Простой усилитель низкой частоты

Усилитель звука своими руками: простая схема для начинающих

Подключение динамиков к ноутбуку, телевизору или другому источнику музыки иногда требует усиления сигнала с помощью отдельного устройства. Идея собрать усилитель своими руками хороша, если вы склонны к работе с печатными платами в домашних условиях и имеете некоторые технические навыки.

Начало работ по сборке усиливающего устройства для колонок того или иного типа состоит из поиска инструментов и комплектующих. Схема усилителя на печатной плате собирается с помощью паяльника на термоустойчивой опоре. Рекомендуется использовать специальные паяльные станции.

Если сборка своими руками проводится для целей тестирования схемы или для использования в течение небольшого срока, подойдет вариант «на проводах», но вам потребуется больше места для размещения комплектующих.

Печатная плата гарантирует компактность устройства и удобство в дальнейшем применении.

Дешевый и распространенный усилитель для наушников или малых динамиков создается на базе микросхемы – миниатюрного управляющего блока с заранее вшитым набором команд управления электрическим сигналом.

К схеме с микросхемой остается добавить всего несколько резисторов и конденсаторов.

Суммарная стоимость усилителя любительского класса в итоге значительно ниже цены готовой профессиональной аппаратуры из ближайшего магазина, но и функционал ограничивается изменением выходной громкости аудиосигнала.

Помните об особенностях компактных одноканальных усилителей, собираемых своими руками на основе микросхем серий TDA и их аналогов.

Микросхема выделяет большое количество тепла в процессе работы, поэтому вы должны исключить или минимизировать ее соприкосновение с другими деталями устройства. Радиаторная решетка для отвода тепла рекомендуется к использованию.

В зависимости от модели микросхемы и мощности усилителя увеличивается размер требуемого радиатора. Если усилитель собирается в корпусе, следует предварительно спланировать место под теплоотвод.

Другая особенность сборки усилителя звука своими руками – низкое потребляемое напряжение. Это позволяет использовать простой усилитель в автомобилях (питание от авто аккумулятора), в дороге или дома (питание от специального блока или батарей).

Некоторые упрощенные усилители звука требуют напряжения тока всего в 3 Вольта. Потребляемая мощность зависит от того, какая степень усиления звукового сигнала требуется. Усилитель звука c плеера для стандартных наушников потребляет около 3 Ватт.

Начинающему радиолюбителю рекомендуется воспользоваться компьютерной программой для создания и просмотра принципиальных схем. Файлы для таких программ могут иметь расширение *.lay – они создаются и редактируются в популярном виртуальном инструменте Sprint Layout.

Создание схемы своими руками с нуля имеет смысл, если вы уже набрались опыта и желаете экспериментировать с полученными знаниями.

Иначе ищите и скачивайте готовые файлы, по которым можно быстро собрать замену низкочастотному усилителю для автомагнитолы или цифровому комбоусилителю для гитары.

Собирается звукоусилитель своими руками для ноутбука в одном из двух случаев: встроенные динамики вышли из строя либо же их громкости и качества звучания недостаточно для ваших нужд.

Потребуется простой усилитель, рассчитанный на мощность внешних колонок до 2 Ватт, и сопротивление обмоток до 4 Ом.

Для его сборки своими руками кроме стандартных инструментов радиолюбителя (плоскогубцы, паяльная станция) потребуется печатная плата, микросхема TDA 7231, блок питания на 9 Вольт. Самостоятельно подберите корпус, в котором разместятся компоненты усилителя.

В список закупаемых комплектующих добавьте следующие позиции:

  • конденсатор неполярный 0,1 мкФ – 2 шт.;
  • конденсатор полярный 100 мкФ – 1 шт.;
  • конденсатор полярный 220 мкФ – 1 шт.;
  • конденсатор полярный 470 мкФ – 1шт.;
  • резистор постоянный 10 КОм – 1 шт.;
  • резистор постоянный 4,7 Ом – 1 шт.;
  • выключатель двухпозиционный – 1 шт.;
  • гнездо для выхода на громкоговоритель – 1 шт.

Порядок сборки определите самостоятельно в зависимости от того, какую электросхему формата *.lay вы скачали. Радиатор подберите такого размера, чтобы его теплопроводность позволила сохранять рабочую температуру микросхемы ниже 50 градусов Цельсия.

Если устройство постоянно используется с ноутбуком вне помещений, ему потребуется самодельный корпус с прорезями или отверстиями для циркуляции воздуха.

Собрать такой корпус можно своими руками из пластикового контейнера или остатков старой радиоаппаратуры, закрепив плату с помощью длинных винтов.

Для наушников своими руками

Простейший стереоусилитель для портативных наушников должен обладать небольшой мощностью, но самым важным параметром будет энергопотребление.

В идеальном примере конструкция запитана от пальчиковых батареек, в крайнем случае, от простого адаптера на 3 Вольт.

Вам понадобится высококачественная микросхема TDA 2822 или ее аналог (например, КА 2209), электронная схема сборки усилителя своими руками на TDA 2822. Дополнительно возьмите комплектующие:

  • конденсаторы 100 мкФ (4 шт.);
  • до 30 см медного провода;
  • гнездо для провода наушников.

Теплоотводящий элемент понадобится, если желаете сделать усилитель компактным и с закрытым корпусом. Усилитель можете собрать на готовой или самодельной печатной плате либо навесным монтажом.

Импульсный трансформатор в источнике питания может создавать помехи, поэтому не используйте его в данном варианте усилителя.

Готовый усилитель обеспечит приятный и мощный звук с плеера (записи или радиосигнал), планшета или телефона.

Схема усилителя для сабвуфера

Низкочастотный усилитель собирается своими руками на микросхеме TDA 7294.

Используется как для создания мощной акустики с басами в квартире, так и в качестве автоусилителя – в этом случае, правда, нужно приобрести двухполярный источник питания на 30-35 Вольт.

На рисунках ниже описано расположение комплектующих, а также номинал резисторов и конденсаторов. Такой усилитель для сабвуфера обеспечит выходную мощность до 100 Ватт с выделяющимися низкими частотами.

Мини усилитель звука для колонок

В качестве устройства усиления звука для отечественных или зарубежных домашних колонок подойдет описанная выше конструкция для ноутбуков. Стационарное размещение устройства позволит выбирать любой адаптер питания из имеющихся в наличии. Миниатюрность и приемлемый внешний вид недорогого усилителя вы сможете обеспечить, соблюдая несколько правил:

  1. Готовая качественная печатная плата.
  2. Прочный пластиковый или металлический корпус (закажите у мастера).
  3. Размещение компонентов заранее спланировано.
  4. Усилитель спаян аккуратно, без лишних капель припоя.
  5. Радиатор касается только микросхемы.
  6. Использованы готовые гнезда для выхода сигнала и ввода питания.

Ламповые усилители звука – это дорогостоящие устройства при условии, что вы закупаете все комплектующие на собственные средства. Старые радиолюбители иногда держат у себя коллекции ламп и других деталей.

Собрать ламповый усилитель на дому своими руками относительно легко, если вы готовы потратить несколько дней на поиск подробных схем в интернете.

Схема усилителя звука в каждом случае уникальна и зависит от источника звука (старый магнитофон, современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых габаритов и других параметров.

Сборка предусилителя звука своими руками без использования сложных микросхем возможна на транзисторах.

Усилитель на германиевых транзисторах легко встраивают в современные аудиосистемы, он не требует дополнительной настройки. Недостатком схем на транзисторах считается больший размер плат в сборе.

Неприятна и зависимость от «чистоты» фона – вам потребуется экранированный кабель, либо дополнительная схема подавления шумов и пульсаций из сети.

Видео: усилитель мощности звука своими руками

Источник: https://sovets.net/6001-usilitel-zvuka-svoimi-rukami.html

Усилители звука своими руками

Источник: http://elwo.ru/publ/usiliteli_zvuka_svoimi_rukami/1-1-0-713

Антология ТРАНЗИСТОРНЫЕ УНЧ 1955-1975

Источник: http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/Antology_TRANS_amplifers.html

Простейший усилитель НЧ для начинающих | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Усилитель низкой час­тоты — неотъемлемая часть любого радио-приемника, телевизора, магнитофона, металлоискателя и многих электронных автоматов и приборов. Данный усилитель потребляет мало тока и рекомендуется использовать в аппаратах и устройствах с малым потреблением тока.

Схема простейшего двухкаскадного усилителя показана на рис. а.

Принцип работы усилителя

В усилителе работают крем­ниевые транзисторы структуры п-р-п. Предполагается, что проводниками «Вход», идущими от переменного рези­стора R1, усилитель подключается к вы­ходу радиоустройств. Наушники включены в коллекторную цепь транзи­стора Т2 усилителя.

При этом резистор R1 выполняет одновременно роль нагру­зочного элемента детекторной цепи при­емника и входного элемента усилителя. Создающиеся на резисторе колебания низкой частоты через движок и конден­сатор С1 поступают на базу транзисто­ра Т1 первого каскада и усиливаются им.

Чем выше (по схеме) находится движок резистора R1, тем большее на­пряжение сигнала   поступает   на   базу транзистора первого каскада, тем боль­шее напряжение усиленного сигнала выделяется на нагрузочном резисторе R3 этого каскада.

Переменный резистор та­ким образом выполняет еще и роль регу­лятора усиления или, как чаще говорят, регулятора громкости.

С резистора R3 сигнал через конден­сатор С2 поступает на базу транзистора Т2 второго каскада, дополнительно уси­ливается и наушниками (телефонами) Тф1, являющи­мися его нагрузкой, преобразуются в звуковые колебания.

Резисторы R2 и R4 — элементы, через которые на базы транзисторов подаются положительные (относительно эмитте­ров) напряжения смещения, открываю­щие транзисторы. Их сопротивления, за­висящие от коэффициента передачи тока транзисторов, подбирают во время нала­живания усилителя.

Эти резисторы мож­но также включить между базами и коллекторами соответствующих им тран­зисторов.

При этом между коллектор­ными и базовыми цепями возникнут местные отрицательные обратные связи (ООС), несколько снижающие усиление, но улучшающие стабильность работы усилителя в различных температурных условиях.

Оптимальный режим работы транзи­стора первого каскада устанавливают подбором резистора R2, транзистора второго каскада — подбором резисто­ра R4.

Схема аналогичного усилителя, но на германиевых транзисторах структуры р-п-р, изображена на рис. б.

Основное отличие его от усилителя первого варианта заключается в том, что в нем связь между транзисторами не посредст­венная (гальваническая) и напряжение смещения на базу транзистора первого каскада подается (через резистор R3) с эмиттерного резистора транзистора вто­рого каскада.

При таком построении усилителя между его каскадами возни­кает ООС по постоянному току, стаби­лизирующая режим работы его транзи­сторов. Конденсатор СЗ, шунтирующий резистор R4, ослабляет обратную связь по переменному току, снижающую уси­ление транзистора второго каскада.

Ре­жим работы обоих его транзисторов устанавливают подбором одного резисто­ра R3.

В усилителе первого варианта можно использовать транзисторы структуры р-п-р, а в усилителе второго вариан­та — транзисторы структуры п-р-п. При такой замене транзисторов надо только изменить полярность включения источ­ников питания и электролитических конденсаторов! Принцип же работы уси­лителей остается прежним.

Основные правила включения поляр­ных электролитических конденсаторов, выполняющих в усилителях роль эле­ментов межкаскадных связей, сводятся к следующему. В усилителе по схеме на рис.а  работают транзисторы струк­туры п-р-п.

На их коллекторах относи­тельно эмиттеров действуют напряже­ния, равные примерно половине напря­жения источника питания, а на базах — доли вольта (для кремниевых транзисто­ров 0,6—0,8 В, для германиевых 0,1—0,2 В).

Следовательно, на коллекторах транзисторов относительно общего «за­земленного» проводника цепи питания, в данном случае минусового, действует более высокое положительное напряже­ние, чем на базах.

Поэтому электроли­тический конденсатор выводом положи­тельной обкладки должен подключаться к той цепи, где напряжение более поло­жительное, а выводом отрицательной обкладки — где оно менее положительно. Если транзисторы структуры р-п-р, на­пример МП39—МП42, КТ361, КТ209 и т.п.

, на коллекторы и базы которых относительно эмиттеров подают отрицательные напряжения, электролитический конденсатор положи­тельной обкладкой подключают к базе, а отрицательной — к коллектору тран­зистора предыдущего каскада. Не соблю­дение правильной полярности включения электролитического конденсатора может стать причиной выхода его из строя и отказа работы усилителя!

В первом варианте можно использовать и другие кремневые транзисторы  структуры n-p-n (обратные), типа КТ3102, КТ312 и т.п. или импортных аналогов, но при этом возможно придется  подобрать смещение транзисторов резистором R2, R4.

Во втором варианте также можно использовать кремневые транзисторы  структуры р-п-р (прямые), типа КТ361, КТ209 или импортных аналогов. При этом подобрать режимы транзисторов резистором R3.

Налаживание усилителя

Налаживание усилителя первого варианта заключается в подборе резисторов R2 и R4. Подбирая их, надо добиться, чтобы токи в коллекторных цепях транзисторов, контролируемые миллиамперметром, составляли 0,5—0,8 мА.

После этого подайте на вход усилителя низкочастотный сигнал от, например DVD-проигрывателя или компьютера, а в наушниках  должен быть слышен усиленный звук. В коллекторную цепь выходного транзистора вместо наушников можно включить высокоомный динамик.

Литература: В.Г.Борисов. Радиотехнический кружок и его работа.

А.Зотов

P.S. Эту схему и других простых усилителей Вы можете обсудить на нашем ФОРУМЕ

  • Простой радиомикрофон на 3 транзисторах
  • В проводных микрофонах рано или поздно в местах изгиба у микрофона или разъёма провод переламывается, по всей длине перекручивается и мешает. Начинаются хрипы, искажения, гул и пропадание звука. В радиомикрофоне этот недостаток отсутствует.Радиомикрофон можно купить, но он стоит в несколько раз дороже обычного.Простой радиомикрофон, предложенный в статье ниже можно сделать своими руками из доступных элементов. Принимать сигнал с микрофона можно на обычный FM приёмник.Подробнее…

  • Стирка ультразвуком!
  • Внедрение передовых энергосберегающих технологий выдвинуло на передовые рубежи прогресса новое устройство бытового назначения — ультразвуковое стирающее устройство. Подробнее…

  • Активная акустическая система.
  • Всем хороши минимузыкальные центры,  и широкий набор функциональных возможнос­тей, и неплохие характеристики, мало места занимают в квартире. Одно плохо, — выходная мощность невысокая, обычно не более 5-10W. Конечно, можно купить более мощный аппарат, но музыкальный центр с выходной мощностью около 100W стоит на порядок дороже. А это существенно для кармана многих наших граждан. Подробнее…

Источник: http://www.MasterVintik.ru/prostejshij-usilitel-nch-dlya-nachinayushhix/

Как сделать усилитель звука своими руками (УЗМЧ) на транзисторах, микросхемах или ламповый

Купив хороший ноутбук или крутой телефон, мы радуемся покупке, восхищаясь множеством функций и скоростью работы устройства. Но стоит подключить гаджет к динамикам, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм, мы понимаем, что звук производимый устройством, как говорится «подкачал».

Вместо полноценного и чистого звучания, мы слышим невразумительный шёпот с фоновым шумом.

Но не стоит расстраиваться и ругать производителей, проблему со звуком можно решить самостоятельно. Если вы немного разбираетесь в микросхемах и умеете хорошо паять, то вам не составит труда сделать собственный усилитель звука.

В нашей статье мы расскажем как сделать усилитель звука для каждого типа устройства.

Как сделать усилитель звука?

На первоначальном этапе работы по созданию усилителя, вам необходимо найти инструменты и купить комплектующие детали. Схема усилителя изготавливается на печатной плате при помощи паяльника. Для создания микросхем используйте специальные паяльные станции, которые можно купить в магазине. Использование печатной платы позволяет сделать устройство компактным и удобным в эксплуатации.

Усилитель звуковых частотНе забывайте об особенностях компактных одноканальных усилителей на основе микросхем серий TDA, основным из которых является выделение большого количества тепла. Поэтому постарайтесь при внутреннем устройстве усилителя, исключить соприкосновение микросхемы с другими деталями.

Для дополнительного охлаждения усилителя, рекомендуется использовать радиаторную решётку для отвода тепла. Размер решётки зависит от модели микросхемы и мощности усилителя. Заранее спланируйте место для теплоотвода в корпусе усилителя. Ещё одной особенностью самостоятельного изготовления усилителя звука, является низкое потребление энергии.

Это в свою очередь позволяет использовать усилитель в автомобиле подключив его к аккумулятору или в дороге, используя питание от батареи. Упрощённые модели усилителя, требуют напряжения тока всего лишь в 3 вольта.

Основные элементы усилителя
Если вы начинающий радиолюбитель, то для более удобной работы, рекомендуем вам воспользоваться специальной компьютерной программой — Sprint Layout. С помощью этой программы вы сможете самостоятельно создавать и просматривать схемы на компьютере.

Учтите, что создание собственной схемы имеет смысл, только в том случаи если вы имеете достаточный опыт и знания. Если вы неопытный радиолюбитель, то пользуйтесь уже готовыми и проверенными схемами.

Ниже мы приведём схемы и описания разных вариантов усилителя звука:

Усилитель звука для наушников

Усилитель звука для портативных наушников обладает не большой мощностью, но потребляет очень мало энергии. Это немаловажный фактор для мобильных усилителей которые питаются от батареек. Также на устройство можно поместить разъём, для питания от сети через адаптер 3 вольта.

Самодельный усилитель для наушников
Для изготовления усилителя для наушников вам понадобятся:

  • Микросхема TDA2822 или аналог KA2209.
  • Схема сборки усилителя.
  • Конденсаторы 100 мкФ 4 штуки.
  • Гнездо для штекера наушников.
  • Разъём для адаптера.
  • Примерно 30 сантиметров медного провода.
  • Теплоотводящий элемент (для закрытого корпуса).

Схема усилителя звука для наушниковУсилитель изготавливается на печатной плате или навесным монтажом.

Не используйте в данном виде усилителя импульсный трансформатор, поскольку он может создавать помехи. После изготовления, данный усилитель способен обеспечить мощный и приятный звук с телефона, плеера иди планшета.

Ещё с одним вариантом самодельного усилителя для наушников, вы можете ознакомится в видеоролике:

Усилитель звука для ноутбука

Усилитель для ноутбука собирается в тех случаях, если мощности встроенных в него динамиков не хватает для нормального прослушивания, или если динамики вышли из строя. Усилитель должен быть рассчитан на внешние динамики до 2 ватт и сопротивление обмоток до 4 Ом.

Усилитель звука для ноутбука
Для сборки усилителя вам потребуются:

  • Печатная плата.
  • Микросхема TDA 7231.
  • Блок питания на 9 вольт.
  • Корпус для размещения компонентов.
  • Конденсатор неполярный 0,1 мкФ — 2 штуки.
  • Конденсатор полярный 100 мкФ — 1 штука.
  • Конденсатор полярный 220 мкФ — 1 штука.
  • Конденсатор полярный 470 мкФ — 1 штука.
  • Резистор постоянный 10 Ком — 1 штука.
  • Резистор постоянный 4,7 Ом — 1 штука.
  • Выключатель двухпозиционный — 1 штука.
  • Гнездо для входа на громкоговоритель — 1 штука.

Схема усилителя звука для ноутбукаПорядок сборки определяется самостоятельно в зависимости от схемы.

Радиатор охлаждения должен быть такого размера, чтобы рабочая температура внутри корпуса усилителя не превышала 50 градусов по Цельсию. Если вы планируете использовать устройство вне помещения, то для него необходимо изготовить корпус с отверстиями для циркуляции воздуха.

Для корпуса можно использовать пластиковый контейнер или пластмассовые коробки из под старой радиоаппаратуры. Визуальную инструкцию вы можете посмотреть в видеоролике:

Усилитель звука для автомагнитолы

Данный усилитель для автомагнитолы собран на микросхеме TDA8569Q, схема не сложная и очень распространённая.

Усилитель звука для автомагнитолы
Микросхема имеет следующие заявленные характеристики:

  • Входная мощность 25 ватт на канал в 4 Ом и 40 ватт на канал в 2 Ом.
  • Напряжение питания 6-18 вольт.
  • Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц.

Для использования в автомобиле, к схеме необходимо добавить фильтр от помех, которые создаются генератором и системой зажигания.

Микросхема также имеет защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева.

Схема усилителя звука для автомагнитолыСверяясь с представленной схемой произведите закупку необходимых компонентов. Далее нарисуйте печатную плату и просверлите в ней отверстия. После этого протравите плату хлорным железом. В заключении лудим и начинаем припаивать компоненты микросхемы.

Учтите что дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя, чтобы не было просадок по питанию. На микросхему нужно установить радиатор или организовать активное охлаждение с помощью куллера, иначе при повышенной громкости усилитель будет перегреваться.

После сборки микросхемы, необходимо изготовить фильтр для питания по приведённой ниже схеме:Схема фильтра от помехДроссель в фильтре мотается в 5 витков, проводом сечением 1-1,5 мм., на феритовом кольце диаметром 20 мм. Также данный фильтр можно использовать если ваша магнитола ловит «наводки».

Внимание! Будьте внимательны и не перепутайте полярность питания, иначе микросхема сгорает моментально. Как сделать усилитель для стерео сигнала, вы также можете узнать из видео:

Усилитель звука на транзисторах

В качестве схемы для транзисторного усилителя используйте схему приведённую ниже:

Схема транзисторного усилителя звука
Схема хоть и старая но имеет массу поклонников, по следующим причинам:

  • Упрощённый монтаж из-за малого количества элементов.
  • Нет необходимости перебирать транзисторы в комплементарные пары.
  • 10 ватт мощности, с запасом хватает для жилых комнат.
  • Хорошая совместимость с новыми звуковыми картами и проигрывателями.
  • Отличное качество звука.

Начните сборку усилителя с питания.

Разделите два канала для стерео двумя вторичными обмотками идущими от одного трансформатора. На макете сделайте мосты на диодах Шоттки для выпрямителя. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом.

Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме, мощности 2 Вт будет достаточно.

Усилитель на транзисторахПереходим к плате усилителя. Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением.

Настройка сводится к следующим операциям — с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. Затем с помощью R1 и R2 выставляется ток покоя — ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем ток в точке входа плюса питания.

Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток должен быть 1.2 А при напряжении 27 вольт, что означает 32.4 ватта тепла на каждый канал.

Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются. При регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке.

Считается что данная схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Предохранители нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы. Хорошей идеей будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором. Теперь несколько слов о корпусе.

Размер корпуса задаётся радиаторами — NS135-250 по 2500 квадратных сантиметров на каждый транзистор. Сам корпус делается из оргстекла или пластмассы. Собрав усилитель, прежде чем начать наслаждаться музыкой, необходимо для минимизации фона правильно развести землю.

Для этого присоедините СЗ к минусу входа-выхода, а остальные минуса выведите на «звезду» возле конденсаторов фильтра.Корпус усилителя звука на транзисторах
Примерная стоимость расходных материалов для транзисторного усилителя звука:

  • Конденсаторы фильтра 4 штуки — 2700 рублей.
  • Трансформатор — 2200 рублей.
  • Радиаторы — 1800 рублей.
  • Выходные транзисторы — 6-8 штук 900 рублей.
  • Мелкие элементы (резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды) около — 2000 рублей.
  • Разъёмы — 600 рублей.
  • Оргстекло — 650 рублей.
  • Краска — 250 рублей.
  • Плата, провода, припой около — 1000 рублей

В итоге получается сумма — 12100 рублей. Также вы можете посмотреть видеоролик по сборке усилителя на германиевых транзисторах:

Схема простого лампового усилителя состоит из двух каскадов — предварительный усилитель на 6Н23П и усилитель мощности на 6П14П.

Схема лампового усилителяКак видно из схемы, оба каскада работают в триодном включении, а анодный ток ламп близок предельному. Токи выстраиваются катодными резисторами — 3мА для входной и 50мА для выходной лампы. Детали используемые для лампового усилителя должны быть новыми и высокого качества.

Допустимое отклонение номиналов резисторов может составлять плюс-минус 20%, а ёмкости всех конденсаторов можно увеличить в 2-3 раза. Фильтрующие конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не меньше 350 вольт. На такое же напряжение должен быть рассчитан и межкаскадный конденсатор. Трансформаторы для усилителя могут быть обычными — ТВ31-9 или более современный аналог — TWSE-6.

Ламповый усилитель звукаРегулятор громкости и баланса стерео на усилитель лучше не устанавливать, поскольку данные регулировки можно сделать в самом компьютере или плеере. Входная лампа выбирается из — 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П . В качестве выходного пентода применяют 6П14П, 6П15П, 6П18П или 6П43П (с увеличенным сопротивлением катодного резистора).

Даже если у вас имеется работающий трансформатор, для первого включения лапового усилителя лучше использовать обычный трансформатор с выпрямителем на 40-60 ватт. Только после успешного испытания и настройки усилителя можно установить импульсный трансформатор. Гнёзда для штекеров и кабелей используйте стандартные, для подключения динамиков лучше установить «педальки» на 4 контакта.

Корпус для лапового усилителя обычно делают из оболочки старой техники или кейсов системных блоков. Ещё один вариант лампового усилителя вы можете посмотреть в видеоролике:

Классификация усилителей звука

Чтобы вы могли определить к какому классу усилителей звука принадлежит собранное вами устройство, ознакомьтесь с приведённой ниже классификацией УМЗЧ :

    Усилитель класса А
  • Класс А — усилители этого класса работают без отсечки сигнала на линейном участке вольтамперной характеристики усилительных элементов, что обеспечивает минимум нелинейных искажений. Но за это приходится расплачиваться большим размером усилителя и огромной потребляемой мощность. КПД усилителя класса А составляет всего лишь 15-30%. К данному классу относят ламповые и транзисторные усилители.
  • Усилитель класса В

  • Класс В — усилители класса В работают с отсечкой сигнала 90 градусов. Для режима такой работы используется двухтактная схема, в ней каждая часть усиливает свою половину сигнала. Основной минус усилителей класса В, это искажения сигнала по причине ступенчатого перехода одной полуволны к другой. Плюсом данного класса усилителей считают высокий КПД, иногда достигающий 70%. Но не смотря на высокую производительность, современных моделей усилителя класса В, вы не встретите на прилавках.
  • Усилитель класса АВ

  • Класс АВ — это попытка объединения усилителей описанных выше классов, с целью добиться отсутствия искажений сигнала и высокого коэффициента полезного действия.
  • Усилитель класса Н

  • Класс Н — разработан специально для автомобилей, у которых имеется ограничение напряжения, питающего выходные каскады. Причиной создания усилителей класса Н служит то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и его средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы данного класса усилителей, лежит простая схема для усилителя класса AB, работающая по мостовой схеме. Добавлена лишь специальная схема удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения, это накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно заряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала. КПД усилителей класса Н достигает 80%, при искажении сигнала всего в 0,1%.
  • Усилитель класса D

  • Класс D — это отдельный класс усилителей получивший название —«цифровые усилители». Цифровое преобразование обеспечивает дополнительные возможности по обработке звука: от регулировки уровня громкости и тембра до реализации цифровых эффектов, таких как реверберация, подавление шума, подавление акустической обратной связи. В отличие от аналоговых усилителей, выходной сигнал усилителей класса D представляет собой импульсы прямоугольной формы. Их амплитуда постоянна, а длительность изменяется в зависимости от амплитуды аналогового сигнала, поступающего на вход усилителя. КПД усилителей этого типа может достигать 90%-95%.

В заключении хотелось бы сказать, что занятие радиоэлектроникой требуют большого объёма знаний и опыта, которые приобретаются в течении длительного времени. Поэтому, если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь, подкрепляйте свои знания из других источников и пробуйте снова!

Источник: http://RemBoo.ru/elektrika/usilitel-zvuka.html

Как собрать самый простой усилитель

Источник: http://radioskot.ru/blog/kak_sobrat_samyj_prostoj_usilitel/2016-04-05-389

Усилители на транзисторах – Усилитель своими руками, схемы, инструкции, фото

В этой статье мы поговорим об усилителях. Они же УНЧ (усилители низкой частоты), они же УМЗЧ (усилители мощности звуковой частоты). Эти устройства могут быть выполнены как на транзисторах, так и на микросхемах.

Хотя некоторые радиолюбители, отдавая дань моде на винтаж, делают их по старинке – на лампах. Здесь советуем посмотреть отличный сборник схем. Особое внимание начинающих хочу обратить на микросхемы автомобильных усилителей с 12-ти вольтовым питанием.

Используя их можно получить довольно качественный звук на выходе, причем для сборки практически достаточно знаний школьного курса физики. Порой из обвеса, или говоря другими словами, тех деталей на схеме, без которых микросхема не будет работать, на схеме бывает буквально 5 штук.

Одна из подобных, усилитель на микросхеме TDA1557Q приведена на рисунке:

Усилитель на микросхеме TDA1557Q

Такой усилитель в свое время был собран мною, пользуюсь уже несколько лет им вместе с советской акустикой 8 Ом 8 Вт, совместно с компьютером. Качество звучания намного выше, чем у китайских пластмассовых колонок. Правда, чтобы почувствовать существенную разницу, мне пришлось купить звуковую карту creative, на встроенном звуке разница была незначительная.

Усилитель можно собрать навесным монтажом

Также усилитель можно собрать навесным монтажом, прямо на выводах деталей, но я бы не советовал собирать этим методом.

Лучше потратить немного больше времени, найти разведенную печатную плату (или развести самому), перенести рисунок на текстолит, протравить его и получить в итоге усилитель, который будет работать много лет.

 Обо всех эти технологиях многократно рассказано в интернете, поэтому более подробно останавливаться на них не буду.

Усилитель прикрепленный к радиатору

Сразу скажу, что микросхемы усилителей при работе сильно нагреваются и их необходимо крепить, нанеся термопасту на радиатор. Тем же, кто хочет просто собрать один усилитель и нет времени или желания изучать  программы по разводке печатных плат, технологии ЛУТ и травление, могу предложить использовать специальные макетные платы с отверстиями под пайку. Одна из них изображена на фото ниже:

Фото сборка на макетной плате

Как видно на фото, соединения осуществляются не дорожками на печатной плате, как в случае с печатным монтажом, а гибкими проводками, подпаиваемыми к контактам на плате.

Единственной проблемой при сборке таких усилителей, является источник питания, выдающий напряжение 12-16 вольт, при токе потребления усилителем до 5 ампер.

Разумеется, такой трансформатор (на 5 ампер) будет иметь немаленькие размеры, поэтому некоторые пользуются импульсными источниками питания.

Трансформатор для усилителя – фото

У многих, думаю, дома есть блоки питания компьютеров, которые сейчас морально устарели, и больше не используются в составе системных блоков, так вот такие блоки питания способны выдавать по цепям +12 вольт, токи намного большие чем 4 ампера.

Конечно, такое питание среди ценителей звучания считается худшим, чем стандартное трансформаторное, но я подключал импульсный блок питания для питания своего усилителя, после сменил его на трансформаторный – разница в звучании можно сказать незаметна.

Диод для выпрямителя усилителя

После выхода с трансформатора, разумеется, нужно поставить для выпрямления тока диодный мост, который должен быть рассчитан на работу с большими токами, потребляемыми усилителем.

Электролитический конденсатор 2200 мкФ

После диодного моста идет фильтр на электролитическом конденсаторе, который должен быть рассчитан на заметно большее напряжение, чем у нас в схеме. Например, если у нас в схеме питание 16 вольт, конденсатор должен быть на 25 вольт.

Причем этот конденсатор должен быть как можно большей емкости, у меня стоят подключенные параллельно 2 конденсатора по 2200 мкф, и это не предел. Параллельно питанию (шунтируем) нужно подключить керамический конденсатор емкостью 100 нф.

У усилителя на входе ставят пленочные разделительные конденсаторы емкостью от 0,22 до 1 мкф.

Пленочные конденсаторы

Подключение сигнала к усилителю, с целью снизить уровень наводимых помех, должно осуществляться экранированным кабелем, для этих целей удобно пользоваться кабелем Джек 3.5 – 2 Тюльпана, с соответствующими гнездами на усилителе.

Кабель джек 3.5 – 2 тюльпана

Регулировку уровня сигнала (громкости на усилителе) осуществляют с помощью потенциометра, если усилитель стерео, то сдвоенного. Схема подключения переменного резистора показана на рисунке ниже:

Читайте также:  Простой sd аудио-плеер

Подключение потенциометра к усилителю – схема

Разумеется усилители могут быть  выполнены и на транзисторах, при этом питание, подключение и регулировка громкости в них применяются точно так же, как и в усилителях на микросхемах. Рассмотрим, к примеру, схему усилителя на одном транзисторе:

Усилитель на 1 транзисторе схема

Здесь также стоит разделительный конденсатор, и минус сигнала соединяется с минусом питания. Ниже приведена схема двухтактного усилителя мощности на двух транзисторах:

Двухтактный усилитель мощности на транзисторах

Следующая схема также на двух транзисторах, но собранная из двух каскадов. Действительно, если присмотреться, она состоит как-бы из 2 почти одинаковых частей. В первый каскад у нас входят: С1, R1, R2, V1. Во второй каскад C2, R3, V2, и нагрузка наушники В1.

Двухкаскадный усилитель на транзисторах – схема

Если же мы хотим сделать стерео усилитель, нам нужно будет собрать два одинаковых канала. Точно также мы можем, собрав  две схемы любого моно усилителя, превратить его в  стерео. Ниже приведена схема трехкаскадного усилителя мощности на транзисторах:

Трехкаскадный усилитель на транзисторах – схема

Схемы усилителей также различаются по напряжению питания, некоторым достаточно для работы 3-5 вольт, другим необходимо 20 и выше. Для работы некоторых усилителей требуется двуполярное питание. Ниже приведены 2 схемы усилителя на микросхеме TDA2822, первая стерео подключение:

Стерео подключение TDA2822m

На схеме в виде резисторов RL обозначены подключения динамиков. Усилитель нормально работает от напряжения в 4 вольта. На следующем рисунке изображена схема мостового включения, в ней используется один динамик, зато она выдает большую мощность, чем в стерео варианте:

Мостовое подключение TDA2822m

На следующем рисунке изображены схемы усилителя на микросхеме TDA2030, обе схемы взяты из даташита. Питание 18 вольт, мощность 14 Ватт:

Микросхема tda 2030 схема включения

Далее изображена эта же микросхема в мостовом включении, (вернее их здесь используется две):

Мостовая схема усилителя на tda 2030

Акустика, подключаемая к усилителю, может иметь разное сопротивление, чаще всего это 4-8 Ом, иногда встречаются динамики с сопротивлением 16 Ом. Узнать сопротивление динамика, можно перевернув его тыльной стороной к себе, там обычно пишется номинальная мощность и сопротивление динамика. В нашем случае это 8 Ом, 15 Ватт.

Фото динамика с тыльной стороны

Если же динамик находится внутри колонки и посмотреть, что на нем написано, нет возможности, тогда динамик можно прозвонить тестером в режиме омметра выбрав предел измерения 200 Ом.

Мультиметр в режиме омметра меряет динамик

Динамики имеют полярность. Кабеля, которыми  акустика подключается, обычно имеют пометку красным цветом, для провода который соединен с плюсом динамика.

Акустический кабель динамика

Если провода не имеют пометок, проверить правильность подключения  можно, соединив батарейку плюс с плюсом, минус с минусом динамика (условно), если диффузор динамика выдвинется наружу – то мы угадали с полярностью. Больше различных схем УНЧ, в том числе ламповых, можно посмотреть в данном разделе. Там собрана, думаем, самая большая подборка схем в интернете.

   Форум по УНЧ

   Схемы для начинающих

МР-Р-Ряу… Транзисторы? Н-да… Мне они интересны с той позиции, что в мощных УНЧ эти самые транзисторы (всё-таки!) греются, а это значит, что и около них можно вплоне комфортно подремать. Так-то вот!

РАДИОпоиск

АНТОЛОГИЯ “ТРАНЗИСТОРНЫЕ УНЧ”
по материалам журналов “РАДИО” 1955-1975

Я не преследую цель создать некую библиотеку схем ТРАНЗИСТОРЫХ УНЧ. Моя задача – показать ТЕНДЕНЦИЮ. Перелистав свою коллекцию журналов РАДИО (1955 -2013), я захотел показать, как с течением времени менялся интерес к данной теме, и как часто схемы транзисторных УНЧ появлялись на страницах журнала.

Хотелось бы отметить также, что схемы различных транзисторных УНЧ, которые кочуют из сайта в сайт (без указания первоисточника, зачастую выдаваемые за собственные гениальные схемные творения) произошли именно отсюда…

1955 №3, с.28, Усилитель низкой частоты на кристаллических триодах

№8, с.44, Усилители низкой частоты на кристаллических триодах (теория, начало)

№9, с.45, Усилители низкой частоты на кристаллических триодах (теория, окончание)

1956 №2, с.37, Магнитофон с усилителем на полупроводниковых триодах

1957 №5, с.53, Усилитель на полупроводниковых триодах

№11, с.51, Радиомегафон

1959 №5, с.46, Усилитель НЧ на полупроводниковых триодах

№8, с.44, Усилитель НЧ на полупроводниковых триодах

№8, с.45, Переносный электромегафон

№9, с.43, Бестрансформаторные усилители на полупроводниковых триодах

№9, с.46, Полупроводниковые усилител мощности класса В с низковольтным источником питания (теория)

1960 №2, с.27, Высококачественный усилитель НЧ

1961 №11, с.55, Громкоговорящая радиоустановка

1962 №2, с.43, Высококачественный усилитель НЧ на транзисторах

№2, с.44, Переносная радиола на транзисторах

1963 №10, с.45, Усилители НЧ на транзисторах (теория, начало)

№11, с.42, Усилители НЧ на транзисторах (теория, продолжение)№12, с.29, Усилители НЧ на транзисторах (теория, окончание)

1964 №3, с.41, Бестрансформаторный усилитель НЧ

№4, с.39, Усилители НЧ на транзисторах с малым В№6, с.39, Усилители с автоподстройкой режима транзисторов№10, с.27, Усилитель НЧ на транзисторах№11, с.38, Бестрансформаторные усилители низкой частоты

1965 №3, с.28, Транзисторные усилители с непосредственной связью

№8, с.35, Усилители НЧ повышенной мощности на трапнзисторах

1966
№2, с.26, Мостовые усилители НЧ на транзисторах (начало) №3, с.36, Мостовые усилители НЧ на транзисторах (окончание)

№6, с.28, Термостабилизация транзисторных усилителей мощности

1967 №4, с.28, Стабильный бестрансформаторный усилитель НЧ

№4, с.29, Особенности бестрансформаторных усилителей НЧ на транзисторах (теория) №5, с.35, Переносная радиоустановка№6, с.26, Радиоустановка на мотоцикле№6, с.33, Радиоузел туриста№9, с.32, Токовое управление оконечным каскадом усилителей НЧ№12, с.28, Усилитель НЧ с фиксированным смещением

1968 №2, с.49, О подборе транзисторов для высококачественных УНЧ

№3, с.36, Стереофонический усилитель№4, с.27, Походный радиограммофон№7, с.33, Транзисторы П601-П606 в усилителях НЧ

№11, с.23, Стереофонический усилитель с УКВ приёмником

№12, с.19, Усилитель низкой частоты

1969 №2, с.28, Транзисторный усилитель мощностью 50 Вт

№8, с.44, «Нота» – переносной магнитофон№8, с.47, Усилитель для гитары

1970 №1, с.41, Транзисторный усилитель НЧ

№1, с.58, Усилитель к электропроигрывателю

№2, с.29, Бестрансформаторный УНЧ

№3, с.17, Универсальный усилитель НЧ

№5, с.49, Походный усилитель НЧ

№7, с.56, Усилители класса D

№10, с.17, Широкополосный усилитель низкой частоты

№12, с.31, Стереофонический усилитель НЧ

1971 №2, с.39, Усилитель для гитары-соло

№4, с.40, Эстрадный усилитель (начало)

№5, с.42, Эстрадный усилитель (окончание)

№6, с.28, Мощный усилитель НЧ

№12, с.22, Усилитель НЧ «Радуга»

1972 №2, с.40, Высококачественный усилитель низкой частоты

№3, с.30, Электроакустический агрегат из доступных деталей№6, с.52, Высококачественный усилитель НЧ Hi-Fi№7, с.32, Высококачественный усилитель НЧ на транзисторах с низкой граничной частотой

№12, с.27, Стереофонический усилитель для воспроизведения грамзаписи

1973 №1, с.28, Простой усилитель НЧ

№3, с.43, Ещё раз об электромеханической ОС в усилителях НЧ№6, с.58, Предварительный усилитель НЧ№7, стр.61, Двухтактный выход без фазоинвертора№8, с.27, Монофонический усилитель НЧ

№8, с.62, Предварительный усилитель

№9, с.50, Защита транзисторных усилителей НЧ от перегрузок№9, с.56, Широкополосный усилитель№10, с.55, Гибридный усилитель к «Ноте»

1974 №1, с.42, Усилитель тока низкой частоты

№2, с.52, Экономичный усилитель№3, с.46, Малогабаритный стереофонический усилитель

№4, с.26, Усилитель НЧ с глубокими регулировками тембра

№4, с.50, Основные параметры усилителя НЧ и их измерение (практические рекомендации) №5, с.45, Блок регуляторов тембра высококачественного усилителя НЧ

№6, с.26, Стереофонический усилитель

№6, с.60, Усилители мощности с защитой от короткого замыкания

№9, с.41, Двухполосный стереофонический усилитель

1975 №1, с.25, Hi-Fi стереоусилитель (начало)

№1, с.54, Токовая обратная связь в усилителях НЧ№2, с.56, Hi-Fi стереоусилитель (окончание)№3, с.39, Устранение «ступеньки» в усилителях НЧ№4, с.32, Малогабаритный стерео№8, с.34, Усилитель НЧ№10, с.36, Двухполосный стереоусилитель№11, с.37, Эстрадный усилитель

ДАЛЕЕ –> 1976-1989

НАЗАД на страницу РАДИОбиблиотека

Всем привет! В этой статье я расскажу, как собрать самый простой усилитель звука. Схема достаточно распространена и не нуждается в дополнительной настройке. Если вы ещё не паяли усилители, советую начать именно с этой конструкции. Данная схема обходиться очень дешево, по сравнению с остальными усилителями. На покупку деталей уйдет около 50 рублей.

Принципиальная схема УНЧ

Более качественный вариант схемы смотрите здесь. Для сборки нам понадобятся следующие детали:

  1. Резистор 10 кОм
  2. Конденсатор электролитический 220 мкФ 16 Вольт
  3. Микросхема LM386
  4. Батарейка типа крона и конектор для неё.

Далее приступаем к сборке. Схема достаточно проста, поэтому плату делать не стал. Паяем все по принципиальной схеме.

Микросхему можно выпаять из малогабаритного китайского радиоприемника или купить в магазине радиодеталей. Динамик подойдет практически любой, так как мощность усилителя не превышает 1 Ватт. Также можно использовать динамик от китайских игрушек – но качество будет сами понимаете какое…

Схему можно питать от батарейки 9 Вольт или другого источника, например от импульсного блока питания. Если питать от батарейки, батарейка быстро сядет и при понижении питания схемы, понижается мощность, звук теряет качество и стает совсем плохой.

Резистор нужен сопротивлением 10 кОм, и мощностью не больше 0,5 Ватт. Если нет конденсатора на 16 вольт, можно использовать на 25 В – это не повлияет на работу схемы. Если вы собираетесь делать корпус для этого УНЧ, то нужно заизолировать места пайки или сделать печатную плату.

При пайке микросхемы очень важно не перепутать расположение контактов, для этого на корпусе микросхемы есть выемка (ключ), по которой определяется нумерация выводов.

Микросхему нужно положить вверх ключом, слева вверху будет первый вывод, ниже будет второй, а с правой стороны микросхемы внизу будет пятый вывод, выше шестой, седьмой и восьмой. Второй и четвертый выводы нужно соединить и припаять к ним провод, идущий на динамик, миниджек, минус питания.

К третьему выводу нужно припаять резистор, а к пятому – плюс от конденсатора. Первый, седьмой и восьмой вывод не используются, их можно загнуть вниз или совсем обкусить.

Перед включением нужно убедиться, что все правильно припаяно. Если схема не работает, возможно, где-то неправильно впаянная деталь или при пайке вы спалили микросхему.

Один из недостатков этой микросхемы – низкая мощность (примерно 1 Ватт). Но зато сборка очень проста и доступна любому начинающему. В общем желаю всем удачи! Специально для сайта radioskot.ru – Кирилл

   Представляем схему усилителя повышенной мощности, собранного на импортных транзисторах  2SC5200 и 2SA1943. При указанном питании схема развивает мощность 500 ватт на нагрузку 4 ома. Возможно также повысить мощность поднятием питания УМЗЧ.

Мощный усилитель на транзисторах

   Хочу представить конструкцию простого, но мощного усилителя низкой частоты, выполненного на современных недорогих транзисторах. Основные достоинства этого усилителя – простота сборки, доступные и дешевые радиодетали, также готовый усилитель в наладке не нуждается и работает сразу. Усилитель развивает очень высокую мощность по сравнению с аналогичными схемами.

Схема антенного усилителя

   Для повышения дальности приёма ТВ сигнала, можно использовать небольшой усилитель на млошумящих отечественных транзисторах. Конструктивно, антенный усилитель состоит из функционально блока, устанавливаемого возле телевизора. Внутри корпуса усилителя расположены печатные платы и сетевой трансформатор питания.  

Усилитель для наушников своими руками

   Мы все любим слушать музыку, но часто громкость музыки нас не устраивает. Поэтому я решил собрать простой усилитель для наушников без использования микросхем, всего на двух транзисторах.

На схеме источник звука подключен ко входу усилителя через резистор R1 и оксидный конденсатор С1. Резистор R1 позволяет повысить входное сопротивление усилителя.

Это необходимо для согласования усилителя с источником звука.  

   Как самому сделать усилитель? Сейчас мы рассмотрим одну из неплохих и недорогих конструкций УНЧ. Вот мой первый транзисторный усилитель, который сделал несколько лет назад и теперь поделюсь с новичками этой сxемой.

Как видно из принципиальной схемы, данный усилитель очен простой и скажу, что конструкцию попроще не стоит искать.

Дефицитныx деталей нет и вопросы не возникнут, так что если вы новичок и решили спаять свой первый усилитель, то очень советую попробовать именно этот.

ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ

   Усилитель для компьютера на 3 ватта, выполненный на отечественных недорогих транзисторах. Недавно в руки попались компьютерные колонки китайского производства.

Обычно в такиx колонкаx ставят стереофонические усилители выполненные на интегральной микросxеме тда2822. Такой усилитель имеет мощность 0,65 ватт на канал, не очень мощно – но достаточно качественный звук.

Решил переделать колонки и собрать усилитель на транзистораx. 

   Привет всем радиолюбителям. Иногда нужно для домашнего пользования смастерить очень простой звуковой усилитель. Сегодня мы с вами обсудим один из вариантов такого усилителя.

Очень простая сборка данного усилителя всего на одном полевом на транзисторе может заинтересовать многим из вас, но спешу сообщить радиолюбителям, что этот усилитель класса А, и он берет от источника питания 30 ватт мощности, а отдает всего 5 ватт! Остальные 25 ватт безвозвратно превращаются в теплоту. Еще один недостаток усилителя – перегрев.

   Наверное каждый новичек xоть раз попытался собрать транзисторный усилитель мощности звуковой частоты но не наxодил простенькиx сxем для повторения. Предлагаю вашему вниманию самую простую сxему усилителя которая имеет достаточно большую мощность для маленькой акустики. Усилитель не содержит дефицитныx деталей и собрать можно за 15 минут, конечно при наличии используемыx деталей.

Источник: http://amplif.ru/publ/1-7

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}