Журнал практичної електроніки Датагор (Datagor Practical Electronics Magazine). Найпростіший підсилювач звуку Схеми простих унч на мікросхемах

Журнал практичної електроніки Датагор (Datagor Practical Electronics Magazine). Найпростіший підсилювач звуку Схеми простих унч на мікросхемах

Якщо потрібно зробити простий, але досить потужний УМЗЧ – мікросхема TDA2040 або TDA2050 буде найкращим та недорогим рішенням. Цей невеликий стереофонічний підсилювач ЗЧ побудований на основі двох відомих мікросхем TDA2030A. У порівнянні з класичним включенням, у цій схемі покращено фільтрацію живлення та оптимізовано розведення друкованої плати. Після додавання будь-якого підсилювача та блоку живлення – конструкція ідеально підходить для виготовлення саморобного домашнього підсилювача потужності звуку приблизно на 15 Вт (кожний канал). Проект виготовлений на основі TDA2030A, але можна використовувати TDA2040 або TDA2050, тим самим в півтора рази збільшуючи вихідну потужність. Підсилювач підходить для динаміків із опором 8 або 4 Ом. Перевагою конструкції є те, що вона не вимагає двох-полярного живлення, як більшість. Схема відрізняється хорошими параметрами, легкістю запуску та надійністю в роботі.

Принципова електрична схема УНЧ

Підсилювач 2x15W ТДА2030 - схема стерео

TDA2030A дозволяє спаяти підсилювач низької частоти класу AB. Мікросхема забезпечує великий вихідний струм, характеризуючись у своїй низькими спотвореннями сигналу. Є захист, вбудований від короткого замикання, який автоматично обмежує потужність до безпечної величини, а також традиційний для таких пристроїв тепловий захист. Схема і двох однакових каналів, робота однієї з яких описана далі.

Принцип дії підсилювача на TDA2030

Резистори R1 (100k), R2 (100k) та R3 (100k) служать для створення віртуального нуля підсилювача U1 (TDA2030A), а конденсатор C1 (22uF/35V) фільтрує цю напругу. Конденсатор С2 (2,2 uF/35V) відсікає постійну складову - запобігає попаданню постійної напруги на вхід підсилювача мікросхеми через лінійний вхід.

Елементи R4 (4,7k), R5 (100k) та C4 (2,2 uF/35V) працюють у петлі негативного зворотного зв'язку та мають завдання формування частотної характеристики підсилювача. Резистори R4 і R5 визначають рівень посилення, тоді як C4 забезпечує посилення в одиницю постійної складової.

Резистор R6 (1R) разом із конденсатором C6 (100nF) працюють у системі, яка формує характеристику АЧХ на виході. Конденсатор C7 (2200uF/35V) запобігає проходженню постійного струму через динамік (пропускаючи змінний звуковий сигнал музики).

Діоди D1 і D2 запобігають появі небезпечних напруг зворотної полярності, які можуть виникнути в котушці динаміка та зіпсувати мікросхему. Конденсатори C3 (100nF) і C5 (1000uF/35V) фільтрують напругу живлення.

Друкована плата УНЧ


Друкована плата УНЧ ТДА2030

Друковану плату можете переглянути на фотографіях. з кресленнями можна у архіві (без реєстрації). Щодо збірки — зручно спочатку впаяти дві перемички на шинах живлення. По можливості слід використовувати товстіший провід, а не тоненьку ніжку від резистора, як часто буває. Якщо підсилювач працюватиме з АС 8 Ом, а не 4 Ома, конденсатори C7 і C14 (2200uF/35V) можуть мати значення 1000uF.

На фланці обов'язково слід прикрутити радіатори або один загальний радіатор, пам'ятаючи, що корпуси мікросхем TDA2030A внутрішньо пов'язані з масою.

На друкованій платі з успіхом можна застосовувати мікросхеми TDA2040 або TDA2050 без змін цоколівки. Плата була розроблена таким чином, щоб її можна було при необхідності перерізати в місці, позначеному пунктирною лінією, і використовувати лише половину підсилювача з мікросхемою U1. На місце роз'ємів AR2 (TB2-5) та AR3 (TB2-5) можете впаювати дроти безпосередньо, якщо аудіо роз'єми закріплені на корпусі підсилювача.


Друкована плата підсилювача готова з розташуванням деталей

Корпус та БП

Блок живлення беріть з трансформатором плюс випрямляч, або готовий імпульсний, наприклад від ноутбука. Підсилювач необхідно живити не стабілізованою напругою в межах 12 - 30 В. Максимальна напруга живлення 35 В, до якого звичайно краще не доходити на пару вольт, мало що.

Корпус робити з нуля дуже клопітно, так що найпростіше підібрати готову коробку (метал, пластик) або навіть готовий корпус від електронного пристрою (супутниковий тюнер, плеєр DVD).

Вперше звернув увагу на чіп LT1210 на Датагорі. Мені його вручили після Новорічного конкурсу як подарунок. Першою практичною конструкцією на LT1210 була вушна вся з однополярним харчуванням для нашого ЦАП-а Goldsmith. .
Далі ця розробка перекочувала в руки Yooree, де крім імені ASTREAM, отримала двополярне харчування і деякі е... зміни схемотехніки.

Вивчені властивості чіпа та відгуки Юрія, що повторили WHH, спонукали мене на стійку лінійного підсилювача для міні-моніторів. Основною метою була розробка стабільної, легко повторюваної конструкції, яка не потребує налагодження. Принагідно вирішувалися такі питання, як проблеми зі стійкістю до реактивного навантаження, підвищена постійна на виході у WHH і т.п.
При розробці підсилювача враховувався і такий важливий чинник як оптимальне розведення "земель" та ПП. Розроблено варіант із подвоєною вихідною потужністю.

Від Датагора:
Робота над помилками вдалася на славу! У результаті вийшов правильний WHH, а точніше WK – Waft Killer.
Навіть цілих два варіанти - УМЗЧ Waft Killer 7 і потужний Waft Killer 15.
Датагор.РУ рекомендує для збирання саме ці варіанти УМЗЧ на LT1210.

Оновлення- там же дивіться бруківку WK60!


Як ви вважаєте, що зображено на фото? Так, із задніх рядів не підказуємо!

А поки що шукаємо в пошуковику за написом на платі, я розповім вам, що це. Це модуль UcD250 від компанії Hypex Electronics.
Нічого особливого. Клас D, 250 Вт заявленої потужності. Нормально, так?
Знову китайці намалювали Ватти? Ні, сьогодні все чесно та по-справжньому.
Це нутрощі монітора ближнього поля EveAudio, призначеного для професійної студійної роботи.
Розмірник модуля можна оцінити по фото, для масштабу звичайна АА-батарейка.

Попередній підсилювач-комутатор із цифровим керуванням. Застосовуємо із програмуванням через оболонку Arduino, електронні потенціометри від Microchip, графічний TFT.


Розробляти та збирати цей пристрій у мої плани не входило. Ну от просто ніяк! У мене вже є два попередні підсилювачі. Обидва мене цілком влаштовують.
Але, як завжди відбувається у мене, збіг обставин або ланцюг деяких подій, і ось намалювалося завдання найближчим часом.

Знову вітаю читачів Датагора! У другій частині займемося конструюванням 6-канального регулятора гучності.

Складається регулятор із двох основних мікросхем: мікроконтролера ATiny26 та спеціалізованого чіпа TDA7448. Я додав індикатор гучності (лінійку з 7 світлодіодів), щоб приблизно знати, який встановлений рівень, адже в ролі ручки регулятора виступає енкодер, що необмежено обертається.


І тут вирішив спробувати об'ємний звук «5.1». Але ж бюджетно, без жертв. І помчала! Почав розбирати, колупати, проектувати, збирати, пиляти, свердлити... Загалом, почав прокачувати систему.
Результати у двох частинах пропоную шановним читачам.

Випадково до моїх рук потрапив програвач платівок «Арктур-006-стерео». Тому виникла гостра потреба у фонокоректорі. На просторах Інтернету натрапив на схему А. Бокарьова, За якою і вирішив зробити такий необхідний девайс.
Позаду програвач має два вихідні роз'єми (СГ-5/DIN): один із вбудованого фонокоректора (500мВ), другий в обхід, для підключення до зовнішнього (5мВ). При використанні вбудованого фонокорректора на другий вихід встановлюється перемичка.

Характеристики вбудованого коректора мені не сподобалися, а при включенні з'ясувалося, що він несправний – я почув у динаміках лише гул 50 Гц. Бажання його відновлювати не виникло, відключив плату вбудованого коректора зовсім.
Слухатиму свій варіант.


Джерело фото: vega-brz.ru


Електропрогравач вищої групи складності Арктур-006-стерео з 1983 року випускав Бердський радіозавод. Програвач виконаний на базі двошвидкісного ЕПУ G-2021 з надтихохідним електродвигуном і прямим приводом. Є регулятор притискної та компенсатор скочує сили, підстроювання частоти обертання диска по стробоскопу, автостоп, мікроліфт, перемикач швидкості та автоповернення тонарма після закінчення грамплатівки.

У цьому проекті розглянуто підсилювачі для головних телефонів на масових мікросхемах, таких як BA5415A і BA5417.


Я утримався від філософських міркувань, яка з представлених схем звуковідтворення «правильніша». Мета експериментів інша – надати для повторення гідні схеми, а захоплені читачі самі зроблять вибір та поділяться своїми враженнями.

Йдуть у минуле, і тепер, щоб зібрати будь-який простий підсилювач, вже не треба мучитися з розрахунками та клепати друковану плату великих розмірів.

Нині майже вся дешева підсилювальна техніка робиться на мікросхемах. Найбільшого поширення набули мікросхеми TDA для посилення аудіосигналу. В даний час вони використовуються в автомагнітолах, в активних сабвуферах, в домашній акустиці та багатьох інших аудіопідсилювачах і виглядають приблизно ось так:



Плюси мікросхем TDA

  1. Для того, щоб зібрати на них підсилювач, достатньо підвести живлення, підключити динаміки та кілька радіоелементів.
  2. Габарити цих мікросхем зовсім невеликі, але треба їх ставити на радіатор, інакше будуть сильно грітися.
  3. Вони продаються у будь-якому радіомагазині. На Алі щось дорогі, якщо купувати вроздріб.
  4. Вони вбудовані різні захисту та інші опції, типу відключення звуку тощо. Але за моїми спостереженнями захисту спрацьовують не дуже добре, тому мікросхеми часто дихнуть або від перегріву, або від . Отже, бажано не замикати висновки мікросхеми між собою і не перегрівати мікросхему, вичавлюючи з неї всі соки.
  5. Ціна. Я не сказав би, що вони дуже дорогі. За ціною та функціями, що виконуються, їм немає рівних.

Підсилювач одноканальний на TDA7396

Зберемо простий одноканальний підсилювач на мікросхемі TDA7396. На момент написання статті я її взяв за ціною 240 рублів. У датасіті на мікросхему говорилося, що ця мікросхема може видати до 45 Ватт в навантаження 2 Ома. Тобто якщо виміряти опір котушки динаміка і він дорівнюватиме близько 2 Ом, то на динаміці цілком можна отримати пікову потужність в 45 Ватт.Цієї потужності цілком вистачить, щоб влаштувати дискотеку в кімнаті не тільки для себе, а й для сусідів і при цьому отримати посереднє звучання, що, звичайно ж, не порівняти з підсилювачами hi-fi.

Ось розпинування мікросхеми:


Збирати наш підсилювач будемо за типовою схемою, яка була додана в самому датасіті:


На ніжку 8 подаємо + Vs, а на 4 ніжку нічого не подаємо. Отже, схема набуде такого вигляду:


Vs – це напруга живлення. Воно може бути від 8 до 18 Вольт. “IN+” та “IN-” – сюди подаємо слабкий звуковий сигнал. До 5 та 7 нозі чіпляємо динамік. Шосту ногу сідаємо на мінус.

Ось моє збирання навісним монтажем


Конденсатори на вході живлення 100нФ і 1000мкФ я не використовував, так як у мене з блоку живлення, отже, йде чиста напруга.

Розгойдував динамік з такими параметрами:


Як бачите, опір котушки 4 Ома. Смуга частот свідчить, що він сабвуферного типу.

А ось так у мене виглядає саб у самопальному корпусі:


Пробував зняти відео, але звук у мене знімає дуже погано. Але все-таки можу сказати, що з телефону на середній потужності вже довбало так, що вуха загорталися, хоча споживання всієї схеми в робочому вигляді становило лише близько 10 Ватт (множимо 14,3 на 0,73). У цьому прикладі я взяв напругу, як у автомобілі, тобто 14,4 Вольта, що цілком вкладається в наш робочий діапазон від 8 до 18 Вольт.


Якщо у вас немає потужного джерела живлення, його можна зібрати ось за цією схемою.

Не зациклюйтесь саме на цій мікросхемі. Цих мікросхем TDA, як я вже казав, існує багато видів. Деякі з них посилюють стереосигнал і можуть видавати звук одразу на 4 динаміки, як це зроблено в автомагнітолах. Так що не полінуйтеся поритися в інтернеті і знайти потрібну ТДАшку. Після закінчення складання дайте зацінити сусідам ваш підсилювач, викрутивши ручку гучності на всю балалайку і притуливши потужний динамік до стіни).

А ось у статті я збирав підсилювач на мікросхемі TDA2030A

Вийшло дуже навіть непогано, тому що TDA2030A має кращі характеристики, ніж TDA7396

Також прикладу для різноманітності ще схему від передплатника, у якого підсилювач на TDA 1557Q працює справно вже понад 10 років поспіль:


Підсилювачі на Аліекспрес

На Алі я також знаходив кит набори на TDA. Наприклад, ось цей стерео підсилювач по 15 Ватт на канал за ціною 1$. Цієї потужності цілком вистачить, щоб потусити під улюблені треки в кімнатці


Купити можна.

А от він уже одразу готовий


Та й взагалі, цих модулів підсилювачів на Аліекпрес дуже багато. Натискаєте на це посилання і вибираєте будь-який підсилювач, що сподобався.

Мікросхема TDA7294, що представляє інтегральний підсилювач низької частоти, дуже популярний серед електронників, як початківців, так і професіоналів. У мережі повно різних відгуків про цю мікросхему. Вирішив і я зібрати підсилювач на ній. Схему я взяв із даташита.

Харчується ця "мікруха" двополярним харчуванням. Для новачків поясню, що мало мати “плюс” і “мінус”.

Потрібне джерело з плюсовим висновком, мінусовим висновком та загальним. Наприклад, щодо загального дроту має бути плюс 30 Вольт, а в іншому плечі мінус 30 Вольт.

Підсилювач TDA7294 досить потужний. Максимальна паспортна потужність 100 Вт, але це з нелінійними спотвореннями в 10% та при максимальній напрузі (залежно від опору навантаження). Надійно можна знімати 70Вт. Таким чином, на свій день народження я прослуховував дві паралельно з'єднані колонки "Радіотехніка S30" на одному каналі TDA 7294. Весь вечір і половину ночі колонки звучали, іноді вводячи їх у перевантаження. Але підсилювач спокійно витримав, хоч і часом перегрівався (через погане охолодження).

Основні характеристикиTDA7294

Напруга, що подається +-10В…+-40В

Піковий вихідний струм до 10А

Робоча температура кристала до 150 градусів.

Вихідна потужність при d=0.5%:

При +-35В та R=8Ом 70Вт

При +-31В та R=6Ом 70Вт

При +-27В та R=4Ом 70Вт

При d=10% і підвищеній напрузі (дивіться) можна досягти і 100Вт, але це будуть брудні 100Вт.

Схема підсилювача на ТДА7294

Наведену схему взято з паспорта, всі номінали збережені. При правильному монтажі та правильно вибраних номіналів елементів підсилювач запускається з першого разу і не вимагає жодних налаштувань.

Елементи підсилювача

Номінали всіх елементів на схемі. Потужність резисторів 0,25 Вт.

Саму "мікруху" слід встановити на радіатор. Якщо радіатор стикається з іншими металевими елементами корпусу, або радіатором є сам корпус, необхідно встановити діелектричну прокладку між радіатором і корпусом TDA7294.

Прокладка може бути силіконова чи слюдяна.

Площа радіатора має становити не менше 500 кв.см., чим більше, тим краще.

Спочатку я збирав два канали підсилювача, тому що джерело живлення дозволяв, але я не правильно підібрав корпус і обидва канали просто не влізли в корпус за габаритами. Намагався я зменшити друковану плату, але нічого не вийшло.

Після повного складання підсилювача я зрозумів, що корпусу не достатньо для охолодження та одного каналу підсилювача. Корпус у мене був радіатором. Коротше кажучи, розкотив губу на два канали.

При прослуховуванні мого пристрою на повну гучність кристал починав перегріватися, але я зменшував рівень гучності і продовжував тестувати. У підсумку, до півночі слухав я музику на помірній гучності, періодично вганяючи підсилювач у перегрів. Підсилювач на ТДА7294 виявився дуже надійним.

РежимSTAND- BY TDA7294

Якщо на 9 ногу подати 3,5В і більше, то мікросхема виходить з режиму сну, якщо подати менше 1,5В, то увійде в сплячий режим.

Для того, щоб пристрій вивести з режиму сну, потрібно 9 ногу через резистор 22 кОм підключити до плюсового виведення (джерела двополярного живлення).

А якщо 9 ногу через той же резистор підключити до виведення GND (джерела двополярного живлення), пристрій увійде в сплячий режим.

Друкована плата, що знаходиться під статтею, розведена так, що нога 9 через резистор 22 ком з'єднана доріжкою з плюсовим виведенням джерела живлення. Отже, при включенні джерела живлення підсилювач відразу ж починає працювати не в сплячому режимі.

РежимMUTE TDA7294

Якщо на ногу 10 TDA7294 подати 3,5В і більше, то пристрій вийде з режиму приглушення. Якщо подати менше 1,5В, то пристрій увійде в режим приглушення.

Фактично це робиться так: через резистор 10 кОм 10 ногу мікросхеми підключаємо до плюсу двополярного джерела живлення. Підсилювач "заспіває", тобто не буде приглушений. На друкованій платі, яка прикріплена до статті, так зроблено за допомогою доріжки. При подачі харчування на підсилювач, він одразу починає співати, без жодних перемичок та тумблерів.

Якщо через резистор 10 кОм 10 ногу ТДА7294 з'єднати з виведенням GND джерела живлення, то наш “усилок” увійде до режиму приглушення.

Джерело живлення.

Джерелом напруги для пристрою послужив зібраний, який себе показав дуже добре. При прослуховуванні одного каналу теплі ключі. Так само теплі та діоди Шоттки, хоч і не встановлені на них радіатори. ІІП без захисту та софтстарту.

Схему цього ІІП багато хто критикує, але вона дуже проста у збірці. Працює вона надійно, без плавного включення. Ця схема дуже підходить електронникам-початківцям через свою простату.

Корпус.

Корпус купили.

Доповнення мікросхеми TDA7294 потужними комплементарними транзисторами, керованими з вихідного каскаду, збільшує номінальну вихідну потужність УМЗЧ до 100 Вт з навантаженням 4 Ом. Окрім вітчизняних транзисторів, для цієї мети можна рекомендувати і потужніші імпортні. Застосування автором у конструкції малошумного вентилятора – "кулера" від комп'ютерного процесора дозволило зменшити розміри тепловідводів та підсилювача.

УМЗЧ на мікросхемі TDA7294 набув заслуженої популярності у радіоаматорів. При мінімумі витрат можна зібрати високоякісний УМЗЛ.

Варіант підсилювача на мікросхемі TDA7294 виявляється більш надійним при роботі на реальне навантаження, але його основні технічні характеристики залишаються колишніми: невеликий для вихідної потужності 5 Вт коефіцієнт нелінійних спотворень збільшується до 0,5 % при потужності більше 50 Вт. На навантаженні опором 4 Ом не вдається досягти вихідної потужності понад 80 Вт. Рекомендована фірмою – виробником бруківка схема включення мікросхеми не передбачає можливість роботи з навантаженням опором 4 Ом.

Показаний варіант підсилювача, його схема показана на рис.1 вирішує проблему з підвищенням вихідної потужності і зменшення коефіцієнта нелінійних спотворень при вихідній потужності більше 50 Bт в порівнянні з типовою схемою включення мікросхеми. Для зниження навантаження на вихідний каскад мікросхеми вбудований додатковий двотактний повторювач на потужних біполярних транзисторах, які працюють в режимі В. Спотворення типу "драбинка" у вихідному каскаді відсутні тому, що вихід мікросхеми також з'єднаний з навантаженням через низькоомний резистор, а напруга ООС емітерного ланцюга додаткових транзисторів. Резистор R7 забезпечує швидке розрядження ємності емітерних переходів транзисторів вихідного каскаду.

Основні технічні характеристики:

Вхідний опір: 22 кОм

Вхідна напруга: 0,8 В

Номінальна вихідна потужність: 100 Вт/4 Ом

Смуга відтворюваних частот: 20 - 20000 Гц

До недоліку пропонованого УМЗЧ, порівняно з варіантом за типовою схемою включення мікросхеми, можна віднести більш круте зростання нелінійних спотворень при вихідній потужності, близькі до максимальної. У типовій схемі обмеження вихідного сигналу має більш "м'який" характер.

Спрощена структурна схема TDA7294 показана на рис. 1 дозволяє зробити наступне припущення. У ланцюгах вихідних транзистори мікросхеми включені резистивні датчики струму, тому при напрузі вихідного сигналу, близького до напруги живлення (коли струм через потужні транзистори мікросхеми максимальний), блок захисту починає плавно обмежувати струм в навантаженні, польові транзистори вихідного каскаду обмеження. Додаткові транзистори цього УМЗЧ таким ланцюгом стеження не охоплені, і виникає "жорстке" обмеження вихідного сигналу, що помітно на слух.

Зменшення ємності С6, С7 у порівнянні із зазначеною у схемі, веде до нестійкої роботи УМЗЧ на великій потужності, але збільшення ємності може призвести до виходу з ладу транзисторів VT1, VT2, так як при замиканні в навантаженні вузол захисту мікросхеми не завжди забезпечує надійний захист додаткових транзисторів доти, коли спрацюють запобіжники FU1, FU2. Підсилювач живиться від нестабілізованого блока живлення від 220 В мережі.

Не всі деталі, що купуються на радіоринках, відрізняються високою якістю. Трапляються мікросхеми, схильні до самозбудження. В описаному варіанті самозбудження деяких мікросхем доводиться усувати підбором і конденсатора С6.

В УМЗЧ за пропонованою тут схемою навіть за невеликого самозбудження виникають спотворення типу "сходинка". Якщо немає можливості замінити "невдалу" мікросхему, ефект можна усунути, підпаявши паралельно резистори R7 конденсатор ємністю 0,047-0,15 мкФ. Самі збудження також усувають зниженням глибини ООС (збільшенням опору резистора R3), при цьому підвищується чутливість підсилювача.

Деталі в підсилювачі використані:

  1. резистори МЛТ
  2. конденсатори C1 - K73-17, КМ-6; С2 - КТ-1, КМ-5; С8 - K73-17; СЗ-С7 - К50-35 або імпортні.
  3. дросель L1 - 25 витків дроту ПЕВ-2 діаметром 1 мм - намотаний на каркасі діаметром 5 мм у два шари.

Два канали підсилювача зібрані на друкованій платі з однобічно фольгованого склотекстоліту товщиною 2 мм; її креслення з розташуванням елементів показано на рис.2 (контур вентиляторів умовно прозорий).

На друкованій платі для блокувальних конденсаторів С9, С10 місце не передбачено. Застосування транзисторів, що значно відрізняються за коефіцієнтом передачі струму бази, на надійності та якості звучання практично не відображається.

Відсутність струму спокою дозволяє використовувати вентилятор ("кулер") процесора "Pentium" для охолодження тепловідводів обох каналів підсилювача. Плату та вентилятори необхідно встановити так, щоб потоки теплого повітря не нагрівали інші деталі підсилювача.

Потужні транзистори змонтовані паралельно до площини друкованої плати металевою поверхнею тепловідведення до кулера. На плоскій стороні кулера необхідно просвердлити наскрізні отвори діаметром 2,5 мм, що збігаються з отворами в друкованій платі, потім нарізати різьблення МОЗ. Через отвори в платі вентилятор гвинтами притискають до транзисторів. На них необхідно покласти тонкі прокладки слюдяні і змастити теплопровідною пастою.

Під головки гвинтів з боку доріжок потрібно підкласти шайби діаметром 10-12 мм або невелику металеву пластину, щоб притиснути транзистори до поверхні тепловідведення. Між друкованою платою і транзисторами покладіть тонкий картон завтовшки 0,5-0,8 мм, він забезпечить рівномірний притиск транзисторів до площини вентилятора, оскільки їх товщина не завжди однакова, навіть для виготовлених в одній партії випуску.

Мікросхема DA1 розташована на додатковому тепловідвід з ефективною площею поверхні не менше 50 см 2 .

Доріжки на друкованій платі, якими подається напруга живлення до вихідних транзисторів, бажано "підсилити", пропаявши вздовж них мідний луджений провід діаметром близько 1 мм.

Підсилювач, зібраний з справних деталей, налагодження не вимагає і може бути повторений навіть радіоаматорами-початківцями. Експлуатація протягом двох років показала його високу надійність.

З новим розведенням, а так само з кріпленням мікросхеми і транзисторів на одному радіаторі.

 

 

Це цікаво: