Podobné dokumenty
11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ





9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů





Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je




Izolaèní zesilovaèe s IL300 Zapojení izolaèních zesilovaèù s IL300 se liší pøedevším režimem v nichž pracují interní fotodiody Podle toho zda interní

NULOROVÉ MODELY Spokojíme-li se pouze se základní analýzou elektronického obvodu s ideálními prvky, osvìdèuje se èasto užití nulorových modelù aktivní

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø


12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab





Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

2.4 Cykly 2. ZÁKLADY JAZYKA C




PDWHULiO FS>-NJ ±. FS>NFDONJ ± ƒ& VW teur åhoh]r FtQ KOLQtN N HPtN. OHG DONRKRO ROHM FFD FFD SHWUROHM UWX YRGD Y]GXFK YRGQtSiUD KHOLXP


červená LED 1 10k LED 2



Senzor teploty. Katalogový list SMT

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem


Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

OSCILÁTORY Parametry a zásady pou ívání oscilátorù GEYER. 1. Princip funkce a konstrukce oscilátoru. 2. Stabilita jmenovitého kmitoètu.


2 Základní zapojení èasovaèe 555 Základní zapojení jsou taková zapojení, na kterých se na jedné stranì vysvìtlují základní principy funkce obvodu nebo

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

2 Deset jednoduchých zkušebních a indikaèních zapojení Na následujících stranách je vidìt, že i velmi jednoduchá zapojení se svìtelnými diodami mohou

KRYSTALY. souèástka se doplòuje na sklad # souèástka na skladì, výprodej Dodací podmínky neoznaèených souèástek sdìlíme na poptávku

Skládaèka Obr 48 G15 VBP Co to dìlá: Naète vybraný obrázek (vybraný pomocí CommonDialog1), vytvoøí MxN komponent PictureBox obsahujících odpovídající


ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È ',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*, é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/



Stabilizovaný zdroj s L 200T



Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k


Univerzální napájecí moduly


k o r e k c e m i Příjmení, jméno:.. Učitel odborného výcviku:.. Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

KRYSTALY GEYER - ISO 9002

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - VÝROBA I. ZESILOVAČ. Staženo z ÚVODEM

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000,


SUPERLINE , 8-11, 10-11, OCHRANY

Manuál Rev.AA záøí Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí


2 PARALELNÍ ROZHRANÍ Paralelní rozhraní realizuje pøenos dat mezi vnitøní sbìrnicí øídicího systému a vnìjším prostøedím po znacích, neboli po slabiká

POWERLINE , 20-33, 30-33, 40-33, KOMUNIKACE

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/ Pavel MACURA - Instruments




map Manažerský nástroj


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1


1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny


SINLINE XL 1800, 2200,

Nabídka è ilaser W



6. Typy GPS přijímačů


Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů


Transkript:

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura redakce@ben.cz

Integrované výkonové zesilovaèe Historie integrovaných zesilovaèù zaèíná v dobì asi pøed tøiceti lety, kdy se první z této nyní poèetné rodiny objevil na trhu Do této doby byly používány výhradnì konstrukce s diskrétními souèástkami Výhody integrovaných zesilovaèù, jako napø vysoká hustota souèástek a tím i minimální rozmìry, vysoká spolehlivost a jednoduchá montáž pøispìly k jejich rychlému rozšíøení K tomu dále pøispìla jejich masová produkce a tím i stále se snižující ceny Používání integrovaných zesilovaèù vedlo dále ke zlepšování technických parametrù pøístrojù spotøební elektroniky, k jejich vyšší spolehlivosti, zmenšování jejich rozmìrù a pomìru výkonu k cenì Pro konstruktéry pøedstavuje použití integrovaných výkonových zesilovaèù také snížení celkového poètu elektronických souèástek Všechny tyto výhody však konèí na výstupních výkonech, kterých je možno s použitím integrovaných zesilovaèù dosáhnout I zde se hranice možností posouvá k vyšším výkonùm, které dnes dosahují hodnot 60 100 W v mùstkovém zapojení Pokud se však zajímáme o nejmenší možné zkreslení nízkofrekvenèního zpracovávaného signálu, pøípadnì frekvenèního rozsahu zesilovaèe, budeme parametry integrovaných zesilovaèù v tomto ohledu ponìkud zklamáni Nejvyšších kvalitativních parametrù lze dosáhnout pouze v zapojení s diskrétními souèástkami Tuto tøídu zesilovaèù pak oznaèujeme jako High-End Pøesto tvoøí zaøízení s integrovanými zesilovaèi nejpoèetnìjší skupinu konstrukcí, a to i amatérských, právì z dùvodu jednoduchosti a pøijatelné ceny Na blokovém schématu (obr 1) si objasníme, co se v pouzdru integrovaného zesilovaèe skrývá a jak funguje Všeobecnì nalezneme za vstupní svorkou obvodu pøedzesilovaè, následovaný budicím a koncovým stupnìm K tomu pøipoète- Z E S I L O V È E NF ZESILOVÈE 2 DÍL INTEGROVNÉ VÝKONOVÉ ZESILOVÈE 5

Obr 1 Blokové schéma integrovaného zesilovaèe me èetné ochrany, napø proti pøepìtí, zkratu a teplotnímu pøetížení, jakož i napájecí, pøíp stabilizaèní obvody nìkterých zesilovacích stupòù Vnitøní zapojení integrovaných zesilovaèù se podobá mnohdy zapojení operaèních zesilovaèù ovšem s rozdíly odpovídajícími požadovaným parametrùm, jako jsou napø výstupní výkon a frekvenèní rozsah První skupina integrovaných zesilovaèù, která se pøed 20 až 30 lety na trhu objevila, dosahovala výkonù do max 5 W, pøièemž o nìjaké kvalitì reprodukce nemohla být øeè Tím byl položen základ k vývoji výkonnìjších integrovaných zesilovaèù Dnes nejpoužívanìjší skupina integrovaných zesilovaèù dosahuje výkonu okolo 20 W pøi celkem slušných hodnotách zkreslení (bìžnì v desetinách %) Zvyšování jmenovitého výkonu zesilovaèù mìlo za následek i zvyšování ztrátového výkonu, což pøedstavuje problém s dostateèným odvodem tepla, vznikajícího na nepatrné ploše èipu Toto musí být odvedeno s minimálním teplotním odporem na chladiè a vyzáøeno do okolí U prvních integrovaných zesilovaèù v pouzdrech typu DIL se vznikající teplo odvádìlo plochými vývody, které se pøipájely na mìdìné plošky plošného spoje, nebo se pouzdro pøipevnilo na malý chladiè (viz napø rùzné varianty obvodu MB810) Touto metodou odvodu tepla však nemohl být dosaženo vyššího výstupního výkonu, než zmínìných 5 W Vložením mìdìné destièky s èipem do pouzdra DIL mohl teplotní odpor pouzdra dále klesnout až asi na 3 K/W (napø obvod MD2020) Výpoèty chladièù jsou zde již prakticky shodné s návrhy chladièù pro diskrétní obvody 6 ZDENÌK KOTIS

Protože stávající pouzdra integrovaných zesilovaèù již nevyhovovaly napø pro komplikovaný zpùsob montáže, vznikly nové druhy pouzder, jako SIL (Single In Line) s vývody v jedné nebo dvou øadách nebo varianty pouzdra TO220 (Pentawatt, Multiwatt) s pìti nebo jedenácti vývody (napø TD2005) Teplotní odpory, kterých je zde dosahováno bývají v relacích 2 3 K/W, což umožòuje bezproblémové chlazení odpovídajícím profilovým chladièem nebo kouskem plechu, eventuálnì pøímou montáž na zadní plechový panel zesilovaèe Pøi požadavku na maximální výstupní výkon zesilovaèe mùžeme použít tzv mùstkového zapojení, jehož princip si nyní objasníme Jak je tomu s definicí výstupního výkonu jednoduchého zesilovaèe ukazuje obr 2 Na ohmické zátìži o jmenovitém odporu R L vznikne úbytek napìtí U Obr 2 Mìøení vstupního výkonu zesilovaèe Výstupní výkon pak vypoèítáme dle jednoduchého vztahu: kde: P je výkon ve W, U napìtí ve V, R L odpor v W 8 3 = 5 / Pro úplnost je nutno dodat, že se jedná o špièkovou hodnotu napìtí a tím i špièkovou hodnotu výkonu Pro zapojení zesilovaèù do mùstku potøebujeme dva shodné zesilovaèe (viz obr 3) NF ZESILOVÈE 2 DÍL INTEGROVNÉ VÝKONOVÉ ZESILOVÈE 7

Obr 3 Mùstkové zapojení zesilovaèe Tímto zapojením zvýšíme výstupní výkon 4 jak vyplyne z následujícího textu Špièkový výkon P vypoèítáme nyní ze vztahu: kde: P U R L je výstupní špièkový výkon, je výstupní špièkové napìtí, zatìžovací odpor 8 3 = 5 / K výkladu zvýšení výkonu si vezmeme obr 3a Na levém vývodu zatìžovacího odporu bude napìtí dle obr 3b, mìøené proti zemi, zatímco pravý konec tohoto odporu je pøipojen na výstup zesilovaèe Z2, kde je napìtí v protifázi (obr 3c) Napìtí na zátìži je tedy rovno výstupním napìtím obou zesilovaèù Z1 a Z2 (viz obr 3d) Jelikož se výkon dle Ohmova zákona vyjadøuje jako druhá mocnina napìtí, bude pøi dvojnásobku napìtí výkon zvýšen ètyøikrát Po tomto krátkém úvodu již následují konkrétní stavební návody 8 ZDENÌK KOTIS

1 ZESILOVÈ 0,5 W S OBVODEM LM386 Integrovaný obvod LM386 fy National Semiconductor je integrovaný zesilovaè v pouzdøe DIL8 s výstupním výkonem 0,5 W Výkon je to zdánlivì malý, vyhovuje však napø pro bateriovì napájené zesilovaèe malých rozhlasových pøijímaèù (klidový proud jen nìkolik m), nebo jej s výhodou malých rozmìrù lze použít k pøipojení ke zvukové kartì poèítaèe, do rùzných interkomù a podobných zaøízení Napájecí napìtí se mùže pohybovat v rozmezí 4 12 V, zesílení je možno mìnit volbou externích souèástek v rozmezí 20 200, viz obr 1 1, obr 1 2 a obr 1 3 Typická vstupní impedance je asi 40 kw, na výstup pøipojujeme 8ohmový reproduktor Z dùvodù jednoduchosti nemá tento obvod vnitøní ochranu proti pøetížení, nedoporuèuje se proto nižší impedance reproduktoru, než zmínìných 8 W Obr 1 1 Zapojení zesilovaèe s obvodem LM386 se zesílením = 20 Z E S I L O V È E NF ZESILOVÈE 2 DÍL INTEGROVNÉ VÝKONOVÉ ZESILOVÈE 9

Obr 1 2 Zapojení zesilovaèe s obvodem LM386 se zesílením = 200 Obr 1 3 Zapojení zesilovaèe s obvodem LM386 se zesílením = 50 Pro nastavení hlasitosti použijeme logaritmický potenciometr 10 kw, kde jeden krajní vývod uzemníme, na druhý krajní vývod pøivedeme signál a bìžec potenciometru pøipojíme na vstup IN zesilovaèe Pokud použijeme zapojení dle obr 1 1, vynecháme souèástky C4, R2, v zapojení dle obr 1 2 zapojíme pouze kondenzátor C4, rezistor R2 nahradíme drátovou propojkou Vstupní signál je pøiveden na neinvertující vstup zesilovaèe Kondenzátor C1 blokuje dodateènì napájecí napìtí, kombinace R1, C3 je tzv Boucherotùv èlen a setkáme se s ním prakticky u všech výstupù zesilo- 10 ZDENÌK KOTIS

Obr 1 4 Plošný spoj zesilovaèe s obvodem LM386 BEN 074 Obr 1 5 Osazovací výkres zesilovaèe s obvodem LM386 vaèù Má za úkol zabránit rozkmitání zesilovaèe, které by mnohdy mohlo vést až k jeho znièení Kondenzátor C2 je výstupní kondenzátor, na jehož kladném vývodu se nastavuje automaticky napìtí rovné polovinì napìtí napájecího Seznam souèástek R1 R2 C1 C2 C3 C4 IC1 10R rezistory v miniaturním provedení 1k2 100n keramický kondenzátor 220 µf/16 V radiální elektrolytický kondenzátor 47n keramický kondenzátor 10 µf/25 V radiální elektrolytický kondenzátor integrovaný obvod LM386 NF ZESILOVÈE 2 DÍL INTEGROVNÉ VÝKONOVÉ ZESILOVÈE 11