Простой и маломощный усилитель на КТ315

Усилитель постоянного тока на кт315

Простой и маломощный усилитель на КТ315

 На рисунке 1 представлена схема инвертирующего усилителя постоянного тока, транзистор включен по схеме с общим эмиттером:

Рисунок 1 — Схема усилителя постоянного тока на КТ315Б.

Рассмотрим расчёт элементов схемы.

Допустим схема питается от источника с напряжением 5В (это может быть например сетевой адаптер), выберем ток коллектора Iк транзистора VT1 таким чтобы он не превышал предельно допустимого тока для выбранного транзистора (для КТ315Б максимальный ток коллектора Ikmax=100мА). Выберем Iк=5мА. Для расчёта сопротивления резистора Rк поделим напряжение питания Uп на ток коллектора:

Если сопротивление не попадает в стандартный ряд сопротивлений то нужно подобрать ближайшее значение и пересчитать ток коллектора.

 
(Подробнее о выборе Rк)

На семействе выходных вольт амперных характеристик построим нагрузочную прямую по точкам Uп и Iк (показана красным цветом). На нагрузочной прямой выберем рабочую точку (показана синим цветом) по середине.

Рисунок 2 — Выходные ВАХ, нагрузочная прямая и рабочая точка

На рисунке 2 рабочая точка не попадает ни на одну из имеющихся характеристик но находится чуть ниже характеристики для тока базы Iб=0.05мА поэтому ток базы выберем чуть меньше например Iб=0.03мА. По выбранному току базы Iб и входной характеристике для температуры 25Сo и напряжения Uкэ=0 найдём напряжение Uбэ:

Рисунок 3 — Входная характеристика транзистора для выбора напряжения Uбэ

Для тока базы Iб=0.03мА найдем напряжение Uбэ но выберем чуть больше так как Uкэ>0 и характеристика будет располагаться правее, например выберем Uбэ=0.8В. Далее выберем ток резистора Rд1, этот ток должен быть больше тока базы но не настолько большим чтобы в нем терялась большая часть мощности, выберем этот ток в три раза большим чем ток базы:

   По первому закону Кирхгофа найдем ток резистора Rд2:

Обозначим на схеме найденные токи и напряжения:

Рисунок 4 — Схема усилителя с найденными токами ветвей и напряжениями узлов

Рассчитаем сопротивление резистора Rд1 и подберем ближайшее его значение из стандартного ряда сопротивлений:

Рассчитаем сопротивление резистора Rд2 и подберем ближайшее его значение из стандартного ряда сопротивлений:

Обозначим сопротивления резисторов на схеме:

Рисунок 5 — Усилитель постоянного тока на КТ315Б.

  Так как расчёт приближённый может потребоваться подбор элементов после сборки схемы и проверки напряжения на выходе, элементы Rд1 и/или Rд2 в этом случае нужно подобрать так чтобы напряжение на выходе было близко к выбранному напряжению Uбэ.

   Для усиления переменного тока на вход и на выход надо поставить конденсаторы для пропускания только переменной составляющей усиливаемого сигнала так как постоянная составляющая изменяет режим работы транзистора.

Конденсаторы на входе и выходе не должны создавать большого сопротивления для протекания переменного тока. Для термостабилизации в цепь эмиттера можно поставить резистор с небольшим сопротивлением и параллельно ему конденсатор для ослабления обратной связи по переменному току.

Резистор в цепи эмиттера наряду с резисторами делителя будет задавать режим работы транзистора. 

На фотографии ниже собранный по схеме на рисунке 2 усилитель:

   На вход усилителя не подано напряжение, вольтметр подключенный к выходу показывает 2.6В что близко к выбранному значению. Если подать на вход напряжение прямой полярности (такой как на рисунке 5) то напряжение на выходе уменьшится (усилитель инвертирует сигнал):

Если подать на вход напряжение обратной полярности то напряжение на выходе увеличится но не больше напряжения питания:

Уменьшение напряжения на входе, при подключении ко входу источника, меньше чем увеличение напряжения на выходе что говорит о том что происходит усиление входного сигнала с инверсией. Схема с общим эмиттером производит большее усиление по мощности чем схемы с общей базой и общим эмиттером но она, в отличии от двух других, производит инверсию сигнала. Если необходимо произвести усиление по мощности постоянного тока без инверсии то каскадно можно соединить две схемы на рисунке 5 но при этом необходимо учесть что первый каскад будет изменять режим работы транзистора второго каскада поэтому сопротивления резисторов во втором каскаде необходимо будет подобрать так чтобы это изменение было как можно меньше. Также при каскадном соединении увеличится коэффициент усиления всего усилителя (он будет равен произведению коэффициента усиления первого каскада на коэффициент усиления второго).

Оригинал: http://electe.blogspot.com/2011/05/315.html

Простой усилитель низкой частоты

Простой и маломощный усилитель на КТ315

Этот усилитель можно встроить в любую маломощную аппаратуру с низковольтным питанием: приёмники, рации, слуховые аппараты и другая подобная аппаратура.

Технические характеристики:
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 0,3 Вт
Номинальное напряжение питания (0,3Вт, 8 Ом) = 3в

THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 1 – 1,5%

Оригинал: http://soundbass.org.ua/amp/prostoj-usilitel-nizkoj-chastoty.html

Простой усилитель класса А

Простой и маломощный усилитель на КТ315  

Николай Трошин

Данная статья является продолжением работы на тему использования усилителей работающих в А классе для высококачественного звуко-усиления. 
Представляю на Ваше рассмотрение, хорошо отработанную схему усилителя на кремниевых транзисторах.

Неоспоримым преимуществом кремния — является способность работать при гораздо более высоких температурах (по сравнению с германием).

При хорошем тепловом контакте транзистора с радиатором, можно считать допустимой температуру радиатора 90…95 град. 

Понятно, что при столь высокой разнице температур радиатора и окружающей среды, теплообмен происходит очень эффективно.

Поэтому при одинаковых площадях радиаторов выходных транзисторов, на кремнии можно получить примерно в 2 раза больше мощности по сравнению с германием.

 

Большой ассортимент  кремниевых средне и высокочастотных транзисторов большой мощности, позволяет построить высококачественный усилитель  А класса при совсем простой схеме.

Данная схема обеспечивает выходную мощность 20 ватт на нагрузке 4 ом. Диапазон рабочих частот усилителя 20…25000 Гц.
В качестве транзистора VT1 здесь можно использовать КТ208Д, КТ209Д, КТ361Г, Е, КТ3107Б, Г, И, К. В качестве транзистора VT2 можно использовать транзисторы КТ815, КТ801, П701, транзистор VT3 КТ814, VT4 — КТ818БМ, ГМ, транзистор VT5 — КТ819БМ, ГМ.

Схема может работать без подбора транзисторов по коэффициенту усиления, однако поскольку она содержит всего 2 каскада усиления, желательно иметь коэффициент усиления транзистора VT1 — не менее 150, транзисторов VT2, VT5 — не менее 50, транзистора VT4 — не менее 80.

Оценить коэффициент усиления транзистора не сложно.

Достаточно включить испытуемый транзистор по вот такой схеме (для мощных транзисторов).

Резистор R1 обеспечивает ток в базу примерно 1 ма. Измерительный миллиамперметр измеряет ток коллектора (я использовал стрелочный тестер с пределом измерений 300 ма). Отношение тока коллектора к базовому току — будет коэффициентом усиления транзистора.

Для транзисторов средней мощности, надо уменьшить базовый ток в 10 раз (R1 36k), а для транзистора малой мощности, базовый ток уменьшаем в 100 раз (R1 360k).

В качестве источника питания, я использовал 3 щелочные (алкалиновые) батарейки размера АА, которые просто спаял между собой хорошо разогретым паяльником, с использованием не толстого провода (паять надо быстро, чтобы не перегреть батарейку).

При использовании нагрузки 8 ом, напряжение питания нужно увеличить до 39…40 вольт, резистор R10 до 0,25 Ом.
Настройка усилителя сводится к установке половины напряжения питания на коллекторе VT5.
Усилитель потребляет значительную мощность, примерно 100 ватт на каждый канал.

Поэтому источник питания должен быть серьезным.
Силовой трансформатор для блока питания, нужно применять мощностью не менее 250 ватт, либо использовать два однотипных трансформатора (на каждый канал) с такой же общей мощностью.

Схема источника питания показана на рисунке ниже.

Вторичная обмотка силового трансформатора должна иметь выходное напряжение ХХ 26 — 27 вольт. Такая схема должна быть на каждый канал усилителя, причем при нагрузке 4 ом, возможно лучше сразу поставить конденсаторы по 22000 мкФ.
Диодный мост с номинальным током не менее 10 А либо 4 диода на 10 А.

Большая емкость конденсаторов объясняется значительным током потребления, в том числе и в режиме покоя усилителя, когда пульсации особенно заметны.

Применять электронные фильтры или стабилизаторы я не стал, поскольку они иногда являются причиной самовозбуждения усилителя и источником помех и наводок.

Детали для усилителя:
Резисторы могут быть любой мощности не менее 0.125 ватт за исключением R9 5 ватт, R10 2 ватт. Очень важен номинал резистора R10. От этого зависит правильный режим работы усилителя.
Конденсатор С1 лучше поставить пленочный, С4 пленочный или слюдяной.

Выходные транзисторы КТ818, КТ819 обязательно с буквой "М" в конце (в металлическом корпусе), БМ, ГМ. Радиаторы под них я использовал ребристые размером 120*170, толщиной 35 мм. Если радиаторы будут меньше, то необходим принудительный обдув.
На КТ815 небольшой радиатор-пластинка 2-3 кв. см. На П701 радиатор не нужен.

На резисторе R9 рассеивается значительная мощность. При наличии осциллографа и генератора можно попробовать ее уменьшить. Подаем сигнал на вход,на выход подключаем эквивалент нагрузки и осциллограф. Резистором R4 добиваемся симметричного ограничения максимально возможной амплитуды сигнала. Далее увеличивая резистор R9 добиваемся начала ограничения сигнала сверху.

Выпаиваем и измеряем номинал. После этого устанавливаем резистор на 25…30% меньше.

При желании поэкспериментировать можно собрать совсем упрощенную схему.

Транзисторы здесь должны иметь больший К ус. Первый не менее 200, второй не менее 100.
Резистор R7 мощностью не менее 50 ватт. При отсутствии такого можно использовать электрический чайник и утюг по 2000 ватт на220в, соединенные параллельно, либо 2 ТЭН на 2000 ватт.

— получается сопротивление около 10 ом. Кстати это можно использовать и как эквивалент нагрузки.
Данная схема позволяет получить 4…5 ватт (потреблять будет все равно около 90 ватт.) На коллекторе VT2 нужно выставить 12 вольт.

Удачи Вам в творчестве и конструировании!

Оригинал: http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/prostoj_usilitel_klassa_a/2-1-0-178

Построение маломощных усилителей

Простой и маломощный усилитель на КТ315

Статьи публикуются по мере поступления.

Для упорядоченного тематического
поиска воспользуйтесь блоком  "Карта сайта"

Для
того чтобы создать неинвертирующий усилитель с большим коэффициентом усиления
можно соединить каскадно два инвертирующих усилителя но для использования, в
этом случае, схемы из предыдущей статьи необходимо пересчитать сопротивления
резисторов делителя задающего положение рабочей точки транзистора. В схеме из
предыдущей статьи рабочая точка находилась посередине нагрузочной
характеристики. Сдвинем рабочую точку вниз по нагрузочной прямой так чтобы
напряжение Uкэ, при отсутствии сигнала на входе, было максимальным.

Двухкаскадный усилитель постоянного тока

Рисунок 1 — Выходные
характеристики, нагрузочная прямая и рабочая точка

 Если на вход подать сигнал то рабочая точка сдвинется вверх по
нагрузочной прямой и напряжение Uкэ уменьшится следовательно уменьшится и
напряжение на выходе так как Uкэ это и выходное напряжение.

Если выход одного
такого усилителя подключить ко входу другого такого же то уменьшение напряжения
на выходе первого будет создавать увеличение напряжения на выходе второго.

Выберем напряжение Uбэ так чтобы ток базы был равен нулю и   транзистор
был закрыт.

Рисунок 2 — Входная
характеристика транзистора кт315Б для схемы с ОЭ Из входной характеристики видно что при Uбэ=0.1В ток базы будет равен нулю даже
если Uкэ=0В. Выберем Uбэ=0.1В.

Рисунок 3 — Схема
инвертирующего усилителя

Напряжение на выходе,
на самом деле, будет немного меньше напряжения питания так как закрытый
транзистор обладает небольшой проводимостью. Выберем ток делителя
таким же как и в схеме из предыдущей статьи Iд=0.09мА. Рассчитаем сопротивления
резисторов делителя (приняв Iд1=Iд2=Iд=0.09мА=0.

00009А):

Подберем
сопротивления резисторов из стандартного ряда сопротивлений (или подберем
резисторы из имеющихся с ближайшими значениями сопротивлений):

Rд1=56кОм, Rд2=1,5кОм.

Составим схему с каскадным соединением усилителей:

Рисунок 4 — Схема
двухкаскадного усилителя постоянного тока Напряжение на выходе
усилителя без сигнала на его входе близко к нулю:

Если подсоединить ко
входу усилителя гальванический элемент (батарейку) с напряжением 0.8В, через резистор, то
напряжение на выходе усилителя увеличится до 5В.

Схема
производит усиление сигнала без инверсии.

Другая схема
двухкаскадного усилителя

Как было выяснено,
схема приведенная выше не производит усиление если напряжение на входе меньше
0.6В, если больше 0.6В
но меньше 5В то усиление происходит до 5В (возможно схема работает только в очень узком
диапазоне входных напряжений около 0.

6В), поэтому она была немного
изменена:

Рисунок 5 — Схема
двухкаскадного усилителя постоянного напряжения

Выберем ток базы:

используя входную
характеристику:

Рисунок 6

Выберем ток Iд1 в 10
раз больше тока базы:

Рассчитаем, по
первому закону Кирхгофа, ток Iд2:

Напряжение Uбэ1
найдено из входной характеристики (рисунок 6) по току базы Iб1:

Рассчитаем, по закону
Ома, сопротивление резистора Rд2 и подберем подходящее из стандартного ряда:

Рассчитаем сопротивление
резистора Rд1:

Найдем ток коллектора
транзистора VT1:

h21э=120 —
коэффициент передачи тока транзистора в схеме с общим эмиттером.

Найдем напряжение Uкэ1:

Rк1=1000Ом —
сопротивление резистора в Rк1 (как в предыдущей схеме).

Выберем напряжение на
выходе:

Рассчитаем ток
коллектора транзистора VT2:

Uп=5В — напряжение
питания.

Найдем ток базы второго транзистора (VT2):

Из входной
характеристики:

Рисунок 7

найдем напряжение
Uбэ2:

Найдем напряжение на
резисторе Rэ2:

По закону Ома, найдем
сопротивление резистора Rэ2:

Ниже приведены
фотографии собранного усилителя.

Измерение напряжения на выходе:

Измерение напряжения
на входе:

Напряжение на вход
подавалось с источника питания через резисторы.

Было проведено три измерения, результаты занесены в таблицу:

Uвх — напряжение на
входе, Uвых — напряжение на выходе, KU — коэффициент усиления по напряжению. Из таблицы видно что
коэффициент усиления по напряжению увеличивается при увеличении напряжения на
входе, но возможно и такому усилителю найдется применение.

Усилитель постоянного тока на кт315

На рисунке 1
представлена схема инвертирующего усилителя постоянного тока, транзистор
включен по схеме с общим эмиттером:

Рисунок 1 — Схема
усилителя постоянного тока на КТ315Б.

Рассмотрим расчёт
элементов схемы.

Допустим схема питается от источника с напряжением 5В (это
может быть например сетевой адаптер), выберем ток коллектора Iк транзистора VT1
таким чтобы он не превышал предельно допустимого тока для выбранного
транзистора (для КТ315Б максимальный ток коллектора Ikmax=100мА). Выберем
Iк=5мА. Для расчёта сопротивления резистора Rк поделим напряжение питания Uп на
ток коллектора:

Если сопротивление
не попадает в стандартный ряд сопротивлений то нужно подобрать ближайшее
значение и пересчитать ток коллектора. 
На семействе выходных вольт амперных характеристик построим нагрузочную прямую
по точкам Uп и Iк (показана красным цветом). На нагрузочной прямой выберем
рабочую точку (показана синим цветом) по середине.

Рисунок 2 — Выходные
ВАХ, нагрузочная прямая и рабочая точка

На
рисунке 2 рабочая точка не попадает ни на одну из имеющихся характеристик но
находится чуть ниже характеристики для тока базы Iб=0.05мА поэтому ток базы
выберем чуть меньше например Iб=0.03мА. По выбранному току базы Iб и входной характеристике для температуры 25Сo
и напряжения Uкэ=0 найдём
напряжение Uбэ:

Рисунок 3 — Входная
характеристика транзистора для выбора напряжения Uбэ

Для
тока базы Iб=0.03мА найдем напряжение Uбэ но выберем чуть больше так как
Uкэ>0 и характеристика будет располагаться правее, например выберем
Uбэ=0.8В.

Далее выберем ток резистора Rд1, этот ток должен быть больше тока
базы но не настолько большим чтобы в нем терялась большая часть мощности,
выберем этот ток в три раза большим чем ток базы:

   По первому закону Кирхгофа найдем ток резистора Rд2:

Обозначим на схеме
найденные токи и напряжения:

Рисунок 4 — Схема
усилителя с найденными токами ветвей и напряжениями узлов

Рассчитаем
сопротивление резистора Rд1 и подберем ближайшее его значение из стандартного
ряда сопротивлений:

Рассчитаем сопротивление резистора Rд2 и подберем ближайшее его значение из
стандартного ряда сопротивлений:

Обозначим сопротивления резисторов на схеме:

Рисунок 5
— Усилитель постоянного тока на КТ315Б.

Так как расчёт
приближённый может потребоваться подбор элементов после сборки схемы и проверки
напряжения на выходе, элементы Rд1 и/или Rд2 в этом случае нужно подобрать так
чтобы напряжение на выходе было близко к выбранному напряжению Uбэ.

Для
усиления переменного тока на вход и на выход надо поставить конденсаторы для
пропускания только переменной составляющей усиливаемого сигнала так как
постоянная составляющая изменяет режим работы транзистора.

Конденсаторы на
входе и выходе не должны создавать большого сопротивления для протекания
переменного тока. Для термостабилизации в цепь эмиттера можно поставить
резистор с небольшим сопротивлением и параллельно ему конденсатор для
ослабления обратной связи по переменному току.

Резистор в цепи эмиттера наряду
с резисторами делителя будет задавать режим работы транзистора.

На фотографии ниже
собранный по схеме на рисунке 2 усилитель:

На вход усилителя не
подано напряжение, вольтметр подключенный к выходу показывает 2.6В что близко к
выбранному значению.

Если подать на вход
напряжение прямой полярности (такой как на рисунке 5) то напряжение на выходе
уменьшится (усилитель инвертирует сигнал):

Если подать на вход
напряжение обратной полярности то напряжение на выходе увеличится но не больше
напряжения питания:

Уменьшение напряжения
на входе, при подключении ко входу источника, меньше чем увеличение напряжения
на выходе что говорит о том что происходит усиление входного сигнала с
инверсией.

Схема с общим эмиттером производит большее усиление по мощности чем
схемы с общей базой и общим эмиттером но она, в отличии от двух других,
производит инверсию сигнала.

Если необходимо произвести усиление по мощности
постоянного тока без инверсии то каскадно можно соединить две схемы на рисунке
5 но при этом необходимо учесть что первый каскад будет изменять режим работы
транзистора второго каскада поэтому сопротивления резисторов во втором каскаде
необходимо будет подобрать так чтобы это изменение было как можно меньше. Также
при каскадном соединении увеличится коэффициент усиления всего усилителя (он
будет равен произведению коэффициента усиления первого каскада на коэффициент
усиления второго).

9169 |
Добавил: Chinas | : 0.0/

Оригинал: http://www.junradio.com/blog/postroenie_malomoshhnykh_usilitelej/2013-11-14-120

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера