Компютри и модерни джаджи

СЪБИРАНЕ НА LANZAR

Повтарянето на едни и същи въпроси на всяка страница от дискусия за този усилвател ме подтикна да напиша тази кратка скица. Всичко написано по-долу е моята представа за това, което трябва да знаете. начинаещна радиолюбителя, решил да направи този усилвател, и не претендира за абсолютната истина.

Да приемем, че търсите добра транзисторна усилвателна схема. Вериги като „UM Zueva“, „VP“, „Natalie“ и други ви се струват сложни или имате малко опит в сглобяването им, но искате добър звук. Тогава сте намерили това, което търсите! Lanzar е усилвател, изграден по класическа симетрична схема, с изходен етап, работещ в клас AB, и има доста добър звук, при липса на сложни настройки и оскъдни компоненти.

Верига на усилвателя:

Намерих за необходимо да направя някои малки промени в оригиналната схема: усилването беше леко увеличено - до 28 пъти (R14 беше сменен), стойностите на входния филтър R1, R2 бяха променени, както и според съвет Може би съм Лъврезисторни стойности на базовия делител на термостабилизиращия транзистор (R15, R15’) за по-плавно регулиране на тока на покой. Промените не са критични. Номерацията на елементите е запазена.

Мощност на усилвателя

Захранване на усилвател- най-скъпата връзка в него, така че трябва да започнете с него. По-долу има няколко думи за IP.

Въз основа на съпротивлението на натоварване и желаната изходна мощност се избира желаното захранващо напрежение (Таблица 1). Тази таблица е взета от сайта източник (interlavka.narod.ru), въпреки това, аз лично спешно Не бих препоръчал този усилвател да работи с мощност над 200-220 вата.

ПОМНЯ!Това не е компютър, не е необходимо супер охлаждане, дизайнът не трябва да работи на границата на възможностите си, тогава ще получите надежден усилвател, който ще работи много години и ще ви радва със звук. Решихме да направим висококачествено устройство, а не букет от новогодишни фойерверки, така че нека всички видове „изстисквачи“ минават през гората.

За захранващи напрежения под ±45 V/8 Ohm и ±35 V/4 Ohm, втората двойка изходни транзистори (VT12, VT13) може да бъде пропусната! При такива захранващи напрежения получаваме изходна мощност от около 100 W, което е повече от достатъчно за дома. Отбелязвам, че ако инсталирате 2 чифта при такива напрежения, изходната мощност ще се увеличи с много незначителна сума, от порядъка на 3-5 W. Но ако „жабата не се удушава“, тогава за да увеличите надеждността, можете да инсталирате 2 чифта.

Трансформаторна мощностможе да се изчисли с помощта на програмата "PowerSup". Изчислението се основава на факта, че приблизителната ефективност на усилвателя е 50-55%, което означава, че мощността на трансформатора е равна на: Ptrans=(Pout*Nканали*100%)/ефективностприложимо само ако искате да слушате синусоида за дълго време. В истински музикален сигнал, за разлика от синусоидалната вълна, съотношението на пиковите към средните стойности е много по-малко, така че няма смисъл да харчите пари за допълнителна трансформаторна мощност, която така или иначе никога няма да се използва.

При изчислението препоръчвам да изберете „най-тежкия“ пиков фактор (8 dB), така че вашето захранване да не се огъва, ако изведнъж решите да слушате музика с такъв p-f. Между другото, аз също препоръчвам да изчислите изходната мощност и захранващото напрежение с помощта на тази програма. За Lanzar dU можете да изберете около 4-7 V.

Повече подробности за програмата "PowerSup"и методите за изчисление са написани в уебсайт автор (AudioKiller).

Всичко това е особено вярно, ако решите да закупите нов трансформатор. Ако вече го имате в кошчетата си и изведнъж се окаже, че има повече мощност от изчислената, тогава можете спокойно да го използвате, резервът е хубаво нещо, но няма нужда от фанатизъм. Ако решите сами да направите трансформатор, тогава на тази страница на Сергей Комаров има нормален метод на изчисление .

Самата верига най-простото двуполярно захранванеизглежда така:

Самата верига и детайлите за нейната конструкция са добре описани от Михаил (D-Evil) в FAKe според TDA7294.

Няма да се повтарям, ще отбележа само изменението за мощността на трансформатора, описано по-горе, и за диоден мост: тъй като захранващото напрежение на Lanzar може да бъде по-високо от това на TDA729x, мостът трябва да "задържа" съответно по-високо обратно напрежение, не по-малко от:

Urev_min = 1,2*(1,4*2*U полунамотка_на трансформатора) ,

където 1,2 е коефициентът на безопасност (20%)

А при големи трансформаторни мощности и капацитети във филтъра, с цел защита на трансформатора и моста от колосални ударни токове, т.нар. схема “soft start” или “мек старт”.

Части за усилвател

Списък с части за един канал е приложен в архива в

Някои деноминации изискват специално обяснение:

C1– свързващият кондензатор трябва да е с добро качество. Има различни мнения относно видовете кондензатори, използвани като изолационни кондензатори, така че опитните ще могат да изберат най-добрия вариант за себе си. За останалото препоръчвам да използвате полипропиленови филмови кондензатори от известни марки като Rifa PHE426 и т.н., но при липса на такива, широко разпространените lavsan K73-17 са доста подходящи.

От капацитета на този кондензатор зависи и долната гранична честота, която ще се усилва.

В печатната платка от interlavka.narod.ru като C1 има място за неполярен кондензатор, съставен от два електролита, свързани с „минус“ помежду си и „плюс“ във веригата и шунтирани с 1 µF филмов кондензатор:

Лично аз бих изхвърлил електролитите и бих оставил един филмов кондензатор от горните типове с капацитет 1,5-3,3 μF - този капацитет е достатъчен за работа на усилвателя при „широколентов“. В случай на работа със субуфер е необходим по-голям капацитет. Тук би било възможно да се добавят електролити с капацитет от 22-50 μF x 25 V. Въпреки това, печатната платка налага свои собствени ограничения и филмов кондензатор от 2,2-3,3 μF едва ли ще се побере там. Затова задаваме 2x22 uF 25 V + 1 uF.

R3, R6– баласт. Въпреки че първоначално тези резистори бяха избрани да бъдат 2,7 kOhm, бих ги преизчислил до необходимото захранващо напрежение на усилвателя, използвайки формулата:

R=(U рамо – 15V)/Ist (kOhm) ,

където Ist - стабилизиращ ток, mA (около 8-10 mA)

L1 – 10 навивки тел 0,8мм на дорник 12мм всичко се намазва със суперлепило и след изсъхване се слага резистор вътре R31.

Електролитни кондензатори C8, C11, C16, C17Напрежението трябва да се изчисли така, че да не е по-ниско от захранващото напрежение с марж от 15-20%, например при ±35 V са подходящи 50 V кондензатори, а при ±50 V трябва да изберете 63 V. Напреженията на другите електролитни кондензатори са посочени на диаграмата.

Филмовите кондензатори (неполярни) обикновено не се правят с номинално напрежение под 63 V, така че това не би трябвало да е проблем.

Тример резистор R15– многооборотен тип 3296.

Под емитерни резисториR26, R27, R29 и R30– платката има гнезда за керамични проводници S.Q.P. 5 W резистори. Диапазонът на приемливите стойности е 0,22-0,33 Ohm. Въпреки че SQP далеч не е най-добрият вариант, той е достъпен.

Можете също да използвате вътрешни резистори C5-16. Не съм пробвал, но може дори да са по-добри от SQP.

Други резистори– C1-4 (въглерод) или C2-23 (MLT) (метален филм). Всички с изключение на посочените отделно - на 0,25 W.

Някои възможни замени:

  1. Сдвоените транзистори се заменят с други двойки. Композирането на двойка транзистори от две различни двойки е неприемливо.
  2. VT5/VT6може да се замени с 2SB649/2SD669. Трябва да се отбележи, че разводката на тези транзистори е огледална спрямо 2SA1837/2SC4793 и когато се използват, те трябва да бъдат завъртяни на 180 градуса спрямо тези, начертани на платката.
  3. VT8/VT9– на 2SC5171/2SA1930
  4. VT7– на BD135, BD137
  5. Транзистори на диференциални етапи ( VT1 иVT3), (VT2 иVT4) препоръчително е да изберете двойки с най-малък бета спред (hFE) с помощта на тестер. Точност от 10-15% е напълно достатъчна. При силно разсейване е възможно леко повишено ниво на директно напрежение на изхода. Процесът е описан от Михаил (D-Evil) във FAK на VP усилвателя .

Друга илюстрация на процеса на измерване на бета:

Транзисторите 2SC5200/2SA1943 са най-скъпите компоненти в тази схема и често се фалшифицират. Подобно на истинските 2SC5200/2SA1943 от Toshiba, те имат две маркировки за прекъсване отгоре и изглеждат така:

Препоръчително е да вземете идентични изходни транзистори от една и съща партида (на фигура 512 е номерът на партидата, т.е. кажете и двата 2SC5200 с номер 512), тогава токът на покой при инсталиране на две двойки ще бъде разпределен по-равномерно във всяка двойка.

Печатна електронна платка

Печатната платка е взета от interlavka.narod.ru. Корекциите от моя страна бяха предимно от козметичен характер, коригираха се и някои грешки в подписаните стойности, като например разбъркани резистори за термостабилизиращия транзистор и други дреболии. Дъската е изчертана от страната на частите. Няма нужда да отразявате, за да направите LUT!

  1. ВАЖНО! Предизапояване всекитрябва да се провери работоспособността на частта, да се измери съпротивлението на резисторите, за да се избегнат грешки в номиналната стойност, да се проверят транзисторите с тестер за непрекъснатост и т.н. Много по-трудно е да търсите такива грешки по-късно на сглобената платка, така че е по-добре да отделите време и да проверите всичко. Запазване МНОГОвреме и нерви.
  2. ВАЖНО!Преди запояване на тримерния резистор R15, той трябва да бъде „усукан“, така че пълното му съпротивление да е запоено в процепа на пистата, т.е., ако погледнете снимката по-горе, между десния и средния извод. цялото съпротивление на тримера.
  3. Джъмпери за избягване на случайно късо съединение. По-добре е да го направите с изолирани проводници.
  4. Транзистори VT7-VT13се монтират на общ радиатор чрез изолационни уплътнения - слюда с термична паста (например KPT-8) или Nomakon. Слюдата е по-предпочитана. Посочено на диаграмата VT8, VT9в изолиран корпус, така че фланците им могат просто да се смазват с термична паста. След монтаж на радиатора, тестерът проверява транзисторните колектори (средни крака) за липса на късо съединение. с радиатор.
  5. Транзистори VT5, VT6Трябва да го инсталирате и на малки радиатори - например 2 плоски плочи с размери около 7x3 см, като цяло монтирайте каквото намерите в кофите, само не забравяйте да го намажете с термопаста.
  6. За по-добър топлинен контакт, диференциални каскадни транзистори ( VT1 и VT3), (VT2 и VT4) можете също да ги смажете с термопаста и да ги притиснете с термосвиване.

Първо стартиране и настройка

Още веднъж внимателно проверяваме всичко, ако всичко изглежда нормално, няма грешки, „сополи“, късо съединение към радиатора и т.н., тогава можете да продължите към първото стартиране.

ВАЖНО!Първото стартиране и настройка на всеки усилвател трябва да се извърши с входът е късо към земята, захранващият ток е ограничен и без товар . Тогава шансът да изгорите нещо е значително намален. Най-простото решение, което използвам е лампа с нажежаема жичка 60-150 Wсвързан последователно с първичната намотка на трансформатора:

Пускаме усилвателя през лампата, измерваме постояннотоковото напрежение на изхода: нормалните стойности са не повече от ± (50-70) mV. Константата на „ходене“ в рамките на ±10 mV се счита за нормална. Контролираме наличието на напрежение от 15 V на двата ценерови диода. Ако всичко е нормално, нищо не е избухнало или изгоряло, тогава пристъпваме към настройката.

При стартиране на работещ усилвател с ток на покой = 0, лампата трябва да мига за кратко (поради тока при зареждане на кондензаторите в захранването) и след това да изгасне. Ако лампата свети, това означава, че нещо е повредено, изключете я и потърсете грешката.

Както вече споменахме, усилвателят е лесен за настройка: трябва само настройте тока на покой (TC)изходни транзистори.

Трябва да се изложи на "загряване" усилвател, т.е. Преди инсталиране го оставете да поиграе известно време, 15-20 минути. По време на монтажа на TP, входът трябва да бъде съединен накъсо към земята, а изходът да бъде окачен във въздуха.

Токът на покой може да се намери чрез измерване на спада на напрежението върху двойка емитерни резистори, напр. R26И R27(настройте мултиметъра на границата от 200 mV, сондите към емитерите VT10И VT11):

Съответно Ipok = Uv/(R26+R26) .

По-нататък ГЛАВНО, без да дръпнем, завъртаме тримера и гледаме показанията на мултиметъра. Задължително за инсталиране 70-100 mA. За стойностите на резистора, посочени на фигурата, това е еквивалентно на показанието на мултицет (30-44) mV.

Електрическата крушка може да започне да свети леко. Нека отново проверим нивото на постоянно напрежение на изхода, ако всичко е нормално, можете да свържете високоговорителите и да слушате.

Снимка на сглобения усилвател

Друга полезна информация и възможни опции за отстраняване на проблеми

Самовъзбуждане на усилвателя:Косвено се определя от нагряването на резистора във веригата Zobel - R28. Надеждно определено с помощта на осцилоскоп. За да елиминирате това, опитайте да увеличите номиналните стойности на коригиращите кондензатори C9И C10.

Високо ниво на DC компонент на изхода:изберете диференциални каскадни транзистори ( VT1 и VT3), (VT2 и VT4) от "Betta". Ако не помогне или няма начин да изберете по-точно, можете да опитате да промените стойността на един от резисторите R4И R5. Но това решение не е най-доброто, все пак е по-добре да изберете транзистори.

Възможност за леко увеличаване на чувствителността:Можете да увеличите чувствителността на усилвателя (усилване), като увеличите стойността на резистора R14.Коеф. печалбата може да се изчисли по формулата:

Ku = 1+R14/R11, (веднъж)

Но не се увличайте твърде много, защото с увеличаването R14, дълбочината на обратната връзка с околната среда намалява и неравномерността на честотната характеристика и SOI се увеличава. По-добре е да се измери нивото на изходното напрежение на източника при пълна сила на звука (амплитуда) и да се изчисли какво Ku е необходимо за работа на усилвателя с пълно колебание на изходното напрежение, като се вземе с марж от 3 dB (преди клипинг).

За конкретика нека максимумът, до който е допустимо да се вдигне Ку е 40-50. Ако имате нужда от повече, тогава направете предусилвател.

Ако имате въпроси, пишете в съответната тема към форума . Честита сграда!

В тази статия ще покажа моя усилвател Lanzar.Усилвателят беше сглобен преди половин година по поръчка, но в крайна сметка клиентът промени решението си и аз изоставих работата по него.

Сетих се за него едва сега, когато започна състезанието. Усилвателят е почти завършен, липсват само няколко полеви превключвателя в преобразувателя и трябва да постигнем адекватна защита, но всичко е готово. За съжаление няма да правя тестове на усилвателя във видеото, двете основни причини са липсата на мощен източник на захранване от 12 волта и втората - 100-ватовият тестов високоговорител се отказа от живота си по време на предишните тестове, дифузьорът просто изскочи заедно с бобината, сега съм без говорител :) за Тогава мерих мощността, при 5 - почти 6 ома беше 300-310 вата.

Едно нещо, което ме изненадва за този усилвател е, че с изходна мощност от почти 300 вата, изходните транзистори не изгарят, въпреки че са закупени от eBay за 100 рубли / чифт.

По-долу е схемата на усилвателя

Схемата е взета от интернет, както и печатната платка.

Сега нека да разгледаме веригата на преобразувателя

Сам начертах схемата, тук виждаме преобразувател на напрежение на IR2153, честотата на преобразувателя е 70 kHz, IRF3205 се използват като мощни транзистори, 2 броя на рамо.

И – захранването на преобразувателя може да се подава (чрез предпазител, разбира се) директно към батерията, защото преобразувателят ще се включи само когато 12 волта се доставят от радиото към контакта REM, а именно към захранващия крак на микросхемата. Ето една хитра схема за стартиране. Между другото, охладителят се захранва не директно от батерията, а от отделен изход на преобразувателя специално, така че да се включва само когато самият усилвател е включен, а не да се върти безкрайно, което значително ще намали живота му.

Трансформаторът е навит на два сгънати пръстена с пропускливост 2000

Първичната намотка съдържа 5 навивки на рамо с 0,8 мм проводник в 10 ядра. Основната вторична намотка има 26+26 навивки със същия проводник от 4 ядра. Силовата намотка на нискочестотния филтър съдържа 8+8 навивки от един и същ проводник. Намотката за захранване на охладителя е 8 оборота.

На изхода имаме двуполюсно напрежение от +- 60 волта за захранване на самия усилвател и защитния блок, биполярно стабилизирано +-15 волта за захранване на нискочестотния филтър и еднополярно стабилизирано 12 волта за захранване на охладителя. Всички напрежения се коригират чрез диодни мостове. Основният изход е 4 диода FCF10A40 10 ампера 400 волта, поставени са на радиатора. Останалите мостове са изградени от ултра-бързи 1 Amp UF4007 диоди.

Няма нискочестотен филтър или защитна верига, но има печатни платки с всички рейтинги на компонентите.

Ето това завърших

И така, всичко започна миналата година, когато исках да създам мощен усилвател за автомобилен субуфер. Проектът стартира през лятото на 2012 г. и продължи 3 дълги и мъчителни месеца, но всичко се забави поради липса на финанси и време.

Със схемата на усилвателя също дълго време мислех какво да избера? Сред морето от висококачествени усилвателни схеми, изборът падна върху усилвател, базиран на веригата Lanzar.


Защо Lanzar? Всъщност lanzar е най-простата от всички подобни вериги, тя може да произвежда доста висока мощност (до 350 вата).

Веригата има сравнително прост дизайн и малък брой компоненти.Едва след сглобяването и конфигурирането на усилвателя беше решено да се закупи глава на субуфера. Направих ръчно кутията за субуфера и се получи много добре.



Оттогава измина малко повече от година и беше решено да се произведе HI-Fi усилвателен комплекс. Беше решено да се съберат до 11 висококачествени усилвателя на обща платка!

Не прекарах дълго време в бъркане със схеми и платки; просто трябваше да гравирам дъската и да започна да сглобявам.



Имаме проблем с ецващи реагенти, така че разтворът беше направен от 11 бутилки водороден прекис, 8 пакетчета лимонена киселина и 5 чаени лъжички готварска сол. Всички компоненти трябва да се смесят старателно, докато солта и лимонената киселина се разтворят напълно.

Водороден прекис - закупен е в аптека. Продават се в бутилки от 100 mg, 3% водороден прекис.



Лимонена киселина - закупена от местния магазин за хранителни стоки.

Трапезната сол е обикновена готварска сол, мисля, че всеки я има в дома си.

Този разтвор отравя дъската много бързо; отне 35 минути, за да направя всичко, въпреки че поставих разтвора на слънце.

Снимката е изпратена от Александър (Олрой), Новоросийск


Случайно получих „модернизиран“ усилвател на мощност „Oda-UM102S“. Модернизацията беше извършена от неизвестен майстор толкова сериозно, че само добрите „месести“ радиатори останаха живи. Затова реших да адаптирам новия си проект към тях, което плавно произтичаше от желанието да изпробвам нова идея в хардуера.

Историческа справка
Стерео радиокомплексът Oda 102 Stereo се произвежда от завода Murom RIP от 1986 г. Комплексът осигурява приемане на моно и стерео предавания в УКВ диапазона, запис на моно и стерео програми с последващо възпроизвеждане. Комплексът се състоеше от 5 функционално завършени блока: УКВ тунер “Ода-102С”, касетофон-приставка “Ода-302С”, усилвател на мощност “Ода УМ-102С”, предусилвател “Ода УП-102С” и 2 бр. акустични системи "15АС-213".

Фрагментът е изключен. Нашето списание съществува от дарения на читатели. Достъпна е само пълната версия на тази статия


Как да направя L1 I, но ако тази опция притеснява някого, тогава бобината може да се навие на 2-ватов резистор 10-33 Ohm с проводник с диаметър 0,8 mm в един слой.

VT5, VT6 са оборудвани с малки радиатори, които са алуминиева плоча 10x20 mm.

--
Благодаря за вниманието!
Игор Котов, главен редактор на списание Datagor

Благодаря за вниманието!
Андрей Зеленин,
Киргизстан, Бишкек

Ако забележите грешка, изберете част от текста и натиснете Ctrl+Enter
ДЯЛ:
Компютри и модерни джаджи