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K548UN1 칩 사용. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전치 증폭기

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통합 듀얼 프리 앰프 K548UN1은 아시다시피 다목적 마이크로 회로입니다. 범용 연산 증폭기와 비교하여 K548UN1 증폭기는 노이즈 레벨이 상당히 낮고 깊은 피드백을 기반으로 장치의 안정적인 작동을 보장하는 내부 보정은 공급 전압의 불안정성과 리플에 중요하지 않으며 9 ~ 30V 범위에있을 수 있습니다. 마이크로 회로의 완전히 독립적 인 채널의 매개 변수 식별을 통해 고품질 스테레오 경로에서 사용할 수 있습니다. 다음은 이 칩을 기반으로 몇 가지 일반적인 장치를 구축하는 예입니다.

비 반전 선형 증폭기 그림 1과 같이 마이크로 회로가 켜질 때 얻어진다. 0,3(용도가 유사한 두 번째 채널의 출력 수는 대괄호로 표시됨). 장치의 최대 입력 전압은 약 1V이며, DC 전류 이득은 K=3+R1/RXNUMX입니다.

K548UN1 칩 사용
그림. 1

저항 R1의 최대 저항은 기본 전류 Iб 마이크로 회로의 차동 단계의 트랜지스터 V2(0,5μA): 저항을 통해 흐르는 전류는 최소한이어야 합니다. 기본 전류의 10배. 트랜지스터 V2를 기준으로 한 전압이 이 단계의 트랜지스터 V4를 기준으로 한 전압과 같아야 한다는 점(여기서 1.3V임)을 고려하면 저항 R1의 최대 저항은 공식 R1 = 1,3에 의해 계산됩니다. / 10Iб, 그 결과 260kOhm을 넘지 않아야합니다.

공급 전압에 따라 저항 R3의 저항은 관계 R3=(U피트/2,6-1)R1. 가장 작은 IC 공급 전압은 9V이므로 최소 DC 이득은 약 3,5입니다. 최대값(공급 전압 30V에서)은 약 12입니다.

비 반전 AC 증폭기 K의 이득u=1+R3/R2. 25 ... 20 Hz의 주파수 범위에서 20 V의 공급 전압으로 000 ... 10 내에서 만들 수 있습니다.

커패시터 C4의 커패시턴스(마이크로 회로의 보정 커패시터와 병렬로 연결됨)는 필요한 이득 및 작동 주파수 대역에 따라 달라지며 단위 이득 모드의 경우 39 ... 47 pF입니다. 이전 DC 회로에서 미세 회로를 분리하는 커패시터 C1은 0,2μF 이상의 커패시턴스를 가질 수 있으며, 전원 회로의 기생 결합을 제거하는 커패시터 C2는 0,1 ... 0,2μF입니다.

필요한 경우 소음 비반전 증폭단의 트랜지스터는 둘 다 사용하지 않고 차동단의 트랜지스터 중 하나만 사용하여 (약 1,4배) 줄일 수 있습니다. 이 경우 마이크로 회로의 핀 2(13)는 공통선에 연결되고 RIC3R2R3 분배기는 핀 3(12)에 연결됩니다 저항 R1의 최대 저항은 저항 R5에 흐르는 전류가 다음과 같은 조건에서 결정됩니다 이미 터 전류 I보다 XNUMX 배 이상 높음э 트랜지스터 V4(100μA): R1=0,65/5Iэ (0,65 - 전압 - 볼트 단위 - 트랜지스터 V2, V4의 이미 터에서). 지정된 전류 비율에서 이 저항의 저항은 1,3kOhm을 넘지 않아야 합니다. 저항 R3의 경우 입력에서 하나의 트랜지스터를 사용할 때의 저항은 다음 공식으로 계산됩니다.
R3=(유피트/1,3-1)R1.

반전 선형 증폭기 (그림 2) DC 이득이 10 이상이면 입력 신호의 클리핑을 방지하고 추가 보정 없이 안정적입니다. 이 연결에서 증폭기의 출력 신호의 슬루율은 최소 4V/µs( 외부 보정 커패시터가 없는 경우). DC 이득은 가변 저항 R3 및 RI(Ku=R3/R1).

K548UN1 칩 사용
그림. 2

저항 R1 - R3의 저항 선택, 커패시터 C4의 커패시턴스, 증폭기 입력(C1) 및 전원 회로 C2의 커패시터와 관련하여 위에서 말한 것은 완전히 적용됩니다. 마이크로 회로를 반전 증폭기로 사용하는 경우.

이 포함과 함께 미세 회로가 사용된다는 점에 유의해야합니다. 차동단의 트랜지스터 하나만으로 노이즈 감소는 불가능합니다.

릴투릴 레코더 재생 증폭기 그림에 표시된 구성표에 따라 조립할 수 있습니다. 3. 범용 자기 헤드 6D24N.1.U(Mayak-203) 및 테이프 속도 19,05cm/s를 사용하는 경우 증폭기의 기술적 특성은 다음과 같습니다.

작동 주파수 범위, Hz. . . . . . . . 40...18000

1kHz의 주파수에서 정격 전압, mV;

입력 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 하나

휴일 . . . . . . . . . . . . . . . . 250

1kHz의 주파수에서 고조파 왜곡 계수, %, 이하 . . . . . 0,2

재생 채널의 상대적 소음 수준, dB, 이하 . . . -53

K548UN1 칩 사용
그림. 3

그림에서 알 수 있듯이. 3, K548UN1 칩은 차동 단계의 두 트랜지스터를 사용하는 비 반전 증폭기 회로에 따라 이 경우에 연결됩니다. 필요한 주파수 응답 보정은 주파수 종속 R4R5C5 회로에 의해 제공됩니다. 보정 시정수 - 75 µs -는 저항 R4 및 커패시터 C5의 매개변수에 의해 설정됩니다. 작동 주파수 범위의 더 높은 주파수에서 주파수 응답을 수정하기 위해 자기 헤드의 인덕턴스와 함께 1 ... 18kHz의 주파수로 조정된 발진 회로를 형성하는 커패시터 C20이 사용됩니다.

마이크 증폭기 - 낮은 수준의 고유 노이즈가 중요한 마이크로 회로의 또 다른 적용 영역. 이러한 증폭기는 일반적으로 공칭 주파수 범위에서 선형 주파수 응답을 가지며 충분히 높은 과부하 용량을 가져야 합니다.

그림 4의 구성표에 따라 조립된 장치. XNUMX, 다음 사양이 있습니다:

주파수 응답 불균일이 1dB 이하인 공칭 주파수 범위, Hz. . . . . . 20...20000

정격 전압, mV:

입력 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 하나

휴일 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

최대 입력 전압, mV. . . . . . . 서른

입력 저항, kOhm. . . . . . . . . . . 4,7

공칭 주파수 범위의 신호 대 잡음비, dB 이상. . . . . . . . . . 60

고조파 계수, %, 출력 전압 5V에서 . . . . . . . . . . . . .0.2

K548UN1 칩 사용
그림. 4

이 경우 미세 회로는 단일 차동 스테이지 트랜지스터를 사용하여 비 반전 증폭기 회로에 따라 연결되어 노이즈 레벨을 줄입니다.

톤 블록 고품질 스테레오 저음 증폭기를 만들 수 있지만 그림에 표시된 회로. 5와 6. 그 중 첫 번째(그림 5)에서는 수동 브리지 레귤레이터를 사용하여 주파수 응답을 변경합니다. 마이크로 회로는 중간 주파수에서 손실을 보상하는 역할을 합니다. 두 번째(그림 6)에서 브리지 레귤레이터는 마이크로 회로(액티브 레귤레이터)를 둘러싸는 OOS 회로에 포함됩니다.

K548UN1 칩 사용
그림. 5

K548UN1 칩 사용
그림. 6

첫 번째 장치의 40 및 16Hz 주파수에서 톤 제어 범위는 +/-000dB이고 두 번째 장치는 +/- 15dB 이상입니다. 저항 슬라이더가 중간 위치로 설정되었을 때 두 장치의 전달 계수가 12이고 슬라이더의 이 위치에서 고르지 않은 주파수 응답은 다이어그램에 표시된 것과 요소 매개변수의 편차에 따라 달라지며, 이 편차가 있는 경우 +/-1%를 초과하지 않으며 약 +/-5dBV 주파수 범위 1...20 20Hz입니다. 능동 톤 제어의 장점은 그룹 A의 가변 저항을 사용할 수 있다는 것입니다(그림 000의 다이어그램에 따른 조정기에서 그룹 B에 있어야 함). 두 장치의 정상적인 작동을 위해서는 이전 단계의 출력 임피던스가 작아야 합니다(5kOhm 이하).

물론 고려한 예는 사운드 녹음 및 재생 장비에서 K548UN1 칩을 사용할 가능성을 소진하지 않습니다. 성공에 못지 않게 믹싱 콘솔, 활성 필터, 멀티 밴드 톤 컨트롤 등에 사용할 수 있습니다.

저자: Yu. Burmistrov, A. Shatrov; 간행물: cxem.net

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