a)
T17 - T20 T25 kątownik
Wykaz elementów |
C3-C8 .. |
.......103nF 10OV |
T13.T14T21.T23 |
...... BC550 | |
Cl7 .... |
........... 100pF |
T17.T19 ...... |
.....IFFP240 | ||
R1.R2..... |
...........2ko |
(2x220p szeregowo) |
T18.T20....... |
.... IRFP9240 | |
R3.R5.R19.. |
..........lOko |
C5.C6... |
........ 470uF 63V |
L - dławik Dowietrzryl 5zw. nawl- | |
R4.R6..... |
.........4,7kO |
C9.C10 .. |
. 10pF 16V tantalowy |
nąć drutem 1,2.. |
2mm o średni- |
R7-R10.... |
......... 62DO |
CII.Cl5.CI6.. .. luF50VMKT |
cy 16-16mm | ||
R11.R12 ... |
.........3930 |
C12____ |
........ 2 x470pF | ||
R13-R15... |
...........ion |
lub mikro |
Zasilacz | ||
R17...... |
...20...22kO1W |
(szeregowo) + 2 x 2,2pF MKT |
R1-R4 ....... |
.......10kO | |
R18...... |
.. 1,5kO (2 X 3kQ) |
CI3.CI4 . |
..... 2 X 2200uF 50Y |
R5.P6........ |
.....150 IW |
R20....... |
.. 5000 (2x1 kO) |
(równolegle) |
C1-.C4.C13.C14. |
... 10OnF 50V | |
R21.R22 ... |
..........IOOO |
DI.D2... |
. dioda Zenera 56Y1W |
C11.C12... lOOnF 100. .250V | |
R23...... |
......... 6,8kn |
D3.D4 .. . |
...........TL 431 |
C5-C8........ |
. . 2200pF 50V |
R24....... |
...........iko |
D5-08... |
.......dioda Zenera |
C9.C10...... |
. 2200|iF 100V |
R25....... |
.......PR 4,7kO |
12V1W |
C15.C16...... |
... 22pF25V | |
R26...... |
...........680 |
D9-D12 . |
........... IN4007 |
tantalowy | |
R27-R30... |
..........4700 |
Ti.T5-T8.T16,T25.....MJE340 |
D'-D6....... |
..... 1N4007 | |
R3I-R34.... |
.....0.220 5W |
T2-T4.T5.T10.T15.....MJE350 |
Ul........... |
.......7815 | |
C1.C2..... |
.. .. 470pF 100V |
T11.T12T22.T24......BC560 |
U2........... |
.......7915 | |
n c |
K l * M A | ||||
w następnych numerach |
EdW |
Cyfrowa iluminofonia LED
Opisana w artykule iluminofonia jest wymyślnym kolorofonem. Analizuje ona dźwięk z mikrofonu i steruje jasnością diody RGB lub panelu diod LED. Urzącze-nie zrealizowano z wykorzystaniem aktywnych filtrów, mikrokontrolera ARM. DFT...
podkładki (rysunek 3). Następnie przedłużamy ich wyprowadzenia, aby można było je przy lutować.
Płytkę mocujemy za pomocą głównego kątownika do radiatora bez żadnych dodatkowych wsporników, jedynie „przednią’’ część płytki przykręcamy poprzez tulejki dystansowe, do obudowy.
Przed podłączeniem wzmacniacza należy ustawić ślizgacz potencjometru R25, w skrajnym położeniu „bliżej” kolektora T25 (żeby był on maksymalnie otwarty). Po włączeniu zasilania,
płaskowniki
kręcąc R25, ustawiamy prąd spoczynkowy w granicach 50-200mA sprawdzamy go, mierząc napięcie na rezystorach R31-R34. Na koniec należy sprawdzić napięcie stałe na wyjściu, które nie powinno być większe niż ±l00mV, jeśli tak jest, to wzmacniacz jest gotowy do pracy.
Przede wszystkim można zmienić prądy spoczynkowe poszczególnych stopni, ale o tym już była mowa w opisie działania.
Rys. 4 I stopień wzmocnienia
Rys. 5 Uproszczony schemat ideowy
Wzmocnienie rzędu 4x jest dość małe i w razie potrzeby można je zwiększyć. Ja zwiększyłem je do 8x i wszystko było w porządku, jednak przy zmianie wzmocnienia warto dobrać inny kondensator C17. Polecam próby ze zwiększeniem rezystorów R13-R16 tak, aby całkow ite sprzężenie zwrotne było płytsze. To powinno zmniejszyć zniekształcenia TIM, jednak nie należy przesadzać, bo odbywa się to kosztem zmniejszenia liniowości i zawężenia pasma.
Eksperymentatorzy mogą pokusić się o wykonanie pierwszego stopnia na lampie lub przy użyciu jednego tranzystora pracującego w klasie A (rysunek 4B i 4C).
Napięcie zasilające ostatni stopień można zmienić w zakresie ±12...50V. Nie ma sensu zwiększania tego napięcia powyżej ±50V, ponieważ poprzedni stopień i tak nie pozwoli na pełne jego wykorzystanie, a sprawność wzmacniacza się obniży.
Jerzy Gołaszewski
Ten intrygujący układ ubarwi (dosłownie!) słuchanie muzyki. Zobacz więc trzeci wymiar dźwięku!
Snake, czyli powrót do klimatu gier TVz lat 70.
Aiykuł zaprezentuje grę w Węża, jednak polem gry nie jBst malutki ekran telefonu komórkowego. a ekran telewizora. Gra oparta jest o procesor ATMegaS j96t na tyle nieskomplikowana, żo możo ją złożyć nowot początkujący eleklionik.
Od Redakcji EdW. Prezentujemy ten interesujący i imponujący wzmacniacz w Forum Czytelników, a nie jako projekt polecany przez EdWy z kilku względów. Miedzy innymi dopracowania wymaga problem odprowadzania ciepła - w modelu cienka szyna, na której zamocowane są tranzystory’ mocy; nie będzie w stanie skutecznie przenieść dużych ilości ciepła do właściwego radiatora. Zamiast takiego rozwiązania można spróbować wykorzystać duże radiatory z wentylatorami do procesorów komputerowych z uwagi na dużą moc strat nie wystarczy jeden taki radiator.
54 Listopad 2006 Elektronika dla Wszystkich