Circuito amplificatore per chitarra da 100 Watt

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Questo circuito di amplificazione per chitarra da 100 watt può essere utilizzato principalmente per amplificare il suono della chitarra e anche per sistemi di diffusione sonora.

Per testarne la robustezza, l'unità è stata progettata senza alcuna apparecchiatura ausiliaria come il controllo del volume. Inoltre, è necessario installare in anticipo un preamplificatore appropriato, il che è completo spiegato in questo articolo .



Non solo l'esterno sembra resistente, ma anche le prestazioni di questo amplificatore che gestisce oltre 100 watt all'infinito utilizzando un ingresso sinusoidale.

La risposta in frequenza è innegabilmente piatta da 50 Hz a 20 kHz, con una distorsione armonica totale inferiore allo 0,5% (da 0,1 W a 80 W).



È possibile collegare più altoparlanti da questo amplificatore a una condizione che l'impedenza totale sia uguale o superiore a 4 Ω.

Come funziona

Circuito di amplificazione per chitarra da 100 watt

Facendo riferimento allo schema precedente, l'amplificatore di potenza per chitarra impiega una simmetria quasi complementare, una fase di uscita e una fase di ingresso differenziale.

I transistor di uscita parallela vengono utilizzati per una maggiore capacità di uscita mentre i transistor Q6 e Q7 collegati in coppia Darlington forniscono un guadagno di corrente.

Circa 10 mA sono forniti dal regolatore di corrente Q3. Questo controllava i canali di corrente attraverso Q4 e attiva la polarizzazione per lo stadio di uscita e Q5.

La tensione del collettore a Q5 è determinata dalla sua tensione base-emettitore. Un guadagno di tensione estremamente elevato è presente in questo transistor perché funziona quasi a corrente costante.

Questo alto guadagno viene attenuato a grandi frequenze dal condensatore C7.

La coppia differenziale Q1 e Q2 controlla il transistor Q5. Come risultato del feedback negativo attraverso R7 e R9, Q1 e Q2 funzionano come un amplificatore di errore. Quindi, tenta di mantenere la tensione ai suoi due ingressi alle basi della costante Q1 e Q2.

Pertanto, la tensione di uscita viene resa uguale alla tensione di ingresso moltiplicata per (R9 + R7) / R7. Di conseguenza, l'amplificatore avrà un guadagno di tensione di circa 22. La modifica del valore di R7 consentirà al guadagno di tensione di variare.

Una regolazione adeguata deve essere fatta anche a C6 perché R7 / C6 regolano il punto inferiore di -3dB. È necessario assicurarsi di non modificare il valore di R9.

Configurazione corrente di riposo

RV1, che è un preset da 470 Ohm, imposta la corrente di polarizzazione in uscita che è essenziale per evitare la distorsione del cross-over. Questo può essere fatto con l'aiuto dei seguenti punti.

Metti in cortocircuito i punti dell'altoparlante insieme e anche i punti di ingresso insieme.

Collegare piccole lampadine a filamento da 100 mA o 50 mA in serie con i due ingressi della linea di alimentazione (linee -40 V e +40 V).

Ora, accendi l'alimentazione, le lampadine potrebbero mostrare un'alta luminosità.

Regola lentamente RV1 fino a quando le lampadine non si spengono o la luminosità è ridotta a un livello minimo.

Questo è tutto, l'impostazione della corrente di quiescenza è completa.

Dettagli costruttivi

Il circuito dell'amplificatore per chitarra da 100 watt può essere facilmente assemblato perché i componenti elettronici sono collegati direttamente sul PCB.

Inizia saldando le parti elettroniche sul PCB facendo riferimento al piano mostrato nell'immagine sottostante.

Assicurarsi che tutti i condensatori, diodi e transistor siano posizionati correttamente. Su Q3 e Q5, vengono utilizzati dissipatori di calore del tipo 'ad alette' in metallo. Ricontrolla che il dissipatore di calore abbia abbastanza spazio tra le altre parti.

Un altro dissipatore di calore isolato da rondelle di mica è montato tra Q6 e Q7.

Tieni presente che il dissipatore di calore sarà leggermente inclinato e il transistor leggermente curvo. Questo per dare spazio per il fissaggio del dissipatore al “lato metallico” dei transistor. Assicurarsi sempre che le rondelle isolanti siano installate.

Il PCB per questo circuito dell'amplificatore per chitarra deve essere montato contro il coperchio della scatola di metallo e cavi di collegamento corti devono essere collegati tra le schede alle uscite dei transistor che sono collegati sul lato opposto di questo coperchio.

Per assicurarsi che il PCB non tocchi la faccia interna del coperchio, vengono utilizzate viti a testa svasata e rondelle. È fondamentale installare gli elementi di fissaggio in questa fase, ma evitare di fissare del tutto la scheda.

Utilizzando la vite a testa svasata e i distanziatori isolanti, il dissipatore di calore per Q4 deve essere fissato al coperchio.

I dissipatori di calore per i transistor di uscita devono essere installati ora e assicurarsi che i transistor siano nella posizione corretta. Ricordarsi di includere le rondelle isolanti.

I cavi corti devono essere collegati all'emettitore, alla base e al collettore dei transistor di uscita. Questa connessione ai collettori viene eseguita utilizzando la vite di montaggio del transistor.

Quindi, collegare saldamente il transistor Q4 al suo dissipatore di calore. Nel PCB, posizionare i piedini di giunzione in metallo per terminare i collegamenti ai transistor di uscita Q8, Q9, Q10 e Q11. Le posizioni del pin sono visibilmente incise sulla copertura del PCB.

Dopodiché, collega tutti i cavi dall'alimentatore al PCB. Quindi, fissare la scheda sopra i cavi dei transistor di uscita e fissarli saldamente.

Saldare i cavi dalle diverse connessioni esterne ai pin selezionati sulla scheda. Cerca di non girare il filo attorno ai perni di più di mezzo giro. Altrimenti, quando avrai bisogno di staccarlo (per qualche motivo), sarà difficile.

Infine, assembla tutte le parti rimanenti. Assicurarsi che il cavo di terra della rete sia saldamente fissato alla custodia poiché funge anche da schermo del trasformatore. La schermatura di ingresso deve essere collegata a terra alla custodia direttamente sulla presa di ingresso.

Circuito preamplificatore

Il livello del segnale in uscita fornito dalla maggior parte delle chitarre elettriche non sarà certamente sufficiente per sovraccaricare il suddetto amplificatore per chitarra da 100 watt.

Questo particolare overdriving è un aspetto cruciale per un'uscita di chitarra perfetta e finale.

Pertanto, un preamplificatore per chitarra diventa indispensabile, tra la chitarra e l'amplificatore di potenza principale.

Il circuito del preamplificatore descritto di seguito potenzia i segnali delle corde elettriche della piccola chitarra a un livello superiore.

Tuttavia, lo stadio di ingresso dell'amplificatore per chitarra potrebbe tagliare l'uscita dal preamplificatore, se il segnale supera il limite richiesto.

Come possibile soluzione al clipping, il guadagno del preamplificatore potrebbe essere fissato tra 3 e 11 volte.

Il layout del circuito completo è in realtà abbastanza semplice.

Un solo LF 356 fornisce l'amplificazione richiesta, che è determinata dal rapporto tra R2 + R3 + P1 e R3 + P1. L'impedenza di ingresso, che, a 1 M, può essere piuttosto alta, è specificata da R1 poiché l'amplificatore operazionale include ingressi FET.

Questa può essere un'impedenza appropriata per la maggior parte dei pick-up per chitarra. Una batteria da 9 V fornisce l'alimentazione che viene trasformata in un + / -4,5 V bilanciato per l'amplificatore operazionale tramite R4, R5, C3 e C4.

L'assorbimento di corrente di questo preamplificatore per chitarra sarà di circa 5 mA. Il design, inclusa la batteria, potrebbe essere semplicemente installato all'interno di un piccolo involucro.

Se sul cabinet sono montati connettori plug / socket, il preamplificatore può essere facilmente collegato alla chitarra. Se questo viene eseguito, il preset P1 può essere sostituito con un qualsiasi potenziometro standard per facilitare il controllo rapido dell'amplificazione utilizzando la manopola del potenziometro che sporge dalla custodia.




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