Niederfrequenz-Vorverstärkerschaltung. Einfacher Vorverstärker

Ein Kit wurde kürzlich mit gekauft Leiterplatte einen Vorverstärker zu bauen, um den Umbau der Analogsektion meines Audiosystems abzuschließen, das aus einem Rega-Plattenspieler mit RB300-Tonarm und einer neuen Grado-Sonate im Holzkoffer besteht. Meine Rückkehr zum Vinyl-Hören kam etwas unerwartet und für mich selbst kaufe ich jetzt wieder mehr und mehr Rock und klassischen Jazz, die auf Vinyl aufgenommen wurden. Früher hatte ich einen eingebauten Harmon Kardon-Verstärker mit integrierter Phonostufe.

Vorverstärker auf LM833

Der Vorverstärkerkonstruktor besteht aus Leiterplatte und alle Komponenten, die darauf montiert werden müssen. Alles wird entsprechend der Montagetechnik ausgelegt und verpackt. Dazu müssen Sie ein geeignetes Gehäuse und Netzteil hinzufügen. Die Platine verfügt über verschiedene Konfigurationsoptionen, die Sie je nach Bedarf auswählen können. Es gibt Konfigurationen: RIAA, DECCA, EMI LP, NARTB und Kolumbien. Ich habe mich für RIAA und DECCA entschieden.

Die Verstärkerschaltung enthält zwei integrierte Mikroschaltung LM833 sind rauscharme Zweikanal-Operationsverstärker, die in bipolarer Technologie hergestellt werden. Die Mikroschaltung wurde speziell für den Einsatz in Schaltungen hochwertiger Audio-Vorverstärker und Filter entwickelt, die eine bipolare Stromversorgung und eine Reihe von Teilen benötigen, die im Diagramm als Umreifung gekennzeichnet sind.


Der Zusammenbau des Boards dauert nicht länger als eineinhalb bis zwei Stunden. Ich begann mit der Montage, indem ich Kleinteile, Widerstände und unpolare Kondensatoren installierte. Dann habe ich alle Elektrolytkondensatoren eingebaut. Als nächstes kamen der variable Widerstand (Lautstärkeregler), Anschlüsse, ein Splitter (der den Netzteilgleichrichter vom Verstärker trennt) und eine LED.



ICs und Spannungsregler wurden zuletzt gelötet. Ich habe auch 0,1uF-Kondensatoren am Ausgang des Leistungsfilters hinzugefügt, um das Rauschen zu reduzieren. Die LED dient als Stromversorgungsanzeige.

Vorverstärkergehäuse

Das Gehäuse wurde aus dickem Kunststoff ausgewählt. Kunststoff lässt sich gut mechanisch bearbeiten (hier wird gebohrt) und hat eine ausreichende Schlagzähigkeit. Auf den Boden des Gehäuses, die Seiten und den Deckel wurde eine dicke Aluminiumfolie mit Epoxidkleber als Sieb geklebt. Die Leiterplatte wird auf speziellen Halterungen installiert, die beim Zusammenbau von Computern verwendet werden. Alle Anschlüsse für die Ein- und Ausgabe von Ton sowie ein Anschluss für die Stromversorgung befinden sich an der Rückwand des Gehäuseunterteils. Nach vorne ist ein Lautstärkeregler mit abgestufter Skala herausgezogen.



Der große Vorteil dieses Satzes von Vorverstärkern ist die Möglichkeit, die Lautstärke des wiedergegebenen Tons stufenlos zu regeln. Nach vielen Stunden des Hörens von Tracks von Vinyl-Medien bin ich mit dem Sound sehr zufrieden. Einschließlich kaum wahrnehmbarem Zischen und Brummen, das allen klassischen Rock- und Jazz-Musikkompositionen einen eigentümlichen und natürlichen Klang verleiht.

Gitarrenverstärker haben neben den E-Gitarren selbst schon immer viele Einsteiger und nicht nur Musiker interessiert. Timbre, Gain und Drive-Eigenschaften sind sehr individuell und die ideale Kombination variiert von Gitarre zu Gitarre. Es gibt keinen Verstärker, der alle Anforderungen vollständig erfüllt, und dieser Schaltungsvorschlag wird keine Ausnahme sein. Aber es ist vielseitig, leistungsstark (ca. 100 Watt) und verfügt über alle notwendigen Anpassungen. Im Gegensatz zu einem handelsüblichen Verstärker können Sie beim Selbstbau des ULF viele Dinge an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Möglichkeit zum Experimentieren wird in vollem Umfang angeboten. Und es ist viel ehrenwerter, auf eigenem Equipment zu spielen, denn unsere Individualität manifestiert sich vor allem in Kreativität. Dieser Gitarrenverstärker hat eine Nennleistung von 100 Watt an einer 4 Ohm Last. Das ist die für Gitarristen übliche Power, die sowohl für Zuhause als auch für Konzerte ausreicht.

Den vorläufigen Gitarrenverstärker verlöten wir auf einer separaten Platine, die später im Noise-Shield platziert wird. Ein Foto der Vorverstärkerplatine ist unten gezeigt. Seine Basis sind zwei Operationsverstärker mit Tone- und Gain-Regler.


Dies ist ein einfaches, aber bewährtes Schaltungsdesign, das eine hervorragende Tonalität über den gesamten Bereich bietet. Das Design ist ideal für Gitarristen, die nach großartigem Sound suchen. Die Klangregler haben genug Reichweite, um von Violine bis Bass fast alles abzudecken.

Der Vorverstärker verwendet einen dualen Operationsverstärker zur Verstärkung. Der Transistor ist nach der Emitterfolgerschaltung geschaltet und hat nach dem Master-Lautstärkeregler eine niedrige Ausgangsimpedanz. Wie im Diagramm gezeigt, gibt es einen typischen Gitarreneingang, von dem Sie sehr fetten Overdrive bekommen und dann auf einen geeigneten Pegel einstellen können. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung des Operationsverstärkers TL072 Rauschen auftreten kann mit Große anzahl hohe Frequenzen. Es wird dringend empfohlen, den OPA2134, einen Operationsverstärker von Texas Instruments, zu verwenden, dann haben Sie den wirklich leisesten Gitarrenverstärker, den Sie je gehört haben!

Das Netzteil des Moduls wird direkt an den +/- 35 V-Hauptbus der Endstufe angeschlossen. Sie müssen Zenerdioden (D5 und D6) 1 W verwenden, und die Widerstände R18 und R19, 680 Ohm, sollten ebenfalls 1 W betragen.

Für mehr Gewinn empfehlen wir Ihnen, R11 zu reduzieren - auf mindestens 2,2 kOhm. Wenn der Bright-Schalter den Klang zu hell macht (zu viele hohe Frequenzen), müssen Sie den Widerstand R5 erhöhen. Die Ausgangsdioden sind so ausgelegt, dass der Vorverstärker beim Erhöhen der Lautstärke "weiches" Clipping erzeugt.


Stellen Sie sicher, dass die Eingangsanschlüsse vom Chassis isoliert sind. Dies hilft, Rauschen zu vermeiden, insbesondere wenn der Gitarrenverstärker an ein anderes Stromnetz angeschlossen ist.

Verstärker


Das Foto unten zeigt eine fertig bestückte UMZCH-Leiterplatte. Die Endstufentransistoren TIP35 und TIP36 sorgen für Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Bühnenumgebungen. Weitere Merkmale der Schaltung sind der Schutz gegen Kurzschluss- Vorspannungskomponenten der Dioden D2 und D3.


Der Kurzschlussschutz begrenzt den Ausgangsstrom auf ein relativ sicheres Niveau. Der Schutz begrenzt den Spitzenausgangsstrom auf ungefähr 8 Ampere. Der Ruhestrom ist einstellbar und sollte im Ruhezustand auf etwa 25 mA eingestellt werden. Für UMZCH können auch die Transistoren TIP3055/2966 oder MJE3055/2955 verwendet werden. Die Schaltung ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei 8-Ohm-Lautsprechern (je 4 Ohm). Verwenden Sie mit diesem Verstärker keine Lautsprecher mit weniger als 4 Ohm - er ist nicht für eine so niedrige Impedanz ausgelegt!

ULF-Netzteil


Der Leistungstransformator sollte für beste Leistung und minimale Interferenzen ringförmig sein. Der Verstärker ist für eine maximale Versorgung von +/- 35V ausgelegt und dieser Wert darf nicht überschritten werden. Der Transformator sollte für 25-0-25 Volt ausgelegt sein und nicht mehr. Weniger ist in Ordnung, wenn Sie nicht die vollen 100 Watt benötigen. Die Transformatorleistung muss 150VA (3A Sekundärstrom) betragen. Über 250VA ist übertrieben. Benutzen gute Qualität PS-Filterelektrolyte, da sie Strom- und Temperaturbelastungen ausgesetzt sind. Der Strom des Diodenbrückengleichrichters muss 35 A betragen. Die Montageart erfolgt am Chassis mit Wärmeleitpaste.


Alle Sicherungen sollten wie im Diagramm gezeigt sein - widerstehen Sie der Versuchung, stärkere zu verwenden. Die Ein- und Ausgangsanschlüsse sind in der Abbildung dargestellt.


Nester Vorverstärkerausgang und Endstufe in ermöglichen Ihnen, Effekte in den Klangpfad einzufügen, wie z. B. Kompression, Hall, digitale Effekte und andere. Der Vorverstärkerausgang ist so angeschlossen, dass das Vorverstärkersignal ohne Trennen der Endstufe entnommen werden kann und somit für die direkte Beschallung verwendet werden kann. Dies ist besonders nützlich für Bass. Der Vorverstärkerausgang kann für beides verwendet werden.

Gitarrenverstärker-Tuning

  1. Installieren Sie vor dem ersten Einschalten vorübergehend 22-Ohm-5-W-Widerstände anstelle der Sicherungen. Schließen Sie die Last (AC) nicht sofort an! Überprüfen Sie beim Anlegen des Stroms, dass die DC-Ausgangsspannung weniger als 1 V beträgt. Überprüfen Sie alle Transistoren auf Hitze - wenn ein Element heiß ist, schalten Sie sofort den Strom aus und suchen Sie nach einem Fehler.
  2. Wenn alles in Ordnung ist, schließen Sie das Lautsprechersystem und die Signalquelle an und stellen Sie sicher, dass der Ton nicht verzerrt ist (zB Musik vom Player anschließen).
  3. Wenn der ULF alle diese Tests besteht, entfernen Sie die 22-Ohm-Widerstände und installieren Sie die Sicherungen wieder. Trennen Sie das Lautsprecherkabel und schalten Sie das Instrument wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Gleichspannung an den AC-Klemmen 100 mV nicht überschreitet und überprüfen Sie erneut die Erwärmung aller Transistoren und Widerstände.
  4. Wenn Sie zufrieden sind, dass alles in Ordnung ist, stellen Sie den Vorspannungsstrom ein. Schließen Sie ein Multimeter zwischen den Kollektoren von Q10 und Q11 an - Sie messen den Spannungsabfall an zwei 0,22-Ohm-Widerständen R20 und R21. Der erforderliche Ruhestrom beträgt 25 mA, daher muss die Spannung an den Widerständen auf 11 mV eingestellt werden. Die Einstellung des Wertes ist nicht allzu kritisch, aber bei niedrigeren Strömen gibt es weniger Verlust an den Ausgangstransistoren.
  5. Danach muss noch der Offset korrigiert werden, wenn sich die Temperatur des Korpus und aller Teile des Gitarrenverstärkers stabilisiert. Temperatur und Strom sind oft leicht voneinander abhängig. Das ist alles - das Design ist fertig!

Teil 1 . Blöcke von UKW-Geräten. Artikel 2. NF-Verstärkerblöcke.

Verstärker der Leistung AF.
Amateur-Designs verschiedener Optionen für NF-Leistungsverstärker können in jedem Amateurfunkhandbuch und in Zeitschriften wie Radio, Radiomir gefunden werden. KB und VHF "," Funkamateur "," Funkkonstrukteur "und viele andere. So hat der Funkamateur eine riesige Auswahl an ULFs für jeden Geschmack. In diesem Artikel werde ich diejenigen Konstruktionen beschreiben, die ich selbst getestet und in der Praxis eingesetzt habe.

Bei der Auswahl einer Verstärkerschaltung ist zu beachten, dass für Amateurfunksender überhaupt keine hochwertigen ULFs mit einer großen Bandbreite an Audiofrequenzen benötigt werden. Für einen Kommunikationsempfänger liegt die erforderliche Bandbreite der NF-Signale im Bereich von 300 ... 3000 Hertz. Für den hochwertigen Signalempfang durch menschliche Hörorgane und für den Betrieb von Geräten reicht dieses Band völlig aus. digitale Kommunikation.

Alle Frequenzen oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs verursachen nur Schäden. Daher muss am Eingang des Verstärkers ein Tiefpassfilter installiert werden. Außerdem kann durch die Wahl von Korrekturkondensatoren und -widerständen die Verstärkung hoher Frequenzen gedämpft werden. Sie können die Empfindlichkeit des ULF deutlich erhöhen, indem Sie den Widerstand R2 auf 120 Ohm erhöhen.

ULF auf m / sh K174UN7
Chips der Serie K174 bieten dem Funkamateur eine große Auswahl an unterschiedlichen Funkdesigns. K174UN7 ist ein Bassverstärker mit folgenden Parametern:

Versorgungsspannung 15 V;

Nennausgangsleistung 4,5 W;

Klirrfaktor für Ausgangsleistung 0,05 W - 2 %, für 4,5 W - 10 %;

Frequenzband von 40 bis 20.000 Hz;

Eingangsimpedanz 50 kOhm;

Lastwiderstand 4 Ohm;

Gewinn 40 dB;

Der maximale Spitzenwert des Stroms in der Last beträgt 1,75 A;

Der maximale Scheitelwert der Ausgangsspannung beträgt 2 V;

Die zulässige Gleichspannung an Pin 7 beträgt 15 V;

Zulässige Dauerspannung an Pin 8 von minus 0,3 bis 2 V;

Das Anlegen einer externen Gleichspannung an die Klemmen 5, 6, 12 ist unzulässig.
Die Mikroschaltung muss auf einem Kühlkörper platziert werden - Kühler.

In Abb. 2.1 ist gegeben Schaltplan ULF, hergestellt auf der Mikroschaltung K174UN7.

Dieser Verstärker hat eine große Audiobandbreite. Daher muss am Ausgang des Verstärkers ein Tiefpassfilter installiert werden. Darüber hinaus ist es in Mode, die Verstärkung hoher Frequenzen durch Auswahl von Korrekturkondensatoren und -widerständen auszulöschen. Sie können die Empfindlichkeit des ULF deutlich erhöhen, indem Sie den Widerstand R2 auf 120 Ohm erhöhen.

Der Verstärker benötigt praktisch keine Einrichtung. Anschließend, nach der vollständigen Herstellung des gesamten Funkempfängers mit diesem ULF, kann versucht werden, den Ausgang zu ändern Frequenzgang Auswahl der Werte von Korrekturkondensatoren und Widerständen (falls erforderlich!).

In der K174-Serie gibt es andere NF-Verstärker-Mikroschaltungen, die für Kommunikationsgeräte geeignet sind.

ULF an Transistoren - Option 1.
Für diejenigen, die gerne mit alten Transistormarken arbeiten, ist hier eine bewährte Schaltung. einfaches ULF auf Transistoren, wie in Abb. 2.2.


Die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers beträgt ca. 0,25V, also für seine normale Arbeit Als Teil des Funkempfängers muss zwischen dem Melder und diesem Verstärker ein weiterer NF-Verstärker installiert werden, der sogenannte "vorläufige ULF", der die vom Melder empfangenen Signale auf einen Wert von 0,25 V verstärken soll.
Die Ausgangsleistung des Verstärkers beträgt ca. 2 W, der Klirrfaktor beträgt nicht mehr als 3%, der Ausgang sollte ein Lautsprecher mit einem Spulenwiderstand von 5 ... 8 Ohm sein.

Die Stabilisierung des Endstufenmodus erfolgt über die VD1-Diode. Die Auswahl der Diode sollte nach dem Kriterium erfolgen, mit einem kleinen Signal am Eingang möglichst wenig Verzerrungen zu erzielen. Sie können die Dioden D18, D310 und andere ausprobieren, wobei Sie sich an eine unverzichtbare Anforderung erinnern: Die Diode kann nur im ausgeschalteten Zustand ausgetauscht werden.

Der Verstärker kann mit einer niedrigeren Versorgungsspannung betrieben werden. Bei einer Versorgungsspannung von 9 V und einer Lautsprecherimpedanz von 8 Ohm beträgt die Ausgangsleistung ca. 1 W und bei einer Versorgungsspannung von 6 V ca. 0,5 W

Die Einstellung erfolgt durch Auswahl der Widerstände R1 und R9, so dass die Spannung an der positiven Elektrode des Kondensators C4 gleich der halben Versorgungsspannung ist. In diesem Fall sollte der Wert des Stroms im Ruhemodus durch die Transistoren VT4 und VT5 innerhalb von 2 ... 3 mA liegen.

In einem ähnlichen Schema können Sie ULF und moderne Transistoren herstellen.

ULF an Transistoren - Option 2.
In Abb. 2.3 zeigt ein schematisches Diagramm einer anderen Version des Transistors ULF. Dieses Schema ähnelt dem ULF-Schema im Design des Basisempfängers der KB-Radiostation, das von Ya. S. Lapovk entwickelt wurde. In dieser Schaltung werden im Vergleich zum Analog andere Transistoren verwendet.


Das Einstellen des ULF besteht darin, den Widerstand R1 so zu wählen, dass an der positiven Elektrode des Kondensators C4 (am gemeinsamen Punkt der Transistoren VT3 und VT4) der Spannungswert die Hälfte der Versorgungsspannung beträgt. Außerdem benötigt dieser Verstärker wie der vorherige ULF einen zusätzlichen (Vor-)Verstärker.

Vorverstärker LF. Vorverstärker auf Transistoren.

In Consumer-Radios werden Vor-Niederfrequenz-Verstärker in der Regel mit Tonfrequenz-Korrekturfunktionen ergänzt. Bei Funkempfängern für die Kommunikation ist eine solche Korrektur nicht erforderlich, da die Reichweite des wiedergegebenen ULF des Kommunikationsempfängers sollte den Bereich von 300 ... 3000 Hz nicht überschreiten. Daher können Vorverstärkerschaltungen sehr einfach sein. In Abb. 2.4 zeigt ein Diagramm eines einfachen, aber recht effektiven Transistor-NF-Vorverstärkers im Betrieb. Die Schaltung wird in zwei Versionen präsentiert, die sich nur im Aufbau der verwendeten Transistoren unterscheiden.


Das Einstellen des ULF besteht darin, den Widerstand R2 auf einen Wert zu wählen, bei dem im Silent-Modus der Spannungsabfall am Widerstand R4 genau die Hälfte der Versorgungsspannung beträgt. Mit anderen Worten, die Spannung am Kollektor des Transistors VT2 sollte gleich der halben Versorgungsspannung sein.

Vorläufiger ULF auf Mikroschaltungen.
In der Regel versucht der Entwickler eines neuen Funkempfängers, die Gesamtverstärkung so auf seine Stufen zu verteilen, dass der größte Teil der Verstärkung auf die ZF- und ULF-Verstärker fällt. Daher ist der Wunsch des Radiodesigners, ein ULF mit maximal möglicher Verstärkung zu schaffen, verständlich. Ein ähnliches Problem kann mit Hilfe von Niederfrequenz-Vorverstärkern gelöst werden, die auf Operationsverstärkern hergestellt werden. In Abb. 2.5 zeigt eine der möglichen NF-Vorverstärkerschaltungen basierend auf einem Operationsverstärker des Typs K140UD6. Sie können auch K140UD7, K140UD12 und andere verwenden.


Der in Abb. 2,5-Verstärker entspricht dem Verhältnis der Summe der Werte (R5 + R6) zum Widerstandswert des Widerstands R1. Wenn beispielsweise der Gesamtwert der Widerstände R5 und R6 50 Ohm beträgt und der Widerstandswert des Widerstands R1 10 Ohm beträgt, beträgt die Verstärkung 10.

Das Abstimmen des Verstärkers besteht darin, den geeignetsten Wert für den Widerstandswert des variablen Widerstands R5 auszuwählen. Streng genommen wird hier kein variabler Widerstand benötigt. Die Auswahl kann mit verschiedenen Festwiderständen erfolgen.

In Abb. 2.6 zeigt ein Diagramm eines Vorverstärkers auf einer K548UN1-Mikroschaltung. Diese Mikroschaltung besteht aus zwei identischen rauscharmen ULF.


Die Verstärkerparameter hängen von der OOS-Tiefe ab, die durch das Verhältnis der Widerstandswerte der Widerstände R1 und R3 bestimmt wird. Mit den im Diagramm angegebenen Widerstandswerten zeichnet sich der Verstärker durch folgende Parameter aus:

Spannungsverstärkungsfaktor 100 (entspricht dem Verhältnis der Widerstände R1 / R3),

Eingangsimpedanz beträgt 300 kOhm,

Ausgang - nicht mehr als 1 Ohm,

Die höchste Betriebsfrequenz beträgt nicht weniger als 100 kHz.,

Klirrfaktor bei einer Frequenz von 1 kHz mit einem Lastwiderstand von 10 kOhm nicht mehr als 0,05%,

Rauschzahl (gemessen in einem Frequenzband bis 23 kHz mit einem Signalquellenwiderstand von 10 kΩ) nicht mehr als 2.

Wenn die Spannungsverstärkung auf 1000 erhöht wird, wird die höchste Betriebsfrequenz auf etwa 20 kHz reduziert. und die harmonische Verzerrung steigt auf 0,1%. Korrekturkondensator C ist bei Bedarf enthalten, um den Betriebsfrequenzbereich zu begrenzen. Die in Klammern gezeigten Pins der Mikroschaltung beziehen sich auf den zweiten Verstärker, der sich im selben Gehäuse befindet.

Kombinierte ULF-Option
In Abb. 2.7 zeigt den Auftraggeber Stromkreis NF-Verstärker, bestehend aus einem Vorverstärker auf Basis eines Operationsverstärkers K140UD6 und einem Leistungsverstärker auf Basis von 5 Transistoren. Ein Merkmal des Transistor-Leistungsverstärkers besteht darin, dass dieser Verstärker für den Betrieb im Class-AB-Modus ausgelegt ist, der sich durch eine geringe lineare Verzerrung auszeichnet.


Mit den im Diagramm angegebenen Werten der Funkkomponenten. ULF liefert eine Ausgangsleistung von ca. 1 W und hat einen Wirkungsgrad. etwa 60 %. Der Eingangswiderstand beträgt ca. 300 Ohm, der Ausgangswiderstand 10 ... 20 Ohm. Der Transistorleistungsverstärker wird durch Auswählen des Widerstands R8 auf einen solchen Wert abgestimmt, bei dem die Spannung am Verbindungspunkt der Kollektoren der Transistoren VT4 und VT5 (im Ruhemodus) genau der Hälfte der Versorgungsspannung entspricht.
Die Operationsverstärkerstufe weist keine Besonderheiten auf.

Tiefpassfilter
Wie bereits bei der Betrachtung des Blockschaltbildes des Empfängers erwähnt, ist es nach der Detektion erforderlich, das empfangene Signal von den darin vorhandenen Seitenfrequenzen zu löschen, d.h. Signalfilterung erforderlich. Nach der Erkennung enthält das Signal sicherlich sowohl hohe (über 3000 Hz) als auch niedrige (unter 300 Hz) Nebenergebnisse der Erkennung und verschiedene Störungen, beispielsweise mit einer Frequenz von 50 Hz von einer Stromversorgung. Übrigens können bei schlechter Filterung sowohl Frequenzen von 100 Hz als auch 200 Hz von der Stromquelle induziert werden - das sind höhere Harmonische der Frequenz Stromnetz 50Hz.

Es ist notwendig, das Signal bei seiner Wandlung im Empfänger mehrfach zu filtern, jedoch werden hier die Schaltungen von Niederfrequenzkaskaden betrachtet und die Auslegung der Bandpass-Tiefpassfilter betrachtet.
Die Hauptfilterung des Signals nach der Detektion sollte durch Tiefpassfilter (LPF) erfolgen. Internationaler Standard setzt die obere Grenzfrequenz des Telefonkanals auf 3400 Hz für eine gute Sprachverständlichkeit. Zur Verbesserung der Störfestigkeit und Selektivität von Empfängern begnügen sich Amateure mit einem schmaleren Band mit einer oberen Grenzfrequenz von 2700 ... 3000 Hz.

Der einfachste Tiefpassfilter, der am Ausgang des Detektors oder des letzten (Telegraphen-) Mischers des Empfängers oder Transceivers installiert ist, ist es ratsam, an LC-Elementen nach dem sogenannten U-förmigen Schema in Abb. 2.8.


Dies ist meiner Meinung nach der effektivste dieser Filter und kann auch in Empfängern erfolgreich eingesetzt werden. direkte Konvertierung... Sein Verlust ist mit einer Selektivität von 23 dB bei der doppelten Grenzfrequenz und 32 dB bei der dreifachen Grenzfrequenz vernachlässigbar. Bei großen Verstimmungen beträgt sie 60 dB pro Dekade (Frequenzerhöhung um das Zehnfache). Die Beziehungen zwischen den Filterelementen werden durch die Formeln bestimmt: C1 = C2 = 1 / (2 * π * fc * R), L1 = R / (π * fc), wobei fc die Grenzfrequenz ist, n ist pi = 3,14 . Der Widerstand R1 ist normalerweise die ULF-Eingangsimpedanz. Es reicht aus, die L- und C-Werte mit einer Genauigkeit von 10% einzuhalten, daher muss der Filter nicht angepasst werden.

VT Polyakov, Autor des Buches "Broadcast FM Receivers with Phase-Locked Loop", empfiehlt, die hohen Frequenzen des Audiospektrums leicht anzuheben. Er glaubt, dass ein solcher Anstieg zur Verbesserung der Verständlichkeit nützlich ist, daher ist es ratsam, den Filter für den Widerstand zu berechnen, der 1,5 ... 2 mal geringer ist als die tatsächliche Last. Typische Werte von Elementen für fc = 3 kHz sind wie folgt: C1 = C2 = 0,05 μF, L1 = 0,1 H, R = 1 ... 2 kΩ.

Die Spule ist auf einen K16x8x4 Ringmagnetkern aus 2000NM Ferrit gewickelt und enthält 260 Windungen eines geeigneten isolierten Drahtes. Das Gute an Ringspulen ist, dass sie wenig anfällig für fremde magnetische Störungen sind und meist keine Abschirmung benötigen.

Das Programm INDUKTIW hilft Ihnen, alle Elemente des Schwingkreises zu berechnen, die Sie im Internet auf der Website http://r3xb-tga.narod.ru/ oder http://r3xb.by.ru abrufen können.

Als Filterinduktivität kann auch eine Wicklung eines Miniaturtransformators von tragbaren Nachfolgern dienen, am besten eignet sich die Primärwicklung des Ausgangstransformators.
Frequenzen unter 300 ... 400 Hz müssen normalerweise nicht gefiltert werden - diese Rolle spielen Entkopplungskondensatoren im ULF, deren Kapazität aus der Bedingung C = 1 / (2 * n * fn * R) ausgewählt wird. wobei fn die untere Frequenz des Schallspektrums ist, R die Eingangsimpedanz der Stufe nach dem Sperrkondensator ist.

Wenn Sie haben dieser Moment gibt es keine geeignete Induktivität, können Sie einen RC-Filter herstellen, indem Sie die Spule durch einen 300 ... 800-Ohm-Widerstand ersetzen. Die Filterung wird etwas schlechter, aber die Leistung des Empfängers bleibt erhalten. In einigen Fällen kann der Wert dieses Widerstands auf 3 kΩ erhöht werden.

Statt eines Fazits.
In der Amateurfunkpraxis wird eine Vielzahl unterschiedlichster Schemata verwendet. Jeder von uns verwendet die Schemata, die aufgrund der verfügbaren Teile für ihn bequemer sind, oder für andere, nur er versteht die Gründe. In dieser Artikelserie werde ich die Schemata zitieren, die ich in meiner Praxis verwende. Manche werden sie mögen, manche nicht. Ich denke überhaupt nicht, dass die von mir gewählten Schemata die besten sind. Sicherlich gibt es bei modernen Funkkomponenten komfortablere Schaltungen. Suchen Sie nach dem, was Ihnen gefällt.

Bei Verwendung von JFET-Transistoren im Vorverstärker kann man natürlich ohne Qualitätsverlust eine spürbare Erhöhung des Signalpegels erzielen, wenn man diese als separaten Block auf einer kleinen Leiterplatte zusammenbaut. Dieses Vorverstärker-Kit ist besonders nützlich, um leistungsstarke Röhrenverstärker mit einer schwachen Audiosignalquelle, z.

Für den Zusammenbau des Vorverstärkers gibt es sogar einen separaten Industriebausatz, der eine Platine, die Transistoren selbst und einige passive Bauelemente für die Platine enthält. Es müssen nur noch ein eigenes Gehäuse, ein 12-24-V-Netzteil und verschiedene Anschlüsse gefunden werden. Hier die Eigenschaften des Sets:

  • Schaltung mit JFET-Transistoren 2SK170;
  • Ungefähr ~ 30dB Verstärkung;
  • Kondensator K40U Papier-in-Öl;
  • Die Schaltung benötigt eine externe 12-24 VDC Stromversorgung (Batterien funktionieren auch gut);
  • Zusammengebaute Maße 10x5x3 cm.



Dieses Kit ist einfach zu löten - es kann in weniger als einer Stunde zusammengebaut werden. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, sehen Sie eine sehr einfache Lösung. Es gibt keine Einstellungen als solche - alles funktioniert auf Anhieb.



Bei Durchführungskondensatoren wird dieser Typ sogar in vielen Röhrenprojekten verwendet. Sie sind günstig und klingen gut.



Die meisten der wirklich rauscharmen Vorverstärker laufen mit Batteriestrom. Wir lieben Batterien aus mehreren Gründen; Sie sind sehr portabel, kein Stromnetz erforderlich, der Stromverbrauch ist bei den meisten Geräten sehr gering und außerdem werden nur 2 JFET-Transistoren verwendet.

Verstärkerdesign



Typischerweise werden "vergoldete" Cinch-Anschlüsse für Ein- und Ausgänge verwendet. Zwei 9-V-Batterien versorgen die Verstärkerstufe mit 18 V. Aktuell werden Panasonic-Batterien verwendet, aber das macht keinen Unterschied. Um den Zustand der Batterien zu überwachen, wird ein Testpunkt auf der Frontplatte der Geräte angezeigt. Somit ist für den Batterietest kein Öffnen des Gehäuses erforderlich. Die Klemmen halten die 9-V-Batterie im Inneren und eine schwache gelbe LED zeigt einen eingeschalteten Zustand an.