КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ | РАЗБИРАЕМ СХЕМУ УСИЛИТЕЛЯ

Информация о загрузке и деталях видео КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ | РАЗБИРАЕМ СХЕМУ УСИЛИТЕЛЯ
Автор:
Радиолюбитель TVДата публикации:
16.02.2020Просмотров:
113KОписание:
Канал Freeqwer: _____________________________ Стартовый набор Ардуино: Набор модулей и датчиков Ардуино: Электронные компоненты без переплаты: Наборы Собери Сам для радиолюбителей: Магазин DIY экспериментов: Набор для ремонта электроники: Набор для пайки: * * * * * * Наш Telegram канал _______ В этом выпуске вы узнаете: как читать электронные схемы; как работает усилитель звуковой частоты; как читать электрические схемы с транзистором Группа в ВК: Реклама на канале: Почта (для сотрудничества): [email protected] _______________________________________________ Смотрите наши видео, в которых мы простым языком рассказываем о радиотехнике, электронике и радиоэлектронике, а также об ардуино и товарах из Китая для радиолюбителей! Наши уроки будут особенно полезны как для начинающих радиолюбителей и студентов радиотехнических ВУЗов, так и для опытных электронщиков, которые паяют каждый день! В видеороликах мы даём основы электроники: определения, описания, схемы и принцип работы различных элементов радиотехники. На канале проводятся уроки по Ардуино / Arduino; разбираем программирование, подключение датчиков, модулей, дисплеев, двигателей; создаём различные проекты и устройства на ардуино.
Транскрибация видео
Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Радиолюбитель ТВ.
Сегодня мы продолжаем цикл видео о том, как читать электронные схемы, как они работают.
И сегодня мы с вами попробуем прочитать схему усилителя.
На одном биполярном транзисторе рассмотрим его работу в режиме усиления.
Для примера возьмем простой усилитель звуковой частоты.
Если вы не видели первые две части...
видео, то сначала обязательно их посмотрите, они будут в подсказках.
Также, друзья, хочу посоветовать вам канал Фриквер.
На канале много информации по ремонту ноутбуков, телефонов и другой электронной техники.
Автор канала проводит диагностику, читает схемы, выявляет неисправности, ремонтирует, работает с программами, все на профессиональном уровне.
Также на канале вы найдете обзоры и доработки тепловизоров для поиска коротких замыканий и утечек и другого диагностического оборудования.
Есть интересные советы, например, как увеличить оперативную память.
Очень полезный канал для ремонтиков и всех, кто интересуется.
Ссылка будет в описании под видео.
Ну а мы продолжаем.
Вот схема нашего усилителя звуковой частоты.
Который мы сегодня и будем читать Транзистор будет работать в режиме усиления То есть при работе используются малые токи в базовой цепи транзистора Вот вот это его базовая цепь Эти малые токи управляют большими токами в коллекторной цепи Вот вот это уже коллекторная цепь Этими отличается режим усиления от режима переключения Который лишь открывает и закрывает транзистор
Если хотите подробнее, чтобы мы рассмотрели отдельный режим переключения и режим усиления транзистора, ставьте лайк и напишите об этом в комментарии.
И я сниму об этом видео.
Давайте посмотрим из чего состоит наша схемка.
В коллекторной цепи транзистора у нас включен высокоомный электромагнитный динамик.
Между базой транзистора и минусом источника питания, источник питания у нас на 4,5 В. Это, например, три включенные последовательно пальчиковые батарейки.
Установлен резистор RB и развязывающий конденсатор, который включен в базовую цепь транзистора.
Конечно, сильного усиления от такого усилителя мы не услышим.
Да и чтобы услышать звук в динамике, его придется очень близко поднести к уху.
так как для громкого воспроизведения звука как минимум с двумя-тремя транзисторами или двухкаскадный усилитель но нам сегодня главное понять принцип усиления и как работает данная схема так что подойдет и такой однокаскадный усилитель все начинается с питания подаем напряжение питания в схему
Напомню, оно у нас 4,5 вольта.
И на базу транзистора через резистор поступает небольшое отрицательное напряжение порядка 1,2 вольта.
Это напряжение называется напряжением смещения.
Резистор RB как раз подобран так, чтобы такое напряжение приходило на базу.
И это напряжение приоткрывает транзистор.
И через эмиттерные коллекторные переходы начинает течь незначительный ток, который как бы переводит усилитель в дежурный режим, из которого он мгновенно выйдет, как только на входе появится входной сигнал.
А без начального напряжения смещения эмиттерный ПН-переход будет закрыт, и подобно диоду будет срезать положительные полупериоды входного напряжения, отчего усиленный сигнал уже будет искаженным.
Давайте теперь на вход усилителя подключим микрофон.
И теперь наши динамики будут преобразовывать звуковые колебания в переменные напряжения звуковой частоты, которые через наш связующий конденсатор будут поступать на базу транзистора.
Здесь связующий конденсатор выполняет функцию связи между микрофоном и базой транзистора.
Он прекрасно будет пропускать напряжение звуковой частоты, то есть переменное напряжение, и преграждать путь постоянному току из базовой цепи к микрофону.
А так как микрофон имеет свое внутреннее сопротивление около 1600 Ом, то без этого конденсатора базы транзистора через внутреннее сопротивление микрофона была бы соединена с эмиттером по постоянному току.
И естественно ни о каком усилении сигнала речи быть не могло.
Теперь если мы начнем говорить в микрофон, то в цепи эмиттер-база возникнут колебания электрического тока, которые будут управлять большим током в коллекторной цепи транзистора.
И уже этот усиленный сигнал, преобразованный динамиками в звук, мы и будем слышать.
Давайте теперь посмотрим, как происходит сам процесс усиления сигнала.
При отсутствии напряжения входного сигнала, то есть у входа в цепях базы и коллектора текут небольшие токи.
Это прямые участки на этих трех графиках.
Они определяются напряжением источника питания, напряжением смещения на базе и усилительными свойствами транзистора.
Как только в цепи базы появляется входной сигнал, это правая часть первого графика, то соответственно ему начинают изменяться и токи в цепях транзистора.
Это правая часть остальных графиков.
Во время отрицательных полупериодов, когда отрицательное входное напряжение и напряжение источника питания
суммируются на базе, токи цепей увеличиваются.
Во время же положительных полупериодов, когда напряжение входного сигнала и источника питания положительные, отрицательное напряжение на базе уменьшается и соответственно токи в обеих цепях тоже уменьшаются.
Вот таким образом и происходит усиление по напряжению и току.
Если же нагрузкой транзистора будет не динамик, а резистор, то создающийся на нем напряжение переменной составляющей усиленного сигнала можно будет подать во входную цепь в
второго транзистора для дополнительного усиления.
Один транзистор может усилить сигнал даже в 30-50 раз.
Существует зависимость тока коллектора от тока базы.
Вот, например, между точками А и Б ток базы увеличился от 50 до 100 микроампер, то есть составил 50 микроампер или 0,05 мА.
Ток коллектора между этими точками возрос с 3-х
до 5,5 мА, то есть вырос на 2,5 мА.
Отсюда следует, что усиление по току в нашем примере составляет 50 раз.
Вот собственно все, что я вам хотел сказать о работе этой схемы.
Если вы хотите получше узнать, как работают электронные схемы, как работают различные электронные компоненты, советую вам прикупить набор Arduino для начинающих.
С ним вы познакомитесь и с цифровой электроникой, и запросто научитесь программировать простые схемки.
Все подробно разжевано в моих уроках по Ардуино.
На Алиэкспресс его выгоднее всего купить, ссылку я оставлю в описании.
Там же вы, кстати, можете закупиться всеми необходимыми вам радиокомпонентами.
Ссылки на проверенные магазины я тоже оставлю.
Пишите в комментарии, какие электронные схемы еще разобрать, что вас интересует еще из области электроники, и я сниму об этом видео.
Можете поставить лайк, если видео было вам полезным.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Веселый Электрончик.
И конечно на этот ютуб-канал Радиолюбитель ТВ.
Здесь мы изучаем электронику.
А если не подпишетесь, то пропустите новое видео.
Но я с вами на этом прощаюсь.
Всем пока.
Похожие видео: КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ

ЧИТАЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ С ТРАНЗИСТОРОМ | 3 ЧАСТЬ

ЧТО ТАКОЕ ТРИГГЕР В ЭЛЕКТРОНИКЕ И НЕ ТОЛЬКО

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЮБОЙ SMD КОМПОНЕНТ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ШУНТОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ | Шунт, Токоизмерительный резистор, Датчик тока

КАК ДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ БЛОКА ПИТАНИЯ ПК СВОИМИ РУКАМИ

