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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Knotenschutz PA und Akustik vor Überstrom. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Lautsprecher

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Bezogen auf Schutzschaltung für Audio-Analog-Aida-Verstärker - von der Website seines Designers Federico Paoletti, pi.infn.it/~federico/unofficial.htm. Ich habe es ein wenig weiterentwickelt und in meinem neuen mobilen Verstärker verwendet – ebenfalls ausgeliehen von Paoletti. Die Schaltung ist in jedem PA anwendbar, dessen Ausgang ein zusammengesetzter Emitterfolger ist (aus 2 oder mehr Stufen oder einem Darlington, natürlich Silizium, oder einer CMOS-Stufe).

In der ursprünglichen Schaltung wurden der herkömmlichen Schutzschaltung zwei Optokoppler hinzugefügt (der Spannungsabfall am Emitterwiderstand öffnet den Schlüssel, der den BE-Übergang des Ausgangsverbundtransistors überbrückt) (im Basis-Shunt-Schaltkreis für den oberen und unteren Zweig). Der vom Shunt vom Sockel aufgenommene Strom fließt durch die LED des Optokopplers und öffnet den galvanisch getrennten Schlüssel. Gut, aber derselbe Knoten kann den Verstärker nicht nur autokratisch ausschalten, sondern dies auch auf Befehl von außen tun. Sie benötigen noch ein paar Optokoppler, die die BE-Übergänge der Ausgangstransistoren überbrücken:

Einheit zum Schutz von PA und Akustik vor Überstrom
(zum Vergrößern klicken)

Der Betriebsschwellenwert wird durch den R1-R2-Teiler basierend auf der Stromgrenze für jeden Transistor und dem Widerstand im Emitter-Ausgangskreis eingestellt. Der Gesamtwiderstand R1 + R2 sollte im Bereich von 10..100 Ohm liegen. Dank der R3-C1-R4-D1, R8-C2-R9-D2 (LPF)-Schaltung ist die DC-Ansprechschwelle viel höher als beim NF. Darüber hinaus sinkt die Schwelle mit steigender Temperatur T1, T2.

Der erste und vierte (vertikal) Optokoppler sind Schutzsensoren (geschlossen = Ausfall), der zweite und dritte sind Tasten, die durch ein externes Signal gesteuert werden (fließender Strom = Ausschalten der PA). Im Zwangsabschaltkreis muss ein strombegrenzender Widerstand vorgesehen werden. Widerstände R9-10 – ich habe sie anstelle von Jumpern auf die Platine gesteckt, werden sie als solche benötigt – wahrscheinlich nicht.

Trotz des zusätzlichen Spannungsabfalls an der LED schaltet die Schaltung die PA mit einem Follower auf Single- und Dual-Darlingtons (0.33 Ohm unter dem Emitter) garantiert aus. Die Hauptsache ist, dass der von T1, T2 aus dem „Dreieck“ – dem Spannungsverstärker – entnommene Strom ausreicht, um die Einbindung von Optokopplern zu gewährleisten (mindestens 1 mA für TLP521). Optokoppler – alle außer Darlingtons (naja, zum Teufel mit denen, und hier braucht man nicht viel Verstärkung). Das erforderliche Stromübertragungsverhältnis wird durch die Ströme und Stufen des automatischen Schutzes sowie den Strom bestimmt, den der Shunt aus dem „Delta“ entnehmen muss. T1, T2 – alle mit geringer Leistung und niedriger Sättigungsspannung.

Übrigens sind die auswendig gelernten anderthalb Volt an der LED nicht ganz richtig. Bei der TLP521-LED in dieser Schaltung beträgt der Abfall bei Raumtemperatur nicht mehr als 0.9 V.

Beim Design der Platine platzieren wir zunächst die PA selbst „im Kopf“ und an zweiter Stelle die Schutzschaltung. In diesem Fall sollte die „Erde“ des Schutzes separat ausgeführt und an einem gemeinsamen Punkt des „Sterns“ mit anderen „Erden“ verbunden werden. Wenn in einem Autoverstärker die analoge Masse von der Bordmasse stromentkoppelt ist und die Automatisierungseinheit normalerweise auf der Bordplatine sitzt, dann verbinden Sie die Schaltkreise R4D1 R9D2 mit dem Leistungsanalog und die Rückprallmasse mit der Bordmasse. Planke.

Veröffentlichung: klausmobile.narod.ru

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