Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Цирклотрон на двох транзисторах. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Підсилювачі потужності транзисторні

Коментарі до статті Коментарі до статті

Схема, наведена нижче, була створена з багатьох варіантів побудови даної топології, виходячи з максимальної якості звучання.

До її переваг я відніс би струмове управління вихідним транзистором, відсутність необхідності балансування нуля на виході і абсолютна симетрія посилення сигналу. Недоліком можна назвати залежність струму спокою від опору навантаження. Регулювання посилення від мінімуму до максимуму змінює струм спокою зовсім небагато. Мінімальний рівень гучності зроблено шляхом відсутності підключення першої групи контактів. Таким чином, струм спокою не йде через вихідний транзистор. Підключати динамік краще оскільки показано на схемою, тобто. до плюсів харчування. У такому варіанті краще мікродинаміка, точність та швидкість відпрацювання тонких моментів.

Цирклотрон на двох транзисторах
(Натисніть для збільшення)

Мережевий трансформатор виготовлений за тим же принципом, що й у попередніх моделях. Транзистори застосовані MJL21194. Випрямні діоди 80SQ045. DC/DC перетворювачі у цьому підсилювачі TEN 30-2409WI фірми TRACO з вхідною напругою 10 ... 40 В та вихідною напругою 2,5 В (8А). Їх потрібні дві штуки. Вхідний трансформатор зроблено легко. На вже наявних кільцях з наноперму розміром M-113 намотаний джгут довжиною 21 метр, що складається з 20 жил. Шість жил проводу ПЕТВ 0,1 для первинної обмотки (три жили для одного плеча та три для іншого). Дві жили дроти ПЕШОК 0,12 для перших секцій вторинних обмоток (вони позначені салатовим кольором) і дванадцять жил дроти ПЕТВ 0,315 для решти секцій вторинних обмоток. Секції, що складаються з дроту ПЕШОК 0,12, мають активний опір близько 870 Ом кожна. Таким чином, вони є токозадавними. У цьому струм спокою дорівнює 100-105 мА. Інші секції вторинної обмотки мають активний опір приблизно 3,8 Ома кожна.

У процесі конструювання з'ясувалися такі моменти побудови цієї схеми:

  1. Гальванічно незалежних джерел усунення необхідно два.
  2. Обов'язкова відсутність будь-яких міжемітерних резисторів.
  3. Відсутність у схемі будь-яких резисторів взагалі. Їх роль повинна виконувати токозадавна обмотка з високим внутрішнім опором.
  4. Підключення навантаження до колекторів.
  5. Відсутність будь-яких прив'язок до землі та загальних проводів.
  6. Збудливий сигнал не повинен проходити через динамік.
  7. Термокомпенсацію я таки не став ставити, а точніше зняв - вона псує звук. Після тривалого прослуховування з'ясувалося, що підсилювач мало гріється. Можна в крайньому випадку використовувати комп'ютерні кулери з плавним запуском вентилятора, що працюють від датчика температури.
  8. Місця на схемі, де стоять знаки оклику, дуже критичні. З емітерів транзисторів першим повинен йти збудливий струм. Конструктивно товстий дріт (відпалена мідна моножила 2,0) припаяний прямо до коріння виведення транзистора, а іншим кінцем до DC/DC перетворювача. Далі, до емітерного висновку припаяний провід силового контуру. Це дає чітке та натуральне опрацювання надтихих місць. Навпаки робити не можна. По можливості провідники мають бути якомога коротшими.
  9. Ще одне важливе місце: провідники від двигуна галетника до висновків баз транзисторів. Вони вийшли близько восьми сантиметрів. Перепробувавши безліч різних варіантів, зупинився на мідному моножилі діаметром 0,8. Відпалювати її не треба.

І я сказав би, що ця схема побудована за принципом струмового рупора. Як схемотехнічно, і з погляду провідників (тут мають на увазі застосування різних діаметрів). Звісно, ​​неодимові магніти на транзисторах також поставлені. Це сприяє просвітленню звучання, що чути дуже явно. Корпус зроблений так само, як і попередній комплементарний варіант. Вся конструкція виконана за низхідним принципом. Найнижча точка - це вихідні клеми. Навіщо це потрібно, гадаю зрозуміло.

Що ж, проект завершено. Якщо буде час і натхнення, тоді може що й спаде на думку. А що є час? Для себе я дав таке визначення: кількість руху зміни подій (програвітацію писати ще рано). Ще скажу, що цей підсилювач не лише не гасить, а й посилює інформаційну природу електрики, отриманої від джерела усунення. Іншими словами, він (підсилювач) може бути використаний у тому числі для медичних цілей. Це в тих випадках, коли пацієнту вживати ліки не можна через негативні реакції організму, а основні властивості ліків потрібні. Ось тоді, і необхідно перенесення інформаційної структури речовини в електричну складову з подальшим її посиленням. Але про це теж поки не писатиму. Загалом, повторюйте конструкцію та слухайте улюблені твори.

У розвиток цієї схеми і доповненню вищеописаних пунктів можна сформулювати фундаментальний принцип побудови апарату якісного звучання. Він полягає в наступному: по одному окремо взятому дроту повинен йти один і лише один однорідний струм. Дуже бажано, щоб він ще й не змінював напряму, а лише амплітуду. У цій схемі всі місця виконані за цим принципом, за винятком одного: внутрішній перехід база-емітер. У ньому, за цим коротеньким відрізком провідника, протікають два різнорідні струми, а саме: збудливого контуру і силового контуру. Ось тут і виникає завдання, яке можна виділити на окреме дослідження: "Відкриття біполярного транзистора негальванічним способом".

Автор: Георгій; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Підсилювачі потужності транзисторні.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Імплантований стимулятор мозку 30.04.2024

В останні роки наукові дослідження в галузі нейротехнологій зробили величезний прогрес, відкриваючи нові обрії для лікування різних психіатричних та неврологічних розладів. Одним із значних досягнень стало створення найменшого імплантованого стимулятора мозку, представленого лабораторією Університету Райса. Цей новаторський пристрій, який отримав назву Digitally Programmable Over-brain Therapeutic (DOT), обіцяє революціонізувати методи лікування, забезпечуючи більше автономії та доступності для пацієнтів. Імплантат, розроблений у співпраці з Motif Neurotech та клініцистами, запроваджує інноваційний підхід до стимуляції мозку. Він живиться через зовнішній передавач, використовуючи магнітоелектричну передачу енергії, що виключає необхідність дротів та великих батарей, типових для існуючих технологій. Це робить процедуру менш інвазивною та надає більше можливостей для покращення якості життя пацієнтів. Крім застосування у лікуванні резист ...>>

Сприйняття часу залежить від того, на що людина дивиться 29.04.2024

Дослідження у галузі психології часу продовжують дивувати нас своїми результатами. Нещодавні відкриття вчених з Університету Джорджа Мейсона (США) виявилися дуже примітними: вони виявили, що те, на що ми дивимося, може сильно впливати на наше відчуття часу. У ході експерименту 52 учасники проходили серію тестів, оцінюючи тривалість перегляду різних зображень. Результати були дивовижні: розмір і деталізація зображень значно впливали на сприйняття часу. Більші і менш захаращені сцени створювали ілюзію уповільнення часу, тоді як дрібні та більш завантажені зображення викликали відчуття його прискорення. Дослідники припускають, що візуальний безлад чи перевантаження деталями можуть утруднити наше сприйняття навколишнього світу, що у свою чергу може призвести до прискорення сприйняття часу. Таким чином було доведено, що наше сприйняття часу тісно пов'язане з тим, що ми дивимося. Більші і менш ...>>

Випадкова новина з Архіву

Чутливий детектор темної речовини 16.07.2022

Найчутливіший у світі детектор темної речовини розпочав наукову роботу після проходження тестів протягом 60 днів. Установка розташована на глибині 1,5 км у Підземному дослідному центрі Сенфорда у місті Лід у штаті Південна Дакота. Чутливість приладу оцінюється в 50 разів вищою, ніж у попередньої установки. Дані про події прилад буде збирати щонайменше 1000 днів без будь-якої гарантії отримання результату.

Під час пошуку темної речовини навіть негативний результат - це крок уперед. Пошук у певному діапазоні мас та енергій змушує коригувати фізичну модель цієї гіпотетичної частки, яка задала саму основу нашого Всесвіту. Саме частки, тому кальку з англійської "темна матерія" у російській мові правильно міняти на "темну речовину". Матерією може бути також поле, це ширше поняття, а частка, тим не менш, це речовина.

Новий експеримент LUX-ZEPLIN (LZ) спирається на два колишні - LUX і ZEPLIN, але представлений більш масштабною установкою. Так, якщо в попередньому досвіді для пошуку подій (зіткнень частинок звичайної та темної речовини) використовувалося 360 кг рідкого ксенону, то тепер резервуар містить 7,7 т рідкого та охолодженого до кріогенних температур ксенону. Також контейнер поповнився новими датчиками, навіть двома типами датчиків: один виявлення спалахів від взаємодії темного речовини з атомами ксенону та інший виявлення електронів, вибитих таким зіткненням.

Навколо ємності з ксеноном розміщено резервуар із звичайною водою та датчиками для реєстрацій відомих науці частинок. Подібна організація дозволяє реєструвати події одночасно у ксеноні та у воді. І якщо події сталися одночасно, то це дозволяє відразу виключити темну речовину, яка в заданому масштабі з атомами води не взаємодіє. Відносно велика глибина розміщення установки і водяний екран дозволяють значно знизити шум - детектування частинок звичайної речовини.

У тестовому режимі встановлення працювало 60 днів на полі запуску в грудні 2021 року. За результатами перевірки вийшла стаття. Тепер прилад не менше 1000 днів збиратиме дані в надії зареєструвати зіткнення частинки темної речовини з атомом ксенону, яке відбувається з теоретичною ймовірністю не частіше двох разів на рік.

В експерименті LUX-ZEPLIN вчені шукають частинку WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) - гіпотетичну масивну частинку, що слабко взаємодіє. З атомами звичайної речовини "вімпи" взаємодіють лише за допомогою гравітації чи слабких взаємодій. Підвищення загальної чутливості установки до 50 разів дає надію, що в мережі вчених все ж таки щось потрапить.

Інші цікаві новини:

▪ Регулярне використання сенсорного екрану смартфона впливає на роботу мозку

▪ Прототип повністю оптичного комутатора WDM

▪ Новий VoIP-чіп для систем Wi-Fi-телефонії

▪ Прискорене вивчення нових мов збільшує мозок

▪ Windows-ПК без системного блоку

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Альтернативні джерела енергії. Добірка статей

▪ стаття Велосипед. Історія винаходу та виробництва

▪ стаття Чи існувала планета Фаетон? Детальна відповідь

▪ стаття Просо пальчасте. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Регульована лампа-спалах. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Киргизькі прислів'я та приказки. Велика добірка

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Мир
Навіщо такі складнощі? Цирклотронна структура та пов'язані з нею проблеми втрачають сенс при двообмотувальних динаміках.


All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024