Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Застосування мікросхеми К548УН1. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Попередні підсилювачі

 Коментарі до статті

Інтегральний здвоєний попередній підсилювач К548УН1 є, як відомо, мікросхемою багатоцільового призначення. У порівнянні з операційними підсилювачами загального застосування, підсилювач К548УН1 має істотно менший рівень шумів, внутрішню корекцію, що забезпечує стійку роботу пристроїв на його основі при глибокій ООС, некритичний до нестабільності та пульсацій напруги живлення, яка, до речі, може бути в межах від 9 до 30 Ідентичність параметрів повністю незалежних каналів мікросхеми дозволяє використовувати її у високоякісних стереофонічних трактах. Нижче розглянуто приклади побудови деяких поширених пристроїв на основі цієї мікросхеми.

Лінійний підсилювач, що не інвертує виходить при включенні мікросхеми, як показано на рис. 1 (у дужках вказані номери аналогічних за призначенням висновків другого каналу). Максимальна вхідна напруга пристрою становить приблизно 0,3 Ст. Коефіцієнт посилення постійного струму K=1+R3/R1.

Застосування мікросхеми К548УН1
Рис. 1

Максимальний опір резистора R1 визначається за такого включення струмом бази Iб транзистора V2 (0,5 мкА) диференціального каскаду мікросхеми: струм, що протікає, через резистор повинен бути, принаймні. в 10 разів більше за базовий струм. Враховуючи, що напруга на базі транзистора V2 повинна бути такою самою, як і на базі транзистора V4 цього каскаду (а там воно становить 1.3 В), максимальний опір резистора R1 розраховують за формулою R1= 1,3/10Iб, Звідки випливає, що воно має бути не більше 260 кОм.

Опір резистора R3, що залежать від напруги живлення, визначають із співвідношення R3=(Uпіт/ 2,6-1) R1. Оскільки найменша напруга живлення мікросхеми дорівнює 9, то мінімальний коефіцієнт посилення постійного струму становить приблизно 3,5. Максимальне значення (при напрузі живлення 30 В) - близько 12.

Коефіцієнт посилення неінвертуючого підсилювача на змінному струміu=1+R3/R2. При напрузі живлення 25 його в діапазоні частот 20...20 000 Гц можна зробити будь-яким в межах 10...1000.

Місткість конденсатора С4 (його включають паралельно коригуючого конденсатора мікросхеми) залежить від необхідних посилення та смуги робочих частот і для режиму одиничного посилення становить 39...47 пФ. Конденсатор С1, що розв'язує мікросхему від попередніх ланцюгів по постійному струму, може мати ємність від 0,2 мкФ і більше, конденсатор С2, що усуває паразитний зв'язок ланцюга живлення, - 0,1...0,2 мкФ.

При необхідності шуми неинвертирующего підсилювального каскаду можна знизити (приблизно в 1,4 рази), використовуючи не обидва, а лише один із транзисторів диференціального каскаду. У цьому випадку висновок 2(13) мікросхеми з'єднують із загальним дротом, а дільник RIC3R2R3 підключають до висновку 3(12), Максимальний опір резистора R1 визначають з умови, щоб струм через нього струм не менше ніж у 5 разів перевищував струм емітера Iэ транзистора V4 (100 мкА): R1=0,65/5Iэ (0,65 - напруга - у вольтах - на емітерах транзисторів V2, V4). При зазначеному співвідношенні струмів опір цього резистора має бути не більше ніж 1,3 кОм. Що стосується резистора R3, його опір при використанні одного транзистора на вході розраховують за формулою
R3=(Uпіт/ 1,3-1) R1.

Лінійний підсилювач, що інвертує (рис. 2) дозволяє уникнути обмеження вхідного сигналу і стійкий без додаткової корекції, якщо посилення по постійному струму дорівнює або більше 10. Швидкість наростання вихідного сигналу підсилювача в такому включенні становить не менше 4В/мкс (за відсутності зовнішнього конденсатора, що коригує). Коефіцієнт посилення постійного струму визначається ставленням опорів резисторів ланцюга ООС R3 і R2 (K=R3/R2), по змінному - резисторів R3 і RI (Ku= R3/R1).

Застосування мікросхеми К548УН1
Рис. 2

Сказане вище щодо вибору опору резисторів R1 - R3, ємності конденсатора С4, а також конденсаторів на вході підсилювача (С1) і ланцюга живлення С2 повністю відноситься і до нагоди використання мікросхеми в якості підсилювача, що інвертує.

При такому включенні мікросхеми використовувати для. Зменшення шумів лише один транзистор диференціального каскаду не можна.

Підсилювач відтворення котушкового магнітофона можна зібрати за схемою, наведеною на рис. 3. При використанні універсальної магнітної головки 6Д24Н.1.У (від "Маяка-203") та швидкості стрічки 19,05 см/с підсилювач має наступні технічні характеристики:

Робочий діапазон частот, Гц. . . . . . . . 40...18000

Номінальна напруга, мВ на частоті 1 кГц;

вхідне. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

вихідне. . . . . . . . . . . . . . . . 250

Коефіцієнт гірмонічних спотворень на частоті 1 кГц, %, не більше. . . . . 0,2

Відносний рівень шумів у каналі відтворення, дБ, не більше. . . -53

Застосування мікросхеми К548УН1
Рис. 3

Як видно із рис. 3, мікросхема К548УН1 включена в даному випадку за схемою підсилювача, що не інвертує, з використанням обох транзисторів диференціального каскаду. Необхідна корекція АЧХ забезпечується частотнозалежним ланцюгом R4R5C5. Постійна корекція часу - 75 мкс - задана параметрами резистора R4 і конденсатора С5. Для корекції АЧХ області вищих частот робочого діапазону частот служить конденсатор С1, що утворює разом з індуктивністю магнітної головки коливальний контур, налаштований частоту 18...20 кГц.

Мікрофонний підсилювач - ще одна сфера застосування мікросхеми, де важливий малий рівень власних шумів. Такий підсилювач повинен мати, як правило, лінійну АЧХ в номінальному діапазоні частот і мати досить високу перевантажувальну здатність.

Пристрій, зібраний за схемою на рис. 4, має такі технічні характеристики:

Номінальний діапазон частот, Гц, при нерівномірності АЧХ трохи більше 1 дБ. . . . . . 20...20000

Hoмінальна напруга, мВ:

вхідне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

вихідне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

Максимальна вхідна напруга, мВ. . . . . . . 30

Вхідний опір, ком . . . . . . . . . . . 4,7

Відношення сигнал/шум у номінальному діапазоні частот, дБ, не менше. . . . . . . . . . 60

Коефіцієнт гармонік, % при вихідній напрузі 5 В . . . . . . . . . . . . . .0.2

Застосування мікросхеми К548УН1
Рис. 4

Мікросхема в даному випадку включена за схемою підсилювача, що не інвертує, з використанням одного транзистора диференціального каскаду, що зменшує рівень шумів.

Темброблоки високоякісних стереофонічних підсилювачів НЧ можна виконати за схемами, показаними на рис. 5 та 6. У першому з них (рис. 5) для зміни АЧХ застосований пасивний мостовий регулятор. а мікросхема служить для компенсації внесених ним втрат на середніх частотах, у другому (рис. 6) мостовий регулятор включений у ланцюг ООС, що охоплює мікросхему (активний регулятор).

Застосування мікросхеми К548УН1
Рис. 5

Застосування мікросхеми К548УН1
Рис. 6

Діапазон регулювання тембру на частотах 40 і 16 000 Гц першого пристрою +/-15 дБ, другого - не менше +/- 12 дБ. Коефіцієнт передачі обох пристроїв при встановленні двигунів резисторів в середнє положення дорівнює 1, нерівномірність АЧХ в цьому положенні двигунів залежить від відхилення параметрів елементів від зазначених на схемі і, якщо це відхилення не перевищує +/-5%, становить приблизно +/-1 дБ діапазон частот 20...20 000 Гц. Гідність активного регулятора тембру - можливість використання змінних резисторів групи А (у регуляторі за схемою на рис. 5 вони мають бути групи В). Для нормальної роботи обох пристроїв вихідний опір попереднього каскаду має бути невеликим (не більше 2 кім).

Розглянутими прикладами, звичайно, не вичерпуються можливості застосування мікросхеми К548УН1 в апаратурі запису та відтворення звуку. З не меншим успіхом її можна використовувати в мікшерських пультах, активних фільтрах, багатосмугових регуляторах тембру і т.д.

Автори: Ю. Бурмістрів, А. Шатров; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Попередні підсилювачі.

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

Біометричні термінали-зчитувачі Safran Sigma 11.02.2017

Компанія Safran оголосила про випуск потужних біометричних терміналів-зчитувачів Sigma з оптичним сканером відбитків пальців збільшеного розміру та високоточним цифровим алгоритмом розпізнавання. Як розповіли CNews в компанії, новинки встановлений 5-дюймовий сенсорний дисплей з віртуальною клавіатурою та інтерактивним функціоналом, а також камера, мікрофон і динамік, завдяки чому біометрична ідентифікація на базі MorphoAccess Sigma може бути доповнена відеотелефонією.

Термінали мають високу точність ідентифікації, вбудовану пам'ять на 3-10 тис. записів, захист від пилу/вологи за класом IP65 та сумісні зі зчитувачами карток Prox, iClass, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire для ідентифікації персоналу по картці доступу.

Висока швидкість розпізнавання відбитків пальців, що становить менше 1 секунди, дозволяє використовувати нові біометричні термінали на об'єктах з великим потоком людини, наприклад, для контролю доступу у великих офісних центрах, на підприємствах і т.п. Більш того, біометрична ідентифікація на базі MorphoAccess Sigma відрізняється підвищеною точністю, яку забезпечують новітні алгоритми розпізнавання папілярних візерунків, розроблені Safran, що дозволяють виявити на відбитках пальців неправдиві дані, привнесені шрамами або забрудненнями. Для отримання якісного шаблону відбитка пальця та спрощення його ідентифікації у нових пристроях використовується сканер MSO300 зі збільшеною площею оптичного сенсора.

Додатковою перевагою MorphoAccess Sigma є підтримка відеотелефонного зв'язку з використанням вбудованої камери, мікрофона, динаміка і дисплея. На базі біометричного терміналу Safran відео- та аудіозв'язок здійснюються за IP-протоколом, що забезпечує високу швидкість і якість даних, що передаються. За бажанням служби безпеки біометрична ідентифікація може супроводжуватися одним із двох варіантів роботи відеотелефону: виклик або спостереження. Наприклад, функція виклику корисна для обміну терміновими повідомленнями, такими як запит на віддалене відкриття дверей, а спостереження - для візуальної ідентифікації людини, яка здійснює прохід через точку доступу.

Захист від пилу та вологи за класом IP65 та працездатність у широкому діапазоні температур (від -20°C до 60°C) дозволяють встановлювати новий біометричний термінал і в неопалюваних приміщеннях. Оскільки біометрична ідентифікація супроводжується керуванням замками дверей або турнікетами, MorphoAccess Sigma оснащений двома універсальними вводами (включаючи дверний контроль), двома універсальними виводами та дверним реле. Для сумісності з обладнанням СКУД сторонніх виробників Sigma мають інтерфейс Wiegand (до 2 біт). Вбудований кольоровий 2" сенсорний дисплей пристрою надає доступ до інтерфейсу користувача, який можна налаштувати під вимоги компанії з встановленням власного контенту: корпоративного відео, аудіо повідомлень, шпалер і т.д.

Роздрібна ціна на термінали-зчитувачі MorphoAccess Sigma для біометричної ідентифікації відбитків пальців становить від 1160 євро.

Інші цікаві новини:

▪ Віконні скла виробляють електрику

▪ Сонячна Севілья

▪ Ген-вимикач імунітету

▪ Мікро-сегвей Ninebot mini

▪ Новий чіпсет для аудіопідсилювачів класу D

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту ВЧ підсилювачі потужності. Добірка статей

▪ стаття Гюстав Флобер. Знамениті афоризми

▪ стаття Як з'явилися колискові? Детальна відповідь

▪ стаття Менеджер зі складування та дистрибуції. Посадова інструкція

▪ стаття Як побудувати антену на 2,4 GHz. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Зникнення кулі з книжкової обкладинки. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Сергій
Дуже зручна бібліотека.


All languages ​​of this page

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024