01-10-2019

Pozadie striedavý prúd. V tomto prípade sa pozadie striedavého prúdu chápe ako napätie existujúce na výstupe zosilňovača, okrem užitočného signálu, ktorý má

frekvencia rovná alebo násobku frekvencie sieťového napätia. Prítomnosť uvažovaného pozadia striedavého prúdu v akomkoľvek zariadení na reprodukciu zvuku je veľmi vážnou nevýhodou, pretože takéto pozadie zužuje dynamický rozsah zosilňovača a výrazne zhoršuje subjektívny dojem z reprodukovaného signálu.

Hlavné dôvody pre vznik pozadia v nízkofrekvenčných elektrónkových zosilňovačoch možno podmienečne rozdeliť do niekoľkých skupín, z ktorých dve sú hlavné: zvlnenie napájacieho napätia a snímače striedavého prúdu na rôznych obvodoch zosilňovača. Preto by sa pozadie malo eliminovať v dvoch smeroch, a to zlepšením filtrovania napájacích napätí a znížením efektu snímačov.

Jedným z hlavných dôvodov vzhľadu pozadia v trubicových ULF je zvlnenie usmerneného napätia, ktoré napája obvody anód a mriežky obrazovky lámp. V tomto prípade je efekt vlnenia tým menší, čím vyšší je vnútorný odpor svietidla. Ako viete, vnútorný odpor pentód je väčší ako odpor triód, preto z tohto hľadiska v prvých fázach elektrónkový zosilňovač lepšie použiť pentódy. Okrem toho je možné dosiahnuť zníženie pozadia vznikajúceho zvlnením napätia zlepšením obvodu a zlepšením parametrov usmerňovača.

Pri použití tlmivky vo filtri napájacieho zdroja tento prvok do značnej miery určuje úroveň brumu. Indukčnosť induktora je zvyčajne rádovo 520 H a mala by len málo závisieť od záťažového prúdu. Pre zlepšenie filtrovania je účelné tlmivku prepojiť s kondenzátorom, ktorého kapacitná hodnota je zvolená tak, aby sa vytvoril obvod naladený na vlnovú frekvenciu (100 Hz s celovlnným usmernením). Schematický diagram filtra s týmto typom obvodu je znázornený na obr. 3.34.

Príčiny vzniku striedavého pozadia môžu spočívať aj v tom, že buď sú mriežky tienenia lámp napájané nedostatočne vyhladeným napätím, alebo anódový prúd zbytočne preťažuje prvky vyhladzovacieho filtra.

často napájané napätím s rovnakým zvlnením. Prípustné zvlnenie napätia na obrazovke pre väčšinu koncových pentód a lúčových tetrod je 2030-krát menšie ako zvlnenie anódového napätia. Obvody mriežkovej mriežky preto musia byť napájané cez dodatočný vyhladzovací obvod.

Aby sa znížil vplyv úniku medzi katódou a vláknom, niekedy sa odporúča pre prvé stupne zosilňovača použiť namiesto automatických predpätia samostatný usmerňovač s filtrom, pomocou ktorého sa dosiahne konštantné predpätie. aplikovaný na mriežku lampy. Schematické diagramy možnosti takéto usmerňovače sú znázornené na obr. 3.35.

Pri montáži alebo oprave zosilňovača frekvencia zvuku, ale aj iných audio zariadení, často vznikajú problémy so zdrojom rušenia – striedavým brumom s frekvenciou 50 Hz. Je to veľmi citeľné v reproduktoroch alebo slúchadlách a ruší pri počúvaní hudby.

Ak sa tak stane, skontrolujte...

  1. Je mikrofón správne pripojený predzosilňovač(PU) - spoločný vodič zariadenia musí byť pripojený k opletenej obrazovke kábla. Vstupné obvody by mali byť dobre tienené.
  2. Je správne pripojený výstup PU a vstup výkonového zosilňovača (PA). Faktom je, že niekedy sa v jednom zariadení používajú dva zosilňovače (predbežný a PA), ktoré majú rôznu polaritu spoločného vodiča. V zosilňovacích obvodoch takéto zaradenie nie je problém, hlavnou vecou pre kvalitný zosilňovač je kompatibilita vstupnej impedancie a vlastnú úroveňšum zosilňovača. Nesprávne (nesprávne) prepojenie zosilňovačov medzi sebou a predzosilňovačom so zdrojom zvuku (napríklad s mikrofónom) je však často príčinou brumu s frekvenciou 50 Hz.
  3. Elektrické vedenie vytlačená obvodová doska zosilňovač musí byť zapojený tak, aby sa výkonové cesty zbiehali do jedného bodu - na veľké kondenzátory (výkonové filtre).
  4. Stopy napájania by mali byť hrubé a stopy šasi by tiež mali, ak je to možné, pokrývať prázdne oblasti dosky.

Spôsoby eliminácie pozadia v basových zosilňovačoch

Na odstránenie tohto problému existuje jednoduchý spôsob týkajúci sa zaradenia zdrojov zvuku do predzosilňovača (môže to byť nielen mikrofón, ale aj iný zdroj s nízkou úrovňou signálu do 10 mV). Poďme analyzovať túto metódu na základe príkladu pripojenia mikrofónu.

Stredový vodič v opletenej šnúre mikrofónu je pripojený k vstupu PU spravidla k izolačnému kondenzátoru, obmedzovaciemu odporu alebo deliča napätia. Opletenie drôtu vychádzajúceho z mikrofónu (obrazovky) nie je pripojené priamo na spoločný vodič, ale v sérii s RC obvodom (paralelne zapojený odpor 2kΩ (± 20%) a oxidový kondenzátor s kapacitou cca 10 μF s rovnaká tolerancia pre prípadnú odchýlku od nominálnej hodnoty) . Tu sa vypočíta odpor rezistora a kondenzátora pre zariadenia s napájacím napätím v rozsahu 6-20 V.

Kladná doska oxidového kondenzátora je v tomto prípade zapnutá v závislosti od polarity zdroja energie, takže ak je spoločný vodič pripojený k „mínusu“ zdroja energie, potom je oxidový kondenzátor pripojený k spoločnému vodiču s negatívna platňa a naopak.

Táto metóda eliminuje brum vo väčšine zosilňovačov s rôznymi bežnými napájacími zdrojmi, vrátane starších elektrónkových zosilňovačov, kde filtrovanie usmerneného napätia ponecháva veľa požiadaviek.

Vo väčšine prípadov sa týmto spôsobom podarilo vyriešiť problém pozadia s frekvenciou 50 Hz v dynamických hlavách, ktorý vzniká po výmene štandardného mikrofónu za iný (s podobnými elektrickými charakteristikami), ako aj v prípade nahradenie vysokoimpedančného mikrofónu vybaveného zodpovedajúcim transformátorom s odporom 1600 Ohm nízkoimpedančným mikrofónom s odporom cievky 200 ohmov alebo podobnými elektrickými charakteristikami.


ZDIEĽAJ S PRIATEĽMI

P O P U L I R N O E:

    Craquelure(fr. craquelure) - názov špeciálneho dekoratívneho efektu, ktorý napodobňuje zostarnutý povrch výrobku. Craquelure - praskliny vo vrstve farby alebo laku v maľbe, ktoré sa tvoria na olejomaľbách alebo keramickom riade. Zdobené „starožitnosti“ pomocou efektu craquelure môžu interiérové ​​predmety a nábytok zmeniť vzhľad miestnosti, kde sa nachádzajú:

    Existuje mnoho príčin zlyhania PDU. Pád – v týchto prípadoch sa na skrini tvoria praskliny, vylamujú sa skrutky, praskne zadný kryt batérií, rozbijú sa koľaje na doske alebo elektronické súčiastky. Sú takí, ktorí radi sedia na konzolách, v týchto prípadoch sa môže doska alebo puzdro zlomiť. Všetko môžete opraviť v závislosti od poruchy, ďalšou otázkou je, či je to potrebné, ak si môžete kúpiť nové diaľkové ovládanie.
    Je to možné, ale existujú exotické modely, ku ktorým sa diaľkové ovládanie nedá nájsť. Preto je lepšie vyhrnúť si rukávy a venovať hodinku svojho drahocenného času kreatívnemu impulzu. A po prvé, byť na seba hrdý za drobnosť, ktorú možno ešte niekto pochváli, je tiež fajn.

AC pozadie

Príčiny, ktoré vedú k vzniku pozadia so striedavým prúdom:

  • Kontakt s obvodmi striedavého prúdu do nízkofrekvenčných stupňov.
  • Vplyv elektrických a magnetických polí na nízkofrekvenčných obvodoch, kvôli nešťastnému usporiadaniu jednotlivých vodičov a častí.
  • Prekrytie pozadia na vysokofrekvenčných obvodoch alebo modulačné bzučanie, ktoré je počuteľné len vtedy, keď je prijímač naladený na rozhlasovú stanicu.

Prítomnosť neustále počuteľného pozadia naznačuje, že je tak či onak superponované na nízkofrekvenčnom obvode prijímača. Preto by ste mali v prvom rade skontrolovať, či sú vlnky dostatočne vyhladené. priamy prúd filter usmerňovača. K tomu overený vysokonapäťový kondenzátor s kapacitou 40-100uF paralelne zapojené najprv k druhému a potom k prvým kondenzátorom vyhladzovacieho filtra opravovaného prijímača alebo zosilňovača. Ak to dáva požadovaný účinok, potom by sa mal jeden alebo oba filtračné kondenzátory vymeniť alebo by sa mali zväčšiť kondenzátory v anódových alebo sieťových oddeľovacích filtroch. Ak takáto udalosť nespôsobí výrazné oslabenie pozadia, potom s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k druhému dôvodu.

Aby sa rýchlo zistilo, v ktorej nízkofrekvenčnej kaskáde je pozadie superponované, vyberú sa postupne všetky lampy, počnúc vstupom až po koncovú, a sledujú sa, ktorá z nich zastaví pozadie, keď je zapnutá. odstránený.

Keď je napájanie zapnuté, lampy koncového stupňa sa nedajú vybrať., pretože tým spôsobené prudké zníženie zaťaženia usmerňovača vedie k výraznému zvýšeniu anódového napätia, čo zase môže spôsobiť poruchu kondenzátorov vyhladzovacieho filtra.

Bežnými príčinami pozadia v dôsledku snímania sú praskliny v tieniacich plášťoch, objavenie sa netesnosti medzi vláknom a katódou na vstupnej lampe basového zosilňovača. Príčina modulačného pozadia môže byť tiež zlá vyhladenie zvlnenia napätia napájajúce vysokofrekvenčné výbojky. Citlivé sú na to najmä vstupné stupne prijímačov (KV zosilňovač a prevodník), ako aj lokálny oscilátor, a preto je niekedy na napájanie týchto stupňov usporiadaný prídavný článok vyhladzovacieho filtra.

Pozadie modulujúce striedavý prúd, ktoré je počuť iba pri príjme miestnych staníc, sa dá ľahko odstrániť zablokovaním anódy kenotrónu k jeho katóde alebo zemi ( obr.1 ), ako aj blokovanie ramien zvyšovacieho vinutia transformátora kondenzátormi s kapacitou 0,005-0,01uF; prevádzkové napätie týchto kondenzátorov musí byť aspoň trojnásobok napätia ramena zvyšovacieho vinutia výkonového transformátora ( 1000-1500V).

Pred odstránením pozadia, ktoré sa objavuje pri príjme rozhlasových staníc, sa musíte uistiť, že brumenie sa vyskytuje v prijímači a nie vo vysielači. Na tento účel je najlepšie skontrolovať príjem tej istej rozhlasovej stanice pomocou iného prijímača.

Zvlášť pozoruhodné sú spôsoby eliminácie pozadia v zariadeniach s priamymi žiarovkami, keď sú ich vlákna napájané striedavým prúdom. Tu je to potrebné presné vyváženie vykurovacieho okruhu, čo nie vždy poskytuje zariadenie na odstránenie stredu vinutia vlákna.

Efektívnejším opatrením je pripojenie nízkoodporového potenciometra medzi vývody vlákna, ktorého posúvač treba považovať za vývod z katódy výbojky. Presné vyváženie závitu sa vykonáva pri zapnutom napájaní sluchom nastavením posúvača potenciometra do polohy, pri ktorej je pozadie striedavého prúdu najmenej počuteľné.

Podobným opatrením je možné výrazne znížiť pozadie prenikajúce z vláknových obvodov v nízkofrekvenčných zosilňovačoch s vysokým ziskom (v magnetofónoch, mikrofónnych zosilňovačoch). Ak je zariadenie premontované, potom môže byť rušenie pozadia spôsobené nešťastným usporiadaním jednotlivých obvodov a transformátorov.

Je dôležité nielen identifikovať, ktorý obvod je ovplyvnený nežiaducim vplyvom, ale aj ktorý obvod tento vplyv vytvára. Na tento účel aplikujeme metódu zmeny reaktivity nasledujúcich obvodov, ktorá spočíva v tom, že kondenzátor s väčšou alebo menšou kapacitou je pripojený k anódovým zaťažovacím odporom lámp, počnúc výstupom prijímača. , a tak sa postupne približujú k ohnisku sebaexcitácie alebo jej úplnému zastaveniu.

Predpokladajme, že pripojenie kondenzátora k výstupnému transformátoru iba znížilo hlasitosť bez toho, aby sa zmenil charakter samobudenia. To znamená, že koncový stupeň nie je krytý samobudením a treba pred ním hľadať obvod, ktorý vytvára nežiadúci efekt na vstupe zosilňovača. Ale, ak napríklad pri paralelnom zapojení kondenzátora primárne vinutie samobudenie výstupného transformátora sa odstráni alebo sa zmení jeho charakter, potom buď tento obvod alebo nasledujúci (obvod sekundárneho vinutia výstupného transformátora) ovplyvňuje vstupný obvod zosilňovača.

Po zistení, medzi ktorými dvoma obvodmi dochádza k škodlivej interakcii, je ľahké starostlivo preskúmať ich inštaláciu, nájsť miesto vzťahu a tienením alebo čiastočnou zmenou inštalácie týchto obvodov eliminovať samobudenie.

RF samobudenie zďaleka nie vždy sa prejaví v podobe neustále počutého v reproduktore cudzí zvuk, častejšie to možno posúdiť prítomnosťou hlasných píšťaliek pri ladení stanice alebo charakteristickými skresleniami, prudkým poklesom hlasitosti a inými špecifickými vlastnosťami. Takéto samobudenie môžete zistiť pomocou voltmetra lampy alebo elektronického svetelného indikátora, ktoré sú zapojené do série so všetkými oscilačné obvody skúmané kaskády ( obr.2 ).

Audiofrekvenčné zosilňovače (AF), vytvorené a opravené rádioamatérmi, sa často stávajú zdrojom "bolesti hlavy" v dôsledku následne vznikajúceho striedavého pozadia s frekvenciou 50 Hz, ktoré je počuteľné v reproduktoroch a telefónoch.

Ak k tomu dôjde, mali by ste skontrolovať, či je mikrofón správne pripojený k predzosilňovaču - potom PU (spoločný vodič zariadenia musí byť pripojený k opletenej obrazovke kábla) a tiež - či je výstup PU a sú vstupy výkonového zosilňovača (PA) pripojené správne. Faktom je, že niekedy sa v jednom zariadení používajú dva zosilňovače (predbežný a PA), ktoré majú rôznu polaritu spoločného vodiča. Ako viete, v zosilňovacích obvodoch takéto zahrnutie nie je problém - hlavnou vecou pre kvalitný zosilňovač je kompatibilita vstupného odporu, hladina hluku. Nesprávne (nesprávne) prepojenie zosilňovačov medzi sebou a predzosilňovačom so zdrojom zvuku (vrátane mikrofónu) je však často príčinou pozadia s frekvenciou 50 Hz.

Aby som tento problém lokalizoval, navrhujem jednoduchý spôsob týkajúci sa zaradenia zdrojov zvuku do predzosilňovača (môže to byť nielen mikrofón, ale aj iný zdroj s nízkou úrovňou signálu do 10 mV). Poďme analyzovať túto metódu na príklade s pripojením mikrofónu.

Stredový vodič v opletení kábla mikrofónu je pripojený k vstupu zosilňovača (PU) podľa schémy spravidla k oddeľovaciemu kondenzátoru, obmedzovaciemu odporu alebo deliča napätia.

Opletenie (tienenie) nie je pripojené priamo k spoločnému vodiču, ale sériovo s RC obvodom, ktorým je 2 kΩ ± 20% rezistor a 10 μF oxidový kondenzátor zapojené paralelne s rovnakou toleranciou pre prípadnú odchýlku od nominálnej hodnotu.

Tu sa vypočíta odpor rezistora a kondenzátora pre zariadenia s napájacím napätím 6 až 20 V.

Kladná doska oxidového kondenzátora je v tomto prípade pripojená v súlade s pólmi zdroja energie (PS), takže ak je spoločný vodič pripojený k "mínusu" PS, potom je oxidový kondenzátor pripojený k spoločnému drôt so zápornou platňou a naopak.

Táto metóda eliminuje brum vo väčšine zosilňovačov s rôznymi bežnými napájacími zdrojmi, vrátane starších elektrónkových zosilňovačov, kde filtrovanie usmerneného napätia ponecháva veľa požiadaviek.

Vo väčšine prípadov sa týmto spôsobom podarilo vyriešiť „problém“ pozadia s frekvenciou 50 Hz v dynamických hlavách, ktorý vzniká po výmene štandardného mikrofónu za iný (s podobnými elektrickými charakteristikami), ako aj v prípad výmeny vysokoimpedančného mikrofónu (napríklad MD-47, vybaveného prispôsobovacím transformátorom a s odporom 1600 Ohm) za nízkoodporový (typ MD-201).

Literatúra: Andrey Kashkarov - Elektronické domáce výrobky