Схемы усилителей мощности на германиевых транзисторах. Секреты звучания германиевых УНЧ.
Эх, жалко пацанов – королевство маловато, разгуляться негде!
Ни ламповых тебе однотактников, ни гераниевых раритетов… Что ещё остаётся пытливому уму неоперившегося меломана?
Разве что брейкануть под японское хокку, да кайфануть для большего эффекта под уханье бумбокса.
«Кремний – всему голова» – крикнут яростные члены на форумных дебатах.
«Не надо впаривать нам этот шняга-силикатный экстракт» – вторят им другие, «для начала послушайте своими руками, а потом делайте свои
тупоголовые выводы».
На самом деле, слушать надо!
Перелопатить определённое количество разномастной усилительной аппаратуры – тоже надо.
Не обязательно быть музыкантом со стажем, но таить в себе зачатки какого-никакого слуха – опять же, надо.
И тогда любой пацак, владелец старого пепелаца, сможет авторитетно заявить:
«Однако разница в звуке есть, и она весьма существенна!»
На этой странице поговорим об УНЧ на германиевых транзисторах.
Своеобразие германиевого звучания, как правило, сводится к двум устойчивым постулатам:
1. Усилители на германиевых транзисторах отличаются музыкальностью,
2. Звук похож на звук ламповика.
И если первый пункт у меня возражений не вызывает, то со вторым мнением коллег позволю вежливо не согласиться – не похож,
абсолютно разное звучание.
Электрофон сетевой транзисторный “Вега-101-стерео” с усилителем на германиевых транзисторах, выпускаемый Бердским радиозаводов
с начала 1972 по 1982 год, заложил в головы современников основы понимания того, каким должен быть высококачественный
стереофонический звук.
Время шло, появлялись на свет и более продвинутые вертушки с магнитными звукоснимателями, и значительно более мощные УНЧ
на кремниевых транзисторах с незаурядными характеристиками.
Однако душещипательные воспоминания о том, как звучали в конце 70-ых простенькие Веги с их примитивной схемотехникой
открыли историю ожесточённой борьбы человечества с феноменом транзисторного звучания.
Ну да и ладно, пора переходить на новый уровень – нарисовать пару-тройку принципиальных схем усилителей низкой частоты
на германиевых транзисторах, но для начала озадачусь вопросом: Что любит и что не любит германий?
1. Германий любит простоту и не приемлет наворотов. Дифференциальный каскад с источником тока в цепи эмиттера –
уже является буржуазным излишеством.
2. Германий не любит перегрева, легко может напустить дыма и отправиться к праотцам электроники Амперу и Ому в ответ
на потерю бдительности в процессе настройки схемы.
А теперь обещанные схемы.
Рис.1 Схема усилителя мощностью 1,5 Вт
Номинальная мощность усилителя при коэффициенте гармоник на частоте 1000Гц менее 0,1% – 1 Вт, максимальная – 1,5Вт,
чувствительность по входу – 0,2 В.
Подбором номинала резистора R8 устанавливается значение напряжения на эмиттерах выходных транзисторов, равное половине напряжения питания.
Подбором номинала резистора R2 устанавливается значение напряжения на коллекторе транзистора V1, равное половине напряжения питания.
Рис.2 Схема однотактного усилителя класса А
Схема, приведённая на Рис.2 – для эстетов, желающих порадовать свой слуховой аппарат ни с чем не сравнимым звуком однотактного усилителя,
работающего в чистом режиме А.
Для настройки усилителя следует подбором номинала резистора R9 установить ток покоя выходного транзистора – 150мА.
На рис.3 показана принципиальная схема универсального усилителя НЧ, собранного на девяти транзисторах и развивающего
выходную мощность до 10 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом и входном напряжении около 10 мВ.
При налаживании устройства подстроечным резистором R2 устанавливают выходное напряжение в точке соединения транзисторов VT8 и VT9
равным половине напряжения питания.
Схема более мощного усилителя приведена на Рис.4. Усилитель рассчитан на подключение электрогитары и микрофона, но может
быть использован также совместно с проигрывателем, магнитофоном или радиоприёмником.
Основные технические данные, приведённые автором:
Максимальная выходная мощность – 40 Вт.
Сопротивление нагрузки 3,5-5 Ом.
Полоса рабочих частот 30-16000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений – не более 1,5%.
Чувствительность с выхода микрофона – 10 мВ.
Чувствительность с выхода электрогитары – 0,1 В.
Напряжение 15 В на коллекторе транзистора Т10 устанавливают резистором R19.
Ток покоя всего усилителя не должен превышать 170 мА.
Рис.5 Схема простого и мощного усилителя на германиевых транзисторах DTG110B
На Рис. 5 приведена схема простого и мощного усилителя на германиевых транзисторах DTG110B.
При подключении к его входу любого УНЧ мощностью 1,5-2 Вт устройство выдаёт на 8-ми омную нагрузку около 50 Вт чистого германиевого
звука.
Налаживание устройства заключается в подборе значений резисторов R2 R4 для достижения на выходе схемы нулевого потенциала и тока покоя транзисторов – 120-150 мА.
При снижении напряжения питания на каждом плече до 30В транзисторы DTG110B без каких-либо колебаний могут быть заменены на отечественные П210А.
Именно таким путём пошёл большой поклонник “германиевого” звука, схемотехник и постоянный участник выставок «Российский
Hi-End» Жан Цихисели.
Вот что он пишет про свою конструкцию германиевого УМЗЧ, являющуюся развитием темы усилителя с согласующим
трансформатором (Рис. 6):
Рис.6 Схема усилителя на транзисторах П-210
«Вашему вниманию представлен германиевый усилитель с выходной мощностью 60 Вт на нагрузке 8 Ом. Выходные транзисторы, используемые
в усилителе, П210А, П210Ш. Полоса частот: 20-16000гц.
Субъективной нехватки высоких частот практически не ощущается. При нагрузке 4 Ом усилитель выдаёт 100вт.
Согласующий трансформатор выполнен на железе Ш20 на 40. Первичная обмотка разделена на две части и содержит 480 вит.
Вторичная обмотка содержит 72 витка и мотается в два провода одновременно. Сначала наматывается 240 вит первички, затем вторичка,
затем снова 240 вит первички.
Диаметр провода первички 0,355 мм, вторички 0,63 мм.
Трансформатор собирается встык (с зазором), зазор – прокладка из кабельной бумаги примерно 0,25 мм.
Резистор номиналом 120 Ом включён для гарантированного отсутствия самовозбуждения при отключённой нагрузке.
Цепочки 250 Ом + 2 по 4.
Для точной установки нулевого потенциала резисторы 250 Ом должны быть точно подобраны. В реальной конструкции они состоят из четырёх резисторов по 1 кОм 2вт.
Для плавной установки тока покоя используются подстроечные резисторы R18, R19 типа СП5-3В 4,7 Ом 5%».
Честно говоря, я не сильно понимаю, каким образом транзисторы П210А с Uкэ max = 65 В будут нормально и надёжно работать в устройстве
с напряжением питания ± 40 В. Однако есть такая схема и есть такой автор, и слов из песни не выкинешь, и не пропьёшь талант, тем более,
что в материальной жизни этот усилитель существует и наверняка кого-то радует красивым и мощным германиевым звуком.
Рис. 7 Усилитель мощностью 30Вт на ГТ806
Схема, представленная на Рис.7, является переработанным под «германий» вариантом усилителя НЧ из статьи Николая Трошина журнале Радио №8 за 1989г (стр. 51-55). Творцом переработки является сам автор статьи. Вот что он пишет на страннице сайта http://vprl.ru:
«Выходная мощность этого усилителя 30 Вт при сопротивлении нагрузки акустических систем 4 Ома, и примерно 18 Вт при сопротивлении
нагрузки 8 Ом.
Напряжение питания усилителя (U пит) двухполярное ±25 В;
Диапазон рабочих частот 20Гц…20кГц:
Транзисторы МП40А можно заменить на транзисторы МП21, МП25, МП26. Транзисторы ГТ402Г – на ГТ402В; ГТ404Г – на ГТ404В;
Выходные транзисторы ГТ806 можно ставить любых буквенных индексов. Применять более низкочастотные транзисторы типа П210, П216, П217 в
этой схеме не рекомендую, поскольку на частотах выше 10кГц они здесь работают плоховато (заметны искажения), видимо, из-за нехватки
усиления тока на высокой частоте.
Площадь радиаторов на выходные транзисторы должна быть не менее 200 см2, на предоконечные транзисторы не менее 10 см2.
На транзисторы типа ГТ402 радиаторы удобно делать из медной (латунной) или алюминиевой пластины, толщиной 0,5 мм, размером 44х26.5 мм.
Настройка правильно собранного из исправных элементов усилителя сводится к установке подстроечным резистором тока покоя выходного каскада
100мА (удобно контролировать на эмиттерном резисторе 1 Ом – напряжение 100мВ).
Диод VD1 желательно приклеить или прижать к радиатору выходного транзистора, что способствует лучшей термостабилизации.
Однако если этого не делать, ток покоя выходного каскада от холодного 100мА до горячего 300мА меняется, в общем-то, не катастрофично.
Важно: перед первым включением необходимо выставить подстроечный резистор в нулевое сопротивление.
После настройки желательно подстроечный резистор выпаять из схемы, измерить его реальное сопротивление и заменить на постоянный».
Я никогда не ставил в выходные каскады УМЗЧ высокочастотные транзисторы ГТ806, однако знаю, что при их использовании порой
возникают сложности, связанные как с устойчивостью усилителя, так и с надёжностью изделия, связанной с внезапными отказами транзисторов.
Такого же мнения придерживается и Жан Цихисели, который для звуковых целей рекомендует использовать
следующий ряд германиевых транзисторов (из числа отечественных): П201, П202, П203, П4, 1Т403, ГТ402, ГТ404, ГТ703, ГТ705, П213-П217, П208,
П210.
УНЧ на транзисторах УНЧ является качественным усилителем низкой частоты для МП3 плеера с целью вывода звука на динамик. УНЧ имеет высокие параметры и обладает качественным преимуществом перед известными схемами с использованием микросхем. Проведя анализ работы различных УНЧ собранных на транзисторах и микросхемах, в том числе и зарубежного производства, мы отдали предпочтение этой конструкции. Не исключено применение устройства в качестве УНЧ музыкального центра, но входное напряжение звуковой частоты в этом случае должно быть не менее 50 мв. Данное устройство используется в составе домашнего кинотеатра. Сстарый УНЧ был отключен, а входной сигнал на новый УНЧ подается со входа, так же данный усилитель используется как дополнительный УНЧ к телевизору. Схема УНЧ на транзисторах представляет собой четырехкаскадный усилитель с двухтактным выходом. Нагрузка включается без выходного трансформатора через разделительную емкость исключающую протекание постоянного тока по обмотке динамика. Для высококачественного приема к выходу УНЧ можно подключать так же и наушники, но последовательно с ними включается резистор. Для получения противофазного напряжения раскачки выходного каскада в предварительном каскаде использованы транзисторы с различной проводимостью. Для снижения коэффициента нелинейных искажений усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, напряжение которой подается на базу транзистора работающего в дифференциальном каскаде. База транзистора с помощью делителя соединена с искуственной средней точкой источника питания. В дифференциальном каскаде сравнивается потенциал на выходе усилителя с потенциалом искуственной средней точки источника питания. Если постоянное напряжение на выходе усилителя становится отличным от половины напряжения питания, то на выходе дифференциального усилителя появится сигнал, который усиливается последующим каскадом и подается в противофазе на выход усилителя. Вместо диодов Д223 можно применить КД103А. Все резисторы приненяемые в усилителе мощностью 0,25 ватта. Резистор R1 следует подобрать по симметрии ограничения. Конденсатор в коллекторной цепи транзистора препятствует возбуждению усилителя на высоких частотах. Резистором R9 устанавливается начальный ток потребления оконечного каскада усилителя. Усилитель развивает мощность 20 ватт на нагрузке 8 Ом и входном напряжении 0,3 в. Неравномерность частотной характеристики в полосе частот 300 – 3500 Гц не превышает плюс/минус 4 дБ относительно уровня на частоте 1000 Гц. Входной трансформатор служит для согласования, делая вход усилителя низкоомным. Независимо симметричен или несимметричен источник НЧ сигнала, его подают на контакты 1-5 трансформатора ТМ10 – 20. Источник питания можно выполнить по любой другой схеме, однако не следует заземлять какой-либо из его выходных потенциалов. Диоды в источнике питания желательно зашунтировать керамическими конденсаторами. Понравилась схема – лайкни! ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ Смотреть ещё схемы усилителей УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ
УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ
|
От транзисторов к микропроцессорам – 101 Компьютеры
Опубликовано Администратор Опубликовано в Концепции уровня A, Компьютерное оборудование, Информатика, Вычислительные концепции
Вакуумные лампы — предшественники транзисторов
Вакуумные лампы и транзисторы:
Многие считают транзистор одним из самых важных изобретений всех времен.
Хотя предшественники транзистора были изобретены в 1907 году (в то время они еще не были транзисторами, они были вакуумные лампы , называемые клапанами), вскоре они были заменены более мелкими компонентами, называемыми транзисторами . Они по-прежнему являются ключевыми компонентами современных компьютеров.
Так что же такое транзистор?
Транзистор представляет собой электронный компонент с тремя контактами. По сути, транзистор представляет собой переключатель (между двумя контактами: коллектор и эмиттер ), который управляется небольшим током на третьем контакте, называемом 9. 0014 база .
Используйте флажки под этим транзистором, чтобы понять, как подача напряжения на базу транзистора эквивалентна включению ключа.
Транзистор действует как переключатель, приводимый в действие подачей небольшого тока на базу.
Транзисторы бывают разных форм и размеров
Логические вентили?
Логические вентили состоят из транзисторов. Они позволяют применять логику к малым токам, которые либо включаются, либо выключаются, и представляют собой двоичная информация внутри компьютера . Компьютеры создаются путем объединения логических вентилей.
Используйте вкладки ниже, чтобы увидеть, как некоторые ключевые логические элементы построены с использованием транзисторов:
И GateOR GATENOT GATENAND GATE
Интегральные схемы?
Интегральная схема (также называемая чипом или микрочипом) представляет собой набор электронных схем на одном маленьком плоском элементе (или «чипе») полупроводникового материала, обычно кремния. Интеграция большого количества крошечных транзисторов в небольшой чип приводит к тому, что схемы меньше, дешевле и быстрее, чем схемы, состоящие из дискретных электронных компонентов.
Интегральная схема 7408: счетверенный вентиль И с двумя входами
Более сложные интегральные схемы включают двоичные сумматоры ( полусумматор , полный сумматор , используемый для выполнения двоичного сложения) и триггерные схемы , используемые для реализации энергозависимой памяти .
Список интегральных схем серии 7400:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits
Микропроцессоры?
Микропроцессор — это компьютерный процессор, который включает в себя функции центрального процессора компьютера (ЦП) на одна интегральная схема (или максимум несколько интегральных схем). Микропроцессор представляет собой многоцелевую, управляемую часами, основанную на регистрах, цифровую интегральную схему, которая принимает двоичные данные в качестве входных данных, обрабатывает их в соответствии с инструкциями, хранящимися в его памяти, и предоставляет результаты в качестве выходных данных.
Микропроцессор – компьютерный процессор, который объединяет функции центрального процессора компьютера (ЦП) на одной интегральной схеме
5 поколений компьютеров
Используемые компьютеры 1-го поколения Лампы
Компьютеры 1-го поколения: Лампы
Еще в 1950-х годах компьютеры состояли из электронных ламп, из которых назывались вентилями (предшественники транзисторов). Эти лампы были довольно громоздкими, как электрические лампочки, и производили много тепла. Установки часто взрывались.
В качестве устройств ввода и вывода использовались перфокарты, бумажная лента и магнитная лента . Компьютеры 1-го поколения были запрограммированы с использованием машинный код .
Компьютеры 1-го поколения были очень дорогими, и только крупные организации могли их себе позволить.
Используемые компьютеры 2-го поколения Транзисторы
Компьютеры 2-го поколения: Транзисторы
В начале 1960-х годов компьютеры 2-го поколения использовали транзисторов для замены электронных ламп компьютеров 1-го поколения. Поэтому компьютеры 2-го поколения были дешевле, потребляли меньше энергии и были более компактными. Они также были более надежными и быстрыми. Для создания более сложных компьютеров можно было бы использовать больше транзисторов.
Магнитная лента и магнитные диски использовались в качестве вторичных запоминающих устройств, а перфоленты использовались до сих пор.
Компьютеры 2-го поколения были запрограммированы с использованием языка ассемблера и языков программирования высокого уровня , таких как FORTRAN или COBOL.
В компьютерах третьего поколения использовались интегральные схемы.
Компьютеры третьего поколения: интегральные схемы
Во второй половине 1960-х годов было выпущено интегральных схем9.0015 использовались компьютерами третьего поколения. Интегральная схема состоит из множества транзисторов, резисторов и конденсаторов, а также связанных с ними схем. Эта разработка сделала компьютеры меньше по размеру, более надежными и эффективными.
Компьютеры 3-го поколения были запрограммированы с использованием языков высокого уровня (FORTRAN, COBOL, PASCAL, BASIC, ALGOL-68 и т.д.).
Atari 7800 — материнская плата
В компьютерах 4-го и 5-го поколения используются микропроцессорные микросхемы.
Компьютеры 4-го поколения: микропроцессоры
В 1970-х годах в компьютерах 4-го поколения использовались схемы сверхбольшой интегральной схемы (СБИС). Схемы СБИС, содержащие около 5000 транзисторов на одном кристалле, называемом микропроцессором .
Компьютеры четвертого поколения стали более мощными, компактными, надежными и доступными. Они начали революцию в области персональных компьютеров (ПК).
Компьютеры 5-го поколения: сегодня
Период пятого поколения 19 лет.80-наст. В пятом поколении технология VLSI стала технологией ULSI (Ultra Large Scale Integration), что привело к производству микропроцессорных микросхем с десятью миллионами электронных компонентов.
Закон Мура
Скорость увеличения количества транзисторов обычно соответствует закону Мура, согласно которому количество транзисторов удваивается примерно каждые два года . По состоянию на 2016 год наибольшее количество транзисторов в коммерчески доступных однокристальных процессорах превышало 7,2 миллиарда.
Вам понравилось это испытание?
Нажмите на звездочку, чтобы оценить!
Средняя оценка 4.6 / 5. Всего голосов: 9
Голосов пока нет! Будьте первым, кто оценит этот пост.
Полупроводниковые и системные решения — Infineon Technologies
2023 Второй финансовый год
Результаты квартала
4 мая 2023
Больше информации
PCIM Europe 2023
С 9 по 11 мая. Зал 7 / Стенд 412. В этом году мы все о декарбонизации и цифровизации
Полная программа здесь
Ускорьте переход на новые источники энергии — с тепловыми насосами
Наши компоненты и системные решения делают современные тепловые насосы более интеллектуальными и эффективными — от управления мощностью и подключения до ЧМИ и датчиков
Узнать больше
Лучший в своем классе SSO8 в OptiMOS™ 7 40 В
Высокая энергоэффективность, повышенная надежность конструкции, сниженные коммутационные потери и оптимизированный SOA для переключения больших токов
Открой для себя больше
Формирование промышленного Интернета вещей путем расширения возможностей умной фабрики
Преобразование в эффективные, устойчивые, гибкие и безопасные интеллектуальные предприятия уже началось благодаря легко интегрируемым полупроводниковым решениям
Узнать больше
Твердотельные реле (ТТР) на основе SJ-FET
Модернизация до технологии CoolMOS™ S7 с суперпереходом MOSFET с лучшим в своем классе R(on) x A для более эффективных и надежных решений SSR
Найти продукт
SECORA™ Pay теперь доступна с технологией 28 нм
Мы расширяем портфолио решений SECORA™ Pay, используя технологию 28 нм для лучшей производительности транзакций в сочетании с простым в интеграции полносистемным решением
Узнать больше
Новости
04 мая 2023 г.