Усилитель-корректор для звукоснимателя

Предусилители

Производитель: Art Audio Lab.

Цена: 23900 руб.

Предварительный усилитель – фонокорректор Art Audio Lab. 125 предназначен для усиления сигналов электромагнитного звукоснимателя проигрывателя виниловых грампластинок.

Входное сопротивление для звукоснимателя стандартизовано, и составляет 47 Ком. Достаточно высокий коэффициент усиления (50 дБ) обеспечивает работоспособность со звукоснимателями, как ММ-типа, так и МС-типа высокого уровня, чувствительностью от 1 мВ.

Предварительный усилитель ArtAudioLab. р125 трехкаскадный.

Первый и второй каскад предусилителя представляют собой непосредственно фонокорректор, выполненный без обратных связей на RC-цепях по схеме пассивной коррекции.

Связь между первым и вторым каскадом гальваническая, без переходного конденсатора. Третий каскад, – буфер с малым выходным сопротивлением для согласованной работы на межблочный кабель.

Первый каскад выполнен на лампе 12AX7LPS Sovtek с подавленным микрофонным эффектом. Второй и третий каскады, – на лампах 6Н1П – NOS (прежних лет выпуска, не работавшие, со склада).

Для повышения звуковых характеристик предварительного усилителя  блок питания выполнен на кенотроне 6Ц4П с использованием LCфильтров. Питание накала усилительных ламп осуществляется постоянным стабилизированным напряжением. 

Все комплектующие элементы, применяемые в модели, проходят входной контроль и подбор по параметрам в пары для левого и правого каналов, а элементы цепей RIAA коррекции отбираются с точностью до 1%.

На передней панели предусилителя расположены кнопка включения «POWER», переключатель «LP/CD» и индикатор включения в виде логотипа фирмы; на задней: вход звукоснимателя «LP», вход CD-проигрывателя «CD» и линейный выход «OUT».

Ко входу «CD» можно подключать CD или DVD проигрыватель. Использование данного входа для усиления сигналов цифровых источников звука позволяет привнести в звучание фонограмм «ламповую окраску» и устранить недостатки в звучании верхних регистров. 

Предварительный усилитель-корректор выполнен в едином стиле с моделями серийных усилителей, в аналогичном корпусе и передней панелью из массива черного ясеня.

Технические характеристики Art Audio Lab. p125

– Передняя панель массив черного ясеня
– Входное сопротивление (LP) 47 КОм
– Коэффициент усиления корректора (LP), не менее 49 дБ
– Рекомендуемый уровень входного сигнала (LP), не менее 1,0 мВ
– Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц-20 КГц
– Неравномерность частотной характеристики ±0,5дБ
– Отклонения от стандартной RIAA характеристики ±0,2дБ
 Соотношение сигнал-шум -70 дБ
– Питающая сеть 220-230 В, 50-60 Гц
– Мощность, потребляемая от сети(не более) 30 ВА
– Габаритные размеры (Ш х Г х В) 460 х 370 х 120 мм
– Масса 11 КГ.

Источник: http://www.artaudiolab.ru/serijnaya-produkciya/predusiliteli/predvaritel-nyj-usilitel-korrektor-r125/

Винил корректор простые проверенные схемы | Аудио Гик

Винил корректор — обязательная составляющая любого проигрывателя виниловых дисков. От его качества напрямую зависит качество воспроизведения. Рассмотрим сегодня зарекомендовавшие себя и многократно опробованные схемы, по которым можно собрать винил корректор.

Я уже рассказывал что такое RIAA коррекция и для чего она нужна. Сегодня же рассмотрим пару схем винил корректора на ОУ. Обе схемы собирались и проверялись лично, и прекрасно работают уже более 5 лет.

Винил корректор, схема из даташита на TDA2320A

Схема позаимствована из даташита на микросхему TDA2320A. По сути это просто сдвоенный операционный усилитель который может быть заменен на любой другой сдвоенный операционный усилитель без изменения схемы .

Работа при однополярном напряжение питания обеспечивается подачей на неинвертирующие входы (3 и 5) половинного напряжения питания посредством применения делителей напряжения R1-R2-R5 и R3-R4-R6.

Емкости С1,С2 и С14,С15 на входах и выходах каждого канала нужны для отсечения постоянного напряжения. Конденсатор С13 в 0.1 мкФ, необходимый для фильтрации ВЧ помех по питанию, желательно расположить как можно ближе к ножке микросхемы, параллельно ему можно включить конденсатор емкостью 10-100мкФ

Чем интересна сама TDA 2320A

Фишкой данной микросхемы является то, что она является усилителем класса А. Это означает, что обе полу-волны сигнала усиливаются одним каскадом . В случае же класса B положительные и отрицательные полу-волны усиливаются разными каскадами внутри микросхемы.

Усилитель класса А гарантирует меньшее количество нелинейных искажений. Данная микросхема может работать как при однополярном напряжении питания от 3 до 36 вольт так и при двуполярном от +-1.5 до +-18 вольт соответственно. Распиновка микросхемы стандартная для операционных усилителей:

Данная микросхема разработана специально для использования в звуковых цепях, а возможность работы при таком низком напряжении питания в 3 вольта, позволяет использовать ее для портативных устройств, например для кассетного плеера. В даташите приведены примеры и других схем фильтров и корректоров.

Винил корректор с двухполярным питанием

Следующая схема была найдена в книге “”Искусство схемотехники”- П.Хоровиц, У.Хилл (стр. 167). На схеме изображен один канал винил корректора:

По сути эта та же самая схема. Но теперь уже используется двухполярное питание, а так же иначе рассчитаны номиналы частотозадающих цепей.

Использование двухполярного питания позволяет отказаться как от применения делителей для формирования половинного напряжения питания, так и от выходного конденсатора.

Входной конденсатор следует оставить для отсечениея возможного постоянного напряжения предыдущего каскада, а так же как элемент входной RC цепи.

В данной схеме, как и в предыдущей следует установить емкости по питанию 10-100 мкФ и 0.1 мкФ максимально близко к ножкам питания ОУ. Заземленный конденсатор в 47 мкФ уменьшает коэффициент усиления по постоянному току до единицы.

График представляет из себя частотную характеристику усилителя воспроизведения, построенную относительно значения коэффициента усиления 0 дБ при частоте 1кГц.

В качестве операционных усилителей могут быть применены и TL062, TL072, но лучше отдать предпочтение TDA2320, L4558, LM833 и другим ОУ, предназначенным для звуковых цепей, либо обладающими высоким входным сопротивление (>1МОм), низким уровнем шумов и высокой скоростью нарастания сигнала.

Вместо заключения

Какой вариант и на каких операционных усилителях собирать винил корректор — решать вам.

Я лично предпочитаю схему на ОУ с двухполярным питанием, ввиду отсутствия лишних элементов, однако схема с однополярным питанием справляется со своей задачей ни чуть не хуже, а применение качественных операционных усилителей и компонентов позволит добиться значительного прироста в качестве звука.

Источник: http://audiogeek.ru/riaa-korrektor/

Стереофонический предусилитель-корректор

РАДИОПРИЕМ, ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

А. Эйферт

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР

Усилитель-корректор, схема которого приведена на рис. 1, предназначен для работы с магнитным звукоснима­телем в стереофонической малошумящей звуковоспроизво­дящей аппаратуре с высокой верностью воспроизведения (автором эксплуатируется совместно с головкой ГЭМ-008),

Основные технические характеристики

Коэффициент усиления на частоте 1 кГц, дБ. …. 38

Коэффициент гармоник, %…….. 0,05

Входное сопротивление, кОм…….. 47

Чувствительность, мВ……….. 70

Относительный уровень собственных шумов, дБ, не хуже…………….. — 70

Входное сопротивление усилителя НЧ, на ра­боту с которым рассчитан усилитель-корректор, должно быть не менее 5 кОм, а входная емкость не более 300 пФ.

В связи с тем, что оба канала усилителя-корректора идентичны, здесь и далее рассматривается работа одного из них — левого.

Собственно усилитель выполнен на транзисторах V3 и V4, причем транзистор V3 первого каскада работает в ре­жиме малых токов (коллекторный ток порядка 100 мкА).

Для обеспечения термостабильности работы обоих каска­дов, схема каскада на транзисторе V3 выбрана так, что на­пряжение, питающее входной делитель R1R2, меняется при изменении коллекторного напряжения, а значит, и тока кол­лектора этого транзистора.

Увеличение же коллекторного тока уменьшает (по модулю) напряжение на коллекторе и соответственно напряжение на базе. Поэтому результи­рующее изменение коллекторного тока получается незна­чительным.

Усилитель работает наиболее стабильно, когда отноше­ние (R1+R2) : R3 близко к единице.

Для уменьшения фазовых и частотных искажений уси­ливаемого сигнала связь между каскадами усилителя вы­брана гальванической.

Эмиттерный повторитель на транзисторе V5 служит для согласования усилителя с последующими каскадами звуко­воспроизводящей аппаратуры.

Конденсатор С5 защищает усилитель от случайных вы­сокочастотных помех, возникающих в цепях питания. Ре­зистор R9 и стабилитроны V1 и V2 образуют параметрический стабилизатор напряжения, питающего транзисторы усилителя-корректора.

Рис. 1. Принципиальная схема предусилителя-корректора

Коррекция амплитудно-частотной характеристики уст­ройства (АЧХ) осуществляется частотно-зависимой обрат­ной связью, напряжение которой снимается с выхода уси­лителя и через цепь R10R11C8C9R5 подается в цепь эмит­тера транзистора V3. АЧХ налаженного усилителя долж­на соответствовать приведенной на с. 36 таблице (ГОСТ 7893-73).

Питание усилителя-корректора осуществляется от уста­новленного в ЭПУ самостоятельного источника, трансфор­матор которого выполнен на тороидальном сердечнике (для уменьшения полей рассеяния). Пульсации выпрямленного напряжения источника питания составляют 1…2 м. В при то-. ке нагрузки 25 мА. Блок питания желательно располагать возможно дальше от усилителя.

Детали каждого канала усилителя-корректора смонти­рованы на отдельной печатной плате размерами 60X60 мм (рис. 2), изготовленной из фольгированного стеклотексто­лита. Платы заключены в пермаллоевый экран, в котором смонтированы разъемы соединения со звукоснимателем и источником питания.

Все резисторы типа МЛТ-0,125. Конденсаторы Cl, C2, С4 и С6 — К53-1, СЗ, С5 и С7 — КМ-4 или КМ-5, С8 и С9 — К73-9.

Рис. 2. Печатный монтаж (a) и схема соединения элементов (б)

Транзисторы КТ3102Д (V3, V4) можно заменить на КТ306Г или КТ342Б, но при этом возможно некоторое ухудшение отношения сигнал/шум, а транзистор КТ201Б (V5) — КТ312Б.

Возможно использование р-n-р транзи­сторов КТ3107Ж (V3 и V4) и КТ203Б (V5). В этом.

случае необходимо изменить полярность включения источника пи­тания, электролитических конденсаторов и стабилитронов.

Соединение усилителя с магнитным звукоснимателем должно быть выполнено особенно тщательно и с соблюде­нием правил экранирования.

Проверив монтаж и включив питание, подбором рези­стора R9 устанавливают ток через стабилитроны VI, У2, равный 10 мА. Питающее напряжение может быть меньше, чем 24 В, но оно должно быть все же достаточным для нормальной работы стабилитронов.

Затем на вход усилителя подают от генератора НЧ сигнал частотой 1000 Гц, напряжением 2 мВ и вольтмет­ром переменного тока контролируют напряжение на выходе — оно должно быть равно 160 мВ.

Если выходное напряжение не соответствует такому значению, его уста­навливают подбором резистора R4.

Подбором этого же резистора окончательно балансируют оба канала относи­тельно друг друга при проигрывании измерительной грам­пластинки.

Конденсатор СЗ подбирают таким, чтобы его действие при отключенных цепях коррекции начинало сказываться – на частотах выше 100 кГц. Если же сразу после включе­ния возникает генерация, ее устраняют увеличением сопро­тивления резистора R5.

После этого можно приступить к снятию АЧХ предуси-лителя-корректора. Результаты измерений в каждом из ка­налов не должны отличаться от приведенных в таблице более чем на 2 дБ, а результаты измерений между канала­ми — не более чем на 1 дБ. За нулевой уровень при снятии АЧХ принимается сигнал на выходе усилителя, равный 160 ,мВ, частотой 1000 Гц при напряжении на входе 2 мВ.

Таблица

Частотная характеристика усилителя (ГОСТ 7893 — 73)

Источник: https://pandia.ru/424559/

Предусилители — корректоры, схемы

   Предусилитель — корректор для магнитного звукоснимателя на микросхеме К140 УД1А.

                                                                     Основные параметры
Коэффициент усиления на частоте 1 кГц …………………………… 70
Входное сопротивление, кОм ………………………………………….

47
Относительный уровень шумов, дБ ( при использовании
головки ГЗУМ — 73С ………………………………………………………… -56 … -58
 

 Устройство ( Рис.1 ) представляет собой неинвертирующий усилитель на ОУ DA1. Требуемую АЧХ формирует цепь R3C5R6C6. Цепи R1C1 и R2C3 обеспечивают спад АЧХ на частотах ниже 35 Гц с крутизной 12 дБ на октаву.

Это снижает помехи, создаваемые приводным механизмом ЭПУ. Резистор R7 ограничивает глубину ООС, охватывающей ОУ DA1, на высших частотах, что необходимо для предотвращения самовозбуждения усилителя

   В предусилителе желательно использовать микросхему с наименьшим входным током ( в этом случае уровень шумов получается меньше ).

При использовании элементов с отклонением от номиналов не более ±5% устройство налаживания не требует.

   Предусилитель — корректор на микросхеме К548УН1А предназначен для работы с магнитной головкой звукоснимателя в проигрывателях высокого класса

                                                                                    Основные параметры
Коэффициент усиления на частоте 1 кГц …………………………………. 130
Входное сопротивление, кОм …………………………………………………. 47
Выходное сопротивление, кОм ………………………………………………..

0,5
Максимальное напряжение на частоте 1 кГц при коэффициенте
гармоник менее 1 %
входное, мВ ……………………………………………………………… 45
выходное, В ……………………………………………………………… 5,9
Коэффициент гармоник, %, при выходном напряжении 1В на
частоте, кГц:
2 ………………………………………………………………………………. 0,055
0,02 … 20 …………………………………………………………………… 0,2
Относительный уровень шумов ( при входном сигнале 2,5 мВ
и полном сопротивлении головки 2,2 кОм ), дБ …………………………… — 69
Отклонение АЧХ от стандартной, дБ, не более …………………………….. ± 0,6
Потребляемый ток, мА ……………………………………………………………… 10
 

 Устройство ( Рис.2 ) представляет собой неинвертирующий усилитель с корректирующими элементами в цепи ООС ( в скобках указаны номера выводов второго канала микросхемы ).

При использовании резисторов R3 — R6 и конденсаторов С3, С4 с отклонением от указанных на схеме номиналов не более чем на ± 1 дБ.
   Налаживание сводится к подбору резистора R2* до получения на выходе микросхемы ( выводы 7 и 8 ) напряжения, равного половине питания.

   Предусилитель — корректор на транзисторах предназначен для работы в самых качественных стереофонических проигрывателях.

                                                       Основные параметры
Коэффициент усиления на частоте 1 кГц …………………………………… 125
Входное сопротивление, кОм ………………………………………………….. 47
Входная ёмкость, пФ ……………………………………………………………….

26
Относительный уровень шумов ( при входном сигнале 5 мВ на
частоте 1 кГц со взвешивающим фильтром (АЧХ вида МЭК «А»), дБ — 82
Перегрузочная способность, дБ ………………………………………………… 26
Коэффициент гармоник ( при выходном напряжении 20 В ), % …… 0,03
Минимальное сопротивление нагрузки, кОм ……………………………. 5
Максимальная ёмкость нагрузки, пФ ………………………………………… 2000
   Предусилитель ( на рис. 3 показана схема одного из каналов ) содержит два дифференциальных каскада ( VT1, VT2 и VT3, VT4 ) и выходной каскад ( VT5 ) с источником тока ( VT6 ) в качестве нагрузки. Линейность предусилителя настолько высока, сто при номинальном выходном напряжении уровень гармоник оказался ниже уровня его собственных шумов.
   Амплитудно — частотная характеристика устройства формируется не тремя, как обычно, а четырьмя RC-цепями с постоянными времени 75, 318, 3180 и 7950 мкс. Эти постоянные реализованы соответственно цепями R12C7, R12R14C9, R15C9 и R14C8. Другая особенность предусилителя — в способе формирования АЧХ системы головка — усилитель в области высших частот. В данном случае применена апериодическая коррекция с помощью цепи R13C7. Сопротивление резистора R13 выбирают в зависимости от индуктивности головки R13 = 2.8 х 104 LГ.
 

 Для того чтобы АЧХ предусилителя не отличалась от требуемой более чем на 0,8 дБ, сопротивление резисторов R2 — R4, R12 — R15 и ёмкость конденсаторов С7 — С9 не должны отличаться от указанных на схеме более чем на ± 5%.

   Полевые транзисторы для первого каскада необходимо подобрать по напряжению отсечки ( допустима разница до 0,5 В ) и начальному току стока ( токи могут различаться не более чем на 25 % ).

   Кроме указанных на схеме, в предусилителе можно использовать любые транзисторы серий КП302, КП303, КП307 ( VT1, VT2 ): КТ342 и КТ373 с индексами А, Б, Г ( VT3, VT4 ); КТ203, КТ502Г — КТ502Е, КТ361В — КТ361Е ( VT5 ); КТ601А, КТ503Г — КТ503Е, КТ315В — КТ315Е ( VT6 ).

При использовании транзисторов серий КТ315 и КТ361 напряжение питания рекомендуется снижать до ± 20 В. Диоды VD1, VD2 — любые кремниевые маломощные. Для питания необходим источник с напряжением пульсаций не более 5 мВ.

   Налаживание предусилителя сводится к установки на коллекторах транзисторов VT5, VT6 нулевого напряжения, ( подстроечным резистором R5 ) и балансировки каналов подстроечными резисторами R8 и R8* ( в другом канале ).
Э. П. Борноволоков, В. В. Фролов «РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ» Киев, «Техника», 1985г, стр.132-134

Похожее

Источник: http://admarkelov.ru/sxemy-usilitelej-zvukovoj-chastoty-nch/predusiliteli-korrektory-sxemy.html

Предварительный усилитель с претензией на Hi-End! (Часть II)

Автор: Douglas Self (Дуглас Селф), вольный перевод статьи: главный редактор «РадиоГазеты»

Сегодня винил переживает настоящий ажиотаж (имеется в виду в Европе и Америке). На нём переиздаются старые записи, и даже молодые музыканты, выпуская свои альбомы на CD, параллельно издают версию на виниле.

А сами проигрыватели винила  (даже относительно простые) продаются по астрономическим ценам. Но радость от обладания таким аналоговым источником может быть омрачена, если у вас нет предусилителя с достойным винил-корректором.

 Именно этому блоку и посвящена данная часть публикации.

К блоку винил-корректора относятся узлы: МС-корректор, ММ-корректор, переключатель усиления, полосовой фильтр и синтезатор нагрузки, показанные на структурной схеме в первой части этого цикла статей. Все они собраны на одной печатной плате.

Характеристики винил-корректора, которых удалось достичь, благодаря нетрадиционной  схемотехники Дугласа Селфа:

(Измерения проводились при напряжении питания 17В, выходное напряжение 1В)

MM-корректор: 5 mV на входе, 1kHz, JP1/2 = 15 dB Искажения+шум: 0,008 %
MC-корректор: 0,2 mV на входе, 1 kHz, JP1/2 = 15 dB Искажения+шум: 0,016 %
Усиление MC-корректора 29,8 dB
Нижняя граничная частота (-3 dB) 20 Hz24 Hz (при включенной IEC-коррекции)
Точность RIAA-коррекции -0,06 dB (100 Hz … 20 kHz)

Принципиальная схема блока представлена на рисунке:

Увеличение по клику

МС-корректор

Предусилитель собран на транзисторах Т1 … Т4 и операционных усилителях IC1A  и IC2A, которые обеспечивают усиление сигнала звукоснимателя порядка 30 дБ при минимальном уровне шумов.

В этой части схемы приходится идти на компромисс между уровнем шумов и динамическим диапазоном усилителя.

Полное усиление этого каскада составляет 45 дБ, но выходной делитель R8, R9 ослабляет сигнал на 15 дБ и одновременно обеспечивает и высокоомную нагрузку для IC1A, и низкое выходное сопротивление каскада.

Смещение транзисторов задают резисторы R3 и R4, а интегратор на IC2A обеспечивает «0» на выходе IC1A. Параллельное включение транзисторов позволяет снизить уровень шума входного каскада. Не рекомендуется заменять транзисторы на 2SB737, устаревшие и снятые с производства.

Элементы R1 и C1 подбираются под конкретный тип звукоснимателя по минимуму уровня шумов. Как показала практика, значения R1 обычно лежат в интервале от 10 Ом до 1 кОм, а конденсатора С1 от 0 до 10nF.

ММ-корректор

Эта часть схемы построена довольно стандартно. Здесь настоятельно рекомендуется использование полистирольных конденсаторов из-за их малых нелинейных искажений.

Параллельное включение резисторов и конденсаторов в этом узле призвано нивелировать отклонения номиналов от заданной величины, чтобы получить максимальную точность RIAA-характеристики корректора.

С22 — полистирольный.

Здесь также под конкретный звукосниматель требуется подобрать значения элементов  С8 (от 0 до 330 пкФ) и R13 (минимум 220 kOm ). На элементах IC4 собран «электронный резистор».

Так как значение этого резистора должно быть достаточно велико — 47кОм, то обычный резистор существенно повысил бы уровень шумов. Электронная версия не добавляет в схему тепловых шумов.

Преобразование номинала R16 в значение 47 кОм происходит за счёт подачи на его нижний по схеме вывод сигнала в противофазе к верхнему выводу.

Рокот-фильтр

Этот узел построен как двухзвенный фильтр Баттерворта 3-его порядка. Параллельное включение резисторов опять же преследует цель получения более высокой точности характеристик фильтра. Микросхема LM4562 обеспечивает миниально возможные искажения. Фильтр обеспечивает спад характеристики -3дБ на частоте 20Гц.

Отключаемая  IEC-коррекция

Было решено ввести в схему узел IEC-коррекции, по сути дополнительный фильтр ультра низких частот. Так как многие меломаны и аудиофилы не очень его любят, в схеме предусмотрена возможность отключения коррекции. Между тем, довольно простая реализация этой коррекции даёт неплохую точность: до 29 Гц ±0, 1 дБ.

Регулятор усиления

Этот каскад на ОУ  IC7B позволяет адаптировать параметры усилителя  практически к любым видам доступных  на сегодня MC- или MM-звукоснимателей, отрегулировав коэффициент усиления таким образом, чтобы получить максимальный динамический диапазон.

Усиление регулируется с шагом -5дБ, установкой перемычки на пинах JP1. Как и в предыдущих узлах схемы параллельное включение резисторов используется для повышения точности в установке коэффициента усиления.

R35 обеспечивает в каскаде отрицательную обратную связь по постоянному току.

Конструкция и настройка

Схема собрана на двухсторонней печатной плате.

Размещение деталей показано на рисунке:

Увеличение по клику

Плата в собранном виде:

Увеличение по клику

Настройка сводится к подбору элементов R1, C1 и C8, R13 (C28, R49 и C35, R61) под конкретные типы звукоснимателей.

Список элементов:

Увеличение по клику

Продолжение следует… Статья подготовлена по материалам журнала «Электор» (Германия) Удачного творчества!

Главный редактор «РадиоГазеты»

Источник: http://radiopages.ru/preamp2.html

ПРЕДУСИЛИТЕЛИ-КОРРЕКТОРЫ ДЛЯ «ВИНИЛА»

Источник: http://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/predusiliteli_korrektory_dlja_vinila/6-1-0-1078

Усилители-корректоры магнитных звукоснимателей

Возможный вариант высококачественного усилителя показан на рис. 3.3.

Входной дифференциальный усилитель выполнен на малошумящих транзисторах прямой проводимости с достаточно низкой частотой среза фликер-шумов (1…4 кГц). Ток покоя транзисторов ДК выбран около 50 мкА, как компромисс между минимумом шума и снижением крутизны транзисторов.

Симметричный съем сигнала с входного дифференциального каскада уменьшает искажения при перегрузке, благоприятно сказывается на уменьшении шумов УК (примерно на 6 дБ) и увеличивает коэффициент усиления усилителя (также на 6 дБ), что в свою очередь способствует минимальному отклонению АЧХ от RIAA.

Технические характеристики:

Коэффициент усиления на частоте 1 кГц, дБ…………………………….40

Коэффициент нелинейных искажений, %:

на частоте 1 кГц при UВЫХ = 1 В………………………………………0,002

на частоте 1 кГц при UВЫХ= 10 В……………………………………0,007

на частоте 10 кГц при UВЫХ = 10 В……………………………………0,01

Отклонение АЧХ от RIAA-78 (20 Гц. .20 кГц), дБ, не более……….±0,2

Отношение сигнал/шум, дБ…………………………………………………… 73

Более совершенный вариант усилителя показан на рис. 3.4 [26].

Отличительной особенностью УК от большинства известных схем является отсутствие электролитических конденсаторов как на входе УК, так и в цепи OOC, являющихся источником не только шумов, но и всевозможных искажений.

Достигнуто это с помощью интегратора на транзисторе VT11, который обеспечивает глубокую OOC по постоянному току, а также постоянную времени τ4 = 7950 мкс в соответствии с RIAA-78.

Применение интегратора сводит к минимуму и динамические искажения.

Первый каскад усилителя дифференциальный. Сигнальный вход дифкаскада выполнен по каскодной схеме. Для транзистора VT2 транзистор VT1 является истоковым повторителем, благодаря чему переменное напряжение на коллекторе VT2 повторяет напряжение на его базе.

Таким образом, транзистор VT2 работает со следящим питанием, что устраняет эффект Миллера. Симметричный съем сигнала обеспечивается с помощью каскодного токового зеркала на транзисторах VT3…VT6 также со следящим питанием, т.к.

благодаря схеме смещения на транзисторе VT6 переменное напряжение на коллекторе VT3 повторяет напряжение в его базе. Благодаря встречной динамической нагрузке усиление каскада не менее 70 дБ.

Применение каскодных каскадов сводит практически на нет эффект Эрли — зависимость тока коллектора, а соответственно, и коэффициента усиления каскада, от напряжения эмиттер-коллектор и повышает линейность усилителя.

Для согласования высокого выходного сопротивления первого каскада и реализации его· коэффициента усиления применен эмиттерный повторитель на транзисторе VT8.

Применение эмиттерного повторителя благоприятно сказывается и на уменьшении входной динамической емкости (эффекта Миллера) второго каскада усиления.

Нагрузкой выходного каскада на транзисторе VT9 служит генератор тока на транзисторе VT10.

Благодаря малой входной емкости (главным образом за счет уменьшения входной динамической емкости) резонанс контура смещен в ультразвуковую область и в рабочем диапазоне частот себя не проявляет. Коррекция в области ВЧ — апериодическая, с помощью R10, C3 с постоянной времени τ5, согласованной с τВХ

Откуда для головки ГЗМ-008 «Корвет» сопротивление резистора R10 равно:

где RBX — модуль полного входного сопротивления усилителя. Технические характеристики УК приведены в табл. 3.3.

Конструкция и детали

Усилитель-корректор смонтирован на печатной плате размерами 80×90 мм (рис. 3.5). Сборочный чертеж показан на рис. 3.6. Резисторы использованы типа C2-23. Конденсаторы C1, C2 типа K22-5, остальные типа K73-17 с подбором по емкости. Транзисторы VT2, VT7 и VT3…VT6 подобраны по парам с разбросом ±20%. С целью уменьшения наводок усилитель помещен в экран из оцинкованного железа.

Налаживание усилителя сводится установке на коллекторе транзистора VT9 напряжения близкого к нулю с помощью подстроечного резистора R18. Доработанный вариант усилителя с пассивной коррекцией и без общей OOC, разработанного А. Никитиным, показан на рис. 3.7.

Нагрузкой первого каскодного усилителя на VT2, VT4 является встречная динамическая нагрузка на транзисторах VT1, VT3, которая обеспечивает высокий коэффициент усиления каскада по напряжению (до 70дБ). Подобные схемотехнические решения были популярны в 70-х годах (см., например, статью Носова в «Радио», 1967, №12, с. 30).

Цепи коррекции включены параллельно нагрузке и выполнены на резисторе R3 и конденсаторах C3, C4. На выходе усилителя включен буферный эмиттерный повторитель на транзисторе VT5 с генератором тока в цепи эмиттера на транзисторе VT6. Каскады охвачены местными OOC по постоянному току.

Отсутствие цепей OOC по напряжению благоприятно сказывается на уменьшении всех видов динамических искажений.

Технические характеристики:

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более

на частоте 1 кГц при иВЫХ 0,5 В…………………………………..0,01

при UВЫХ5 В ……………………………………………………………1,0

Отклонение АЧХ от BIAA-78 (30 Гц…ЗО кГц), дБ, не более……….±0,5

Минимальное сопротивление нагрузки, кОм, не менее………………10

Сторонникам усилителей с применением операционных усилителей (ОУ) предлагается УК с комбинированной коррекцией (рис. 3.8). Первый каскад усиления на DA2 охвачен двумя петлями OOC по напряжению: широкополосной с помощью делителя R4, R3, а также на инфранизких частотах и на постоянном токе с помощью интегратора на DA1. Частота среза интегратора:

На выходе каскада включен фильтр НЧ первого порядка с частотой среза 2122 Гц (τ = 75 мкс).

На DA3 выполнен корректирующий усилитель с постоянными времени τ2 (R9, C7), τ3 (R10, C7) и τ4 (R7, C4).

Применение пассивной коррекции в области ВЧ позволило получить хорошие динамические характеристики, а применение в тракте усиления двух ОУ — свести к минимуму отклонения АЧХ во всем звуковом диапазоне. АЧХ и ФЧХ корректора приведены на рис. 3.9.

С целью упрощения элементы DA1, C2 и R5 можно исключить, подключив верхний вывод резистора R2 к корпусу. Корректор можно использовать и для звукоснимателя с подвижной катушкой. Для этого необходимо предусмотреть переключатель с резистором 400…

600 Ом для шунтирования цепи C4, R7.

Технические характеристики:

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более.

на частоте 1 кГц, при UВЫХ = 8 В…………………………………0,002

на частоте 10 кГц, при иВЫХ= 3,5 В …………………….. 0,003

Отклонение АЧХ от RIAA-78 (20 Гц.,.20 кГц), дБ, не более……….±0,1

Сторонникам ламповой схемотехники предлагается УК, схема которого приведена на рис. 3.10. Стереофонический вариант усилителя выполнен на трех лампах 6Η2Π (второй канал выполнен на лампе V2 и второй половине лампы V3).

Цепи накала, с целью уменьшения шумов, питаются выпрямленным напряжением 5,7…6 В. Провода накала свиты и заключены в экранирующую оплетку. Сеточные цепи входных каскадов также экранированы. Точка заземления выбирается (одна на общей шине заземления) по минимуму фона.

Более высокие параметры можно получить с использованием нувисторов типа 6C62H.

Технические характеристики:

Коэффициент усиления на частоте 1 кГц, дБ……………………………40

Коэффициент нелинейных искажений

на частоте 1 кГц, %, не более ………………………………………………0,1

Отношение С/Ш, дБ, не менее……………………………………………….75

Перегрузочная способность, дБ, не менее………………………………..50

УК звукоснимателей с подвижной катушкой требуют малошумящих предусилителей. Возможный вариант простого двухкаскадного предусилителя, оба каскада которого выполнены по схеме с ОЭ, показан на рис. 3.11. С целью снижения шумов входной каскад усилителя выполнен на трех спаренных малошумящих транзисторах.

Температурная стабилизация режимов первого каскада обеспечивается тремя цепями OOC по постоянному току: местной OOC с помощью резистора R6, OOC с эмиттера VT4 с помощью делителя R1, R2, OOC с помощью делителя R5, R6. Второй каскад также охвачен местной OOC по току с помощью резистора R4.

Коэффициент усиления по напряжению определяется отношением резисторов R5/R6 и равен 50.

Более сложный вариант предусилителя, разработанный Дугласом Селфом, показан на рис. 3.12. Применение интегратора для стабилизации рабочей точки позволило исключить электролитические конденсаторы большой емкости в цепи эмиттеров входных транзисторов, а применение в цепи эмиттеров низкоомного резистора обеспечило низкий уровень шумов.

Технические характеристики:

Коэффициент усиления на частоте 1 кГц, дБ…………………………….34

Коэффициент нелинейных искажений

на частоте 1 кГц при UВЫХ= 7 В, %, не более ………………………0,002

Эквивалентный входной шум, дБ……………………… -139,5 (0,08 мкВ)

Для сравнения, эквивалентный входной шум микросхемы К157УД2 — 1,6 мкВ.

Сторонникам применения ОУ предлагается простой УК для головок с подвижным магнитом (рис. 3.13). В качестве усилителя использован сверхмалошумящий ОУ типа К140УД26 (К140УД25).

Из зарубежных ОУ можно использовать OP27, OP37. Благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ без OOC на нижних частотах (порядка 120 дБ), удалось совместить функции предусилителя и усилителя-корректора.

Коэффициент усиления на частоте 1 кГц равен:

Постоянную времени τ4 формирует цепочка R5, C4.

Источник: https://megalektsii.ru/s63905t3.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}

Наличие некоторого количества знакомых-меломанов и музыкантов вынуждают постоянно заниматься ремонтом, восстановлением и доработкой разного рода чудо-техники как из «прошлых, ламповых» времён, так и настоящих, цифровых. Дело это не сильно прибыльное, а порой даже убыточное.

зато вполне себе творческое и всегда грозит неожиданностями и даже новыми открытиями для себя)) Поскольку проигрывателями для винила я вынужден заниматься просто ВСЕГДА, то, соответственно, уже накопился некоторый опыт вмешательства во внутренности различных Арктуров, Грюндиков, Дуалов и т. д.

И вполне себе можно поделиться некоторыми, не слишком секретными (!) моментами))

Схемы предусилителей-корректоров

Схем таких существует великое множество но все они  одинаковые по принципу и схемотехнике и различаются лишь номиналами частотозадающих цепей и применяемой элементной базой. Далее приведу кусочек текста из справочной литературы «прошлых» времён:

«Качество воспроизведения механической записи сильно зависит от параметров магнитной головки звукоснимателя и характеристик предусилителя-корректора.

Корректор, предназначенный для работы в составе высококачественной аппаратуры, должен иметь хорошие технические характеристики: низкий уровень собственных шумов и коэффициент гармоник, большой динамический диапазон и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ), обратную АЧХ канала записи при «изготовлении» винилового диска. Входное и выходное сопротивления также должны обеспечивать нормальное согласование магнитной головки и основного усилителем 3Ч. По крайней мерее ранее, для большинства выпускаемых  отечественной и зарубежной промышленностью магнитных головок звукоснимателей был унифицирован средний уровень выходного сигнала на частоте l000 Гц при амплитуде колебательной скорости иглы 10 см/с в пределах 2,5 мВ. Оптимальное сопротивление нагрузки – 47 кОм. 

При таком сопротивлении для большинства головок гарантируется отсутствие заметных электрических резонансов в рабочем диапазоне частот и максимальное отношение сигнал-шум.

Искажения и шумы, вносимые головкой звукоснимателя в общий тракт звуковоспроизведения, невелики, поэтому степень искажений и шумов в тракте в основном определяется характеристиками корректора.

Поэтому «стандартными» считаются схемы предусилителей-корректоров, согласованных по входу с выходом магнитных звукоснимателей, работающих на нагрузку сопротивлением 47 кОм. Для всех корректоров номинальный уровень входных сигналов 2,5 мВ, выходное сопротивление 1 кОм.»

Самый простой корректор можно собрать всего на двух транзисторах, однако это не значит, что он «плохой» – такой усилитель при хорошо подобранных малошумящих транзисторах с высоким коэффициентом усиления обеспечивает вполне пристойное звучание. По субъективным оценкам «транзисторный» звук гораздо приятнее и «мягче» микросхемного. Технические характеристики такого усилителя:

  • Максимальное входное напряжение…….. 40 мВ
  • Максимальное выходное напряжение…….. 4 В
  • Перегрузочная способность, не менее …….. 24 дБ
  • Коэффициент усиления на частоте 1 кГц……. 100
  • Отклонение АЧХ от стандартной……… ± 1 дБ
  • Отношение сигнал-шум (не взвешенное)……. 65 дБ
  • Коэффициент гармоник, не более……… 0,1%
  • Напряжение питания………… 15 В
  • Ток потребления………….. 1,5 мА

Схема ниже приведена для примера и взята из справочной литературы по схемотехнике усилителей:

Однако схемы корректоров на современных микросхемах-ОУ также имеют высокие технические параметры и при этом меньшее количество пассивных элементов, не нуждаются в тщательной настройке отдельных каскадов, то есть – проще в изготовлении.

К тому же транзисторные схемы имеют тенденцию к росту нелинейных искажений с понижением частоты воспроизводимого сигнала и хоть это и устраняется введения глубокой обратной связи, но значительно снижает уровень выходного сигнала и требует применения дополнительных промежуточных каскадов усиления.

Поэтому за основу изготовляемых мной предусилителей-корректоров была взята стандартная классическая схема на ОУ:

Микросхема включена по схеме неинвертирующего усилителя с корректирующей цепочкой R3C3R4C4 в цепи ООС. Входное сопротивление самого ОУ велико, а сопротивление входного каскада определяется практически резистором R1. Входной конденсатор С1 обеспечивает развязку по постоянному току и.

Кроме того, вместе с резистором R1 образует фильтр нижних частот, ослабляющий нежелательные сигналы сверхнизкой частоты, создаваемые механическими движущимися частями электрофона. Резистор R2 определяет коэффициент усиления каскада и позволяет при необходимости его регулировать.

При использовании деталей с номиналами, указанными на схеме, усиление корректора на частоте 1000 Гц составляет 80 (38 дБ).

«Родная» исходная схема собиралась в своё время ещё на «древних» ОУ К153УД2, К.140УД7, К140УД8, К140УД6, К153УД1, К153УДЗ, сейчас же можно с успехом применить любые современные микросхемы При подключении корректора к источнику питания (двуполярный, стабилизированный, напряжением ±12…

18 В) он, как правило, начинает нормально работать при условии исправности всех элементов и отсутствии ошибок монтажа. Никакой настройки не требуется, но можно, подбирая сопротивление резистора R2 регулировать коэффициент передачи усилителя. А подбором конденсаторов С3, С4 регулировать подъем либо подавление высоких и низких составляющих АЧХ.

Коэффициент гармоник корректора на частоте 1 кГц не  превышает 0,03%.

Подобная схема собиралась и в варианте с однополярным питанием (+15…18 вольт):

Но всё же вариант с двуполярным питанием предпочтительнее для нормальной работы микросхемы. 

Для желающих поэкспериментировать предлагаю ещё одну схему из справочной литературы – корректор на одном ОУ с малошумящим транзисторным каскадом на входе.

В этом корректоре для уменьшения шума на входе установлен дифференциальный каскад на малошумящих транзисторах, чем позволяет сочетать простоту корректора на микросхеме с возможностью получения малого шума за счет использования такого входного каскада. Корректор имеет следующие основные технические характеристики:

  • Максимальное входное напряжение …….. 120 мВ
  • Максимальное выходное напряжение . . . … … 9,5 В
  • Перегрузочная способность, не менее …….. 33 дБ
  • Коэффициент усиления на частоте 1 кГц……. 80
  • Отклонение АЧХ от стандартной……… ± 1 дБ
  • Отношение сигнал-шум (не взвешенное)……. 66 дБ
  • Коэффициент гармоник, не более . . . ….. 0,08% 
  • Напряжение питания………… ±15 В
  • Ток потребления…………. . 10 мА

Для получения минимального шума вход¬ного каскада коллекторный ток транзисторов VT1 и VT2 установлен также минимальным – около 50 мкА. Конденсатор С2 обеспечивает стабильность работы корректора по ВЧ. Других особенностей корректор не имеет и может быть собран на современной элементной базе без каких-либо изменений:

Основные трудности

Проигрыватели «солидных» и известных фирм, как правило, не содержат никаких предварительных усилителей, во всяком случае мне попадаются именно такие. Они имеют просто прямой выход со звукоснимателя.

Некоторые объясняют это тем, что все предварительные каскады усиления следует располагать как можно дальше от источников сильных помех и наводок, таких, как например — электродвигатели и трансформаторы.

В хороших проигрывателях часто используются малогабаритные низковольтные электродвигатели постоянного тока с блоком питания в виде выносного «адаптера».

В этом, видимо, есть смысл. Во всяком случае предварительный усилитель-корректор следует обязательно помещать в экранирующий металлический корпус, соединённый с «Общим» проводом схемы (!) и блок питания для него также желательно выносить наружу (делать в виде «адаптера»), либо также тщательно экранировать.

Примеры готовых конструкций

Все металлические детали следует соединять с «Общим» проводом (GND) в одной точке, как правило — на входе платы предварительного усилителя.

Специально для сайта Электрические Схемы – Барышев Андрей Владимирович

   Схемы усилителей