Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pembesar suara aktif dengan gabungan bekalan kuasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penceramah

Komen artikel Komen artikel

Oleh kerana saiz peranti digital mudah alih yang kecil (seperti komputer tablet, komputer riba, TV LCD mudah alih, pelayar, dsb.), kualiti bunyi akustik yang terbina padanya meninggalkan banyak yang diingini. Untuk bunyi yang kuat dan agak baik dalam keadaan pegun, ia biasanya disambungkan kepada penguat kuasa AF luaran (AMP) dengan sistem akustik (AS), pembesar suara aktif (dengan AMP terbina dalam). Yang terakhir ini selalunya boleh dikuasakan hanya dari rangkaian 230 V. Untuk tidak berpuas hati dengan bunyi "tweeter" yang dibina ke dalam peranti multimedia sekiranya berlaku gangguan kuasa atau kekurangan kuasa, anda boleh menggunakan dua- pembesar suara cara dengan gabungan bekalan kuasa yang diterangkan di bawah.

Gambar rajah AS yang dicadangkan ditunjukkan dalam Rajah. 1. Berbanding dengan reka bentuk [1, 2], ia lebih berfungsi; ia boleh beroperasi daripada bekalan kuasa AC yang disertakan di dalamnya dan daripada bateri litium terbina dalam G1. Ia dicas semula secara automatik apabila peranti dipalamkan. Di samping itu, pembesar suara dilengkapi dengan soket USB XS2, yang mana anda boleh menyambungkan pelbagai peranti penghasil bunyi multimedia "poket" kepada kuasa dan cas semula bateri, manakala, tidak seperti [1], bekalan kuasa ke peranti luaran dan operasi UMZCH terbina dalam pembesar suara boleh dilakukan secara serentak.

Pembesar suara aktif dengan gabungan bekalan kuasa
nasi. 1. Litar pembesar suara (klik untuk besarkan)

Isyarat input memasuki palam XP1, melalui penambah R2R3, penapis RLC L1C11R14, kapasitor gandingan C14 dan kemudian ke input litar mikro TDA7052A (DA3), yang merupakan penguat kuasa AF jambatan dengan bekalan kuasa kutub tunggal dan kawalan kelantangan elektronik. Litar mikro boleh beroperasi pada voltan bekalan 4,5...18 V, kuasa keluaran maksimumnya ialah 1,1 W, dan pelesapan kuasa maksimumnya ialah 1,25 W. Isipadu dikawal oleh perintang pembolehubah R16. Litar redaman R23C25, R25C26 dan perintang R26 menghalang kemungkinan pengujaan sendiri litar mikro pada frekuensi ultrasonik. Disambungkan kepada output penguat ialah kepala dinamik BA1 dan pemancar bunyi piezoceramic hon BA2, direka untuk menghasilkan semula frekuensi bunyi yang tinggi. Dengan voltan bekalan 6,3 V, amplitud isyarat maksimum pada kepala BA1 ialah kira-kira 6,5 V.

UMZCH dikuasakan oleh voltan 5,3 atau 6,3 V melalui penapis LC L4C23C20. Litar C2R7R10 termasuk dalam pemutusan wayar biasa UMZCH menghalang kerosakan pada peranti yang input penguat disambungkan jika ia menerima kuasa daripada soket XS2 dan wayar kuasa negatifnya bukan wayar biasa soket untuk menyambung fon kepala atau UMZCH luaran. Anda boleh menyambungkan fon kepala stereo atau UMZCH lain ke soket XS1.

Peranti ini menggunakan bateri litium-ion 2700 mAh standard daripada telefon bimbit. Memandangkan voltan nominal bateri sedemikian biasanya hanya 3,7 V, untuk mendapatkan kuasa keluaran yang lebih besar, UMZCH disambungkan kepada bateri melalui penukar voltan injak yang dipasang pada cip MC34063AP1 (DA1). Voltan daripada bateri G1 dibekalkan kepada inputnya melalui sesentuh tertutup suis SA1 dan sesentuh K1.1 geganti K1. Voltan keluaran penukar adalah kira-kira 6,3 V - ditetapkan oleh perintang R18, R13. Suis elektronik luaran dipasang pada transistor VT2, yang mempunyai voltan tepu yang rendah. Arus beban maksimum yang disambungkan kepada output penukar voltan boleh mencapai 0,5 A apabila voltan pada input DA1 sekurang-kurangnya 3,3 V. LED HL2 biru memberi isyarat bahawa UMZCH dikuasakan daripada bateri terbina dalam.

Pada voltan bateri 3,3 V (bateri hampir dilepaskan), kecekapan penukar ialah 63%, dan pada 4,2 V (bateri yang dicas sepenuhnya) ia adalah kira-kira 74%. Masa operasi berterusan pembesar suara dari bateri pada volum purata (kuasa output kira-kira 0,2 W) adalah lebih kurang 15 jam.

Voltan sesalur 230 V dibekalkan kepada belitan utama pengubah injak turun T1 melalui perintang pelindung R1. Dari belitan sekunder, voltan ulang-alik kira-kira 10 V dibekalkan kepada jambatan penerus VD1 melalui fius pulih sendiri polimer FU3. Kapasitor C10 melicinkan riak voltan diperbetulkan.

Pengatur voltan linear dipasang pada litar bersepadu KIA78R05PI (DA2). Ciri tersendiri litar mikro siri KIA78RxxPI ialah kebolehkendaliannya pada voltan antara input dan output hanya 0,5 V pada arus beban 1 A (penstabil konvensional, sebagai contoh, siri 7805, KR142EN5, memerlukan voltan input menjadi 2.. .3 V lebih tinggi, daripada output). Diod Schottky VD5 meningkatkan voltan keluaran penstabil sebanyak lebih kurang 0,3 V.

Apabila peranti disambungkan ke rangkaian, HL3 LED hijau mula bersinar, geganti K1 diaktifkan, dan sesentuhnya K1.1 memutuskan sambungan bateri G1 daripada penukar voltan, dan K1.2 menukar litar kuasa UMZCH daripada output penukar kepada output penstabil linear pada cip DA2. Oleh kerana voltan keluaran yang terakhir adalah 1 V kurang daripada penukar rangsangan nadi, kelantangan pembesar suara dikurangkan secara automatik apabila bertukar kepada kuasa sesalur. Ini dilakukan kerana mengendalikan pembesar suara ini daripada rangkaian bukanlah fungsi utamanya - jika terdapat rangkaian, biasanya mungkin untuk menyambungkan peranti pembiakan bunyi ke UMZCH pegun.

Bateri G1 dicas daripada penstabil linear melalui perintang pengehad arus R4 dan diod VD1. Apabila voltan pada terminal bateri mencapai kira-kira 4,25 V, pengawal terbina dalam memutuskannya daripada litar pengecasan, transistor germanium VT1 ditutup, dan HL1 LED merah padam.

Kebanyakan bahagian pembesar suara dipasang pada tiga plat pelekap yang diperbuat daripada gentian kaca; pemasangan adalah berengsel dua belah. Dimensi papan UMZCH (Rajah 2) ialah 60x55, penukar voltan rangsangan (Rajah 3) ialah 70x68, dan bekalan kuasa linear (Rajah 4) ialah 80x55 mm. Reka bentuk modular komponen peranti sangat memudahkan pemasangan, susun atur dan pemodenan pembesar suara yang seterusnya.

Pembesar suara aktif dengan gabungan bekalan kuasa
nasi. 2. papan UMZCH

Pembesar suara aktif dengan gabungan bekalan kuasa
nasi. 3. Papan penukar voltan tingkatkan

Pembesar suara aktif dengan gabungan bekalan kuasa
nasi. 4. Bekalan kuasa linear

Peranti boleh menggunakan mana-mana perintang tetap bersaiz kecil, kecuali perintang R1; adalah wajar ia tidak mudah terbakar atau mudah meletup. Perintang boleh ubah R16 - SP3-4, SP3-33-32. Untuk mengelakkan kerosakan pada cip DA3 oleh elektrik elektrostatik, skrin logam dan penggelek perintang ini mesti disambungkan kepada wayar biasa. Kapasitor C2 ialah oksida bukan kutub atau seramik, C14, C25, C26 ialah kapasitor filem bersaiz kecil. Baki kapasitor bukan kutub adalah seramik K10-17, K10-50 atau analog, termasuk yang dimaksudkan untuk pemasangan permukaan. Kapasitor C8 dan C20 mesti dipateri sedekat mungkin dengan terminal litar mikro yang sepadan, dan C27 - terus ke kenalan soket USB XS2. Kapasitor yang tinggal ialah oksida K50-68, K53-19 atau analog.

Kami akan menggantikan diod 1N4933GP (VD2) dengan mana-mana satu silikon dengan arus hadapan sekurang-kurangnya geganti operasi K1 dan voltan terbalik sekurang-kurangnya 30 V, jambatan diod GBL06 (VD3) dengan mana-mana yang lain dari D2SB, RC201 - RC207, RS201 - RS207, BR305-BR310. Daripada diod SS12 Schottky, contohnya, SS14, 1N5817, 1 N5818, SB120, SB130 adalah sesuai, bukannya SR360 (VD4) - SR504-SR506, SR306, SR360, 1N5822. LED - sebarang cahaya berterusan tujuan umum tanpa perintang terbina dalam. Kemungkinan penggantian transistor germanium GT2 307 (VT1) yang diimport - domestik dari siri MP25, MP26, MP39-MP42, transistor FZT851 (VT2) - KZT851. Transistor VT2 dipasang pada sink haba dengan luas permukaan penyejukan 4 cm2. Ia dipasang pada sink haba dengan terlebih dahulu menurunkan bebibir ke dalam pateri cair menggunakan pinset. Jika transistor tersebut tidak tersedia, anda boleh menggunakan 2SC3746-2SC3748.

Cip MC34063AP1 (DA1) boleh digantikan dengan MC34063AP, MC33063AP1, KA34063A IP33063N, dsb., walau bagaimanapun, untuk kemudahan pemasangan, adalah dinasihatkan untuk menggunakan cip dalam pakej DIP-8. Daripada cip KIAT8R05PI (DA2), mana-mana siri 78R05 dalam pakej TO-220 empat pin, contohnya KA78R05, akan berfungsi. Ia dipasang pada sink haba duralumin dengan luas permukaan penyejukan (satu sisi) 60 cm2. Sinki haba berbentuk duralumin U dengan luas permukaan penyejukan 7052 cm dilekatkan pada badan cip TDA3A (DA2,5).2. Cip pengganti yang mungkin ialah TDA7052B; cip lain dalam siri ini tidak sesuai.

Setiap pencekik L1, L5 ialah beberapa lilitan dawai pelekap terkandas dua kali ganda yang dililit pada teras magnet gelang dengan diameter 7...20 mm diperbuat daripada permalloy atau ferit frekuensi rendah (teras magnet daripada transformer balast elektronik lampu pendarfluor padat juga sesuai). Chokes L2-L4 dihasilkan secara industri dengan teras magnet ferit berbentuk H (semakin rendah rintangan belitannya, lebih baik). Kearuhan yang pertama daripada mereka ialah 100...400 µH, yang lain - lebih banyak, lebih baik.

Transformer injak turun T1 - TS-10-3M1 diubah suai (75 lilitan digulung daripada belitan sekundernya) atau TP-114-2. Untuk pengubah buatan sendiri, teras magnet berbentuk W dengan luas teras pusat 4,3...4,5 cm adalah sesuai2. Penggulungan primer hendaklah mengandungi 2670 lilitan wayar belitan dengan diameter 0,13...0,15 mm, belitan sekunder hendaklah mengandungi 105 lilitan wayar dengan diameter 0,62 mm. Plat litar magnet dipasang di atas bumbung.

Relay K1 - DS2Y-S-DC5V (Matsushita) dengan dua kumpulan sesentuh pensuisan (kuasa pensuisan maksimum - 60 W). Rintangan belitan geganti adalah kira-kira 150 Ohms, voltan dan arus undian masing-masing adalah 5 V dan 40 mA. Suis kuasa SA1 - KCD1-101 atau KCD-2011, MRC-101-6A. Kepala dinamik BA1 - E1-77-030 daripada TV CRT lama; mana-mana kepala jalur lebar bersaiz sesuai dengan kuasa 0,5 W atau lebih dengan gegelung suara dengan rintangan 8 Ohm boleh digunakan. Kepala piezoceramic - model tidak diketahui, juga dari TV CRT. Kami akan menggantikan fius pemulihan diri polimer MF-S150 dengan MF-R160, LP30-160. Bateri litium-ion dengan pengawal terbina dalam - dari telefon mudah alih (semakin besar kapasitinya, lebih baik). Sambungan selari beberapa bateri boleh diterima. Jangan sambungkan bateri sedemikian secara bersiri.

Badan peranti, berukuran 103x98x125 mm, dilekatkan bersama daripada polistirena. Dinding depan di mana kepala BA1 dipasang berlubang dengan lubang dengan diameter 1 mm, dan 225 lubang pengudaraan dengan diameter 3 mm digerudi di dinding belakang. Kepala BA2 dipasang di luar perumahan. Paparan susun atur unit ditunjukkan dalam Rajah. 5, penampilan pembesar suara adalah dalam Rajah. 6.

Pembesar suara aktif dengan gabungan bekalan kuasa
nasi. 5. Pandangan pemasangan unit 

Pembesar suara aktif dengan gabungan bekalan kuasa
nasi. 6. Penampilan penceramah

Perintang pelindapkejutan R8 dalam litar penggulungan geganti K1 dipilih sedemikian rupa sehingga kenalannya bertukar dengan pasti apabila peranti disambungkan ke rangkaian. Dengan memilih perintang R15, R17, julat tahap volum yang dikehendaki ditetapkan, yang dikawal oleh perintang boleh ubah R16 apabila struktur dikuasakan daripada sesalur kuasa. Jika kepala BA1 tidak mampu menghasilkan semula frekuensi audio yang lebih tinggi, fasa sambungan kepala BA2 boleh menjadi apa-apa.

Kesusasteraan

  1. Butov A. Pembesar suara aktif bersaiz kecil - Pengecas USB. - Radio, 2014, No 6, hlm. 14, 15.
  2. Butov A. Penapisan pembesar suara komputer SP-P110. - Radio, 2015, No. 8, hlm. 48, 49.

Pengarang: A. Butov

Lihat artikel lain bahagian Penceramah.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Dosimeter bercahaya yang murah 16.05.2012

Dengan bahaya keganasan nuklear yang semakin meningkat dan penyeludupan bahan radioaktif, penciptaan kaedah yang murah dan mudah untuk mengesan sinaran sinaran menjadi sangat relevan.

Penyelidik di Institut Penyelidikan Georgia telah membangunkan bahan unik berdasarkan nanopartikel unsur nadir bumi, halida dan oksida yang bercahaya dengan kehadiran bahan radioaktif.

Pada masa ini, dua jenis pengesan sinaran digunakan secara meluas: kilauan dan keadaan pepejal. Yang pertama biasanya didasarkan pada kristal tunggal natrium iodida atau bahan yang serupa, dan yang terakhir adalah berdasarkan bahan semikonduktor seperti germanium. Kedua-dua teknologi boleh mengesan sinar gamma dan zarah subatom yang dipancarkan oleh bahan radioaktif dengan pasti. Sebagai contoh, apabila sinar gamma mengenai kristal pengesan kilauan, kilatan cahaya terhasil, yang ditukar menjadi impuls elektrik. Dalam pengesan keadaan pepejal, sinar gamma ditukar terus kepada denyutan elektrik.

Untuk semua kelebihan mereka, kedua-dua teknologi mempunyai kelemahan yang ketara. Oleh itu, pengesan kilauan memerlukan kristal yang besar, mahal dan sukar untuk dihasilkan, yang, lebih-lebih lagi, rapuh dan sangat takut kepada kelembapan. Pengesan keadaan pepejal adalah lebih sensitif, tetapi kristal tunggal germanium ketulenan tinggi adalah lebih sukar untuk dihasilkan, dan pengesan sedemikian hanya boleh mengesan sinaran dari jarak yang dekat. Di samping itu, suhu germanium mestilah sangat rendah -200 darjah Celsius, yang menjadikannya sukar untuk menggunakan pengesan keadaan pepejal.

Bahan komposit baharu ialah serbuk nano yang terdiri daripada nanopartikel gadolinium 20-nm dan serium bromida dengan tambahan silikon dan aluminium oksida. Lebih mudah untuk membuat serbuk nano daripada kristal tunggal yang besar dan ketulenan tinggi.

Gadolinium berkesan menyerap sinaran gamma dan mengarahkan tenaganya kepada atom serium, yang mula memancarkan cahaya. Oleh itu, serbuk nano bertindak sebagai scintillator yang berkesan dan boleh menggantikan pengesan sinaran moden yang mahal dan sukar dikendalikan.

Berita menarik lain:

▪ Abu membersihkan air

▪ Wi-Fi untuk wanita hamil

▪ Pembesar suara pintar Acer Halo Swing

▪ Diod MDM

▪ Internet di sepanjang kereta api

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Arahan Operasi tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel Berbahagialah mereka yang memiliki. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimanakah pindaan perlembagaan AS dibuat? Jawapan terperinci

▪ artikel Yagel. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal Getah varnis. Resipi dan petua mudah

▪ pasal Tarik tali keluar dari jaket penonton. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024