"DVDXpert" - компас в мире Hi-Fi и High End техники и другой stereo и home cinema аппаратуры.

Как это работает?

Принципиальная схема УНЧ с регулятором низших частот в цепи 00С
Принципиальная схема усилителя с регулятором НЧ в цепи ООС приведена на рис. 4.21.
Назначение отверстий и размещение отдельных крупногабаритных деталей и элементов конструкции на универсальном шасси
Если предполагается использовать по прежнему популярные среди многих радиолюбителей электролитические конденсаторы устаревших конструкций (с центральным резьбовым креплением), для них потребуется просверлить дополнительные крепежные отверстия соответствующего диаметра или же установить их с помощью специальных кронштейнов.
Простые ламповые УНЧ для начинающих
Ламповые УНЧ, принципиальные схемы и особенности конструкции которых рассматриваются в следующих разделах, рекомендуются для повторения начинающим радиолюбителям. Предварительно прочитав предыдущие главы предлагаемой книги и ознакомившись с приведенными ниже описаниями, любой желающий, умеющий пользоваться паяльником и мультиметром, сумеет собрать простейший одноламповый УНЧ, а затем, усовершенствуя его дополнением другими блоками, узлами и каскадами, создать мощный высококачественный УНЧ для домашнего аудиокомплекса. К тому же детали для таких усилителей не являются дефицитными и дорогими.
Принципиальная схема мостового регулятора тембра
Нетрудно заметить, что предлагаемый каскад представляет собой комбинацию двух регуляторов тембра, схемы которых были рассмотрены ранее (рис. 3.69).
Принципиальная схема регулятора громкости с дистанционным управлением
Отличительной особенностью рассматриваемого регулятора является включение вместо катодного резистора триода усилительного каскада еще одного триода, который выступает в роли регулирующего элемента. При изменении величины постоянного отрицательного напряжения, подаваемого на сетку второго триода, изменяется величина его сопротивления. В результате меняется глубина отрицательной обратной связи для первого триода.
Упрощенная принципиальная схема фазоинверсного каскада на двойном триоде
Напряжение U2, противоположное напряжению U, по фазе, формируется с помощью второго триода лампы (Л1Б). Параметры этого триода, режимы его работы и величина сопротивления нагрузки (резистор R^) выбраны такими же, как и для первого триода. Поэтому каскад на триоде Л1Б имеет тот же коэффициент усиления К.
Устранение фона переменного тока
Одной из главных проблем, с которой приходится бороться при разработке и создании высококачественных ламповых УНЧ, является фон переменного тока.
Источники питания цепей накала
В ламповых усилителях низкой частоты питание цепей накала ламп может осуществляться напряжением как переменного, так и постоянного тока. Формирование этих напряжений обеспечивается соответствующими цепями и каскадами блока питания. Обычно в аппаратуре среднего класса напряжение переменного тока для накала ламп снимается со специальной обмотки силового трансформатора (рис.
Особенности схемотехники блоков питания
Качественная работа ламповой аппаратуры высокой верности воспроизведения звука в значительной степени зависит от применяемого блока питания, который из сетевого напряжения формирует питающие напряжения, необходимые для функционирования отдельных элементов, каскадов и блоков лампового УНЧ в пределах заданных параметров. При этом среди основных требований, предъявляемых к таким источникам, помимо формирования напряжений и токов необходимых величин, особое место занимает обеспечение соответствующей степени фильтрации питающих напряжений. Дело в том, что одной из основных причин появления фона в ламповых УНЧ являются пульсации выпрямленного напряжения, питающего цепи анодов и экранных сеток ламп.
Особенности схемотехники предварительных ламповых УНЧ
Особенности построения структурной и принципиальной схемы усилителя низкой частоты, в первую очередь, зависят от его назначения и требований, предъявляемых к его параметрам.
Принципиальная схема усилительного каскада на пентоде
Итак, как и в схеме с триодом, в данной схеме на сетку ^ампы от внешнего источника низкочастотного сигнала подается переменное напряжение UBX. Создаваемое этим напряжением переменное электрическое поле между сеткой и катодом инициирует значительное изменение анодного тока лампы. Проходя через большое по абсолютной величине сопротивление нагрузки ZA, переменная составляющая анодного тока лампы формирует на нем падение напряжения UA, изменяющееся с частотой сигнала.
Электронная лампа в усилителях НЧ
имеют определенные особенности по сравнению с использованием полупроводниковых приборов в аналогичных устройствах. Эти отличия обусловлены, в частности, особенностями конструкции электронной лампы, а также необходимостью обеспечения определенных режимов ее работы для достижения требуемых характеристик УНЧ.
Структурная схема многокаскадного УНЧ с блоком регулировок
С середины 60х годов прошлого века в бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре стали применяться стереофонические усилители низкой частоты. Такие усилители стали первым шагом к созданию высококачественных систем объемного звучания. Любой стереофонический усилитель представляет собой два абсолютно одинаковых, чаще всего многокаскадных, усилителя с соответствующими цепями регулировок.
Зарубежные системы обозначений электронных ламп
Как и в России начала XX века, изобретатели и разработчики за рубежом в течение нескольких лет с момента появления первых электровакуумных приборов присваивали своим детищам названия и обозначения, не придерживаясь какойлибо системы.
Системы обозначений отечественных ЭВП
Первые приемноусилительные лампы, изготовленные российскими специалистами, назывались катодными или пустотными реле, что отразилось на их маркировке. Так, например, первая выпускавшаяся серийно лампа, разработанная в 1918 году в Нижегородской радиолаборатории под руководством М. А.