LANZAR GALIOS STIPRINTUVŲ APŽVALGA

Atvirai pasakius, mane labai nustebino labai populiarėjantis posakis SOUND AMPLIFIER. Kiek leidžia mano pasaulėžiūra, po garso stiprintuvu gali veikti tik vienas objektas – ragas. Čia jis tikrai pagerina garsą daugiau nei tuziną metų. Be to, ragas gali sustiprinti garsą abiem kryptimis.

Kaip matote iš nuotraukos, vis dėlto ragas neturi nieko bendra su elektronika paieškos terminai POWER AMPLIFIER vis dažniau pakeičiamas SOUND AMPLIFIER, tačiau pilnas šio įrenginio pavadinimas AF POWER AMPLIFIER pristatomas tik 29 kartus per mėnesį prieš 67 000 užklausų SOUND AMPLIFIER.
Tiesiog įdomu, su kuo tai susiję ... Bet tai buvo prologas, o dabar pati pasaka:

LANZAR galios stiprintuvo schema parodyta 1 paveiksle. Tai beveik tipiška simetriška grandinė, kuri leido rimtai sumažinti netiesinį iškraipymą iki labai žemo lygio.
Ši schema buvo žinoma ilgą laiką, devintajame dešimtmetyje Bolotnikovas ir Atajevas paminėjo panašią buitinių elementų bazės schemą knygoje „Praktinės schemos aukštos kokybės garso atkūrimui“. Tačiau darbas su šia schema prasidėjo ne nuo šio stiprintuvo.
Viskas prasidėjo nuo PPI 4240 automobilio stiprintuvo grandinės, kuri buvo sėkmingai pakartota:


Automobilio stiprintuvo PPI 4240 schema

Kitas buvo straipsnis „Mes atidarome stiprintuvą -2“ iš Iron Shikhman (straipsnis, deja, buvo pašalintas iš autoriaus svetainės). Jame buvo aptartos Lanzar RK1200C automobilinio stiprintuvo grandinės, kur ta pati simetriška grandinė buvo naudojama kaip stiprintuvas.
Akivaizdu, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti, todėl naršydamas po šimtą metų įrašytus diskus radau originalų straipsnį ir jį cituoju:

ATIDARYTAS STIPRINTUVAS – 2

A.I. Shikhatovas 2002 m

Naujas požiūris stiprintuvų projektavimas apima įrenginių linijos sukūrimą naudojant panašius grandinės sprendimus, bendrus komponentus ir stilių. Tai leidžia, viena vertus, sumažinti projektavimo ir gamybos sąnaudas, kita vertus, išplečia įrangos pasirinkimą kuriant garso sistemą.
Nauja linija Lanzar RACK serijos stiprintuvai sukurti pagal stove montuojamą studijos įrangą. Valdikliai sumontuoti priekiniame skydelyje, kurio matmenys yra 12,2x2,3 colio (310x60 mm), o visos jungtys yra gale. Su šiuo susitarimu ne tik pagerėja išvaizda sistema, bet ir darbas supaprastintas – laidai netrukdo. Ant priekinio skydelio galite pritvirtinti komplekte esančius tvirtinimo laikiklius ir nešiojimo rankenas, tada įrenginys įgaus studijinį vaizdą. Jautrumo valdiklio žiedinis apšvietimas tik padidina panašumą.
Radiatoriai yra šoniniame stiprintuvo paviršiuje, todėl galite sutalpinti kelis įrenginius netrikdant jų aušinimo. Tai neabejotinas patogumas kuriant įdiegtas garso sistemas. Tačiau montuojant į uždarą stelažą reikia pasirūpinti oro cirkuliacija – įrengti tiekimą ir išmetimo ventiliatoriai, temperatūros jutikliai. Žodžiu, profesionali įranga visame kame reikalauja profesionalaus požiūrio.
Liniją sudaro šeši dviejų kanalų ir du keturių kanalų stiprintuvai, kurie skiriasi tik išėjimo galia ir korpuso ilgiu.

Lanzar RK serijos stiprintuvų kryžminimo blokinė schema parodyta 1 paveiksle. Išsami schema nėra pateikta, nes jame nėra nieko originalaus, o šis mazgas nenustato pagrindinių stiprintuvo charakteristikų. Tokia pati arba panaši struktūra naudojama daugumoje šiuolaikinių vidutinės klasės stiprintuvų. kainų kategorija. Funkcijų ir charakteristikų rinkinys optimizuojamas atsižvelgiant į daugelį veiksnių:
Viena vertus, kryžminimo galimybės turėtų leisti papildomų komponentų statyti standartinės parinktys garso sistemos (priekis ir žemųjų dažnių garsiakalbis). Kita vertus, įveskite pilna komplektacijaĮtaisytame krosoveryje nėra daug prasmės: tai žymiai padidins išlaidas, tačiau daugeliu atvejų liks nepareikalauta. Spektaklis sudėtingas užduotis patogiau priskirti išorinius kryžminius ir ekvalaizerius, o įmontuotus išjungti.

Projekte naudojami dvigubi operaciniai stiprintuvai KIA4558S. Tai mažo triukšmo ir mažo vidinio iškraipymo stiprintuvai, sukurti atsižvelgiant į „garsines“ programas. Dėl to jie plačiai naudojami išankstiniuose stiprintuvuose ir krosoveriuose.
Pirmasis etapas yra linijinis kintamo stiprinimo stiprintuvas. Jis sutinka išėjimo įtampa signalo šaltinis su galios stiprintuvo jautrumu, nes visų kitų pakopų perdavimo koeficientas yra lygus vienetui.
Kitas etapas yra žemųjų dažnių stiprinimo valdymas. Šios serijos stiprintuvuose tai leidžia padidinti signalo lygį 50 Hz dažniu 18 dB. Kitų firmų gaminiuose kilimas dažniausiai mažesnis (6-12 dB), o derinimo dažnis gali būti 35-60 Hz srityje. Beje, tokiam reguliatoriui reikalingas geras stiprintuvo aukštis: 3 dB stiprinimo padidėjimas atitinka galios padvigubėjimą, 6 dB – keturis kartus ir pan.
Tai primena legendą apie šachmatų išradėją, kuris už pirmąjį lentos langelį radžos paprašė vieno grūdo, o už kiekvieną paskesnį - dvigubai daugiau grūdų nei už ankstesnį. Lengvabūdiškas radžas negalėjo tesėti pažado: tokio grūdelių skaičiaus visoje Žemėje nebuvo... Esame geresnėje padėtyje: lygį padidinus 18 dB signalo stiprumas padidės „tik“ 64 kartus. Mūsų atveju yra 300 vatų, tačiau ne kiekvienas stiprintuvas gali pasigirti tokiu rezervu.
Be to, signalas gali būti tiekiamas tiesiai į galios stiprintuvą arba gali būti išfiltruota reikiama dažnių juosta. Kryžminė dalis susideda iš dviejų nepriklausomų filtrų. Žemųjų dažnių filtras derinamas 40-120 Hz diapazone ir yra skirtas dirbti tik su žemųjų dažnių garsiakalbiu. HPF derinimo diapazonas pastebimai platesnis: nuo 150 Hz iki 1,5 kHz. Kaip toks, jis gali būti naudojamas plačiajuosčiui darbui arba MF-HF juostai kanalo po kanalo stiprinimo sistemoje. Derinimo ribos, beje, pasirinktos ne veltui: diapazone nuo 120 iki 150 Hz gaunama „skylė“, kurioje galima paslėpti salono akustinį rezonansą. Pastebėtina ir tai, kad boso stiprintuvas neišsijungia nė vienu režimu. Šios kaskados naudojimas kartu su aukšto dažnio filtru leidžia reguliuoti dažnio atsaką salono rezonanso srityje ne blogiau nei naudojant ekvalaizerį.
Paskutinė kaskada yra su paslaptimi. Jo užduotis yra invertuoti signalą viename iš kanalų. Tai leis be papildomi įrenginiai naudokite tiltinį stiprintuvą.
Struktūriškai kryžminimas pagamintas ant atskiros spausdintinės plokštės, kuri jungtimi sujungiama su stiprintuvo plokšte. Šis sprendimas leidžia visai stiprintuvų linijai naudoti tik dvi kryžminimo parinktis: dviejų kanalų ir keturių kanalų. Pastaroji, beje, tėra „dviguba“ dviejų kanalų versija ir jos skyriai yra visiškai nepriklausomi. Pagrindinis skirtumas yra pakeistas PCB išdėstymas.

Stiprintuvas

Lanzar galios stiprintuvas pagamintas pagal šiuolaikiniam dizainui būdingą schemą, parodytą 2 pav. Su nedideliais skirtumais jį galima rasti daugumoje vidutinės ir žemesnės kainos kategorijų stiprintuvų. Skirtumas yra tik naudojamų dalių tipai, išėjimo tranzistorių skaičius ir maitinimo įtampa. Pateikta dešiniojo stiprintuvo kanalo schema. Kairiojo kanalo schema lygiai tokia pati, tik dalių numeriai prasideda vienu, o ne dviem.

Stiprintuvo įėjime sumontuotas filtras R242-R243-C241, kuris pašalina radijo dažnio trikdžius iš maitinimo šaltinio. Kondensatorius C240 ​​neleidžia nuolatinės srovės signalo komponentui patekti į galios stiprintuvą. Šios grandinės neturi įtakos stiprintuvo dažnio atsakui garso dažnių diapazone.
Kad būtų išvengta spragtelėjimų įjungimo ir išjungimo momentais, stiprintuvo įėjimas uždaromas į bendrą laidą su tranzistoriniu jungikliu (šis mazgas aptariamas toliau, kartu su maitinimo šaltiniu). Rezistorius R11A pašalina stiprintuvo savaiminio sužadinimo galimybę, kai įėjimas uždarytas.
Stiprintuvo grandinė yra visiškai simetriška nuo įvesties iki išvesties. Dviguba diferencialinė pakopa (Q201-Q204) prie įėjimo ir pakopa ant tranzistorių Q205, Q206 suteikia įtampos padidėjimą, o likusios pakopos – srovės stiprinimą. Kaskada ant tranzistoriaus Q207 stabilizuoja stiprintuvo ramybės srovę. Siekiant pašalinti jo "asimetriją" esant aukštiems dažniams, jis yra sujungtas su C253 Mylar kondensatoriumi.
Vairuotojo kaskada ant tranzistorių Q208, Q209, kaip ir turi būti preliminariai kaskadai, veikia A klasėje. Prie jo išvesties prijungta „plaukiojanti“ apkrova – rezistorius R263, iš kurio imamas signalas išėjimo tranzistoriams sužadinti. etapas.
Išėjimo stadijoje buvo panaudotos dvi poros tranzistorių, kurios leido iš jo pašalinti 300 W vardinę galią ir iki 600 W didžiausios galios. Rezistoriai bazinėse ir emiterio grandinėse pašalina technologinių tranzistorių charakteristikų kitimo poveikį. Be to, emiterio grandinės rezistoriai tarnauja kaip srovės jutikliai apsaugos nuo perkrovos sistemai. Jis pagamintas ant tranzistoriaus Q230 ir valdo kiekvieno iš keturių išėjimo pakopos tranzistorių srovę. Kai srovė per vieną tranzistorių padidėja iki 6 A arba visos išėjimo pakopos srovė iki 20 A, tranzistorius atsidaro, duodamas komandą maitinimo įtampos keitiklio blokavimo grandinei.
Stiprinimas nustatomas neigiama grandine Atsiliepimas R280-R258-C250 ir lygus 16. Korekciniai kondensatoriai C251, C252, C280 užtikrina stiprintuvo, kuriam taikoma OOS, stabilumą. Išėjime esanti grandinė R249, C249 kompensuoja apkrovos varžos padidėjimą esant ultragarso dažniams ir taip pat apsaugo nuo savaiminio sužadinimo. Stiprintuvo garso grandinėse naudojami tik du elektrolitiniai nepoliniai kondensatoriai: C240 ​​įėjime ir C250 OOS grandinėje. Dėl didelės talpos juos itin sunku pakeisti kitų tipų kondensatoriais.

Maitinimas Didelės galios maitinimo šaltinis yra lauko tranzistoriai. Maitinimo šaltinio ypatybė yra atskiros keitiklio išėjimo pakopos, skirtos maitinti kairiojo ir dešiniojo kanalų galios stiprintuvus. Ši struktūra būdinga didelės galios stiprintuvams ir sumažina kanalų skersinį ryšį. Kiekvienas keitiklis maitinimo grandinėje turi atskirą LC filtrą (3 pav.). Diodai D501, D501A apsaugo stiprintuvą nuo klaidingo įtraukimo į netinkamą poliškumą.

Kiekvienas keitiklis naudoja tris poras lauko efekto tranzistoriai ir suvyniotas transformatorius ferito žiedas. Konverterių išėjimo įtampa ištaisoma diodų mazgais D511, D512, D514, D515 ir išlyginama filtrų kondensatoriais, kurių talpa 3300 uF. Keitiklio išėjimo įtampa nėra stabilizuota, todėl stiprintuvo galia priklauso nuo borto tinklo įtampos. Iš neigiamos dešiniojo ir teigiamos kairiojo kanalo įtampos, parametriniai stabilizatoriai generuoja +15 ir -15 voltų įtampą, kad maitintų galios stiprintuvų kryžminius ir diferencinius etapus.
Pagrindinis generatorius naudoja KIA494 (TL494) lustą. Tranzistoriai Q503, Q504 maitina mikroschemos išvestį ir pagreitina išėjimo pakopos pagrindinių tranzistorių uždarymą. Maitinimo įtampa nuolat tiekiama pagrindiniam generatoriui, įjungimas valdomas tiesiai iš signalo šaltinio nuotolinės grandinės. Šis sprendimas supaprastina dizainą, tačiau išjungtas stiprintuvas sunaudoja nedidelę ramybės srovę (keli miliamperai).
Apsaugos įtaisas pagamintas ant KIA358S lusto, kuriame yra du lyginamieji elementai. Maitinimo įtampa jam tiekiama tiesiai iš signalo šaltinio nuotolinės grandinės. Rezistoriai R518-R519-R520 ir temperatūros jutiklis sudaro tiltelį, iš kurio signalas tiekiamas į vieną iš komparatorių. Signalas iš perkrovos jutiklio per tranzistoriaus Q501 formuotoją tiekiamas į kitą lyginamąjį įrenginį.
Kai stiprintuvas perkaista, mikroschemos 2 kaištyje atsiranda aukštos įtampos lygis, toks pat lygis yra ir 8 kaištyje, kai stiprintuvas yra perkrautas. Bet kuriuo iš avarinių atvejų signalai iš komparatorių išėjimo per ARBA diodo grandinę (D505, D506, R603) blokuoja pagrindinio generatoriaus veikimą 16 gnybte. Veikimas atstatomas pašalinus perkrovos priežastis arba stiprintuvas atvėso žemiau temperatūros jutiklio slenksčio.
Iš pradžių pagamintas perkrovos indikatorius: šviesos diodas yra prijungtas tarp +15 V įtampos šaltinio ir borto tinklo įtampos. Įprasto veikimo metu šviesos diodui įtampa tiekiama atvirkštiniu poliškumu ir jis nešviečia. Užblokavus keitiklį, +15 V įtampa dingsta, perkrovos indikatoriaus šviesos diodas įsijungia tarp borto įtampos šaltinio ir bendro laido į priekį ir pradeda šviesti.
Tranzistoriuose Q504, Q93, Q94 įjungiant ir išjungiant daromas galios stiprintuvo įvesties blokavimo įtaisas pereinamųjų procesų laikotarpiui. Įjungus stiprintuvą, kondensatorius C514 lėtai įkraunamas, o tranzistorius Q504 šiuo metu yra atviroje būsenoje. Signalas iš šio tranzistoriaus kolektoriaus atidaro klavišus Q94, Q95. Įkrovus kondensatorių, Q504 tranzistorius užsidaro, o -15 V įtampa iš maitinimo šaltinio išėjimo saugiai blokuoja klavišus. Kai stiprintuvas yra išjungtas, tranzistorius Q504 akimirksniu atsidaro per diodą D509, kondensatorius greitai išsikrauna ir procesas kartojamas atvirkštine tvarka.

Dizainas

Stiprintuvas sumontuotas ant dviejų spausdintinių plokščių. Ant vieno iš jų yra stiprintuvas ir įtampos keitiklis, ant kito – kryžminiai elementai bei įjungimo ir perkrovos indikatoriai (schemose neparodyta). Lentos pagamintos iš kokybiško stiklo pluošto su apsaugine takelių danga ir montuojamos U formos aliuminio profilio korpuse. Galios tranzistoriai stiprintuvas ir maitinimo blokas yra prispaudžiami pagalvėlėmis prie korpuso šoninių lentynų. Išorėje prie šoninių sienelių tvirtinami profiliuoti radiatoriai. Priekinė ir galinė stiprintuvo plokštės pagamintos iš anoduoto aliuminio profilio. Visa konstrukcija tvirtinama savisriegiais varžtais su šešiakampėmis galvutėmis. Tiesą sakant, tai ir viskas – visa kita galima pamatyti nuotraukose.

Kaip matyti iš straipsnio, pats originalus LANZAR stiprintuvas nėra pakankamai blogas, bet aš norėjau geresnio ...
Naudinga forumuose, žinoma, Vegalab, bet didelio palaikymo neradau – atsitraukė tik vienas žmogus. Galbūt tai yra geriausia – nėra krūvos bendraautorių. Na, o apskritai šį kreipimąsi galima laikyti Lanzaro gimtadieniu – komentaro rašymo metu lenta jau buvo išgraviruota ir sulituota beveik visiškai.

Taigi Lanzarui jau dešimt metų ...
Po kelių mėnesių eksperimentų gimė pirmoji šio stiprintuvo versija, pavadinta „LANZAR“, nors, žinoma, teisingiau būtų pavadinti „PIPIAY“ – viskas prasidėjo nuo jo. Tačiau žodis LANZAR ausiai skamba daug maloniau.
Jei kas nors STAIGAI šį pavadinimą laiko bandymu sužaisti firminiu pavadinimu, tai drįstu patikinti – jo mintyse nieko panašaus nebuvo ir stiprintuvas galėjo gauti absoliučiai bet kokį pavadinimą. Tačiau jis tapo LANAZROM įmonės LANZAR garbei, nes būtent ši automobilių įranga patenka į tą mažą sąrašą, kurią asmeniškai gerbia komanda, kuri dirbo tobulinant šį stiprintuvą.
Platus maitinimo įtampų diapazonas leidžia sukurti stiprintuvą, kurio galia nuo 50 iki 350 W, o esant galiai iki 300 W, UMZCH cof. nelinijinis iškraipymas neviršija 0,08% visame garso diapazone, o tai leidžia stiprintuvą priskirti Hi-Fi kategorijai.
Paveikslėlyje parodyta stiprintuvo išvaizda.
Stiprintuvo grandinė yra visiškai simetriška nuo įvesties iki išvesties. Dviguba diferencialinė pakopa (VT1-VT4) prie įėjimo ir pakopa ant tranzistorių VT5, VT6 suteikia įtampos padidėjimą, o likusios pakopos – srovės stiprinimą. Tranzistoriaus VT7 kaskada stabilizuoja stiprintuvo ramybės srovę. Norint pašalinti jo „asimetriją“ esant aukštiems dažniams, jis yra šuntuojamas kondensatoriumi C12.
Vairuotojo kaskada ant tranzistorių VT8, VT9, kaip ir turi būti preliminariam kaskadui, veikia A klasėje. Prie jo išvesties prijungta „plaukiojanti“ apkrova – rezistorius R21, iš kurio imamas signalas išėjimo tranzistoriams sužadinti. etapas. Išėjimo stadijoje buvo panaudotos dvi poros tranzistorių, kurios leido iš jo pašalinti iki 300 W vardinės galios. Rezistoriai bazinėse ir emiterio grandinėse pašalina technologinių tranzistorių charakteristikų kitimo pasekmes, dėl kurių buvo galima atsisakyti tranzistorių pasirinkimo pagal parametrus.
Primename, kad naudojant tos pačios partijos tranzistorius parametrų sklaida tarp tranzistorių neviršija 2% – tai gamintojo duomenys. Realiai labai retai parametrai išeina už trijų procentų zonos. Stiprintuve naudojami tik „vienos šalies“ terminalo tranzistoriai, kurie kartu su balansiniais rezistoriais leido maksimaliai suderinti tranzistorių darbo režimus tarpusavyje. Tačiau jei stiprintuvas gaminamas patiems, tai nebus beprasmiška surinkti šio STRAIPSNIO pabaigoje pateiktą bandomąjį stendą.
Kalbant apie grandines, belieka tik pridurti, kad toks schemos sprendimas suteikia dar vieną pliusą – visiška simetrija pašalina pereinamuosius veiksnius paskutinėje stadijoje (!), t.y. įjungimo momentu stiprintuvo išėjimas neturi daugumoje diskrečiųjų stiprintuvų būdingų šuolių.


1 pav. – LANZAR stiprintuvo schema. PADIDINTI .


2 pav. – LANZAR V1 stiprintuvo išvaizda.


3 pav. – LANZAR MINI stiprintuvo išvaizda

Galingo pop galios stiprintuvo 200 W 300 W 400 W UMZCH schema ant aukštos kokybės tranzistorių Hi-Fi UMZCH

Galios stiprintuvo specifikacijos:

±50 V ±60 V

390

Kaip matyti iš charakteristikų, Lanzar stiprintuvas yra labai universalus ir gali būti sėkmingai naudojamas bet kuriuose galios stiprintuvuose Geras pasirodymas UMZCH ir didelė išėjimo galia.
Darbo režimai buvo šiek tiek pakoreguoti, todėl reikėjo sumontuoti radiatorių ant VT5-VT6 tranzistorių. Kaip tai padaryti, parodyta 3 paveiksle, galbūt nereikia jokio paaiškinimo. Toks pakeitimas žymiai sumažino iškraipymo lygį, palyginti su pradine grandine, ir padarė stiprintuvą mažiau kaprizingą maitinimo įtampai.
4 paveiksle parodytas dalių išdėstymo spausdintinėje plokštėje brėžinys ir sujungimo schema.


4 pav

Žinoma, šį stiprintuvą galima girti gana ilgai, tačiau užsiimti girti nėra kuklu. Todėl nusprendėme pažvelgti į atsiliepimus tų, kurie girdėjo, kaip tai veikia. Man nereikėjo ilgai ieškoti - šis stiprintuvas jau seniai buvo aptariamas Soldering Iron forume, todėl įsitikinkite patys:

Žinoma, buvo ir neigiamų, tačiau pirmasis buvo iš neteisingai surinkto stiprintuvo, antrasis iš nebaigtos versijos buitine konfigūracija ...
Gana dažnai žmonės klausia, kaip skamba stiprintuvas. Tikimės, kad nereikia priminti, kad skoniui ir spalvai bendražygių nėra. Todėl, norėdami neprimesti jums savo nuomonės, į šį klausimą neatsakysime. Atkreipiame dėmesį į vieną dalyką – stiprintuvas tikrai skamba. Garsas malonus, neįkyrus, detalumas geras, su geru signalo šaltiniu.

Stiprintuvas garso dažnis Galingų dvipolių tranzistorių pagrindu sukurtas MIND LANZAR leis per trumpą laiką surinkti itin kokybišką garso dažnio stiprintuvą.
Struktūriškai stiprintuvo plokštė pagaminta monofonine versija. Tačiau niekas netrukdo įsigyti 2 stiprintuvų plokštes stereo UMZCH surinkimui arba 5 5.1 stiprintuvui surinkti, nors, žinoma, didelė išėjimo galia labiau patinka žemųjų dažnių garsiakalbiui, bet tai per gerai groja žemųjų dažnių garsiakalbiui ...
Atsižvelgiant į tai, kad plokštė jau yra lituota ir patikrinta, jums tereikia pritvirtinti tranzistorius ant šilumos kriauklės, prijungti maitinimą ir reguliuoti ramybės srovę pagal jūsų maitinimo įtampą.
Santykinai žema kaina jau paruošta 350 W galios stiprintuvo plokštė jus maloniai nustebins.
Stiprintuvas UM LANZARAS gerai pasitvirtino tiek automobilių įrangoje, tiek stacionariai. Jis ypač populiarus tarp mažų mėgėjų muzikinių grupių, kurios neapsunkina didelių finansų ir leidžia palaipsniui didinti galią - pora stiprintuvų + pora akustines sistemas. Šiek tiek vėliau vėl pora stiprintuvų + pora akustinių sistemų ir jau ne tik galios, bet ir garso slėgio prieaugis, kuris taip pat sukuria efektą papildomos galios. Dar vėliau UM HOLTON 800 žemųjų dažnių garsiakalbiui ir stiprintuvų perkėlimui į MF-HF jungtį ir dėl to jau 2 kW LABAI malonaus garso, kurio visiškai pakanka bet kuriai aktų salei ...

Maitinimas ±70 V - 3,3 kOhm...3,9 kOhm
Maitinimas ±60 V - 2,7 kOhm...3,3 kOhm
Maitinimas ±50 V - 2,2 kOhm...2,7 kOhm
Maitinimas ±40 V - 1,5 kOhm...2,2 kOhm
Maitinimas ±30 V - 1,0 kOhm...1,5 kOhm
±20 V maitinimas - PAKEISTI STIPRINTUVĄ

Žinoma, kad VISI rezistoriai yra 1 W, 15 V zenerio diodai pageidautina 1,3 W

Šildant VT5, V6 – tokiu atveju galima padidinti ant jų esančius radiatorius arba padidinti jų emiterio rezistorius nuo 10 iki 20 omų.

Apie LANZAR stiprintuvo galios filtro kondensatorius:
Kai transformatoriaus galia yra 0,4 ... 0,6 stiprintuvo galios rankoje 22000 ... 33000 uF, padidinkite UNA maitinimo šaltinio talpą (kurį jie dėl tam tikrų priežasčių pamiršo) iki 1000 uF
Su transformatoriaus galia 0,6 ... 0,8 stiprintuvo galios rankoje 15000 ... 22000 uF, talpa maitinimo šaltinyje UNA 470 ... 1000 uF
Kai transformatoriaus galia yra 0,8 ... 1 nuo stiprintuvo galios rankoje 10000 ... 15000 uF, maitinimo šaltinio talpa yra 470 uF.
Šių įvertinimų visiškai pakanka kokybiškam bet kokių muzikinių fragmentų atkūrimui.

Kadangi šis stiprintuvas yra gana populiarus ir gana dažnai kyla klausimų apie jo savarankišką gamybą, buvo parašyti šie straipsniai:
tranzistoriniai stiprintuvai. Grandinės pagrindai
tranzistoriniai stiprintuvai. Subalansuoto stiprintuvo kūrimas
„Lanzar“ derinimas ir grandinės keitimas
Galios stiprintuvo LANZAR reguliavimas
Galios stiprintuvų patikimumo didinimas LANZAR stiprintuvo pavyzdžiu
Priešpaskutiniame straipsnyje gana intensyviai naudojami parametrų matavimų rezultatai naudojant MICROCAP-8 simuliatorių. Kaip naudotis šia programa, išsamiai aprašyta straipsnių trilogijoje:
AMPovičok. VAIKAI
AMPovičok. JAUNAVAS
AMPovičok. SUAUGUSI

PIRKTI TRANZISTORIUS STIPRINTUVUI LANZAR

Ir galiausiai norėčiau pateikti vieno iš šios grandinės gerbėjų, kuris pats surinko šį stiprintuvą, įspūdžius:
Stiprintuvas skamba labai gerai, didelis slopinimo koeficientas rodo visiškai kitokį žemųjų dažnių atkūrimo lygį ir didelis greitis apsisukimo greitis puikiai atkuria net mažiausius garsus aukštuose ir vidutiniuose diapazonuose.
Apie garso malonumus galima kalbėti daug, tačiau pagrindinis šio stiprintuvo privalumas yra tas, kad jis neprideda garsui jokios spalvos – šiuo atžvilgiu jis yra neutralus, o tik kartoja ir sustiprina garso šaltinio signalą.
Daugelis girdėjusių, kaip skamba šis stiprintuvas (surinktas pagal šią schemą), jam suteikė aukščiausią įvertinimą kaip namų stiprintuvą aukštos kokybės garsiakalbiams, o ištvermė *arti karinių sąlygų* suteikia galimybę jį profesionaliai panaudoti įvairiems lauko garsams įgarsinti. renginiuose, taip pat salėse.
Paprastam palyginimui pateiksiu pavyzdį, kuris bus aktualiausias tarp radijo mėgėjų, taip pat tarp jau * susigundžiusių geru garsu *
muzikiniame grigališkojo Taikos momento garso takelyje vienuolių choras skamba taip tikroviškai, kad atrodo, kad garsas praeina, o moteriškas vokalas skamba taip, lyg dainininkė stovėtų tiesiai prieš klausytoją.
Naudojant laiko patikrintus garsiakalbius, tokius kaip 35ac012 ir panašiai, garsiakalbiai įgauna naują kvapą ir net esant maksimaliam garsumui skamba taip pat aiškiai.
Pavyzdžiui, garsios muzikos mėgėjams klausantis muzikos kūrinio Korn ft. Skrillex – kelkis
Garsiakalbiai galėjo drąsiai ir be pastebimų iškraipymų žaisti visas sunkias akimirkas.
Priešingai nei šis stiprintuvas, buvo paimtas TDA7294 stiprintuvas, kuris, jau esant mažesniam nei 70 vatų vienam kanalui, sugebėjo perkrauti 35ac012, todėl buvo aiškiai girdėti, kaip žemųjų dažnių garsiakalbio ritė plaka šerdį, kuri yra sugadintas garsiakalbis ir dėl to nuostoliai.
Ko negalima pasakyti apie *LANZAR* stiprintuvą - net ir esant apie 150 W galiai, kuri buvo tiekiama šioms kolonėlėms, garsiakalbiai ir toliau puikiai veikė, o žemų dažnių garsiakalbis buvo taip gerai valdomas, kad pašaliniai garsai to tiesiog nebuvo.
Muzikinėje kompozicijoje Evanescence - What You Want
Scena tokia detali, kad net galima išgirsti būgnų dūžių vienas prieš kitą Ir kompozicijoje Evanescence - Lithium Official Music Video
Praleidžiamąją dalį pakeičia elektrinė gitara, todėl plaukai ant galvos tiesiog pradeda slinkti, nes tiesiog nėra garso *pailgėjimo*, o greiti perėjimai suvokiami taip, lyg Formuze 1 skaudėtų prieš akis. ir TU esi paniręs naujas pasaulis. Nepamirštant ir vokalo, kuris visoje kompozicijoje įneša šių perėjimų apibendrinimo, suteikia harmonijos.
Kompozicijoje Nightwish - Nemo
Būgnai skamba kaip šūviai, aiškiai ir be ūžesio, o griaustinis kūrinio pradžioje tiesiog verčia apsidairyti.
Kompozicijoje Arminas van Buuren ft. Sharon den Adelis
Mes vėl pasineriame į garsų pasaulį, kuris mus persmelkia ir suteikia buvimo jausmą (ir tai be jokių ekvalaizerių ir papildomų stereo plėtinių)
Sukūrė Johnny Cash Hurt
Vėl pasineriame į harmoningo garso pasaulį, o vokalas ir gitara skamba taip ryškiai, kad net didėjantis atlikimo tempas suvokiamas taip, tarsi vairuotume galingą automobilį ir spaustume dujų pedalą į grindis, nepaleisdami, bet spaudžiant stipriau.
Turėdamas gerą garso šaltinį ir gerą akustiką, stiprintuvas paprastai *neįsitempia* net esant didžiausiam garsumui.
Kažkaip pas mane lankėsi draugas ir norėjo pasiklausyti, ką gali šis stiprintuvas, įdėjęs takelį AAC Eagles – Hotel California formatu, įjungė jį visu garsu, o instrumentai pradėjo kristi nuo stalo, krūtinė jautėsi taip, lyg būtų puikūs bokserio smūgiai, stiklas skambėjo sienoje ir mums buvo gana patogu klausytis muzikos, o kambarys buvo 14,5 m2 su 2,4 m lubomis.
Įdėjo ed_solo-age_of_dub , dvejose duryse įskilo stiklas, garsas jautėsi visu kūnu, bet galvos neskaudėjo.

Lenta, kurios pagrindu buvo padarytas vaizdo įrašas LAY-5 formatu.

Jei surinksite du LANZAR stiprintuvus, ar galite juos įjungti tilteliu?
Žinoma, galite, bet pirmiausia šiek tiek dainų žodžių:
Įprasto stiprintuvo išėjimo galia priklauso nuo maitinimo įtampos ir apkrovos pasipriešinimo. Kadangi apkrovos varžą žinome, o maitinimo šaltinius jau turime, belieka išsiaiškinti, kiek porų išėjimo tranzistorių imti.
Teoriškai bendra kintamosios srovės išėjimo galia yra tiekiamos galios suma išėjimo stadija, kuris susideda iš dviejų tranzistorių – vieno n-p-n, antro p-n-p, todėl kiekvienas tranzistorius apkraunamas puse visos galios. Saldžiajai porai 2SA1943 ir 2SC5200 šiluminė galia yra 150 W, todėl remiantis aukščiau pateikta išvada, iš vienos išėjimų poros galima pašalinti 300 W.
Bet tik praktika rodo, kad šiuo režimu kristalas tiesiog nespėja atiduoti šilumos radiatoriui ir garantuotas terminis gedimas, nes tranzistoriai turi būti izoliuoti, o izoliacinės tarpinės, kad ir kokios plonos jos būtų, vis tiek padidina šiluminę varžą. , o radiatoriaus paviršius vargu ar nupoliruoja mikronų tikslumu...
Taigi normaliam veikimui, normaliam patikimumui, nemažai žmonių priėmė šiek tiek kitokias formules, skirtas apskaičiuoti reikiamą išėjimo tranzistorių skaičių – stiprintuvo išėjimo galia neturi viršyti vieno tranzistoriaus šiluminės galios, o ne visos poros galios. . Kitaip tariant, jei kiekvienas išėjimo pakopos tranzistorius gali išsklaidyti 150 W, tai stiprintuvo išėjimo galia neturi viršyti 150 W, jei yra dvi išėjimo tranzistorių poros, tai išėjimo galia neturi viršyti 300 W, jei trys - 450, jei keturi - 600.

Na, o dabar klausimas - jei tipinis stiprintuvas gali pagaminti 300W ir mes su tilteliu įjungsime du tokius stiprintuvus, tai kas bus?
Teisingai, išėjimo galia padidės maždaug du kartus, bet tranzistorių išsklaidoma šiluminė galia padidės 4 kartus ...
Taigi paaiškėja, kad norint sukurti tilto grandinę, jums reikės ne 2 porų išėjimų, o 4 kiekvienoje tilto stiprintuvo pusėje.
Ir tada mes užduodame sau klausimą - ar reikia važinėti 8 poras brangių tranzistorių, kad gautum 600 W, jei galima apsieiti su keturiomis poromis tiesiog padidinus maitinimo įtampą?

Na, žinoma, tai meistro reikalas....
Na, keletas šio stiprintuvo spausdintinių plokščių variantų nebus nereikalingi. Yra ir autorinių variantų, yra paimtų iš interneto, tad geriau dar kartą patikrinti lentą – bus ir proto treniruotė, ir mažiau problemų derinant surinktą variantą. Kai kurios parinktys buvo pataisytos, todėl gali nebūti klaidų, o gal kažkas paslydo...
Dar vienas klausimas liko neatsakytas - LANZAR stiprintuvo surinkimas ant buitinių elementų pagrindo.
Žinoma, aš suprantu, kad krabų lazdelės gaminamos ne iš krabų, o iš žuvies. Taip pat ir Lanzaras. Faktas yra tas, kad visuose bandymuose montuoti ant buitinių tranzistorių naudojami patys populiariausi - KT815, KT814, KT816, KT817, KT818, KT819. Šie tranzistoriai ir stiprinimo kof turi mažesnį vieneto stiprinimo dažnį, todėl negirdėsite Lanzaro garso. Bet visada yra alternatyva. Vienu metu Bolotnikovas ir Atajevas pasiūlė kažką panašaus grandinės atžvilgiu, ir tai taip pat skambėjo gana gerai:

Išsamią informaciją apie tai, kiek galios reikia maitinimo šaltinio galios stiprintuvui, galite peržiūrėti toliau pateiktame vaizdo įraše. STONECOLD stiprintuvas paimtas kaip pavyzdys, tačiau šis matavimas leidžia suprasti, kad tinklo transformatoriaus galia gali būti apie 30% mažesnė už stiprintuvo galią.

Straipsnio pabaigoje norėčiau pažymėti, kad šiam stiprintuvui reikalingas BIPOLAR maitinimo šaltinis, nes išėjimo įtampa formuojama iš teigiamų ir neigiamų maitinimo šaltinių. Tokio maitinimo šaltinio schema parodyta žemiau:

Išvadas apie bendrą transformatoriaus galią galima padaryti pažiūrėjus aukščiau esantį vaizdo įrašą, tačiau dėl likusių detalių plačiau nepaaiškinsiu.
Antrinė apvija turi būti apvyniota viela, kurios skerspjūvis yra skirtas bendrai transformatoriaus galiai ir šerdies formos korekcijai.
Pavyzdžiui, turime du kanalus po 150 W, todėl bendra transformatoriaus galia turi būti ne mažesnė nei 2/3 stiprintuvo galios, t.y. esant 300 W stiprintuvo galiai, transformatoriaus galia turi būti ne mažesnė kaip 200 W. Įjungus ±40 V įtampą į 4 omų apkrovą, stiprintuvas tiesiog išvysto apie 160 W vienam kanalui, todėl laidu teka srovė 200 W / 40 V = 5 A.
Jei transformatorius turi W formos šerdį, tai laido įtempimas neturi viršyti 2,5 A kvadratiniam mm skerspjūvio – tokiu būdu laido įkaista mažiau, o įtampos kritimas mažesnis. Jei šerdis yra toroidinė, įtempimą galima padidinti iki 3 ... 3,5 A 1 kvadratiniam mm vielos sekcijos.
Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, mūsų pavyzdyje antrinė turi būti apvyniota dviem laidais, o vienos apvijos pradžia sujungta su antrosios apvijos galais (jungimo taškas pažymėtas raudonai). Vielos skersmuo yra D = 2 x √S/π.
Esant 2,5 A įtempimui gauname 1,6 mm skersmenį, esant 3,5 A įtempimui – 1,3 mm.
Diodinis tiltelis VD1-VD4 ne tik turi ramiai atlaikyti susidariusią 5 A srovę, jis turi atlaikyti srovę, kuri atsiranda įjungimo momentu, kai reikia įkrauti galios filtro kondensatorius C3 ir C4, ir daugiau įtampos, kuo didesnė talpa, tuo didesnė šios paleidimo srovės vertė. Todėl mūsų pavyzdyje diodai turi būti ne mažesni kaip 15 amperų, ​​o didinant maitinimo įtampą ir naudojant stiprintuvus su dviem tranzistorių poromis paskutinėje stadijoje, reikalingi 30-40 amperų diodai arba švelnaus paleidimo sistema.
Kondensatorių C3 ir C4 talpa, pagrįsta sovietine schema, yra 1000 mikrofaradų kiekvienam 50 W stiprintuvo galios. Mūsų pavyzdyje bendra išėjimo galia yra 300 W, tai yra 6 kartus 50 W, todėl galios filtro kondensatorių talpa turėtų būti 6000 uF per petį. Tačiau 6000 nėra tipinė vertė, todėl suapvaliname iki tipinės vertės ir gauname 6800 mikrofaradų.
Atvirai kalbant, tokių kondensatorių pasitaiko nedažnai, todėl į kiekvieną ranką dedame po 3 2200 mikrofaradų kondensatorius ir gauname 6600 mikrofaradų, kas yra gana priimtina. Klausimą galima išspręsti šiek tiek lengviau - naudokite vieną kondensatorių 10 000 mikrofaradų

Nuotrauką atsiuntė Aleksandras (Allroy), Novorosijskas


Atsitiktinai gavau „modernizuotą“ galios stiprintuvą „Oda-UM102S“. Modernizavimą nežinomas meistras taip smarkiai atliko, kad išliko tik geri „mėsiški“ radiatoriai. Todėl nusprendžiau jiems pritaikyti savo. naujas projektas, kuris sklandžiai išplaukė dėl noro išbandyti naują idėją aparatinėje įrangoje.

Istorijos nuoroda
Stereofoninio radijo kompleksas „Oda 102 Stereo“ nuo 1986 metų gamina Muromo gamyklą „RIP“. Kompleksas užtikrino mono ir stereo transliacijų priėmimą VHF diapazone, mono ir stereo programų įrašymą, po to atkūrimą. Kompleksą sudarė 5 funkciškai sukomplektuoti įrenginiai: VHF imtuvas „Oda-102S“, kasetinis grotuvas-prefiksas „Oda-302S“, galios stiprintuvas „Oda UM-102S“, pirminis stiprintuvas„Oda UP-102S“ ir 2 akustinės sistemos „15AS-213“.

Išskirtas fragmentas. Mūsų žurnalas egzistuoja iš skaitytojų aukų. Galima tik visa šio straipsnio versija


Kaip padaryti L1 i, bet jei ši parinktis kam nors trukdo, tada ritę galima apvynioti ant 2 vatų 10–33 omų rezistoriaus su 0,8 mm skersmens viela viename sluoksnyje.

VT5, VT6 yra sumontuoti nedideli radiatoriai, kurie yra aliuminio plokštės 10x20 mm.

--
Ačiū už dėmesį!
Igoris Kotovas, žurnalo „Datagor“ vyriausiasis redaktorius

Ačiū už dėmesį!
Andrejus Zeleninas,
Kirgizija, Biškekas

Lanzar - aukštos kokybės tranzistorinis stiprintuvas AB klasės išlydžio Hi-Fi didelės galios išvestis. Straipsnio eigoje kaip įmanoma išsamiau paaiškinsiu nurodyto stiprintuvo surinkimo procesą ir konfigūraciją pradedančiojo radijo mėgėjo kalba. Bet prieš pradėdami apie tai kalbėti, pažvelkime į plokštelę su stiprintuvo parametrais.

PARAMETRAS

galios stiprintuvas galios stiprintuvo scheminė schema Lanzar darbo rekomendacijų surinkimo ir reguliavimo aprašymas

VIENAM APkrovimui

2 omai
(tiltas iki 4 omų)

Didžiausia maitinimo įtampa, ± V
Didžiausia išėjimo galia, W
su iškraipymais iki 1% ir maitinimo įtampa:
±30 V
±35 V
±40 V
±45 V
±55 V
±65 V

240

Vienas iš svarbius parametrus- netiesinis iškraipymas, esant 2/3 didžiausios galios, yra 0,04%, esant tokiai pačiai maksimaliai 0,08–0,1% galiai - šį stiprintuvą galima priskirti gana aukšto lygio Hi-Fi kategorijai.

Lanzar yra simetriškas stiprintuvas ir yra sukurtas tik ant papildomų jungiklių, grandinė žinoma nuo 70-ųjų. Didžiausia stiprintuvo išėjimo galia su 2 poromis išėjimo jungiklių, esant 4 omų apkrovai, kai dvipolis maitinimas yra 60 voltų, yra 390 vatų esant sinusiniam 1 kHz signalui.

Kai kurie kategoriškai nesutinka su šiuo teiginiu, aš asmeniškai niekada nebandžiau pašalinti maksimalios galios, bandymų metu man pavyko gauti maksimalią 360 vatų su stabilia 4 omų apkrova, bet manau, kad visiškai įmanoma pašalinti nurodytą galią, žinoma, iškraipymas bus gana didelis ir normalus stiprintuvo veikimas bandant ilgam laikui atimti nurodytą galią.

Stiprintuvo galia yra vykdomas iš nestabilizuoto dvipolio šaltinio, stiprintuvo efektyvumas geriausiu atveju yra 65-70%, likusi galios dalis yra išsklaidoma nereikalingos šilumos pavidalu išėjimo tranzistoriuose.

Stiprintuvo surinkimas prasideda gaminant spausdintinę plokštę, išgraviravus ir išgręžus skylutes komponentams, būtinai skardinti visus plokštės takelius, papildomai nepakenktų maitinimo takelius sustiprinti papildomu skardos sluoksnis.

Surinkimą atliekame nuo smulkių komponentų montavimo - rezistorių, tada mažos galios tranzistorių ir kondensatorių. Pabaigoje montuojame didžiausius komponentus – paskutinės pakopos tranzistorius ir elektrolitus.

atkreipkite dėmesį į kintamasis rezistorius, kuris reguliuoja išėjimo pakopos ramybės srovę, grandinėje ji žymima X1 - 3,3 kOhm. Kai kuriose versijose 1 kΩ rezistorius. Primygtinai rekomenduoju naudoti šį rezistorių kaip daugiapakopį, kad būtų galima tiksliausiai nustatyti ramybės srovę. Tuo pačiu metu rezistorius iš pradžių prieš montavimą turi būti prisukamas (iki didžiausios varžos).

Pažvelkime į reikalingų komponentų sąrašą nurodytos grandinės surinkimui.

C3, C2 = 2 x 22µ0
C4 = 1 x 470p
C6, C7 = 2 x 470 µ0 x 25 V
C5,C8 = 2 x 0µ33
C11, C9 = 2 x 47µ0
C12, C13, C18 = 3 x 47 p
C15, C17, C1, C10 = 4 x 1µ0
C21 = 1 x 0µ15
C19, C20 = 2 x 470µ0 x 100 V
C14, C16 = 2 x 220µ0 x 100V
L1 = 1 x
R1 = 1 x 27k
R2, R16 = 2 x 100
R8, R11, R9, R12 = 4 x 33
R7, R10 = 2 x 820
R5,R6 = 2 x 6k8
R3, R4 = 2 x 2k2
R14, R17 = 2 x 10
R15 = 1 x 3k3
R26, R23 = 2 x 0R33
R25 = 1 x 10 tūkst
R28, R29 = 2 x 3R9
R27, R24 = 2 x 0,33
R18 = 1 x 47
R19, ​​R20, R22
R21 = 4 x 2R2
R13 = 1 x 470
VD1,VD2 = 2 x 15V
VD3, VD4 = 2 x 1N4007
VT2, VT4 = 2 x 2N5401
VT3, VT1 = 2 x 2N5551
VT5 = 1 x KSE350
VT6 = 1 x KSE340
VT7 = 1 x BD135
VT8 = 1 x 2SC5171
VT9 = 1 x 2SA1930
VT10, VT12 = 2 x 2SC5200
VT11, VT13 = 2 x 2SA1943
X1 = 1 x 3k3

Komponentų kaina nemaža, kainuos apie 40 USD, atsižvelgiant į visas subtilybes, žinoma, be maitinimo. Jei norite naudoti maitinimo transformatorių tokiam monstrui maitinti, greičiausiai turėsite sumokėti dar 20–30 USD, nes, atsižvelgiant į stiprintuvo efektyvumą, jums reikės 400 galios tinklo transformatoriaus. 500 vatų.

Stiprintuvas susideda iš kelių pagrindinių mazgų teoriškai tos pačios mūsų seneliams žinomos lino schemos. Garsas iš pradžių patenka į dvigubą diferencialinę stadiją, iš tikrųjų čia susidaro pradinis garsas. Visos, visos tolesnės kaskados yra įtampos ir srovės stiprintuvai.

Išėjimo pakopa yra paprastas srovės stiprintuvas, mūsų atveju yra dvi poros galingų 2SC5200 / 2SA1943 jungiklių, kurių išsklaidymo galia yra 150 vatų. Išankstinė išvesties pakopa yra įtampos stiprintuvas, o ankstesnis šalmas, pastatytas ant VT5 / VT6 jungiklių, yra srovės stiprintuvas. Apskritai, kaskados, kurios yra srovės stiprintuvas, turi labai perkaisti ir jas reikia aušinti.

BD139 tranzistorius (visiškas KT315G analogas) yra valdymo tranzistorius, skirtas išėjimo pakopos ramybės srovei valdyti.

Rezistorius R18 (47Ω) vaidina svarbų vaidmenį grandinėje. Iš šio rezistoriaus pašalinamas išėjimo pakopos tranzistorių sužadinimo garso signalas. Pati stiprintuvo grandinė yra push-pull, o tai reiškia, kad išėjimo (ir kitais atžvilgiais visi) tranzistoriai atsidaro ties tam tikra sinuso pusbange, sustiprindami tik apatinį arba viršutinį pusciklą.

Maitinimas diferencialinėms kaskadoms bet kuriame save gerbiančiame stiprintuve jis tiekiamas stabilizuotas arba stabilizuojamas tiesiai ant stiprintuvo plokštės, kaip yra Lanzar atveju. Grandinėje galite pamatyti du Zenerio diodus, kurių stabilizavimo įtampa yra 15 voltų. Nurodytus zenerio diodus galima paimti su 1–1,5 vato galia, galite naudoti bet kokius (įskaitant buitinius)

Prieš montuodami atidžiai patikrinkite, ar visi komponentai tinkami naudoti, net jei pastarieji yra visiškai nauji. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tranzistoriams ir galingiems rezistoriams, kurie yra tranzistorių maitinimo grandinėje. Emiterio rezistorių vertė 5 vatai 0,33 omo gali skirtis nuo 0,22 iki 0,47 omo, daugiau nepatariu, tiesiog padidinkite rezistoriaus šildymą.

Pasibaigus stiprintuvui

Prieš pradedant patariu kelis kartus patikrinti montavimą, komponentų vietą, klaidas iš montavimo pusės. Jei esate tikri, kad nenuėjote per toli su reitingais, visi raktai ir kondensatoriai yra lituoti teisingai, galite judėti toliau.

VT5 / VT6 - montuojame ant šilumos kriauklės, dėl jų veikimo režimo pastebimas gana stiprus perkaitimas. Tuo pačiu metu, jei šiems klavišams naudojate bendrą aušintuvą, nepamirškite jų izoliuoti žėručio tarpikliais ir plastikinėmis poveržlėmis, tas pats pasakytina ir apie kitus tranzistorius (išskyrus mažos galios diferencialo kaskadinius raktus).

Įdiegę paimame multimetrą ir nustatome jį į diodo tęstinumo režimą. Vieną iš zondų uždedame ant šilumos kriauklės, su antruoju paeiliui liečiame visų klavišų išvadas, tikrindami raktų uždarymą su radiatoriumi, jei viskas teisinga, trumpųjų jungimų neturėtų būti.

Rezistoriai R3 / R4 - vaidina labai svarbų vaidmenį. Jie skirti apriboti diferencialinių pakopų maitinimą ir parenkami pagal maitinimo įtampą.

Maitinimas ±70 V - 3,3 kOhm ... 3,9 kOhm
Maitinimas ±60 V - 2,7 kOhm ... 3,3 kOhm
Maitinimas ±50 V - 2,2 kOhm ... 2,7 kOhm
Maitinimas ±40 V - 1,5 kOhm ... 2,2 kOhm
Maitinimas ±30 V - 1,0 kOhm ... 1,5 kOhm

Šiuos rezistorius reikia paimti su 1-2 vatų galia.

Tada atsargiai prijungiame maitinimo magistrales ir paleidžiame stiprintuvą, iš pradžių uždarome įvesties laidą su viduriniu maitinimo tašku (su žeme). Paleidę palaukiame minutę, tada išjungiame stiprintuvą. patikrinkite, ar komponentai neišsisklaido šilumos.

Iš pradžių patariu paleiskite stiprintuvą per bipolinį maitinimo bloką esant 30 voltų įtampai (petyje), o per nuosekliai sujungtą 40–100 vatų kaitrinę lempą. Prisijungus prie 220 voltų tinklo, lemputė turėtų užsidegti ir trumpam užgesti, jei ji visą laiką šviečia, tada išjunkite ir patikrinkite viską, kas yra po transformatoriaus, lygintuvo bloko, kondensatorių, stiprintuvo )

Na, o jei viskas gerai, tai atkabiname nuo žemės stiprintuvo įvestį ir vėl užvedame stiprintuvą, nepamirštant prijungti dinaminės galvutės. Jei viskas gerai, tada iš akustikos turėtų pasigirsti nedidelis spragtelėjimas. Toliau, neišjungdami stiprintuvo, pirštu paliečiame įvesties laidą, galva turėtų riaumoti, jei viskas taip, tada sveikiname! stiprintuvas veikia!

Bet tai nereiškia kad viskas paruošta ir galite mėgautis, viskas tik prasideda! Tada jungiamės garso signalas o stiprintuvą paleidžiame apie 40% maksimalaus garsumo, kas negaili akustikos gali įjungti maksimaliai.

Patartina pradėti nuo modernios muzikos, o ne nuo klasikos ir mėgautis apie 15 minučių.Kai tik šilumnešis sušils, pradedame antrąjį etapą – išėjimo pakopos ramybės srovės nustatymą. Tam grandinė suteikia 3,3 kΩ kintamąjį, kuris buvo aptartas anksčiau.

Ramybės srovės nustatymas pagal nuotrauką

Nustatę ramybės srovę, pereiname prie kitos dalies - mūsų stiprintuvo išėjimo galios matavimo, tačiau šis žingsnis nėra būtinas.

Užfiksuokite išėjimo galią tai būtina esant sinusoidiniam 1 kHz signalui iki 4 omų apkrovos. Kaip nuolatinę apkrovą reikia naudoti į vandenį panardintą rezistorių arba 4 omų varžos rezistorių.

Rezistorius turi turėti 10-30 vatų galią, pageidautina su kuo mažesniu induktyvumu.Šiuo momentu surinkimo ir derinimo procesas pasiekė logišką pabaigą.

Spausdintinė plokštė tiksliai mūsų lanzaras yra priede, galite atsisiųsti ir saugiai surinkti, jis buvo išbandytas ne kartą (tiksliau daugiau nei 10 kartų).

Belieka tik nuspręsti – kur naudosite stiprintuvą, namuose ar automobilyje. Pastarojo atveju greičiausiai jums reikės galingo įtampos keitiklio, apie kurį ne kartą kalbėjome svetainės puslapiuose.

Dar vienas vasaros projektas. Šį kartą norėjau sukurti itin galingą stiprintuvo kompleksą automobiliui. Turėjau kelis šimtus dolerių, todėl galėjau nusipirkti naujų komponentų, o ne raustis po šiukšliadėžę dėl kiekvieno rezistoriaus, kaip tai dariau praėjusį kartą.

Taigi, naujasis stiprintuvas turėjo dirbti nuo 12 voltų, nusprendžiau surinkti Hi-Fi išlydžio stiprintuvų kompleksą. Pirmiausia buvo baigtas „Laznar“ žemųjų dažnių garsiakalbio stiprintuvas, apie kurį šiandien kalbėsime.

Lanzar grandinė yra visiškai linijinė - nuo įvesties iki išvesties. Didžiausia grandinės galia pagal programą yra 390 vatų ir grandinė gali gerai išvystyti nurodytą galią. Kaip ir bet kuris galingas stiprintuvas, lanzar taip pat maitinamas dvipoliu šaltiniu. Viršutinė maitinimo įtampos smailė yra ± 70 V, apatinė - ± 30 V, nors ji gali būti mažesnė, bet jei ketinate maitinti stiprintuvą nuo ± 30 V, patariu to nedaryti, nes Pats lanzar yra galingas ir kokybiškas stiprintuvas ir su tokia galia veikia atskiri schemos mazgai.

Diferencialinių pakopų ribojantys rezistoriai parenkami pagal vardinę maitinimo įtampos vertę, vardinės vertės parinkimas pateiktas žemiau (rezistorių galia 1 vatas, dėka det už plokštę).

Maitinimas ±70 V 3,3 kΩ…3,9 kΩ
Maitinimas ±60 V 2,7 kΩ…3,3 kΩ
Maitinimas ±50 V 2,2 kΩ…2,7 kΩ
Maitinimas ±40 V 1,5 kΩ…2,2 kΩ
Maitinimas ±30 V 1,0 kΩ…1,5 kΩ

Lanzar stiprintuvo plokštė.pakloti

Zenerio diodai skirti diferencialinių kaskadų maitinimo įtampai stabilizuoti. Reikėtų naudoti 15 voltų zenerio diodus, kurių galia yra 1-1,3 vatai.

Pageidautina naudoti tranzistorius, kurie naudojami grandinėje, nors turėjau naudoti analogus.




Ritė - suvyniota 0,8 mm viela ant 10 mm skersmens grąžto. Ritės posūkiai patikimumui suklijuoti superklijais.

Išėjimo tranzistorių emiterių rezistoriai parenkami 5 vatų galia, veikimo metu jie gali perkaisti. Šių rezistorių vertę galima pasirinkti 0,22–0,30 omų srityje.

Parenkami 3,9 omų rezistoriai, kurių galia yra 2 vatai.


Stiprintuvas veikia AB klasėje, todėl išėjimo pakopos tranzistoriams aušinti reikalingas rimtas aušintuvas, mano atveju buvo naudojamas radiotechnikos U-101 buitinio stiprintuvo radiatorius.


Geriau imti 1kΩ trimerio rezistorių su kelių apsisukimų, jie reguliuoja išėjimo pakopos ramybės srovę, kelių posūkių rezistorius leidžia atlikti labai tikslius nustatymus.

Visi išėjimo pakopos tranzistoriai yra sutvirtinti prie šilumos kriauklės per izoliacines plokštes ir poveržles. Prieš pradėdami, atidžiai patikrinkite, ar nėra tranzistoriaus laidų trumpojo jungimo į šilumos kriaukle.

Įvesties kondensatorius, kurio talpa 1 uF, gali būti pasirinktas pagal savo skonį, bet kadangi lanzaras labiau naudojamas žemų dažnių garsiakalbio kanalui maitinti, patartina rinktis didesnę kondensatoriaus talpą.

Visi plėveliniai kondensatoriai yra 63 voltų ar daugiau, tai neturėtų kelti problemų, nes beveik visi plėveliniai kondensatoriai yra pagaminti nurodytai įtampai. Kondensatorius galima pakeisti keraminiais, tačiau tai gali turėti įtakos stiprintuvo garso kokybei.

Žemiau pateikiama galios lentelė ir pagrindiniai stiprintuvo parametrai.

PARAMETRAS VIENAM APkrovimui
8 omų 4 omų 2 omai
(tiltas iki 4 omų)
Didžiausia maitinimo įtampa, ± V 65 60 40
Didžiausia išėjimo galia, W esant iškraipymui iki 1% ir maitinimo įtampa:
±30 V 40 85 170
±35 V 60 120 240
±40 V 80 160 320
±45 V 105 210 NEĮJUNK!!!
±50 V 135 270 NEĮJUNK!!!
±55 V 160 320 NEĮJUNK!!!
±60 V 200 390 NEĮJUNK!!!
±65 V 240 NEĮJUNK!!! NEĮJUNK!!!
Gain coff, dB 24
Netiesinis iškraipymas esant 2/3 didžiausios galios, % 0,04
Išvesties signalo svyravimo greitis, ne mažesnis kaip V/µS 50
Įėjimo varža, kOhm 22
Signalo ir triukšmo santykis, ne mažesnis kaip, dB 90

Nepatariama kelti maitinimo įtampos daugiau nei ± 60 V, bet kadangi esu force majeure situacijų mėgėjas, į grandinę prijungiau ± 75 voltus, nuėmiau apie 400 vatų, nors plokštėje viskas pradėjo kaisti. , Manau, kad neverta kartoti savo patirties, galbūt man tiesiog pasisekė (tuo pačiu metu aš pakeičiau diff-kaskadinius rezistorius į 4 kOhm).

Žemiau pateikiamas komponentų, skirtų Lanzar stiprintuvui surinkti savo rankomis, sąrašas.

  • C3, C2 = 2 x 22µ0
  • C4 = 1 x 470p
  • C6, C7 = 2 x 470 µ0 x 25 V
  • C5, C8 = 2 x 0µ33C11, C9 = 2 x 47µ0
  • C12, C13, C18 = 3 x 47 p
  • C15, C17, C1, C10 = 4 x 1µ0
  • C21 = 1 x 0µ15
  • C19, C20 = 2 x 470µ0 x 100 V
  • C14, C16 = 2 x 220µ0 x 100V
  • L1 = 1 x
  • R1 = 1 x 27k
  • R2, R16 = 2 x 100
  • R8, R11, R9, R12 = 4 x 33
  • R7, R10 = 2 x 820
  • R5,R6 = 2 x 6k8
  • R3, R4 = 2 x 2k2
  • R14, R17 = 2 x 10
  • R15 = 1 x 3k3
  • R26, R23 = 2 x 0R33
  • R25 = 1 x 10 tūkst
  • R28, R29 = 2 x 3R9
  • R27, R24 = 2 x 0,33
  • R18 = 1 x 47
  • R19, ​​R20, R22
  • R21 = 4 x 2R2
  • R13 = 1 x 470
  • VD1,VD2 = 2 x 15V
  • VD3, VD4 = 2 x 1N4007
  • VT2, VT4 = 2 x 2N5401
  • VT3, VT1 = 2 x 2N5551
  • VT5 = 1 x KSE350
  • VT6 = 1 x KSE340
  • VT7 = 1 x BD135
  • VT8 = 1 x 2SC5171
  • VT9 = 1 x 2SA1930
  • VT10, VT12 = 2 x 2SC5200
  • VT11, VT13 = 2 x 2SA1943
  • X1 = 1 x 3k3


Pirmasis naudojimas ir nustatymas

Pirmas stiprintuvo paleidimas turėtų būti atliktas su INPUT SHORTED TO GROUND, todėl yra mažesnė tikimybė ką nors sudeginti, jei stiprintuvas neteisingai surinktas arba kyla problemų dėl komponentų veikimo. Prieš pradėdami ATITIKRAI PATIKRINKITE MONTAVIMĄ. Stebėkite maitinimo šaltinio poliškumą, tranzistorių išvadą ir teisingas ryšys zenerio diodai, jei įjungti neteisingai, pastarieji veikia kaip puslaidininkiniai diodai.

Maitinimo šaltinis- Pradedantiesiems galite naudoti mažos galios maitinimo bloką vatai 1000. Pageidautina tiekti maitinimą apie 40 voltų dvipolius. Naudojant tinklo transformatorius, patartina naudoti kondensatorių banką, kurio talpa yra 15 000 uF vienam pečiui, o geriausia iki 30 000 uF. Naudojant perjungiamuosius maitinimo šaltinius, pakaks 5000uF.

Mano atveju stiprintuvas turi būti maitinamas perjungimo įtampos keitikliu, todėl naudojau 5 kondensatorių bloką, kurių talpa 1000uF (kiekvienas), t.y. peties darbinė talpa yra 5000 mikrofaradų.

Naudojant tinklo transformatorių, antrinė apvija į tinklą jungiama per nuosekliai jungiamą kaitrinę lempą, tai taip pat yra papildoma atsargumo priemonė.

Paleidžiame stiprintuvą, jei nebuvo sprogimų ir dūmų efektų, tada paliekame stiprintuvą įjungtą 10-15 sekundžių, tada išjungiame ir liečiant patikriname šilumos sklaidą ant išėjimo pakopos tranzistorių, jei nejaučiame šilumos. , tada viskas gerai. Tada atjunkite išvesties laidą nuo žemės ir įjunkite stiprintuvą (akustiką mes prijungiame prie stiprintuvo išvesties iš anksto). Pirštu paliečiame stiprintuvo įvestį, turėtų riaumoti akustika, jei viskas taip, vadinasi, stiprintuvas suveikė.

Tada prie išėjimų galite pritvirtinti aušintuvą ir įjungti muzikos stiprintuvą. Paprastai tokio tipo stiprintuvams išankstinis stiprintuvas reikalingas, kai į įvestį perduodami mažos galios signalai (pavyzdžiui, iš kompiuterio, grotuvo ar Mobilusis telefonas) stiprintuvas neskambės labai garsiai, nes įvesties signalo vertės akivaizdžiai nepakanka maksimaliai galiai. Eksperimentų metu jis davė ženklą iš muzikos centras ir tau patariu.