Скачать 1.86 Mb.
|
Рис. 101. Схема заземления псевдоквадрафонического усилителя ЗЧВо всех случаях проводники, выходящие за пределы экрана, необходимо делать как можно короче. На рис. 101 приведена схема заземления псевдоквадрафонического усилвтеля 34. Каждый ФУ выполнен в виде модуля на печатной плате, на которой смонтированы два одинаковых устройства (предусилитель-корректор, фильтр, нормирующий усилитель и т. п.). На каждой из них имеются два изолированных общих провода: 1 — в сигнальной цепи, 2 — в цепи питания, Наиболее чувствительные участки усилителя — пять входных ФУ — заземлены с использованием двух раздельных общих проводов сигнальных цепей (корректоры и фильтры соединены с одним проводом, а нормирующий усилитель, шумоподавитель и темброблок — с другим). Цепи нитания этия узлов и квадрапреобразователя подключены к отдельному общему проводу. Общие провода сигнальных цепей квадрапреобразователя и четырех усилителей мощности объединены в один. Общий провод .цепи питания каждого усилителя мощности отдельный. Особо следует обратить внимание, чтобы вместе с ними в этот жгут не попали слаботочные провода входных цепей. Общие провода измерителей уровня и блоков защиты, как менее чувствительные, объединены и проложены отдельно от других. «Земля» шасси служит для подключения каркаса и кожуха усилителя к внешней шине. Общие провода сигнальных цепей и цепей питания необходимо присоединить к корпусу только в одной точке — в основном источнике питания, т. е. в сетевом выпрямителе. К этой же точке необходимо присоединить экран силового трансформатора. ЭКРАНИРОВАНИЕФункциональный узел, имеющий большой коэффициент усиления (например, предусилитель-корректор), целесообразно поместить в металлический экран, чтобы исключить влияние на него внешних магнитных и электрических полей. Подходящим материалом для экрана в диапазоне звуковых частот является сталь. Следует иметь в виду, что низкочастотные магнитные поля помехи труднее поддаются экранированию, чем электрические. Основные потери для магнитных полей составляют потери на поглощение в материале экрана, поэтому здесь применяются магнитные материалы с низким магнитным сопротивлением, имеющие достаточную толщину. Экран с толщиной, равной глубине скинслоя (например, на частоте 50 Гц, в стали глубина его равна 0,74 мм), обеспечивает уменьшение амплитуды внешнего поля помехи ~9 дБ (в е раз). Для электрических полей помех звукового диапазона экранирование обусловлено, главным образом, отражением. Поэтому здесь необходимо использовать экран из хорошего проводника (медь, латунь и т. п.). Применение стальных экранов в аппаратуре, работающей в диапазоне звуковых частот, является компромиссным решением. Рис. 102.Схема подключения экрана к «земляной» шине Следует иметь в виду, что при не-правильном подключении экрана к земляной шине, паразитные емкости образуют цепь обратной связи с выхода на вход, и каскад (узел, устройство) может самовозбудиться. Единственно правильное подключение экрана, которое исключает эту нежелательную обратную связь, — подключать экран к общему выводу усилителя, даже если эта точка не имеет потенциала земли (рис. 102). РАЗВЯЗКА КАСКАДОВ ПО ПИТАНИЮИсточники и цепи питания постоянного тока ФУ усилительного устройства являются общими. Поэтому надо обратить самое серьезное внимание-на проектирование системы питания, чтобы исключить связи между ФУ через общий источник питания. Любой сигнал переменного тока, возникающий в ФУ или нагрузке, не должен присутствовать на шинах питания и не создавать падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника питания. В идеальном случае источник питания должен быть генератором ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Однако реальный источник имеет конечное внутреннее сопротивление Ri, следовательно, через это сопротивление источника могут образовываться связи между ФУ. Причем эта нежелательная обратная связь усиливается из-за сопротивления соединительных проводников цепей питания. Одновременно они, как и сигнальные проводники, подвержены воздействию электрических и магнитных помех. И здесь применимы те же методы борьбы, которые рассматривались ранее. В статическом режиме (в режиме постоянного тока) напряжение UH, передаваемое на нагрузку, Uн= Uх.х — Iн max (Ri+Rл max), где Ux.x — выходное напряжение ненагруженного источника (холостого хода); Iн max — максимальный ток нагрузки; Rл max — сопротивление соединительной линии. Чтобы улучшить работу источника при медленном изменении тока нагрузки, необходимо улучшить стабилизирующие свойства источника (уменьшить Ri) и соединительные провода брать достаточного сечения. При резком изменении тока нагрузки на ДIн (режим усиления звуковых сигналов — динамический режим) возникают напряжения переходных помех, и результирующее-изменение напряжения на нагрузке оказывается функцией волнового сопротивления Z0 линии передачи, Мгновенное напряжение помехи на нагрузке тде Lл и Сл — соответственно индуктивность и емкость линии передачи питания. Волновое сопротивление линии передачи может служить хорошим критерием качества для сравнения различных систем разводки питания. Чтобы подучить хорошую развязку в динамическом режиме, волновое сопротивление линий передачи должно составлять не более нескольких Ом. Для этого необходимо увеличить Сл и уменьшить Lл. Это достигается использованием плоских шин питания, расположенных как можно ближе, между которыми устанавливается изолирующая прокладка с большой диэлектрической постоянной. Например, два провода круглого сечения с тефлоновой изоляцией, разнесенных на 1,5 диаметра, имеют Z0=80 Ом. Однако если два плоских проводника шириной H=10 мм расположить один над другим и разделить тонкой (толщиной h ==100 мкм) полиуретановой пленкой (е = 7), то волновое сопротивление такой шины будет: На практике сделать шины передачи с малым zq довольно сложно и дорого, что вынуждает подключать к нагрузке между шинами питания и земли развязывающий керамический конденсатор емкостью от 0,1 до 1,0 мкФ [19] для обеспечения малого комплексного сопротивления шин питания. Чтобы исключить динамические помехи через источник и дополнительно сгладить пульсации питающего напряжения, применяют развязывающие фильтры. Для развязки слаботочных и чувствительных узлов по цепи питания ис-яользуются резистивно-емкостные и реже индуктивно-емкостные фильтры. Итак, для улучшения характеристик системы питания, цепи разводки необходимо выполнять плоскими шинами; для развязки паразитного сопротивления шины питания, непосредственно на зажимах нагрузки устанавливается керамический конденсатор (с малой собственной индуктивностью) развязки писания; а для развязки отдельных каскадов усилителя устанавливаются RC фильтры. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ШУМОВЕсли даже исключены все внешние связи ФУ по помехам, все же имеется минимальный уровень собственных {внутренних) шумов. Собственные шумы имеются у всех электронных компонентов, на которых рассеивается иощность. Основными видами собственных шумов являются: тепловые, дробовые, контактные, импульсные. Тепловые шумы возникают в результате теплового движения электронов в веществе резистора и определяют нижний уровень шумов, достижимый в ФУ. Действующее значение напряжения тепловых шумов Uт, в разомкнутой цепи, обусловленное наличием в ней сопротивления R, где k — 1,38*10-23 Дж/К - постоянная Больцмана: Т — абсолютная темпера-тура, К; AF — полоса пропускания шумов, Гц; R — сопротивление, Ом. При комнатной температуре (290° К или 17'С): 4kT=1.6*10-20 Вт/Гц, Мощность тепловых шумов имеет равномерную частотную характеристику и в любой части спектра при одинаковой полосе имеет одинаковое значение, независимо от R: Pш = U2т/R=4kTДF. Для уменьшения напряжения тепловых шумов необходимо минимизировать сопротивление и полосу пропускания системы. Дробовой шум связан с прохождением тока через потенциальный барьер. Он возникает из-за флуктуации среднего значения тока при хаотн-ческой диффузии носителей через базу транзистора и из-за случайного характера генерации и рекомбинации пар электрон — дырка. Действующее значение тока этого шума где q=1,6-10-19 Кл — заряд электрона; 70 — среднее значение постоянного тока, А; ДF — полоса пропускания, Гц; т. е. плотность дробового шума зависит только от значения проходящего тока и не зависит от частоты. Контактные шумы вызываются флуктуацией проводимости вследствие несовершенства контакта между двумя материалами. Они встречаются в композиционных резисторах, угольных микрофонах, транзисторах и диодах, и т. п., которые содержат множество сплавленных между собой частиц. В силу специфичной частотной зависимости их называют низкочастотными или 1/f шумами. Контактный шум If: где А — постоянная, зависящая от вида материала контакта и его конфигу-рации; Т0 — среднее значение постоянного тока, A; f — центральная частота полосы пропускания, Гц; ДF — полоса пропускания, Гц. «Вес» контактных шумов из-за характеристики 1/f на низких частотах может быть очень большой. При исследованиях шумы 1/f наблюдаются даже при сигнале, имеющем период несколько часов. Контактные шумы — главный источник помех в низкочастотных цепях. Импульсные шумы обусловлены производственными дефектами и их можно устранить, улучшив процессы производства. Эти шумы вызываются дефектами в переходе полупроводникового прибора (обычно в виде металлических примесей). Импульсные шумы проявляются как резкие всплески и сопровождаются дискретным изменением уровня. Длительность шумовых импульсов колеблется от микросекунд до секунд, их амплитуда превышает амплитуду тепловых шумов в 2... 100 раз, частотный диапазон составляет 0,01... ... 100 Гц. Так как этот шум связан с наличием тока, то наибольшее напряжение шумов наблюдается в высокоомных цепях, например, во входной цепи ОУ. Для исключения импульсных помех необходимо обнаружить шумящий элемент и заменить его. Учитывая, что все рассмотренные здесь источники шумов являются некоррелированными, то они суммируются на основе правил сложения мощносей, следовательно, суммарное напряжение теплового, дробового, контактного и импульсного шумов определяется как Для измерения напряжения шумов лучше всего пользоваться широкополосным осциллографом. Основное преимущество осциллографа перед различными вольтметрами в том, что на осциллографе можно наблюдать форму измеряемого сигнала. При этом можно быть уверенным, что измеряются именно случайные шумы, а не наводки или фон сети частотой 50 Гц. Действующее значение белого шума равно 1/8 (предполагается, что отношение амплитуды к действующему значению шумов составляет 4:1, при этом точность измерений не хуже 1,5%) двойного амплитудного значения сигнала, измеряемого на экране осциллографа. (При определении двойной амп« литуды на экране осциллографа один-два пика, которые будут значительно выше всей кривой сигнала, в расчет брать не следует.) Для количественной оценки шумов, вносимых отдельными электронными устройствами, используют коэффициент шума: Коэффициент шума Кш можно определить также как Kщ = AВХ/AВЫХ, где АВХ=РС.ВХ/РШ.ВХ, Aвых = Рс.вых/Рш.вых; т. е. Kш показывает, во сколько раз отношение сигнал-шум на входе устройства больше отношения сигнал-шум на его выходе. Коэффициент шума многокаскадного усилителя определяется следующим выражением: где Kш1 и KP1 — коэффициенты шума и усиления по .мощности первого каскада; Kш2 и Kр2 — те же коэффициенты для второго каскада и т. д. Из этого уравнения следует, что при достаточном коэффициенте усиления первого каскада суммарный коэффициент шума определяется коэффициентов шума первого каскада. Для уменьшения уровня помех и шумов в общей системе необходимо ограничивать полосу пропускания усилителя до значения, соответствующего полосе слышимых звуковых сигналов. Поэтому в начале тракта необходимо устанавливать фильтры, ограничивающие полосу слышимых частот. Полоса пропускания последующих ФУ выбирается из условия обеспечения высокого качества их динамических характеристик (линейность фазо-частотной характеристики, высокая крутизна переходной характеристики и т. п.). СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1. Атаев Д. И., Болотников В. А. Унификация в радиолюбительских конструкциях. — Радио, 1983, № 12, с. 32 — 35. 2. Пикерсгиль А., Беспалов И. Феномен «транзисторного звучания». — Радио, 1981, № 12, с. 36 — 38. 3. Банк М. У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения. — М.: Радио и связь, 1982. — 136 с. 4. Лихницкий А. М., Школьников Р. М. Применение метода компенсации для измерения параметров усилителя низкой частоты. — Техника средств связи. Сер. ТРПА, 1981, № 1, с. 25 — 34. 5. Атаев Д. И., Болотников В. А. Подавление помех и шумов в усилителях 34. — Радио, 1984, № 4, с. 43 — 45, № 5, с. 35 — 36. 6. Атаев Д. И., Болотников В. А. Предусилители-корректоры для магнитного звукоснимателя. — Радио, 1982, № 4, с. 38 — 40. 7. Эфруси М. М. Микрофоны и их применение. — М.: Энергия, 1974. — 88 с. 8. Терехов А. О регулировании громкости. — Радио, 1982, № 9, с. 42 — 43. 9. Орлов П., Приходько А. О регулировании громкости в стереофонических усилителях. — Радио, 1980, № 6, с. 44 — 45. 10. Кинг Г. Руководство по звукотехнике: Пер. с англ. — Л.: Энергия 1980 — 384 с. 11. Изаксон И., Николаенко А., Смирнов В. Динамический фильтр «Маяк». — Радио, 1982, № 12, с. 34 — 36. 12. Боздех И. Конструирование дополнительных устройств к магнитофонам: Пер. с чешск./Под ред. Б. Я. Меерзона. — М.: Энергоатомиздат, 1981. — 304 с. 13. Кононович Л. М., Ковалгин Ю. А. Стереофоническое воспроизведение звука. — М.: Радио и связь, 1981. — 184 с. 14. Берендюков Ю., Ковалгин Ю., Синицын А., Егоров А. Квадрафония или система ABC? — Радио, 1982, № 9, с. 44 — 48. 15. ГОСТ 21185 — 75. Измерители уровня квазипиковые. Типы и основные параметры. Методы испытаний. 16. Никонов А. В., Папернов Л. 3. Измерители уровня звуковых сигналов — М.: Радио и связь, 1981. — 112 с. 17. Рачев Д. Вопросы любительского высококачественного звуковоспроизведения: Пер. с болг. — Л.: Энергоатомиздат, 1981. — 184 с. 18. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ — Изд 2-е — М.: Мир, 1984. — 598 с. 19. Атаев Д. И., Болотников В. А. Выбор пассивных элементов для тракта 34. — Радио, 1985, № 6, с. 44 — 46, № 7, с, 38 — 39. ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие Основные технические показатели и характеристики усилителей звуковоспроизведения Общие сведения Показатели качества Селекторы входных сигналов Предусилители-корректоры для магнитного звукоснимателя Микрофонные усилители Фильтры Регуляторы громкости, баланса и режима «Интим» Нормирующие усилители Шумоподавнтели Регуляторы тембра, эквалайзеры Квадрапреобразователи Усилители мощности звуковой частоты Узлы контроля уровня выходных сигналов Узлы защиты звуковых колонок Источники питания Практические способы подавления помех и шумов в усилителях ЗЧ . Источники помех Защита проводов Заземление Экранирование Развязка каскадов по питанию Внутренние источники шумов Список литературы ББК 32.871А 92 УДК 681.842:64 Редакционная коллегия: Б. Г. Белкин, В. М. Бондаренко, В. Г. Борисов, Е. Н. Геништа, А.В.Гороховский С А. Ельяшкевич, И. П. Жеребцов, В. Г. Корольков,А. Д Смирнов, Ф. И. Тарасов, Ю. Л. Хотунцев, Н. И. Чистяков Атаев Д. И., Болотников В. А. А 92 Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. — М.: Радио и связь, 1986. — 136 с.: ил. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1109). Рассматриваются показатели качества и конкретные отдельные взаимно совместимые функциональные узлы (корректоры, фильтры, шумоподавители и т. п.) высококачественных усилителей звуковой частоты, выполненных на транзисторах, микросхемах и других полупроводниковых приборах отечественного производства. Описываются функциональные узлы, позволяющие строить широкий набор усилительных устройств, оптимальных по различным показателям качества. Для подготовленных радиолюбителей. ББК 32.8712402020000 — 136 А----------------69—86 046(01)-86 Рецензенты: Л. А. Галченков и канд. техн. наук Ю. И. Крылов Научно-популярное издание ДЖАВАНШИР ИСМАИЛ ОГЛЫ АТАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОЛОТНИКОВ ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ Руководитель группы Массовая радиобиблиотека И. Н. Суслова Редактор А. И, Гусев Обложка художника А. С. Дзуцева Художественный редактор Н. С. Шеин Технический редактор Т. Н. Зыкина Корректор Г. Г. Казакова ИБ N 1200 Сдано в набор 14.03.86 Подписано в печать 18.11.86 Т-23703 Формат 60х90 1/1б Бумага тип. № 2 Гарнитура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 8,5 Усл. кр.-отт. 8,75 Уч. -изд. л. 10,63 Тираж 120000 экз. (1 завод: 1 — 60000 экз.) Изд. № 21173 Зак. № 43 Цена 80 к. Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693 Московская типография № 5 ВГО «Союзучетиздат» . 101000 Москва, ул. Кирова, д. 40 OCR Pirat |
Техническое задание на кип. Требования к условиям размещения оборудования Схемы принципиальные электрические питания (включая схемы резервирования питания, схемы ибп, схемы питания шкафов и пультов) |
19. Принципиальные электрические схемы Поскольку невозможно в данном Руководстве привести все принципиальные схемы за каждый год выпуска, ниже приводятся наиболее типичные... |
||
Кабардино-балкарский государственный университет практические навыки педиатра Практические навыки педиатра. Часть – Изд. 2-е, перер., доп. – Нальчик: Каб. Балк ун-т, 2006. – 120 с |
Проект Цель изучения темы – формирование у студентов профессиональных умений диагностирования рассеянного склероза, назначения схемы лечения... |
||
Инструкция дается для наиболее распространенной схемы "замок-вкладыш" Инструкция дается для наиболее распространенной схемы "замок-вкладыш" по длинной стороне панели и "замок-защелка" по короткой; отличия... |
Схемы подсоединения пульта управления med 2000 Декабрь 1998 г Внимание: приведенные здесь схемы и цвета проводов оригинальных устройств следует рассматривать как чисто иллюстративными из-за возможных... |
||
Инструкция по монтажу и эксплуатации Уважаемый покупатель Поздравляем Вас с выбором высококачественного продукта фирмы Immergas, произведенного в полном соответствии с последними требованиями... |
Гидравлическая литьевая машина Kuasy 170/55-i-40, документация по... Гидравлическая литьевая машина Kuasy 170/55-i-40, документация по эксплуатации, блок-схемы последовательности операций по режимам,... |
||
Практические занятия по исторической геологии Практические занятия по исторической геологии. – Казань: Казанский государственный университет, 2004. – 72 с |
Методические рекомендации для подготовки к семинарским (практическим)... Практические занятия по Особенной части уголовного права помогают закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, семинарах... |
||
Технический паспорт и инструкция по эксплуатации введение Мы уверены, что Вы будете довольны Вашим выбором, так как нашей целью является поставка высококачественного, надёжного и современного... |
Содержание Введение Генеральный (ситуационный) план пс «Каюковская»... Место прохождения преддипломной практики «Когалымские электрические сети» филиал «Тюменьэнерго». В состав ОАО «Тюменьэнерго» входит... |
||
Практические навыки дерматовенеролога часть I учебно-методическое... Учебно-методические указания «Практические навыки дерматовенеролога» составлены на основе типового учебного плана и программы специализации... |
Инструкция по эксплуатации дорогие покупатели Пожалуйста, прочитайте и обязательно следуйте инструкции по эксплуатации. Эта роскошная надувная кровать произведена из высококачественного... |
||
Отчет о научно-исследовательской работе Анализ существующего состояния... Разработка схемы теплоснабжения мо «Улу-Юльское сельское поселение» на период до 2028 года |
Машина мешкозашивочная gk 9 паспорт и инструкция по эксплуатации Машина может сшивать мешки из мешковины/джута/, ткани, полипропилена, бумаги. Крепежные элементы выполнены в метрической системе,... |
Поиск |