Construcția și funcționarea circuitului amplificatorului subwooferului de 100W

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





În anul 1970, termenul de subwoofer era de „Ken Kreiser”. Un amplificator de subwoofer de 100 W este un difuzor care generează semnale audio de joasă frecvență. Subwooferul circuit amplificator este folosit pentru a spori calitatea semnalelor audio. Aici, acest articol oferă o imagine de ansamblu asupra proiectării unui amplificator de subwoofer care generează semnale audio la o frecvență joasă variind de la 20Hz-200Hz și cu o putere de 100W o / p, care conduce o sarcină de 4 Ohmi.

Circuit amplificator subwoofer

Circuit amplificator subwoofer



Principiul de funcționare al acestui circuit amplificator de subwoofer de 100W este că, atunci când semnalele de înaltă frecvență sunt eliminate, atunci semnalul audio va fi filtrat. Permite semnalelor de joasă frecvență să curgă prin el, apoi acest semnal de joasă frecvență va fi amplificat folosind un regulator de voltaj iar semnalul de putere redusă este amplificat folosind un tranzistor pentru a determina amplificatorul de clasă AB.


Schema circuitului amplificatorului subwooferului de 100W

componentele necesare pentru circuitul amplificatorului subwooferului de 100W Construcția este R1 = 6K, R2 = 6K, R3 = 130K, R4 = 22K, R5 = 15K, R6 = 3.2K, R7 = 300 Ohmi, R8 = 30 Ohmi, R9, R10 = 3 K, C1 , C2 = 0.1uF, electrolit C3, C5, C6 = 10uF, electrolit C4 = 1uF, electrolit Q1 = 2N222A, Q2 = TIP41, Q3 = TIP41, Q4 = TIP147, PNP D1, D2 = 1N4007., Alimentare duală = + / -30V



Circuit amplificator subwoofer 100W

Circuit amplificator subwoofer 100W

Proiectarea circuitului amplificatorului subwoofer

Proiectarea circuitului amplificatorului subwoofer include în principal trei modele, cum ar fi proiectarea automată a filtrelor, proiectarea preamplificatorului și amplificator de energie electrică proiecta.

Proiectare filtru audio

Aici, o cheie Sallen LPF este proiectată cu LM 7332 Op-Amp. Se presupune că atât factorul Q cât și frecvența de întrerupere sunt de 0,707 și 200Hz. Și, de asemenea, presupunând că valoarea C1 să fie egală cu 0,1uF și numărul de poli să fie egal cu 1. Valoarea C2 poate fi calculată ca fiind 0,1uF. Presupunând că R1 și R2 sunt similare și, prin substituirea valorilor cunoscute în următoarea ecuație, se poate găsi valoarea.

Amplificator audio

Amplificator audio

R1 = R2 = Q / (2 * pi * fc * C2)


Ecuația de mai sus dă 5,6K valoare pentru rezistențe R1 și R2. Aici rezistența 6K este selectată ca rezistențe R1, R2 Dar, avem nevoie de un filtru de câștig în buclă închisă, nu au nevoie de rezistențe la terminalul –ve, care este scurtcircuitat la terminalul o / p. Proiectarea preamplificatorului Proiectarea preamplificatorului

Proiectarea preamplificatorului

Proiectarea pre-amplificatorului depinde de funcționarea tranzistorului de clasă A 2N222A. Rezistența de încărcare necesară este de 4 Ohmi și puterea de ieșire este de 100W. Aici tensiunea de alimentare necesară este de 30 de volți.

Să presupunem că tensiunea de repaus a colectorului la 15 volți și curentul de repaus al colectorului la 1mA. Valoarea calculată RL (Load Resistor) este de 15k.

Pre Amplificator

Pre Amplificator

R5 = (Vcc / 2lcq)

Curent de bază Ib = Icq / hfe

Prin înlocuirea valorilor câștigului de curent alternativ sau hfe. Apoi, putem obține curentul de bază 0,02 mA. Curentul de polarizare este presupus de zece ori mai mare decât curentul de bază. Asumați tensiunea emițătorului la 12% din sursă, adică 3,6 volți. Tensiunea de bază Vb este egală cu tensiunea emițătorului Ve +0,7 volți, care este de 4,3 volți.

Valorile rezistențelor R3, R4 sunt calculate utilizând următoarele ecuații.

R3 = (Vcc-Vb) / Ibias

R4 = Vb / Ibias

Înlocuind valorile de mai sus obținem valoarea R3, care este 130K și valoarea R4 este egală cu 22K.

Valoarea rezistenței emițătorului este de 3,6 K (Ve / Ie) și este comună între două rezistențe R6 și R7. Aici, rezistorul R7 este utilizat ca rezistor de feedback pentru a reduce efectul de decuplare al C4. Valoarea rezistenței R7 este calculată din valorile rezistenței R5 și câștigului și se găsește egală cu 300 ohmi, atunci valoarea rezistorului R6 este egală cu 3,2 K. Reactanța capacitivă a lui C4 trebuie să fie sub rezistența emițătorului, valoarea C4 este egal cu 1uF.

Proiectarea amplificatorului de putere

Amplificatorul de putere este proiectat cu Tranzistori Darlington precum TIP147 și TIP142 în modul clasei AB. Proprietățile diodelor de polarizare selectate sunt egale cu tranzistoarele Darlington. Selectați 1N4007, atunci cea mai mare valoare a rezistorului de polarizare este necesară pentru un curent de polarizare redus, selectați rezistorul R9 care este egal cu 3K.

Amplificator de energie electrică

Amplificator de energie electrică

Funcția principală a scenei driverului este de a oferi o impedanță ridicată i / p amplificatorului de putere. Un tranzistor de putere TIP41 este utilizat în modul clasa A. Rezistorul emițătorului „Re” este dat de valorile tensiunii emițătorului ”adică 1 / 2Vcc- 0,7. curentul emițătorului „Ie” este egal cu curentul colector „Ic” care este 0,5A. Aici, rezistența bootstrap R10 este utilizată pentru a oferi o impedanță ridicată tranzistoarelor Darlington. Valoarea lui R10 este de 3 K. Funcționarea circuitului amplificatorului subwooferului

Funcționarea circuitului amplificatorului subwooferului

Semnalul audio este filtrat de LPF (Low Pass Filter) folosind amplificator operațional . Acest semnal de joasă frecvență este dat i / p al Tranzistor Q1 prin condensatorul de cuplare C3. Funcționarea acestui tranzistor este în modul clasa A și generează o versiune amplificată a semnalului i / p la o / p. Apoi, acest semnal este transformat într-un semnal de înaltă impedanță de tranzistorul Q2 și este dat amplificatorului de putere de clasa AB.

Funcționarea a doi tranzistori Darlington sunt, un comportament de tranzistor pentru o jumătate de ciclu + Ve și comportamente de tranzistor rămase pentru un jumătate de ciclu -Ve, apoi generează un ciclu complet de semnal o / p. Rezistențele emițătorului R11 și R13 sunt utilizate pentru a reduce orice diferență între potrivirea tranzistoarelor . Distorsiunea încrucișată este asigurată prin utilizarea diodelor. Acest semnal o / p de mare putere este utilizat pentru a conduce un difuzor, de aproximativ 4 Ohmi. Subwoofer Aplicații ale circuitului amplificatorului .

Aplicații pentru circuitul amplificatorului subwooferului

Un circuit amplificator subwoofer folosind IC este utilizat în cinematografele de acasă pentru a crea subwoofere pentru a genera un bas înalt și muzică de înaltă calitate. Acest circuit de amplificare subwoofer de 100w este, de asemenea, utilizat pentru semnalele de joasă frecvență ca amplificator de putere.

Limitările circuitului amplificatorului subwooferului

Acest circuit tinde să crească nivelul de curent continuu al semnalului audio, producând o perturbare a polarizării.

  • Acest circuit tinde să crească nivelul de curent continuu al semnalului audio, producând o perturbare a polarizării.
  • Scopul principal al dispozitivelor liniare este acela de a afecta disiparea puterii și de a reduce eficiența circuitului.
  • Circuitul amplificatorului subwooferului este teoretic și o / p al acestui circuit conține distorsiuni.
  • Circuitul nu furnizează nicio prevedere pentru eliminarea semnalului de zgomot, astfel încât o / p poate avea zgomot.

Totul este despre subwooferul de 100w circuit amplificator lucrul cu aplicații. Sperăm că ați înțeles mai bine acest concept. Mai mult, orice întrebări referitoare la acest concept, vă rugăm să ne oferiți feedback comentând în secțiunea de comentarii de mai jos. Iată o întrebare pentru dvs., care este funcția circuitului amplificatorului de subwoofer de 100w?

Credite foto: