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범용 전원 공급 장치가 있는 휴대용 사운드 강화 시스템. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 트랜지스터 전력 증폭기

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경우에 따라 사운드 증폭을 위해 확성기를 사용하는 것은 제한된 기능과 낮은 품질로 인해 분명히 충분하지 않으며 믹싱 콘솔이 있는 사운드 시스템을 그대로 두는 것은 명백한 "무자비한 힘"을 의미합니다. 여러 가지 흥미로운 작동 이점이 있는 설명된 사운드 증폭 시스템이 유용할 것입니다.

출장 작업(회의, 강의 등)을 위해 설계된 음향 강화 시스템의 경우 대용량이 필요하지 않습니다. 더 중요한 것은 크기와 무게뿐만 아니라 주 전원과 배터리 모두에서 전원을 공급할 수 있는 능력입니다.

경험에 따르면 대부분의 경우 채널당 20와트의 20채널 증폭기 출력이면 정상 작동에 충분합니다. UMZCH의 출력이 100W인 고감도(리턴) 스피커는 최대 XNUMXm 거리의 ​​열린 공간에서 소리를 낼 수 있습니다.

이제 적은 수의 부착물로 채널당 최대 22W(TDA1556Q, TDA1554Q, TDA1555Q, TDA1558Q) 또는 40W(TDA8560Q, TDA8563Q). 14V의 공급 전압용으로 설계되었으며 자동차 배터리로 작동할 수 있습니다. 모든 종류의 보호 회로는 이러한 미세 회로의 작동을 안정적으로 만들고 공급 전압의 서지 만 실패로 이어질 수 있습니다.

농촌 지역의 주전원 전압은 매우 불안정하고 단순히 꺼지기 때문에 이러한 증폭기에는 주전원과 배터리에서 범용 전원 공급 장치가 있는 것이 좋습니다. 증폭기의 저전력으로 인해 상대적으로 가벼운 메인 변압기를 선택하고 자동차 배터리뿐만 아니라 소형(152x65x98mm) 밀폐형 7Ah 배터리에서도 작동할 수 있습니다. 증폭기가 소비하는 평균 전류는 약 1A이며 이러한 배터리는 장비의 자율 작동을 몇 시간 동안 제공합니다. 장비가 가벼울 것 같지는 않지만 일반 케이스에 스피커를 제외한 모든 것을 넣을 수 있습니다.

무화과에. 1에는 증폭기 옵션 중 하나의 다이어그램이 나와 있습니다.

범용 전원 공급 장치가 있는 휴대용 사운드 강화 시스템
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TDA1555Q 칩의 특징은 다음과 같이 작동하는 왜곡 검출기가 있다는 것입니다. 증폭기 출력에 2~5% 이상의 왜곡이 나타나면 핀 15에 약 24mV의 전압이 나타납니다. 허용 값보다 2dB 높은 입력 신호 레벨로 출력 왜곡이 20%를 초과하기 때문에 전자 제어 전계 효과 트랜지스터 VT1이 있는 조정 가능한 전압 분배기용 왜곡 검출기의 전압을 사용하여 해당 값을 제한할 수 있습니다.

충분한 제어 전압을 얻으려면 "유니폴라" 전원, 즉 음의 공급 전압에 가까운 최저 출력 전압이 있는 연산 증폭기 비교기를 사용하는 것이 가장 쉽습니다. 예를 들어 연산 증폭기 칩 LM358N 또는 LM324N에 적합합니다. 쿼드 연산 증폭기의 변형에서 두 개는 AGC 회로에 사용할 수 있고 나머지는 예비 단계인 톤 블록, 대역 통과 필터 또는 마이크 증폭기에서 사용할 수 있습니다.

물론 기존의 자동 조절기가 더 나은 음질을 제공할 수 있지만 다양한 스피커 시스템을 사용할 때 공칭 임피던스는 2, 4 또는 8옴이 될 수 있습니다. 이 경우 출력 전압의 허용 값이 그에 따라 변경됩니다. 일반적으로 이러한 경우의 전력 증폭기에는 과부하 표시기가 장착되어 있으며 표시와 함께 왜곡 수준이 제한됩니다. R37C31 체인은 앰프를 켤 때 딸깍하는 소리를 없애도록 설계되었습니다.

더 강력한 TDA8560Q 칩(그림 1b)에는 특별한 "진단 전압 출력"(핀 12)이 있습니다. 10kΩ 저항을 통해 공급 전압에 연결됩니다. 출력 신호의 진폭이 제한되거나 마이크로 회로 출력에서 ​​단락이 발생하면 핀 12의 전압이 0,6V로 감소합니다. 이 전압 변화는 표시된 바이어스 회로를 연결하여 분배기를 제어하는 ​​데 사용할 수 있습니다. VT522 전계 효과 트랜지스터 KP1K 또는 KP103M 유형의 게이트가있는 103 개의 저항 및 KD2.4B 다이오드 다이어그램에서. 이 경우 DA2 비교기와 VT1401의 전자 키가 필요하지 않습니다. 그리고 "단극" 전원 공급 장치가 있는 연산 증폭기가 필요하지 않은 경우 K4UD084, TL074, TL444, LFXNUMX 및 유사한 마이크로 회로의 쿼드 연산 증폭기가 더 높은 음질을 제공할 수 있습니다.

물론 전계 효과 트랜지스터는 높은 신호 레벨에서 약간의 비선형 왜곡을 일으키지만 그 레벨과 스펙트럼은 클리핑의 결과로 발생하는 것보다 훨씬 적습니다.

마이크 증폭기에 대해 조금. 경험에 따르면 외부 픽업은 증폭기 회로 및 트랜지스터의 고유 잡음보다 훨씬 더 많은 문제를 야기합니다. 입력에 변압기를 넣거나 단일 저항으로 차동 입력 및 게인 제어가 있는 계측 증폭기를 사용하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. K548UN1A 칩은 가정용 장비의 마이크 증폭기에 자주 사용됩니다. 여기 계측 증폭기에서 사용하는 옵션이 있습니다. ±140V의 바이폴라 전원이 있는 K6UD2.1 연산 증폭기(DA12 대신)로 레이아웃 매개변수를 측정한 결과 비선형 왜곡이 0,1% 미만이고 통합 잡음이 -65 수준인 것으로 나타났습니다. dB. 과부하 마진은 34dB입니다. 공급 전압이 반감되면 그에 따라 과부하 용량도 감소하지만 배터리를 사용할 필요가 없는 경우 바이폴라 전원 공급 장치를 사용할 수 있으며 필요에 따라 "팬텀" 전원 공급 장치(신호선을 통한 전원 공급 장치)를 만들 수 있습니다. 고품질 콘덴서 마이크에 전원을 공급하는 +48V. 일반적으로 높은 비용, 충격 및 습기에 대한 두려움으로 인해 현장 작업에서는 이러한 마이크를 사용하지 않으려고 하지만 고정된 조건에서는 이러한 가능성이 결코 불필요한 것이 아닙니다[1].

증폭기의 톤 컨트롤은 연산 증폭기(DA2.2)를 사용하여 구축됩니다. 다른 유형의 마이크를 사용하거나 목소리의 음색을 수정하거나 홀의 음향 ​​상황으로 인해 경로의 주파수 응답을 변경해야 할 수 있습니다.

강의나 회의를 증폭하기 위해 스테레오 신호가 필요하지 않습니다. 두 PA 채널은 하나의 소스에서 병렬로 작동하며 CD 플레이어 또는 테이프 레코더에서 앰프 입력으로 신호(스테레오 가능)가 적용되면 X2 입력 커넥터의 접점에 의해 마이크 채널이 꺼집니다.

설명된 시스템의 전원 공급 장치는 다소 이례적입니다. 낮은 주전원 전압에서 장치에 전압 안정기가 없으면 위험한 일이 발생하지 않고 PA의 최대 출력 전력 만 감소하지만 전압이 급격히 증가하면 일부 허용 공급 전압이 있기 때문에 미세 회로가 고장날 수 있습니다. 그 중 18V로 제한되며 250V 및 270V를 초과하는 전압 서지는 네트워크 변압기에 위험합니다! 일반적으로 외부 안정 장치를 휴대하고 싶지 않으며 항상 문제를 해결할 수는 없습니다. 종종 서지 보호 장치는 이벤트의 신뢰성을 보장하지 않고 단순히 장비를 끕니다. 변압기 보호의 복잡성은 앰프가 AB 모드에서 작동하고 전류 소비가 수십 번 변동하기 때문에 단순히 퀀칭 저항을 켜는 것만으로는 보호가 실패한다는 사실에 있습니다.

전원 공급 장치 회로는 그림에 나와 있습니다. 2.

범용 전원 공급 장치가 있는 휴대용 사운드 강화 시스템
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변압기 T1은 주 권선의 10 %에 해당하는 권선 수 (전압 220V의 경우)로 1 차 권선에 추가 섹션이 도입된다는 점에서만 일반적인 것과 다릅니다. 릴레이 K851의 접점에 연결됩니다. 릴레이 1N-28C-C(권선을 통과하는 전류는 12V 전압에서 약 8,5mA임)는 20mA 미만의 전류에서 이미 250V에서 확실하게 작동합니다. 접점은 최대 7A의 전류에서 1V의 교류 전압을 스위칭하도록 설계되었습니다. 변압기 T21의 22차 권선은 1 ... 2V의 정류 전압을 제공해야 합니다. 특정 전압 마진은 가능한 전압 강하를 보상합니다. 네트워크에서. 두 권선의 전파 정류는 토로이달 트랜스포머의 한 권선을 단면적이 1555mm4 이상인 전선으로 권선하는 것이 가는 전선으로 두 권선을 권선하는 것보다 어렵다는 점을 고려하여 선택되었습니다. TDA8560Q 칩의 출력 전류는 7,5, TDA1Q - XNUMXA에 도달합니다. TXNUMX 네트워크 변압기의 권선 데이터는 이제 라디오 시장에서 "모든 취향에 맞게" 구매하거나 주문할 수 있으므로 여기에 표시되지 않습니다.

PA 미세 회로를 보호하기 위해 전압 강하가 낮은 통합 전압 조정기 DA2가 도입되었습니다. 동시에 외부 배터리를 충전하는 데 사용되는 전압이 안정화됩니다.

표시 LED를 앰프의 전면 패널로 가져오기 위해 200단계 LED 표시기가 별도의 보드에 조립됩니다. 주전원 전압이 낮으면(2V 미만) 녹색 LED HL200가 켜집니다. 주전원 전압이 240V 이상 1V 미만이면 노란색 LED HL240이 켜집니다. 3V를 초과하면 빨간색 LED HL324이 깜박입니다. 비교기로 LM1401N 마이크로 회로의 2개의 연산 증폭기가 사용됩니다(핀아웃의 차이를 고려하여 K1.4UD1를 사용할 수 있음). 연산 증폭기 DA10는 "래치"로 사용됩니다. 주전원 전압이 증가하면 릴레이 K270이 활성화되고 전압이 즉시 2% 감소합니다. 즉, 허용 임계값이 약 XNUMXV로 상승합니다. 앰프가 꺼질 때까지 주전원 전압이 떨어지더라도 릴레이는 계속 켜져 있습니다. 녹색 LED(HLXNUMX)가 점등될 정도로 전압이 떨어지면 안전을 위해 앰프를 껐다가 다시 켜야 합니다.

커넥터 X7을 사용하면 외부 배터리를 연결할 수 있습니다. 충전을 위해 핀 3에서 전압을 제거하고 외부 배터리의 전압을 핀 5에 적용합니다. "시가 라이터"소켓의 자동차 배터리에서 케이블을 통해 X7 커넥터에 전압을 가할 수 있습니다. 다이어그램은 그림에 나와 있습니다. 1, 인.

전원 공급 장치에는 라디오 마이크 수신기에 전원을 공급하기 위한 추가 커넥터 X6("+ Up")이 있습니다. 일반적으로 무선 시스템 수신기는 AC 어댑터를 통해 네트워크에 연결되며 배터리로 전원을 공급받을 때 가능한 유일한 연결입니다.

AB 배터리 팩은 항상 필요한 것은 아니므로 멀리 떨어져 있습니다. 또한 도움을 받아 운전 중에 차량의 온보드 네트워크에서 원격 배터리를 충전할 수 있습니다. 배터리 팩(그림 3)에는 자체 LED 전압 표시기가 있는 충전기가 포함되어 있습니다. 이 LED 표시기는 전원 공급 장치에 사용되는 것과 매우 유사합니다. 11,5V 미만의 전압에서 깜박이는 HL5 LED가 켜집니다. 전압이 11,5V 이상 12,2V 미만이면 빨간색 LED HL4가 켜지고 전압이 12,2 ~ 13,4V 범위에 있으면 노란색 HL3이 켜집니다. LED HL2 - XNUMX색. 배터리가 충전되는 동안에는 빨간색으로 빛나고 밝을수록 충전 전류가 커집니다. 배터리가 완전히 충전되면 녹색 LED가 켜지며 충전을 중지해야 함을 나타냅니다.

범용 전원 공급 장치가 있는 휴대용 사운드 강화 시스템

자동차의 온보드 네트워크에서 원격 배터리를 충전하기 위해 작은 전압 강하에도 불구하고 미세 회로의 전류 안정 장치가 허용되지 않는 것으로 판명되었습니다. 그러나 KT837K 트랜지스터 (문자 색인 포함) 또는 KT818A에서 가장 간단한 전류 제한기를 사용하면 상당히 성공적이었습니다. 배터리 충전 전류는 저항 R2의 선택에 의해 제한되며 전원 공급 장치의 출력에서 ​​공급되는 최고 전압은 트리밍 저항 R14에 의해 설정됩니다(그림 2 참조). 장치가 꺼져 있을 때 배터리의 전압을 확인하려면 고정("컨트롤") 없이 SB2 버튼을 사용하여 표시등을 켤 수 있습니다. 앰프가 장치에서 전원이 공급되고 SB1 스위치가 켜져 있으면 표시기가 영구적으로 연결됩니다.

우발적 인 단락으로부터 원격 배터리를 보호하기 위해 400A 전류에 대한 자체 재설정 퓨즈 유형 MF-R141 D4S가 부하 회로에 설치됩니다. 이 전류를 초과하면 퓨즈 저항이 급격히 증가합니다. 단락이 제거되고 퓨즈의 정상 온도가 복원되면 전도성이 복원됩니다.

전원 공급 장치의 통합 스태빌라이저 DA3(그림 2 참조)로 독점 아날로그인 SD1083을 사용할 수 있으며 증폭기의 DA3 스태빌라이저의 경우 KR1158EN12V를 권장할 수도 있습니다. 증폭기에서 K548UN1A 칩은 아날로그 - LM381로 대체될 수 있습니다. LED 인디케이터 HL5로는 공급전압이 낮을 때 점멸하는 LED를 사용하는 것이 바람직하다.

외부 배터리 팩을 사용하는 경우 전원 공급 장치와 차량의 담배 라이터에 연결하기 위한 케이블로 완성해야 합니다.

개발자의 작업과 스타일에 따라 결정되기 때문에 사운드 강화 시스템의 특정 디자인을 제안하는 것은 의미가 없습니다. 아무래도 휴대용 사운드 강화 시스템을 케이스에 넣는 것이 바람직하고, 고정형 버전을 설계할 때는 표준 19인치 랙의 치수를 준수하는 것이 좋다. 약 8560W의 네트워크 변압기가 필요하고 TDA150Q의 경우 1555W이면 충분합니다 LED 표시기의 크기, 버튼 또는 토글 스위치의 사용은 구성 요소의 가용성 및 사용자의 선호도에 의해서만 결정됩니다.

감도가 92dB 이상인 가벼운 국내 또는 수입 헤드를 사용하여 두 개의 라우드 스피커로 음향 시스템을 만드는 것이 좋습니다. - 100 ... 8kHz. 선체는 목재 섬유판과 폼으로 만들어집니다. 디자인 및 음향 설계(오픈 박스 또는 위상 인버터) - 개발자의 취향에 따라.

인조 가죽으로 케이스 표면을 마감하고 금속 모서리로 케이스 모서리를 보호하는 것이 좋습니다. 헤드는 장식용 페인트로 칠해진 금속 메쉬로 보호됩니다. 동일한 유형의 여러 헤드(음성 코일의 직병렬 연결 포함)로 스피커를 제조할 때 수직면에서 더 선명한 지향성 패턴을 얻고 음향 효율을 높이기 위해 수직으로 배치됩니다. 라우드스피커 출력(분리 가능)은 케이스 하단에 위치하여 연결 케이블이 우발적으로 흔들릴 경우 케이스의 안정성을 높이는 것이 가장 좋습니다.

이러한 사운드 증폭 시스템은 톤 컨트롤의 입력에 무선 마이크 수신기를 포함함으로써 개선될 수 있습니다. 증폭기의 개선과 라디오 마이크로폰의 제조는 [2]에 제시된 정보를 고려하여 수행됩니다.

문학

  1. Kuznetsov E. 믹싱 콘솔. - 라디오, 2001, No. 7, p. 12 - 15.
  2. 강사를 위한 Kuznetsov E. 라디오 마이크. - 라디오. 2002, 3호, p. 24, 25.

저자: E.Kuznetsov, 모스크바

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