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Velho mas dourado

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O circuito do amplificador já passou por uma espiral em seu desenvolvimento e agora estamos testemunhando um "renascimento do tubo". De acordo com as leis da dialética, nas quais fomos tão teimosamente martelados, o "renascimento dos transistores" deve vir a seguir. O próprio fato disso é inevitável, porque as lâmpadas, por toda a sua beleza, já são muito inconvenientes. Mesmo em casa. Mas os amplificadores de transistor acumularam suas desvantagens ...

A razão para o som do "transistor" foi explicada em meados dos anos 70 - feedback profundo. Isso dá origem a dois problemas ao mesmo tempo. A primeira é a distorção de intermodulação transiente (TIM) no próprio amplificador, causada pelo atraso do sinal na malha de realimentação. Há apenas uma maneira de lidar com isso - aumentando a velocidade e a amplificação do amplificador original (sem feedback), que é repleta de sérias complicações do circuito. O resultado é difícil de prever: se será ou não.

O segundo problema é que o feedback profundo reduz bastante a impedância de saída do amplificador. E para a maioria dos alto-falantes isso acarreta a ocorrência das mesmas distorções de intermodulação diretamente nas cabeças dinâmicas. A razão é que quando a bobina se move no vão do sistema magnético, sua indutância muda significativamente, então a impedância da cabeça também muda. Com uma baixa impedância de saída do amplificador, isso leva a mudanças adicionais na corrente através da bobina, o que dá origem a tons desagradáveis, erroneamente confundidos com distorção do amplificador.

Isto também pode explicar o facto paradoxal de que, com uma escolha arbitrária de altifalantes e amplificadores, um conjunto “soa” e o outro “não soa”.

O segredo do som do tubo = impedância do amplificador de saída alta + feedback superficial.

No entanto, resultados semelhantes podem ser alcançados com amplificadores transistorizados. Todos os circuitos fornecidos abaixo têm uma coisa em comum - um design de circuito “assimétrico” e “irregular” não convencional e agora esquecido. No entanto, ela é tão ruim quanto parece? Por exemplo, um bass reflex com transformador é um verdadeiro Hi-End! (Fig. 1) E o inversor de fase com carga dividida (Fig. 2) é emprestado do circuito tubular...

Velho mas dourado
Figura.1

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Figura.2

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Figura.3

Estes esquemas estão agora imerecidamente esquecidos. Mas em vão. Com base neles, usando componentes modernos, você pode criar amplificadores simples e com altíssima qualidade de som. De qualquer forma, o que coletei e ouvi parecia decente - suave e “saboroso”. A profundidade do feedback em todos os circuitos é pequena, há feedback local e a resistência de saída é significativa. Não há proteção ambiental geral para corrente contínua.

 No entanto, os diagramas fornecidos funcionam na sala de aula B, então eles têm distorções de "comutação". Para eliminá-los, é necessário trabalhar o estágio de saída em uma classe "pura" A. E esse esquema também apareceu. O autor do esquema é JLLinsley Hood. As primeiras menções em fontes nacionais datam da segunda metade dos anos 70.

Velho mas dourado
Figura.4

Aqui você também pode notar um inversor de fase com carga dividida e um circuito amplificador de tensão, como nos circuitos 2 e 3. O amplificador é não inversor e possui uma faixa de frequência muito ampla, portanto, se a instalação não for bem sucedida, a autoexcitação pode ocorrem devido ao feedback parasita. Neste caso, a situação pode ser corrigida por um circuito RC na saída do amplificador.

A principal desvantagem dos amplificadores de classe A, limitando o escopo de sua aplicação - uma grande corrente quiescente. No entanto, existe outra maneira de eliminar a distorção de comutação - o uso de transistores de germânio. Sua vantagem são pequenas distorções no modo B. (Algum dia escreverei uma saga dedicada ao germânio.) Outra questão é que esses transistores não são fáceis de encontrar agora, e a escolha é limitada. Ao repetir os projetos a seguir, lembre-se de que a resistência ao calor dos transistores de germânio é baixa, portanto, você não precisa economizar radiadores para o estágio de saída.

Velho mas dourado
Figura.5

Neste diagrama, há uma simbiose interessante de transistores de germânio com um de campo. A qualidade do som, apesar das características mais do que modestas, é muito boa. Para refrescar as impressões de um quarto de século atrás, não tive preguiça de montar o projeto em uma maquete, modernizando-o levemente para corresponder às denominações modernas das peças. O transistor MP37 pode ser substituído por um KT315 de silício, pois ao configurar ainda é necessário selecionar a resistência do resistor R1. Ao trabalhar com uma carga de 8 ohms, a potência aumentará para cerca de 3,5 W, a capacitância do capacitor C3 terá que ser aumentada para 1000 microfarads. E para trabalhar com uma carga de 4 ohms, você terá que reduzir a tensão de alimentação para 15 volts para não exceder a dissipação máxima de potência dos transistores do estágio de saída. Como não há DC CNF geral, a estabilidade térmica é suficiente apenas para uso doméstico.

Os próximos dois esquemas têm uma característica interessante. Os transistores do estágio de saída CA são conectados em um circuito emissor comum, de modo que requerem uma pequena tensão de excitação. Nenhum aumento de tensão tradicional é necessário. No entanto, para corrente contínua, eles são conectados em um circuito coletor comum, portanto, uma fonte de alimentação flutuante que não está conectada ao terra é usada para alimentar o estágio de saída. Portanto, uma fonte de alimentação separada deve ser usada para o estágio de saída de cada canal. No caso de usar conversores de tensão de pulso, isso não é um problema. A fonte de alimentação das prestações pode ser compartilhada. Os circuitos AC e DC FOS são separados, o que, em combinação com o circuito de estabilização de corrente quiescente, garante alta estabilidade térmica em uma profundidade rasa de AC FOS. Para canais MF / HF - um excelente esquema.

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Figura.6

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Figura.7

Publicação: www.bluesmobil.com/shikhman

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Pesquisadores de vários laboratórios americanos em experimentos com camundongos mostraram que a encefalopatia traumática crônica (ETC) é provocada não apenas por fortes pancadas na cabeça, causando uma concussão, mas também por outros efeitos traumáticos. O principal fator de risco é a frequência da lesão: se a cabeça for atingida regularmente, a probabilidade de CTE aumenta independentemente da força dos golpes. Esses resultados explicam por que capacetes e outras medidas de proteção da cabeça em atletas são muitas vezes ineficazes na prevenção da encefalopatia traumática crônica.

Os experimentos foram realizados em camundongos. Os animais foram submetidos a uma onda de choque ou a um golpe na cabeça com um objeto contundente. Depois disso, registramos quais mudanças ocorreram no comportamento dos camundongos e se é possível dizer que roedores específicos têm uma concussão (é detectada por vários sinais comportamentais). Um efeito semelhante foi repetido várias vezes, ou seja, se a princípio o camundongo foi "espancado" com uma onda de choque, em experimentos subsequentes o mesmo método foi usado. Alterações no estado do tecido nervoso de roedores foram estudadas em seções que passam por várias partes do cérebro.

Sinais de concussão foram observados apenas naqueles roedores que foram submetidos a golpes mecânicos na cabeça. Ao mesmo tempo, a encefalopatia traumática crônica se desenvolveu naqueles que foram expostos à onda de choque e naqueles que foram espancados na cabeça da maneira "usual". Isso significa que em alguns casos o CTE não se manifesta de forma alguma, e seu desenvolvimento não está necessariamente associado à concussão. Assim, muitos atletas que nunca foram diagnosticados com uma concussão podem ser afetados por encefalopatia traumática crônica. Aqueles em risco são principalmente aqueles que são mais atingidos na cabeça - pugilistas, bem como jogadores de rugby e futebol americano.

A encefalopatia traumática crônica é uma lesão cerebral orgânica causada por traumatismo craniano. Com isso, a atenção, a memória são perturbadas e o humor muitas vezes também sofre. Na CTE, as células nervosas geralmente acumulam proteínas amilóides que causam a doença de Alzheimer. Em qualquer caso, esta patologia causa problemas para o paciente: no nível do comportamento, muitas vezes se manifesta como depressão e pensamentos suicidas, comprometimento da memória, etc.

Os pesquisadores esperam que suas descobertas levem as federações esportivas relevantes a reconsiderar os requisitos de elegibilidade para atletas que tiveram lesões na cabeça para jogar ou praticar, e isso ajudará a reduzir a prevalência de CTE.

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