Arvutid ja kaasaegsed vidinad

Selles artiklis käsitleme kaugjuhtimispuldi ja digitaalse taseme näiduga elektroonilise helitugevuse reguleerimise ahelat.

Joonis 1. Seadme esikülg


Joonis 2. Seadme tagakülg

Helitugevuse suurendamine toimub nupu või kaugjuhtimispuldi abil (infrapunajuhtimine). Sobib peaaegu iga kodu kaugjuhtimispuldiga.

Seadme skeem on näidatud joonisel 3.

Joonis 3. Skemaatiline diagramm

Helitaseme vahetamine põhineb CD4017 kümnendloenduril (DD1). Sellel kiibil on 10 väljundit Q0-Q9. Pärast vooluahelale toidet on väljundis Q0 kohe loogiline üksus, HL1 LED põleb, mis näitab nulli helitaset. Takistid R4-R12 on ühendatud ülejäänud väljunditega Q1-Q9, millel on erinev takistus.
Tuletan meelde, et mikroskeem toodab samal ajal kõrgetasemelist signaali ainult ühes väljundis ja nende vahel toimub järjestikune ümberlülitamine, kui sisendile (kontakt 14) rakendatakse lühike impulss.
Selle põhjal valitakse takistused takistite rühmas R4-R12 kahanevas järjekorras (skeemi järgi ülalt alla), nii et iga mikrolülituse lülitamisega liigub transistori alusele üha rohkem voolu. VT2, transistori järk-järgult avamine.
Selle transistori kollektor saab signaali välisest ULF-ist või heliallikast.
Seega, loenduri kiibi vahetamisega muudame tegelikult kollektori-emitteri takistust ja seeläbi kõlarisse tuleva heli tugevust.
Takistite takistus sõltub transistori võimendusest (h21e). Näiteks 2N3904 kasutamisel võib takisti R4 takistus olla umbes 3 kOhm, et transistori veidi “avada”, heli on kõige vaiksemal tasemel. Ja takistus R12 peaks olema kogu rühma väikseim (umbes 50 oomi), et tagada küllastusrežiim ja maksimaalne kollektori-emitteri ribalaius, vastavalt selle regulaatori maksimaalne helitugevus.
Mul on raske täpsustada R4-R12 konkreetseid väärtusi, kuna see sõltub ikkagi väga palju transistorile suunatava helisignaali võimsusest ja ka toiteallikast. Parim on kasutada mitme pöördega trimmereid ja reguleerida etappe "kõrva järgi".

Diagrammi alumine osa näitab näidikuplokki, mis põhineb dekooderil K176ID2 (DD2). See on ette nähtud seitsme segmendi indikaatori juhtimiseks.
Dekoodri sisenditele antakse binaarkood, seetõttu on dioodidele VD1-VD15 ehitatud kodeerija, mis teisendab CD4017 kümnendsignaali kahendkoodiks, mis on arusaadav K176ID2 jaoks. Selline dioodiahel võib tunduda kummaline ja arhailine, kuid see on üsna tõhus. Dioodid tuleks valida madala pingelangusega, näiteks Schottky dioodid. Aga minu puhul kasutati tavalist räni 1N4001, neid on näha joonisel 2.
Niisiis, signaal loenduri väljundist ei lähe mitte ainult transistori alusele, vaid ka dioodmuundurisse, muutudes binaarkoodiks. Järgmisena aktsepteerib DD2 kahendkoodi ja soovitud number kuvatakse seitsmesegmendilisel indikaatoril, mis näitab helitaset.
Kiip K176ID2 on mugav selle poolest, et võimaldab kasutada nii ühise katoodi kui ka ühise anoodiga indikaatoreid. Skeem kasutab teist tüüpi. Takisti R17 piirab segmendi voolu.
Takistid R13-R16 tõmbavad stabiilse töö tagamiseks dekoodri sisendid miinusesse.

Nüüd kaaluge diagrammi vasakpoolset ülemist osa. DIP-lüliti SA1 seab helitugevuse reguleerimise režiimi. Klahvi SA1 ülemises (vastavalt skeemile) asendis muudetakse helitugevust käsitsi, vajutades taktnuppu SB1. Kondensaator C3 välistab kontakti põrkumise. Takisti R2 tõmbab CLK sisendi miinusesse, vältides valepositiivseid tulemusi.
Pärast toite sisselülitamist süttib HL1 LED ja indikaator näitab nulli - see on vaikne režiim (joonis 4, ülemine).


Joonis 4. Taseme kuvamine indikaatoril

Taktinupule vajutades tõuseb kõlari helitugevus väikeste hüpetega 1. tasemelt 9. tasemele, järgmine vajutus taas aktiveerib vaikse režiimi.

Kui seada lüliti alumisse (vastavalt skeemile) asendisse, siis on sisend DD1 ühendatud infrapuna kaugjuhtimisahelaga TSOP vastuvõtja baasil. Kui TSOP-vastuvõtjasse saabub väline IR-signaal, ilmub selle väljundisse negatiivne pinge, mis avab transistori VT1. See transistor on mis tahes väikese võimsusega PNP-struktuur, näiteks KT361 või 2N3906.
Soovitan valida IR-vastuvõtja (IF1), mille töösagedus on 36 kHz, kuna just sellel sagedusel töötab enamik kaugjuhtimispulte (telerist, DVD-lt jne). Kaugjuhtimispuldi mis tahes nupu vajutamine reguleerib helitugevust.

Ahelas on nupp fikseerimisega SB2. Selle vajutamise ajal ühendatakse lähtestustihvt RST toiteallika miinusega ja loendur lülitub sisse. Selle nupuga saate nullida loenduri ja helitugevuse taseme ning kui jätate selle väljalülitatud asendisse, siis lähtestustihvti ei tõmmata miinusesse ja loendurit Mitte võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaale ja Mitte reageerib SB1 nupu vajutamisele.


Joonis 5. Eraldi tahvlile tuuakse lülitid, taktinupp ja köitega TSOP vastuvõtja

Toidan helisignaali regulaatori transistorile PAM8403 kiibil olevast võimendist. VT2 kollektor on ühendatud ühe võimendi kanali positiivse väljundiga (R) ja selle emitter on ühendatud positiivse kõlari klemmiga (fotol punane juhe). Kolonni negatiivne kontakt (must-punane) on ühendatud kasutatava kanali miinusega. Minu puhul on heliallikaks mini-mp3-mängija.


Joonis 6. Seadme ühendus

Miks kasutatakse trimmeri takisteid?
Tahan juhtida teie tähelepanu seadme tagakülje fotole (joonis 2). On näha, et 100 kOhmi jaoks on kolm häälestustakistit R4, R5, R6. Rakendasin ainult kolm helitugevuse taset, kuna ülejäänud takistid (R7-R12) ei mahtunud plaadile. Trimmeri takistid võimaldavad reguleerida erinevate heliallikate helitugevust, kuna. need erinevad helisignaali tugevuse poolest.

Seadme vead.
1) Helitugevuse reguleerimine toimub ainult kõrgemal tasemel, st. ainult valjemini. See ei tööta kohe, peate jõudma 9. tasemele ja seejärel naasta uuesti algtasemele.
2) Helikvaliteet on veidi halvenenud. Suurim moonutus esineb vaiksetel tasemetel.
3) Ei juhi stereosignaali. Teise kanali teise transistori kasutuselevõtt ei lahenda probleemi, kuna Mõlema transistori emitterid on ühendatud negatiivse võimsusega, mille tulemuseks on "mono" heli.

Skeemi täiustamine.
Transistori asemel võite kasutada takisti optroni. Ahela fragment on näidatud joonisel 7.


Joonis 7. Fragment samast vooluringist optroniga

Takisti optronid koosneb emitterist ja valgusvastuvõtjast, mis on ühendatud optilise lingiga. Need on galvaaniliselt isoleeritud, mis tähendab, et juhtahel ei tohiks häirida fototakistit läbivat helisignaali. Emitteri valguse (LED vms) toimel olev fototakisti muudab oma takistust ja helitugevus. Optronidi elemendid on galvaaniliselt isoleeritud, mis tähendab, et saab juhtida kahte või enamat helisignaali kanalit (joonis 8).


Joonis 8. Kahe kanaliga juhtimine takisti optronidega

Takistid R4-R12 valitakse individuaalselt.

Seadet saab toita USB 5 voltist. Pinge suurendamisel suurendage voolu piirava takisti R17 takistust, et seitsmesegmendiline indikaator HG1 ei rikkis, ja suurendage ka takistust R1, et kaitsta TSOP-vastuvõtjat. Kuid ma ei soovita toitepinget ületada üle 7 volti.

Selles artiklis on video, mis kirjeldab tööpõhimõtet, näitab tahvlile kokkupandud disaini ja seda seadet testitud.

Raadioelementide loend

Määramine Tüüp Denominatsioon Kogus MärgePoodMinu märkmik
Ahela komponendid (joonis 1)
DD1 Eriline loogika

CD4017B

1 Kümnendloendur Märkmikusse
DD2 Kiip. DekooderK176ID21 Märkmikusse
VT1 bipolaarne transistor

2N3906

1 Mis tahes väikese võimsusega PNP Märkmikusse
VT2 bipolaarne transistor

2N3904

1 Kas KT3102 Märkmikusse
VD1-VD15 Schottky diood

1N5817

15 Märkmikusse
C1 47–100 uF1 Märkmikusse
C2 Kondensaatori keraamika0,1 uF1 Märkmikusse
C3 elektrolüütkondensaator1-10 uF1 Märkmikusse
R1 Takisti

100 oomi

1 Märkmikusse
R2 Takisti20-100 kOhm1 Märkmikusse
R3 Takisti100-300 oomi1 Märkmikusse
R4-R12 TakistiKorja üles9 Korja üles

TDA1552 kiibil heli juhtimiseks? Tavaline topelttakisti. Ja kui meil on nelja kanali ühendus? Keegi soovitab - quad regulaator :) Ja kui me 6 kanaliga kodukino kokku paneks? Siin tulevad mängu keerukad ja kallid elektroonilised helitugevuse regulaatorid spetsiaalsetel mikroskeemidel. Ja selline keerukuse ja hinna sõlm võib ületada võimendi ise. Siiski on lihtne väljapääs, kuidas rakendada helitugevuse reguleerimise funktsiooni ainult ühel transistoril. Allpool raadioamatöörajakirjast välja pakutud vooluahel võimaldab ühe muutuva takistiga juhtida korraga mitme kanali helitugevust.

Üks diagramm näitab ühte helitugevuse regulaatori kanalit ja teine ​​​​näitab 4 kanalit korraga. Loomulikult võib neid olla 5 või 10. Meetodi olemus seisneb selles, et rakendades transistori alusele positiivset potentsiaali läbi takisti, avaneb transistor ja šundib VLF sisendit - helitugevus väheneb.


Selle skeemiga on läbi viidud mitmeid katseid. Selgus, et aluse toite saab võtta alates 1,5V. Maksimaalne pingepiirang määratakse 1kΩ piirava takistiga. Kui leidsime näiteks 12V, siis tuleb takistit tõsta 30kΩ-ni, mis on baasvoolu jaoks ohutu. Baasahela voolutarve avatud olekus on paar milliamprit. Üldiselt vali.

Transistori avatud olekus võib ränikristalli pingelanguse tõttu kuulda väga vaikset heli. Vaikimine oli täielik - peate kasutama germaaniumtransistori tüüpi MP36 - MP38.


Elektroonilise helitugevuse regulaatori sisendis ja väljundis olevad kondensaatorid kasutavad mittepolaarset. Seadistasime transistori mis tahes väikese võimsusega NPN-ile, näiteks KT315, KT3102, S9014 jne. Muutuva takisti elektroonilisele regulaatorile takistuseks vahemikus 10-100 kOhm. Eelistatavalt lineaarne.

Kui mootor on maandusega lühistatud, sulguvad kõik transistorid ja helitugevus on maksimaalne. Mootori võimsus plussile liigutades avame järk-järgult transistorid ja heli hakkab vaibuma. Toiteplussiga ühendatud takistiga määrame helitugevuse muutumise sujuvuse kogu takisti pöörde vältel. Et seda ei juhtuks, kui pärast poolt pööret helitugevus kaob ja me asjata edasi keerame. Selle elektroonilise helitugevuse regulaatori kasutamine suurendab ühelt poolt veidi mürataset, kuid teisest küljest vähendab see juhtmete häireid, kuna nüüd pole vaja varjestatud juhet kaks korda eelvõimendi väljundist tõmmata. võimsusvõimendi sisend.

Mulle tuli üllatusena, et minu eelmise artikli arutelu kõige tulisem vaidlus puudutas eelkõige võimalust kasutada HiFi-seadmetes helisignaali helitugevuse reguleerijana digitaaltakistusi. Selle probleemi selgitamiseks otsustasin pühendada eraldi artikli VDAC AD9252-l põhineva kvaliteetse helitugevuse reguleerimise vooluringide üksikasjalikule analüüsile koos lülitusimpulss-müra summutusahelatega. Lisaks vooluringidele saab tutvuda ka lõike all saavutatud omadustega.

Kes pole lugenud mu eilset artiklit, mis käsitles digitakistustega seotud üldisi teemasid, siis soovitan soojalt. Esiteks saate paremini aru, millest allpool tegelikult räägitakse ja teiseks, kui teid huvitab tänane teema, siis leiate sealt huvitavat materjali.

Et tuua lubatud näiteid tarkvaraga juhitavate väärtusmuundurite, häälestatavate filtrite ja muude elektrooniliste komponentide reaalsetest ahelatest, mille parameetreid saab digitaaltakistuse abil muuta, peate kirjutama kolmanda artikli. Üritan seda lähiajal teha, aga praegu teen ettepaneku uurida, kas ADI-lt tippseadme baasil kokkupandud helitugevuse regulaator sobib kasutamiseks HiFi seadmetes, noh, vähemalt madalamas hinnasegmendis.

Esitan katset luua helitugevuse regulaator, mis põhineb ühel ADI toodetud tipptasemel digitaalsel juhtkiibil, pretendeerides Hi-Fi tiitlile.

Alustuseks annan üldised omadused, mis mul õnnestus välja pigistada. Madal harmooniline moonutus. Normaliseeritud ülekandeomadused. Helitugevuse reguleerimise dünaamiline ulatus on 46 dB. Lisaks on MUTE funktsiooni võimalus signaali sumbumisega 130 dB võrra. Kontroller siseneb sellesse režiimi pärast seda, kui kontroller AD5292 lülitub väljalülitusrežiimile, andes spetsiaalse käsu. Ja loomulikult on olemas spetsiaalne ahel, mis vähendab helitugevuse ümberlülitamise hetkel kõrva lõikava impulssmüra mõju. Seda efekti annab kõige rohkem tunda logaritmiliste võimendite puhul, sest nende helitugevus võib väga laias vahemikus järsult muutuda. Häirete vähendamiseks helitugevuse minimaalseks muutmisel tuleb see ümberlülitamine teha siis, kui signaal läbib nulli.

Regulaator suudab hea müra tagamiseks hakkama sisendtasemetega kuni ±14 volti (10 V RMS). Maksimaalne väljundkoormusvool on 20 mA. Juhtimine SPI liidese kaudu. Mikrolülituse ja juhtmikrokontrolleriga ühendamise liidest pole näidatud, kuna see on standardne.

Selle toimimise skeem ja põhimõte


Sisendrepiiteri signaal suunatakse AD5292 tasemekontrollerisse logaritmilise karakteristikuga. Osa signaalist hargnetakse põhisignaalist lahti, kasutades takistitel R4 ja R5 pingejaoturit, mis on laaditud toiminguvõimendile AD8541, mis toimib dünaamilise koormusena, mis moodustab 1,81 V tasemel tehismaanduse. toidetakse komparaatoritele U3 ja U4, mis moodustavad signaali nullpunkti piirkonnas vaid 13 millivolti laiusega "akna". Hetkel, mil signaal läbib nulli, moodustab loogikaelement U5A madala taseme.

Helitugevuse ümberlülitamiseks on vaja kirjutada puhverregistrisse uued andmed ja rakendada SYNC U6 sisendile negatiivne serv. Kui pärast koodi kirjutamist rakendame U5B alumisele sisendile madalat taset, tõlgitakse see digitaalse takistuse väärtuse lülitustasemeks alles hetkel, kui helisignaal läbib komparaatorite “akna”. Pange tähele, et töö täpsuse parandamiseks töötab kogu ahel ainult alalisvoolul.

Kõrva jaoks kõige mugavamate helitugevuse reguleerimisomaduste saamiseks on digitaaltakistuse keskmine väljund šunteeritud takistiga R8. Selle tulemusena saame normaliseeritud signaali edastuskarakteristiku, mis on näidatud alloleval joonisel.

Illustratsioon impulssmüra vähendamise ahela tööst

Vaatame esmalt, mis juhtub, kui takistustase lülitatakse välja, kui liigpinge summutamise ahel on välja lülitatud.

Nii näeb heli sisselülitamise hetkel välja mööduv protsess, mis toimus nulliga märgitud ajal.

Heli ühelt väärtuselt teisele ümberlülitamisel võivad asjad tunduda veelgi hullemad.

Järgmisel pildil on näha meie mürasummutusahela tulemus, kui liigume suuremalt helitugevuselt madalamale.

Regulaatori spetsifikatsioonid

Vaatame nüüd teisi omadusi, mida meie regulaator on suutnud saavutada.

Nagu lugupeetud inimene mu eelmise artikli kommentaarides õigesti märkis, sõltub helikvaliteet üsna tugevalt signaali paaritu harmooniliste tasemest võimendusteel. Et näidata, kuidas meie digitaalregulaator neid mõjutab, vaatleme ahelat läbiva 1 kHz signaali FFT muundamise tulemust, kui “potentsiomeetri liugur” on seatud äärmuslikult õigesse asendisse - st võimendus on võrdne ühega.

Karakteristikud on minu meelest igati väärt, kolmanda harmooniku tase on läinud alla -100 dB, viiendat pole palja silmaga üldse näha. Huvitav, mida meie helieksperdid ütlevad.

Toon järgmise tabeli spetsiaalselt habrouseri jaoks, vabandan aju sõinud väljendi pärast viimase artikli kommentaarides. Loodan, et nüüd nõustume minuga, kallis, et mitte ainult 10, vaid isegi 20 kilooomiste takistite takistus ei muutu suurusjärgus kümme protsenti sagedustel nullist 20 kHz-ni ühegi takistuse komplekti korral. ! Signaali faas muutub, kuid minu arvates väga kergelt.

Sagedusel 1 kHz tagab meie vooluahel signaali moonutuste üldise taseme -93 dB. Skeemi sisemise mürataseme ja mittelineaarsete moonutuste sõltuvus signaali sagedusest, kui võimendi võimendus on võrdne ühtsusega, on näidatud alloleval graafikul.

Skeemi variant kompromisside armastajatele.

Sellega on meie vooluringi uurimine lõpetatud ja boonusena pakun selle lihtsustatud versiooni, veidi kehvemate omadustega, kuid paremini ligipääsetavama elemendibaasiga.

Ja siin on ostsillogramm helitugevuse väga kõrge sagedusega ümberlülitamise protsessist. Nagu näha, siis ümberlülitamise ajal ei esinenud mittelineaarseid moonutusi, kuid kõrva lõikavaid emissioone pole üldse!

Täname, et lugesite lõpuni. Proovin teie kannatust veel veidi proovile panna. Kuna ma ei ole “selge läbipaistva heli” valdkonna ekspert ja mul on raske hinnata kirjeldatud seadme kvaliteeti, siis palun avaldage oma arvamust küsimusele vastuse vormis või kommentaarides.


Pakume teile lihtsat kvaliteetset

kuue kanaliga digitaalne helitugevuse reguleerimine

. Regulaator on kokku pandud TDA7448 mikroskeemile, mille toodab Euroopa ettevõte STMicroelectronics. Sellel kiibil on digitaalne I2C liides. Selle liidese kaudu juhtimiseks kasutati tavalist odavat kiiret RISC-mikrokontrollerit Microchipist PIC16F873 (selle on võimalik asendada PIC16F873A, PIC16F876, PIC16F876A).
Microchipi mikrokontrolleritel põhinevate seadmete arendajatel on ainulaadne võimalus hõlpsasti ühendada mitu kodeerijat ilma täiendava juhtmestikuta. See võimaldas rakendada seadme üsna ebatavalist kontseptsiooni.
Struktuuriliselt koosneb vooluahel kahest sõlmest: mikrokontrolleri juhtplokist

Ja TDA7448 regulaatoriplokk.

Regulaatorit peaks kasutama 5.1 formaadis süsteemides. See eeldab järgmisi kanaleid: eesmine (vasak ja parem), ruumiline heli (vasak ja parem), keskmine ja subwoofer. Neid kanaleid juhivad 4 kodeerijat. Helitugevuse ja tasakaalu režiimi esi- ja tagaküljel vahetatakse helitugevuse / tasakaalu nupu abil. Samuti on nupud "Mute" (vaigistamine) ja "StandBy" (ooterežiim). Samuti on olemas eraldi StandBy liin, millega saab riistvaras võimendeid välja lülitada. Erirežiim - "Üldine helitugevus" (Master volume). Sellele režiimile üleminek toimub reserveeritud real asuva nupu abil. Selles režiimis töötavad kõik kodeerijad paralleelselt, st. muuta ühtlaselt kõigi kanalite (liinide) helitugevust. Parameetril "üldine helitugevus" pole konkreetset numbrilist mõõtmist, sest. Iga kanal on seatud oma helitugevuse tasemele. Peamise helitugevuse reguleerimine vähendab või suurendab ainult sünkroonselt kõiki kanaleid.
Reguleerimise suuna visualiseerimiseks selles režiimis kuvab ülemisel real oleval indikaatoril režiimi "Master volume" nimi ja alumisel real on animeeritud ikoonid<<<<< или >>>>>.

Kõiki loetletud juhtimisfunktsioone saab rakendada mis tahes RC5 formaadis kaugjuhtimispuldi kaudu (Philipsi kodumasinatest).
Trükkplaadid on valmistatud ühepoolsest fooliumteksoliidist LUT meetodil, kuid kergesti valmistatavad trükkplaatidele. Tahvli jooniste failid Sprint Layout formaadis artikli lõpus. Allpool on mikrokontrolleri juhtseadme kokkupandud trükkplaadi joonis ja foto.

Takistuse ja kondensaatorite väärtused võivad diagrammil näidatust erineda 20%.
Näidikul on 2 rida 16 tähemärgiga. Neid toodavad paljud erinevad ettevõtted ja nad kasutavad erinevaid mikroskeeme: HD44780 (HITACHI), KS0066 (SAMSUNG), KB1013VG6 (ANGSTREM) jt.
IR-vastuvõtja TSOP1736 (Vishay) saab asendada SFH-506 (Siemens), TFMS5360 (Temic), ILM5360 (Integraal tarkvaraga).
TDA7448 kiip on valmistatud pindkinnitusega pakendis, kuid sellel on üsna lai tihvtide samm (1,27 mm) ja seda on lihtne teritatud jootekolbiga joota. Allpool on TDA7448 regulaatori kokkupandud trükkplaadi joonis ja foto.

Allpool on pilt kodeerimisplaadist:

Mehaaniline inkrementaalkooder, näiteks PEC12 või EC11 seeriast. Kodeerija valimisel vaadake pinout dokumentatsiooni. Õige kaasamise saate kindlaks teha teadusliku loenduse abil.

Nupud võivad olla mis tahes teie maitse järgi – alates kellast kuni tüüpiliste membraanklaviatuurideni. Membraanklaviatuuril on tugev kleepuv alus (nagu kleeplint), mistõttu on seda lihtne seadme korpusele kleepida. Membraanklaviatuuri kaabli ühendamiseks on mugav kasutada FB-x seeria pistikuid, näiteks FB-5R.
Regulaatori tööd on edukalt testitud erinevate RC5 formaadis kaugjuhtimispultidega. Allpool on foto ühest kaugjuhtimispuldist. Vasak-parem nupud valivad reguleeritava parameetri ning soovitud tase seatakse üles-alla nuppudega (nuppude funktsioonid vastavad nuppudele "helitugevus" ja "kanal").

Töötamise ajal salvestatakse kõik seaded automaatselt ja sisselülitamisel seatakse sujuvalt viimati sisestatud helitugevuse tasemed.
Seadme vooluringi seadistamine taandub häälestustakistiga vajaliku kontrasti seadistamisele. Kõik menüüdialoogid on inglise keeles. Allpool on foto elust.

KA2250, TDA2030A, TC9153. Soov teha kvaliteetne võimendi tekkis juba ammu. Valisin TDA, sest esiteks on meil müügil ainult see MC (võimalikust sordist) ja teiseks on 80 vatti enam kui piisav, no vähemalt minu jaoks. Muide, igal pool kirjutatakse, et nende MS-ide võltsinguid on palju, aga siiani pole ma ainsatki kohanud (võib-olla sellepärast, et nad pole veel selleni jõudnud?)

Võimsusvõimendi AF TK-1

Miks TK-1? Lihtsalt UMZCH on oma nime saanud selles kasutatavate mikroskeemide esimeste tähtede järgi: ja KA2250 ning 1 tähendab "esimest".

Idee

Soov teha kvaliteetne võimendi tekkis juba ammu. Jätsin valiku pooleli, sest esiteks on meil võimalikust sordist müügil ainult see MC ja teiseks on 80 vatti enam kui piisav, no vähemalt minu jaoks.


Muide, igal pool kirjutatakse, et TDA-de hulgas on palju võltsinguid, aga siiani pole ma ühegagi kokku puutunud. Võib-olla sellepärast, et nad pole veel 7295-ni jõudnud? Kokku on sellel MS-l tänaseks kokku pandud umbes 10 võimendit.


Esiteks tehti andmelehe järgi prooviversioon ja seda testiti edukalt S90 peal. Heli meeldis, kuid midagi oli puudu (võib-olla kõlarid ise). S90 omanikule aga kõik meeldis ja võimendid läksid turvaliselt sõbrale. Mõne aja pärast otsustati teha võimendi modifitseeritud vooluahela järgi.

Muudetud TDA7295 lülitusahel

--
Täname tähelepanu eest!


🕗 21/09/08 ⚖️ 8,7 Kb ⇣ 273 Tere lugeja! Minu nimi on Igor, ma olen 45, olen siberlane ja innukas amatöörelektroonikainsener. Mõtlesin selle suurepärase saidi välja, lõin ja haldan seda alates 2006. aastast.
Rohkem kui 10 aastat eksisteerib meie ajakiri ainult minu kulul.

Hea! Tasuta pakkumine on läbi. Kui soovite faile ja kasulikke artikleid - aidake mind!

--
Täname tähelepanu eest!
Igor Kotov, ajakirja Datagor peatoimetaja


Datagori täiendus

Helitugevuse varundamise kohta

Helitugevuse reguleerimise kiibi oleku varukoopia on võimalik. Need. seatud tase salvestatakse võimendi sisselülituste vahel ja seda ei nullitata.
See on võimalik ja seda on testitud originaalse Toshibovi TC9153AP kiibiga. Ma ei saa garanteerida KA2250 tüüpi analoogi. Proovige seda ja loobuge tellimusest kommentaarides.


Niisiis, TC9153AP-l on juhtsisend 7 (INH). Sellel normaalseks tööks vajaliku kõrge taseme (log.1) tagab pingejagur takistitel 10 Kom / 51 Kom. Kõrge loogikataseme eemaldamine lülitab MS-i väljalülitusrežiimi ja minimaalse energiatarbimise.

See võimaldab seadistatud helitugevuse säilitamiseks kasutada tavalist suure võimsusega kondensaatorit, mis on ühendatud MS toiteahelaga.
Diood on vajalik selleks, et vältida kondensaatori tühjenemist teiste ahelate kaudu. Takisti piirab kondensaatori tühjendusvoolu, pikendades seadete "eluiga". Sätted lähtestatakse nulli kohe, kui pinge VDD punktis langeb alla 4,0 volti.

Valige eksperimentaalselt toitetoru ja takisti nimiväärtused. Näiteks 1000 uF ja 4,7 - 10 Kom. Proovi!

Regulaatori tõrgetest ja ekslikust otsusest

Viga on üritada C3 võimsust suurendada, mida Ivan üritab teha. Kondensaator C3 määrab sisemise MC ostsillaatori sageduse, st. reguleerimiskiirus. Ja selle mahtuvuse suurendamine 220 mikrofaradini võib viia vooluringi töövõimetuseni.


Tõenäoliselt tekivad tõrked veidi vale vooluahela konstruktsiooni tõttu.


Fakt on see, et TC9153AP kiibi nimitoitepinge on vahemikus 6 volti (min!) kuni 12 volti (max!), 9 volti on ideaalne. Ja ülaltoodud skeemis on toitumises kuhjatud midagi kummalist! Vaata, 5 V lineaarregulaator, siis kõik lämmatab 4,7 V zeneri dioodiga. Selle tulemusena toidab MS ülimadala pingega, üle absoluutse miinimumi.



Edu kõigile, Igor.

Lugeja hääl

Artikli kiitis heaks 14 lugejat.

Hääletamisel osalemiseks registreeru ja sisene saidile oma kasutajanime ja parooliga.

Kui märkate viga, valige tekstiosa ja vajutage Ctrl + Enter
JAGA:
Arvutid ja kaasaegsed vidinad