Satura rādītājs:

LM3886 jaudas pastiprinātājs, divkāršs vai tilts (uzlabots): 11 soļi (ar attēliem)
LM3886 jaudas pastiprinātājs, divkāršs vai tilts (uzlabots): 11 soļi (ar attēliem)

Video: LM3886 jaudas pastiprinātājs, divkāršs vai tilts (uzlabots): 11 soļi (ar attēliem)

Video: LM3886 jaudas pastiprinātājs, divkāršs vai tilts (uzlabots): 11 soļi (ar attēliem)
Video: Fonte chaveada para amplificador 2024, Novembris
Anonim
LM3886 jaudas pastiprinātājs, divkāršs vai tilts (uzlabots)
LM3886 jaudas pastiprinātājs, divkāršs vai tilts (uzlabots)

Kompaktu divu jaudas (vai tilta) pastiprinātāju ir viegli izveidot, ja jums ir zināma pieredze elektronikā. Nepieciešamas tikai dažas detaļas. Protams, ir vēl vieglāk izveidot mono pastiprinātāju. Galvenie jautājumi ir barošana un dzesēšana.

Ar manis izmantotajiem komponentiem pastiprinātājs var piegādāt aptuveni 2 x 30-40W 4 omos, bet tilta režīmā 80-100 W 8 omos. Transformatora strāva ir ierobežojošais faktors.

Pastiprinātājs tagad (2020-10-17) ir pārveidots, abos kanālos neinvertējot dubultā režīmā. Tas arī ļauj nepieciešamības gadījumā iegūt lielu pretestību.

1. darbība: elektroniskais dizains

Elektroniskais dizains
Elektroniskais dizains

Stāsts ir šāds; Zviedrijā mums ir sadzīves atkritumu un atkārtotas izmantošanas stacijas. Šeit jūs atstājat visas lietas, no kurām vēlaties atbrīvoties (nevis pārtikas atkritumus). Tātad elektronikas konteinerā es atradu kaut ko līdzīgu mājās gatavotam pastiprinātājam. Es to iesaucu (jo to nedrīkst ņemt, tikai atstāt). Ierodoties mājās, es pārbaudīju, kas tas ir, un es atklāju, ka jaudas pastiprinātāja IC bija patiešām populārais LM3875. Es sāku ar to veidot savu ģitāras pastiprinātāju, taču IC kājas bija īsas un nedaudz bojātas, tāpēc galu galā man bija jāatsakās. Es mēģināju iegūt jaunu, bet pārdošanā bija tikai pēctecis LM3886. Es nopirku divus un sāku nopietni. Ideja bija izveidot kompaktu ģitāras jaudas pastiprinātāju, izmantojot divus LM3886: divus kanālus vai tilta ķēdi. Manā lūžņu kaudzē man bija CPU dzesētājs un datora ventilators, tāpēc ideja bija izmantot radiatoru un ventilatoru, lai izveidotu pastiprinātāju bez ārēja radiatora.

2. darbība: elektroniskais dizains (jaudas pastiprinātājs)

Elektroniskais dizains (jaudas pastiprinātājs)
Elektroniskais dizains (jaudas pastiprinātājs)

Jaudas pastiprinātāja dizains ir patiešām vienkāršs, un tam seko datu lapas piemērs absolūti lieliskajā piezīmē AN-1192 no Texas Instruments, kurai vajadzētu būt jūsu Bībelei, ja vēlaties izmantot LM3886.

Augšējā ķēde ir neinvertējošs pastiprinātājs ar pastiprinājumu 1 + R2/R1. Apakšējais pastiprinātājs ir apgriezts ar pastiprinājumu R2/R1 (kur R2 ir atgriezeniskās saites rezistors). Tilta konstrukcijai triks ir iegūt rezistora vērtības, lai abām shēmām būtu vienāds ieguvums. Izmantojot galvenokārt standarta rezistorus (dažus metāla plēves rezistorus) un izmērot precīzu pretestību, es varēju atrast kombinācijas, kas darbojās. Neinvertējošās ķēdes pastiprinājums ir 1+ 132, 8/3, 001 = 45, 25, un apgrieztais pieaugums ir (132, 8+ 3, 046)/1, 015 = 45, 27. Es ieviesu pastiprinājuma slēdzi (SW1) lai varētu palielināt peļņu. Tas samazina R1 vērtību, lai iegūtu četras reizes lielāku pastiprinājumu.

Neinvertējoša ķēde: 1, 001 k paralēli 3, 001 k dod (1 * 3) / (1+3) = 0, 751 omi. Pastiprinājums = 1+ 132, 8/0, 75 = 177, 92 = 178

Apgrieztais pastiprinājums ir 179, 1 = 179, pieņemams!

Neliela (un bezmaksas) programma "Rescalc.exe" var palīdzēt jums aprēķināt pretestību (sērijas un paralēlas)

Es gribēju, lai varētu izmantot abus pastiprinātājus atsevišķi, tāpēc bija nepieciešams slēdzis (SW2), lai pārslēgtos starp stereo un tiltu.

Slēdzis SW2 kontrolē dubultā/tilta režīmu. "Tilta" pozīcijā pastiprinātājs B ir iestatīts apgrieztā stāvoklī, pozitīvā ieeja ir iezemēta un A pastiprinātāja izeja aizstāj zemi pie izejas B.

Divējādā režīmā abi pastiprinātāji darbojas noniverting režīmā. SW1C samazina pastiprinājumu, lai A un B pastiprinātājiem būtu vienāds pastiprinājums.

Ieejas tele ligzdas ir savienotas tā, ka tad, kad ligzdā A nav neviena spraudņa, signāls tiek nosūtīts gan A, gan A pastiprinātājam (dubultā mono).

Zema pastiprinājuma režīmā 1, 6 V maksimālā un maksimālā ieejas spriegums nodrošina maksimālo izeju (70 V pp), un augsta pastiprinājuma režīmā ir nepieciešama 0,4 V.

3. darbība: elektroniskais dizains (barošanas avots)

Elektroniskais dizains (barošanas avots)
Elektroniskais dizains (barošanas avots)

Barošanas avots ir taisns dizains ar diviem lieliem elektrolītiskiem kondensatoriem un diviem folijas kondensatoriem un tilta taisngriezi. Taisngriezis ir MB252 (200V /25A). Tas ir uzstādīts uz tā paša siltuma izlietnes kā jaudas pastiprinātājs. Gan taisngriezis, gan LN3686 ir elektriski izolēti, tāpēc nav nepieciešama papildu izolācija. Transformators ir 120VA 2x25V Toroid transformators no pastiprinātāja, ko atradu lūžņu kaudzē. Tas var piegādāt 2, 4A, kas patiesībā ir nedaudz zems, bet es varu ar to sadzīvot.

AN-1192 4.6. Sadaļā izejas jauda ir norādīta dažādām slodzēm, barošanas spriegumiem un konfigurācijām (viena, paralēla un tilta). Iemesls, kāpēc es nolēmu īstenot tilta dizainu, bija galvenokārt tāpēc, ka man bija transformators, kas nebija izmantojams paralēlā konstrukcijā zema sprieguma dēļ. (100W paralēlajai ķēdei ir nepieciešams 2x37V, bet tilta konstrukcija darbojas ar 2x25V).

Mazā lietojumprogramma "PSU Designer II" no Duncan Amps ir ļoti ieteicama, ja vēlaties nopietni aprēķināt transformatoru vērtības.

4. solis: elektroniskais dizains (atkāpšanās regulators un ventilatora vadība)

Elektroniskais dizains (atkāpšanās regulators un ventilatora vadība)
Elektroniskais dizains (atkāpšanās regulators un ventilatora vadība)
Elektroniskais dizains (atkāpšanās regulators un ventilatora vadība)
Elektroniskais dizains (atkāpšanās regulators un ventilatora vadība)

Prasība pēc ventilatora pie pilna ātruma ir 12V 0, 6A. Barošanas avots nodrošina 35 V. Es ātri uzzināju, ka standarta sprieguma regulators 7812 nedarbosies. Ieejas spriegums ir pārāk augsts, un jaudas izkliedēšanai (aptuveni) 20V 0, 3A = 6W nepieciešama liela siltuma izlietne. Tāpēc es izstrādāju vienkāršu atkāpšanās regulatoru ar 741 kā kontrolieri un PNP tranzistoru BDT30C, kas darbojas kā slēdzis, uzlādējot 220uF kondensatoru līdz 18 V spriegumam, kas ir saprātīga ieeja regulatoram 7812, kas nodrošina barošanu ventilatoram. Es negribēju, lai ventilators strādātu ar pilnu ātrumu, kad tas nav vajadzīgs, tāpēc es izveidoju mainīga darba cikla ķēdi (impulsa platuma modulācija) ar 555 taimera IC. Es izmantoju 10k NTC rezistoru no klēpjdatora akumulatora, lai kontrolētu 555 taimera darba ciklu. Tas ir uzstādīts uz jaudas IC siltuma izlietnes. 20k katls tiek izmantots, lai pielāgotu zemo ātrumu. 555 izeju apgriež NPN tranzistors BC237 un kļūst par ventilatora vadības signālu (PWM). Darba cikls mainās no 4, 5% uz 9% no auksta uz siltu.

BDT30 un 7812 ir uzstādīti uz atsevišķa radiatora.

Ņemiet vērā, ka zīmējumā ir rakstīts PTC, nevis NTC (negatīvs temperatūras koeficients), šajā gadījumā no 10k līdz 9,5k, kad uzlieku pirkstu.

5. solis: siltuma izlietne

Siltuma izlietne
Siltuma izlietne
Siltuma izlietne
Siltuma izlietne

Jaudas pastiprinātāji, taisngriezis un PTC rezistors ir uzstādīti uz dzesētāja vara plāksnes. Es urbju caurumus un izveidoju vītnes stiprinājuma skrūvēm, izmantojot vītņu instrumentu. Mazais bloks ar jaudas pastiprinātāja komponentiem ir uzstādīts jaudas pastiprinātāju augšpusē, lai nodrošinātu pēc iespējas īsāku kabeļu pieslēgšanu. Savienojošie kabeļi ir rozā, brūni, ceriņi un dzeltenie kabeļi. Strāvas kabeļi ir augstāka izmēra.

Pievērsiet uzmanību nelielam metāla statīvam pie sarkanā kabeļa apakšējā kreisajā stūrī. Tas ir vienīgais centrālais pastiprinātāja zemes punkts.

6. darbība: mehāniskā konstrukcija 1

Mehāniskā konstrukcija 1
Mehāniskā konstrukcija 1

Visas galvenās detaļas ir uzstādītas uz 8 mm plexiglass stikla pamatnes. Iemesls ir vienkārši tas, ka man tas bija, un es domāju, ka būtu jauki redzēt daļas. Plastmasā ir viegli izgatavot diegus dažādu detaļu montāžai. Gaisa ieplūde atrodas zem ventilatora. Gaiss tiek izspiests caur CPU radiatoru un caur spraugām zem radiatora. Šķēlumi vidū bija kļūda, un tie ir piepildīti ar plastmasu no līmes pistoles.

7. solis: pastiprinātājs bez korpusa

Pastiprinātājs bez korpusa
Pastiprinātājs bez korpusa

8. darbība: mehāniskā konstrukcija 2

Mehāniskā konstrukcija 2
Mehāniskā konstrukcija 2

Priekšējais panelis ir izgatavots no diviem slāņiem; plāna tērauda plāksne no datora un piparmētru zaļas plastmasas gabals, kas palika, kad izveidoju jaunu aizsargu savam Telecaster.

9. solis: priekšējais panelis no iekšpuses

Priekšējais panelis no iekšpuses
Priekšējais panelis no iekšpuses

10. solis: koka korpuss

Koka korpuss
Koka korpuss

Korpuss ir izgatavots no alkšņa koka, kas cēlies no vētrā nokrituša koka. Es izgatavoju dažus dēļus, izmantojot galdnieka lidmašīnu, un salīmēju tos kopā, lai iegūtu vajadzīgo platumu.

Izgriezumi korpusā ir izgatavoti ar elektrisko koka maršrutētāju.

Sānas, augšdaļa un priekšpuse ir salīmētas kopā, bet es arī nostiprināju konstrukciju ar skrūvēm caur mazajiem gabaliem stūros.

Lai varētu noņemt koka apvalku, aizmugurējo pusi atsevišķi notur ar divām skrūvēm.

Pelēkajiem plastmasas gabaliem ir vītnes 4 milimetru skrūvēm apakšā un aizmugurē.

Mazais pelēkais gabals stūrī ir neliels "spārns", kas aizslēdz priekšējo paneli tā, lai tas neliektos uz iekšu, kad pievienojat tele ligzdas.

11. darbība. Pastiprinātāja aizmugure

Pastiprinātāja aizmugure
Pastiprinātāja aizmugure

Aizmugurē ir elektrotīkla ieeja, barošanas slēdzis un (neizmantots) savienotājs priekšpastiprinājuma barošanai

Ieteicams: