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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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ULF automobilistico non combustibile. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza per automobili

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Soprattutto, un appassionato di auto apprezza l'affidabilità sulla strada, allo stesso tempo si verificano spesso guasti alle autoradio importate "timbrate". Di seguito è riportato un circuito ULF che sostituisce uno importato bruciato: basta collegare l'ingresso del circuito al controllo del volume del dispositivo in riparazione. Dopodiché, non dovrai capire l'installazione, cambiare le parti guaste - la parte più "tenera" dell'autoradio - l'amplificatore di potenza - diventerà incombustibile!

Una certa ridondanza in dettaglio ha dato allo schema due vantaggi rispetto ad altri schemi simili:

- il range della tensione di uscita è quasi uguale alla tensione nella rete di bordo,
- sovraccarico e persino cortocircuito sull'uscita, l'amplificatore resiste "con un sorriso", senza complessi circuiti di protezione elettronica.

Sulla fig. 1 mostra un diagramma schematico dell'ULF (tra parentesi i pin del microcircuito coinvolto nel secondo canale), se il radioregistratore è davvero, senza inganno, stereofonico. Dal controllo del volume disponibile nell'autoradio, il segnale viene inviato all'ingresso diretto del chip DA1: un amplificatore operazionale con un guadagno elevato, margine ad alta frequenza, stabilizzatore di potenza dello stadio di ingresso e protezione da sovraccarico in uscita.

ULF per automobili non combustibili

Queste proprietà di un microcircuito a due canali hanno permesso di eliminare in modo semplice le interferenze di potenza nello stadio di ingresso e di stabilizzare semplicemente l'uscita a una tensione costante, senza preoccuparsi della sopravvivenza del microcircuito. Dall'uscita dell'IC, il segnale viene inviato alle basi di due transistor al germanio di diversa conducibilità dello stadio invertito di fase VT1, VT2, in questo modo vengono soppresse le distorsioni di tipo "a gradino" senza selezionare elementi. Gli emettitori di detti transistor sono collegati al punto medio dei resistori R1, R2 del partitore di tensione di alimentazione per limitare le correnti e proteggere dal burnout tutti i transistori di un dato canale.

Dai collettori VT1 e VT2, varie semionde del segnale entrano nelle basi dei transistor di uscita VT3 e VT4, montati su un radiatore comune. Gli emettitori dei transistor di uscita includono resistori R6 e R7, che limitano le correnti nei circuiti dei transistor di uscita e di uscita. Gli stessi resistori limitano la corrente passante quando nel circuito è installato un transistor "rotto" difettoso. La componente variabile del segnale di uscita attraverso il condensatore C4 viene fornita alla testa B1.

Va notato che è impossibile "risparmiare" sulla capacità di questo condensatore! Per il funzionamento di tutte le cascate in modalità lineare, è necessario limitare i "bassi" in base alle testine disponibili B1 riducendo la capacità del condensatore C1 in modo che il volume di riproduzione aumenti, ma le frequenze più basse non vengano soppresse in modo evidente. Questa operazione viene eseguita al meglio mentre si ascolta il suono all'interno dell'auto. Più limitiamo le basse frequenze, che sono riprodotte molto male su testine difettose, più aumenterà la potenza sonora massima non distorta e la distorsione di intermodulazione delle frequenze udibili diminuirà di "non udibile" - testine non riproducibili. Il feedback negativo sulla tensione continua e alternata dall'uscita all'ingresso invertente viene trasmesso dal divisore R3, R4, selezionando R4 si emette la modalità amplificatore a metà della tensione di alimentazione nel punto "A".

ULF per automobili non combustibili

Sulla fig. 2 mostra un circuito perfezionato di questo divisore, in cui R4 è collegato in tensione continua al "corpo", e in tensione alternata - alla testa dinamica. Con questo schema di feedback, la distorsione del suono alle basse frequenze viene ridotta. La resistenza R9 è necessaria qui per mantenere la modalità amplificatore quando le testine dinamiche sono spente. La profondità del feedback negativo sulle frequenze audio e il guadagno del circuito sono regolati dal resistore R5 in modo che il suono del ricevitore, così come la cassetta con un livello di registrazione debole, porti, nella posizione superiore del controllo del volume, a una limitazione uniforme dell'oscillogramma preso al punto "B" (in questo momento, dovresti ascoltare la distorsione del suono). Con questa impostazione, la distorsione nelle varie modalità operative non sarà eccessiva e, allo stesso tempo, ci sarà un piccolo margine di volume.

A causa della banda larga del microcircuito e dell'uso di transistor al germanio a bassa frequenza per sopprimere l'eccitazione alle alte frequenze, è stato necessario prendere il segnale OOS dagli emettitori VT1 VT2 e portarlo all'ingresso inverso del microcircuito attraverso il condensatore C2 ( con la corretta disposizione dell'amplificatore, la capacità di questo condensatore può essere ridotta e, se non è corretto - significativo accoppiamento capacitivo dei circuiti di uscita con l'ingresso "diretto" del microcircuito - dovrai aumentare la capacità C2). Il verificarsi della generazione è visto sull'oscillogramma come una "biforcazione" della curva di tensione ed è accompagnato da una forte diminuzione della potenza e della qualità del suono. Per proteggere il microcircuito dalle sovratensioni nella rete di bordo (il funzionamento del sistema di accensione, il generatore con un relè-regolatore), vengono utilizzati gli elementi R8, C5, C6.

Installazione

Grazie alla protezione del circuito da influenze dannose, non ci sono grandi restrizioni nell'installazione. Una condizione deve essere soddisfatta: poiché l'amplificatore non inverte il segnale, è necessario schermare bene il filo proveniente dal controllo del volume, condensatore C1 e scegliere il corretto punto zero comune (collegamento delle casse radio e amplificatore di potenza). L'installazione viene eseguita in una scatola di metallo di dimensioni 100x70x30 o leggermente più grande. I transistor di uscita sono montati sul coperchio del radiatore isolato superiore, sono collegati al circuito con un cablaggio piatto a 5 fili. Il resto dell'installazione è realizzato su un lato della scheda in fibra di vetro a doppia faccia (il secondo lato: la custodia è premuta contro la parete della scatola).

Sulla scheda sono tagliate o incise diverse sezioni rettangolari: gli ingressi diretti e inversi del microcircuito, l'alimentazione del microcircuito, l'alimentazione della rete di bordo, l'uscita del microcircuito e le custodie VT1 e VT2 saldato ad esso, circuiti di feedback. I collegamenti tra queste aree sono realizzati al meglio in dettaglio, in modo che "isole" isolate non disturbino la superficie del terreno della tavola rimanente. Il microcircuito, in cui i pin extra vengono staccati, è installato su un bordo della scheda e i condensatori di uscita sono sull'opposto. È possibile, a installazione ultimata, rivestire il microcircuito con i circuiti di ingresso con un rettangolo messo a terra in lamina di fibra di vetro (lato isolato alle parti). I transistor di uscita in una custodia di plastica vengono premuti contro il tappo del radiatore, come al solito. I loro cavi del collettore vengono morsi e le conclusioni degli emettitori e delle basi vengono saldate su una striscia di lamina di fibra di vetro (le tracce isolanti sono ritagliate o incise). L'uscita dei collettori avviene tramite una vite che fissa uno dei transistor, oppure che fissa una striscia di fibra di vetro. Con questo metodo di installazione, è impossibile rompere i terminali dei transistor o chiuderli. I resistori R6 e R7 possono anche essere montati sul coperchio o nell'unità principale, a seconda delle dimensioni della scatola e delle parti.

Istituzione

Se le operazioni preparatorie sopra menzionate sono state completate, resta da selezionare il fusibile nel circuito di alimentazione in modo che quando l'uscita dell'amplificatore viene cortocircuitata, il fusibile non si brucia immediatamente, ma dopo decine di secondi. Il circuito è protetto da sovraccarichi e cortocircuiti, ma è meglio che il registratore, che funziona senza il controllo dell'automobilista, venga diseccitato in caso di emergenza. In futuro, puoi collegare qualsiasi testina in qualsiasi quantità all'uscita dell'amplificatore. Il silenzio indicherà una testina difettosa e una diminuzione del volume indicherà una connessione errata. È molto difficile bruciare il circuito, ma comunque durante il periodo di regolazione, controllare il riscaldamento dei transistor di uscita, dei resistori R6 e R7 nelle modalità di massima potenza e con un cortocircuito dell'uscita. Ricordiamo che la scelta sbagliata dei punti per collegare il filo neutro al registratore e all'amplificatore di potenza, o la lunghezza eccessiva di questo filo, può rovinare tutto il lavoro. Quindi, ne ho dato una copia a un appassionato di auto sintonizzate, che ha iniziato ad "osare", aumentando la lunghezza dei cavi, e poi è arrivato con una lamentela che "all'improvviso" è diventato brutto "suonare"!

Alimentazione di una radio funzionante esistente

ULF per automobili non combustibili

Se pensi che l'ULF transistorizzato della tua radio (Fig. 3) non dia abbastanza potenza, ma non si sia ancora guastato :-), allora il lavoro è notevolmente semplificato (chiariremo: intendiamo la versione ULF, in cui uscita debole i transistor sono premuti contro il case-dissipatore di calore). In effetti, il circuito ha un amplificatore con un piccolo guadagno di tensione (circa 2 V di ampiezza di tensione non distorta), circuiti di feedback ed elementi di uscita non sufficientemente potenti. Per ottenere l'intervallo della tensione di uscita all'interno della tensione di alimentazione (come nel circuito di Fig. 1), è necessario aggiungere uno stadio di uscita su potenti transistor, utilizzare i circuiti NFB esistenti, fornendo solo circa un terzo della tensione di uscita alternata a quest'ultimo.

ULF per automobili non combustibili

Sulla fig. 4 sono indicati solo gli elementi di nuova introduzione. Il condensatore C1, che fungeva da separatore, in quanto di capacità palesemente insufficiente, è rimasto solo nel circuito OOS. Nei circuiti collettori VT1, VT2 è necessario tagliare i binari di corrente. Per collegare il circuito "vecchio" al nuovo stadio di uscita è adatto un fascio piatto di 5 fili se C1 viene trasferito su una nuova scheda, oppure di 6 se C1 rimane al posto "vecchio". I transistor VT3, VT4, collegati con un emettitore comune, forniscono amplificazione di corrente e tensione e dovrebbero avere coefficienti di trasferimento di corrente approssimativamente uguali.

Il condensatore C2 si sta separando nel circuito della testa dinamica. Il partitore di tensione R5R6 porta attraverso C1 la componente variabile del segnale di uscita ai circuiti OOS. Attraverso R7 viene fornito un potenziale costante allo stesso punto nel punto di connessione dei collettori dei transistor di uscita. Puoi sperimentare riducendo la capacità di C1 per aumentare l'intelligibilità e il volume soggettivo limitando le frequenze audio più basse (assicurati di controllare se si verifica un'asimmetria del guadagno).

Istituzione

Se i transistor di uscita sono riscaldati, o la corrente consumata nella pausa è troppo alta, potrebbe essere necessario installare una delle due resistenze R8, R9. Se il circuito dell'E-B di uno dei transistor di uscita riduce drasticamente la corrente di riposo, è necessario un resistore in questa particolare spalla (selezionare aumentando il valore dal minimo). In un amplificatore opportunamente sintonizzato, il potenziale medio del punto medio dell'uscita non cambia molto al variare del livello del segnale di ingresso. Il secondo importante segno della corretta impostazione è la simmetria della limitazione della sinusoide ad un livello di segnale alto, e il terzo è l'assenza di distorsione della sinusoide quando il carico è collegato a qualsiasi livello da 0 al massimo (a cui un simmetrico si verifica una limitazione), se necessario correggere R8, R9.

Potrebbe risultare che rimangono ancora piccole distorsioni (dopotutto, non abbiamo rifatto l'intero circuito ULF), ma anche in questo caso il volume e la qualità del suono miglioreranno notevolmente e c'è ancora meno editing rispetto al circuito di Fig . uno

L'installazione di questo circuito nella mia versione (nel registratore radio c'è una scheda installata sul lato del registratore) si adatta facilmente all'interno della custodia della radio esistente. La scheda in lamina di fibra di vetro occupa l'intero spazio dietro il meccanismo dell'unità a nastro ed è fissata sul fondo del case. I transistor di uscita sono montati più distanziati in modo che la striscia a forma di U di alluminio e banda stagnata che collega le loro custodie catturi più aria per il raffreddamento. Per migliorare la dissipazione del calore, è meglio utilizzare due di queste strutture premute contro lati diversi della parte metallica dei transistor. Nello spazio, devono essere distanziati e le "corna" piegate in modo che il maggior volume d'aria possibile venga a contatto con i radiatori. Oltre a due punti di attacco (collettori a transistor), per la resistenza meccanica, un tale radiatore deve essere saldato alla scheda in uno o due punti. Poiché la scheda è fissata alla custodia, l'assemblaggio delle parti viene effettuato senza praticare fori [1]: i cavi curvi delle parti sono saldati alle sezioni della scheda. Ci deve essere zero potenziale nei punti in cui è attaccata la scheda.

Attenzione! È necessario assicurarsi che le viti che fissano il coperchio rimovibile superiore della radio non chiudano l'installazione di una nuova parte dell'ULF alla custodia.

Letteratura

  1. N. Goreiko. Microfono - senza schermi e senza rumore! - "Radiohobby" N 1.98, p.46

Autore: Nikolay Goreiko, Ladyzhin, regione di Vinnitsa; Pubblicazione: cxem.net

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