Turinys:

LM3886 galios stiprintuvas, dvigubas arba tiltinis (patobulintas): 11 žingsnių (su paveikslėliais)
LM3886 galios stiprintuvas, dvigubas arba tiltinis (patobulintas): 11 žingsnių (su paveikslėliais)

Video: LM3886 galios stiprintuvas, dvigubas arba tiltinis (patobulintas): 11 žingsnių (su paveikslėliais)

Video: LM3886 galios stiprintuvas, dvigubas arba tiltinis (patobulintas): 11 žingsnių (su paveikslėliais)
Video: 5.1 DSP LM3886 AMPLIFIER 2024, Liepa
Anonim
LM3886 galios stiprintuvas, dvigubas arba tiltinis (patobulintas)
LM3886 galios stiprintuvas, dvigubas arba tiltinis (patobulintas)

Kompaktišką dvigubos galios (arba tiltinį) stiprintuvą lengva sukurti, jei turite šiek tiek patirties elektronikoje. Reikia tik kelių dalių. Žinoma, dar lengviau sukurti monofoninį stiprintuvą. Svarbiausi klausimai yra maitinimas ir aušinimas.

Naudodamas komponentus, kuriuos naudoju, stiprintuvas gali tiekti apie 2 x 30-40 W per 4 omus, o tilto režimu-80-100 W per 8 omus. Transformatoriaus srovė yra ribojantis veiksnys.

Stiprintuvas dabar (2020-10-17) pertvarkytas taip, kad abu kanalai nekeičiami dvigubu režimu. Tai taip pat leidžia, jei reikia, įvesti didelę varžą.

1 žingsnis: elektroninis dizainas

Elektroninis dizainas
Elektroninis dizainas

Istorija tokia; Švedijoje yra komunalinių šiukšlių ir pakartotinio naudojimo stotys. Čia paliekate viską, ko norite atsikratyti (ne maisto atliekas). Taigi elektronikos konteineryje radau kažką panašaus į namuose pagamintą stiprintuvą. Aš jį nurašiau (nes neleidžiama pasiimti, tik palikti). Grįžęs namo patikrinau, kas tai yra, ir sužinojau, kad maitinimo stiprintuvo IC buvo tikrai populiarus LM3875. Aš pradėjau su juo kurti savo gitaros stiprintuvą, tačiau IC kojos buvo trumpos ir šiek tiek pažeistos, todėl galiausiai turėjau atsisakyti. Bandžiau gauti naują, tačiau vienintelis parduodamas dalykas buvo įpėdinis LM3886. Aš nusipirkau du ir pradėjau rimtai. Idėja buvo sukurti kompaktišką gitaros stiprintuvą, naudojant du LM3886: du kanalus arba tilto grandinę. Savo atliekų krūvoje turėjau procesoriaus aušintuvą ir kompiuterio ventiliatorių, todėl sumaniau panaudoti radiatorių ir ventiliatorių, kad sukurtumėte stiprintuvą be jokio išorinio radiatoriaus.

2 žingsnis: elektroninis dizainas (maitinimo stiprintuvas)

Elektroninis dizainas (stiprintuvas)
Elektroninis dizainas (stiprintuvas)

Galios stiprintuvo dizainas yra tikrai paprastas ir atitinka duomenų lapo pavyzdį, pateiktą absoliučiai puikioje „Texas Instruments“paraiškoje AN-1192, kuri turėtų būti jūsų Biblija, jei norite naudoti LM3886.

Viršutinė grandinė yra neinvertuojantis stiprintuvas, kurio padidėjimas 1 + R2/R1. Apatinis stiprintuvas sukasi R2/R1 (kur R2 yra grįžtamojo ryšio rezistorius). Tilto konstrukcijoje triukas yra gauti rezistoriaus vertes, kad abi grandinės turėtų tą patį pelną. Naudojant dažniausiai standartinius rezistorius (kai kuriuos metalinius plėvelinius rezistorius) ir matuojant tikslią varžą, pavyko rasti derinių. Neapverčiamos grandinės stiprinimas yra 1+ 132, 8/3, 001 = 45, 25, o apverčiamasis padidėjimas yra (132, 8+ 3, 046)/1, 015 = 45, 27. Įvedžiau stiprinimo jungiklį (SW1) kad būtų galima padidinti pelną. Tai sumažina R1 vertę, kad padidėtų keturis kartus.

Neinvertinė grandinė: 1, 001 k lygiagrečiai su 3, 001 k suteikia (1 * 3) / (1+3) = 0, 751 omų. Pelnas = 1+ 132, 8/0, 75 = 177, 92 = 178

Apverčiamasis padidėjimas yra 179, 1 = 179, priimtinas!

Maža (ir nemokama) programa „Rescalc.exe“gali padėti apskaičiuoti varžą (nuoseklią ir lygiagrečią)

Norėjau turėti galimybę naudoti abu stiprintuvus atskirai, todėl reikėjo jungiklio (SW2), norint perjungti stereo ir tiltą.

Jungiklis SW2 valdo dvigubą/tiltinį režimą. „Tilto“padėtyje stiprintuvas B yra apverstas, teigiamas įėjimas yra įžemintas, o A stiprintuvo išėjimas pakeičia įžeminimą B išėjime.

Dvigubu režimu abu stiprintuvai veikia nenukreipiančiu režimu. SW1C sumažina stiprinimą, kad A ir B stiprintuvai būtų vienodi.

Įvesties tele lizdai yra prijungti taip, kad kai nėra kištuko į lizdą A, signalas siunčiamas tiek A, tiek A stiprintuvui (dvigubas monofoninis).

Esant mažo stiprinimo režimui, 6 V įėjimo įtampa nuo piko iki maksimumo suteikia maksimalią išėjimo galią (70 V pp), o didelio stiprumo režimu reikia 0,4 V.

3 žingsnis: elektroninis dizainas (maitinimo šaltinis)

Elektroninis dizainas (maitinimo šaltinis)
Elektroninis dizainas (maitinimo šaltinis)

Maitinimo šaltinis yra tiesioginio dizaino su dviem dideliais elektrolitiniais kondensatoriais ir dviem folijos kondensatoriais bei tilto lygintuvu. Lygintuvas yra MB252 (200V /25A). Jis sumontuotas ant tos pačios šilumos kriauklės, kaip ir stiprintuvai. Tiek lygintuvas, tiek LN3686 yra elektra izoliuoti, todėl papildomos izoliacijos nereikia. Transformatorius yra 120VA 2x25V Toroid transformatorius iš stiprintuvo, kurį radau laužo krūvoje. Jis gali tiekti 2, 4A, kuris iš tikrųjų yra šiek tiek žemas, bet aš galiu su tuo gyventi.

AN-1192 4.6 skirsnyje išėjimo galia nurodoma skirtingoms apkrovoms, maitinimo įtampai ir konfigūracijoms (vienai, lygiagrečiai ir tiltinei). Priežastis, dėl kurios nusprendžiau įgyvendinti tilto projektą, daugiausia buvo ta, kad turėjau transformatorių, kuris nebuvo naudojamas lygiagrečiai dėl žemos įtampos. (100W lygiagrečiai grandinei reikia 2x37V, bet tilto konstrukcija veikia su 2x25V).

Nedidelė programa „PSU Designer II“iš „Duncan Amps“yra labai rekomenduojama, jei norite rimtai apskaičiuoti transformatoriaus vertes.

4 žingsnis: Elektroninis dizainas („Down Down“reguliatorius ir ventiliatoriaus valdymas)

Elektroninis dizainas („Step Down“reguliatorius ir ventiliatoriaus valdymas)
Elektroninis dizainas („Step Down“reguliatorius ir ventiliatoriaus valdymas)
Elektroninis dizainas („Step Down“reguliatorius ir ventiliatoriaus valdymas)
Elektroninis dizainas („Step Down“reguliatorius ir ventiliatoriaus valdymas)

Ventiliatoriaus reikalavimas visu greičiu yra 12V 0, 6A. Maitinimas tiekia 35V. Greitai sužinojau, kad standartinis įtampos reguliatorius 7812 neveiks. Įėjimo įtampa yra per didelė, o (maždaug) 20V 0, 3A = 6W galios išsklaidymui reikalinga didelė šilumos kriauklė. Todėl suprojektavau paprastą žemyn esantį reguliatorių, kurio valdiklis yra 741, o PNP tranzistorius BDT30C, veikiantis kaip jungiklis, įkraunantis 220uF kondensatorių iki 18 V įtampos, o tai yra pagrįstas 7812 reguliatoriaus, kuris tiekia ventiliatorių, įvestis. Nenorėjau, kad ventiliatorius dirbtų visu greičiu, kai to nereikia, todėl sukūriau kintamo darbo ciklo grandinę (impulsų pločio moduliacija) su 555 laikmačio IC. Aš naudoju 10k NTC rezistorių iš nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus, kad galėčiau valdyti 555 laikmačio darbo ciklą. Jis sumontuotas ant galios IC šilumos kriauklės. 20k puodas naudojamas mažam greičiui reguliuoti. 555 išvestį apverčia NPN tranzistorius BC237 ir tampa ventiliatoriaus valdymo signalu (PWM). Darbo ciklas keičiasi nuo 4, 5% iki 9% nuo šalto iki šilto.

BDT30 ir 7812 yra sumontuoti ant atskiro radiatoriaus.

Atkreipkite dėmesį, kad brėžinyje vietoj NTC (neigiamas temperatūros koeficientas) rašoma PTC, šiuo atveju, kai uždedu pirštą, nuo 10k iki 9,5k.

5 žingsnis: radiatorius

Šilumos kriauklė
Šilumos kriauklė
Šilumos kriauklė
Šilumos kriauklė

Galios stiprintuvai, lygintuvas ir PTC rezistorius yra sumontuoti ant vario plokštės. Aš išgręžiau skyles ir padariau sriegius tvirtinimo varžtams, naudodami sriegio įrankį. Mažas skydelis su stiprintuvo komponentais yra sumontuotas ant stiprintuvų, kad būtų užtikrintas kuo trumpesnis laidų sujungimas. Jungiamieji kabeliai yra rožinės, rudos, alyvinės ir geltonos spalvos kabeliai. Maitinimo kabeliai yra didesnio skersmens.

Atkreipkite dėmesį į mažą metalinį stovą prie raudono kabelio apatiniame kairiajame kampe. Tai yra vienintelis stiprintuvo centrinis įžeminimo taškas.

6 žingsnis: mechaninė konstrukcija 1

Mechaninė konstrukcija 1
Mechaninė konstrukcija 1

Visos pagrindinės dalys yra sumontuotos ant 8 mm plexiglass stiklo pagrindo. Priežastis yra ta, kad aš ją turėjau ir maniau, kad būtų malonu pamatyti dalis. Taip pat nesunku iš plastiko padaryti siūlus, skirtus montuoti įvairius komponentus. Oro įleidimo anga yra po ventiliatoriumi. Oras yra priverstas per procesoriaus aušintuvą ir pro plyšius po radiatoriumi. Plyšiai viduryje buvo klaida ir yra užpildyti plastiku iš klijų pistoleto.

7 žingsnis: stiprintuvas be dėklo

Stiprintuvas be dėklo
Stiprintuvas be dėklo

8 žingsnis: mechaninė konstrukcija 2

Mechaninė konstrukcija 2
Mechaninė konstrukcija 2

Priekinis skydelis pagamintas iš dviejų sluoksnių; ploną plieninę plokštę iš kompiuterio ir mėtinio žalio plastiko gabalėlį, kuris liko, kai sukūriau naują „Telecaster“apsaugą.

9 žingsnis: Priekinis skydelis iš vidaus

Priekinis skydelis iš vidaus
Priekinis skydelis iš vidaus

10 žingsnis: medinis korpusas

Medinis korpusas
Medinis korpusas

Korpusas pagamintas iš alksnio medienos iš medžio, nukritusio per audrą. Kai kurias lentas padariau naudodamas dailidės plokštumą ir jas priklijavau, kad gautų reikiamą plotį.

Korpuso išpjovos padarytos naudojant elektrinį medžio frezą.

Šonai, viršus ir priekis yra suklijuoti, bet aš taip pat pritvirtinau konstrukciją varžtais per mažus kampus.

Kad būtų galima nuimti medinį korpusą, galinė pusė atskirai laikoma dviem varžtais.

Pilkos plastiko dalys turi sriegius 4 milimetrų varžtams apačioje ir gale.

Mažas pilkas gabalas kampe yra nedidelis „sparnas“, kuris užrakina priekinį skydelį, kad jis nesilenktų į vidų, kai prijungiate tele lizdus.

11 veiksmas: stiprintuvo galinė pusė

Stiprintuvo galinė pusė
Stiprintuvo galinė pusė

Galinėje pusėje yra maitinimo lizdas, maitinimo jungiklis ir (nenaudojama) jungtis, skirta maitinimo stiprintuvui maitinti

Rekomenduojamas: