Техническое задание для промежуточного усилителя




Блок промежуточного усиления (ПРУ) должен иметь регулировки громкости и баланса, а так же двухголосный эквалайзер и индикаторы перегрузки. Промежуточный усилитель может быть выполнен в виде интегральной микросхемы с однополярным питанием 15В. Входное сопротивление предварительного усилителя 47кОм.

1. коэффициент гармоник

 

2. его входное сопротивление должно быть равным ;

3. выходное сопротивление

 

4. частотный диапазон ∆f = 30 ÷ 18000 Гц;

5. спад АЧХ ∆Y = 2 дБ;

6. (0,05 нашла вот как:из формулы p=u2/Rн находим Uвых через квадратный корень,а чтобы найти Uвх БОУ я разделила Uвых на 100(т.к. у меня К=100))

Предварительный усилитель должен обладать низким уровнем собственных шумов. Коэффициент усиления ПРУ 0,208, коэффициент гармоник не более 0,7%.

 

 


 

5. Конструктивный расчёт радиатора БОУ

Так как КПД блока оконечного усилителя около 50% полезная мощность приблизительно равна тепловой. Для охлаждения микросхемы будет использоваться радиатор. На рисунке 5.1 представлена эквивалентная схема которая использовалась при расчётах.

Рис. 5 Эквивалентная схема замещения

Rт-крк=3оС/В – тепловое сопротивление кристалл-корпус.

Rт-кс – тепловое сопротивление корпус среда, велико им можно пренебречь.

Rт-кр=0,5оС/В – тепловое сопротивление корпус-радиатор.

Rт-рс – тепловое сопротивление радиатор-среда - характеристика радиатора.

Ткmax=100oC – максимальная температура кристалла.

Pp=3 Вт

 

Для снижения габаритов БОУ будет использоваться ребристый радиатор. Для повышения надёжности работы между микросхемой и радиатором нанесён слой теплопроводящей пасты, которая снижает Rт-кр. Для циркуляции воздуха и повышения эффективности охлаждения в корпусе АС должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Исходя из рассчитанного теплового сопротивления радиатора, используя график на рис. 5. 1 выбраны габариты и тип радиатора.

 

Радиатор пластинчатый типа РП4(выбирала из методы пешкова прямо при нём!!!!!!!!))

L=40 мм – высота радиатора.

B=32 мм – ширина радиатора.

m=11г – масса радиатора.

 

7. Разработка печатного узла БОУ

Печатная плата БОУ выполняется из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм размером 60×35 мм. На печатной плате располагается микросхема с элементами обвязки, закрепленная на радиаторе. Для монтажа БОУ в корпусе АС по углам печатной платы сверлятся 4 отверстия диаметром 4 мм. С остальными блоками активной АС БОУ соединяется монтажными проводами и пайкой. Чертёж печатной платы со схемой расположения элементов приведён в приложении


 

Список используемой литературы

1. Журавлёв В. М., Поляков С. Б. Усилительные устройства. Проектирование усилителей звукового диапазона частот. Часть 1. Эскизное проектирование усилителя. ЛИКИ, 1985.

2. Журавлёв В. М., Поляков С. Б., Храмов А. Я. Проектирование усилителей звукового диапазона частот. Часть 3. Оформление технической документации к курсовому проекту и разработка дополнительных вопросов проектирования усилителей. ЛИКИ, 1986.

3.. Храмов А. Я., Лаврова А. Г., Яковлев Л. П. Расчёт теплового режима силовых полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. СПБГУКиТ 1992.

4. Федосеев И. Г., Храмов А. Я., Лаврова А. Г. Справочные данные к методическим указаниям ЭПУ. ЛИКИ 1979.

5. Веселова Н. И., Тихонова А. С. Усилительные и электропитающие устройства. Приложение к методическим указаниям. ЛИКИ 1990.

6. Новаченко И. В. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Радио и связь 1996.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: