- பெருக்கிகளுக்கான கட்டுமான இடவியல்
- உங்கள் சுமையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
- எளிய 50W பெருக்கி கட்டுமானம்
- கூறு தேவை
- சுற்று வரைபடம் மற்றும் விளக்கம்
- 50 வாட் பெருக்கி சுற்று சோதனை
- பெருக்கி வாட்டேஜ் கணக்கீடு
- 50w பவர் பெருக்கியை உருவாக்கும் போது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்
- சிறந்த முடிவுகளை அடையுங்கள்
பவர் பெருக்கி என்பது ஆடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பகுதியாகும். கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டு சமிக்ஞையின் சக்தியின் அளவை அதிகரிக்க இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒலி மின்னணுவியலில், செயல்பாட்டு பெருக்கி சமிக்ஞையின் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது, ஆனால் மின்னோட்டத்தை வழங்க முடியவில்லை, இது ஒரு சுமையை இயக்க தேவைப்படுகிறது. இந்த டுடோரியலில், MOSFET களைப் பயன்படுத்தி 50 வாட் ஆர்எம்எஸ் வெளியீட்டு சக்தி பெருக்கியை 8 ஓம்ஸ் மின்மறுப்பு ஸ்பீக்கருடன் இணைக்கிறோம்.
பெருக்கிகளுக்கான கட்டுமான இடவியல்
ஒரு பெருக்கி சங்கிலி அமைப்பில், சுமைக்கு முன் கடைசி அல்லது இறுதி கட்டத்தில் சக்தி பெருக்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக, ஒலி பெருக்கி அமைப்பு தொகுதி வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள இடவியல் கீழே பயன்படுத்துகிறது.

மேலே உள்ள தொகுதி வரைபடத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, பவர் ஆம்ப்ளிஃபயர் என்பது சுமைக்கு நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட கடைசி கட்டமாகும். பொதுவாக, பவர் பெருக்கிக்கு முன், முன் பெருக்கிகள் மற்றும் மின்னழுத்தம் கட்டுப்பாட்டு பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்தி சமிக்ஞை சரி செய்யப்படுகிறது. மேலும், சில சந்தர்ப்பங்களில், தொனி கட்டுப்பாடு தேவைப்படும் இடங்களில், பவர் பெருக்கிக்கு முன் தொனி கட்டுப்பாட்டு சுற்று சேர்க்கப்படுகிறது.
உங்கள் சுமையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
ஆடியோ பெருக்கி அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, பெருக்கியின் சுமை மற்றும் சுமை ஓட்டுநர் திறன் ஆகியவை கட்டுமானத்தில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். ஒரு சக்தி பெருக்கிக்கான முக்கிய சுமை ஒலிப்பெருக்கி பயன்படுத்த உள்ளது. பவர் பெருக்கி வெளியீடு சுமை மின்மறுப்பைப் பொறுத்தது, எனவே முறையற்ற சுமைகளை இணைப்பது பவர் பெருக்கியின் செயல்திறனையும் நிலைத்தன்மையையும் சமரசம் செய்யலாம்.

லவுட் ஸ்பீக்கர் ஒரு பெரிய சுமை, இது ஒரு தூண்டல் மற்றும் எதிர்ப்பு சுமைகளாக செயல்படுகிறது. பவர் பெருக்கி ஏசி வெளியீட்டை வழங்குகிறது, இதன் காரணமாக ஸ்பீக்கரின் மின்மறுப்பு சரியான மின் பரிமாற்றத்திற்கு ஒரு முக்கியமான காரணியாகும்.
மின்மறுப்பு என்பது மின்னணு சுற்று அல்லது மாற்று மின்னோட்டத்திற்கான கூறுகளின் பயனுள்ள எதிர்ப்பாகும், இது ஓமிக் எதிர்ப்பு மற்றும் எதிர்வினை தொடர்பான ஒருங்கிணைந்த விளைவுகளிலிருந்து எழுகிறது.
ஆடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸில், வெவ்வேறு வகையான ஒலிபெருக்கிகள் வெவ்வேறு மின்மறுப்புடன் வெவ்வேறு வாட்டேஜில் கிடைக்கின்றன. ஒரு குழாய்க்குள் நீர் ஓட்டத்திற்கு இடையிலான உறவைப் பயன்படுத்தி பேச்சாளர் மின்மறுப்பை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒலிபெருக்கியை நீர் குழாய் என்று நினைத்துப் பாருங்கள், குழாய் வழியாக பாயும் நீர் மாற்று ஆடியோ சமிக்ஞையாகும். இப்போது, குழாய் விட்டம் பெரிதாகிவிட்டால், நீர் எளிதில் குழாய் வழியாகப் பாயும், நீரின் அளவு பெரிதாக இருக்கும், மேலும் நாம் விட்டம் குறைத்தால், குறைந்த நீர் குழாய் வழியாக பாயும், எனவே நீரின் அளவு இருக்கும் கீழ். விட்டம் என்பது ஓமிக் எதிர்ப்பு மற்றும் எதிர்வினையால் உருவாக்கப்பட்ட விளைவு. குழாய் விட்டம் பெரிதாகிவிட்டால், மின்மறுப்பு குறைவாக இருக்கும்,எனவே பேச்சாளர் அதிக வாட்டேஜைப் பெற முடியும் மற்றும் பெருக்கி அதிக சக்தி பரிமாற்ற சூழ்நிலையை வழங்குகிறது மற்றும் மின்மறுப்பு அதிகமாகிவிட்டால், பெருக்கி ஸ்பீக்கருக்கு குறைந்த சக்தியை வழங்கும்.
சந்தையில் வெவ்வேறு தேர்வுகள் உள்ளன, மேலும் வெவ்வேறு பிரிவு பேச்சாளர்கள் சந்தையில் கிடைக்கின்றனர், பொதுவாக 4 ஓம்ஸ், 8 ஓம்ஸ், 16 ஓம்ஸ் மற்றும் 32 ஓம் ஆகியவை உள்ளன, அவற்றில் 4 மற்றும் 8 ஓம்ஸ் ஸ்பீக்கர்கள் மலிவான விலையில் பரவலாகக் கிடைக்கின்றன. மேலும், 5 வாட், 6 வாட் அல்லது 10 வாட் அல்லது அதற்கும் அதிகமான ஒரு பெருக்கி ஆர்.எம்.எஸ் (ரூட் மீன் ஸ்கொயர்) வாட்டேஜ் ஆகும், இது தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட சுமைக்கு பெருக்கியால் வழங்கப்படுகிறது.
எனவே, பேச்சாளர் மதிப்பீடு, பெருக்கி மதிப்பீடு, பேச்சாளர் செயல்திறன் மற்றும் மின்மறுப்பு குறித்து நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
எளிய 50W பெருக்கி கட்டுமானம்
முந்தைய பயிற்சிகளில், நாங்கள் 10 வாட் சக்தி பெருக்கி, 25 வாட் சக்தி பெருக்கி மற்றும் 40 வாட் சக்தி பெருக்கி ஆகியவற்றை உருவாக்கினோம். ஆனால் இந்த டுடோரியலில், MOSFET களைப் பயன்படுத்தி 50 வாட் ஆர்எம்எஸ் வெளியீட்டு சக்தி பெருக்கியை வடிவமைப்போம். முந்தைய டுடோரியல்களில், நாங்கள் 25 வாட் மற்றும் 40 வாட் பெருக்கிகளுக்கு பிரத்யேக சக்தி பெருக்கி ஐசி, டிடிஏ 2040 ஐப் பயன்படுத்தினோம், ஆனால் இந்த வடிவமைப்பில், 50 வாட் மின் வெளியீட்டைப் பெற பாராட்டு ஜோடி என் மற்றும் பி சேனல் மோஸ்ஃபெட்களைப் பயன்படுத்துவோம். வெளியீடு மிகவும் நிலையானதாக இருக்கும் மற்றும் THD குறைந்தபட்சமாக இருக்கும். அதனுடன் 8 ஓம்ஸ் ஏற்றுவோம்.
பரவலாக பிரபலமான இரண்டு நிரப்பு MOSFET கள் IRF530N மற்றும் IRF9530N ஐப் பயன்படுத்தினோம், அவை உள்ளூர் கடைகள் மற்றும் ஆன்லைன் கடைகளில் பரவலாகக் கிடைக்கின்றன.


மேலே உள்ள படத்தில், இடதுபுறம் IRF530N மற்றும் வலது ஒன்று IRF9530N ஆகும். இரண்டும் TO-220AB தொகுப்பு.
அந்த இரண்டு MOSFET களும் 8 ஓம்ஸ் 50 வாட் ஆர்எம்எஸ் ஸ்பீக்கரை இயக்க புஷ்-புல் செயல்பாட்டை உருவாக்குகின்றன.
கூறு தேவை
சுற்று கட்டுவதற்கு நமக்கு பின்வரும் கூறுகள் தேவை-
- வெரோ போர்டு (புள்ளியிடப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்பட்ட எவரையும் பயன்படுத்தலாம்)
- சாலிடரிங் இரும்பு
- சாலிடர் கம்பி
- நிப்பர் மற்றும் வயர் ஸ்ட்ரிப்பர் கருவி
- கம்பிகள்
- 2 மிமீ தடிமன் மற்றும் 50 மிமீ x 30 மிமீ பரிமாணத்துடன் நன்றாக அலுமினிய வெப்ப மூழ்கும்.
- + 35 வி ஜிஎன்டி -35 வி பவர் டிராக் வெளியீட்டில் 35 வி ரெயில் டு ரெயில் மின்சாரம்
- 8 ஓம்ஸ் 50 வாட் ஸ்பீக்கர்
- மின்தடையங்கள் (10 ஆர், 300 ஆர், 560 ஆர், 680 ஆர், 820 ஆர், 1.2 கே, 2.2 கே, 10 கே, 15 கே) - 1 நோஸ்.
- மின்தடையங்கள் (2.7 கி, 4.7 கி, 47 கி) - 2 எண்.
- 100uF 63V மின்தேக்கி
- 47uF 63V மின்தேக்கி - 2 பிசிக்கள்
- 68nF 100V
- 220 பி.எஃப் 50 வி
- 1n4002 டையோடு
- IRF530
- IRF9530
- .1uH ஏர் கோர் இண்டக்டர் 5A மதிப்பிடப்பட்டது
- BC556 -2 பிசிக்கள்
- BC546 - 2 பிசிக்கள்
சுற்று வரைபடம் மற்றும் விளக்கம்

இந்த 50 வாட் ஆடியோ பெருக்கிக்கான திட்டவட்டம் சில நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. பெருக்கத்தின் தொடக்கத்தில், குறைந்த பாஸ் வடிப்பான் உயர் அதிர்வெண் சத்தத்தைத் தடுக்கிறது. இந்த குறைந்த பாஸ் வடிப்பான் R1, R2 மற்றும் C1 ஐப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. மின்தடையங்கள் R1 மற்றும் R2 இரண்டு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன, முதலில் இது குறைந்த பாஸ் வடிகட்டியின் ஒரு பகுதியாகும், இரண்டாவதாக, இது ஒரு மின்னழுத்த வகுப்பி மற்றும் தற்போதைய வரம்பு.
சுற்றுவட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில், BC556 டிரான்சிஸ்டர்களான Q1 மற்றும் Q2 ஆகியவை வேறுபட்ட பெருக்கியாக செயல்படுகின்றன.
அடுத்து, பவர் பெருக்கம் இரண்டு MOSFET களில் செய்யப்படுகிறது, IRF530N மற்றும் IRF9530. இந்த இரண்டு MOSFET களும் நிரப்பு மற்றும் பொருந்திய ஜோடி. இரண்டு MOSFET க்கு ஒரே விவரக்குறிப்பு உள்ளது, ஆனால் ஒன்று N- சேனல் மற்றும் மற்றொன்று P- சேனல். இது சுற்றுக்கு ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இந்த இரண்டு MOSFET கள் ஒரு புஷ்-புல் டிரைவராக செயல்படுகின்றன (பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்க இடவியல் அல்லது கட்டமைப்பு). இந்த இரண்டு MOSFET களை இயக்க, Q3 மற்றும் Q4, BC546 பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இரண்டு டிரான்சிஸ்டர்களும் MOSFET களுக்கு போதுமான கேட் டிரைவை வழங்குகின்றன. R15 என்பது உயர் வாட்டேஜ் மின்தடையாகும், இது மின்தேக்கி 68nF உடன் கிளாம்பிங் சர்க்யூட்டாக செயல்படுகிறது மற்றும் 8 ஓம்ஸ் ஒலிபெருக்கியுக்கு நிலையான பெருக்கத்தை வழங்க 1uH தூண்டல் சேர்க்கப்படுகிறது.
50 வாட் பெருக்கி சுற்று சோதனை
சுற்று வெளியீட்டை சரிபார்க்க புரோட்டஸ் உருவகப்படுத்துதல் கருவிகளைப் பயன்படுத்தினோம்; மெய்நிகர் அலைக்காட்டி வெளியீட்டை அளந்தோம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முழுமையான ஆர்ப்பாட்ட வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம்

+/- 35 வி ஐப் பயன்படுத்தி சுற்றுக்கு சக்தி அளிக்கிறோம் மற்றும் உள்ளீட்டு சைனூசாய்டல் சமிக்ஞை வழங்கப்படுகிறது. அலைக்காட்டி சேனல் ஏ (மஞ்சள்) வெளியீட்டில் 8 ஓம்ஸ் சுமைக்கு எதிராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் உள்ளீட்டு சமிக்ஞை சேனல் பி (நீலம்) முழுவதும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடியோவில் உள்ளீட்டு சமிக்ஞைக்கும் பெருக்கப்பட்ட வெளியீட்டிற்கும் இடையிலான வெளியீட்டு வேறுபாட்டை நாம் காணலாம்: -
மேலும், வெளியீட்டு வாட்டேஜை நாங்கள் சோதித்தோம், பெருக்கி வாட்டேஜ் முன்பு விவாதித்தபடி பல விஷயங்களைப் பொறுத்தது. இது ஸ்பீக்கர் மின்மறுப்பு, பேச்சாளர் செயல்திறன், பெருக்கி செயல்திறன், கட்டுமான இடவியல், மொத்த இணக்க சிதைவுகள் போன்றவற்றைப் பொறுத்தது. பெருக்கி வாட்டேஜில் சார்புகளை உருவாக்கும் சாத்தியமான அனைத்து காரணிகளையும் எங்களால் பரிசீலிக்கவோ கணக்கிடவோ முடியவில்லை. நிஜ வாழ்க்கை சுற்று உருவகப்படுத்துதலை விட வேறுபட்டது, ஏனெனில் வெளியீட்டைச் சரிபார்க்கும்போது அல்லது சோதிக்கும்போது பல காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
பெருக்கி வாட்டேஜ் கணக்கீடு
பெருக்கியின் வாட்டஜைக் கணக்கிட ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினோம் -
பெருக்கி வாட்டேஜ் = வி 2 / ஆர்
வெளியீட்டில் ஒரு ஏசி மல்டி மீட்டரை இணைத்தோம். பல மீட்டரில் காட்டப்பட்டுள்ள ஏசி மின்னழுத்தம் உச்சத்திலிருந்து உச்ச ஏசி மின்னழுத்தமாகும்.
நாங்கள் 25-50 ஹெர்ட்ஸின் மிகக் குறைந்த அதிர்வெண் சைனூசாய்டல் சமிக்ஞையை வழங்கினோம். குறைந்த அதிர்வெண்ணைப் போலவே, பெருக்கி சுமைக்கு அதிக மின்னோட்டத்தை வழங்கும் மற்றும் மல்டிமீட்டர் ஏசி மின்னழுத்தத்தை சரியாகக் கண்டறிய முடியும்.

மல்டிமீட்டர் + 20.1 வி ஏ.சி. எனவே, சூத்திரத்தின்படி, 8 ஓம்ஸ் சுமையில் சக்தி பெருக்கியின் வெளியீடு ஆகும்
பெருக்கி Wattage = 20.1 2 /8 பெருக்கி Wattage = 50.50 (50W தோராயமாக)
50w பவர் பெருக்கியை உருவாக்கும் போது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்
- சுற்று கட்டும் போது, பவர் பெருக்கி கட்டத்தில் ஹீட்ஸின்களுடன் சரியாக இணைக்க MOSFET கள் தேவைப்படுகின்றன. பெரிய ஹீட்ஸிங்க் ஒரு சிறந்த முடிவை வழங்குகிறது.
- சிறந்த முடிவுக்கு ஆடியோ தர மதிப்பிடப்பட்ட பெட்டி வகை மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.
- ஆடியோ தொடர்பான பயன்பாட்டிற்கு பிசிபியைப் பயன்படுத்துவது எப்போதும் நல்ல தேர்வாகும்.
- வேறுபட்ட பெருக்கியின் தடயங்களை குறுகியதாகவும், உள்ளீட்டு சுவடுக்கு முடிந்தவரை நெருக்கமாகவும் ஆக்குங்கள்.
- ஆடியோ சிக்னல் வரிகளை சத்தமில்லாத மின் இணைப்புகளிலிருந்து பிரிக்கவும்.
- தடயங்கள் தடிமன் குறித்து கவனமாக இருங்கள். இது 50 வாட் வடிவமைப்பு என்பதால், ஒரு பெரிய தற்போதைய பாதை தேவைப்படுகிறது, எனவே சுவடு அகலத்தை அதிகரிக்கவும்.
- சுற்று முழுவதும் தரை விமானம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். தரையில் திரும்பும் பாதையை முடிந்தவரை குறுகியதாக வைத்திருங்கள்.
சிறந்த முடிவுகளை அடையுங்கள்
இந்த 50 வாட் வடிவமைப்பில், சிறந்த வெளியீட்டிற்கு சில மேம்பாடுகளைச் செய்யலாம்.
- நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பவர் டிராக்கில் குறைந்தபட்சம் 63 வி மதிப்பீட்டைக் கொண்ட 220uF டிகூப்பிங் மின்தேக்கியைச் சேர்க்கவும்.
- சிறந்த நிலைத்தன்மைக்கு 1% மதிப்பிடப்பட்ட MFR மின்தடைகளைப் பயன்படுத்தவும்.
- 1N4002 டையோடு UF4007 உடன் மாற்றவும்.
- சக்தி MOSFET களில் உள்ள மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்த R13 ஐ 1k பொட்டென்டோமீட்டருடன் மாற்றவும்.
- .25uH 5A உடன் ஏர் கோருக்கு பதிலாக டொராய்டல் இண்டக்டரைப் பயன்படுத்தவும்.
- வெளியீட்டில் ஃபியூஸைச் சேர்க்கவும், இது ஸ்பீக்கர் ஓவர் டிரைவ் அல்லது வெளியீடு ஷார்ட் சர்க்யூட் நிலையில் சுற்றுக்கு பாதுகாக்கும்.
மேலும், பிற ஆடியோ பெருக்கிகள் சுற்றுகளை சரிபார்க்கவும்:
- TDA2040 ஐப் பயன்படுத்தி 40 வாட் ஆடியோ பெருக்கி
- 25 வாட் ஆடியோ பெருக்கி சுற்று
- ஒப்-ஆம்பைப் பயன்படுத்தி 10 வாட் ஆடியோ பெருக்கி
