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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2. Donnée de référence

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

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Les microcircuits EKR1436UN1 et KR1064UN2 sont des analogues du microcircuit MC34119 de Motorola. Les appareils EKR1436UN1 sont produits par Integral Software (Minsk) dans le package 2101.8-A dans la version dite d'exportation avec un pas de pas en pouces de 2,54 mm (comme indiqué par la lettre E dans son nom). Les microcircuits KR1064UN2 sont fabriqués par Svetlana JSC (Saint-Pétersbourg) dans le boîtier 2101.8-1 avec un pas de fil métrique de 2,5 mm (Fig. 1, a). Le poids de l'appareil ne dépasse pas 1 g.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

Le logiciel Integral produit également une version de la puce EKR1436UN1 dans un boîtier plastique miniature 4309.8-1 (Fig. 1b) ; Le poids de cet appareil ne dépasse pas 0,2 g.

Le MC34119 a été conçu pour être utilisé comme amplificateur de signal 3H dans les téléphones mains libres - souvent appelés haut-parleurs ou Hands Free (en abrégé HF) - mains libres.

Répondant pleinement aux exigences très strictes de travail dans les postes téléphoniques, ce microcircuit s'est avéré prometteur pour une utilisation dans les conceptions amateurs, principalement dans les appareils auto-alimentés. À bien des égards, il surpasse les amplificateurs à microcircuit 3H des séries KR174UN23, KF174UN23 et KF174UN2301, qui sont en fait spécialisés pour l'amplification sonore dans les lecteurs stéréo et monophoniques.

Parmi les principaux avantages des microcircuits EKR1436UN1 et KR1064UN2 figurent de larges limites de tension d'alimentation (2 ... 16 V), la présence de sorties antiphasées, ce qui permet de presque doubler la plage de tension de sortie (par rapport aux amplificateurs opérationnels simples) et connectez la tête dynamique directement aux sorties (sans condensateur de couplage). De plus, ils se caractérisent par une faible consommation de courant en l'absence de signal d'entrée et d'un petit nombre de connecteurs.

En figue. La figure 2 montre le schéma fonctionnel de l'amplificateur 3Ch EKR1436UN1 lui-même, ainsi qu'un schéma de circuit typique pour sa connexion. L'amplificateur contient l'ampli-op inverseur principal 1-DA1 et un ampli-op inverseur supplémentaire 1-DA2 connecté à sa sortie, qui a un coefficient de transmission proche de 1.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

L'appareil a la possibilité de passer en mode faible consommation. Pour ce faire, une tension correspondant conditionnellement à un niveau haut est appliquée à l'entrée de blocage, et les sorties de l'amplificateur (broches 5 et 8) passent dans un état haute impédance et la consommation de courant diminue fortement. Dès que le niveau haut à l'entrée de blocage passe au niveau bas, l'amplificateur revient en mode gain. Ces deux modes sont illustrés par le graphique présenté sur la Fig. 3. Les courbes ont été tracées en l'absence de signal d'entrée et avec la charge éteinte.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

La résistance de l'entrée de blocage par rapport au fil commun est d'environ 90 kΩ. Si le mode blocage n'est pas utilisé, vous pouvez laisser la broche 1 libre, mais il est préférable de la connecter à un fil commun.

Les condensateurs C2 et C3 servent à supprimer l'ondulation au niveau de l'entrée non inverseuse des amplificateurs opérationnels 1-DA1 et 1-DA2 ; C2 supprime davantage la composante haute fréquence et C3 supprime la composante basse fréquence. Lors de l'alimentation de l'amplificateur 3Ch à partir d'un stabilisateur de tension, la capacité du condensateur C3 peut être réduite ou complètement abandonnée.

Le coefficient de transfert Kp de l'amplificateur dépend du rapport des valeurs de résistance des résistances R1 et R2 qui forment le circuit OS : Kp = 2R2/R1. Le facteur 2 dans cette formule est dû à la présence de l'ampli-op 1-DA2.

La broche 6 du microcircuit est connectée au fil d'alimentation positif et la broche 7 est connectée à un fil commun.

Principales caractéristiques techniques de l'UZCH

  • Résistance de charge, Ohm ....8...100
  • Coefficient de transfert, dB, pas moins, avec une boucle de rétroaction ouverte à une fréquence ne dépassant pas 100 Hz......80
  • Consommation de courant, mA, pas plus, en mode de fonctionnement en l'absence de signal et de charge, à une tension d'alimentation de 3 V ...... 4
  • Consommation de courant, μA, pas plus, en mode réduction de puissance......100
  • Le produit du gain par la bande passante (zone de gain), MHz, pas moins de ..... 1,5
  • Tension de polarisation aux broches de sortie 5 et 8, mV, avec une tension d'alimentation de 6 V et une résistance de charge de 32 Ohm en l'absence de signal ...... -30 ... +30
  • valeur typique ...... 0
  • Coefficient harmonique, %, pour une tension d'alimentation de 3 V, une résistance de charge de 8 ohms et une puissance de sortie de 20 W (valeur typique)...... 0,5
  • tension d'alimentation 6 V, résistance de charge 32 ohms et puissance de sortie 125 mW......≤1
  • valeur typique ...... 0,5
  • tension d'alimentation 12 V, impédance de charge 32 Ω et puissance de sortie 200 mW (valeur typique)......0,6

Limites de performances

  • Tension d'alimentation, V......2...16
  • Courant de charge sur les sorties, mA......75
  • Tension de niveau haut à l'entrée de blocage (broche 1), V......2...Up
  • Tension de niveau bas à l'entrée de blocage, V .....0...0,8
  • Puissance de sortie, mW, à un coefficient harmonique ne dépassant pas 10 % et à une tension d'alimentation de 3 V, une résistance de charge de 16 Ohm ...... 55
  • tension d'alimentation 6 V, résistance de charge 32 0m......250
  • tension d'alimentation 12 V, résistance de charge 100 Ohm......400
  • Plage de température de fonctionnement, °С......-20...+70

Avec ceux indiqués sur le schéma de la Fig. 2 évaluations des éléments du circuit OS dans la gamme de fréquences jusqu'à 5 kHz, gain d'au moins 46 dB (Kp - 200). En modifiant les paramètres du circuit OS, il est possible, comme pour les amplificateurs opérationnels classiques, de modifier le coefficient de transmission et la bande passante.

La puissance dissipée par le microcircuit est déterminée par la formule :

Ppac = Upit lpot + Upit ln.d. - Rн · Iн.д, où lpot est déterminé selon le graphique illustré à la Fig. 3 ; ln.d. - valeur efficace du courant de charge ; Rн - résistance à la charge. La puissance maximale admissible dissipée par un microcircuit est exprimée par le rapport Pras max = = (140°C - Tamb.cp)/RT.K_c, où RTk.c est la résistance thermique du boîtier-environnement. Pour un boîtier rectangulaire en plastique Rt.kc = 100 °C/W, le boîtier d'un appareil conçu pour un montage en saillie a Rt.kc = 180 °C/W.

En figue. 4, a - c montre les dépendances de la puissance dissipée par le microcircuit sur la puissance utile allouée à la charge, à trois valeurs de la résistance de charge, et sur la fig. 5 - dépendance de la puissance de charge maximale autorisée sur la tension d'alimentation.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

Les dépendances du coefficient harmonique Kg- sur la puissance de sortie pour différentes valeurs de la tension d'alimentation, de la résistance de charge, de la fréquence du signal d'entrée et du gain sont illustrées sur la fig. 6,a-c. Riz. 6a correspond à une fréquence de 1 kHz et un gain de 34 dB, Fig. 6,6 - 3 kHz, 34 dB, fig. 6, en - 1 et 3 kHz, 12 dB.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2
Riz. La figure 7 montre comment le temps de mise sous tension de l'amplificateur lorsque la tension d'alimentation est appliquée dépend de la capacité des condensateurs C1 et C2.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

En figue. La figure 8 montre les caractéristiques de fréquence de l'amplificateur pour divers paramètres du circuit de rétroaction.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

Comme déjà mentionné, lorsqu'une tension de niveau élevé est appliquée à l'entrée de blocage, l'amplificateur passe en mode micropuissance, dans lequel son impédance de sortie augmente fortement. Avec une charge à faible résistance (par exemple, une tête dynamique à rayonnement direct) dans ce mode, le microcircuit est pratiquement éteint, le signal de sortie ne passe pas.

Si la charge a une impédance élevée (l'entrée d'un autre amplificateur, par exemple), la différence dans le chemin du signal peut ne pas être perceptible. Cette circonstance doit être prise en compte dans les cas où il est prévu d'utiliser le mode blocage pour contrôler le flux du signal.

En figue. 9 montre une autre option pour allumer un amplificateur à microcircuit 3H, qui fournit une impédance d'entrée plus élevée - Rin = 125 kOhm. Avec les valeurs nominales des éléments indiquées dans le schéma, la suppression de l'ondulation de la tension d'alimentation atteint -50 dB.

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

Parfois, il est nécessaire d'appliquer des signaux de sortie de plusieurs sources à l'entrée d'un amplificateur 3H, à condition d'obtenir la meilleure isolation mutuelle des sources et d'exclure l'influence des circuits d'entrée sur le gain de l'amplificateur. Dans ce cas, il convient d’utiliser le schéma présenté sur la figure. 2. La sortie de chaque source de signal est connectée à l'entrée de l'amplificateur EKR1436UN1 via son propre circuit en série composé d'un condensateur et d'une résistance (un seul de ces circuits est illustré sur la Fig. 2). En modifiant la résistance de la résistance, il est possible d'obtenir le coefficient de transmission du signal requis de la source correspondante à l'amplificateur. Ainsi, ils fournissent le même niveau de volume à différents niveaux de sortie des signaux sources.

Sur la fig. La figure 10 montre la possibilité d'alimenter les microcircuits décrits à partir d'une source bipolaire avec une tension de 2x (1 ... 8) V. Si les épaulements de la source bipolaire sont asymétriques en tension, la broche 3 du microcircuit doit être connectée à un fil commun à travers un condensateur (voir le circuit principal typique de la Fig. 2).

Amplificateurs de fréquence audio EKR1436UN1 et KR1064UN2

Les circuits présentés n'épuisent pas les options possibles pour construire des amplificateurs, car les microcircuits décrits ont une grande "flexibilité", ce qui permet de créer des conditions de fonctionnement optimales pour des conceptions spécifiques.

littérature

  1. Microcircuits pour la téléphonie. Annuaire. Publier. 1.-M. : Dodeka, 1994.
  2. Colombet E., Jurkovic K., Zodl J. Application des microcircuits analogiques. - M. : Radio et communication, 1990

Auteur : D.Turchinsky

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