Tak jsem se rozhodl, že zkusím napsat článek o změně zesilovače. No, asi začnu jeho historií, konkrétně tím, proč jsem se rozhodl ho kompletně předělat. Jednak je vše staré a neodpovídá moderní době. A za druhé, velmi tvrdě pracoval, než mi padl do rukou, takže se nejednou porouchal. Koncový stupeň byl opravován 6x, tónový blok byl 2x opravován, na voliči vstupů bylo něco nepochopitelného a navíc jednou spálili indikátor špatným zapojením, ale nainstalovali další z jiného zesilovače, ale zvládl jsem to abych ho taky spálil, když jsem mu vybral knír. Obecně, řekněme, mi tuto věc předali jako dědictví. Rozhodl jsem se skoncovat s těmito závadami tím, že jsem to úplně předělal.

Před úpravou to vypadalo takto:

Koncový zesilovač. Chtěl jsem tam vložit něco zajímavějšího, ne nějakou 7294, ale něco vážnějšího. Po týdnu googlování jsem našel, co jsem potřeboval.

Zesilovač je zesilovač třídy AB, naprosto mi vyhovoval jak vlastnostmi, tak cenou.

Parametry jsou:

THD: ~0,005 % (měřeno) sim'd: 0,002 %
Výkon do 8 ohmů: 60 wattů
Výkon do 4 ohmů: 100 wattů
Zisk: 32 dB (~1:40) plný výstup na vstupu 0,7 V (0,5 V rms)
Zpětná vazba: 57 dB
Fázový okraj: > 90°
Napájecí napětí: +/- 36v
Předpětí: 55 ma, 12,1 mv na jediném 0,22 ohmu
Frekvenční odezva: 3,2 Hz až 145 kHz (-1 dB) s použitím 4,7uf vstupního krytu
Fázový posun při 10 kHz:<3°

No nejsou to krásné vlastnosti? Bez váhání jsem sestavil 1 kanál a poté dokončil 2. Kvalita zvuku je úžasná!
Obrovským mínusem je, že pro něj neexistovala deska s plošnými spoji v laickém formátu a nevím, jak ji použít v jiných programech, takže jsem musel výkres překrýt a převést desku na světlo. Nyní jiní lidé, kteří chtějí tento zesilovač postavit, jej budou moci bez problémů replikovat. Poplatky viz přílohy.

A hlavní je, že výkon je cca 100W na 4 Ohm zátěž při napájení +-33V. To je to, co potřebujete! I když jsem to hodlal předělat, rozhodl jsem se nechat transformátor stejný. Při rovnání do konstanty bylo vhodné napětí.Další plus, 2 tyto zesilovače mohou fungovat na originálním zářiči z u101, bez přetížení, vyzkoušeno! Zahřívání radiátoru na plný výkon nepřesáhlo za hodinu 70 stupňů a rád poslouchám hudbu velmi nahlas


Malý průvodce montáží a konfigurací koncového zesilovače.

Výstupní pár tranzistorů 2SC5200/2SA1943, ale v původním obvodu byly MJL3281A/MJL1302A a MJE15030/MJE15031 byly nahrazeny 2SA1837/2SC4793. BC tranzistory se prodávají všude, není potřeba je ničím nahrazovat, jsou běžné. Vyměnil jsem BD135 za BD139, funguje to stejně. S MPSA18 ale mohou být problémy, pokud je nenajdete, můžete jej snadno vyměnit za BC550, ale při pájení na desku je potřeba jej otočit o 180 stupňů, protože má MIRROR PIN, na rozdíl od MPSA18.

Trimovací rezistor VR1 může být vertikální typ 3296 víceotáčkový, nebo může být běžný jednootáčkový, doporučoval bych vzít 3296, je jednodušší nastavit zesilovač, při prvním zapnutí zesilovače by tento rezistor měl mít MAXIMÁLNÍ odolnost.

Rezistory R24 R25 0,22 Ohm pro 5W cement. Rezistory R22 R23 1,2 Ohm, 1 W každý. Rezistor R26 4,7 ohm pro 1-2W. Rezistor R27 10 Ohm 2W, na něm je navinutá cívka 10 závitů s drátem 0,8mm. Všechny ostatní rezistory jsou 0,25W.

Kondenzátory... Je lepší sem nedávat kecy. Elektrolytické kondenzátory pro napájení je nutné brát s napěťovou rezervou, můj je 50V při napájení +-33V.

Kondenzátor C3 470uF od 16V. Kondenzátor na vstupu zesilovače C1 potřebuje filmový kondenzátor, od 4,7 uF při 63 V, můžete použít žlutý polypropylen, umístěte jej svisle, bude to ideální. Velmi vhodné je použít fólii, ale pokud ji neseženete, tak zapneme 2 kondenzátory 10 μF na volt s 50 minusy a krajní pozitivy zapájíme do desky a je vhodné přidat fóliový kondenzátor paralelně ke sběrnému kondenzátoru, minimálně 1 μF.

Fóliový uzávěr C15 47nF 63V, také je vhodné vložit fólii do zdroje C9 C11 C16 C17.

Zbytek kondenzátorů je keramický, nejlépe NPO, ale pokud je nemůžete najít, můžete zapojit čínské hnědé, ale hledal bych něco lepšího.

Pojistky od 2,5A.

V zásadě je to vše, můžete jít sbírat.

Tranzistory musí být na chladiči instalovány přes izolační těsnění a v žádném případě nesmí být zkratovány!

Správně sestavený zesilovač se okamžitě zapne a dá se poslouchat. První rozsvícení je lepší provést přes lampu vloženou mezi 220V a primární vinutí transformátoru, pokud někde uděláte chybu, lampa bude svítit, ale nespálí se vám díly.

Pokud jste nebojácní, jste si jistí a nic vás neruší, tak dobře, hodně štěstí, zapněte si to bez lampy, pokud něco telefonuje, hučí nebo hoří, okamžitě to vypněte a hledejte chyby. Ale stále je lepší kompilovat bez chyb, pečlivě google pro každou zástrčku, protože pokud uděláte chybu, chyba se může prodražit.

Nastavení zesilovače

Již shromážděno? Páni! Gratulujeme. Teď už zbývá udělat jen malý kousek.

Klidový proud je nutné nastavit v rozmezí 50-70mA. Nastavil jsem to na 70mA.

Pro úspěšné nastavení je potřeba zesilovač zahřát, stačí ho zapnout a poslouchat hudbu cca 30 minut, faktem je, že dokud ho nenastavíme, funguje v režimu B, takže se sám nezahřívá.

Jaký je zvuk? Samozřejmě vynikající. Nyní potřebujeme multimetr. Nastavíme režim měření na milivolty a zapojíme sondy mezi EMITERY prvního a druhého tranzistoru a pomalým otáčením rezistoru VR1 nastavíme požadovaný klidový proud. Pro 70 mA to je 30,8 mV (U=I*R, U=70mA*(2*0,22 Ohm)=30,8mV).

To je vše, gratulujeme! S druhým kanálem děláme podobné věci.


Mírně upravené schéma:

Proměnné rezistory odpájeme z tónového bloku z u101, ukousneme přídavné vodiče a po vložení upevňovací matrice je zapájíme do desky.

Operační zesilovač zde potřebuje „hudební“, doporučuje se NE5532, ale můžete hledat analogy, například já jsem použil RC4580IP, byl získán z audio zařízení.

Všechny kondenzátory ve zvukové cestě jsou filmové! Ale v napájecím zdroji jsou elektrolyty 470 μF při 25 V. Rezistory v napájecím zdroji jsou 1kOhm, každý 0,5W. Zbývající rezistory mají každý 0,25W. Použil jsem zenerovy diody 1N4743, jiné méně výkonné bohužel nebyly.

Není potřeba žádné nastavení, funguje to hned.

Pozornost! Deska má SMD propojku nebo odpor 0 Ohm na kolejové straně. Nezapomeňte to dát!

Platba v *.lay je v přihláškách.


Zde si můžete vybrat, čemu dáváte přednost. Preferoval jsem kryty 22 000 μF, ale zde je vhodné paralelně zapojit několik kondenzátorů tak, aby celkový počet byl asi 20 000 μF; celkové ESR kondenzátorů bude menší než u velkého kondenzátoru, takže ve špičce může dodat více aktuální. Měkký start se zde ukázal jako zbytečný. Mám diody KD2997. Filmové kondenzátory 1-4,7uF při 63V.

Viz přílohy k desce napájecího zdroje.

Jak připojit transformátor?

Piny 2 a 2 jsou vzájemně propojeny. A připojte 220 ke kolíkům 1 a 1.

Nyní... Připojíme kolíky 7 a 7 a připojíme kolíky 8 a 8 k indikátoru.

Sice můžete nechat ten původní, přesto jsem se rozhodl ho vyměnit. Použil jsem Slap Mikruham, připravený ze zesilovače, od Ilya S. (Nem0). Chrání před přetížením a konstantním výkonem a před konstantním plusem i mínusem vzhledem k zemi.


Systém:


Všechny odpory jsou 0,25W. Tranzistor BD135 lze také nahradit BD139, musí být instalován na malý radiátor. Zenerovy diody pro 12V a 13V, prefabrikované, ukazuje se na 25V. 24V relé.

Kondenzátory C1 C2 C3 C4 pro 25V. C5 při 50V.

Platba je i v přihláškách. Jedna deska již má ochranu pro dva kanály.

Tady bych nechal původní indikátor, ale jelikož jsem ho spálil při špatném zapojení, fakt je, že tam dali jiný indikátor, nikde jsem k němu nenašel obvod, pravděpodobně to byl konstruktér rádia.

Sestavil jsem to na dva LM3915.

Všechny odpory jsou 0,25W. Vnější LED „100W“ jsou červené, ostatní jsou zelené. Konfiguruje se následovně: připojte k výstupu zesilovače a otočte ladicí rezistor na maximální hlasitost, aby se zobrazila celá stupnice displeje, a na minimální hlasitost, aby LED „0,2W“ blikala.

Totéž uděláme s druhým indikátorem. Při prvním zapnutí indikátoru nastavte proměnný odpor do střední polohy.

Instalace

Nyní vše nacpeme do těla.

Napadly mě takové úchytky pro připojovací svorky reproduktorů. Takto jsem to vyřízl z PCB.


Matrice je nalakovaná a svorky jsou zašroubovány.

Totéž jsem udělal pro připojení konektorů audio vstupu. Všechno jsem podělal a sešrouboval. Konečný pohled:

Vše spojíme dráty.

První jídlo. Napájení zesilovačů připojíme k usměrňovacímu bloku, k usměrňovací desce připojíme i desku tónového bloku a ochrannou desku připojíme k usměrňovací desce v rameni +33V a zem, jinak to nejde! Napájení indikátoru však odebíráme ze svorek 8 z transformátoru přes diodový můstek.

Výstup ze zesilovačů připojíme k ochranné desce a ochrannou desku připojíme vodiči ke svorkám pro připojení reproduktorů.

Transformátor zapojíme do vypínače na předním panelu a z něj do napájecího konektoru 220V. Všechno! Můžete to zapnout! :)

Toto jsem dostal zevnitř:

Jak to vypadá po sestavení a provozu:

Vyjadřuji svou hlubokou vděčnost Lyokha () za její pomoc při shromáždění! Hodně štěstí všem!

Není potřeba zrcadlit desky plošných spojů.

Seznam radioprvků

Kompletní repase zesilovače Radiotekhnika U101. Kompletní renovace zesilovače Radiotehnika U101 Radiotehnika u 101 stereo recenze

Produkt lotyšského průmyslu, Radiotehnika U-101-stereo (později Radiotehnika U-7101) byl v polovině osmdesátých let žádoucí akvizicí pro každého milovníka hudby. Kompletní sestava zařízení Radiotehnika se skládala z minimálně čtyř jednotek - zesilovače, tuneru, kazetového magnetofonu a vinylového přehrávače. Může tam být něco jiného, ​​ale nenarazil jsem na to.

Před časem jsem se ocitl sám se zesilovačem Radiotehnika U-101-stereo, kazetovým magnetofonem Radiotehnika M-201-stereo a párem reproduktorů Romantika 25AC. Času bylo hodně, nedalo se nic dělat, vedle snu milovníka hudby poloviny osmdesátých let stály kazety s nahrávkami The Beatles a Al Bano & Romina Power. Bylo rozhodnuto poslouchat Felicitu a Let it be, ale nebylo tomu tak. Kazetový magnetofon neroztáčel kazety a zesilovač produkoval takový hluk na pozadí, že to bylo děsivé pro reproduktory.
S kazetovým magnetofonem se vše vyřešilo úplně jednoduše - trocha tekutého lubrikantu, láhev kolínské a střik vodky přivedly starou paní k rozumu. Zde je malá fotoreportáž:

Vše stačí nalít lihem a olejem a popraskané překližkové tělo slepit. To samozřejmě nebude trvat dlouho, protože... a ozubená kola byla zvednuta a pásy nataženy

Se zesilovačem je v zásadě vše také docela jednoduché. Veškerá sůl je v elektrolytech :) Jak se ukázalo po pěti minutách studia problému přes Google, stačí vyměnit pár elektrolytů v HF jednotce a je možné vyměnit elektrolyty na vysoké úrovni. Zde je malá fotoreportáž:

Protože jsem si nepamatoval, který pár elektrolytů v RF jednotce (taková malá stíněná krabička se studeným kontaktem zapojeným do základní desky) vyměnit, musel jsem vyměnit vše. Stejně tak s vysokými elektrolyty. Všechno bylo zhoršeno tím, že jsem neměl multimetr a neměl jsem ani páječku. Všechno jsem musel koupit na stejném místě, kam jsem přišel pro elektrolyty. Pro každý případ byly zakoupeny také konektory DIN 5 pin a TRS 3,5 mm.

Výsledkem bylo, že vše zabralo asi 40 minut práce a sen milovníka hudby z poloviny osmdesátých let začal zpívat nejprve hlasem Al Bano a poté syntezátorem Moby, odebírajícím signál z mobilního telefonu.

Páje se, rozebírá a montuje celkem snadno, pájel jsem slušnou čínskou 100W páječkou. Všechny díly jsou dostupné a distribuované, pro vysoké - šest kusů 50V 2000uF, pro nízké - pár 6,3V 50uF, pár 10V 20uF a pár 50V 2uF. Jen je potřeba myslet na to, že dráhy z desky RF bloku se snadno a přirozeně odlupují a je potřeba pájet opatrně, aby se něco neroztrhlo. V opačném případě budete muset „duplikovat“ stopy pomocí elektrolytických nohou.

Ano, málem bych zapomněl, obvod zesilovače:

  • (PDF, 100 kB)
  • (PDF, 100 kB)
Stereo zesilovač a přehrávač

Zesilovač "Radiotechnika U-101-stereo" určený pro kvalitní zesílení signálů jak ze zařízení zařazených do komplexu, tak z externích zdrojů zvukových programů. Zesilovač má elektronický vstupní spínač, elektronické indikátory výstupní úrovně výkonu oddělené kanály a zařízení pro ochranu koncových stupňů v případě zkratu v zátěži; zajištěna je i ochrana reproduktorů proti možnému dotyku složky konstantního napětí při poruchách zesilovače a ochrana tranzistorů koncového stupně před přehřátím.

Rýže. 1. Rozložení


Rýže. 2. Obecný obvod zesilovače

Jmenovitý výstupní výkon, W... 2x20
Jmenovitý rozsah reprodukovaných frekvencí, Hz... 20...20 000
Jmenovité vstupní napětí, mV, vstup:
odběry... 2
zbytek... 200
Harmonický koeficient ve jmenovitém kmitočtovém rozsahu, %, ne více než... 0,3
Poměr signál/pozadí, dB... 60
Poměr signálu k šumu (vážený), dB, s výstupním výkonem 50 mW 83
Výstupní napětí pro připojení stereo telefonů (Rн=16 Ohm), V... 0,9
Příkon, W 80
Rozměry, mm... 430x330x80
Hmotnost, kg... 10

Elektronické spínače vstupů zesilovače jsou provedeny na mikroobvodech DA1-DA3 (obr. 4), ovládaných konstantním napětím přicházejícím z voliče vstupů - válečkovým spínačem SA1. Tento návrh obvodu zjednodušil instalaci, eliminoval praskání při přepínání vstupů a snížil rušení na vstupních obvodech. Mikroobvody jsou umístěny přímo vedle vstupních konektorů a přepínač je na předním panelu zesilovače.

Switch SA2 “Copier” je také připojen k rozvaděči. Je určen pro rychlé přepínání magnetofonů (bez dalších manipulací s propojovacími kabely) při dabování fonogramů. Přepínání je čistě mechanické, což umožňuje při absenci potřeby kontrolního poslechu tuto práci provádět bez připojení zesilovače k ​​síti.



Rýže. 5. Deska předzesilovače

Jako koncové zesilovače Radiotekhniki U-101-stereo byly použity unifikované moduly ULF-50-8. Vstupní stupeň modulu (obr. 5) je diferenciální na tranzistorech VT2, VT4 se zdrojem proudu (VT1, VTZ) v obvodu emitoru. Další stupeň na tranzistorech VT5-VT10 je rovněž diferenciální, s dynamickou zátěží ve formě proudového zrcadla (VT5, VT8), zajišťující symetrický pohon koncového stupně. Vysoká linearita zesílení velkých signálů touto částí modulu je zajištěna zvýšeným (ve srovnání s koncovým stupněm) napájecím napětím.

Koncový stupeň (VT13-VT20) je symetrický, založený na kompozitních emitorových sledovačích s paralelním zapojením tranzistorů v posledním stupni. Teplotní stabilizaci provozního režimu kaskády zajišťuje zařízení na bázi tranzistoru VT9.



Rýže. 5. Deska koncového zesilovače

Zařízení na ochranu proti přetížení zesilovače je namontováno na tranzistorech VT11, VT12 a diodách VDЗ-VD6. Při zkratování zátěže omezí výstupní proud na 2 A. Jak již bylo zmíněno, Radiotekhnika U-101-stereo poskytuje i ochranu reproduktorů před stejnosměrným napětím při poruše zesilovače a ochranu koncového stupně tranzistory před přehřátím. Napětí 34 je přiváděno do reproduktorů přes kontakty relé K1 (obr. 6). Pokud zesilovač pracuje správně, pracuje 3...5 s po zapnutí napájení, což eliminuje cvakání způsobené přechodnými procesy v zesilovači. Doba zpoždění pro připojení reproduktorů je určena parametry obvodu R10СЗ. S výskytem konstantní složky (více než 2. V jakékoli polaritě) tranzistory VT1, VT2 generují napětí, které jde do báze tranzistoru VTZ a uzavírá ji. V důsledku toho je vinutí relé K1 bez napětí a jeho kontakty odpojí reproduktory od zesilovače.

Stejné zařízení se používá k automatickému vypnutí reproduktorů při instalaci stereofonní telefonní zástrčky do zásuvky XS17 vybavené spínačem SAZ a přehřátí výkonných tranzistorů. Tepelné relé je namontováno na čipu DA1. Funkce termistoru plní tranzistor VT, připojený k jednomu z ramen můstku R12R13R16R17. Můstek je napájen stabilizovaným napětím přes odpory R14, R15. Ve výchozím stavu, při vhodné volbě vysoce přesných rezistorů, je můstek nevyvážený tak, že napětí na pinu 5 (vzhledem k pinu 4) čipu DA1 je 50 ± 5 mV a není zde žádné napětí na svém kolíku 10. Při zahřátí tranzistoru VT (je umístěn na chladiči tranzistorů koncového stupně) na 85...90° se můstek vyrovná a napětí na výstupu mikroobvodu vyskočí až na napájecí napětí (+ 26V). V důsledku toho se otevře tranzistorový spínač VT4 a ochranný systém odpojí reproduktory od koncových zesilovačů.



Rýže. 6. Ochranná deska

Schematický diagram elektronického indikátoru úrovně výstupního výkonu s informačním výstupem na vakuový katodoluminiscenční dvoubarevný displej je na Obr. 7. Když je výstupní výkon nižší než jmenovitý (-20...0 dB), rozsvítí se zelený pruh a při přetížení (0...+5) dB se rozsvítí červený pruh. Činnost displeje HL1 je řízena čipem DD1, který zajišťuje analogově-poziční převod výstupního signálu každého kanálu zesilovače do odpovídajícího kódu. Prahová napětí pro činnost spínacích prvků mikroobvodu jsou stabilizována proudovým generátorem na tranzistoru VT2. Invertor na tranzistoru VT1 spolu s prvky mikroobvodu DD1 tvoří generátor parafázových impulsů přicházejících na mřížky displeje v čase s připojením vstupů tohoto mikroobvodu k výstupům operačního zesilovače DA1.1, DA1.2. Frekvence impulsů je zvolena 150 Hz, je určena jmenovitými hodnotami prvků R11, C6. Zpracování informací z obou kanálů pomocí jednoho analogového převodníku polohy zajišťuje dokonalou konzistenci zobrazovacích charakteristik. Mikroobvod DA1 zesiluje signály přicházející z usměrňovačů na diodách VD1, VD2 přes integrační obvody R1С1R4, R2С2R5 (doba integrace indikátoru je asi 30, reverzní - 500 ms). Parametrické stabilizátory (VD4, VD5) poskytují stabilní odečty indikátoru s výraznými změnami napájecího napětí.


Rýže. 7. Indikační deska

Elektrický přehrávač "Radiotekhnika-EP101-stereo" vyrobený na bázi elektrického přehrávače 1EPU-70S-02 s magnetickou hlavou GZM-105D. Přehrávač disponuje zařízením pro jemné doladění rychlosti otáčení disku s jeho ovládáním pomocí vestavěného stroboskopu, elektromagnetickým mikrozdvihem a mechanismem pro automatické vrácení snímače do stojanu po skončení přehrávání desky. Umožňuje také sledování a nastavení přítlaku sběrače, upevnění a držení sběrače v nečinném stavu, nastavení odvalovací síly pomocí kompenzátoru pákového typu a automatické zastavení.

Hlavní technické vlastnosti

Rychlost otáčení kotouče, ot/min... 33,33; 45.11
Detonační koeficient, %... 0,15
Relativní úroveň dunění (s váhovým filtrem), dB... - 60
Relativní úroveň elektrického pozadí, dB... - 60
Citlivost snímání, MV-s/cm... 0,7 – 1,7
Napětí na univerzálním výstupu, mV... 250
Provozní frekvenční rozsah, Hz... 31,5... 18000
Útlum přeslechů mezi kanály, dB. na frekvenci 1000 Hz... 20
Upínací síla sběrače, mN... 15±3
Příkon, W... 25
Rozměry, mm... 430x330x160
Hmotnost, kg... 10

„Radiotekhnika-EP101-stereo“ se skládá ze tří součástí: elektrického přehrávače 1EPU-70S-02, desky předzesilovače-korektoru a desky stabilizátoru pro napájecí zařízení motoru. Předzesilovač-korektor (obr. 8) je postaven na operačním zesilovači 548UN1A. Pro ochranu před rušením způsobeným přechodnými procesy při zapnutí napájení je výstup zesilovače bočníkován elektronickými spínači na tranzistorech T1, T2 (obr. 9), které se rozepínají s určitým zpožděním po zapnutí elektrického přehrávače. Doba zpoždění je určena obvody R4С2, R5СЗ, zařazenými do obvodu řídícího napětí +15 V. Napájecí napětí předzesilovače-korektoru (+ 24 V) je stabilizováno zařízením na bázi tranzistoru TZ a mikroobvodu MC1. .


Rýže. 9. Deska stabilizátoru

Rýže. 8. Deska zesilovače-korektoru

V. Papush, V. Snesar
Riga

"RADIO" č. 9, 1984

Označení Typ Označení Množství PoznámkaProdejnaMůj poznámkový blok
Zesilovač
Q1, Q2 Bipolární tranzistor

MPSA18

4 lze nahradit BC550, zrcadlový vývod Do poznámkového bloku
Q3, Q4 Bipolární tranzistor

BC546

4 Do poznámkového bloku
O5, O6, O7 Bipolární tranzistor

2N5401

6 Do poznámkového bloku
Q8, Q9 Bipolární tranzistor

2N5551

4 Do poznámkového bloku
Q10 Bipolární tranzistor

BD139

2 Do poznámkového bloku
Q11 Bipolární tranzistor

2SC4793

2 Do poznámkového bloku
Q12 Bipolární tranzistor

2SA1837

2 Do poznámkového bloku
Q13 Bipolární tranzistor

2SC5200

2 Do poznámkového bloku
Q14 Bipolární tranzistor

2SA1943

2 Do poznámkového bloku
R4, R6 Rezistor

680 ohmů

4 0,25 W Do poznámkového bloku
R1 Rezistor

10 kOhm

2 0,25 W Do poznámkového bloku
R2 Rezistor

10 ohmů

2 0,25 W Do poznámkového bloku
R3, R7, R9 Rezistor

22 kOhm

6 0,25 W Do poznámkového bloku
R5 Rezistor

220 ohmů

2 0,25 W Do poznámkového bloku
R8, R16 Rezistor

510 ohmů

4 0,25 W Do poznámkového bloku
R10, R14 Rezistor

150 ohmů

4 0,25 W Do poznámkového bloku
R11 Rezistor

68 ohmů

2 0,25 W Do poznámkového bloku
R12, R13 Rezistor

47 kOhm

4 0,25 W Do poznámkového bloku
R15 Rezistor

2 kOhm

2 0,25 W Do poznámkového bloku
R17, R18, R19, R20 Rezistor

22 ohmů

8 0,25 W Do poznámkového bloku
R21 Rezistor

33 ohmů

2 0,25 W Do poznámkového bloku
R22, R23 Rezistor

1,2 Ohm

4 1W Do poznámkového bloku
R24, R25 Rezistor

0,22 Ohm

4 5W Do poznámkového bloku
R26 Rezistor

4,7 Ohm

2 1W Do poznámkového bloku
R27 Rezistor

10 ohmů

2 2W Do poznámkového bloku
VR1 Trimrový odpor1 kOhm2 3296 Do poznámkového bloku
C1 10 µF 63V2 Do poznámkového bloku
C2, C6 Kondenzátor100 pF4 NPO Do poznámkového bloku
C3 Elektrolytický kondenzátor470 µF 50V2 Do poznámkového bloku
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Kondenzátor100 nF14 NPO Do poznámkového bloku
C5 Kondenzátor22 pF2 NPO Do poznámkového bloku
C7, C8 Kondenzátor330 pF4 NPO Do poznámkového bloku
C10, C12 Elektrolytický kondenzátor100uF 50V4 Do poznámkového bloku
C15 Kondenzátor47 nF2 NPO Do poznámkového bloku
C18, C19 Elektrolytický kondenzátor1000uF 50V4 Do poznámkového bloku
Operační zesilovač

NE5532

1 Do poznámkového bloku
C1 C2 Kondenzátor1 uF2 63V Do poznámkového bloku
C3 C4 Kondenzátor3,3 nF2 63V Do poznámkového bloku
C5 C6 Kondenzátor33 nF2 63V Do poznámkového bloku
C7 C8 Elektrolytický kondenzátor470 µF 25V2 Do poznámkového bloku
Kondenzátor100 nF2 Do poznámkového bloku
R1-R4 Rezistor

4,7 kOhm

4 0,25 W Do poznámkového bloku
R5-R10 Rezistor

10 kOhm

6 0,25 W Do poznámkového bloku
R11, R12 Rezistor

1 kOhm

2 0,25 W Do poznámkového bloku
R13 R14 Rezistor

1 kOhm

2 0,5 W Do poznámkového bloku
VD1 VD2 Zenerova dioda15V2 1N4743 Do poznámkového bloku
VR1-VR3 Variabilní odpor100 kOhm3 TEMBER, BASY, ROVNOVÁHA Do poznámkového bloku
VR4 Variabilní odpor47 kOhm1 HLASITOST Do poznámkového bloku
LED ovladač

LM3915

2 Do poznámkového bloku
Usměrňovací dioda

1N4001

2 Do poznámkového bloku
DiodaDiodový můstek1 Jakékoli na 1 Do poznámkového bloku
Elektrolytický kondenzátor22 µF 16V2 Do poznámkového bloku
Kondenzátor100 nF2 Do poznámkového bloku
Elektrolytický kondenzátor470 µF 16V1 Do poznámkového bloku
Variabilní odpor22 kOhm2 Do poznámkového bloku
Rezistor

510 ohmů

2 0,25 W Do poznámkového bloku
Rezistor

Modifikace zesilovače „Radiotekhnika U-101“

Takže, začněme!

1. Zdroj napájení.
Napájecí obvody se mohou mírně lišit!

Chcete-li získat slušný výkon, musíte mít slušné napájení. Využijme dárku od výrobců transformátorů: celé sekundární vinutí je vyrobeno z jednoho silného drátu (podle mě 0,8 mm). Proto je docela možné přepnout napájení výkonného usměrňovače VD 5…VD 8 z kontaktů 4 - 4* na 3 - 3*, což zvýší napětí z +/-26V na +/-31V. V tomto případě slaboproudý usměrňovač VD 1…VD 4 se stává nepotřebným a je odstraněn spolu s vodiči a jeho akumulační kondenzátory C2 a C7 jsou zapojeny paralelně s odpovídajícími kondenzátory výkonného usměrňovače. Ale všechna spojení s piny 5,6 a 9,10 by měla být zachována.


Pak začíná čarodějnictví.
1. Na desce filtračního kondenzátoru určíme geometrický střed mezi zemními vývody kondenzátorů C2, C3, C4 a C7, C8, C9, vyčistíme a pocínujeme. Tento bod přiřadíme jako hlavní společný bod celého zesilovače.
2. Z něj vedeme 2 tlusté dráty do mínusů výstupních konektorů.
3. Z něj vedeme společné dráty do UM a UE.
4. Z něj vedeme 2 vodiče ke kontaktům 6 a 6* transformátoru, přičemž mezi nimi odstraníme propojku. Současně odstraníme spojení mezi deskou usměrňovače a pouzdrem.
5. Organizujeme připojení společného vodiče s pouzdrem na vstupních konektorech zesilovače.
6. A zkontrolujte, zda nikde jinde nejsou žádné kontakty společného vodiče s tělem.
A nakonec k primárnímu vinutí transformátoru připojíme paralelně kondenzátor 0,047x630V pro potlačení impulsního šumu z napájecí sítě.


Pokud je VT 1 na místě , pak musí být nahrazena ke snížení hladiny hluku. Jestli to stojí za to , jako na přiloženém schématu, pak se ho nemusíte dotýkat. Podstata navrhovaných změn: vyberte „rozinky“ vývojářů a vložte své vlastní.
Po odstranění VT 6 a VT 7, instalaci propojky, nahrazení R 10 diodou D 7 a zkratování R 15 se obvod D 7-VT 5-R 11 změní na diodový stabilizátor pro zdroj proudu na VT 8, který je již napájen swingovým tranzistorem VT 10 Pro snížení nelineárního zkreslení musí být swingový tranzistor VT 10 vysokonapěťový, výkonný a s vysokým ziskem.
právě tyto požadavky splňuje, proto původní tranzistor vyměníme za vhodnější. Klasické schéma.Idylku narušuje pouze rezistor R 42.Je připájen z tiskové strany do zářezu tištěného vodiče u kolektoru VT 2.Zavedení tohoto rezistoru zvyšuje stabilitu celého PA a umožňuje získat zbavit kompenzačních kondenzátorů C4, C5, C9, C10, stejně jako rezistorů R 20 ,R 21. Při poslechu se projeví vedlejší účinky zavedení R 42.
Pro normální provoz elektrolytického kondenzátoru potřebuje nabíjecí potenciál 0,6V, ale na desce C3 žádný není. Proto by zde měl být nepolární kondenzátor, který omezuje šířku pásma na přibližně 5 Hz. Nominální hodnota je tedy 22 mikronů NP.
Nastavení je normální: připojte k napájení ampérmetr a nastavte proud naprázdno na cca 40 mA. Poté obnovte kontakt a začněte pracovat.
barva odstraněné součásti jsou zvýrazněny.Číslování odpovídá standardním schématům E.


3. Předzesilovač
.Djvu 60 kb

Čip DA 1 je součástí předzesilovače pouze pro sladění s piezokeramickým snímačem. Myslím, že teď už to není aktuální a přidává to šum, a proto čip DA 1 s veškerou kabeláží bezpečně vyhodíme a vhodíme propojku pomocí volných otvorů na desce plošných spojů.
Nově zavedené nebo změněné komponenty a propojky jsou zvýrazněny červeně a modře barva odstraněné součásti jsou zvýrazněny. Číslování odpovídá standardnímu schématu.
Tento obrázek ukazuje čip DA1 a součásti, které by měly být odstraněny spolu s ním na desce U5 ULF-P.


Dále přesněji upravíme obvody hlasitosti na ovládání hlasitosti. Poté rozšíříme šířku pásma zesilovačů DA 2.1 a DA 3.1 v KV i LF a upravíme parametry tónového bloku. Chcete-li vrátit napájecí napětí čipů DA 2 a DA 3 na přijatelnou úroveň, musíte upravit R 47 a R 48.
Předzesilovač obsahuje trimovací odpory R 24 a R 26 pro nastavení zesílení celého zesilovače. Podmínky nastavení: vstup – 0,5V 1kHz; ovládání hlasitosti – na maximum; na výstupu - 14V bez zátěže, sada s odpory R 24 a R 26.
Červenénově zavedené nebo změněné komponenty a propojky jsou zvýrazněny barevně a modře barva odstraněné součásti jsou zvýrazněny. Číslování odpovídá standardnímu schématu.
Toto schéma ukazuje upřesňující obvod ULF-P, mikroobvod DA1 není zobrazen.

5. Korektor UPZ-15.

Dnes všechny známé magnetické snímače s pohyblivým magnetem pracují s korekční kapacitou 470 pF. V souladu s tím se kapacita kondenzátorů C1 a C2 změní na 470 pF. 6. Vstupní deska.
Chcete-li rozšířit šířku pásma dolů z 20 na 7 Hz, můžete zvýšit kapacitu kondenzátorů C4, C5, C14, C15 na 0,33 μm. To je na konci práce, když se tváře nafouknou.

Toto pojednání bylo sestaveno 3. června 2009.
/ nivaga /
nebo poštou s přiloženou adresou.

Zpočátku se mi nechtělo opravovat, natož psát článek na téma moje ruční práce. Ale pak mě přemohla touha dát nový život dalšímu prastarému zařízení a pustil jsem se do toho. Článek je určen spíše pro ty, kteří s elektronikou začínají a chtějí něco vytvořit vlastníma rukama..

Hrdinou našeho dnešního článku nebude nikdo jiný než zesilovač Radiotekhnika U-101, který ke mně přišel výhradně z touhy jeho majitele porozumět příčinám hluku při dlouhodobém poslechu zvukových nahrávek. No, obecně, z nějakého důvodu majitel chtěl, abych to prošel zevnitř i zvenku.

Nejprve uvedu technické vlastnosti tohoto zázraku sovětské technologie:

  • Jmenovitý výstupní výkon, W: 20W/kanál.
  • Počet kanálů: 2.
  • Jmenovitý rozsah reprodukovaných frekvencí, Hz: 20...20 000
  • Jmenovité vstupní napětí, mV:
  • vyzvednout: 2
  • zbytek: 200
  • Harmonické zkreslení v nominálním frekvenčním rozsahu:ne více než 0,3 %.,
  • Poměr signál/pozadí, dB: 60
  • Poměr signálu k šumu (vážený), dB: 83 ( při výstupním výkonu 50 mW)
  • Příkon, W: 80
  • Rozměry, mm: 430x330x80

Nejprve jste ho museli poslouchat. Po zapnutí se ukázalo, že ke všemu zesilovači jaksi chybí výstup na jednom z kanálů. Nejstrašnější myšlenka, která mi v tu chvíli probleskla hlavou, byla, že shořel jeden z stupňů koncového zesilovače.

Nejprve bylo rozhodnuto odstranit dřevěnou ozdobnou skříň zesilovače, pod kterou byla rámová konstrukce s připevněnými bloky.


Pohled shora.


Pohled zepředu, ze strany měřítka.

Nebudu zacházet do podrobností o tom, jaké bloky jsou a k čemu jsou potřeba - nejedná se o učebnici zvukového inženýrství, ale o druh recenze s tipy na opravu zesilovače. Na obrázku níže jsem jednoduše napsal, který blok je který, aby čtenář měl představu, s čím má co do činění.

Pozornost! Po vyjmutí pouzdra byste měli být opatrní a opatrní při práci se zapnutým zesilovačem - můžete nechtěně narazit na 220 V přímo ze zásuvky a dostat elektrický šok nebo prostě zemřít. Nesete veškerou odpovědnost za své činy!

Při odstraňování problémů s nefunkčním kanálem byste se měli začít dívat na spínací desku. K tomu je třeba se ujistit, že spínací deska přijímá signál ze zdroje signálu. Zdroj je připojen k univerzálnímu vstupu. Volič vstupu se přesune do polohy „Universal“. Zdrojem může být generátor signálu, rozhlasový přijímač, přehrávač nebo něco podobného. Hlavní je, že zpívá a chatuje a má audio výstup. Poté ti, kteří jsou hrdými majiteli osciloskopu, sledují příchozí signál pomocí stejného osciloskopu. Pro ty, kteří žádný nemají, vezmeme reproduktor se dvěma dlouhými dráty, jeden spustíme na zem a druhým, metodicky, stejně jako u osciloskopu, začneme poslouchat průchod signálu. Níže uvedený obrázek ukazuje schematický diagram spínací desky.


Pokud je signál všude, pak je naším dalším bodem předzesilovač, který, jak se ukázalo, je kombinován s tónovým blokem.

Okamžitě je třeba poznamenat, že by nebylo zbytečné kontrolovat vodiče s proudem, protože pokud některá jednotka nedostává energii, nebude z jakéhokoli důvodu fungovat.narazíte na vodič s napětím 220V. Pak už se vám zesilovač nemusí hodit.

Takže po kontrole zdroje a spínací desky zkontrolujeme předzesilovač a tónovou řídící jednotku. Metody ověření jsou stejné jako minule. Schéma zapojení tónového bloku a předzesilovače je uvedeno níže.


Upozorňuji na skutečnost, že kondenzátory na fotografii jsou moderní, ale pravděpodobně je máte starého typu. Faktem je, že článek byl napsán po opravě (nebo vzkříšení tohoto zařízení) a vyměnil jsem všechny kondenzátory.

Z desky ovládání tónu a předzesilovače jdou signály skutečně do UMZCH. Zde si budete muset pohrát, protože zesilovač je tranzistorový, a budete muset zkontrolovat tok signálu po každém zesilovacím stupni a se zapnutým zesilovačem. V tomto případě by bylo také užitečné zkontrolovat přívod odpovídajícího napájení na desku zesilovače.

Pokud je vše v pořádku s napájecím zdrojem, začneme sledovat průchod signálu pomocí níže uvedeného schématu:

Pozornost! Znovu vás varuji! Buďte opatrní při provozu zesilovače, když je zapnutý! Možný zásah elektrickým proudem 220V! Jste zodpovědní za své činy!

Podělím se o zkušenosti s opravou tranzistorových zesilovačů. Oddělovací kondenzátory zřídka selhávají, stejně jako odpory v kaskádách. Tranzistory obvykle selhávají, často prvního a posledního zesilovacího stupně: v prvním stupni kvůli překročení maximálního vstupního napětí, v posledním - kvůli přetížení výstupního stupně (místo doporučených 4 - 8 Ohm reproduktorů , někdo se rozhodl předvést svou inteligenci a zapojil 2 Ohmové reproduktory a výsledkem bylo, že diskotéka byla „zakryta měděným umyvadlem“) nebo jednoduše zkratem (ach, ty ruce!).

Proto bude stačit první a poslední stupeň zkontrolovat osciloskopem (nebo reproduktorem). Do zesilovače by měl být odeslán zvukový signál. Pokud je vše v pořádku a signál projde a na výstupu uslyšíte zesílený zvukový signál dodávaný ze vstupu, pak je naším dalším a doufejme posledním bodem ochrana proti přetížení. A pokud najednou na výstupu není žádný signál, budete muset hledat konkrétněji nefunkční tranzistor. Ano, málem bych zapomněl zmínit - také je potřeba zkontrolovat kapacitu kondenzátorů na výstupu zesilovačů.

Takže poslední blok a předposlední další odstavec. Ochranná jednotka je navržena tak, aby chránila koncové stupně zesilovačů před přetížením (včetně velmi „šikovných“ rukou!). Po zapnutí zesilovače se sepne relé ochranné jednotky (uvnitř zesilovače se ozve charakteristické cvaknutí). Pokud se relé nesepne, nejprve zkontrolujte, zda je ochranná deska napájena nebo ne. Pokud ano, vše je připojeno, ale nedošlo k cvaknutí, pak je ochranná jednotka vadná. Schéma tohoto bloku je uvedeno níže:

Metody identifikace poruch jsou stejné jako u předchozích bloků. Jediná věc, kterou lze poznamenat, je, že tento blok není životně důležitou součástí zesilovače a v zásadě může být jednoduše odstraněn z jeho složení. Zároveň byste si měli jasně uvědomit, že při připojení zátěže pod 4 ohmy hrozí selhání koncových stupňů zesilovače, proto si třikrát rozmyslete, než jej odstraníte, nebo jej jednoduše obejdete.

Cizí zvuky nebo bzučení v reproduktorech, když je knoflík "Volume" nastaven do správné krajní polohy, lze opravit výměnou kondenzátorů v napájecím zdroji zesilovače. Při výměně dvou párů paralelních elektrolytických kondenzátorů o kapacitě 2000 μF každý (C8C9 a C3C4) párem kondenzátorů o kapacitě 6800 μF bylo bzučení nahrazeno tichým šelestem. V zásadě je to normální. Zesilovač postavený na moderním TDA2030 vydává zhruba stejný hluk.Abyste tedy nemuseli brouzdat po internetu a hledat schéma napájení „Radio Engineering U-101-stereo“, zveřejňuji jej níže:

A nakonec: pokud měníte kondenzátory, nezapomeňte na jmenovité napětí kondenzátorů: mělo by se rovnat tomu, které je uvedeno na schématu nebo na těle vyměňovaného kondenzátoru, nebo vyšší. Jinak se nádoba přehřeje a selže a způsobí ohňostroj!

Zdá se, že jsem na nic nezapomněl. A pokud je něco nejasné nebo mi něco v procesu prezentace uniklo, napište do komentářů. Pojďme se společně zamyslet.

Máte stylový zesilovač, ale jiná akustika je horší než ta nejhorší? - existuje východ! Přečtěte si článek o tom, jak udělat subwoofer nebo reproduktor krásnější!!

No, pokud máte starý zaprášený Ocean 209, tak článek pro vás!



KATEGORIE

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

2023 „postavuchet.ru“ – webové stránky pro automobilový průmysl