터 전력 증폭기. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 세계 최고 높이 천문대 개관
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