RECENZJA WZMACNIACZA MOCY LANZAR

Szczerze mówiąc, byłem bardzo zaskoczony, że określenie SOUND AMPLIFIER zyskuje tak dużą popularność. Na tyle, na ile pozwala mi mój światopogląd, pod wzmacniaczem dźwięku może działać tylko jeden obiekt – klakson. To naprawdę wzmacnia dźwięk od dziesięcioleci. Co więcej, klakson może wzmacniać dźwięk w obu kierunkach.

Jak widać na zdjęciu tuba nie ma jednak nic wspólnego z elektroniką Zapytania WZMACNIACZ MOCY jest coraz częściej zastępowany przez WZMACNIACZ DŹWIĘKU, ale pełna nazwa tego urządzenia, AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER, jest wprowadzana tylko 29 razy w miesiącu w porównaniu z 67 000 zapytań o WZMACNIACZ DŹWIĘKU.
Ciekawi mnie tylko z czym to się wiąże... Ale to był prolog, a teraz sama bajka:

Schemat ideowy wzmacniacza mocy LANZAR pokazano na rysunku 1. Jest to prawie standardowy obwód symetryczny, który pozwolił poważnie zredukować zniekształcenia nieliniowe do bardzo niskiego poziomu.
Obwód ten jest znany od dawna, w latach osiemdziesiątych Bołotnikow i Ataew zaprezentowali podobny obwód na bazie elementów domowych w książce „Praktyczne obwody do wysokiej jakości odtwarzania dźwięku”. Jednak praca z tym obwodem nie zaczęła się od tego wzmacniacza.
Wszystko zaczęło się od obwodu wzmacniacza samochodowego PPI 4240, który z powodzeniem powtórzono:


Schemat ideowy wzmacniacza samochodowego PPI 4240

Następny był artykuł „Opening Amplifier -2” Iron Shikhmana (artykuł niestety został usunięty ze strony autora). Zajmował się obwodami wzmacniacza samochodowego Lanzar RK1200C, gdzie ten sam symetryczny układ wykorzystano jako wzmacniacz.
Wiadomo, że lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć, więc zagłębiając się w swoje stuletnie nagrania, odnalazłem oryginalny artykuł i przytoczę go w formie cytatu:

OTWARCIE WZMACNIACZA - 2

AI Shikhatov 2002

Nowe podejście do projektowania wzmacniaczy polega na stworzeniu linii urządzeń wykorzystujących podobne rozwiązania obwodów, wspólne komponenty i styl. Pozwala to z jednej strony obniżyć koszty projektowania i produkcji, z drugiej strony zwiększa wybór sprzętu przy tworzeniu systemu audio.
Nowa linia Wzmacniacze serii Lanzar RACK zostały zaprojektowane w duchu sprzętu studyjnego montowanego w stojaku. Panel przedni o wymiarach 310 x 60 mm (12,2 x 2,3 cala) zawiera elementy sterujące, a panel tylny zawiera wszystkie złącza. Dzięki takiemu układowi nie tylko się poprawia wygląd systemu, ale także ułatwia pracę – kable nie przeszkadzają. Na przednim panelu można zamontować dołączone listwy montażowe i uchwyty do przenoszenia, dzięki czemu urządzenie nabiera studyjnego wyglądu. Podświetlenie pierścienia regulacji czułości tylko zwiększa podobieństwo.
Grzejniki umieszczono na bocznej powierzchni wzmacniacza, co pozwala na ustawienie kilku urządzeń w stojaku bez zakłócania ich chłodzenia. To niewątpliwe udogodnienie przy tworzeniu rozbudowanych systemów audio. Jednak podczas instalacji w zamkniętej szafie należy martwić się o cyrkulację powietrza - zainstaluj zasilanie i wentylatory, czujniki temperatury. Krótko mówiąc, profesjonalny sprzęt wymaga profesjonalnego podejścia we wszystkim.
W linii znajduje się sześć wzmacniaczy dwukanałowych i dwa czterokanałowe, różniących się jedynie mocą wyjściową i długością obudowy.

Schemat blokowy zwrotnicy wzmacniaczy serii Lanzar RK przedstawiono na rysunku 1. Szczegółowy schemat nie jest podany, bo nie ma w nim nic oryginalnego i to nie ta jednostka determinuje główne cechy wzmacniacza. Tę samą lub podobną konstrukcję zastosowano w większości nowoczesnych wzmacniaczy średniotonowych. kategoria cenowa. Zakres funkcji i charakterystyk jest zoptymalizowany z uwzględnieniem wielu czynników:
Z jednej strony powinny na to pozwolić możliwości crossovera dodatkowe komponenty zbudować standardowe opcje systemy audio (przód plus subwoofer). Z drugiej strony, wejdź Pełen zestaw funkcje wbudowanej zwrotnicy nie mają większego sensu: znacznie zwiększy to koszt, ale w wielu przypadkach pozostanie nieodebrany. Wydajność złożone zadania Wygodniej jest polegać na zewnętrznych zwrotnicach i korektorach, a wyłączać wbudowane.

W konstrukcji zastosowano podwójne wzmacniacze operacyjne KIA4558S. Są to wzmacniacze o niskim poziomie szumów i zniekształceń, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach „audio”. W rezultacie są szeroko stosowane w stopniach przedwzmacniacza i zwrotnicach.
Pierwszy stopień to wzmacniacz liniowy ze zmiennym wzmocnieniem. Zgodzi się napięcie wyjścioweźródło sygnału z czułością wzmacniacza mocy, ponieważ współczynnik transmisji wszystkich pozostałych stopni jest równy jedności.
Kolejnym etapem jest regulacja podbicia basu. We wzmacniaczach tej serii pozwala na podniesienie poziomu sygnału przy częstotliwości 50 Hz o 18 dB. W produktach innych firm wzrost jest zwykle mniejszy (6-12 dB), a częstotliwość strojenia może wynosić 35-60 Hz. Nawiasem mówiąc, taki regulator wymaga dobrej rezerwy mocy wzmacniacza: wzrost wzmocnienia o 3 dB odpowiada podwojeniu mocy, o 6 dB - czterokrotnemu i tak dalej.
Przypomina to legenda o wynalazcy szachów, który prosił radżę o jedno ziarno na pierwsze pole szachownicy, a na każde kolejne - dwa razy więcej ziaren niż na poprzednie. Frywolny Raja nie mógł spełnić swojej obietnicy: na całej Ziemi nie było takiej ilości ziaren... Jesteśmy w bardziej korzystnej sytuacji: wzrost poziomu o 18 dB zwiększy moc sygnału „tylko” 64 razy. W naszym przypadku do dyspozycji jest 300 W, jednak nie każdy wzmacniacz może pochwalić się taką rezerwą.
Sygnał można następnie doprowadzić bezpośrednio do wzmacniacza mocy lub za pomocą filtrów wybrać żądane pasmo częstotliwości. Część zwrotnicy składa się z dwóch niezależnych filtrów. Filtr dolnoprzepustowy można przestrajać w zakresie 40-120 Hz i przeznaczony jest do współpracy wyłącznie z subwooferem. Zakres strojenia filtra górnoprzepustowego jest zauważalnie szerszy: od 150 Hz do 1,5 kHz. W takiej formie może pracować z frontem szerokopasmowym lub dla pasma MF-HF w systemie ze wzmocnieniem kanałowym. Nawiasem mówiąc, granice strojenia zostały wybrane nie bez powodu: w zakresie od 120 do 150 Hz znajduje się „dziura”, w której można ukryć rezonans akustyczny kabiny. Warto również zauważyć, że w żadnym z trybów nie jest wyłączany wzmacniacz basowy. Użycie tej kaskady jednocześnie z filtrem górnoprzepustowym pozwala dostosować charakterystykę częstotliwościową w wewnętrznym obszarze rezonansu nie gorzej niż przy użyciu korektora.
Ostatnia kaskada kryje w sobie tajemnicę. Jego zadaniem jest odwrócenie sygnału w jednym z kanałów. Pozwoli to bez dodatkowe urządzenia użyj wzmacniacza w połączeniu mostkowym.
Strukturalnie zwrotnica wykonana jest na osobnej płytce drukowanej, która jest połączona z płytką wzmacniacza za pomocą złącza. Rozwiązanie to pozwala całej linii wzmacniaczy na zastosowanie wyłącznie dwóch opcji zwrotnicy: dwukanałowej i czterokanałowej. Ten ostatni, notabene, jest po prostu „podwójną” wersją dwukanałowego i jego sekcje są całkowicie niezależne. Główną różnicą jest zmieniony układ płytki drukowanej.

Wzmacniacz

Wzmacniacz mocy Lanzar wykonany jest według schematu typowego dla współczesnych konstrukcji, pokazanego na rysunku 2. Z niewielkimi różnicami można go znaleźć w większości wzmacniaczy średniej i niższej kategorii cenowej. Jedyna różnica polega na rodzaju zastosowanych części, liczbie tranzystorów wyjściowych i napięciu zasilania. Pokazano schemat prawego kanału wzmacniacza. Obwód lewego kanału jest dokładnie taki sam, tylko numery części zaczynają się od jedynki zamiast dwójki.

Na wejściu wzmacniacza zamontowany jest filtr R242-R243-C241, który eliminuje zakłócenia częstotliwości radiowej pochodzące z zasilacza. Kondensator C240 ​​nie pozwala, aby składowa stała sygnału dostała się na wejście wzmacniacza mocy. Obwody te nie wpływają na charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza w zakresie częstotliwości audio.
Aby uniknąć trzasków przy włączaniu i wyłączaniu, wejście wzmacniacza podłącza się do wspólnego przewodu z przełącznikiem tranzystorowym (urządzenie to omówione zostanie poniżej wraz z zasilaczem). Rezystor R11A eliminuje możliwość samowzbudzenia wzmacniacza, gdy wejście jest zwarte.
Obwód wzmacniacza jest całkowicie symetryczny od wejścia do wyjścia. Podwójny stopień różnicowy (Q201-Q204) na wejściu i stopień na tranzystorach Q205, Q206 zapewniają wzmocnienie napięcia, pozostałe stopnie zapewniają wzmocnienie prądu. Kaskada na tranzystorze Q207 stabilizuje prąd spoczynkowy wzmacniacza. Aby wyeliminować jego „nierównowagę” przy wysokich częstotliwościach, jest on omijany za pomocą kondensatora mylarowego C253.
Stopień sterujący na tranzystorach Q208, Q209, jak przystało na stopień wstępny, pracuje w klasie A. Do jego wyjścia podłączone jest „pływające” obciążenie - rezystor R263, z którego usuwany jest sygnał w celu wzbudzenia tranzystorów stopnia wyjściowego.
W stopniu wyjściowym zastosowano dwie pary tranzystorów, co pozwoliło wydobyć 300 W mocy znamionowej i aż 600 W mocy szczytowej. Rezystory w obwodach bazy i emitera eliminują konsekwencje zmian technologicznych w charakterystyce tranzystorów. Dodatkowo rezystory w obwodzie emitera służą jako czujniki prądu dla układu zabezpieczenia przed przeciążeniem. Wykonany jest na tranzystorze Q230 i steruje prądem każdego z czterech tranzystorów w stopniu wyjściowym. Gdy prąd płynący przez pojedynczy tranzystor wzrośnie do 6 A lub prąd całego stopnia wyjściowego do 20 A, tranzystor otwiera się, wydając polecenie do obwodu blokującego przetwornicę napięcia zasilania.
Wzmocnienie jest ustawiane przez obwód ujemny informacja zwrotna R280-R258-C250 i wynosi 16. Kondensatory korekcyjne C251, C252, C280 zapewniają stabilność wzmacniacza objętego OOS. Obwód R249, C249 podłączony na wyjściu kompensuje wzrost impedancji obciążenia przy częstotliwościach ultradźwiękowych, a także zapobiega samowzbudzeniu. W obwodach audio wzmacniacza zastosowano tylko dwa niepolarne kondensatory elektrolityczne: C240 ​​na wejściu i C250 w obwodzie OOS. Ze względu na ich dużą pojemność niezwykle trudno jest je zastąpić innymi typami kondensatorów.

Zasilacz Zasilacz dużej mocy wykonany jest z tranzystorów polowych. Cechą szczególną zasilacza są oddzielne stopnie wyjściowe przetwornika służące do zasilania wzmacniaczy mocy lewego i prawego kanału. Taka konstrukcja jest typowa dla wzmacniaczy dużej mocy i pozwala na redukcję przejściowych zakłóceń pomiędzy kanałami. Dla każdego przetwornika w obwodzie zasilania znajduje się oddzielny filtr LC (rysunek 3). Diody D501, D501A zabezpieczają wzmacniacz przed błędnym załączeniem przy złej polaryzacji.

Każdy konwerter wykorzystuje trzy pary tranzystory polowe i nawinięty transformator pierścień ferrytowy. Napięcie wyjściowe przetwornic jest prostowane przez zespoły diod D511, D512, D514, D515 i wygładzane przez kondensatory filtrujące o pojemności 3300 μF. Napięcie wyjściowe przetwornicy nie jest stabilizowane, dlatego moc wzmacniacza uzależniona jest od napięcia sieci pokładowej. Z ujemnego napięcia prawego i dodatniego napięcia lewego kanału stabilizatory parametryczne wytwarzają napięcia +15 i -15 woltów do zasilania stopni zwrotnicy i różnicowej wzmacniaczy mocy.
Oscylator główny wykorzystuje mikroukład KIA494 (TL494). Tranzystory Q503, Q504 zwiększają moc wyjściową mikroukładu i przyspieszają zamykanie kluczowych tranzystorów stopnia wyjściowego. Napięcie zasilania jest stale dostarczane do oscylatora głównego, przełączanie jest kontrolowane bezpośrednio z obwodu zdalnego źródła sygnału. To rozwiązanie upraszcza konstrukcję, ale po wyłączeniu wzmacniacz pobiera niewielki prąd spoczynkowy (kilka miliamperów).
Urządzenie zabezpieczające wykonane jest na chipie KIA358S zawierającym dwa komparatory. Napięcie zasilające podawane jest do niego bezpośrednio z obwodu zdalnego źródła sygnału. Rezystory R518-R519-R520 i czujnik temperatury tworzą mostek, z którego sygnał podawany jest do jednego z komparatorów. Sygnał z czujnika przeciążenia jest dostarczany do innego komparatora poprzez sterownik na tranzystorze Q501.
Kiedy wzmacniacz się przegrzewa, na pinie 2 mikroukładu pojawia się wysoki poziom napięcia, a ten sam poziom pojawia się na pinie 8, gdy wzmacniacz jest przeciążony. W każdym przypadku awaryjnym sygnały z wyjścia komparatorów poprzez obwód diody OR (D505, D506, R603) blokują pracę głównego oscylatora na pinie 16. Praca zostaje przywrócona po usunięciu przyczyn przeciążenia lub schłodzeniu wzmacniacza poniżej próg reakcji czujnika temperatury.
Wskaźnik przeciążenia został zaprojektowany w oryginalny sposób: diodę LED wpina się pomiędzy źródło napięcia +15 V a napięcie sieci pokładowej. Podczas normalnej pracy do diody LED podawane jest napięcie o odwrotnej polaryzacji i dioda nie świeci. Gdy przetwornica jest zablokowana, napięcie +15 V zanika, zapala się dioda LED wskazująca przeciążenie pomiędzy pokładowym źródłem napięcia a przewodem wspólnym w kierunku do przodu i zaczyna świecić.
Tranzystory Q504, Q93, Q94 służą do blokowania wejścia wzmacniacza mocy podczas procesów przejściowych podczas włączania i wyłączania. Po włączeniu wzmacniacza kondensator C514 jest powoli ładowany, tranzystor Q504 jest w tym momencie w stanie otwartym. Sygnał z kolektora tego tranzystora otwiera klucze Q94,Q95. Po naładowaniu kondensatora tranzystor Q504 zamyka się, a napięcie -15 V z wyjścia zasilacza niezawodnie blokuje klawisze. Po wyłączeniu wzmacniacza tranzystor Q504 natychmiast otwiera się poprzez diodę D509, kondensator szybko się rozładowuje i proces powtarza się w odwrotnej kolejności.

Projekt

Wzmacniacz zmontowano na dwóch płytkach drukowanych. Na jednym z nich znajduje się wzmacniacz i przetwornica napięcia, na drugim elementy zwrotnicy oraz wskaźniki włączenia i przeciążenia (niepokazane na schematach). Tablice wykonane są z wysokiej jakości włókna szklanego z powłoką zabezpieczającą tory i zamontowane są w obudowie wykonanej z aluminiowego profilu w kształcie litery U. Mocne tranzystory Wzmacniacz i zasilacz dociśnięte są podkładkami do bocznych półek obudowy. Grzejniki profilowane mocowane są na zewnątrz boków. Panele przedni i tylny wzmacniacza wykonane są z anodyzowanego profilu aluminiowego. Całość konstrukcji zabezpieczona jest za pomocą wkrętów samogwintujących z łbami sześciokątnymi. To w zasadzie wszystko – resztę widać na zdjęciach.

Jak widać z artykułu, sam oryginalny wzmacniacz LANZAR wcale nie jest zły, ale chciałem, żeby było lepiej...
Przeszukałem oczywiście fora Vegalab, ale nie znalazłem zbyt wiele wsparcia - odpowiedziała tylko jedna osoba. Być może to i lepiej – współautorów nie ma zbyt wielu. No cóż, ogólnie rzecz biorąc, tę konkretną apelację można uznać za urodziny Lanzara - w momencie pisania komentarza płytka była już prawie całkowicie wytrawiona i zlutowana.

A więc Lanzar ma już dziesięć lat...
Po kilku miesiącach eksperymentów narodziła się pierwsza wersja tego wzmacniacza, nazwana „LANZAR”, choć oczywiście sprawiedliwiej byłoby nazwać go „PIPIAY” – od niego wszystko się zaczęło. Jednak słowo LANZAR brzmi znacznie przyjemniej dla ucha.
Jeśli ktoś NAGŁO potraktuje tę nazwę jako próbę zagrania na marce, to odważę się go zapewnić, że nic takiego nie miało na myśli i wzmacniacz mógł otrzymać absolutnie dowolną nazwę. Jednak nazwa ta została zmieniona na LANAZR na cześć firmy LANZAR, ponieważ ten konkretny sprzęt samochodowy znajduje się na tej małej liście osób, które są osobiście szanowane przez zespół, który pracował nad dostrojeniem tego wzmacniacza.
Szeroki zakres napięć zasilania umożliwia zbudowanie wzmacniacza o mocy od 50 do 350 W, a dla kawy UMZCH o mocy do 300 W. zniekształcenia nieliniowe nie przekraczają 0,08% w całym zakresie audio, co pozwala zaliczyć wzmacniacz do klasy Hi-Fi.
Na rysunku przedstawiono wygląd wzmacniacza.
Obwód wzmacniacza jest całkowicie symetryczny od wejścia do wyjścia. Podwójna kaskada różnicowa (VT1-VT4) na wejściu i kaskada na tranzystorach VT5, VT6 zapewniają wzmocnienie napięcia, pozostałe kaskady zapewniają wzmocnienie prądu. Kaskada na tranzystorze VT7 stabilizuje prąd spoczynkowy wzmacniacza. Aby wyeliminować jego „asymetrię” przy wysokich częstotliwościach, omija się go kondensatorem C12.
Stopień sterownika na tranzystorach VT8, VT9, jak przystało na stopień wstępny, pracuje w klasie A. Do jego wyjścia podłączone jest „pływające” obciążenie - rezystor R21, z którego usuwany jest sygnał w celu wzbudzenia tranzystorów stopnia wyjściowego. W stopniu wyjściowym zastosowano dwie pary tranzystorów, co pozwoliło wydobyć z niego aż 300 W mocy znamionowej. Rezystory w obwodach bazy i emitera eliminują konsekwencje zmian technologicznych w charakterystyce tranzystorów, co umożliwiło rezygnację z doboru tranzystorów według parametrów.
Przypominamy, że przy zastosowaniu tranzystorów z tej samej partii różnica parametrów pomiędzy tranzystorami nie przekracza 2% – takie są dane producenta. W rzeczywistości niezwykle rzadko zdarza się, aby parametry wykraczały poza strefę trzech procent. We wzmacniaczu zastosowano wyłącznie tranzystory końcowe „jednostronne”, co wraz z rezystorami równoważącymi umożliwiło maksymalne dopasowanie do siebie trybów pracy tranzystorów. Jeżeli jednak wzmacniacz tworzony jest dla bliskiej osoby, wówczas nie bez sensu będzie montaż stanowiska testowego podanego na końcu TEGO ARTYKUŁU.
Jeśli chodzi o obwody, pozostaje tylko dodać, że takie rozwiązanie obwodów ma jeszcze jedną zaletę - pełna symetria eliminuje procesy przejściowe w fazie końcowej (!), czyli tj. w momencie załączenia na wyjściu wzmacniacza nie występują przepięcia, które są charakterystyczne dla większości wzmacniaczy dyskretnych.


Rysunek 1 - schemat ideowy wzmacniacza LANZAR. ZWIĘKSZYĆ .


Rysunek 2 - wygląd wzmacniacza LANZAR V1.


Rysunek 3 - wygląd wzmacniacza LANZAR MINI

Schemat ideowy potężnego wzmacniacza mocy scenicznej 200 W 300 W 400 W UMZCH na wysokiej jakości tranzystorach Hi-Fi UMZCH

Specyfikacja wzmacniacza mocy:

±50 V ±60 V

390

Jak widać z charakterystyki, wzmacniacz Lanzar jest bardzo uniwersalny i z powodzeniem można go zastosować w dowolnych wzmacniaczach mocy, których tego wymagają dobre cechy UMZCH i wysoka moc wyjściowa.
Tryby pracy zostały nieznacznie dostosowane, co wymagało zainstalowania grzejnika na tranzystorach VT5-VT6. Jak to zrobić pokazano na rysunku 3; być może nie jest wymagane żadne wyjaśnienie. Zmiana ta znacząco zmniejszyła poziom zniekształceń w stosunku do oryginalnego układu i sprawiła, że ​​wzmacniacz stał się mniej kapryśny w stosunku do napięcia zasilania.
Rysunek 4 przedstawia rysunek rozmieszczenia części na płytce drukowanej oraz schemat połączeń.


Rysunek 4

Można oczywiście chwalić ten wzmacniacz dość długo, ale jakoś nieskromnie jest wychwalać siebie. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się opiniom tych, którzy słyszeli, jak to działa. Długo nie musiałem szukać - ten wzmacniacz był już dawno omawiany na forum Lutownica, więc zerknijcie sami:

Były oczywiście negatywne, ale pierwsze pochodziło od źle zmontowanego wzmacniacza, drugie od niedokończonej wersji z konfiguracją domową...
Dość często ludzie pytają, jak brzmi wzmacniacz. Mamy nadzieję, że nie trzeba przypominać, że nie ma towarzyszy według gustu i koloru. Dlatego też, aby nie narzucać Państwu naszej opinii, nie odpowiemy na to pytanie. Zwróćmy uwagę na jedno – wzmacniacz naprawdę gra. Dźwięk jest przyjemny, nie nachalny, dobry w szczegółach, z dobrym źródłem sygnału.

Wzmacniacz częstotliwość dźwięku UM LANZAR oparty na wydajnych tranzystorach bipolarnych pozwoli w krótkim czasie zmontować bardzo wysokiej jakości wzmacniacz audio.
Strukturalnie płyta wzmacniacza wykonana jest w wersji monofonicznej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby kupić 2 płytki wzmacniacza do montażu stereo UMZCH lub 5 do montażu wzmacniacza 5.1, chociaż oczywiście wysoka moc wyjściowa bardziej przemawia do subwoofera, ale gra zbyt dobrze jak na subwoofer...
Biorąc pod uwagę, że płytka jest już zlutowana i przetestowana, wystarczy podłączyć tranzystory do radiatora, włączyć zasilanie i wyregulować prąd spoczynkowy zgodnie z napięciem zasilania.
Stosunkowo niska cena Gotowa płytka wzmacniacza mocy 350 W miło Cię zaskoczy.
Wzmacniacz Hm, LANZAR sprawdził się zarówno w sprzęcie samochodowym jak i stacjonarnym. Jest szczególnie popularny wśród małych amatorskich zespołów muzycznych nieobciążonych dużymi finansami i pozwala na stopniowe zwiększanie mocy - para wzmacniaczy + para systemy głośnikowe. Nieco później znowu para wzmacniaczy + para systemów głośnikowych i już jest wzrost nie tylko mocy, ale także ciśnienia akustycznego, co również tworzy efekt dodatkowa moc. Jeszcze później UM HOLTON 800 na subwoofer i przeniesienie wzmacniaczy na łącze średnio-HF i w rezultacie łącznie 2 kW BARDZO przyjemnego dźwięku, co w zupełności wystarczy na każdą halę montażową...

Zasilanie ±70 V - 3,3 kOhm...3,9 kOhm
Zasilanie ±60 V - 2,7 kOhm...3,3 kOhm
Zasilanie ±50 V - 2,2 kOhm...2,7 kOhm
Zasilanie ±40 V - 1,5 kOhm...2,2 kOhm
Zasilanie ±30 V - 1,0 kOhm...1,5 kOhm
Zasilanie ±20 V - ZMIEŃ WZMACNIACZ

Oczywiście WSZYSTKIE rezystory mają moc 1 W, diody Zenera przy 15 V najlepiej 1,3 W

Jeśli chodzi o ogrzewanie VT5, V6 - w tym przypadku można zwiększyć na nich grzejniki lub zwiększyć ich rezystory emitera z 10 do 20 omów.

Informacje o kondensatorach filtra mocy wzmacniacza LANZAR:
Przy mocy transformatora 0,4...0,6 mocy wzmacniacza w ramieniu 22000...33000 µF pojemność w zasilaczu UA (o której z jakiegoś powodu zapomniano) należy zwiększyć do 1000 µF
Przy mocy transformatora 0,6...0,8 mocy wzmacniacza w ramieniu 15000...22000 µF, pojemność w zasilaczu wynosi 470...1000 µF
Przy mocy transformatora wynoszącej 0,8...1 mocy wzmacniacza w ramieniu 10000...15000 µF, pojemność zasilacza wynosi 470 µF.
Wskazane nominały są wystarczające do wysokiej jakości reprodukcji dowolnych fragmentów muzycznych.

Jako że wzmacniacz ten jest dość popularny i dość często pojawiają się pytania o jego samodzielne wykonanie, powstały następujące artykuły:
Wzmacniacze tranzystorowe. Podstawy projektowania obwodów
Wzmacniacze tranzystorowe. Budowa zbalansowanego wzmacniacza
Zmiany w tuningu Lanzara i projektowaniu obwodów
Konfigurowanie wzmacniacza mocy LANZAR
Zwiększanie niezawodności wzmacniaczy mocy na przykładzie wzmacniacza LANZAR
W przedostatnim artykule dość intensywnie wykorzystano wyniki pomiarów parametrów za pomocą symulatora MICROCAP-8. Sposób korzystania z tego programu opisano szczegółowo w trylogii artykułów:
AMPowiczok. DZIECI
AMPowiczok. MŁODZIEŃCZY
AMPowiczok. DOROSŁY

KUPIĘ TRANZYSTORY DO WZMACNIACZA LANZAR

Na koniec chciałbym przedstawić wrażenia jednego z fanów tego układu, który samodzielnie zmontował ten wzmacniacz:
Wzmacniacz gra bardzo dobrze, wysoki współczynnik tłumienia reprezentuje zupełnie inny poziom reprodukcji basu, a także wysoka prędkość Wzmocnienie sygnału doskonale odtwarza nawet najmniejsze dźwięki w wysokich i średnich częstotliwościach.
O zachwytach dźwiękiem można mówić wiele, jednak główną zaletą tego wzmacniacza jest to, że nie dodaje on do dźwięku żadnej barwy – jest pod tym względem neutralny, a jedynie powtarza i wzmacnia sygnał ze źródła dźwięku.
Wielu, którzy słyszeli brzmienie tego wzmacniacza (zmontowanego według tego obwodu) najwyżej oceniło jego brzmienie jako wzmacniacz domowy do wysokiej jakości głośników, a jego wytrzymałość w warunkach *bliskich działań wojennych* daje szansę na jego profesjonalne wykorzystanie do obsługi różnego rodzaju imprez plenerowych, a także w halach.
Dla prostego porównania podam przykład, który będzie najbardziej odpowiedni zarówno wśród radioamatorów, jak i wśród tych, którzy już *doświadczyli dobrego dźwięku*
w ścieżce dźwiękowej do Gregorian-Moment of Peace chór mnichów brzmi tak realistycznie, że dźwięk wydaje się przenikać, a kobiecy wokal brzmi tak, jakby wokalistka stała tuż przed słuchaczem.
Dzięki zastosowaniu sprawdzonych głośników, takich jak 35ac012 i innych, głośniki zyskują nowe życie i brzmią równie wyraźnie nawet przy maksymalnej głośności.
Na przykład dla fanów głośnej muzyki podczas słuchania utworu muzycznego Korn ft. Skrillex – Wstawaj
Kolumny potrafiły odtworzyć wszystkie trudne momenty z pewnością i bez zauważalnych zniekształceń.
Jako kontrast do tego wzmacniacza wzięliśmy wzmacniacz oparty na TDA7294, który już przy mocy niespełna 70 W na 1 kanał był w stanie przeciążyć 35ac012 tak, że było wyraźnie słyszalne uderzenie cewki głośnika niskotonowego o rdzeń , co było obarczone uszkodzeniem głośnika i w rezultacie stratami.
Tego samego nie można powiedzieć o wzmacniaczu *LANZAR* - nawet przy mocy około 150W dostarczonej do tych głośników, głośniki nadal pracowały idealnie, a głośnik niskotonowy był tak dobrze kontrolowany, że nie obce dźwięki po prostu go tam nie było.
W kompozycji muzycznej Evanescent - What You Want
Scena jest tak rozbudowana, że ​​słychać nawet uderzenia pałeczek perkusyjnych.A w utworze Evanescent - Lithium Oficjalny teledysk
Przeskakiwana część zostaje zastąpiona przez gitarę elektryczną, przez co włosy na głowie po prostu zaczynają się jeżyć, ponieważ dźwięk po prostu nie ma *długości*, a szybkie przejścia są odbierane tak, jakby migała bolesna cyfra 1 przed tobą, jedna chwila i TY jesteś zanurzony nowy Świat. Nie zapominając o wokalu, który w całej kompozycji wprowadza uogólnienie tych przejść, nadając harmonii.
W kompozycji Nightwish – Nemo
Bębny brzmią jak wystrzały z broni palnej, wyraźnie i bez huku, a grzmot piorunów na początku utworu sprawia, że ​​po prostu się rozglądasz.
W kompozycji Armin van Buuren ft. Sharon den Adel - W miłości i poza nią
Znów zanurzamy się w świat dźwięków, które przenikają nas na wskroś, dając nam poczucie obecności (i to bez żadnych korektorów czy dodatkowych rozszerzeń stereo)
W piosence Johnny Cash Hurt
Znów zanurzamy się w świat harmonijnego brzmienia, a wokal i gitara brzmią tak wyraźnie, że nawet rosnące tempo występu odbieramy tak, jakbyśmy siedzieli za kierownicą potężnego samochodu i wciskali pedał gazu do podłogi, nie puszczając, ale naciskając coraz mocniej.
Dzięki dobremu źródłu sygnału dźwiękowego i dobrej akustyce wzmacniacz *w ogóle nie przeszkadza*, nawet przy najwyższej głośności.
Kiedyś odwiedził mnie znajomy i chciał posłuchać, co potrafi ten wzmacniacz, puszczając utwór w formacie AAC Eagles – Hotel California, podkręcił go na pełną głośność, podczas gdy ze stołu zaczęły spadać instrumenty, jego klatka piersiowa czuliśmy się jak dobrze wymierzone ciosy boksera, szkło brzęczało w ścianie, a my słuchaliśmy muzyki całkiem komfortowo, a sala miała 14,5 m2 i sufit 2,4 m.
Zamontowaliśmy ed_solo-age_of_dub, w dwóch drzwiach pękła szyba, dźwięk był odczuwalny na całym ciele, ale głowa nie bolała.

Płytka na podstawie której powstał film w formacie LAY-5.

Czy jeśli zmontujesz dwa wzmacniacze LANZAR, można je zmostkować?
Można oczywiście, ale najpierw trochę poezji:
W przypadku typowego wzmacniacza moc wyjściowa zależy od napięcia zasilania i rezystancji obciążenia. Ponieważ znamy rezystancję obciążenia i mamy już zasilacze, okaże się, ile par tranzystorów wyjściowych należy zastosować.
Teoretycznie całkowita moc wyjściowa napięcia przemiennego jest sumą dostarczonej mocy stopień wyjściowy, który składa się z dwóch tranzystorów - jednego n-p-n, drugiego p-n-p, dlatego każdy tranzystor jest obciążony połową całkowitej mocy. Dla słodkiej pary 2SA1943 i 2SC5200 moc cieplna wynosi 150 W, zatem na podstawie powyższego wniosku z jednej pary wyjść można wyprowadzić 300 W.
Ale praktyka pokazuje, że w tym trybie kryształ po prostu nie ma czasu na przekazanie ciepła do grzejnika i gwarantowane jest przebicie termiczne, ponieważ tranzystory muszą być izolowane, a przekładki izolacyjne, niezależnie od tego, jak cienkie są, nadal zwiększają opór cieplny , a powierzchnię grzejnika raczej nie poleruje się z mikronową precyzją...
Tak więc do normalnej pracy, dla normalnej niezawodności, sporo osób przyjęło nieco inne wzory na obliczenie wymaganej liczby tranzystorów wyjściowych - moc wyjściowa wzmacniacza nie powinna przekraczać mocy cieplnej jednego tranzystora, a nie całkowitej mocy para. Innymi słowy, jeśli każdy tranzystor stopnia wyjściowego może rozproszyć 150 W, to moc wyjściowa wzmacniacza nie powinna przekraczać 150 W, jeśli są dwie pary tranzystorów wyjściowych, to moc wyjściowa nie powinna przekraczać 300 W, jeśli trzy - 450, jeśli cztery - 600.

No i teraz pytanie - jeśli typowy wzmacniacz będzie w stanie wygenerować moc 300W i połączymy dwa takie wzmacniacze w mostek, to co się stanie?
Zgadza się, moc wyjściowa wzrośnie około dwukrotnie, ale moc cieplna rozpraszana przez tranzystory wzrośnie czterokrotnie...
Okazuje się więc, że do zbudowania obwodu mostkowego nie będą już potrzebne 2 pary wyjść, ale 4 na każdą połowę wzmacniacza mostkowego.
I wtedy zadajemy sobie pytanie - czy trzeba napędzać 8 par drogich tranzystorów, aby uzyskać 600 W, skoro można obejść się czterema parami po prostu zwiększając napięcie zasilania?

Cóż, oczywiście, to sprawa właściciela....
Cóż, kilka opcji PŁYT DRUKOWANYCH dla tego wzmacniacza nie będzie zbędnych. Istnieją również wersje oryginalne i niektóre zaczerpnięte z Internetu, więc lepiej sprawdzić tablicę jeszcze raz - zapewni to trening mentalny i mniej problemów przy dostosowywaniu zmontowanej wersji. Niektóre opcje zostały poprawione, więc może nie ma żadnych błędów, a może coś prześlizgnęło się przez szczeliny...
Bez odpowiedzi pozostaje jeszcze jedno pytanie – montaż wzmacniacza LANZAR na bazie elementu domowego.
Oczywiście rozumiem, że paluszki krabowe nie są robione z krabów, ale z ryb. Podobnie Lanzar. Faktem jest, że we wszystkich próbach montażu na tranzystorach domowych stosuje się najpopularniejsze - KT815, KT814, KT816, KT817, KT818, KT819. Tranzystory te mają mniejsze wzmocnienie i częstotliwość wzmocnienia jedności, więc nie usłyszysz dźwięku Lanzarowa. Ale zawsze jest alternatywa. Kiedyś Bołotnikow i Ataev zaproponowali coś podobnego w projektowaniu obwodów, co również brzmiało całkiem nieźle:

Więcej szczegółów na temat wymaganej mocy zasilacza dla wzmacniacza mocy można zobaczyć w poniższym filmie. Jako przykład wzięto wzmacniacz STONECOLD, ale ten pomiar jasno pokazuje, że moc transformatora sieciowego może być mniejsza od mocy wzmacniacza o około 30%.

Na koniec artykułu chciałbym zauważyć, że wzmacniacz ten wymaga zasilania BIPOLARYJNEGO, ponieważ napięcie wyjściowe powstaje z dodatniej strony zasilacza i ujemnej. Schemat takiego zasilacza pokazano poniżej:

Możesz wyciągnąć wnioski na temat całkowitej mocy transformatora, oglądając powyższy film, ale przedstawię krótkie wyjaśnienie dotyczące pozostałych szczegółów.
Uzwojenie wtórne należy nawinąć drutem, którego przekrój jest dostosowany do całkowitej mocy transformatora plus dostosowanie do kształtu rdzenia.
Przykładowo mamy dwa kanały po 150 W każdy, zatem całkowita moc transformatora musi wynosić co najmniej 2/3 mocy wzmacniacza, czyli. przy mocy wzmacniacza 300 W moc transformatora musi wynosić co najmniej 200 W. Przy zasilaniu ±40 V przy obciążeniu 4 Ohm wzmacniacz rozwija około 160 W na kanał, dlatego prąd płynący przez przewód wynosi 200 W / 40 V = 5 A.
Jeżeli transformator ma rdzeń w kształcie litery W, wówczas napięcie w przewodzie nie powinno przekraczać 2,5 A na mm2 przekroju - w ten sposób następuje mniejsze nagrzewanie się przewodu i mniejszy spadek napięcia. Jeżeli rdzeń jest toroidalny, to napięcie można zwiększyć do 3...3,5 A na 1 mm2 przekroju drutu.
Bazując na powyższym, dla naszego przykładu uzwojenie wtórne należy nawinąć dwoma przewodami i początek jednego uzwojenia połączyć z końcami drugiego uzwojenia (punkt połączenia zaznaczony jest na czerwono). Średnica drutu wynosi D = 2 x √S/π.
Przy napięciu 2,5 A otrzymamy średnicę 1,6 mm, przy napięciu 3,5 A otrzymamy średnicę 1,3 mm.
Mostek diodowy VD1-VD4 musi nie tylko spokojnie wytrzymać powstały prąd 5 A, ale musi wytrzymać prąd powstający w momencie włączenia, gdy konieczne jest ładowanie kondensatorów filtra mocy C3 i C4, i co większe napięcie, im większa pojemność, tym wyższa wartość tego prądu rozruchowego. Dlatego w naszym przykładzie diody muszą mieć co najmniej 15 Amperów, a w przypadku zwiększenia napięcia zasilania i zastosowania wzmacniaczy z dwiema parami tranzystorów w stopniu końcowym potrzebne są diody 30-40 Amperów lub układ miękkiego startu.
Pojemność kondensatorów C3 i C4, oparta na radzieckiej konstrukcji obwodu, wynosi 1000 μF na każde 50 W mocy wzmacniacza. W naszym przykładzie całkowita moc wyjściowa wynosi 300 W, co stanowi 6 razy 50 W, dlatego pojemność kondensatorów filtra mocy powinna wynosić 6000 uF na ramię. Ale 6000 nie jest typową wartością, więc zaokrąglamy do typowej wartości i otrzymujemy 6800 µF.
Szczerze mówiąc, takie kondensatory nie spotyka się często, dlatego w każdym ramieniu umieszczamy 3 kondensatory po 2200 μF i otrzymujemy 6600 μF, co jest całkiem akceptowalne. Problem można rozwiązać nieco prościej - użyj jednego kondensatora 10 000 µF

Zdjęcie nadesłane przez Aleksandra (Allroy), Noworosyjsk


Przez przypadek otrzymałem „zmodernizowany” wzmacniacz mocy „Oda-UM102S”. Modernizację przeprowadził nieznany mistrz tak surowo, że przy życiu pozostały tylko dobre „mięsiste” grzejniki. Postanowiłem więc dostosować do nich swój sprzęt nowy projekt, co przebiegło sprawnie ze względu na chęć wypróbowania nowego pomysłu sprzętowego.

Odniesienie historyczne
Kompleks radiowy stereo Oda 102 Stereo produkowany jest przez fabrykę Murom RIP od 1986 roku. Kompleks zapewniał odbiór audycji mono i stereo w paśmie VHF, nagrywanie programów mono i stereo, a następnie ich odtwarzanie. Kompleks składał się z 5 kompletnych funkcjonalnie bloków: tunera VHF „Oda-102S”, magnetofonu-przystawki „Oda-302S”, wzmacniacza mocy „Oda UM-102S”, przedwzmacniacz„Oda UP-102S” i 2 systemy akustyczne „15AS-213”.

Fragment wykluczony. Nasz magazyn istnieje dzięki darowiznom czytelników. Dostępna jest wyłącznie pełna wersja tego artykułu


Jak zrobić L1 I, ale jeśli komuś ta opcja przeszkadza, to cewkę można nawinąć na 2-watowym rezystorze 10-33 Ohm drutem o średnicy 0,8 mm w jednej warstwie.

VT5, VT6 są wyposażone w małe grzejniki, które są płytą aluminiową 10x20 mm.

--
Dziękuję za uwagę!
Igor Kotow, redaktor naczelny magazynu Datagor

Dziękuję za uwagę!
Andriej Zelenin,
Kirgistan, Biszkek

Lanzar – wysoka jakość wzmacniacz tranzystorowy klasa AB kategoria Hi-Fi wysoka moc wyjściowa. W trakcie artykułu wyjaśnię tak szczegółowo, jak to możliwe, proces montażu i konfiguracji określonego wzmacniacza w języku początkującego radioamatora. Zanim jednak zaczniemy o tym mówić, spójrzmy na tabliczkę z parametrami wzmacniacza.

PARAMETR

schemat obwodu wzmacniacza mocy opis działania wzmacniacza mocy Lanzar zalecenia dotyczące montażu i regulacji

NA ŁADUNEK

2 omy
(mostek 4 omów)

Maksymalne napięcie zasilania, ± V
Maksymalna moc wyjściowa, W
przy zniekształceniach do 1% i napięciu zasilania:
±30 V
±35 V
±40 V
±45 V
±55 V
±65 V

240

Jeden z ważne parametry- zniekształcenia nieliniowe, przy 2/3 mocy maksymalnej wynoszą 0,04%, przy mocy maksymalnej 0,08-0,1% - niemal pozwala nam zaliczyć ten wzmacniacz do Hi-Fi wysoki poziom.

Lanzar jest wzmacniaczem symetrycznym i jest zbudowany w całości na przełącznikach komplementarnych, schemat obwodu jest znany od lat 70. Maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza z 2 parami wyjść przełączanych na obciążenie 4 Ohm przy bipolarnym zasilaniu 60 V wynosi 390 W przy sygnale sinusoidalnym 1 kHz.

Niektórzy zdecydowanie nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, ja osobiście nigdy nie próbowałem usuwać maksymalnej mocy, maksymalna podczas testów wynosiła 360 W przy stabilnym obciążeniu 4-omowym, ale myślę, że oczywiście całkiem możliwe jest usunięcie wskazanej mocy, zniekształcenia będą dość duże i normalna praca wzmacniacza przy próbie usunięcia określonej mocy przez długi czas.

Moc wzmacniacza realizowany jest z niestabilizowanego źródła bipolarnego, wydajność wzmacniacza wynosi w najlepszym razie 65-70%, cała pozostała moc jest rozpraszana w postaci niepotrzebnego ciepła na tranzystorach wyjściowych.

Montaż wzmacniacza rozpoczyna się od wykonania płytki drukowanej, po wytrawieniu i wywierceniu otworów pod elementy należy koniecznie ocynować wszystkie ścieżki na płytce, ponadto nie zaszkodzi wzmocnić tory zasilające za pomocą dodatkowa warstwa cyny.

Montaż wykonujemy instalując drobne elementy - rezystory, następnie tranzystory małej mocy i kondensatory. Na koniec montujemy największe podzespoły – tranzystory stopnia końcowego i elektrolity.

Zwróć uwagę na rezystor zmienny, który reguluje prąd spoczynkowy stopnia wyjściowego, na schemacie jest oznaczony jako X1 - 3,3 kOhm. W niektórych wersjach rezystor wynosi 1 kOhm. Gorąco polecam użycie tego rezystora jako rezystora wieloobrotowego w celu jak najbardziej precyzyjnej regulacji prądu spoczynkowego. W takim przypadku rezystor należy najpierw, przed montażem, przykręcić na większą stronę (do maksymalnego oporu).

Spójrzmy na listę niezbędnych komponentów do montażu określonego obwodu.

C3,C2 = 2 x 22µ0
C4 = 1x470p
C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
C5,C8 = 2 x 0µ33
C11,C9 = 2 x 47µ0
C12, C13, C18 = 3 x 47p
C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
C21 = 1 x 0µ15
C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V
L1 = 1x
R1 = 1 x 27 tys
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 tys
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 15 V
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

Koszty komponentów nie są małe, biorąc pod uwagę wszystkie szczegóły, będzie to kosztować około 40 dolarów, oczywiście bez zasilacza. Jeśli chcesz użyć transformatora sieciowego do zasilania takiego potwora, najprawdopodobniej będziesz musiał wydać kolejne 20-30 dolarów, ponieważ biorąc pod uwagę wydajność wzmacniacza, będziesz potrzebował transformatora sieciowego o mocy 400-500 waty.

Wzmacniacz składa się z kilku głównych komponentów, teoretycznie ten sam schemat obwodu był znany naszym dziadkom. Dźwięk początkowo wchodzi w fazę podwójnego różnicowania, w rzeczywistości to tutaj powstaje dźwięk początkowy. Wszystkie kolejne stopnie to wzmacniacze napięcia i prądu.

Stopień wyjściowy to prosty wzmacniacz prądowy, w naszym przypadku zastosowano dwie pary wydajnych przełączników 2SC5200/2SA1943 o mocy rozpraszania 150 W. Stopień przedwyjściowy to wzmacniacz napięciowy, natomiast stopień poprzedzający, zbudowany na przełącznikach VT5/VT6, to wzmacniacz prądowy. Generalnie kaskady będące wzmacniaczami prądowymi powinny dość mocno się przegrzewać i wymagać chłodzenia.

Tranzystor BD139 (kompletny analog KT315G) jest tranzystorem regulującym prąd spoczynkowy stopnia wyjściowego.

Rezystor R18 (47 omów) odgrywa ważną rolę w obwodzie. Sygnał dźwiękowy pobudzający tranzystory stopnia wyjściowego jest usuwany z tego rezystora. Sam obwód wzmacniacza jest typu push-pull, co oznacza, że ​​tranzystory wyjściowe (i właściwie wszystkie) otwierają się przy określonej półfali fali sinusoidalnej, wzmacniając tylko dolną lub górną połowę cyklu.

Zasilanie kaskad różnicowych w każdym szanującym się wzmacniaczu jest on stabilizowany, lub stabilizowany bezpośrednio na płytce wzmacniacza, tak samo w przypadku Lanzara. W obwodzie widać dwie diody Zenera o napięciu stabilizującym 15 woltów. Weź określone diody Zenera o mocy 1-1,5 wata, możesz użyć dowolnego (w tym domowego)

Przed montażem należy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy, aby upewnić się, że są w dobrym stanie, nawet jeśli są całkowicie nowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na tranzystory i mocne rezystory znajdujące się w obwodzie zasilania tranzystorów. Wartość rezystorów emiterowych 5 watów 0,33 oma może wahać się od 0,22 do 0,47 oma, nie polecam już tego, tylko zwiększysz ogrzewanie rezystora.

Po zakończeniu wzmacniacza

Przed rozpoczęciem radzę kilkakrotnie sprawdzić instalację, rozmieszczenie komponentów i błędy po stronie instalacji. Jeśli jesteś pewien, że nie posunąłeś się za daleko z wartościami, wszystkie przełączniki i kondensatory są wlutowane prawidłowo, możesz przejść dalej.

VT5/VT6 - montujemy na radiatorze, ze względu na tryb pracy dochodzi do dość silnego przegrzania. Jednocześnie w przypadku zastosowania wspólnego radiatora dla wskazanych przełączników należy pamiętać o zaizolowaniu ich uszczelkami mikowymi i plastikowymi podkładkami, tak samo w przypadku pozostałych tranzystorów (z wyjątkiem wyłączników małej mocy o różnicowym gradacja.

Po instalacji weź multimetr i ustaw go w tryb testowania diody. Jedną ze śrubek kładziemy na radiatorze, drugą dotykamy po kolei zacisków wszystkich klawiszy, sprawdzając zwarcie klawiszy z radiatorem, jeśli wszystko się zgadza, to nie powinno być żadnych zwarć.

Rezystory R3/R4 odgrywają bardzo ważną rolę. Mają one na celu ograniczenie zasilania do stopni różnicowych i dobierane są na podstawie napięcia zasilania.

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

Rezystory te należy przyjmować o mocy 1-2 watów.

Następnie ostrożnie podłącz szyny zasilające i uruchom wzmacniacz, początkowo podłączając przewód wejściowy do środkowego punktu zasilania (do masy). Po uruchomieniu odczekaj minutę, a następnie wyłącz wzmacniacz. Sprawdzamy komponenty pod kątem wytwarzania ciepła.

Na początek radzę włącz wzmacniacz przez dwubiegunowy zasilacz sieciowy o napięciu 30 woltów (w ramieniu) i przez szeregowo połączoną żarówkę o mocy 40-100 watów. Po podłączeniu do sieci 220 Volt lampa powinna na chwilę się zaświecić i zgasnąć; jeśli świeci się cały czas to wyłącz ją i sprawdź wszystko za transformatorem (prostownik, kondensatory, wzmacniacz)

Cóż, jeśli wszystko jest w porządku, odłączamy wejście wzmacniacza od masy i ponownie uruchamiamy wzmacniacz, nie zapominając o podłączeniu głowicy dynamicznej. Jeśli wszystko jest w porządku, powinno być lekkie kliknięcie z akustyki. Następnie, nie wyłączając wzmacniacza, dotknij palcem przewodu wejściowego, głowica powinna ryczeć, jeśli wszystko jest tak, to gratulacje! wzmacniacz działa!

Ale to nie znaczyżeby wszystko było gotowe i można było się tym cieszyć, wszystko dopiero się zaczyna! Następnie łączymy sygnał dźwiękowy i uruchom wzmacniacz na około 40% maksymalnej głośności; ci, którym nie przeszkadza akustyka, mogą zwiększyć ją do maksimum.

Wskazane jest, aby najpierw podłączyć muzykę nowoczesną, a nie klasyczną i cieszyć się nią przez około 15 minut.Gdy radiator się nagrzeje, rozpoczynamy drugi etap - regulację prądu spoczynkowego stopnia wyjściowego. W tym celu na schemacie przedstawiono zmienną 3,3 kOhm, o której mowa wcześniej.

Ustawianie prądu spoczynkowego ze zdjęcia

Po ustawieniu prądu spoczynkowego przechodzimy do kolejnej części - pomiaru mocy wyjściowej naszego wzmacniacza, jednak ten krok nie jest konieczny.

Przechwytywanie mocy wyjściowej potrzebujesz sygnału sinusoidalnego 1 kHz przy obciążeniu 4 omów. Jako obciążenie stałe należy zastosować rezystor zanurzony w wodzie lub zespół rezystorów o rezystancji 4 omów.

Rezystor powinien mieć moc 10-30 W, najlepiej o jak najmniejszej indukcyjności.W tym momencie proces montażu i konfiguracji doszedł do logicznego końca.

Płytka drukowana Dokładnie W załączniku znajduje się nasz lanzar, można go pobrać i bezpiecznie złożyć, był kilkukrotnie testowany (dokładniej ponad 10 razy).

Pozostaje tylko zdecydować, gdzie będziesz używać wzmacniacza – w domu czy w samochodzie. W przypadku tego ostatniego najprawdopodobniej będziesz potrzebować potężnego konwertera napięcia, o którym wielokrotnie omawialiśmy na łamach serwisu.

Kolejny letni projekt. Tym razem chciałem stworzyć supermocny system wzmacniający do samochodu. Miałem do dyspozycji kilkaset dolarów, więc mogłem kupić nowe podzespoły, zamiast grzebać w śmieciach w poszukiwaniu każdego rezystora, jak to zrobiłem ostatnim razem.

Tak więc nowy wzmacniacz musiał działać przy napięciu 12 woltów, zdecydowałem się zmontować kompleks wzmacniaczy Hi-Fi. Jako pierwszy został ukończony wzmacniacz do subwoofera Laznar, o którym dzisiaj będziemy mówić.

Układ Lanzara jest całkowicie liniowy – od wejścia do wyjścia. Maksymalna moc obwodu w zależności od zastosowania wynosi 390 watów, a obwód może z łatwością rozwinąć określoną moc. Jak każdy mocny wzmacniacz, Lanzar również zasilany jest ze źródła bipolarnego. Górny szczyt napięcia zasilania wynosi ±70 V, dolny ±30 V, choć może być mniejszy, ale jeśli masz zamiar zasilać wzmacniacz od ±30 V, to radzę tego nie robić, ponieważ sam Lanzar to mocny i wysokiej jakości wzmacniacz, który przy takim zasilaniu umożliwia pracę poszczególnych węzłów obwodu.

Rezystory ograniczające stopnie różnicowe dobierane są na podstawie nominalnego napięcia zasilania, wybór wartości nominalnej podano poniżej (moc rezystorów wynosi 1 wat, dzięki det dla płytki).

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

Płytka drukowana wzmacniacza Lanzar. Układ

Diody Zenera służą do stabilizacji napięcia zasilania kaskad różnicowych. Powinieneś używać 15-woltowych diod Zenera o mocy 1-1,3 wata.

Wskazane jest stosowanie tranzystorów używanych w obwodzie, chociaż musiałem użyć analogów.




Cewka - nawinięta drutem 0,8 mm na wiertło o średnicy 10 mm. Zwoje cewek są sklejone ze sobą za pomocą superkleju, aby zapewnić niezawodność.

Rezystory emiterowe tranzystorów wyjściowych są wybierane o mocy 5 watów, podczas pracy mogą się przegrzać. Wartość tych rezystorów można wybrać w zakresie 0,22–0,30 oma.

Rezystory 3,9 oma są wybierane przy mocy 2 watów.


Wzmacniacz pracuje w klasie AB, dlatego do chłodzenia tranzystorów stopnia wyjściowego potrzebny jest poważny radiator, w moim przypadku zastosowano grzejnik z domowego wzmacniacza radiotechnicznego U-101.


Lepiej jest wziąć wieloobrotowy rezystor dostrajający 1 kOhm, służy on do regulacji prądu spoczynkowego stopnia wyjściowego, rezystor wieloobrotowy pozwala na bardzo precyzyjną regulację.

Wszystkie tranzystory stopnia wyjściowego są przymocowane do radiatora za pomocą płytek izolacyjnych i podkładek. Przed uruchomieniem dokładnie sprawdź, czy nie ma zwarcia zacisków tranzystora do radiatora.

Można wybrać kondensator wejściowy o pojemności 1 μF według własnych upodobań, ale ponieważ lanzar jest najczęściej używany do zasilania kanału subwoofera, zaleca się użycie kondensatora o większej pojemności.

Wszystkie kondensatory foliowe mają napięcie 63 woltów lub więcej, nie powinno być z nimi żadnych problemów, ponieważ prawie wszystkie kondensatory foliowe są wykonane na określone napięcie. Kondensatory można zastąpić ceramicznymi, ale może to mieć wpływ na jakość dźwięku wzmacniacza.

Poniżej przedstawiono tabelę mocy i główne parametry wzmacniacza.

PARAMETR NA ŁADUNEK
8 omów 4 omy 2 omy
(mostek 4 omów)
Maksymalne napięcie zasilania, ± V 65 60 40
Maksymalna moc wyjściowa, W przy zniekształceniach do 1% i napięciu zasilania:
±30 V 40 85 170
±35 V 60 120 240
±40 V 80 160 320
±45 V 105 210 NIE WŁĄCZAJ!!!
±50 V 135 270 NIE WŁĄCZAJ!!!
±55 V 160 320 NIE WŁĄCZAJ!!!
±60 V 200 390 NIE WŁĄCZAJ!!!
±65 V 240 NIE WŁĄCZAJ!!! NIE WŁĄCZAJ!!!
Współczynnik wzmocnienia, dB 24
Zniekształcenia nieliniowe przy 2/3 mocy maksymalnej,% 0,04
Szybkość narastania sygnału wyjściowego, nie mniejsza niż V/µS 50
Impedancja wejściowa, kOhm 22
Stosunek sygnału do szumu, nie mniej, dB 90

Nie zaleca się zwiększania napięcia zasilania o więcej niż ±60 V, ale ponieważ jestem fanem sytuacji siły wyższej, przyłożyłem do obwodu ±75 V, usuwając około 400 watów, chociaż wszystko na płycie zaczęło się nagrzewać , chyba nie warto powtarzać mojego doświadczenia, może po prostu miałem szczęście (rezystory kaskady różnicowej wymieniłem na 4kOhm).

Poniżej znajduje się lista elementów do samodzielnego montażu wzmacniacza Lanzar.

  • C3,C2 = 2 x 22µ0
  • C4 = 1x470p
  • C6,C7 = 2 x 470µ0 x 25V
  • C5,C8 = 2 x 0µ33C11,C9 = 2 x 47µ0
  • C12, C13, C18 = 3 x 47p
  • C15,C17,C1,C10 = 4 x 1µ0
  • C21 = 1 x 0µ15
  • C19,C20 = 2 x 470µ0 x 100V
  • C14,C16 = 2 x 220µ0 x 100V
  • L1 = 1x
  • R1 = 1 x 27 tys
  • 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 tys
  • 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 15 V
  • 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


Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Pierwsze uruchomienie wzmacniacza należy wykonać przy WEJŚCIU ZWARTYM DO UZIEMIENIA, jest mniejsze ryzyko spalenia czegoś w przypadku nieprawidłowego montażu wzmacniacza lub wystąpienia problemu w działaniu podzespołów. Przed rozpoczęciem dokładnie sprawdź instalację. Zwróć uwagę na polaryzację zasilania, układ pinów tranzystorów i prawidłowe połączenie Diody Zenera w przypadku nieprawidłowego włączenia działają jak dioda półprzewodnikowa.

jednostka mocy- na początek możesz użyć zasilacza o małej mocy 1000 W. Zaleca się zasilanie w zakresie bipolarnych 40 woltów. W przypadku stosowania transformatorów sieciowych zaleca się stosowanie baterii kondensatorów o pojemności 15 000 µF na ramię, a jeszcze lepiej do 30 000 µF. W przypadku korzystania z zasilaczy impulsowych wystarczające będzie 5000uF.

W moim przypadku wzmacniacz musi być zasilany z impulsowej przetwornicy napięcia, dlatego zastosowałem blok 5 kondensatorów o pojemności 1000 μF (każdy), tj. W ramieniu pojemność robocza wynosi 5000 μF.

W przypadku stosowania transformatora sieciowego uzwojenie wtórne jest podłączone do sieci poprzez szeregowo połączoną żarówkę; jest to również dodatkowy środek ostrożności.

Uruchamiamy wzmacniacz, jeśli nie ma eksplozji ani efektów dymu, następnie zostawiamy wzmacniacz włączony na 10-15 sekund, następnie wyłączamy i dotykowo sprawdzamy oddawanie ciepła na tranzystorach stopnia wyjściowego; jeśli nie czuje się ciepła, to wszystko w porządku. Następnie odłącz przewód wyjściowy od masy i włącz wzmacniacz (wcześniej podłączamy akustykę do wyjścia wzmacniacza). Dotykamy palcem wejścia wzmacniacza, akustyka powinna ryczeć, jeśli wszystko jest w porządku, to wzmacniacz działa.

Następnie można podłączyć radiator do wyjść i włączyć wzmacniacz w trakcie słuchania muzyki. Ogólnie rzecz biorąc, wzmacniacze tego typu wymagają przedwzmacniacza w przypadku podawania na wejście sygnałów o małej mocy (na przykład z komputera, odtwarzacza lub telefon komórkowy) wzmacniacz nie będzie brzmiał szczególnie głośno, ponieważ ocena sygnału wejściowego wyraźnie nie wystarcza do uzyskania maksymalnej mocy. Podczas eksperymentów podawany był sygnał z centrum muzyczne i Tobie też radzę.