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대부분의 디지털 모바일 미디어 장치는 스테레오 헤드폰 잭 핀의 출력 레벨이 낮습니다. 일반적으로 음악 파일을 재생할 때 최대 출력 신호 스윙은 1V를 넘지 않으며, 동영상을 재생하거나 라디오 연주를 들을 때 3~10배로 줄어드는 경우가 많다. 동시에, 조용한 환경에서 저임피던스 전화를 사용할 때 여전히 무언가를 알아낼 수 있는 경우 예를 들어 시끄러운 방이나 기차에서 배경 소음이 옆에서 나는 소리보다 클 수 있습니다. 헤드폰. 다양한 환경에서 최적의 음량으로 멀티미디어 파일을 들으려면 신호 소스와 스테레오 폰 사이에 연결된 아래에 설명된 자체 전원 UMZCH를 사용할 수 있습니다.

스테레오 폰용 UMZCH로 사용할 수 있는 장치는 잡지[1,2]에 이미 설명되어 있지만 주 전원에 연결해야 합니다. 제안된 스테레오 UMZCH는 헤드폰에서 작동하도록 특별히 설계되었으며 내장된 고용량 충전식 배터리로 구동되어 장기간 작동을 보장합니다.

증폭기 회로는 Fig. 1. XP1 장치의 입력 플러그는 AF 신호 소스에 연결됩니다. RC 필터 R1C3 및 R3C4를 통해 스테레오 신호는 이중 가변 저항 R6 인 볼륨 컨트롤에 공급됩니다. 커패시터 C2를 사용하면 UMZCH와 신호 소스를 예를 들어 [3]에 설명된 하나의 공통 DC 전원에 연결할 수 있습니다. 이 경우 스테레오 신호 소스의 공통 출력 와이어가 전력 마이너스가 아닌 경우 사소한 주기적인 "디지털" 노이즈가 전화기에 나타날 수 있습니다.

자가 전원 스테레오 전화기용 증폭기
쌀. 1. 증폭기 회로

가변 저항 섹션의 엔진에서 커플 링 커패시터 C6 및 C7을 통한 스테레오 신호는 DA1 마이크로 회로의 연산 증폭기의 비 반전 입력에 공급됩니다. 채널의 전압 이득은 저항 R14/R10 및 R15/R11의 저항 값 비율에 따라 달라집니다. 이 장치에서 게인은 상대적으로 크게 선택되어 거의 항상 사운드 레벨을 최적으로 올릴 수 있지만 이러한 솔루션에는 저잡음 연산 증폭기를 사용해야 합니다.댐핑 회로 R18C12 및 R16C13은 가능한 자체 초음파 주파수에서 연산 증폭기의 여기. 다이오드 VD3-VD6은 정전기 방전 및 주 전원 공급 장치의 누설 전류로 인한 손상으로부터 미세 회로를 보호합니다.

증폭된 스테레오 신호는 커플링 커패시터 C15-C18을 통해 스테레오 헤드폰이 연결된 XS2 잭으로 공급됩니다. 저항 R20, R21은 전화를 작동 중인 증폭기에 연결할 때 불쾌한 클릭을 방지합니다. 연산 증폭기 DA1.1 및 DA1.2의 작동 모드는 저항 전압 분배기 R19R17을 설정합니다. UMZCH 출력의 최대 전압 스윙은 3,9V의 미세 회로 공급 전압에서 약 4,2V입니다.

UMZCH는 병렬 연결된 리튬 이온 배터리 G1 및 G2의 배터리로 구동됩니다. A1 충전/방전 컨트롤러를 통해 증폭기 노드에 연결됩니다. 폴리머 재설정 가능 퓨즈 FU1이 배터리와 배터리 사이에 설치됩니다. 배터리를 충전하기 위해 1 ~ 4,8V의 전압 소스가 XS6,5 소켓에 연결됩니다.충전 전류는 직렬로 연결된 저항 R9, R13, 쇼트키 다이오드 VD1, VD2, 연결 와이어의 저항 및 충전기의 출력 저항. 배터리 충전 전류가 회로를 통해 흐르면 게르마늄 트랜지스터 VT1이 열리고 HL1 LED가 켜집니다. 다이오드 VD1은 저항 R4의 단자에서 전압 상승을 제한합니다. 커패시터 C5는 전원 리플에 대한 트랜지스터 VT1의 감도를 감소시킵니다. 커패시터 C8은 컨트롤러 A1의 올바른 작동을 보장합니다. 하나의 더 큰 소산 전력 대신 두 개의 직렬 연결된 저항 R9, R13을 사용하면 장치 케이스에 열을 더 고르게 분산시킬 수 있습니다.

충전 과정 중에 배터리 단자의 전압이 4,22...4,25V에 도달하면 컨트롤러 A1은 배터리 G1, G2를 충전 회로에서 분리합니다. 충전기 전류는 전원에서 DA1 칩이 소비하는 전류보다 분명히 클 수 있으므로 컨트롤러 A1에 의해 배터리가 꺼지면 DA1 공급 전압이 4,6 ~ 6,3V로 상승하여 긍정적인 효과가 있습니다. UMZCH 출력에서 ​​최대 전압 스윙 증가. DA1에 대한 공급 전압은 스위치 SB1의 닫힌 접점을 통해 공급되며 UMZCH가 실행 중일 때 HL2 LED가 켜집니다. 이 표시기에서 소비되는 전류를 줄이기 위해 HL2로 초고휘도 LED를 사용했는데, 이 LED는 약 150μA의 전류에서 매우 밝게 빛납니다.

대부분의 부품은 66x49mm 회로 기판(그림 2)에 장착되며 장착은 로우 프로파일, 양면, 경첩식입니다. 장치의 작동 가능성을 확인한 후 보드는 두꺼운 zaponlak 층으로 양면을 덮어야합니다 (커넥터 소켓의 소켓, 가변 저항 및 전원 스위치에 들어 가지 않도록하십시오).

자가 전원 스테레오 전화기용 증폭기
쌀. 2. 회로 기판의 부품

APA2308은 스테레오 헤드폰용 AF 증폭기로 사용하도록 특별히 설계된 이중 고품질 저잡음 연산 증폭기입니다. J 인덱스가 있는 미세 회로는 K 인덱스 - SOP-8과 함께 DIP-8 패키지로 생산됩니다. TL3414A 칩을 사용할 수 있습니다(핀 할당은 APA2z08과 동일). 이러한 미세 회로를 상업적으로 사용할 수 없는 경우 CD 읽기/쓰기를 위해 오래된 컴퓨터 장치에서 찾을 수 있습니다.

게르마늄 트랜지스터 MP25A 대신 MP25, MP26, GT402 시리즈(케이스 옵션 - 2) 또는 외부 GT2307, SFT307, SFT352의 저주파 게르마늄을 사용할 수 있습니다. 쇼트키 다이오드 대신 MBRD320 - MBRD330, MBRD340, MBRD835, 1N5820, 1 N5821, MBR320, MBR330, 15MQ040N, 30BQ040 및 1N914 다이오드 대신 - 1 N4148, PMLL4148, PMLL4448, 1 SS176, KD510A, KD521, 모든 문자 색인이 포함된 KD522.

볼륨을 제어하기 위해 수입 SANIO M-977DSR 뮤직 센터의 고품질 이중 가변 저항기가 사용되며 "콜드" 리드는 케이스 내부에서 전기적으로 함께 연결됩니다. 저항이 10 ... 150 kOhm 인 유사한 이중 저항을 사용할 수 있습니다 (작을수록 좋습니다). 볼륨 컨트롤에 연결된 모든 신호 와이어는 차폐되어야 하며 금속 실드는 공통 와이어에 연결됩니다.

나머지 저항은 S2-14, S2-23, MLT, OMLT, RPM 또는 가져온 아날로그입니다. 저항 R9, R13 아래에 추가 통풍구가 회로 기판에 뚫려 있습니다. 저항 R1, R3 및 커패시터 C3, C4는 이중 가변 저항 R6, 저항 R22 섹션의 해당 단자에 스위치 SB1의 접점에 납땜됩니다. 무극성 커패시터 - 소형 세라믹, 예를 들어 K10-50 또는 아날로그 (신호 회로에 설치된 것들은 마이크 효과가 없는지 확인해야하므로 커패시터 K10-7을 설치할 수 없음). 나머지 커패시터는 높이가 4 ~ 6mm 인 수입 산화물입니다.

LED RL36-SR114S(렌즈 직경 3mm의 적색 발광)는 KIPD66, RL30N, L-934S 시리즈로 교체할 수 있습니다. RL30-CB744D LED(파란색 발광) 대신 예를 들어 RL50-CB744D, RL30-WH744D를 사용할 수 있습니다. HL2를 장착할 때 모든 초고휘도 LED에 보호용 제너다이오드가 포함되어 있는 것은 아니므로 장착 시 반드시 임시로 설치된 점퍼선으로 단자를 연결하여 정전기로부터 보호해야 합니다.

SB1 스위치는 가져온 소형 푸시 버튼이며 동일한 이름의 그룹 접점이 병렬로 연결됩니다. 소켓 XS1 - miniUSB를 사용하면 모바일 멀티미디어 장치 및 PC 시스템 장치의 대부분의 충전기를 사용하여 배터리를 충전할 수 있습니다. 최신 모바일 통신 장치의 표준인 microUSB 소켓을 설치할 수도 있지만 이러한 소켓은 안정성이 떨어집니다.

컨트롤러 A1은 결함이 있는 삼성 리튬 이온 휴대폰 배터리에서 제거되었습니다(그림 3). 그는 완전히 충전되었을 때뿐만 아니라 비슷한 목적의 모든 컨트롤러가 할 수없는 최소 허용 수준으로 방전되었을 때 회로에서 배터리를 분리하는 방법을 "알고 있습니다".

자가 전원 스테레오 전화기용 증폭기
쌀. 3. 삼성 리튬이온 배터리

보호 퓨즈의 존재에 대한 데이터가 없기 때문에 컨트롤러와 배터리 사이에 1,1A 전류의 폴리머 자체 재설정 퓨즈가 설치됩니다(1,1 ~ 1,85A 전류의 저전압 퓨즈는 적합한). 컨트롤러의 강철 접점 꽃잎은 아세틸살리실산 플럭스로 납땜됩니다. 퓨즈는 음극 단자에 납땜되고 배터리의 해당 와이어는 양극 단자에 연결됩니다. 작동을 시작하기 전에 컨트롤러가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

18650년 노트북 배터리에서 제거한 일본산 Panasonic-Matsushita CGR2004C 리튬 이온 배터리. 이전에는 완전히 충전되었으며 1개월 후에 측정되었으며 4500A 전류로 방전할 때 배터리의 총 용량은 약 18650mAh로 매우 높은 품질을 나타냅니다. 소매점에서 판매되는 XNUMX 배터리 중에는 품질이 낮고 모조품이 많다는 점에 유의해야 합니다(자기 방전 전류가 높고 라벨보다 용량이 몇 배 적으며 서비스/보관 수명이 짧음).

저자에 따르면 가짜는 선언 된 용량이 18650mAh 이상인 3000 배터리입니다. 이러한 배터리를 장착할 때는 매우 주의하십시오. 단락이 발생하면 회로의 전류가 수십 암페어에 이를 수 있습니다. 와이어는 배터리 케이스에 용접된 강철 꽃잎에 납땜됩니다. 양면 접착 테이프로 장치 본체에 접착됩니다.

앰프 하우징 - 플라스틱, 치수 88x57x35mm. 에틸렌 비닐 아세테이트 접착제와 Quintol 및 BF-2는 요소를 고정하는 데 사용됩니다. 더 나은 접착을 위해 빠르게 회전하는 드릴이나 커터로 접착할 플라스틱 표면을 거칠게 만드는 것이 좋습니다. 케이스 하단에는 끈적한 알루미늄 호일이 화면으로 붙어 있고 공통 와이어에 전기적으로 연결되어 있으며 연결 지점은 가변 저항 R6의 화면입니다. 하우징의 노드 레이아웃보기가 그림에 나와 있습니다. 4, 증폭기의 모양 - 그림에서. 5.

자가 전원 스테레오 전화기용 증폭기
쌀. 4. 케이스의 노드 레이아웃 보기

자가 전원 스테레오 전화기용 증폭기
쌀. 5. 앰프의 외관

서비스 가능한 부품으로 정확하게 제작된 이 장치는 즉시 작동하기 시작하며 조정이 필요하지 않습니다. 신호가 없을 때 4,2V의 공급 전압을 사용하는 UMZCH는 최대(최적) 볼륨(약 2,8mA)에서 저항이 32옴인 전화로 작업할 때 약 18mA의 전류를 소비합니다. 배터리를 충전하면 장치를 연속으로 250시간 이상 사용할 수 있습니다. 완전히 방전된 배터리의 충전 시간은 실제 용량과 충전기의 특성에 따라 다릅니다([3]에서 설명한 것과 유사한 전원 공급 장치에서 충전하는 경우 약 하루).

문학

  1. Butov A. 스테레오 전화용 활성 신호 분배기. - 라디오, 2014, No. 1, p. 12-14.
  2. Butov A. 멀티미디어 장치용 AF 보정 증폭기. - 라디오, 2015, No. 11, p. 10, 11.
  3. Butov A. DVD 플레이어의 블록을 기반으로 한 스위칭 전원 공급 장치. - 라디오, 2015, No. 11, p. 31, 32.

저자: A. 부토프

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