Радиотехника 7101: Радиотехника У-7101 стерео | ldsound.info

  Схема соединения электродов лампы 14W7 с выводами: a — анод; g1 — управляющая сетка; g2 — экранирующая сетка; g3 — защитная сетка; k — катод; f-f — подогреватель катода;  Общие данные Производство: Год выпуска: Аналоги: Возможная замена: Цоколь: Loctal-8, …

D.I.Y. — Do It Yourself — Сделай Сам

Аудио Портал © 2004-2020

Содержание

⚡️Ремонт усилителя Радиотехника У-7101С

Ремонт звуковой аппаратуры Радиотехника У-7101С

Конструирование усилителей звуковой частоты — довольно актуальная задача, несмотря на широкий ассортимент предложений подобной техники от солидных и менее известных фирм. Подтверждением этому является проведение ежегодных выставок по этой тематике.

Высокие технические характеристики представленных на этих выставках аппаратов, выполненных на различных, порой весьма экзотических радиокомпонентах, затрудняют предпочтение какого-либо экспоната в связи с тем, что на субъективные оценки, как правило, влияют и различные акустические системы. Субъективное восприятие в значительной степени нивелирует элементную базу радиокомпонентов и схем этих устройств, но предпочтительность применения в них современных высококачественных полупроводниковых приборов очевидна.

Однако в настоящее время у населения ещё имеется некоторый ассортимент усилительных устройств, произведённых во времена СССР, с достойными для того времени эксплуатационными характеристиками. Нынешняя доступность современных компонентов позволяет при их применении устранить “узкие места” в этих изделиях и даёт возможность модернизировать аппаратуру с более высоким качеством.

Следует отметить, что замена отдельных элементов в аппаратуре малоэффективна. Более рационально производить модернизацию блоками или узлами с известными характеристиками. Такой подход, используемый в компьютерной технике, позволяет провести быстрое сравнение (на слух) предполагаемых изменений и сделать выводы об их целесообразности без рассмотрения и оценки графиков, осциллограмм и технических характеристик.

Естественно, что сравниваемые блоки должны быть предварительно налажены. Исходя из этой концепции, был выполнен ремонт усилителя “Радиотехника У-7101С”, который на сегодня представляет собой весьма удачный аппарат для модернизации [1]. Он является модификацией усилителя “Радиотехника У-101 С”, выпускавшегося ранее. Основные изменения при его модификации были произведены в темброблоке, где из трёх микросхем К157УД2 была оставлена лишь одна и оксидные конденсаторы в цепи прохождения сигнала были заменены плёночными; это положительно сказалось на качестве звука.

Вполне приемлемый внешний вид и наличие ряда необходимых узлов являются основой для достижения более успешного результата. При модернизации изначально не планировались значительные доработки “железа” и экстремистские решения с целью получения выходной мощности в сотни ватт. Этот усилитель — для дома, где вполне достаточно мощности до 40…50 Вт на канал при работе с АС чувствительностью 85…86 дБ/Вт/м.

По современным меркам, технические характеристики этого усилителя (номинальная выходная мощность — 2×20 Вт, коэффициент гармоник — 0,3 %) очень скромны, причём существенную роль в этом играет выходной каскад. Попытки улучшить работу усилителя предпринимались и ранее [2]. Не вступая в полемику с автором этих предложений, хочу заметить, что применение в выходном каскаде комплементарной пары КТ805/КТ837 не является оптимальным решением.

Согласно техническим данным, транзисторы КТ837 имеют граничную частоту коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером около 1 МГц. Выпущенные позже транзисторы КТ818, КТ819 были чуть лучше и имели этот параметр несколько выше — 3 МГц. Поэтому замена пары КТ805/КТ837 на КТ818/КТ819 не приводила к существенному улучшению качества, что впоследствии и отмечалось этим автором.

Значительно улучшить характеристики усилителя мощности в аппарате можно, реализовав схему и конструкцию УМЗЧ SymAsym5 2 [3]. В этом случае декларируются следующие параметры усилителя: выходная мощность — до 60 Вт, коэффициент гармоник — до 0,002 % при соответствующем напряжении питания и нагрузке. Современные полупроводниковые приборы, схемотехника с применением двух дифференциальных каскадов и оптимальная разводка проводников печатной платы позволяют получить наиболее качественные результаты в блоке УМЗЧ.

На рис. 1 приведена схема этого блока УМЗЧ. Печатная плата и фото смонтированной платы приведены в первоисточнике [3]. Желающим повторить конструкцию рекомендую заглянуть на сайт разработчика; там, помимо рекомендаций по применяемым компонентам, их типам и возможным заменам, имеется ряд других сведений, полезных при изготовлении блока. В частности, можно рекомендовать в нагрузке входного каскада подобрать резисторы R4, R5 с разбросом сопротивления ±1 %.

Размеры печатной платы (рис. 2) допускают возможность установки на место каждого из заменяемых блоков U4 и U7 [1]. Крепление плат в аппарате осуществлено с помощью имеющихся кронштейнов.

При налаживании изготовленных плат нового УМЗЧ была учтена острота установки тока покоя мощных транзисторов. Поэтому в качестве подстроечного резистора R17 применён отечественный СП5-2. Плату защиты U6 устанавливают на своё штатное место через резьбовые стойки высотой 20 мм.

Для проверки качества работы было проведено контрольное прослушивание нового УМЗЧ в сравнении с исходным блоком усилителя, отключённым от соответствующих разъёмов. Отмечено существенно более предпочтительное и естественное звучание, особенно в высокочастотной части спектра.

Для реализации более полного потенциала модернизации были изменены схема и конструкция блока питания усилителя. Значительно увеличены ёмкости блокировочных конденсаторов на платах УМЗЧ и в самом блоке питания, внесены изменения в питание остальных блоков усилителя. Это позволило получить заметную прибавку выходной мощности и существенно снизить фон переменного тока и помехи.

Схема модернизированного блока питания приведена на рис. 3. Ёмкость оксидных конденсаторов выпрямителя набрана из нескольких имеющихся в наличии (С6—С13). Ёмкость металло-плёночных конденсаторов С5 и С14 (13мкФ) также составлена из двух параллельно включённых конденсаторов К73-11 ёмкостью 6,8 мкФ на 160 В.

Входной блок усилителя U2 на микросхемах, используемых для электронной коммутации входных сигналов от различных источников, помимо некоторых описанных в литературе недостатков, обладал ещё одним свойством: он чётко реагировал на включение и выключение холодильника, расположенного в соседней комнате. Поэтому схема коммутации входов была изменена на вариант (рис. 4) с применением герметизированных реле РЭС49, исполнение РС4.569.421 на рабочее напряжение 22…36 В.

В случае применения реле этого типа на другое напряжение необходимо подобрать резистор R1. Монтаж реле на плате входного блока показан на фото рис. 5. Число используемых входов для источников сигнала было уменьшено до двух (электромагнитный звукосниматель и универсальный вход). Входные разъёмы СГ5 (ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р) установлены на месте бывших выходных, а новые выходные пружинные зажимы — на месте демонтированных входных (рис. 6). Все подключения к необходимым точкам платы осуществлены навесным проводным монтажом.

При модернизации усилителя “платы входов” блок U1 (УПЗ-15) оставлен без изменений. Это сделано для возможности проведения его слухового сравнения с внешним предусилителем- корректором магнитного звукоснимателя ЭПУ. Наличие двух входных разъёмов в усилителе позволяет достаточно оперативно это сделать.

Темброблок усилителя дополнительно экранирован сверху и снизу металлическими пластинами. Схема его питания выполнена с использованием стабилитронов Д814Д вместо делителей, образованных резисторами R31n R32. Сигнальные цепи от его выхода до входа усилителя мощности выполнены экранированным проводом.

Разводка общего провода в усилительных устройствах — достаточно серьезная задача. Если набрать в поисковой системе Интернета фразу “разводка земли в усилителе”, можно убедиться в актуальности этой темы. В предлагаемом мною варианте модернизации задача облегчается тем, что в изготовленной плате выпрямителей и фильтров все общие провода, подходящие к ней, соединяют в одной точке (геометрический центр платы), а на остальных платах все соединения общего провода остаются без изменений.

Наводки от проводов, идущих от сетевого выключателя до трансформатора, были минимизированы. Для этого изготовлен новый кабель из свитых проводов сечением 0,75 мм, на который надеты экранная оплётка и трубка ПВХ. Оплётка соединена с корпусом возле сетевого трансформатора. Аналогично выполнен и второй участок кабеля — от выключателя до сетевого разъёма. Для защиты от импульсных помех на сетевых выводах трансформатора установлен конденсатор 0,1 мкФ на 630 В. Выключатель питания усилителя ПКН41-1 заменён импортным аналогичного назначения и конструкции, с коротким рабочим ходом.

Применённая в темброблоке усилителя микросхема К157УД2 — казалось бы, устаревший ОУ. В связи с этим мной проведены контрольные прослушивания при замене её популярными микросхемами ОУ NE5532 и ОРА2132, используемыми в аудиоаппаратуре. Результаты сравнения не показали каких-либо преимуществ их применения, а чувствительность к сетевым помехам оказалась выше.

Возможно, это было связано со способом проведения испытаний, при которых в темброблоке со стороны печати отсекался один из ОУ К157УД2, а сравниваемый подключался к соответствующим площадкам платы короткими проводками. Поэтому было решено не заменять прежнюю микросхему. На рис. 7 приведён общий вид на монтаж модернизированного варианта усилителя.

cxema21.ru

Краткое описание усилителя

Усилитель полный RADIOTEHNIKA У-101-стерео соответствует требованиям технических условий 2.039.001ТУ. Усилитель предназначен для высококачественного усиления монофонических и стереофонических звуковых программ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников программ.

Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса «Радиотехника 101-стерео» (электропроигрыватель «Радиотехника ЭП-101-стерео», тюнер «Радиотехника Т-101-стерео», магнитофона-приставки «Радиотехника М-201-стерео»).

Усилитель имеет вспомогательные устройства:

Переключатель входов различных источников программ Переключатель видов работы (моно — стерео) Переключатель оперативного управления работой сдвумя магнитофонами Переключатель отключения тонкомпенсации Плавные регуляторы громкости, стереобаланса, тембра низких и высоких частот Индикатор выходной мощности

К усилителю могут быть подключены:

Электропроигрывающее устройство с магнитным звукоснимателем без УПЗ (вход корректирующий) Тюнер Стационарный радиоприемник, телевизор Два магнитофона для воспроизведения Два магнитофона для записи Две акустические системы Головные стереотелефоны

Основные технические характеристики

Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом 20 Вт Минимальная э. д.с. источника сигнала (входное напряжение), соответствующая номинальной выходной мощности при установке регулятора громкости на максимум для линейных входов/для корректирующего входа 200-50 мВ 2.0-0.5 мВ Переходное затухание между стереоканалами на частотах 250 Гц/1000 Гц/10000 Гц не менее 50 дБ 40 дБ 30 дБ Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±1.5 дБ с линейного высокоомного входа не уже 20-20000 Гц Коэффициент гармоник на частотах 40, 1000 и 1600 Гц не более 0.2 % Отношение сигнал/взвешенный шум при положении регулятора громкости в номинальном/ в положении обеспечивающем на частоте 1000 Гц выходную мощность 50 мВт не менее 66 дБ 83 дБ Отношение сигнал/фон не менее 60 дБ Пределы регулировки тембра на частоте 100 Гц/ на частоте 10000 Гц ±(10±3) дБ ±(8±3) дБ Средняя потребляемая мощность не более 80 Вт Номинальное напряжение питания усилителя 220 В частотой 50 Гц Габаритные размеры усилителя 430x375x90 мм Масса усилителя без упаковки не более 9.0 кг

Рекомендации по доработке или что делать если усилитель хрипит или плохо работают каналы.

Увеличить мощность У-101 без серьезных переделок не получится , а вот сделать апгрейд за смешные деньги можно. Для начала в таком усилителе нужно менять все электролитические конденсаторы, все! По питанию, в фильтре блоке питания в стоят большие металлические банки, обычно 6 штук по 2000 мкФ, их нужно заменить на большую емкость например 10 000 мкФ на канал.

На плате предварительного усилителя нужно заменить конденсаторы С9,С10,С23,С24, могу ошибаться но вроде бы эти. В любом случае, меняйте все электролиты. Обычно после замены кондеров усилитель приходит в нормальное рабочее состояние и начинает звучать, и после этого доработка как бы завершается.

Что касается увеличение мощности, увеличить мощность примерно до 40 ватт на канал можно, для этого придется поднять напряжение, нужное напряжение на выводах транса уже имеется, просто нужно поменять подключение. Углубляться в это я не буду, т.к. не хочу, чтобы вы испортили или спалили свой усилитель.

принципиальную схему усилителя.

Schwarzbeck HFSL 7101 Активный датчик магнитного поля

Увеличить

Состояние Новый

  • 9 кГц — 30 МГц
  • Активный датчик ближнего поля от 5 до 90 (магнитных) 90 90 печатные платы

The EMC Shop

Подробнее

Загрузка в формате PDF

Описание испытательного оборудования

Активный портативный датчик магнитного поля HFSL 7101 предназначен для обнаружения источников помех на печатных платах и ​​в электроустановках, например, в электроустановках. в шкафах электроуправления. Кроме того, он подходит для измерений магнитного поля общего назначения в соответствии с требованиями железнодорожных и других стандартов. Из-за своих малых размеров зонд способен очень точно локализовать источники помех. Максимальная индикация дается, если силовые линии магнитного поля ортогональны передней крышке зонда (см. рисунок). Небольшие размеры также полезны во всех приложениях с ограниченным пространством. Полевой датчик получает питание через разделитель переменного/постоянного тока EW 7110 от адаптера переменного/постоянного тока ACDC 7110.

3 Коаксиальный кабель 39 50 Ом BNC 1 94 г

Технические характеристики
Номинальный диапазон частот 9 кГц — 30 МГц
Коэффициент антенны для H-поля тип. 10–18 дБ/Ом·м
Коэффициент антенны для фик. Напряженность электрического поля тип. 61,5–69,5 дБ/м
Макс. диапазон измерения напряженности поля 117 дБмкА/м
0,7 А/м
Отображаемый уровень шума на частоте 1 МГц, QP-детектор, 9 кГц – полоса пропускания 6 дБ — Полоса пропускания 6 дБ 10 дБмкА/м
3,2 мкА/м
Отображаемый уровень шума при 100 кГц, QP-детектор, 200 Гц 032

Отображаемый уровень шума при 100 кГц, AV-детектор, 200 Гц — полоса пропускания 6 дБ 5 дБмкА/м
1,8 мкА/м
Частотная характеристика тип. +/- 4 дБ
Длина кабеля 2 м
Размеры корпуса с направляющей кабеля 25 x 25 x 135 мм
Вес
Сепаратор постоянного тока EW 7110
Адаптер переменного/постоянного тока ACDC 7110

Сопутствующее испытательное оборудование ЭМС

30 других продуктов из этой категории:

  • Емкостной датчик напряжения Teseq CVP 2200A
  • Высоковольтный дифференциальный датчик Teseq MD 210
  • Field-Probe Near Teseq 90 1NF 42
  • Фишер ( FCC) F-65 Датчик ВЧ тока, от 10 кГц до 1 ГГц
  • Pearson 411 Монитор импульсных токов до 5 кА пикового тока, от 1 Гц до 20 МГц
  • Agilent (HP) 119Пробник ближнего поля 40A, от 30 МГц до 1 ГГц
  • Пробник ближнего поля Agilent (HP) 11941A, от 9 кГц до 30 МГц
  • Fischer Custom Communications FCC F-120-1 Датчик массового тока

    2

    2

    2 Фишер Custom Communications F-61 Датчик контроля тока, от 1 МГц до 1 ГГц

  • AH Systems CPF-631 Приспособление для калибровки датчика тока
  • AH Systems Датчик BCP-614 для измерения кондуктивных высокочастотных токов, от 10 кГц до 300 МГц
  • Пассивные пробники напряжения Narda SHC-2/1000 CISPR
  • Набор пробников ближнего поля Keysight N9311X-100, от 30 МГц до 3 ГГц Гц – 400 МГц, 100 Вт, вносимые потери менее 9 дБ
  • Токоизлучающий пробник Fischer F-55, 10 кГц – 500 МГц, 350 А,
  • Schwarzbeck TK
  • Schwarzbeck TK 9220 Высоковольтный пробник 9014 9014 141 Шварцбек ТК 9261 Активный пробник напряжения 0,1–100 МГц
  • Schwarzbeck HFSH 7102 Активный пробник магнитного поля
  • Fischer F-130A-1 Токоинжекционный пробник
    • Fischer F0015 Fischer Injection Зонд
    • Фишер Датчик контроля тока F-33-2
    • Датчик контроля тока Fischer F-52
    • Fischer FCC-BCICF-1 Приспособления датчика ввода большого количества тока
    • Fischer FCC-BCICF-2 Приспособления для измерения объемного тока
    • Fischer FCC-BCICF-6-150 Приспособления для измерения объемного тока
    • Narda EF 5092 50 ГГц Датчик электрического поля для NBM 524 900 900 0141 RFCP1G Электромагнитные помехи Датчик тока от 10 кГц до 1 ГГц
    • RFCP150M Датчик контроля тока RFCP150M 10k–150M
    • RFCP300M Датчик тока RFI от 20 Гц до 300 МГц
    • 5 Исследовательский усилительКомплект датчика электрического поля с лазерным питанием, 20 МГц – 9,3 ГГц, непрерывный и импульсный

    Вакансии инженера-программиста, трудоустройство в Manitou Springs, CO

    Сохранено!

    Томас Шарп Рекрутинг

    Маниту-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Skyline Products

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Randstad US

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Northrop Grumman

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Northrop Grumman

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Диакония

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Спасено!

    Performance Software

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Ищете больше?

    Не нашли то, что ищете?

    Посмотреть еще 5 миллионов вакансий на Jobs2Careers. com →

    Посмотреть больше вакансий

    Сохранено!

    Рэндстад

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Лейкшор Талант

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    EVONA

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Griffin Global Systems

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Jobot

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    LHH

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Staffing Future

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Ronin Staffing, LLC

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Skyline Products

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Carrier

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Белкан

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Голдбелт Инк

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Goldbelt Inc

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Actalent

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Northrop Grumman

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Northrop Grumman

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Northrop Grumman

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Axient

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Northrop Grumman

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Fifth Gait Technologies

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Chenega Corporation

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Ченега MIOS SBU

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Защита Кратоса

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Защита Кратоса

    Колорадо-Спрингс, Колорадо

    Сохранено!

    Thomas Sharp Recruiting

    Manitou Springs, CO

    Описание вакансии

    Работа инженером по встроенному программному обеспечению в Manitou Springs, CO

    В Manitou Springs, CO, доступно 63 вакансии инженера по встроенному программному обеспечению, все с уникальными требованиями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *