| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Предусилители-корректоры на полевых транзисторах

     
    Предусилители-корректоры на полевых транзисторах

    В настоящее время выделилось два подхода к конструированию аналоговой звукоусилительной аппаратуры. Первый из них — традиционный. Он ставит во главу угла, прежде всего, достижение по возможности более высоких технических характеристик. При этом предполагается, что высокие технические характеристики автоматически гарантируют и высокое качество звучания. К настоящему времени общепринятым для такого подхода стало построение усилительного тракта на основе схемотехники операционных усилителей (ОУ), охваченных глубокой отрицательной обратной связью (ООС), что позволяет добиться превосходных технических характеристик.




    С выхода первою каскада сигнал поступает в цепь пассивной коррекции (рис. 3). На схеме указаны стандартные значения номиналов элементов, которые весьма близки к расчетным. Путем несложного подбора можно довольно точно установить оптимальные сопротивления и емкости цепи коррекции. Разумеется, что конденсаторы должны быть с высококачественным диэлектриком (группы К78, К71). Емкость конденсатора С5 соответствует формированию АЧХ по стандарту RIAA-78/IEC. При желании скорректировать АЧХ по стандарту RIM емкость С5 надо увеличить в несколько раз. Возможны и иные значения номиналов элементов цепей коррекции, например, R6 = 15 кОм. R7 = 3,2 кОм, R9 - 240 кОм, С3 = 0,1 мкФ. С4 = 0,033 мкФ, C5 - 0.033 мкФ. Сопротивление резистора R9 сильно влияет на АЧХ в области низких частот.

    По мнению автора, формирование АЧХ УК следует проводить по стандарту RIAA-78, поскольку, к сожалению, множество пластинок, особенно производства СССР, страдают дефектом, именуемым "коробление" и вызывающим сильные низкочастотные помехи, перегружающие УК и вызывающие рост гармонических и интермодуляционных искажений. Сведения о различиях стандартов RIAA и RIAA-78/1EC имеются в [11].

    Второй каскад УК является аналогом широко известного лампового каскада SRPP. Достоинство лампового варианта — довольно низкое выходное сопротивление. Транзисторный вариант не дает такого низкого выходного сопротивления, как лампово-триодный, из-за того, что ПТ имеют "пентодные" выходные характеристики и. соответственно. высокое выходное сопротивление. Этот каскад обеспечивает основное усиление по напряжению. Уровень сигнала после цепей коррекции практически такой же. как и на входе первого каскада, поэтому требования к шумовым свойствам ПТ здесь не ослаблены. Выходное напряжение на частоте 1 кГц достигает 250 мВ при входном напряжении 5 мВ.

    Нижний по схеме ПТ (КП303А). как и в первом каскаде, работает при минимальном смещении, откуда ясна необходимость его подбора по начальному току стока (1.9...2,2 мА, при R11 = 100 0м ток каскада — около 1,5 мА). Верхний по схеме ПТ — КП303В. Так как он имеет большой начальный ток стока, номинал резистора в цепи его истока, которым выставляется напряжение около 10... 11 В на стоке нижнего по схеме ПТ, несколько увеличен (270 Ом). Отметим, что наличие проходных характеристик конкретных ПТ, устанавливаемых в каскад, позволяет довольно точно рассчитать номиналы резисторов и даже избежать их подбора. Платой за упрощение схемы второго каскада являются невысокая термостабильность и некоторое затруднение наладки. Для повышения стабильности каскада схему можно видоизменить, как показано на рис. 4. В этом случае, правда, в цепи сигнала появляется дополнительный конденсатор. Поэтому, если устройство предназначено для работы в условиях небольших колебаний температуры, лучше все же использовать схему каскада. Все измерения проводились именно с этим вариантом схемы.

    Рис.4
    Предусилители-корректоры на полевых транзисторах

    На выходе УК подключен подстроечный резистор для выравнивания усиления двух каналов стереофонического УК, поскольку коэффициенты усиления каналов УК без общей ООС могут различаться между собой. В некоторых пределах усиление каскадов можно, конечно, варьировать, например, изменением сопротивления резисторов в цепях стока ПТ, однако более универсальным решением представляется включение регулятора на выходе. Выходное сопротивление транзисторного аналога SRPP довольно велико — около 40 кОм, поэтому требуются высокое входное сопротивление нагрузки и малая емкость межблочных кабелей, соединяющих выход УК с последующими каскадами усилительного тракта. При введении регулятора это требование становится еще более жестким — емкость кабеля не более 150 пФ.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема простых усилителей на МОП-транзисторах
  • Блок предварительного усилителя НЧ радиоприемника
  • Стрелочный измеритель напряжения и сопротивления
  • Схема усилителя на триодах
  • Транзистор
  • Схема Hi-Fi стереоусилителя на транзисторах
  • Схема приемника прямого преобразования на 28 МГц

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема усилителя мощности аудиоплеера


    Схема дистанционного выключателя освещения


    Микросхема LB1460



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved