Восемь схем на одном транзисторе

Познакомиться с работой различных электронных устройств лучше всего на примере простых транзи­сторных схем. В этой статье приво­дится описание восьми самоделок, выполненных всего на одном тран­зисторе.

С помощью пробника-индикатора (рис. 1) проверяют надежность со-, единений и целостность проводников в различных электрических цепях. Как работает такой прибор? Когда электрический контакт между щу­пами XI отсутствует, транзистор VT1 закрыт и тока в цепи лампочки HL1 нет. Но стоит только замкнуть контакт, как на базу транзистора по­ступит отрицательное напряжение, . он откроется и лампочка загорится, сигнализируя о том, что проверяемая электрическая цепь не нарушена. А для чего нужен резистор R1 в це­пи базы VT1? Представим себе на время, что резистор R1 отсутствует и база транзистора непосредственно соединена с одним из щупов XI. То­гда при замыкании щупов на базе окажется полное напряжение источ­ника питания. Большая часть тока в этом случае потечет через переход «база-эмиттер», так как его сопротив­ление намного меньше, чем сопротив­ление перехода «коллектор-эмиттер», в цепь которого включена лампочка HL1, поэтому она не загорится. При включении резистора R1 на 33 Ом ток между базой и эмиттером умень­шается, транзистор открывается и лампа загорается. Таким пробником можно «прозванивать» электрические цепи с сопротивлением до 150 Ом.

Очередной прибор — сторожевое устройство, его схема приведена на рисунке 2. Проводник, включенный между клеммами ХТ1, протягивают вокруг охраняемого объекта, а к кон­тактным пластинам КЫ реле К1 подключают сигнализирующее уст­ройство. При включении источника питания GB1 транзистор VT1 за­крыт положительным напряжением на базе. При обрыве проводника, подключенного к клеммам ХТ1, на базу VT1 с резистора R1 поступает отрицательное напряжение, которое открывает транзистор. В цепи «кол­лектор-эмиттер» возникает электри­ческий ток, приводящий к срабатыва­нию реле К1 и замыканию контакта К1.1, включающего сигнальное уст­ройство.

Переменным резистором R1 устанавливают ток срабатывания реле К1. Для этого проводник отсоединяют от клемм ХТ1 и, вращая движок R1, добиваются четкого срабатывания реле.

Простейший усилитель низкой ча­стоты (его можно использовать для прослушивания грамзаписей или при­менить в переговорном устройстве) представлен на следующей схеме (рис. 3). Разъем ХР1 служит для подключения усилителя к выходным гнездам проигрывателя или микрофо­на. В исходном состоянии на базу транзистора VT1 через резистор R1 подано начальное напряжение сме­щения, в результате чего сопротивле­ние перехода «коллектор-эмиттер» в этом случае несколько меньше, чем в закрытом состоянии транзистора. Когда с источника электрических сигналов отрицательное напряжение поступает на конденсатор С1, а с не^ • го на базу VT1, транзистор полно­стью открывается и через головные телефоны BF1 течет ток. При изме­нении полярности входного сигнала положительное напряжение также по­ступает на базу VT1, но теперь тран­зистор закрывается и ток в телефо­нах BF1 отсутствует. Таким образом, чередование отрицательного и поло­жительного напряжений (а именно так ведет себя электрический сигнал, поступающий с проигрывателя или микрофона) на входе усилителя при­водит к изменению напряжения на телефонах, которое приводит к ко­лебанию мембраны, а следовательно, к преобразованию электрических сиг­налов в звуковые. Оксидный конден­сатор С1 предотвращает попадание прямого тока на вход усилителя че­рез электрические цепи источника сигналов.

Проверить работоспособность лю­бого усилителя звуковой частоты, в том числе и описанного выше, мож­но с помощью генератора-пробника (рис. 4). При включении источника питания GB1 напряжение на коллек­торе транзистора VT1 скачкообразно изменится от 0 до некоторого значе­ния, определяемого сопротивлениями резисторов R3 и R4, создающих на­чальное напряжение смещения на ба­зе транзистора. При этом импульс тока, возникший в цепи коллектора VT1, поступает не только на выход генератора, но и на цепочку C1R1, C2R2, C3R4. В результате происхо­дит процесс последовательной зарядки конденсаторов, длительность его зависит от значений «мкостей и со­противлений элементов цепочки. Пос­ле того как зарядится конденсатор СЗ, на базе транзистора окажется положительное напряжение, посту­пившее с обкладки СЗ. Это лриво-а.ит к увеличению напряжения на коллекторе.

clip_image002 clip_image004

Теперь происходит обрат­ный процесс разрядки конденсаторов через резисторы, а следовательно, и уменьшение положительного напря­жения на коллекторе. Поскольку кон­денсатор С1 соединен с коллектором VT1, то за счет существующей об­ратной связи (то есть связи, при ко­торой напряжение на коллекторе VT1 влияет на заряд конденсаторов, а заряд конденсаторов, в свою оче­редь, оказывает влияние на напряже­ние коллектора VT1) процесс заряд­ки и разрядки конденсаторов стано­вится бесконечным во времени, и происходит самовозбуждение генера­тора. Таким образом, с конденсато­ра С4 на вход проверяемого устрой­ства будет поступать сигнал звуко­вой частоты.

Низкочастотный генератор можно собрать, используя частотозадающую цепочку RC, состоящую всего из од­ного резистора и одного конденсато­ра. Схема такого генератора для квартирного звонка представлена на рисунке 5. В устройстве применен выходной трансформатор Т1 с отво­дом от середины первичной обмотки. Он подключен к отрицательному по­люсу источника питания GB1. При замыкании кнопки SB1 начинает за­ряжаться конденсатор С1, и через верхнюю по схеме половину первич­ной обмотки Т1 течет ток. Когда конденсатор зарядится полностью, транзистор VT1 откроется и начнет­ся обратный процесс — С1 разря­жается через первичную обмотку трансформатора и коллекторно-эмит-терный переход VT1. Затем транзи­стор закроется положительным на­пряжением, поступающим с резисто­ра R1 на базу, и конденсатор вновь начнет заряжаться. Таким образом, ток в первичной обмотке все время будет менять свое направление с ча­стотой, определяемой емкостью С1 и сопротивлением R1. Звуковой сиг­нал поступает со вторичной обмотки Т1 на динамическую головку ВА1, тональность ее звучания изменяют переменным резистором R1. В случае необходимости звонок можно отклю­чить тумблером SA1, тогда даже при нажатой кнопке SB1 генератор рабо­тать не будет.

Следующая схема (рис. 6) во мно­гом схожа с предыдущей. Она пред­ставляет собой электронный метро­ном — прибор для развития чувства ритма у музыкантов. В этом уст­ройстве конденсатор С1 имеет зна­чительно большую емкость, чем у предыдущего. Причем процесс за­рядки конденсатора длится достаточ­но долго, а разряжается он почти мгновенно. В результате в динами­ческой головке ВА1 раздаются ха­рактерные щелчки, период следова­ния которых зависит от сопротивле­ния резистора R1.

Низкочастотные генераторы состав­ляют основу всех клавишных элек­тромузыкальных инструментов. Про­стейший одноголосый ЭМИ можно собрать по схеме, показанной на ри­сунке 7. Устройстве представляет со­бой низкочастотный генератор с на­бором частотозадающих резисторов R1 — RN и клавиатурой SI — SN. Число резисторов и клавиш выби­рается произвольно, в зависимости от того, в каком диапазоне частот будет работать ЭМИ. Тембр звучания инструмента можно изменить подбо­ром емкости конденсатора С2. Отли­чие этого устройства от двух пре­дыдущих в том, что на базу транзи­стора VT1 подается отрицательное напряжение смещения.

И наконец, последняя схема — ра­диоприемник с однокаскадным усили­телем звуковой частоты (рис. 8). В основе его уже хорошо знакомый низкочастотный усилитель; к его вхо­ду через диод VD1 подключена ка­тушка связи L2 колебательного кон­тура L1C1. Обе катушки намотаны на отрезке ферритового стержня. На­стройка на различные радиостанции производится вращением движка кон­денсатора переменной емкости С1. Диод VD1 служит для детектирова­ния высокочастотных колебаний. Для улучшения радиоприема к колеба­тельному контуру подключают вынос­ную антенну WA1 и заземление. С помощью конденсатора СЗ подби­рают тембр звучания приемника.

Во всех устройствах можно приме­нить постоянные резисторы ВС, МЛТ или ОМЛТ мощностью 0,125 Вт, пе­ременные резисторы и конденсато­ры — любых типов, важно только, чтобы оксидные конденсаторы были рассчитаны на напряжения не ниже указанных на схемах. Вместо реле РЭС47 можно применить любое дру­гое, рассчитанное на постоянное на­пряжение '5...Э В и ток срабатывания не более 30 мА. Телефоны ТА-56м допустимо заменить на ТОН-1 или ТА-4, транзисторы МП26 — на МП13 — МП16, МП20, МП21, МП25, МП39 — МП42 с любым бук­венным индексом. Диод VD1 — се­рий Д2, Д9 или Д18. Динамическая головка ВА1 — любого типа мощно­стью 0,1...0,5 Вт; лампа HL1 — МН6.3 на ток 0,1...0,3 А; Т1 — лю­бой малогабаритный выходной транс­форматор с отводом от середины пер­вичной обмотки — от транзисторного радиоприемника. Катушки L1 и L2 размещены на круглом ферритовом стержне марки 400НН или 600НН: L1 содержит 180 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1, намотанного вна-вал на бумажном каркасе с шестью секциями по 30 витков в каждой, L2 на отдельном бумажном каркасе содержит 25...30 витков того же про­вода 0 0,2 мм. Катушки распола­гают относительно друг друга так, чтобы громкость приема была мак­симальной. Источник питания — ба­тарея «Крона» или две последова­тельно соединенные батареи 3336Л. Антенной может служить провод длиной 1.5...2 м, заземлением — тру­ба теплоснабжения или водопро­вода.

Все устройства, описанные в ста­тье, не нуждаются в налаживании и при правильном монтаже и исправ­ных деталях начинают работать сра­зу после включения.

В. ЯНЦЕВ

Моделист-конструктор

OCR Pirat

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

В.Шушурин

Усилитель предназначен для высококачественно­го воспроизведения квадрафонических, стереофони­ческих и монофонических программ.

Музыкальная выходная мощность усилителя не менее 4X50 Вт, синусоидальная при коэффициенте гармоник не более 0,15% — 4x30 Вт. Номинальный диапазон рабочих частот 20 Гц — 20 кГц. Неравно­мерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне рабочих частот не превыша­ет ± 1,5 дБ. Коэффициент гармоник в интервале ча­стот 20 Гц — 20 кГц при выходной мощности 100 мВт — 30 Вт не превосходит 0,15%. Коэффици­ент интермодуляционных искажений (соотношение уровней сигналов 60 Гц и 7 кГц 4:1) при выходной мощности 100 мВт — 30 Вт менее 0,3%. Отношение сигнал/шум при выходной мощности не более 4X30 Вт составляет не менее 74 дБ. Номинальная чувствительность каждого канала усилителя 400 мВ. Рассогласование каналов усиления по чувствитель­ности не превышает 2 дБ. Входное сопротивление (на частоте 1000 Гц) не менее 47 кОм, выходное — не более 0,1 Ом. Коэффициент демпфирования не менее 80. Входное сопротивление подключаемых громкоговорителей должно быть равно 8 Ом.

Диапазон регулировки амплитудно-частотной характеристики на частоте 30 Гц составляет не ме­нее ±13 дБ, на частоте 10 кГц +20... — 10 дБ. Раз­баланс амплитудно-частотных характеристик в ин­тервале частот 100 — 6300 Гц не менее 2 дБ.

Переходное затухание между каналами на час­тоте 315 Гц составляет не менее 48 дБ, на частоте 1 кГц — не менее 44 дБ, на частоте 5 кГц — не ме­нее 42 дБ, на частоте 10 кГц — не менее 38 дБ.

Функциональная схема усилителя изображена на рис. 1. Усилитель состоит из четырех идентич­ных каналов, каждый из которых содержит два функционально законченных блока: предваритель­ный усилитель У1 и оконечный усилитель У2. Об­щими для всех каналов являются блок питания и устройство индикации УЗ. Предварительный усили­тель повышает уровень входного сигнала до значе­ния, достаточного для нормальной работы мощного выходного каскада, а также компенсирует потери усиления, вызываемые цепями частотной коррек­ции. Так как все четыре канала усилителя совершен­но идентичны, рассмотрим работу только одного из них.

С одного из входных разъемов сигнал через переключатели входов Bl, В2 поступает на регуля­тор громкости R5 и далее на вход предварительного усилителя У1. Переменным резистором R9 коррек­тируют амплитудно-частотную характеристику уси­лителя в области средних частот, R13 — в области высоких частот и R17 — в области низких частот.

С выхода предварительного усилителя сигнал поступает на оконечный усилитель У2, а с него — на разъемы для подключения громкоговорителей и головных телефонов.

Для индикации включения усилителя и работы каждого канала служит блок УЗ. В качестве инди­цирующих элементов используются светодиоды.

Принципиальная схема предварительного усили­теля показана на рис. 2. Он выполнен на транзистоpax Т1 — ТЗ. На транзисторе 77 собран усилитель напряжения, а на транзисторе Т2 — эмиттерный по­вторитель, необходимый для нормальной работы це­пей регулировки тембра. Регуляторы тембра низких и высоких частот построены по традиционной схеме. Для коррекции частотной характеристики усилите­ля в области средних частот используется последо­вательная LC цепочка (L1C11). Необходимая глу­бина коррекции средних частот в каждом конкрет­ном случае может быть установлена подбором рези­стора R18. После усиления каскадом на транзисто­ре ТЗ сигнал поступает на оконечный усилитель.

Амплитудно-частотные характеристики усилите­ля при различных положениях регуляторов тембра приведены на рис. 3, а частотные характеристики цепей тонкомпенсации на рис. 4.

Принципиальная схема оконечного усилителя на мощных выходных транзисторах изображена на рис. 5. На его входе включен дифференциальный усилитель (транзисторы T1, T2). Это позволяет све­сти к минимальному дрейф «нуля» на выходе око­нечного усилителя.

clip_image002

Рис. 1. Функциональная схема усилителя: У1 — предварительный усилитель; У2 — оконечный усилитель; УЗ — блок питания и устройство индикации

С выхода предварительного усилителя сигнал через разделительный конденсатор С1 и фильтр нижних частот R1C2 подводится к базе транзистора T1, которая соединена с общим проводом через ре­зистор R2. К базе транзистора Т2 через делитель напряжения R13R16 подводится часть выходного сигнала, что создает глубокую отрицательную об­ратную связь по напряжению. Дифференциальный каскад сравнивает потенциал на выходе усилителя с нулевым потенциалом, и, если по какой-либо при­чине постоянное напряжение на выходе становится отличным от нуля, вырабатывается сигнал рассогла­сования (сигнал пропорциональный разности потен­циалов напряжения на базах транзисторов T1, T2). Этот сигнал поступает на один из входов дифферен­циального каскада в такой полярности, чтобы при­вести постоянное напряжение на выходе усилите­ля к нулевому уровню.

Цепочка R3R5R6R10C3 служит для подачи на базы транзисторов T1, T2 небольшого отрицатель­ного смещения, необходимого для компенсации раз­броса параметров указанных транзисторов. Подстроечным резистором R5 устанавливают «нулевой» потенциал на выходе усилителя.

С выхода дифференциального каскада сигнал поступает на транзистор Т4, усиливается и через резистор R15 подается на согласующий эмиттер­ный повторитель, выполненный на транзисторе Т5. Возможное самовозбуждение усилителя на высоких частотах устраняют конденсатор С5 и цепочка R4C4.

clip_image004

Рис. 2. Принципиальная схема предварительного усилителя

clip_image006

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика усилителя

clip_image008

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика цепей тонкомпенсации

clip_image010

Pиc. 5. Принципиальная схема оконечного усилителя

С эмиттера транзистора Т5 сигнал поступает на транзисторы 77, Т9 и 77 (см. рис. 1) и через диоды ДЗ — Д6, предназначенные для создания начального смещения на базах транзисторов Т5, Т6, на транзи­сторы TS, T10 и Т2 (см. рис. 1). Подстроенным ре­зистором R18 предварительно устанавливают ток покоя усилителя мощности.

Блок питания (его схема приведена на рис. 1) состоит из силового трансформатора Tpl и двух вы­прямителей. Первый выпрямитель собран на диодах Д1 — Д4 и предназначен для питания оконечных усилителей. В связи с тем, что ток, потребляемый от этого выпрямителя, изменяется в больших преде­лах, для устранения резких колебаний питающего напряжения применены конденсаторы С9, С10 боль­шой емкости.

Второй выпрямитель собран на диодах Д5, Д6. Он предназначен для питания предварительных уси­лителей.

Конструкция и детали. Конструктивно усили­тель выполнен в металлическом корпусе. На перед­ней панели расположены регуляторы усиления, ба­ланса, тембра, переключатели входов, выключатель питания и элементы индикации. К задней панели прикреплены платы оконечных усилителей, на ней же установлены входные и выходные разъемы. Кро­ме того, задняя панель является радиатором, на ко­тором размещены мощные выходные транзисторы.

В усилителе использованы постоянные резисторы МЛТ (УЛМ), подстроечные — СП4-1в, переменные СПЗ-23 и СПЗ-12 (регуляторы баланса). Электро­литические конденсаторы — К50-6, К50-18, ЭТО-2, остальные конденсаторы — КМ, КЛС, МБМ.

Входные и выходные разъемы унифицированные СГ-5, переключатель входов и рода работ П2К, се­тевой переключатель ПК-Н4-11. Предохранители Пр1 — Пр8 быстродействующие ВПЗ, сетевой предо­хранитель ПМ-3.

Силовой трансформатор — стандартный ТПП322-127/220-50. Катушка индуктивности L1 на­мотана на кольцевом сердечнике из феррита М2000НМ (типоразмер К20Х12Х6) проводом ПЭВ-1 0,08. Число витков — 2800.

Налаживание усилителя несложно и при исполь­зовании проверенных деталей сводится к установке подстроечным резистором R5 (см. рис. 5) на выхо­де нулевого потенциала. В случае необходимости R18 (см. рис. 5) устраняют «ступеньки». Ток покоя каждого оконечного усилителя не должен при этом превышать величины 50... 100 мА.

Окончательная настройка усилителя сводится к проверке работы всех органов управления, комму­тации и индикации. Все параметры, указанные в начале статьи, после проведения регулировочных работ должны получиться автоматически.

Необходимо отметить, что все работы по регу­лировке должны производиться с подключенными к выходам усилителя эквивалентами нагрузок посто­янными резисторами сопротивлением 8 Ом и мощ­ностью рассеивания не менее 25 Вт. Режимы рабо­ты транзисторов измерялись вольтметром ВК7-9.

OCR Pirat