Výkonový audio zesilovač na principu AC/DC měniče

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoduchý audio zesilovač, který by vycházel v maximální míře ze zapojení a součástek použitých ve spínaných zdrojích (např. běžných ATX zdrojů pro počítače). Hlavní motivací k vývoji je existence velkého množství starých zdrojů, které nemají využití, a velký zájem uživatelů o stavbu domácích audio zesilovačů malého a středního výkonu. Zesilovače na bázi spínaných zdrojů mají větší účinnost a menší hmotnost, než srovnatelné zesilovače klasické konstrukce (pracující ve třídách A, AB nebo B). Jejich nevýhodou je složitější návrh a vnesení zkreslení a rušivých signálů do zesíleného signálu. V této práci bude popsán návrh na konstrukci jednoduchého zesilovače, který bude minimalizovat tyto negativní vlivy. Vzhledem k nedostatkům a špatným parametrům takto navrženého zapojení bude nakonec popsán a realizován návrh zesilovače ve třídě D.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Vojtěch Melša

Strana 17 z 60

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
1.8 zapojení polomostu. Řídící obvod spíná střídavě oba tranzistory tak, aby byl zachován ochranný interval (TO) mezi sepnutím prvního druhého tranzistoru zamezilo tak součastného sepnutí obou tranzistorů, které mělo následek zkratování obvodu a zničení tranzistorů. Obr.1.8: Můstkové zapojení polomost (převzato [5]). Kondenzátor C2 nabíjí zároveň proud vinutím posílen vybíjením kondenzátoru C1. Jedná zapojení propustné, akumulační, kombinované, dvojčinné.5.1. diagonále můstku, který tvoří tranzistory T1 spolu shodnými kondenzátory C2, zapojeno primární vinutí trnasformátoru. Generátor pilového průběhu komparátor jsou většinou obsaženy jednom integrovaném obvodu, kterým jsou buzeny spínací tranzistory. Nejčastějším typem pro výkony nad 100W jsou však můstkové zapojení buď zapojení polomostu nebo plného mostu. výstupu komparátoru pak dostaneme PWM signál, který byl popsán kapitole 1. [5] Obr. prvním časovém intervalu Ta1 řídícím obvodem sepnut tranzistor T1a začne protékat proud zdroje UZ přes tranzistor T1, kondenzátor primární vinutí zpět zdroje.9 ukazuje intervaly sepnutí jednotlivých tranzistorů. V obvodu zavedena zpětná vazba pro stabilizaci výstupního napětí. přes odporový dělič přivedeno zesilovač odchylky dále komparátoru porovnáno s pilovým signálem vysoké frekvenci. Na obr.2. transformaci napětí sekundární straně opět usměrněno, vyhlazeno připraveno použití.8 primární vinutí impulsního transformátoru. V časovém intervalu Ta2 řídícím obvodem sepnut tranzistor proud protéká primárním vinutím opačným směrem přes kondenzátor C1, primární vinutí. 1. Změnou výstupního napětí tak změní střída generovaného PWM signálu napětí výstupu následně vykompenzováno.2 Základní zapojení spínaných zdrojů Spínané zdroje lze rozdělit několika skupin podle přenosu energie primárního obvodu obvodu sekundárního. Na sekundární straně prochází proud diodou dioda funguje ochranném intervalu jako rekuperační.4