Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сергей

Широкополосность микросхем УНЧ

см. также ч.2 "Микросхемы кадровой развертки в качестве УНЧ" . Иногда возникает необходимость иметь мощный усилитель, но не на частоты звукового диапазона, а в ультразвуковом диапазоне. Это могут быть например опыты с ультразвуковыми излучателями или "ультразвуковая стиральная машинка", или, к примеру, опыты с "катушками Мишина". Да и звуковой генератор, например, бывает что имеет диапазон частот до 200-300 кГц. В этих случаях требуется достаточно мощный усилитель электрических колебаний с частотами до нескольких сотен килогерц и мощностью несколько ватт. Справочники по микросхемам дружно указывают верхнюю границу АЧХ для микросхем УНЧ ровно в 20 килогерц или около того. Но каковы же реальные АЧХ у микросхем, каковы реальные максимальные частоты для микросхем УНЧ? Именно это и хотелось бы исследовать. Для примера были взяты разнообразные микросхемы УНЧ, в основном снятые со старых плат телевизоров. Вот что получилось. ---------------------------------------------------------------

см. также ч.2 "Микросхемы кадровой развертки в качестве УНЧ"

.

Иногда возникает необходимость иметь мощный усилитель, но не на частоты звукового диапазона, а в ультразвуковом диапазоне. Это могут быть например опыты с ультразвуковыми излучателями или "ультразвуковая стиральная машинка", или, к примеру, опыты с "катушками Мишина". Да и звуковой генератор, например, бывает что имеет диапазон частот до 200-300 кГц. В этих случаях требуется достаточно мощный усилитель электрических колебаний с частотами до нескольких сотен килогерц и мощностью несколько ватт. Справочники по микросхемам дружно указывают верхнюю границу АЧХ для микросхем УНЧ ровно в 20 килогерц или около того. Но каковы же реальные АЧХ у микросхем, каковы реальные максимальные частоты для микросхем УНЧ? Именно это и хотелось бы исследовать. Для примера были взяты разнообразные микросхемы УНЧ, в основном снятые со старых плат телевизоров. Вот что получилось.

-----------------------------------------------------------------------------------------

AN5265
Rн=10 ом, Еп=16 В, Uвых=5В (амплитуда), Р=1.25 Вт

Fв= 330 кГц (3дб) * на вч едва заметные искажения "ступенька", сильно греется

-----------------------------------------------------------------------------------------

ILA1519
Rн=10 ом, Еп=16, Uвых=5В, Р=1.25 Вт

Fв= 110 кГц (3дб)

-2

-----------------------------------------------------------------------------------------

TDA1519А
Rн=10 ом, Еп=17В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт

Fв= 130 кГц (3дб) * на вч сильно греется

-3

-----------------------------------------------------------------------------------------

LA4225
Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 100 кГц (3дб)

-4

----------------------------------------------------------------------------------

LA42351
Rн=10 ом, Еп=17В, (U5=10В, U6=6 В), Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 55 кГц (3дб)

-5

----------------------------------------------------------------------------------
LA4261
Rн=10 ом, Еп=17В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 135 кГц (3дб) * на вч сильно греется

-6

-----------------------------------------------------------------------------------
LA4280
Rн=10 ом, Еп=17 В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 230 кГц (3дб) * Почти не греется, чуть теплая!

-7

----------------------------------------------------------------------------------
LA4282
Rн=10 ом, Еп=16 В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 170 кГц (3дб)

-8

-----------------------------------------------------------------------------------
ТА8248
Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 140 кГц (3дб) * на вч сильно греется

-9

----------------------------------------------------------------------------------
TDA1013
Rн=10 ом, Е= 16 В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт, сигнал подается на выв 5

Fв=140 кГц (3дб) * на вч искажения "пила", сильно греется

* Без искажений до 40 кГц

-10

-----------------------------------------------------------------------------------
TDA7056
Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 800 кГц (3дб) * на вч искажения "пила" и недостаточная амплитуда "-" части синуса, сильно греется.

* До 200 кГц без искажений для плавающего включения нагрузки.

Для раздельных выходов - на вч небольшие искажения, недостаточная амплитуда " –" части синуса.

-11

----------------------------------------------------------------------------------
TDA7057
Rн=10 ом, Еп=17В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт, плавающая нагрузка:

Fв= 450 кГц (3дб) * на вч искажения "пила" и "ступенька"

* Без искажений до 270 кГц

одиночный выход:

Fв= 360 кГц (3дб) * на вч чуть чуть искажения "ступенька" и "пила"

-12

----------------------------------------------------------------------------------

TDA7253
Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт
Fв= 330 кГц (3дб) * на вч искажения "пила", греется

* До 200 кГц нет искажений

-13

----------------------------------------------------------------------------------

TDA7266
Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт, плавающая нагрузка:

Fв= 360 кГц (3дб) * на вч искажения "пила", греется

одиночный выход :

Fв= 230 кГц (3дб) * на вч искажения "пила" , греется

* До 110 кГц без искажений

-14

----------------------------------------------------------------------------------

К174УН7
Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт

Fв= 530 кГц (3дб) Сос=43 пф/470 пф, * на вч небольшие искажения "ступенька" и недостаточная амплитуда "-", подъем АЧХ на 150-350 кГц.

-15

----------------------------------------------------------------------------------

Для сравнения:
Простейший трехтранзисторный УНЧ, на
КТ315-КТ972-КТ973,

Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт, Rос=100к*

Fв= 540 кГц (3дб)

и еще один вариант, на КТ315-SD335-SD338,

Rн=10 ом, Еп=16В, Uвых=5В, Р=1.25 Вт, Rос=33к*

Fв= 1100 кГц (3дб)

** АЧХ широкая, нет искажений формы синуса, в том числе "ступенька" и "пила", греется очень слабо, возбуда нет !!!

Просто идеально по сравнению с микросхемами!

-16

----------------------------------------------------------------------------------

Итог:

-17

Примечание:

Сопротивление нагрузки 10 Ом.

Fв это верхняя граничная частота, по уровню 3 дб.

Выводы: Большинство микросхем УНЧ способны работать в диапазоне частот свыше 100 кГц, некоторые работают даже до 500-800 кГц. Такова например старенькая советская К174УН7. (Но простейшие трехтранзисторные схемы все же более широкополосны) Но на высоких частотах многие микросхемы интенсивно греются и увеличивают ток потребления по питанию (но как раз к К174УН7 и к схеме на трех транзисторах это не относится).