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

Penapis LC silang dalam UMZCH berbilang jalur. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat kuasa transistor

 Komen artikel

Adalah diketahui bahawa penguat berbilang jalur meningkatkan kualiti bunyi peralatan pembiakan bunyi dengan ketara. Untuk memisahkan frekuensi dalam penguat AF, penapis RC atau penapis aktif kompleks paling kerap digunakan. Menurut penulis, dari segi litar, terutamanya apabila membentuk beberapa jalur frekuensi, adalah lebih mudah untuk menggunakan penapis LC. Varian penguat AF, yang hanya menggunakan penapis sedemikian, diterangkan dalam artikel yang diterbitkan di bawah.

Skim untuk memasukkan penapis LC dalam laluan penguatan ditunjukkan dalam rajah. 1. Komposisi penapis termasuk kearuhan gegelung Lf, kemuatan kapasitor Cf, impedans keluaran lata pada transistor VT1 dan impedans input lata pada transistor VT2, VT3. Kekerapan silang yang disediakan oleh penapis sedemikian bertepatan dengan frekuensi resonans litar

Penapis LC silang dalam UMZCH berbilang jalur

Untuk pemisahan frekuensi yang berkesan, adalah penting bahawa faktor kualiti litar mempunyai nilai yang agak ketara, sebagai contoh, ia akan menjadi sekurang-kurangnya 5. Untuk mematuhi syarat ini, lata pada transistor VT2, VT3 dibuat mengikut yang biasa litar asas yang menyediakan rintangan input rendah Rin. Sememangnya, penapis itu sendiri tidak sepatutnya mempunyai resonans yang jelas. Pengecilan yang diperlukan untuk ini dimasukkan ke dalamnya dari sisi lata pada transistor VT1, rintangan keluaran Rout yang lebih kurang sama dengan rintangan perintang R3. Nilai galangan keluaran dipilih bergantung pada reka bentuk akustik kepala pembesar suara.

Mari kita anggap bahawa semasa pengeluaran semula isyarat audio, penjumlahan kuasa bunyi pelbagai saluran frekuensi disediakan. Ini boleh berlaku jika kepala pembesar suara yang menghasilkan semula frekuensi yang berbeza dijarakkan di ruang angkasa dan paksi sinarannya dipusingkan secara relatif antara satu sama lain pada sudut hampir 90°. Kemudian, seperti berikut dari teori pengiraan penapis silang, untuk menyamakan pergantungan jumlah kuasa pada frekuensi, Rout impedans keluaran hendaklah sama dengan: - rintangan ciri litar LfSf.

Ia juga mungkin untuk memastikan penambahan amplitud getaran bunyi, contohnya, dengan meletakkan kepala bunyi yang menghasilkan semula frekuensi berbeza bersebelahan antara satu sama lain pada papan pemantul yang sama. Selain itu, kepala harus dihidupkan dalam antifasa, kerana pada frekuensi pemisahan untuk arus yang mengalir melalui gegelung dengan kearuhan Lf dan kapasitor dengan kapasitans Cf dianjakkan fasa sebanyak 180 °. Penyamaan jumlah tindak balas frekuensi disediakan dalam kes ini dengan rintangan keluaran Rout=0,5p.

Pada rajah. 2 menunjukkan tindak balas frekuensi logaritma bagi saluran penapis. Seperti yang dapat dilihat dari rajah, cerun tindak balas frekuensi mereput di luar jalur laluan mencapai -40 dB / disember, iaitu, ia mempunyai nilai yang sama dengan cerun pereputan penapis RC dua bahagian. Pengaruh rintangan input lata pada transistor VT2, VT3, Rin, serta rintangan aktif (rL) induktor Lf menyebabkan penurunan kecuraman penurunan pada jarak tertentu dari frekuensi silang fо hingga -20 dB/dis.

Penapis LC silang dalam UMZCH berbilang jalur

Menurut penulis, adalah wajar bahawa panjang bahagian pereputan tindak balas frekuensi dengan kecuraman -40 dB / dec hendaklah sekurang-kurangnya 10 ... 15 dB sepanjang paksi pekali penghantaran Uout / Uin. Dalam kes ini, kuasa bunyi utama akan dibahagikan antara saluran frekuensi dan perjalanan penurunan selanjutnya dalam tindak balas frekuensi adalah kurang ketara. Bentuk tindak balas frekuensi yang diperlukan dicapai dengan faktor kualiti litar LfSfQ=p/(2Rin+rL)>5, seperti yang ditunjukkan pada permulaan artikel.

Anda boleh melaraskan penapis silang menggunakan penjana bunyi dan voltmeter AC. Sebelum menetapkan perintang R3 di tempatnya, anda harus memasang perintang yang rintangannya lebih besar daripada rintangan ciri litar p. Semasa proses penalaan, adalah perlu untuk memastikan bahawa voltan bekalan pada transistor VT1 mencukupi untuk operasi normalnya. Sekarang, setelah menggunakan voltan dari penjana bunyi ke input transistor VT1 dan mengukur voltan pada pengumpulnya dengan voltmeter, mereka memastikan bahawa faktor kualiti litar berayun lebih besar daripada 5, kemudian menentukan frekuensi resonans, itu ialah, kekerapan pemisahan untuk, dan, jika perlu, pilih kemuatan kapasitor Cf. Selepas itu, impedans ciri p litar dikira daripada nilai fo dan Сf dan impedans keluaran yang diperlukan Rout peringkat pertama dikira. Kesimpulannya, perintang dengan rintangan yang sama dengan nilai dikira Rout dipateri sebagai ganti perintang R3.

Pada pandangan pertama, nampaknya dalam praktiknya adalah mungkin untuk membuat penapis LC hanya dengan frekuensi silang yang cukup tinggi, kerana gegelung dengan induktansi tinggi dan kerugian rendah diperlukan. Ini, bagaimanapun, tidak berlaku. Mari kita jelaskan keadaan ini dengan contoh.

Pengarang memasang penguat empat jalur dengan penapis yang serupa (Rajah 3).

Penapis LC silang dalam UMZCH berbilang jalur

Keseluruhan jalur frekuensi audio pertama kali dipisahkan pada 850 Hz menggunakan penapis L1C4. Kemudian, frekuensi di bawah 850 Hz dibahagikan dengan penapis L3C8 pada 220 Hz, dan frekuensi di atas 850 Hz dibahagikan dengan penapis L2C7 pada 3,2 kHz.

Induktor memerlukan litar magnetik dengan sifat magnetik yang sesuai dan mungkin nisbah besar luas keratan rentas litar magnetik kepada panjang garis medan. Keperluan ini dipenuhi oleh cincin ferit berdiameter kecil, dan jika perlu, litar magnet boleh terdiri daripada beberapa cincin. Semua gegelung dililit dengan wayar PEV-2 0,12. Gelang K12x5x5,5 yang diperbuat daripada 1000 NN ferit digunakan sebagai litar magnetik. Gegelung L1 dililit pada dua gelang yang dilekatkan antara satu sama lain dan mengandungi 520 lilitan, L2 - pada satu gelang dan mengandungi 400 lilitan, dan L3 - pada empat gelang dan terdiri daripada 520 lilitan.

Induktor penapis lulus terendah L3 dibuat seperti berikut. Penulis melekatkan gelang ferit bersama-sama supaya dua silinder yang sama tinggi diperolehi, menyentuh sepanjang generatrix. Saya menebat permukaan dalaman cincin dengan kertas. Penggulungan dilakukan dengan satu berkas sepuluh wayar, yang kemudiannya dipateri menjadi satu penggulungan. Semua sambungan pateri untuk pengasingan dan penetapan kedudukan relatif telah diapit di antara dua jalur pita pelekat.

Penapis menggunakan kapasitor KM, KLS. Untuk perintang dan kapasitor yang dipilih semasa persediaan, papan litar bercetak menyediakan lokasi pemasangan untuk dua bahagian.

Gegelung L3 sedikit terjejas oleh pikap dari sisi pengubah sesalur. Lokasi pemasangan dan orientasinya terpaksa dipilih dengan minimum gangguan.

Peranti berfungsi secara normal pada voltan isyarat 0,1 V. Tiada tanda-tanda herotan tak linear disebabkan oleh ketepuan litar magnet induktor. Kesimpulannya, beberapa perkataan tentang keseluruhan sistem pembiakan bunyi. Pemain elektrik stereo Vega-206 digunakan sebagai sumber runut bunyi. Dalam penguat empat jalur, penguat kuasa daripada elektrofon Accord-stereo digunakan, dan dalam pembesar suara, kepala dinamik 4GD-28, 10GD-35, 10GD-36 yang dijarakkan dalam ruang dalam pelbagai reka bentuk akustik digunakan. Bunyi pemasangan dibezakan oleh ketulenan tinggi dan "ketelusan".

Adalah dinasihatkan untuk memasang kapasitor filem logam dalam penapis silang, contohnya, K73-16 atau K73-17, kerana kapasitor seramik mempunyai TKE yang terlalu besar untuk nilai kapasitansi yang diperlukan.

Pengarang: N. Boyko, Voronezh

Lihat artikel lain bahagian Penguat kuasa transistor.

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

Pemangsa paling berbahaya di planet ini 12.03.2017

Para saintis di Universiti Cambridge telah menamakan pemangsa yang paling tepat dan berwaspada di Bumi. Ternyata lalat perompak atau ktyr yang dipanggil.

Seperti yang diketahui oleh saintis, masih belum ada yang meninggalkan ktyr ini. Ktyr dewasa mampu membunuh walaupun seekor pepatung. Air liur ktyri mengandungi racun yang sangat kuat, dari mana serangga mati serta-merta.

Semasa memerhati serangga, pakar menggunakan kamera berkelajuan tinggi untuk merakam tingkah laku ikan paus sebelum menangkap mangsa mereka. Menurut saintis, struktur mata yang istimewa menjadikan ktyr pembunuh yang sangat baik. Ia boleh menyasarkan mangsanya dari jarak yang jauh dan tidak pernah terlepas.

Ktyri ialah keluarga serangga dipterus karnivor daripada suborder kumis pendek. Mereka adalah pemangsa aktif dengan mata besar dan badan langsing dalam akil baligh yang padat. Ktyr adalah biasa di semua benua kecuali Antartika, mereka wujud di subtropika.

Berita menarik lain:

▪ Paparan Pakar Bedah

▪ Cara baharu untuk mengeluarkan hidrogen daripada permukaan silikon

▪ Terbongkar rahsia orang berjaya

▪ Komputer riba ultra-ringan Fujitsu UH-X/H1

▪ Cara yang berkesan untuk mengawal nyamuk

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Ensiklopedia besar untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Odoevsky Vladimir Fedorovich. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apa itu molt? Jawapan terperinci

▪ pasal clew knot. Petua pelancong

▪ artikel Pembaikan lampu penjimatan tenaga. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penstabil voltan transistor dengan perlindungan beban lampau. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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