Sari la conținut
ELFORUM - Forumul electronistilor

amplificator pentru casti OT si OTL


gsabac

Postări Recomandate

TL783 are o rejectie tipica a riplului de 76dB.

Ca sa functioneze bine integratul, are nevoie de un consumm minim de 15mA, conform catalogului.

Asa cum este schema, cu rezistoarele din reactie consuma mai putin de 3mA.

Cu siguranta alimentarea nu ramine necuplata la nimic insa daca cineva vrea sa o verifice fara consumator ar putea sa creada ca e mai slaba decit este.

Link spre comentariu

Rezistorul de dupa punte + puntea redresoare functioneaza impreuna ca un redresor pe tub, un redresor cu rezistenta interna mare.

R33, cel de dupa punte, limiteaza curentul de incarcare a condensatorului C14 si va produce un riplu mai mic. Condensatorul se va incarca cu un curent mai mic dar un timp mai mare.

Inainte de a vedea cum sa scadem riplul e bine sa nu-l producem mare.

 

Oricum, TL783 e un stabilizator foarte bun.

Link spre comentariu

Am gasit un model pentru TL783C in Orcad si l-am adaptat la LTspice. Rezultatul stabilizarii este foarte bun.

post-238209-0-54089500-1510516026_thumb.png

Un brum pe circuit de circa 600uVvv si circa 25uVvv pe condensator, la un consum de 16mA.

La un curent mai mare de 16mA trebuiesc reduse rezistentele de 470 ohm.

Ca observatie, tensiunea se stabilizeaza dupa 2 secunde, maximul de curent la pornire prin

rezistenta de intrare, este putin sub 500mA si pentru a functiona si la tensiunea retelei cu -15%

trebuie o tensiune mai mare in secundar cu vreo 30V.

Stabilizatorul este perfect pentru un OT sau OTL cu casti.

 

Spor !

 

@gsabac

Editat de gsabac
Link spre comentariu

In continuarea postarii #115, in care se definesc marimile de iesire ale unui DAC in diverse standarde,

sa vedem si performantele unui amplificator commercial portabil pentru casti, adaptat special pentru DAC.

Sectiunea de amplificare.
Puterea de iesire
145 mW + 145 mW (32 Ohm, 1 kHz, 10% THD, JEITA)
60 mW + 60 mW (300 Ohm, 1 kHz, 10% THD, JEITA)
35 mW + 35 mW (600 Ohm, 1 kHz, 10% THD, JEITA)
THD+N 0.003% (32 Ohm, 1 kHz, 100 mW + 100 mW)
Frequency Response 10 Hz–100 kHz (Audio IN)
Max. Input Power 1 Vrms (Audio IN)
Headphone Impedance 8 Ohm–600 Ohm

Connections

Input Terminals 3.5 mm Mini Jack (Optical/Analog Switching)
USB A-Type (USB 2.0)
USB B-Type (USB 2.0)
Headphone Output 3.5 mm Mini Jack

Datorita tensiunii mici de alimentare (portabil), dispozitivul poate livra putere mai mare pe impedante mici ale castilor.

La un amplificator pentru DAC de tipul OTL cu tuburi, situatia se inverseaza, se poate obtine o putere mai mare pe

impedante mari ale castilor de 1K sau 600 ohmi.

Desigur sunt si circuite integrate specializate pentru amplificatoarele cu casti ,care pot scoate putere mare si pentru castile

de impedanta mare si pentru cele cu impedanta mica.

Pentru un amplificator de casti cu tuburi, o putere de 500mW la 600 ohm se poate obtine cu usurinta la un OTL, prin folosirea

unor duble triode de putere, specializate pentru audio, de ex. ECC99.

Deoarece sunt multe variante ale impedantei de intrare, ar trebui ca intrarea sa se poata comuta pentru adaptarea corecta,

balansat sau nebalansat intre 50 ohm si 10K.

Tensiunea de intrare maxim admisa se poate situa intre nivelul comercial si cel profesional cu o rezerva

si controlata eventual cu un potentiometru sau comutator.

Sunt citeva variante viabile pentru un final OTL dar si pentru adaptarea impedantei de intrare la sursa.

 

@gsabac

Editat de gsabac
Link spre comentariu

Dupa multe tatonari de scheme si simulari, a aparut prima schema functionala de OT pentru DAC.

post-238209-0-56699500-1510681392_thumb.png

Schema are la intrare un adaptor rezistiv pentru 600 ohm, un amplificator diferential si un etaj final

care transforma semnalul balansat in semnal la modul comun. In final se trece de la o impedanta

de circa 600 ohm la 32 ohm. Puterea maxima de iesire nu depaseste 500mW.

Deocamdata iesirea transformatorului nu este cuprinsa intr-o bucla de reactie negativa, de aceea

inductanta primarului este cam mare. La o schema cu reactie negativa, se poate folosi chiar 500mH in primar,

dupa datele din simulari.

 

@gsabac

Editat de gsabac
Link spre comentariu
  • 2 săptămâni mai târziu...

Schema unui amplificator universal pentru casti de orice impedanta, este in poza.

post-238209-0-52222000-1511692319_thumb.png

Este eficient energetic, simplu si cu calitati ale sunetului deosebite, cu spectru de iesire

predominant de tub electronic, pentru orice impedanta de iesire. Realizarea nu este pretentioasa,

nu necesira reglaje si este deosebit de stabil termic. Alimentarea nu trebuie stabilizata

si in total consuma din retea maximum 15W, la putere maxima si sarcina minima.

Pentru stereo se folosesc 2 tuburi si 4 tranzistori MOSFET de 7 lei bucata. Tranzistorii disipa

maximum 2,5W si necesita un minimum de radiator, se pot monta pe sasiu cu o saiba izolatoare.

Tranzistorii sunt solicitati extrem de putin fata de capabilitatile lor iar montalul este protejat la scurt pe iesire.

Primul tub poate fi si o pentroda de putere mica, iar al doilea o trioda cu curent anodic de cel putin 10mA,

eu am incercat in simulare cu ECF80 si merge foarte bine.

 

@gsabac

 

Link spre comentariu

Schema merita simulari si masuratori de performante cu diverse valori de sarcina.

Spectrul de frecvente si forma de unda:

post-238209-0-34308100-1511802741_thumb.png

Banda de frecventa cu sarcina de 300 ohm:

post-238209-0-80819400-1511802801_thumb.png

In continuare sunt prezentate date despre puterea de iesire in functie de resistenta de sarcina,

la distorsiuni sub 0,5%

Puterea in functie de sarcina
Rs(ohm) Puterea(mW) Distorsiuni(%) Sensibilitate la intrare(mVef)
8 145 0,45 850
16 528 0,44 1500
32 903 0,4 1702
64 1580 0,45 1770
120 1670 0,29 1930
300 1310 0,21 2130
600 787 0,12 2130
1000 510 0,12 2130

Puterea maxima de iesire este cam de 1,67W la 120 ohm rezistenta de sarcina.

Trebuie remarcat etajul final, care poaate fi alimentat la diverse tensiuni, pentru

adaptarea optima la o anumita rezistenta de sarcina, merge chiar direct pe difuzor de 8 ohmi.

Am facut teste cu 4 perechi de casti de diverse impedante, cu muzica usoara, solista si acompaniament

pe un smartphone si sunt oarecum derutat de rezultate. Pe unele casti, cele de inalta performanta, Sony si Panasonic,

muzica este redata corect ca frecvente, se aud basii si frecventele inalte ale instrumentelor,

dar ai impresia ca solista se aude bine sau putin prea incet. La alte casti solista se aude bine, nu sunt

frecvente prea joase si nici prea inalte, iar la o pereche muzica suna putin distorsionat iar solista se

auzea prea incet. Este posibil ca redarea uniforma a frecventelor la casti sa depinda de adaptarea

impedantelor sau o fi de la calitati diferite.

 

@gsabac

Editat de gsabac
Link spre comentariu

Acest amplificator in clasa A este perfect ca aplicatie a unui amplificator pentru casti mai putin consumul ridicat de curent in jur de 2A, in schimb calitatea este incomparabila fata de cele din clasa AB, va rog d-le gsabac sa faceti o simulare si putem compara datele lui cu rezultatele masuratorilor reale facute de mine atita doar ca eu am modificat acest amplificator in sensul alimentarii lui cu tensiuni simetrice +/- 20v deci fara condensator de iesire. Evident amplificarea este unitara (aproape) in schimb poate fi atacat cu tuburile din schema dvs

 

cer scuze dar nu reusesc sa postez schema amplificatorului proiectat de un constructor ceh, Pavel Macura, mai incerc...

Editat de Vizitator
Link spre comentariu

Este un pic cam pretentios spus ca poate fi un amplificator universal si asta pentru faptul ca impedantele diferite pe sarcina vor impune un alt DF si deci si o distributie armonica total diferita pe impedante diferite,din aceste motive un transformator de iesire va reflecta in primar aceeasi impedanta indiferent de sarcina din secundar pentru ca fiecare secundar este bine calculat pentru impedanta dorita,8,16,32,64.......

Daca dorim sa avem aceeasi distributie armonica ar trebui un transformator de adaptare cu sarcina bine calculat si realizat.

Daca din tabelul colegului @gsabac avem cel mai bun raspuns si cele mai mici THD la 1000 ohmi,atunci un traf cu primarul la 1000ohmi si secundare pentru ce dorim ar fi recomandat,parerea mea.

 

FFT_8_16_32_64.png

 

FFT_120_300_600_1000.png

 

....distributia armonica este extrem de diferita in functie de impedanta pe sarcina de aici si sunetul diferit la auditii.

 

P.S ca sa obtinem o distributie armonica asemanatoare unui SE de la un PP este ceva mai dificil,tocmai pentru ca este vorba de un PP.

Editat de LMOlimpiu
Link spre comentariu

Este bine de evitat iesirea pe condensator deoarece condensatoarele au fiecare sunetul lor (si din pacate diferentele sunt mari). Eu am abandonat montajul in trecut cand am vazut ca sunt diferente de sunet chiar intre condensatoare MKP. Am testat Jantzen Cross cap (cei negri), Mundorf albi si Visaton. Pentru ca cei Visaton se auzeau prost pe joase (distorsionat) pun aici o poza ca sa ii fac de rusine:

visaton-foil-capacitor.jpg

Ghinionul meu a fost ca primul condensator a fost Visaton si am inceput sa iau la puricat montajul degeaba. Dupa ce am descoperit buba mi-am zis ca o fi doar un condensator din cei doi o fi prost, dar si al doilea "la fel facea". Am pierdut timp si bani degeaba.

Conzii au avut cam aceeasi valoare.

 

La unele montaje mai de fite am vazut ca in paralel cu condensatorul bipolar (deci nu polarizat) unii pun si un MKP de cativa uF.


Este posibil ca redarea uniforma a frecventelor la casti sa depinda de adaptarea

impedantelor sau o fi de la calitati diferite.

 

@gsabac

Cred ca variaza destul de mult si impedanta castilor in spectrul de frecventa dar totusi bubele apar pe inalte si pe joase nu pe medii.

Editat de adrian_pic
Link spre comentariu

Acest amplificator in clasa A este perfect ca aplicatie a unui amplificator pentru casti mai putin consumul ridicat de curent in jur de 2A, in schimb calitatea este incomparabila fata de cele din clasa AB, va rog d-le gsabac sa faceti o simulare si putem compara datele lui cu rezultatele masuratorilor reale facute de mine atita doar ca eu am modificat acest amplificator in sensul alimentarii lui cu tensiuni simetrice +/- 20v deci fara condensator de iesire. Evident amplificarea este unitara (aproape) in schimb poate fi atacat cu tuburile din schema dvs

 

cer scuze dar nu reusesc sa postez schema amplificatorului proiectat de un constructor ceh, Pavel Macura, mai incerc...

Cred ca la aceste scheme faceti dv. referire :

MOSFET_1.gif

MOSFET_2.gif

schemele sunt de aici:

http://sound.whsites.net/project83.htm

 

si o schema a unui rus,simpla si interesanta:

MOSFET_3_RUSSIA.png

Editat de LMOlimpiu
Link spre comentariu

Acest amplificator in clasa A este perfect ca aplicatie a unui amplificator pentru casti mai putin consumul ridicat de curent in jur de 2A, in schimb calitatea este incomparabila fata de cele din clasa AB, va rog d-le gsabac sa faceti o simulare si putem compara datele lui cu rezultatele masuratorilor reale facute de mine atita doar ca eu am modificat acest amplificator in sensul alimentarii lui cu tensiuni simetrice +/- 20v deci fara condensator de iesire. Evident amplificarea este unitara (aproape) in schimb poate fi atacat cu tuburile din schema dvs

 

cer scuze dar nu reusesc sa postez schema amplificatorului proiectat de un constructor ceh, Pavel Macura, mai incerc...

Asa il vad si eu cu 200mA...2A consum in clasa A pentru ceva putere in casti. Performantele sunt interesante dar irelevante,

deoarece la acest final trebuie atasat unui preamplificator, care dicteaza rezultatele,

deci care este schema completa ce doriti sa fie analizata?

Ca o remarca, finalul propus de mine, consuma circa 45mA fara semnal.

Alimentati montajul simetric , conectati condensatorul in intrare pe masa si scapati de condul de iesire.E mai greu de calibrat pt 0v pe iesire la un montaj cu tuburi, dar conectati castile dupa ce s-a stabilizat iesirea.

Zic si eu...

Se poate alimenta simetric, dar cu condensator pe iesire se evita o componenta continua prin casti, se protejeaza castile valoroase

si se evita "bufnitura" la pornirea alimentarii.

@Adrian_pic este utila postarea dvs.si este indicata folosirea unor condensatori adecvati pe iesire, chiar mai multi in paralel cu condensatori

moderni neinductivi si cu ESR minim. Am facut amplificatoare care la puteri de 50W supraincalzeau condensatorul de iesire,

la 4 ohmi rezistenta de sarcina, deci a trebuit sa conectez 2 -3 in paralel, dar la puteri necesare castilor cred ca este

nevoie doar de montarea unui condensator cu polipropilena (MKP) 1-4,7uF in paralel cu condensatorul de iesire.

La 1uF impedanta din catalog este de 2 ohm la 20KHz si 10 ohm la 1KHz.

@LMOlimipiu, a anticipat corect ca distributia armonica va fi diferita in functie de impedanta castilor de aceea

am analizat acest aspect si rezultatele sunt in poza.

post-238209-0-34865500-1511865380_thumb.gif

Acum se poate face o analiza competa in legatura cu distributia armonica.

Deasemenea inca analizez doua aspecte reale, amplificatorul de audio trebuie sa aiba impedanta de iesire

cit mai mica, sau sa fie egala cu impedanta sarcinii(partea reala)

 

@gsabac

Editat de gsabac
Link spre comentariu

Multumesc d-le Olimpiu, cea de a doua schema postata este cea testata de mine

@gsabac, rezistenta interna foarte mica a amplificatorului clasa A determina un DF foarte ridicat cea ce va conserva distributia armonica indiferent de impendanta castilor , adica exact cea ce a-ti constatat dvs atunci cind perceptia sunetului a fost diferita ascultind cu casti diferite sau acesta este pretul platit pentru calitate. THD este oricum mai mic decit cel al preamplificatorului cu tuburi asa ca remarca dvs este in acest caz irelevanta, se poate verifica acest lucru prin simulare, dar nu cred ca va intereseaza...

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări