100 W-os mélynyomó erősítő áramkörének felépítése és működése

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





1970-ben a mélysugárzó kifejezést „Ken Kreiser” használta. A 100 W-os mélynyomó erősítő olyan hangszóró, amely alacsony frekvenciájú audiojeleket generál. A mélynyomó erősítő áramkör az audiojelek minőségének javítására szolgál. Ez a cikk áttekintést nyújt egy olyan mélynyomó erősítő tervezéséről, amely hangjeleket generál alacsony frekvencián, 20 Hz és 200 Hz között, 100 W o / p teljesítménnyel, ami 4 ohm terhelést hajt végre.

Mélynyomó erősítő áramkör

Mélynyomó erősítő áramkör



Ennek a 100 W-os mélynyomó erősítő áramkörnek az a működési elve, hogy a magas frekvenciájú jelek eltávolításakor az audiojelet szűrni kell. Ez lehetővé teszi az alacsony frekvenciájú jelek áramlását rajta, majd ezt az alacsony frekvenciájú jelet a feszültségszabályozó és az alacsony teljesítményű jelet egy tranzisztor segítségével erősíti meg az AB osztályú erősítő meghatározásához.


100 W-os mélynyomó erősítő áramköri rajza

A szükséges alkatrészeket 100 W-os mélynyomó erősítő áramkörének felépítése R1 = 6K, R2 = 6K, R3 = 130K, R4 = 22K, R5 = 15K, R6 = 3,2K, R7 = 300 Ohm, R8 = 30 Ohm, R9, R10 = 3 K, C1 , C2 = 0,1uF, elektrolit C3, C5, C6 = 10uF, elektrolit C4 = 1uF, elektrolit Q1 = 2N222A, Q2 = TIP41, Q3 = TIP41, Q4 = TIP147, PNP D1, D2 = 1N4007, kettős ellátás = + / -30V



100 W-os mélynyomó erősítő áramkör

100 W-os mélynyomó erősítő áramkör

A mélynyomó erősítő áramkörének kialakítása

A mélynyomó erősítő áramköri kialakítása főleg három kivitelt tartalmaz, mint például az automatikus szűrő, az előerősítő kialakítása és erősítő tervezés.

Audio szűrő tervezése

Itt egy Sallen kulcsú LPF-et terveztek az LM 7332 Op-Amp készülékkel. A Q-tényezőt és a cut-off frekvenciát is feltételezzük, hogy 0,707 és 200 Hz. És azt is feltételezve, hogy a C1 értéke 0,1uF, a pólusok száma pedig 1. A C2 értéke 0,1uF. Feltételezve, hogy R1 és R2 hasonlóak, és ha ismert értékeket helyettesítünk a következő egyenletbe, akkor az érték megtalálható.

Hangerősítő

Hangerősítő

R1 = R2 = Q / (2 * pi * fc * C2)


A fenti egyenlet 5,6K-t eredményez ellenállások értéke R1 és R2. Itt a 6K ellenállást választjuk R1, R2 ellenállásnak. De szükségünk van egy zárt hurkú erősítő szűrőre ellenállásokra van szükségük a –ve terminálnál, ami rövidzárlatos az o / p terminálhoz. Előerősítő tervezése Előerősítő tervezése

Előerősítő tervezése

Az előerősítő kialakítása az A osztályú 2N222A tranzisztor működésétől függ. A szükséges terhelési ellenállás 4 Ohm, a kimenő teljesítmény pedig 100W. Itt a szükséges tápfeszültség 30 volt.

Tegyük fel, hogy a kollektor nyugalmi feszültsége 15 voltra, a kollektor nyugalmi áramára pedig 1 mA. A számított RL (terhelési ellenállás) értéke 15k.

Előerősítő

Előerősítő

R5 = (Vcc / 2lcq)

Ib alapáram = Icq / hfe

AC váltakozó áram erősítés vagy hfe értékeinek behelyettesítésével. Ezután megkapjuk az alapáramot 0,02 mA. Az előfeszítő áramot az alapáram tízszeresének feltételezzük. Tegyük fel, hogy az emitter feszültsége a tápellátás 12% -ára, azaz 3,6 voltra esik. A Vb alapfeszültség megegyezik a Ve +0,7 volt, azaz 4,3 volt kibocsátó feszültséggel.

Az R3, R4 ellenállások értékeit a következő egyenletek felhasználásával számoljuk ki.

R3 = (Vcc-Vb) / Ibias

R4 = Vb / Ibias

A fenti értékek behelyettesítésével megkapjuk az R3 értéket, amely 130K és R4 értéke egyenlő 22K.

Az emitteres ellenállás értéke 3,6 K (Ve / Ie), és két R6 és R7 ellenállás között közös. Itt az R7 ellenállást használják visszacsatoló ellenállásként a C4 leválasztó hatásának csökkentésére. Az R7 ellenállás értékét az R5 ellenállás értékeiből számítják ki, és a nyereséget 300 ohmmal egyenlőnek találják, akkor az R6 ellenállás értéke 3,2 K. C4 értéke 1uF.

Teljesítményerősítő tervezése

A teljesítményerősítőt azzal tervezték Darlington tranzisztorok mint például a TIP147 és a TIP142 az AB osztályú módban. A kiválasztott előfeszítő diódák tulajdonságai megegyeznek a Darlington tranzisztorokkal. Válassza az 1N4007 lehetőséget, ekkor az előfeszítő ellenállás legnagyobb értéke szükséges egy alacsony előfeszültségű áramhoz, válassza ki az R9 ellenállást, amely egyenlő 3K-val.

Erősítő

Erősítő

A meghajtó fokozat fő feladata, hogy nagy impedanciájú i / p-t kínáljon a teljesítményerősítőnek. A TIP41 típusú tranzisztort az A osztályú módban használjuk. A „Re” sugárzó ellenállást az emitter feszültség értékei adják, vagyis 1 / 2Vcc- 0,7. & az „Ie” sugárzó áram egyenlő az „Ic” kollektorárammal, ami 0,5A. Itt az R10 bootstrap ellenállást használják arra, hogy nagy impedanciát nyújtson a Darlington tranzisztoroknak. Az R10 értéke 3K. A mélynyomó erősítő áramkörének működése

A mélynyomó erősítő áramkörének működése

Az audio jelet a LPF (aluláteresztő szűrő) használni a műveleti erősítő . Ezt az alacsony frekvenciájú jelet a Q1 tranzisztor a C3 kapcsolókondenzátoron keresztül. Ennek a tranzisztornak az A osztályú üzemmódja működik, és az o / p-nél az i / p jel erősített változatát generálja. Ezután ezt a jelet a Q2 tranzisztor nagy impedanciájú jellé változtatja, és az AB osztályú erősítőhöz adja.

Két Darlington-tranzisztor működése: az egyik tranzisztor viselkedése egy + Ve fél ciklusnál, a fennmaradó tranzisztor viselkedés pedig egy -Ve fél ciklusnál, majd az o / p jel teljes ciklusát generálja. Az R11 és R13 sugárzó ellenállásokat használják a különbségek csökkentésére megfelelő tranzisztorok . A keresztirányú torzítást diódák segítségével biztosítják. Ezt a nagy teljesítményű o / p jelet egy hangszóró meghajtására használják, kb. 4 Ohm. Mélynyomó Erősítő áramkör alkalmazások .

Mélysugárzó erősítő áramkör alkalmazások

Mélynyomó erősítő áramkör IC használatával házimozikban mélysugárzók készítésére használják, hogy magas mélyhangokat és kiváló minőségű zenét hozzanak létre. Ezt a 100 W-os mélynyomó erősítő áramkört alacsony frekvenciájú jelekhez is használják erősítőként.

A mélynyomó erősítő áramkörének korlátai

Ez az áramkör hajlamos növelni az audio jel DC-szintjét, ami zavarokat okoz az előfeszítésben.

  • Ez az áramkör hajlamos növelni az audio jel DC-szintjét, ami zavarokat okoz az előfeszítésben.
  • A lineáris eszközök fő célja, hogy befolyásolja az energiaeloszlást és csökkenti az áramkör hatékonyságát.
  • A mélynyomó erősítő áramköre elméleti, és ennek az áramkörnek az o / p része torzulást tartalmaz.
  • Az áramkör nem nyújt semmilyen rendelkezést a zajjel kiküszöbölésére, és ezért az o / p-nek zaj lehet.

Ez a 100 W-os mélynyomóról szól erősítő áramkör alkalmazásokkal való munka. Reméljük, hogy jobban megértette ezt a koncepciót. Továbbá, ha bármilyen kérdése van ezzel a koncepcióval kapcsolatban, kérjük, adja meg visszajelzését az alábbi megjegyzések részben kommentálva. Itt egy kérdés az Ön számára, mi a funkciója a 100 W-os mélynyomó erősítő áramkörének?

Fotók: