Ad823 схема включения. Операционные усилители в звуковых картах: выбор и замена для улучшения качества звука

Какие операционные усилители лучше всего подходят для звуковых карт. Как правильно выбрать ОУ для замены в звуковой карте. На что обращать внимание при выборе ОУ для аудиоприменений. Какие параметры ОУ наиболее важны для качественного звучания.

Содержание

Почему важен правильный выбор операционного усилителя для звуковой карты

Операционный усилитель (ОУ) играет ключевую роль в аналоговой части звуковой карты, во многом определяя итоговое качество звучания. Однако в массовых звуковых картах часто используются далеко не оптимальные ОУ, не удовлетворяющие требованиям для качественного воспроизведения звука. Рассмотрим, на какие параметры ОУ следует обращать внимание при выборе для звуковой карты:

  • Полоса пропускания. Должна быть не менее 10 МГц для корректной работы аналогового фильтра после ЦАП.
  • Уровень искажений. Должен быть заметно ниже, чем у ЦАП, особенно в звуковом диапазоне.
  • Зависимость искажений от амплитуды сигнала и сопротивления нагрузки.
  • Коэффициент усиления. Чем он выше, тем глубже обратная связь и меньше искажения.
  • Нагрузочная способность. Важна для работы с низкоомными наушниками.
  • Подавление пульсаций питания.

Правильный выбор ОУ с оптимальными параметрами позволяет существенно улучшить качество звучания звуковой карты даже без серьезной переделки схемы.


Критерии выбора операционного усилителя для звуковой карты

При выборе ОУ для замены в звуковой карте следует учитывать следующие ключевые критерии:

  1. Полоса пропускания не менее 10 МГц
  2. Низкий уровень искажений (THD+N) во всем звуковом диапазоне
  3. Слабая зависимость искажений от амплитуды сигнала
  4. Высокая нагрузочная способность (не менее 20-30 мА)
  5. Хорошее подавление пульсаций питания (PSRR)
  6. Низкий уровень шума
  7. Совместимость по напряжению питания и корпусу

Оптимальный выбор — ОУ, удовлетворяющий всем этим критериям. Однако на практике часто приходится искать компромисс между различными параметрами.

Обзор рекомендуемых операционных усилителей для звуковых карт

Рассмотрим несколько современных ОУ, хорошо подходящих для применения в звуковых картах:

AD8019

  • Полоса до 80 МГц
  • Уровень гармоник ниже -85 дБ даже при нагрузке 10 Ом
  • Очень слабая зависимость искажений от амплитуды
  • Низкий уровень шума

Недостатки: слабое подавление пульсаций питания, только SOIC корпус.

AD8066

  • Полоса до 65 МГц
  • Уровень гармоник ниже -95 дБ при КУ=2
  • Хорошее подавление пульсаций
  • Универсальный и очень качественный по звуку

Недостаток: ограниченная нагрузочная способность (до 30 мА).


AD8022

  • Полоса до 100 МГц
  • Уровень гармоник до -110 дБ при КУ=1
  • Сверхнизкий уровень шума
  • Высокая нагрузочная способность

Недостаток: посредственное подавление пульсаций питания.

Особенности замены операционных усилителей в звуковых картах

При замене штатных ОУ в звуковой карте на более качественные следует учитывать несколько важных моментов:

  1. Совместимость по напряжению питания. Новый ОУ должен быть рассчитан на то же напряжение, что и оригинальный.
  2. Совместимость по корпусу. Желательно использовать ОУ в том же корпусе для простоты замены.
  3. Стабильность работы. Не все ОУ стабильны в любых схемах включения. Может потребоваться подбор цепей коррекции.
  4. Нагрузочная способность. Для работы с низкоомными наушниками нужны ОУ с током до 50-100 мА.
  5. Тепловой режим. Более мощные ОУ могут требовать лучшего охлаждения.

Перед заменой рекомендуется внимательно изучить даташиты как оригинального, так и нового ОУ, а также схему включения в конкретной звуковой карте.

Влияние операционного усилителя на звучание звуковой карты

Качество используемого ОУ оказывает значительное влияние на итоговое звучание звуковой карты. Основные аспекты влияния:


  • Детальность звучания. Более линейные ОУ с низким уровнем искажений обеспечивают лучшую проработку мелких деталей.
  • Динамический диапазон. ОУ с низким уровнем шума позволяют лучше передать тихие звуки.
  • Сцена и пространство. Качественные ОУ обеспечивают более точное позиционирование инструментов.
  • Тембральный баланс. Неравномерность АЧХ усилителя влияет на тональный баланс.
  • Микродинамика. Малошумящие ОУ лучше передают микроконтрасты.

При этом важно понимать, что замена ОУ — лишь один из факторов, влияющих на звучание. Не менее важны качество ЦАП, схемотехника, питание и другие аспекты.

Практические рекомендации по замене операционных усилителей в звуковых картах

Если вы решили заменить штатные ОУ в своей звуковой карте на более качественные, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  1. Внимательно изучите схему звуковой карты и определите, какие ОУ используются в звуковом тракте.
  2. Подберите ОУ с аналогичными или лучшими характеристиками, совместимые по питанию и корпусу.
  3. Приобретите качественный паяльник с регулировкой температуры и тонким жалом.
  4. Используйте антистатический браслет и коврик для защиты от статического электричества.
  5. Аккуратно выпаяйте старые ОУ, очистите контактные площадки от остатков припоя.
  6. Установите и припаяйте новые ОУ, соблюдая правильную ориентацию.
  7. Проверьте качество пайки и отсутствие замыканий.
  8. Протестируйте работу звуковой карты после замены.

Помните, что неправильная замена может привести к выходу звуковой карты из строя. Если у вас нет опыта пайки, лучше доверить эту работу специалисту.


Заключение: стоит ли менять операционные усилители в звуковой карте

Замена штатных ОУ в звуковой карте на более качественные может заметно улучшить звучание, особенно если изначально были установлены далеко не оптимальные модели. Основные преимущества замены:

  • Снижение уровня искажений и шумов
  • Расширение динамического диапазона
  • Улучшение детальности и пространственности звучания
  • Более точная передача тембров инструментов

Однако следует учитывать, что:

  • Замена требует навыков пайки и знания схемотехники
  • Не всегда гарантирует значительное улучшение звука
  • Может нарушить работу карты при неправильном выборе ОУ

В целом, замена ОУ — эффективный способ апгрейда звуковой карты для энтузиастов. Но новичкам лучше начать с более простых методов улучшения звука, например, использования качественных кабелей и акустических систем.


Выбор ОУ | RCL-electro

Продолжение обсуждения темы по операционным усилителям от Андронникова
Вкратце примерно так. Конечно, тема ОЧЕНЬ обширна, и охватить ее в одном очень кратком мессе невозможно. Более того, будет интересно прочитать мнения о иных типах ОУ. Далее, в ближайшие дни, попробую коснуться других свойств ОУ, помимо вышеперечисленных.

1) AD826 — это два AD817 в одном корпусе с уменьшенными токами каскадов. Они устойчивы до К = 1 с запасом 2дБ, т.е. достаточно большим. Самовозбуд может иметь место при неудачной трассировке или шунтировании питания и обычно легко устраняется полипропиленовыми WimaFKP2 рядом с корпусом микросхемы, что у Вас уже сделано. Поэтому самовозбуд маловероятен.

Температура 45…50С — нормальная рабочая для большинства широкополосных ОУ. В ряде случаев может быть и выше.

недостаток ВЧ скорее всего связан с тем, что фильтр расчитывался под ОР275, а характеристики фильтра связаны с петлевым усиление ОУ. У 275-го оно на частотах выше 10кГц довольно мало и номиналы ФНЧ будут отличатся от расчетных для идеального ОУ.

У 817 петлевое усление уже на частотах выше 1…3кГц значительно выше и ФНЧ нужно пересчитать.

Насчет ОР275 и другиОУ «for audio». В большинстве случаев такая надпись означает, что данные приборы более ни на что не пригодны..

AD823, AD8620, AD8066 относятся к ОЧЕНЬ хорошим ОУ, в том числе и по параметрам, и по звуку. Причем последний — ОУ 5 поколения, а предпоследний — переходный 4\5. При замене следует помнить, что у последних двух питание не должно превышать +\-13В. В этом случае не нужно опасаться никаких нагревов. Они находятся все в пределах допустимого.

Цитата Сообщение от Zloi_Santa

Уважаемый Lynx, расскажите пожалуйста поподробнее о специфике аудио-применения ( питания, топологии.. ) т.н. «бустерных» усилителях.

Я планирую сделать краткий обзор буферных микросхем с единичным и неединичным коэффициентом передачи. немного погодите, денек-другой.

Частично данную тему озвучил коллега INDIGOtech, я со своей стороны попробую осветить те моменты, которые остались «за кадром»

Цитата Сообщение от Рабинович

А какой бы вы задействовали операционник в качестве нормирующего усилителя с к. ус. 10 — 15 (50мв — 500мв).?

Как на ваш взгляд-слух OPA2604 ?

ОРА604 — это, если можно так выразится, ОУ «начального» уровня из неплохих. У него есть ряд заметных недостатков, в частности, большая входная емкость, квазикомплиментарный выходной каскад с малым током покоя, и внутренняя схема компенсации искажений, которая при низком быстродействии этого ОУ, скорее создает больше проблем, чем их решает.

Дальнейшее развитие этого ОУ — ОРА132. Его версия ОРА134 (specially for audio) — несколько ухудшенный вариант. По имеющимся сведениям, в них отсутствует цепь компенсации исккажений и улучшена работа входного каскада и УН с точки зрения дрейфа и смещений, а таже ОЧЕНЬ существенно снижена входная емкость.

Цитата Сообщение от Sander’Z

Вы пишете об увеличении искажений при уменьшении нагрузки дл 5..8кОм, но в даташите на OPA2604 сказано DRIVES 600W LOADS, и графики зависимости искажений от частоты и вых. напряжения даны для нагрузки 1кОм. Где подвох?

Подвоха нет нигде. Просто при данных сопротивлениях нагрузки — 1кОм, искажения заявлены в даташите. Они хотя и невелики, но обладают жестким спектром, в котором гармоники с высокими номерами не меньше таковых с более низкими. Заметность таких искажений весьма высока. Более того, относительно небольшой уровень искажений обеспечивается очень большой глубиной ООС, что говорит о невысокой собственной линейности данных ОУ. Обратите внимание, что собственный Ку на пост. токе у ОРА604 — около 120дБ и начинает падать с 10Гц, а это означает, что с той же частоты начинается изменение глубины ООС и дополнительные изменения спектра искажений.

Гораздо более правильно обеспечить либо а) постоянство глубины ООС в звуковом диапазоне и бОльшую линейность исходного усилителя, либо б) подобный характер собственного усиления, но, опять же с большой собственной линейностью и меньшим собственным Ку. Либо обеспечить и большой Ку и высокую линейность, но это уже связано с очень большими технологическими затратами и высокой (и неадекватной звучанию) ценой прибора.

Цитата Сообщение от Grigori G.

Мой небольшой опыт с AD8066 показал, что он при +/-12в сильно грелся

Это совершенно нормально. Рабочие токи каскадов этих ОУ довольно велики, что определяет и высокую линейность, и широкополосность, а нормальная рабочая температура корпуса в режиме покоя может запросто составлять 50…70С. могу со своей стороны сказать, что у меня вызывает некие вопросы ОУ, который не греется. По сути это означает, что а) прибор работает в режиме микротоков и, соответственно не может обеспечить сколь-нибудь приемлемых частотных характеристик и быстродействия, б) прибор работает с низким напряжением питания и тем самым практически на 100% гарантирует быстрый рост искажений при амплитуде на выходе более +\-1В, в) выходной каскад прибора работает в режиме, близком к В и дает жесткий и широкий спектр искажений на выходе при работе на нагрузки менее 10…15кОм.

Цитата Сообщение от nerv Посмотреть сообщение

Расскажите пожалуйста об ОУ в составе DAC. Можно их использовать для

преобразования I/U? Кстати,я нигде не встречал в даташитах на ЦАПы

описание параметров встроенных ОУ.

По имеющимся у меня сведениям, ОУ на подложках микросхем ЦАП не отличаются особо высоким качеством.

В основном это ОУ, аналогичные по структуре небезызвестным AD711, т.е. двухкаскадные, с первым полюсом порядка 10Гц, устойчивые с К = 1, скоростью нарастания около 15…20В\мкс и коэфиициентом усиления на постоянном токе порядка 100…110дБ. Вход — скорее всего полевой, на n-канальных транзисторах, выход — квазикомплиментарный, npn. В качестве корректирующей емкости используется емкость изолирующего pn-перехода.

Поскольку для того, чтобы ЦАП обеспечивали требуемую стабильность параметров, во встроенных ОУ по сравнению с их независимыми аналогами снижены токи питания каскадов и ток покоя выходного каскаада, а для упрощения схемы, защита выходного каскада от КЗ выполняется по схеме плавного ограничения тока, что создает дополнительные искажения.

Ценность встроенных ОУ состоит только в упрощении схемы включения ЦАП и сокращении количества элементов. Они ПО ВСЕМ параметрам уступают ОУ в отдельных корпусах и по возможности, встроенные ОУ в схемах качественных ЦАП использовать не следует. При этом надо не забывать обязательно землить второй вход такого ОУ.

Рысь,спасибо за ответ.

Удивительный факт: -Сами буржуи рекомендуют в даташитах после ЦАПа

ставить отстойные операционники.Примеров тому много:

AD1862-I/U NE5534; AD1865-I/U встроенный,LPF NE5532;

AD1853-I/U и LPF OP275; PCM1794 и PCM1798-NE5534.

Как раз именно те ОУ,которые ставить нельзя. Отсюда и вопрос: парамет-

ры ЦАП в даташитах приводятся с учетом именно этих ОУ в объвязке?

Ответ — сами буржуи рекомендуют те ОУ, которые А0 рекомендованы отделами маркетинга фирм-производителей ИМС по договоренности друг с другом, б) которые дают гарантированнный среднестатистический результат без каких-либо дополнительных интеллектуальных усилий.

Источник — личная переписка d 1998…2000гг. с W. Jung-ом, ведущим инженером Analog Devices.

параметры ЦАП приводятся, если таковое указано, в типовой схеме включения, публикуемой в даташите. Если в ней применены указанные ОУ, то, соответственно, с ними в окружении.

Надеюсь обзор по буферам представить завтра. насчет BUF634. Альтернатив немало. Во-первых — дискретный «параллельный» повторитель на транзисторах с малым изменением беты в рабочем диапазоне токов — напр. 2SC1837\2SC4793 или 2SA1358\2SC3421. Прямая замена, в том числе по структуре но с заметно меньшими искажениями и их зависимостью от нагрузки.

Во-вторых, старые гибридные буферы — LH0033, LH0063 и монолитный BUF03. Причем последний обладает исключительно высокими звуковыми качествами, благодаря мягкому спектру искажений.

В-третьих, буферы с ООС на основе мощных ОУ с ТОС. Отличные результаты дают AD811, OPA603 и более мощные AD815, THS6012, LT1795.

Вот и пришла пора очередной части обзора ОУ, касающейся весьма малочисленной, но тем не менее популярной группы приборов под общим названием буферные усилители.

По сути эта группа является неким артефактом тех времен, когда технология производства ОУ не позволяла в едином процессе создавать маломощные и мощные структуры, но при этом разработчикам зачастую необходимо было обеспечить работу ОУ, либо источников сигнала с высоким внутренним сопротивлением на тяжелые нагрузки.

Все буферные микросхемы разделяются на две основные группы — буферы без ООС и буферы с замкнутой петлей ООС.

Исторически первыми появились буферы без ООС в гибридном исполнении. Первые образцы таковых относятся к 65…69 годам прошлого столетия, а серийно начали выпускаться с начала 70-х годов. Типичный представитель — LH0002 (National Semiconductor), представляющий собой гибридный «параллельный» повторитель на основе бескорпусных транзисторов и толстопленочных резисторов. Его параметры (для 1971 года) были ВЕСЬМА впечатляющи — полоса 30МГц и скорость нарастания 200 В/мкс при токе покоя 10мА.

Желание иметь в номенклатуре повторители с большим входным сопротивлением по постоянному току и появление полевых транзисторов со стабильными параметрами привело к созданию гибридных биполярно-полевых буферов. Отсутствие ограничения по росту входного тока из-за небольших коэффициентов передачи тока биполярных транзисторов, позволило существенно поднять быстродействие за счет увеличения токов питания каскадов. Таковым, в частности, являются LH0033 (National Semiconductor) , HA5033 (Intersil, повторитель с ассиметричным входом, ток покоя 25 мА, полоса 100 МГц, скорость нарастания 1400 В/мкс) и LH0063 (National Semiconductor, полностью симметричный повторитель, ток покоя 50 мА, полоса 200 МГц, скорость нарастания 6500 В/мкс). такие параметры по быстродействию весьма высоки даже на сегодняшний день.

ВВиду недостатков гибридных ИМС — больших габаритов и невысокой технологичности по мере развития монолитных технологий, привели к сокращению и снятию таковых изделий с производства и замене их на монолитные ИМС.

Одним из первых монолитных буферов стал легендарный BUF03 от PMI (в последствии поглощенной Analog Devices). Это сложный биполярно-полевой повторитель с ассиметричным входом и системой термостабилизации, обеспечивающий при токе покоя 25мА скорость нарастания в 220 В/мкс и выходной ток до 100мА. При этом прибор обеспечивает малый уровень и низкий порядок нелинейности и очень малый входной ток. По звуковым свойствам, на мой взгляд, этот буфер остается непревзойденным и на сегодняшний день. К сожалению, сложность его технологии привела к тому, что этот дорогой прибор был снят с производства и заменен более технологичным BUF04 (о нем чуть позже)

Низкая технологичность монолитных биполярно-полевых структур для техпроцессов 70-х годов логично привела к созданию монолитных «параллельных» повторителей.Их выпускали многие фирмы, наиболее известные — это BUF634 (ток покоя 15мА, полоса — 180МГц, скорость — 2000В/мкс), OPA633 (ток покоя 20мА, полоса — 260МГц, скорость — 2500В/мкс) — Burr Brown/Texas Instruments, LM6121 (ток покоя 20мА, полоса — 50МГц, скорость — 800В/мкс) и др.

Общий недостаток таких повторителей — снижение линейности при росте нагрузки из-за падения «беты» транзисторов при росте токов коллекторов.

Все буферы без внутренней общей ООС отличает большой ток потребления (для обеспечения линейности и достаточного быстродействия приборов), довольно быстрый рост искажений с ростом амплитуды и снижением сопротивления нагрузки, стабильность при работе на любые типы нагрузки. Их самостоятельное применение в звуковых цепях (вне петли ООС с доп. ОУ) зачастую придает звуку «тяжеловатый» характер и некоторую «грязность». Поэтому при необходимости использования именно симметричного параллельного повторителя и высоких требованиях к качеству, вместо таких буферов лучше ставить дискретный параллельный ЭП на высоколинейных транзисторах. Неплохие результаты получаются при использовании однотактного повторителя с источником тока либо на высоколинейных биполярных транзисторах (лучше PNP, их собственная линейность при прочих равных условиях и одинаковой технологии транзисторов несколько выше) или ПТ средней мощности с затвором на основе PN перехода (J310, 2П601, 2П903). Исключение составляют гибридные приборы LH0033 и LH0063 и монолитный BUF03, обеспечивающие за счет быстроспадающего спектра гармоник легкий, чистый, воздушный звук.

Вторая большая группа буферов — это буферы с внутренней петлей ООС. По сути, они представляют (в большинстве своем) ОУ с ТОС с внутренней ООС сконфигурированной для единичного усиления. Их типичные представители — BUF04 от AD (ток покоя 8.5мА, скорость 3000В/мкс, полоса 110МГц, по сути — модифицированный AD810), CLC110 от NSC (ток покоя 20мА, скорость 500В/мкс, полоса 400МГц, но питание до +\-7В) и подобные. Несколько отличаются от симметричных буферов структурой и свойствами ассиметричный LT1010 и буфер с низкой входной емкостью LM110. Первый, как по параметрам, так и по звуковым свойствам, уступает симметричным, а второй имеет низкое быстродействие и небольшой выходной ток, и главная его особенность — это малая и стабильная величина входной емкости.

Для таких буферов характерен гораздо более низкий уровень и более широкий спектр искажений, стабильность коэффициента передачи в температурном диапазоне и при изменении нагрузки, их переходная характеристика более зависима от характера импеданса нагрузки.

При необходимости такие буферы можно выполнить самостоятельно на основе ОУ с ТОС, напр., AD810, AD811, AD815, LT1795, OPA603 и т. п., сконфигурированных в схему работы повторителем. Обычно такой режим специально оговаривается в даташите. Поскольку класс буферных микросхем является «вымирающим видом», то использование широкополосных ОУ с ТОС в качестве буферов с К = 1 является довольно удачным вариантом, учитывая их доступность и отличные звуковые качества и параметры. Собственно, такой вариант их использования рекомендуют и производители (см., в частности OP Amp Applications от AD).

Использование мощных ОУ с ООСН в качестве буферов не всегда можно признать удачным, ввидк невысокого быстродействия, сильного изменения глубины ООС и, соответственно, уровня искажений даже в не особо широком диапазоне частот, а также большой (максимальный из всех возможных схем включения при К = +1) уровень синфазного входного напряжения, определяющий большое параметрическое изменение входной емкости и, соответственно, угрозу возникновения «входных» искажений, особенно в ОУ с изоляцией структур PN-переходом. В какой-то мере последний эффект уменьшен в ОУ с изоляцией диэлектриком (OPA627, AD8610) и с гибридным входным каскадом (AD843, LH0032), но при этом все-равно остаются вопросы с синфазным сигналом, воздействующим на входной дифкаскад и с изменением петлевого усиления начиная от частоты в десятки — сотни Гц.

К сожалению, на сегодняшний день, все наиболее интересные интегральные буферы (LH0033, LH0063, BUF03, BUF04) давно сняты с производства, но еще доступны на складах, правда стоят довольно дорого (10…100$ за штуку). Лично моё предпочтение из всех перечисленных или означенных выше приборов — BUF03. LH0033 и 0063 тоже очень хороши, но, к сожалению, дороги и попадается большое количество бракованных приборов, даже не б/у, видимо на склады выкупался заводской брак.

AD828 — это тот же AD826 (одиночная версия — AD817), только скорректированный для К > +2, а также без компенсации нелинейности выходного каскада. Применял его в буферных какскадах перед видео-АЦП.

AD744 — оченьхороший ОУ, если его правильно применять. Главная проблема этого прибора — выходной каскад с малым током покоя и с транзисторами с большим изменением беты. Он вносит главный вклад в искажения 744-го. входной же каскад выполнен на полевиках с малой крутизной и большим напряжением отсечки, кроме того, в истоковых цепях стоят еще и резисторы. Это определяет высочайшую перегрузочную способность входа AD744 и очень низкий уровень искажений (входные искажения за счет нелинейности емкости затвор-подложка в данном контексте не рассматриваем, это совсем другое явление).

вообще же, из AD744 и любого ОУ с ТОС с мощным выходом и хорошей собственной линейностью «на ура» делается великолепнейший «композитный усилитель»

Умощнение AD826-го довольно сложное занятие виду ряда факторов, в частности меньшего запаса устойчивости и большей широкополосности. Композиты с AD826 будут весьма склонны к самовозбудам, в том числе динамическим, в зависимости от сигнала, а низкое собственное усиление 826-го не позволит организовать эффективную ООС всего композита.

AD815 — сдвоенные и обладают более мощным выходным каскадом по сравнению с AD811. Применять их в композите можно с неменьшим успехом. Все параметры по смещению, входному току, дрейфу, и т.п. будут определяться таковыми входного ОУ. Балансировка нуля может производится штатными средствами AD744.

Апгрейд ОУ в ЗК: зачем и на что?

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение. Качество воспроизведения звука… сколько копий уже сломано, и сколько ещё сломят — страшно представить. Благодаря повсеместному использованию персональных компьютеров качественный звук стал значительно доступнее, чем, скажем, лет 10 назад. А прогресс мультимедийной акустики можно наблюдать невооруженным ухом, звуковые карты семимильными шагами догнали недорогую бытовую технику. Причем по заявленным характеристикам (используемым цифроаналоговым преобразователям, далее — ЦАП) более-менее дорогие звуковые карты даже превосходят многие проигрыватели компакт-дисков, только вот на поверку это превосходство зачастую не подтверждается. В чем причина?

Существует распространённое заблуждение, что в компьютере очень неблагоприятный электрический фон, который и не позволяет ему хорошо звучать. Измерения профессиональных карт это опровергают — при наличии качественного блока питания и нормальной материнской платы спектры сигналов идеально чистые.

Гораздо более грамотным объяснением является используемая элементная база. Компьютерные инженеры слабо подкованы в аудиотехнике, поэтому зачастую используют типовые схемы включения и самые доступные компоненты. Тогда как адепты от электроники щепетильно высчитывают режимы работы каждого каскада и их согласованность между собой, используя ровно такое количество и качество компонентов, которое не повредит общим характеристикам изделия.

Значит ли это, что звуковую карту нельзя улучшить без полной переделки? Отнюдь! Получить ощутимое улучшение качества можно и с минимальными затратами. В этой статье я хочу конгламерировать опыт множества людей, подкрепив его теоретическими изысканиями.

Тракт воспроизведения в современных звуковых картах построен следующим образом: PCM-кодированный звуковой поток (например с Audio CD) поступает на ЦАП, где преобразовывается цифровым фильтром в меньшую разрядность, но значительно большую частоту (до 33 МГц), затем фильтруется цифровыми алгоритмами для отсечения составляющих выше половины частоты дискретизации исходных данных (как того требует теорема Котельникова), после чего преобразовывается в аналоговый сигнал дельта-сигма конвертерами. Для чего все эти сложности — тема отдельная, однако на выходе ЦАП мы получаем некий аналоговый сигнал со спектром, на порядки шире звукового диапазона. Ультразвуковые составляющие затем отфильтровываются аналоговым усилителем на операционных усилителях, которые не должны ухудшать паспортные характеристики ЦАП. А вот тут-то есть загвоздки. Операционные усилители в массовых звуковых картах не удовлетворяют даже элементарным требованиям в данной области применения!

Простейший пример: для полноценной работы фильтра низких частот после ЦАП, полоса усиления ОУ должна превышать частоту среза хотя бы в 100 раз. Аналоговый фильтр, чтобы не вносить дополнительных искажений АЧХ и ФЧХ в звуковой диапазон, обычно ограничивается вторым порядком и настраивается на частоту не менее 50 кГц. Если же он, по совместительству, является и усилителем напряжения до стандартной в аудиотехнике величины 2 В, то требования к полосе усиления необходимо увеличить ещё минимум в два раза. Итого получаем цифру 10 Мгц как минимально-допустимую. Тогда как у большинства из встречающихся на звуковых платах ОУ полоса усиления даже в идеальных условиях меньше.

Исключением здесь выглядит NJM4580, который используется на таких известных звуковых картах, как Terrateс Aureon Sky/Space, Audiotrak Prodigy 7.1, M-Audio Revolution 5.1, ESI Juli@ и Maya 44. Только вот у этого операционного усилителя далеко не идеальные характеристики по искажениям…

Как я уже упоминал, искажения ОУ при заданном коэффициенте усиления (обычно 1 или 2), должны быть ниже, чем искажения ЦАП. Причём заметно ниже в звуковом диапазоне, и очень желательно, не принципиально выше в сверхзвуковом, в связи со спецификой дельта-сигма преобразователей. Наведённый ими ультразвуковой шум, умноженный и обогащенный искажениями усилителя, обязательно увеличит интермодуляционные искажения в звуковой области. Кроме того, специфика музыкального сигнала требует, чтобы уровень искажений мало зависел от амплитуды сигнала, а возможность подключения наушников непосредственно к звуковой карте требует ещё и слабой зависимости искажений от сопротивления нагрузки. Тут ещё следует делать поправку на максимальное усиление ОУ: чем оно выше, тем глубже получается обратная связь и тем меньше уровень искажений в стационарных условиях, в которых обычно проводятся измерения. Однако лучше будет звучать тот усилитель, который обеспечивает заданный уровень искажений при меньшей глубине обратной связи, т.е. имеющий меньший коэффициенте усиления.

Удовлетворить всем этим требования способен редкий ОУ. Давайте рассмотрим кандидатов, проходящих по первому критерию — полосе усиления. Первым по алфавиту идёт Analog Devices. Воспользуемся очень удобным параметрическим поиском по следующим параметрам:
Vcc-Vee 24 Вольта. В звуковых картах ОУ чаще всего питаются прямиком от блока питания.
Amplifiers Per Package 2. Нам нужно заменить штатные без переделки платы.
V or I Feedback Voltage, по той же причине.
Отсортируем список по Small Signal Bandwidth. Этот параметр не всегда равен частоте единичного усиления, но за неимением в поиске другого. ..

Парад открывает малоизвестный в аудиофильских кругах AD8019.
До 92 дБ и 80 МГц усиления.
Уровень гармоник ниже -85 дБ даже при нагрузке 10 Ом и коэффициенте усиления 10, причем очень слабо зависят от амплитуды напряжения и тока, а также частоты.
Очень ровная фаза в широком диапазоне частот.
Учитывая его малошумность, выглядит очень заманчивым вариантом, с двумя оговорками: очень слабое подавления пульсаций питания и только SOIC исполнение.

Вторым по списку следует как раз хорошо известный и получающий самые лестные отзывы AD8066.
До 114 дБ и до 65 МГц усиления.
Очень удобно, что искажения приведены и для двукратного усиления: уровень гармоник значительно ниже -95 дБ при нагрузке более 150 Ом.
Амплитуда тока на выходе до 30 мА, что может быть не достаточно для части низкоомных наушников. Хорошее подавление пульсаций.
Универсальный и очень качественный по звуку операционный усилитель. Для звуковых карт это один из главных кандидатов в любом включении.
Доступен как в SOIC, так и в MSOP корпусе.

AD8022
Усиление до 72 дБ и до 100 МГц!
При КУ=1 на нагрузке 500 Ом уровень гармоник не превышает -110 дБ!
Сверхмалошумящий, плюс имеет вдвое большую нагрузочную способность, чем AD8066 и по всем признакам, должен звучать как минимум не хуже его. Единственное «но» — посредственное подавление пульсаций напряжения.
Доступен как в SOIC, так и в MSOP корпусе.

AD828
Компенсирован для КУ=2 (-1) и более!
Усиление до 80 дБ и до 100 МГц!
Способен обеспечить 2 В амплитуды даже на нагрузке 10 Ом! Без искажений выдаёт в нагрузку до 50 мА тока.
Уровень гармоник при КУ=2 плавно стремится к -100 дБ, что также можно считать великолепным результатом.
Малошумен и обладает хорошим подавлением пульсаций.
Обилие восклицательных знаков должно к чему-то обязывать. И правда, по отзывам, ОУ звучит замечательно, но далеко не во всех схемах стабилен, поэтому может быть разумным не уповать на везение и присмотреться к другим ОУ.
Доступен в SOIC и DIP корпусах.

AD8034
Усиление до 96 дБ и до 40 МГц.
На нагрузке 1 кОм уровень гармоник находится ниже -100 дБ, однако уже на 500 Ом подскакивает до -85. Причем третья гармоника по уровне заметно больше второй, что не есть хорошо.
Остальные параметры весьма приличные, архитектурно чип является родственником AD8066 и, скорее всего, характер звука будет схожий.
Доступен в SOIC корпусе.

AD8397
Усиление до 96 дБ и до 35 МГц.
Уровень гармоник при КУ=2 и нагрузке 25 Ом ниже -100 дБ! Зависимость искажений от частоты и амплитуды сигнала очень слабая.
В придачу ко всему, усилитель сверхмалошумящий.
Но без ложки дёгтя, как всегда, не обошлось — подавление питания оставляет желать лучшего.
Доступен в SOIC корпусе с металлическим «брюшком» для улучшения теплоотвода.

AD826
Усиление до 77 дБ и до 50 МГц.
Фактически является скомпенсированным для единичного усиления AD828, со всеми его достоинствами, но значительно более стабильный! Небольшая потеря в уровне подавления пульсаций питания компенсируется способностью легко выносить ёмкостную нагрузку.
Доступен в DIP и SOIC исполнениях.

AD827 фактически является клоном предыдущего, с ослабленным выходным каскадом и в другом корпусе. При этом стоит в полтора раза больше 🙂

Широкоизвестный в узких кругах AD8620 на фоне уже рассмотренных моделей блещет не особо: огромный коэффициент усиления (более 105 дБ) при полосе до 25 МГц, искажения менее 0.001%, но резко растут с уменьшением сопротивления нагрузки. Его звучанием многие довольны, только вот для наушников обязательно будет нужен дополнительный усилитель тока (буфер).
Неприлично высокая цена объясняется его превосходными характеристиками по постоянному току (что для звука совершенно не актуально) и их температурным постоянством, а также потрясающе низкой чувствительностью к ёмкостной нагрузке, отличным подавлением пульсаций и непревзойдённой стабильностью в любых включениях.
Доступен только в SOIC корпусе.

Новинка! AD8599
Сверхмалошумящий с усилением до 10 МГц и 116 дБ. Искажения менее 0. 0005% на нагрузке 2 кОм, но возрастают до 0.002% при 600 Ом. Зато очень либерально относится к ёмкостной нагрузке, имеет отличное подавление питания и выходной ток до 50 мА.
Доступен только в SOIC корпусе.

AD823
Усиление до 95 дБ и до 9 МГц.
Искажения ниже -100 дБ, но при выходных токах более 20 мА лавинообразно растут. Соответственно, на нагрузке 32 Ома отдаваемая без искажений мощность составит всего 6 мВт, что явно не достаточно для комфортного прослушивания.
По всем остальным параметрам, кроме подавления пульсаций питания, ОУ очень хорош, его звук хвалят за мягкость.
Доступен в DIP и SOIC исполнениях.

AD746
Компенсирован для КУ=2 (-1) и более!
Имеет большой коэффициент усиления (до 118 дБ), но полоса усиления лишь 10 Мгц, т.е. в наши требования он уже вписывается со скрипом.
Искажения в звуковом диапазоне не превышают -110 дБ, ОУ обладает неплохим подавлением пульсаций, работоспособен при низкоомной нагрузке (при токах менее 20 мА), однако сам производитель почему-то рекомендует его максимум для 14-битных ЦАПов. Скорее всего это относится к стадии I/U преобразования, которое в большинстве звуковых карт уже встроено в ЦАП, посему данный ОУ как минимум достоин рассмотрения.
Характер вносимых искажений близок к пресловутому звучанию Burr-Brown.
Доступен в DIP и SOIC исполнениях.

AD712
Компенсированная для единичного усиления версия предыдущего усилителя.

AD8676
Усиление до 72 дБ, полоса до 10 МГц.
Сверхмалошумящий, имеет отличное подавление пульсаций, но очень слабый выход (до +-20 мА тока). Данных об искажениях не приводится.
Доступен как в SOIC, так и в MSOP корпусе.

AD8672
Выглядит «ускоренной» версией предыдущего. Огромаднейший коэффициент усиления (135 дБ), полоса усиления до 10 МГц. Искажения крайне низки, но выходной каскад не справляется с большой амплитудой сигнала при низкоомной нагрузке.
Доступен как в SOIC, так и в MSOP корпусе.

OP275
Весьма популярный в аудиофильских кругах продукт. Усиление до 104 дБ, полоса до 9 МГц, хорошее подавление пульсаций, искажения ниже 0. 001% в широком диапазоне выходных напряжений при сопротивлении нагрузки выше 100 Ом. Однако с ним есть сложность: при неинвертирующем включении необходимо подбирать сопротивление резисторов обратной связи пропорционально выходному сопротивлению предыдущего каскада (в нашем случае ЦАП, а для них выходное сопротивление не афишируется), чтобы избежать значительного роста искажений на частотах выше 1 кГц. Проблема неактуально, если ОУ применяется в инвертирующем включении или как дифференциальный сумматор.
Доступен в DIP и SOIC исполнениях.

OP285
Копия предыдущего, что-то вроде отборных зёрен (селекция по напряжению смещения), за счет чего и стОит гораздо дороже. Доступен только в SOIC корпусе.

AD8512
Усиление до 100 дБ, полоса до 8 МГц.
Хороший выходной ток (до 70 мА), отличное подавление пульсаций, малошумящий, искажения на высокоомной нагрузке ниже 0.0001%. Однако насколько они увеличатся при подключении наушников — не известно. По отзывам, звучит немного грубее AD823, с меньшей натуральностью высоких частот, но лучшей проработкой баса.
Доступен как в SOIC, так и в MSOP корпусе.

Необходимо заметить, что производитель предлагает всем желающим ознакомиться со своей продукцией бесплатно, осуществляя рассылку ограниченного количества (по две штуки не более трёх наименований) микросхем средствами TNT International. Доставка в Москву занимает около месяца.

Ещё один известнейший производитель продукции с музыкальным уклоном — National Semiconductor. Компания также предлагает бесплатные образцы продукции для ознакомления, но берёт деньги за доставку (около 20 долларов).

LM4562
Усиление до 140 дБ, полоса до 30 МГц.
Сверхмалошумящий, с невероятно низким заявленным уровнем искажений. Нагрузку в 600 Ом переносит без увеличения искажений, выходной ток до 20 мА, отличное подавление пульсаций. По отзывам, звучит фантастически, без малейших признаков окрашивания. Звук стерилен до такой степени, что некоторые предпочитают другие ОУ. Однако независимые тесты показали, что ему свойственна проблема, описанная выше для OP275. Впрочем, если ОУ используется в качестве сумматора после ЦАП с дифференциальными выходами, звучание получается ощутимо лучше, чем с OPA2132/4.
Доступен в DIP и SOIC исполнениях.

Практически идентичными параметрами обладают LME49720 и LME49860. Последний отличается способностью работать при напряжении питания 44 В, в отличие от 34 В у двух предыдущих.

LM6172

Усиление до 86 дБ, полоса до 100 МГц!
Малошумящий, искажения ниже -100 дБ на нагрузке 100 Ом, до 50 мА выходного тока. Мечта аудиофила, если бы не склонность к самовозбуждению — усилитель далеко не всегда стабилен. Однако когда разводка платы подходящая, его звуком довольны все.
Доступен в DIP и SOIC исполнениях.

LM6152

Ничем не примечательный ОУ, не обращайте внимания.

LM7372

Усиление до 85 дБ, полоса до 120 МГц!
Выходной ток до 150 мА, уровень гармоник в 100 дБ, вроде всем хорош… но при сопростивлении нагрузки ниже 150 Ом искажения начинают резко расти, преодолевая в итоге планку -80 дБ.
Компенсирован для КУ=2 (-1) и более!
Доступен в SOIC корпусе.

LM833

Усиление до 115 дБ и до 10 МГц.
Малошумящий, хорошее подавление пульсаций, но слабый выходной каскад. Искажения превышают 0.001% уже при нагрузке 1 кОм.
Очень старый ОУ. Отзывы о звучании противоречивы.

Linear Technology не столь известна, как Analog Devices или National Semiconductor, но выпускает продукцию не менее интересную с точки зрения звука и, что немаловажно, также предлагает бесплатные образцы продукции для ознакомления.

Воспользуемся параметрическим поиском по следующим критериям:
Channels = 2
GBW >= 10
Type != CFA
Vs Max > 12
Av Min Stable = 1

В получившемся списке оказались несколько позиций, несовместимых по цоколёвке или назначению, их я пропущу.

LT1208 DIP, SOIC

Усиление 77 дБ до 8 кГц, полоса 45 Мгц, нарастание до 400 В/мкс, хорошее подавление и выходной ток, стабилен с ёмкостной нагрузкой, но overshoot более 20%. Искажения менее -0.002% в звуковом диапазоне, далее резкий рост.

LT1211 SOIC

LT1213 SOIC

LT1215 SOIC

Семейство из трёх ОУ с низкими входными токами и разным быстродействием (от 14 МГц и 7 В/мкс до 23 МГц и 50 В/мкс).
Усиление до 130 дБ, отличное подавление, искажения 0,0007% до 4 кГц, далее рост как у LT1208.
Рекомендуются производителем для I/U. LT1213 отличается повышенным overshoot, а LT1215 повышенными смещениями.

LT1352 DIP, SOIC

Искажения больше 0.002%

LT1355 DIP, SOIC

LT1358 DIP, SOIC

LT1361 DIP, SOIC

LT1364 DIP, SOIC

Семейство из четырёх ОУ с малым (LT1355 и LT1358) и очень малым (LT1361 и LT1364) временем установки, различающихся быстродействием (от 12 МГц и 400 В/мкс до 70 МГц и 1000 В/мкс).
Неплохое подавление, повышенная стабильность при ёмкостной нагрузке, искажения в неинвертирущем включении порядка 0,0007% до 2 кГц.
Звучание LT1364 хвалят.

LT1469 DIP, SOIC

Экстремально низкий уровень искажений на высокоомной нагрузке и отличное подавление, усиление более 110 дБ, полоса до 45 МГц, нарастание до 22 В/мкс.
Малый выходной ток и небольшая индифферентность к ёмкостной нагрузке. Превосходный вариант для I/U.

LT1498 DIP, SOIC

LT1630 DIP, SOIC

LT1632 DIP, SOIC

LT1678 SOIC

Малошумящий, с огромным усилением, отличным подавлением, малым overshoot. Но искажения резко растут уже с 1 кГц.

Среди операционных усилителей с низкими входными токами обнаруживаются несколько потенциально интересных микросхемы.

LT1057 DIP, SOIC
SR=14 В/мкс, GBW=5 МГц, Av=110 дБ, нулевой overshoot, неплохое подавление

LT1457 DIP, SOIC
практически по всем параметрам повторяет предыдущий, но SR=4 и GBW=1.7

LT1169 DIP, SOIC
SR=4.2, GBW=5.3, Av=133, THD<0.0004% на частотах ниже 1 кГц и плавный рост. малошумящий, неплохое подавление, минимальный overshoot, растущий только при ёмкости нагрузки больше 100 пФ, входная ёмкость менее 2 пФ

LT1113 DIP, SOIC
практически по всем параметрам повторяет предыдущий, но SR=3.9, GBW=5.6 и Cin>14 пФ

В ассортименте Texas Instruments также очень много интересной продукции, они тоже рассылают бесплатные образцы, причем в количестве от 5 до 10 штук 8 разных позиций, а доставка через FedEx занимает менее недели. В пятницу заказал — в понедельник получил 🙂

THS4012 MSOP, SOIC

THS4032 MSOP, SOIC

THS4042 MSOP, SOIC

THS4052 MSOP, SOIC

THS4062 MSOP, SOIC

THS4082 MSOP, SOIC

THS6042 MSOP, SOIC

THS6062 MSOP, SOIC

THS6072 MSOP, SOIC

OPA2211 MSOP, SOIC

OPA2132 DIP, SOIC

OPA2134 DIP, SOIC

Будьте внимательны при выборе микросхемы, предварительно удостоверьтесь, какой тип корпуса подходит к вашей карте.
Операционные усилители от NJR, устанавливаемые на подавляющее большинство звуковых карт, встречаются в следующем исполнении:
SSOP8 длина корпуса 4.4 мм, ширина 3.5 мм, шаг выводов 0.65 мм, длина выводов 1 мм
DMP8 длина корпуса 5 мм, ширина 5 мм, шаг выводов 1.27 мм, длина выводов менее 1 мм
EMP8 длина корпуса 4 мм, ширина 5 мм, шаг выводов 1.27 мм, длина выводов 1 мм
DIP очень крупный корпус, выводы загнуты вниз (вставляется в «кроватку» или впаивается в отверстия на плате)
Операционные усилители от Analog Devices имеют следующие габариты корпуса:
SOIC_N (R8) длина корпуса 4 мм, ширина 5 мм, шаг выводов 1.27 мм, длина выводов более 1 мм
MSOP (RM8) длина корпуса 3 мм, ширина 3 мм, шаг выводов 0.65 мм, длина выводов менее 1 мм

Статья дорабатывается по мере возможности. Замечания/предложения приветствуются в ветках по доработке звуковых карт на форумах Overclockers и iXBT:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=126233&sid=e3d390de8f35f94aee743f57c8696953
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570

Другие полезные материалы по теме:
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/ic_opamps/index.html
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=7276
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/FiltersOpAmp.htm
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/OA_For_WT192X.htm
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DescNoLinerOfOpAmp.htm

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

ОСР (Открытый Схемотехнический Ресурс)

Мультиформатный ЦАП.
Основан на вдумчивом чтении даташитов. В качестве прототипов — LYNX37 и ЦАП Дмитрия Харци.

Входы: USB PCM2704 развязка на трансформаторе (опционально — на конденсаторе) I2S — через ISO150 и защелки 74AHC1G125 приемник CS8416 передискретизатор AD1896 DAC AD1955 выбор частот дискретизации Управление ATmega128 (SPI, выбор частот синхронизации, входов и др.) Выхлоп AD823+AD845 (как в Lynx37) Питание на ADP3303 и LM317 — цифровая часть M5230+транзюки — аналоговая
03.02.10 Добавил исправления. Приступаю к трассировке.
09/02/2010схема подверглась изменениям в части питания и др. выловлены некоторые блохи. к настоящему времени разведен модуль УСБ… трассинг идет :-) 15/02/2010
выловлены блохи, внесены изменения: замена резисторов в RC фильтрах питания, добавлены согласующие резисторы в интерфейсные цепи и т.д. трассинг в завершающей стадии.
15/14/2010 Выкладываю последнюю версию схемы Трассировка завершена. Платы готовлю к производству. Принято решение сделать из всей этой байды общедоступный для каждого проект. будут выложены библиотеки, схематик и писибишник. Насколько это будет отвечать или не отвечать требованиям каждого — будет решать он сам и в свою очередь менять проект по своему усмотрению.
В скрепках:
библиотека
схема
топология.

ЗЫ: прошу не использовать эти материалы для коммерческих проектов и без упоминания разработчиков.

[Схема] (PDF)

[Схема] (PCAD)


[топология] (PCAD)

[топология] (GERBER)

[библиотека] (PCAD)

[топология верх] (PDF)

[топология низ] (PDF)

[сборка верх] (PDF)

[сборка низ] (сPDF)

Высококачественный предварительный усилитель с тонкомпенсацией.
В основе AD825, BUF634. Питание — M5230+BD139/140. Усилитель может использоваться в качестве усилителя для наушников с сопротивлением не менее 50 Ом. В качестве регулятора громкости применен многопозиционный переключатель. Для включения тонкомпенсации используются сигнальные реле РЭС44.


[Схема] (PDF)


[топология] (GERBER)

Cтереофонический ФВЧ Разработана схема и печатная плата стереофонического ФВЧ для использования в сабвуферных системах для фронтального канала. Схема очень проста и не требует наладки. Основная сложность для повторения — использование SMD компонентов. В качестве ОУ использованы mc33078 от Motorolla… Hallo, hallo… В качестве резисторов ООС перврого ОУ использованы выводные резисторы с целью упрощенного изменения коэффициента усиления.Да, кстати, в печатке кой-чего не хватает (спешил шибко) — нет блокировочных емкостей, емкостей по питанию (они навесом впаяны), и второй резистор (в сдвоенных переменниках) в каждом канале нужно включить наоборот ;-)))


[Схема] в формате .SCH (скачать)


[Печатная плата] в формате .PCB (скачать)

усилитель Энтони Холтона Добавлена схема и разработана печатная плата легендарного усилителя Энтони Холтона с доработками Владимира Перепелкина. В схему внесены небольшие изменения в части термостабилизации (уже я постарался), стабилитроны зашунтированы емкостями… цоколевка выхлопа изменена на тошибовскую 2sk/2sj, в схеме термостабилизации BD139 может не подойти из-за малого коэффициента усиления, в этом случае необходимо применить составной транзистор аналогичной структуры. По части наладки усилителя — милости просим в е-нет (куча форумов и прочего, повторяться нет смысла).

[Схема] в формате .SCH (скачать)


[Печатная плата] в формате .PCB (скачать)



[Схема с указанием напряжений и элементов] в формате .JPG (скачать)
В схеме Перепелкина сделаны изменения 1) R10 до 300 Ом, 2) и возможно R15 до 62 — 82 Ом, в противном случае возможно 1) увеличение коэффициента гармоник в несколько раз из-за неоптимальных режимов транзисторов по постоянному току и 2) убегание «0» на выходе усилителя. В частности это может произойти из-за разброса параметров VT9


[Гармонические искажения усилителя] график в формате .JPG (кликните ярлычок, чтобы посмотреть укрупненно)


[ФЧХ и АЧХ усилителя] график в формате .JPG (кликните ярлычок, чтобы посмотреть укрупненно)

Модернизация 25АС-109. Отчет о проделанной работе.

Внешний вид (левая и правая):

28.08.2006 во время встречи с «братом» Олегом, после съеденной пиццы и выпитого безалкогольного пива (оба были на транспорте) было принято решение о тестировании доработанных моей скромной персоной 25АС-109 с минисистемой Yamaha Piano Craft с АС NX-E400. Сказано-сделано: в половине десятого вечера я затолкал обе АС в машину и через некоторое время был у Олега дома, предварительно захватив пару дисков. Заварили чайку, расставили колонки, сначала подключили Yamaha. Неплохо, но легенькое звучание рояля в джазовых композициях насторожило, как и слишком резко очерченные высокие частоты. Включаем 25АС: изумительный контрабас и рояль! Высоких мало по сравнению с Yamaha, они не выпячены на передний план и немного размыты, однако ударная установка вполне четкая и ритмичная. Ставим Pink Floyd “Dark Side Of The Moon”. Yamaha вчистую сдается на нижней середине и басе, считай – ниже 80-100 Гц у нее нечего противопоставить отечественному «самопалу». Ставим легенду джаза – Rachelle Ferell. Скажу честно, такого не ожидали – на 25АС мы смогли оценить частотный диапазон глотки этой женщины, в отличие от Yamaha – там пела девочка. На испытательном диске FSQ ударная установка все-же была лучше у Yamaha (ну, конечно не считая бочки), а отрывок джазовой оперы показал все-же недостаток высоких у 25АС; но зато какой чудный мужской вокал! Владимир Высоцкий стал действительно «хрипатым», а вот Анна Герман, показалась немножечко тяжеловесной… хотя в живьем ее никто из нас не слышал. Al Di Meola был также хорош, однако всяческие треугольники и прочая ударная снедь не так ярка, как хотелось бы. Закончили в половине первого. Вывод – поднять высокие на пару дБ, точнее согласовать ВЧ головку, чтобы не было выброса у частоты среза и все – больше ничего не трогать! По обоюдному мнению – опыт переделки и настройки АС удался, хотя трудно ожидать от нее сверх больших успехов в сравнении с Dinaudio и другими столпами в производстве АС. А теперь о том, что было сделано – в корпусах заменены задние стенки, вклеены ребра жесткости, корпуса были обработаны резино-битумной мастикой, на которую были приклеены листы натуральной пробки. Убраны декоративные решетки, вклеены вставки под ВЧ другого типоразмера. Теперь о динамиках: басовик- 35ГДН-4, СЧ – демпфированный синтетическим войлоком 20ГДС-1-8 с вклеенным дополнительным жестким колпачком, ВЧ заменена на BLT-5 с титановым диффузором от Power Acoustik. Естественно были перерасчитаны фильтры. Без малого килограмм меди для фильтра на НЧ кое-что тоже значит. Измерения АЧХ проводились с помощью микрофона WM-60 и программного комплекса Speaker Workshop.

АЧХ после модернизации (в процессе настройки):


Сокро выложу АЧХ после коррекции по итогам прослушивания.

Создание трехполосной АС для авто. Отчет о проделанной работе. Для озвучки авто захотелось сделать не двухполоску, а трехполоску. Т.к. трехполосные системы начинаются от хз скольких ойров, покупку оной отмели сразу-же. В качестве основных компонентов были выбраны двухкомпонентные АС от Magnat (Classic 213), сабвуфер Pyle (12 «неметрических» дюймов), штатный тыл (типа Nokia в закрытом ящике), а в качестве фронтального СЧ звена использовать коаксиальные бумажные динамики Magnat Car Fit 102 соответствующей чувствительности. Была удалена дистрофичная ВЧ часть и вместо нее вклеена часть целлулоидного сферического объекта.

Результаты тестового прослушивания подтвердили правильность выбранной стратегии поднятия СЧ наверх, в двери, т.к. штатная схема размещения мидбаса в кикпанели где-то очень глубоко предполагала достаточно грустное звучание. Закидывать помидорами меня не надо, конечно, СЧ размещены близко к слушателю, однако резать торпеду в сверхбюджетной установке — это извращение.
Вид со снятой ВЧ головкой:

Вид с новым колпачком (без обработки)

Но не тут-то было. Габариты магнитной системы Car Fit 102 не позволили внедриться в дверь без хирургических работ, поэтому им на смену, в середину поставлены купольники IVOLGA CS-2.5 MID, которые играют от 1200-1300 Гц до 5000 Гц. К сожалению, эти головки резать ниже нельзя — очень быстро перегружаются.

Перемотанный сабвуфер Pyle хоть и по результатам замеров соответствовал открытому оформлению, однако не звучал и был спустя некоторое время заменен на Challenger MAX-LINE 12WF (12 дюймов) для работы в открытом пространстве (free air). Диффузор у него бумажный, подвес тканевый. Звучание порадовало — глобокий и музакальный бас без горбов.

На очереди следующая модернизация — Magnat Classic 213 не слишком предназначен для работы в малом объеме кикпанели и обладает резонансом вобласти 150 Гц. Есть мысли его поменять на что-то вроде Art Sound AR5.2. У них Минимальный (по добротности 1,1) объём ЗЯ 2,45 л, что позволяет монтировать ихв кикпанелях.

Усилитель AIYIMA A-07 (TPA3255) класса D, или «старший брат».

Давно назрела необходимость приобрести несколько недорогих усилителей для подключения многополосной акустической системы через цифровой кроссовер.
Три года у меня на даче верой и правдой служил усилитель Breeze Audio TPA3116 MINI и я склонялся к покупке ещё несколько таких-же, но тут наткнулся на обзоры нескольких усилителей на новом поколении микросхем TPA325x.
Выбор упал на усилители AIYIMA, но ширина корпуса AIYIMA A-04 = 88мм, а у AIYIMA A-07 = 100мм — такая-же, как и у моего ЦАП Topping D10, и всё решилось в пользу A-07.
Главное отличие «старшего брата» — чип TPA3255 с питанием до 50В и вдвое большей мощностью, чем у TPA3251. Плюс, дополнительный AUX-вход mini-jack 3,5мм, при подключении к которому штекера mini-jack, отключается RCA-вход.

Внешний вид (под спойлером)


Так, как по части изготовления фейковых операционных усилителей NE5532 китайцы большие мастера, то загодя приготовил свои любимые (в плане звука) AD823 для замены их в предварительном каскаде чипа TPA3255.

После получения на почте, распаковываем и «кошерно» включаем усилитель. Блок питания GOPHERT CPS-3205E подключаем к моему давнему ну-и-хау для цифровых PWM и класса D усилителей — фильтру-бустеру «снежинка», а из центра «снежинки» идёт отбор питания для усилителя:

Подключение такого фильтра-бустера прямо на вход питания усилителя позволяет не меняя «родные» электролитические конденсаторы выходного каскада на более ёмкие, обеспечить его стабильным напряжением при скоростных пиковых нагрузках, например — удар бас-бочки на большой громкости.

Усилитель подключался к АС Optonica CP5000 сопротивлением 8 Ом (НЧ — 12″, СЧ — купол 2″, ВЧ — ленточный, акустическое оформление — закрытый ящик):

Часовое прослушивание до боли знакомых тестовых треков — и размазанный бас и приглушённые СЧ-ВЧ усиливают подозрения об установке фейковых ОУ.

Что-ж, корпус усилителя разбираем и внимательно изучаем:

В отличие от AIYIMA A-04, производитель сэкономил два светодиода на подсветке регулятора громкости:


Как и предполагалось, штатные ОУ NE5532 оказались подделкой даже на внешний вид: логотип Texas Instruments — кривой, буквы растеклись кляксами…

Силиконовая термопаста на радиаторе есть:



Выходной LC-фильтр 10мкГн + 1мкФ рассчитан на нагрузку 4 Ом, поэтому на колонках 6 и 8 Ом будет пропускать бóльшее количество ВЧ-помех.
Но есть хорошая новость: резистором 10кОм чип TPA3255 включен в режим поднесущей 600кГц, а не на 450кГц, как это нарисовано в даташите.

В выходном каскаде усилителя установлены электролитические конденсаторы 1000мкФ/50В.
Да, если-бы не фильтр-бустер, то этой ёмкости не то, что для 260 Ватт максимальной мощности, но и для 10 Ватт уже было-бы маловато.

ОУ — заменены на AD823:

Усилителю сделан лёгкий мод — плёночными конденсаторами 0,22мкФ зашунтированы электролиты 10мкФ, через которые проходит аудио-сигнал:

Снова собираем «потрошки» в корпус, подключаем ЦАП и питание.

Вот теперь всё встало на свои места: чётко акцентированный бас, кристальные средние частоты и воздушные ВЧ в своей совокупности образовали волшебный сплав чистоты и аналитичности с музыкальностью и вовлечённостью…

Итог: новое поколение усилителей TPA325x выдают достойный звук, уровня Hi-Fi, и поднимают усилители класса D на новый уровень качества.

Новое в схемотехнике генератора звуковых частот

Вниманию радиолюбителей предлагается схема возбудителя для генератора звуковых частот. Схема не имеет прототипа и является оригинальной разработкой автора. Предназначена для построения полного генератора звуковых частот. Возбудитель работает в 4-х диапазонах:

18Гц-220Гц ; 180Гц-1,8КГц ; 1,8КГц-22КГц ; 18КГц-220КГц.

Прежде, чем перейти к описанию схемы, немного о том, как появилась идея разработки. Возникла необходимость построить несложный генератор синусоиды на стандартные диапазоны (до 200 КГц) с плавной перестройкой частоты. Сдвоенные резисторы отпали сразу – низкая долговечность, контактное сопротивление, а для прцизионных ещё и весьма высокая стоимость и дефицитность. Остался конденсатор переменной ёмкости (КПЕ). Подходят распространённые 2х-секционные КПЕ (например, от старых радиоприёмников). При большем числе секций их можно запараллелить. Ротор КПЕ заземлён (изолированные очень дороги и дефикитны).

При анализе большого количества опубликованных схем, в которых можно использовать 2х-секционный КПЕ, оказалось, что их всего две – схема с мостом Вина и схема на фазовращателях. Мост Вина отпал, поскольку КПЕ нужно изолировать, плюс очень высокая чувствительность к наводкам (корпус КПЕ подключен ко входу усилителя) и ограничение на уровень выходного сигнала из-за наличия синфазного напряжения на входах усилителя. Этот вариант отпал. Вариант на фазовращателях лучше, но на частотах выше 100 КГц обладает невысокой устойчивостью. Тоже отпал. Вот так и родилась идея создания новой схемы, свободной от перечисленных недостатков.
Для понимания работы схемы обратимся к Рис.1.

Возбудитель содержит 2х-звенный RC-фильтр R1C1, R2C2, 2 развязывающих повторителя на микросхеме DA1 (сдвоенный ОУ с полевыми (ПТ) на входах типа AD823) и дифференциальный усилитель (ДУ), обеспечивающий положительную обратную связь. Сигнал с выхода ДУ поступает на вход 2х-звенного фильтра, затем (с выходов 1и7) DA1 поступает на входы ДУ. Цепь генерации замкнулась. Выходной сигнал возбудителя снимается не с выхода ДУ (sin 5V), а с вывода 7 микросхемы DA1.2 (sin 2.5V). Этот сигнал формируется из сигнала sin 5V, прошедшего через 2х-звенный фильтр, в результате чего происходит дополнительное ослабление выысших гармоник. Термистор, включённый в состав ДУ, стабилизирует выходной сигнал, обеспечивая баланс амплитуд. Формирование фазы происходит аналогично схеме с мостом Вина. Звено R1C1 создаёт запаздывание по фазе (синал снимается с конденсатора C1, а звено R2C2 создаёт опережение по фазе, поскольку сигнал на входы ДУ снимается с резистора R2 (для этого и понадобился ДУ). Суммарный сдвиг фазы на резонансной частоте равен нулю, т.е. выполнено условие баланса фаз.
Рассмотрим реальную схему, изображённую на рис 2.

В схеме возбудителя использовано 2 сдвоенных операционных усилителя (ОУ). DA2 типа AD823 – включены повторителями – предотвращают влияние ДУ и выходной нагрузки по выходу sin 2,5V на работу 2х-звенного частотозадающего фильтра R7C2, R8C4(диапазон 20-200Гц). Для других диапазонов резисторы фильтра R9-R14 коммутируются с помощью сдвоенного переключателя S1. Резисторы R13, R14 включаются на диапазоне 18-220КГц. Конденсатором C1 можно подкорректировать АЧХ в районе 200КГц. В качестве S1 можно применить галетный переключатель на 2 направления. Автор использовал реле РГК-15. ДУ выполнен на ОУ DA1 типа LM4562. Выбрана схема работы в инвертирующем включении, что позволило снять проблему синфазных напряжений на входах ОУ. Термистор ТПМ 6/2 обеспечивает стабилизацию выходного напряжения. Резистор R3 служит для установки напряжения 5V на выходе ДУ. В качестве нелинейного элемента кроме термистора испытывались лампочка и ПТ. Лампочка требует умощнения выхода ДУ, да ещё начинает компрессировать синусоиду на частотах ниже 50 Гц. Отказался. Применение ПТ заметно усложняет схему и плохая устойчивость управления на самых низких частотах. Поэтому был выбран термистор. Схема получается максимально простой.

А теперь насчёт дополнительной фильтрации сигнала на выходе sin 2,5V. В этом легко убедитья с помощью осциллографа. Подключить осциллограф к выходу ДУ sin 5V. Увеличивая резистор R3, довести напряжение на выходе ДУ до момента, когда вершины синусоиды начнут “сплющиваться” (примерно 10 Вольт). Переключить щуп осциллографа на выход sin 2,5V. Там будет 5 Вольт и совершенно чистая (визуально) синусоида. Если такой эксперимент проделать со схемой на фазовращателях, то искажения будут на всех выходах. В предлагаемой схеме единственным источником искажений является термистор (как любой нелинейный элемент). Благодаря использованию заземлённого КПЕ и ДУ чувствительность схемы к наводкам значительно ниже, чем в схеме Вина, хотя простенький экран из оцинковки не помешает. Резисторы низкочастотного диапазона R7, R8 запаяны на постоянно. Это исключает коммутационные помехи (которые ОУ очень не любят) при переключении диапазонов. Но приходится учитывать их шунтирующее влияние на резисторы R9, R10 и R11, R12. Поэтому номиналы этих резисторов не кратны R7, R8.

Если детали исправны и монтаж выполнен правильно, генерация возникнет без проблем. На всякий случай (“защита от дурака”) перед первым включением стоит с инвертирующих входов DA1 пдключить на “землю” по 2 встречно-параллельных диода КД522. Когда схема нормально заработает, диоды можно убрать. LM4562 отличная микросхема, но боится большого дифференциального напряжения (между входами). Поэтому вначале лучше подключить диоды. Резистором R3 установить напряжение на выходе sin 5V равным 5 вольтам. Остальные режимы установятся автоматически. Основная работа – укладка диапазонов (подбор резисторов R7-R14). Ещё могут понадобиться дополнительные конденсаторы параллельно подстроечникам C3 и C5. Можно использовать и КПЕ с нечётным числом секций путём запараллеливания. Для секции, в которой ёмкость больше, нужно пропорционально уменьшить диапазонные резисторы. Секцию с большей ёмкостью лучше использовать в левом (по схеме) звене фильтра. На схеме изображена формула для расчёта частоты. Буква П – число “пи”. Использовать в качестве переключателя диапазоно реле можно только при при ёмкости каждой секции КПЕ около 1000 пф или более. Реле вносят заметную монтажную ёмкость и при меньшей ёмкости КПЕ может уменьшиться коэффициент перекрытия по диапазону. Для меньших ёмкостей лучше использовать галетный переключатель. Подстроечники C3,C5 – малогабаритные керамические КПК.

Возможные замены. Для LM4562 замена OPA1612 или LME49720. Для AD823 замена LM6118 или OPA2604 (при выборе замены для AD823 следует выбирать усилители с ПТ на входе, имеющие минимальную входную ёмкость). Термистор ТПМ 6/2 можно (при уменьшении выходного напряжения) заменить на ТПМ 2/0,5. В этом случае целесообразно уменьшить питание с +/- 15V на +/- 9V. Применение термисторов ТП 6/2 и ТП 2/0,5 менее желательно из-за габаритов и паспортных данных. У термисторов ТПМ верхняя рабочая частота 1МГц, а у ТП 100 КГц (хотя вполне возможно, что и на 200 КГц будут работать).

Стоимость возбудителя в основном определяется стоимостью КПЕ и микросхем. У многих любителей КПЕ есть и платить не нужно. Можно поискать КПЕ на Avito. А вот хороший сдвоенный КПЕ с ёмкостью каждой секции около 1000 пф у друзей китайцев на “Алибабаевиче” – 1700 р. !!!, зато там микросхемы предлагают по весьма демократичным ценам, не то, что в Москве. Термистор можно купить в магазине ЯрЭлектроника в районе 100р. (сам там покупал), или поискать на Avito. Точную цену посчитать сложно – всё зависит от ситуации. Резисторы лучше использовать повышенной стабильности типа С2-14, или купить импортные 1%. Мощности 0,25Вт более чем достаточно. Конденсаторы 2,2 мкф – блокировочные. Лучше КМ-6 или плёночные.

Из-за отсутствия измерителя искажений конкретные величины искажений привести не могу, но применение качественных микросхем, выбранная схемотехника и дополнительное подавление гармоник обещают результаты заметно лучше, чем в схеме Вина. Но конкретный разговор возможен лишь после проведения измерений. Возможно кто-то из любителей, имеющих возможность измерения искажений, захочет повторить схему и отзовётся насчёт искажений. Следует заметить, что при разработке схемы задача получения ультранизких искажений не ставилась. Для этого нужны более сложные схемы и измерительное оборудование. Лучше это оставить профессиональным разработчикам на фирмах. А в данном случае хотелось создать надёжную “рабочую лошадку” для повседневного использования и не слишком сложную для повторения любителями.

Печатную плату во время разработки возбудителя рисовал вручную и приводить её смысла нет. Если кто захочет повторить данную схему – наверняка конструктив будет другой.

На фото показаны: сигнал возбудителя на верхней рабочей частоте и показания частотомера, а ещё 3 снимка конструкции, если кому интересно.

Да, схемы нарисованы в американской программе Dip Trace.

Твик усилителей Helix А4, B2, B4, HXA 400

Задача: немного улучшить звучание и получить четыре идентичных канала усиления для реализации двухполосной поканалки.

Смотрим схему предварительных каскадов усилителя:

До выходного каскада усилителя мощности в каналах А и С – два каскада (без AD3), в каналах В и Д – три каскада на ОУ (как нарисовано на схеме).

В каждом канале в качестве разделительных конденсаторов стоят по три керамических SMD 1206 номиналом 10 мкФ.

Измеряем наводки в питании – по питанию предварительных каскадов есть наводки в размахе по 100 мВ.
Перед дросселем по питанию стоят два и после семь электролитов Rubicon YK номиналом 470,0*35V

Составляем план работ по твику:
1.Убрать первые два керамических SMD и заменить их перемычками, третий заменяем на Nichicon MUSE BP 10,0*35V

3.Восемь штук конденсаторов по питанию меняем на Rubicon YK номиналом 1000,0*16V

) и так как есть немного свободного места перед дросселем, ставим лежа низкоимпедансный CapXon на 4700,0*25V

4.Выход с предварительных каскадов соединяем напрямую с усилителем мощности.

5.Заменяем конденсаторы по питанию предварительных каскадов электролитические SMD 100,0*16V на конденсаторы Cerafine ELNA 100,0*16V, плюс дополнительно блокируем каждый конденсатор керамическими SMD 1206 номиналом 0,1 мкФ и 1 нФ серии NPO.

6.Также немного (4 раза) блокируем керамическими SMD 1206 по 0,1 мкФ электролиты по входному питанию (располагаем их на обратной стороне платы).

 Что видно по измерениям:
1.Наводки от БП на предварительных каскадах уменьшились до 1-5 мВ.

2.Естественно, что ФЧХ стала более линейная (было: от 20 до 20 кГц – фаза плавно прокручивалась на 160-170 градусов через полюс в 400Гц , стало: около 40 градусов)

Что слышно: усилитель, как и раньше ничего своего не добавляет, но значительно (!!) улучшилась фокусировка образов, вокал приобрел ощутимую объемность, добавилась энергетика на низких частотах. Уровень шума самого усилителя остался прежним, только изменился его спектр в сторону более низких частот. Звучание, благодаря AD823, в целом несколько смягченное.

Не забываем, что в каналах В и Д на выходных клеммах усилителя поменялась фазировка.
Стоимость твика (только радиоэлементы) 60 абамов.

Хотел на этом и закончить, но решил добавить немного пояснений.

Тренировался пока не на своем усилителе, а на усилителе товарища Рост.

Было еще желание поменять ОУ в предварительном каскаде усилителей мощности. Там стоит LM833. Так как схемы усилителя нет, совершенно не хотелось связываться с токами покоя выходного каскада, а попытка поменять LM833 на LM4562 – сразу возбуждение и уход всего усилителя в защиту. Поэтому решил вовремя остановиться и искать замену уже на своем усилителе.Заменить 4 выходные емкости 3900,0*40V после БП просто не на что — слишком мало места….

Если усилитель использовать по полной программе со всеми его фильтрами, то возникает вопрос на что менять еще 9 корпусов ОУ NE5532 и конденсаторы WIVA в фильтрах.

В описанном варианте твика вся кроссоверная часть усилителя не используется, поэтому было желание просто ее обесточить (зачем БП питать ненужные каскады, пусть это и каких-то 80 мА), но надо было резать дорожки, поэтому это буду уже делать в своем усилителе.

И в заключение:

Усилители Helix Competition радуют своих владельцев мощностью этих усилителей и высоким качеством high-end звучания, ….А4 прекрасный усилитель для фронтальной акустики, что подтверждается многочисленными инсталляциями.Действительно идеальная схема и разводка монтажной платы.
В стоковом варианте звучание сдержанное, ровное, мягкое, ничто в звуке не напрягает, но в то же время маловато эмоций, которую смог немного пробить мультибитник.
Очень не хотелось испортить именно такое звучание, но очень хотелось расширить энергетику сигнала вплоть до 3-4 кГц, что в общем-то и удалось.
Как всегда после удачного твика можно сказать, что как будто перед тобой убрали простынку (я бы сказал даже тонкое одеяло), настолько яснее и прозрачнее стало звучание этого замечательного усилителя. А все дело было в разделительных керамических SMD, недостатке емкости в питании БП, небольшая чистка питания и убирание лишнего ОУ в каналах В и Д.

Кратко небольшие наблюдения по усилителю Helix A4.

Посмотрел и тем или иным способом немного твикнул четыре усилителя. Один был совершенно новый, остальные б/у.

1. При откручивании платы усилителя от радиатора в трех усилителях наблюдалась вот такая картина:

В принципе как-бы ничего страшного — производитель наносит столько термопасты, сколько считает нужным.

2. Только у нового усилителя земля во входных разъемах RCA держалась крепко — во всех остальных откровенно болталась. Лечится простым пропаиванием мощным паяльником.



3. По моему усилителю: сложилось такое впечатление, что сама плата паялась по SMD элементам, как положено у производителя, а все остальное — разъемы, переключатели, переменные резисторы.. паялись на коленке учеником — все густо залито флюсом (у остальных усилителей платы совершенно чистые от флюса):

Плюс к этому все три конденсатора электролита SMD номиналом 100 мкФ*50V были вздутые… ESR показывало 1,5 Ома и емкость их была в пределах 50-70 мкФ. Пришлось заменить.

4. Во всех четырех усилителях при попытке покрутить резистор, который залит зеленым цапоном — ничего не происходило и ничего не менялось… и во всех усилителях он просто стоит на максимуме по часовой стрелке.

По идее он должен регулировать выходное напряжение БП…..

Новый усилитель (который был продан товарищу за пол цены) дома работал нормально (от 14,5 вольт) , но при установке его в автомобиль, как только напряжение питания становилось ниже 12,4-12,45 — во всех каналах в такт (особенно низкочастотным) ударам музыки появлялись характерные СЧ/ВЧ помехи…типа скворчания, которые шли явно только от/через БП самого усилителя.

Пришлось немного посмотреть как-же все таки работает БП в усилителе А4. В принципе довольно стандартная схема: роль генератора.. и всего остального выполнена на SG2525A, обратная связь — подвешенная на виртуальную землю TL431 и развязка на оптроне 6N137…..

При измерении между анодом и Vref у TL431 есть всего 0,6-0,9 вольта…. а должно быть 2,4-2,5 вольта!!

Посмотрел внимательнее на плату:


как такового делителя для TL431 нет.. отмеченный красной стрелочкой резистор на плате отсутствует… стоит только один (между Vref и анодом) номиналом 2,2 кОм.

Если вместо 2,2 кОм поставить резистор номиналом 5,6-7,5 кОм, тогда появляется напряжение 2,5 вольта и что самое интересно — начинает работать переменный резистор отмеченный синенькой стрелочкой.. регулирует выходное напряжение БП (при повороте против часовой стрелки на увеличение). Вообще выходное напряжение БП стоит в пределах 27-28 вольт… но вот здесь появляется интересный момент — если в стоке начало стабилизации (точнее ограничение сверху) выходного напряжения БП начиналось с 12-12,1 вольт, то теперь оно начинается с 10,5 вольт….

Попробовал сделать делитель (2.2 и поставил примерно 5,6) — также все получается…. ток потребления каким был, таким и остается….. но лучше сюда не соваться.

Наверное производителю виднее что и какие номиналы устанавливать в усилитель.

Теперь к самой неисправности со звуком у этого нового усилителя…. просто увеличил частоту БП (поставил на 6 ноге SG2525A вместо 5,6 кОм — 5,1 кОм… очевидно сердечник транса БП входил в насыщение….

5. Во всех усилителях на конденсаторе номиналом 100 мкФ*25V, который отмечен на верхнем рисунке зелененькой галочкой напряжение составляет 26 вольт и он в целом нехило разогревается от SG2525A до 60-70 градусов… ну и пусть греется, раз производитель так захотел.

6. В А4 сильно так уж сильно термопрокладки сдвинуты не были, а у B2 такое обнаруживалось пару раз — сдвиг термопрокладки достигал до 1/3 площади поверхности транзистора:

Как я уже писал выше — первая попытка заменить в предварительном каскаде усилителя мощности входной ОУ LM833 на LM4562 – возбуждение и уход усилителя в защиту.

Попробовал в Helix В4 поставить этот же ОУ LM4562 и все прошло на ура — никаких возбудов, исчезла томная неторопливость и холодность, усилитель стал ну очень живой!!!!

Решил поэкспериментировать с A4 до победного хорошего результата. 

Обвязка оставалась стоковой, делается только замена ОУ.

Из того, что у меня было:

OPA2604 – не понравились верха – искусственно и ненатурально. 

OPA2134 – лучше, чем 2604, но не покидало чувство, что что-то в середине подкрашено.

LT1364 – возбуждение и уход усилителя в защиту.

AD823 – все бы здорово, но при том, что и в предварительных каскадах усилителях тоже уже стоят 823 общее звучание получилось слишком мягким, хотелось бы большее разрешение в глубину и есть акцент на низкие частоты (думаю, что если в предварительных каскадах поставить типа LM4562 — будет в общем неплохой вариант по звуку).

AD826 – сцена стала широкая, но в глубину мылит мелкие детали (3 и 4 эшелон скомканы), да и к сожалению оставить его все равно не выйдет – на выходе появилась постоянка 80-90 мВ и поэтому при включении усилителя слышен пук.

THS4052 – чисто, легко, все в меру… я бы оставил, но на выходе постоянка 40-45 мВ, поэтому при включении есть легкий пукчик.

LM6172 – вот тут отлично.. тоналка, разрешение, ширина, глубина стали по моим меркам для этого усилителя практически максимальные. Появилась ненапрягающая, но потрясающая микродинамика.. то есть на нее можно обращать, а можно не обращать внимания… вокал и записанный акустически орган звучат завораживающе. Особо не знаю к чему в получившемся звуке прицепиться…. похоже теперь слышу только как звучит ЦАП проигрывателя. 

На выходе усилителя постоянка всего 8 мВ (в стоке 1,5-2 мВ).

Дальше решил остановится, хоть и старался аккуратно паять, боюсь начнут подниматься дорожки. Если кто будет пробовать экспериментировать с другими ОУ – сразу смотрите в даташите на входной ток ОУ, если больше 1-1,5 мкА – можно не пробовать, так как если на выходе будет постоянка 15 мВ и выше, включение усилителя устроено так, что будут слышны пуки.

Поднял немного частоту БП заменив 5,6 кОм на 5.1 кОм на 6 ноге SG2525.


Каналы АВ

Каналы СD

Впаянный LM6172IM

Теперь учитывая накопленный опыт, что наводок с самой платы на аудиосигнал совсем немного, то для чистого режима директ нет необходимости тянуть отдельные внутриблоки,….. просто выпаиваем ОУ в канале В и D, чтобы уйти от инвертирования сигнала (отмечены красными галками).

А для того, чтобы сигнал проходил на УМ — выпаиваем резисторы 5,6 кОм и ставим нулевые перемычки:
Канал D:

Канал В:

 

 

Усилитель Helix B2.

Задача: усилитель будет играть на саб мостом.

На входе меняем NE5532 на AD823, входные разделительные керамические конденсаторы выпаиваем и на их место впаиваем нулевые перемычки.


Входные емкости по питанию усилителя перед и после дросселя (стояло 7 штук 470,0*35 вольт) меняем на 1000,0 мкФ и умещаем два по 4700,0 мкФ.


Входные ОУ усилителя мощности LM833 меняю на AD823, а также разделительные керамические конденсаторы на Nichicon MUSE BP 10,0*50V


Тут я немного забыл про то, что в конденсаторы будут упираться винты вентилятора.. поэтому конденсаторы лучше расположить так, как я уже делал до этого в другом В2:


Общий вид усилителя:

 

Еще один вариант твика Helix B2, конкретно под работу на саб.

Хотелось максимально раскрыть усилитель под максимальную мощность для работы на сабфуфер… все таки есть вялость, некая рыхлость баса, причем независимо от того тяжелый это или легкий сабвуфер.

Задача — улучшение энергетики усилителя.

Основная проблема усилителя (как впрочем и всех вообще) — в просадке вторичного питания, поэтому на входе питания усилителя поставим батарею конденсаторов на 0,12 Ф (26 конденсаторов Samsung серии SSL по 4700,0 мкФ*35v).

Чтобы силовой дроссель не мешал быстрому потреблению тока БП усилителя, его выпаиваем:


а в усилителе устанавливаем медные перемычки:

немного их закрашиваю, чтобы медь не окислялась:

Но без дросселя никак, иначе в (из) усилитель проникают наводки по питанию, поэтому дроссель устанавливаем в блок конденсаторов.

Схема блока конденсаторов:


По схеме предусматривается, что питание усилителя будет подключаться через силовой контактор и поэтому в схеме блока конденсаторов сделана система автоматической зарядки и подключения конденсаторов через 70 амперное автомобильное реле.

Вот так выглядит плата и собранная плата блока конденсаторов:





 и все это в корпусе:

Также, чтобы не мостит никаких внешних схем сделал на второй половинке входного ОУ фазовращатель 0-180 градусов.
Таким образом усилитель получая моно сигнал, первым резистором выставляется гейн усилителя, а вторым резистором выбирается сдвиг фазы 0-180 градусов.

Усилитель Helix B4.


Задача: усилитель должен играть.:)

Во входных предусилителях выпаиваем входные керамические разделительные конденсаторы и впаиваем нулевые перемычки.
Операционные усилители NE5532 меняем на AD823.

Входные емкости по питанию усилителя перед и после дросселя (стояло 7 штук 470,0*35 вольт) меняем на 1000,0 мкФ, (5 шт панасоник FC и 2 шт что будет под рукой,… выбираем конденсаторы не выше 20 мм, иначе все упрется в верхнюю крышку)
В питании предварительных усилителей выпаиваем стоковые SMD 100,0 мкФ, — припаиваем две штуки 0,1 мкФ NPO и сверху устанавливаем 470,0 мкФ напряжением не меньше 16 вольт.

Входные ОУ усилителей мощности LM833 меняю на LM4562, а также разделительные керамические конденсаторы на Nichicon MUSE BP 10,0*16V

Общий вид твикнутого усилителя:

Понадобилось при доработке другого усилителя более нейтральная  проработка средних и ВЧ.. попробовал поставить везде LME49720:

Получилось очень даже неплохо.

HELIX HXA 400

Задача: усилитель планируется на СЧ/ВЧ в среднебюджетном инсталле.

Усилитель выглядит исправным, на выходах постоянка 0-0,9 мВ, холостой ток 1,3 ампера.
Ток покоя — 1,0 мВ

В ходе диагностики особо неисправных конденсаторов не обнаружено, всё в пределах нормы.

По звучанию чувствуется резковатость на ВЧ, середина вялая. 

В каналах В и D на меандре в начале и в конце сильные выбросы и на вершинах виден колебательный процесс. Видно, что пытались успокоить УМ (в усилителе напряжения УМ в базах стоят конденсаторы 68 пФ).

Меняем практически все конденсаторы:


Красные галки — ELNA RBD 10*50v
Желтые галки — Nichicon FG 22*25v

Сине-серые галки Panasonic FC 22*50v, рядом Samha SD 220*35v.

Остальное подписано и видно на фото.

Обнаружилось, что в усилителе была наполовину отключена защита (выпаяна и аккуратно загнута одна ножка диода 4148 (второй справа снизу по фото) в сиреневом овале). При подключении защиты (запаивании ножки диода), на 10 ножке ШИМ контролера появлялось 5,28 вольта, загорался красный светодиод — усилитель становился в аварийный режим.
Схемы на усилитель нет, поэтому пришлось немного разобраться как устроена эта защита.
С каждого канала УМ через сдвоенные оптроны CNY74-2 (желтые овалы)  выходные сигналы поступают на вход ОУ LM324 и с выходов через суммирующие/формирующие диодно-резистивные цепочки (сиреневый овал) результирующий сигнал поступает на 10 ножку ШИМ контролера SG2525. Защита от превышения напряжений вторичного питания: стоит CNY74-2 (зеленый овал), сигналы с которой также заводятся на входа LM324.
На 1,7 и 8 ножках LM324 присутствовало напряжение 26,6 вольт, хотя на 8 ножке его не должно быть.
Сначала поменял LM324 на LM224, ничего не изменилось. Двигаясь далее по цепочке обнаружилось, что пробит транзистор BC546B (красный овал).

На фото подписаны падение напряжения на светодиодах оптронов и выходах LM324, когда усилитель находится  в рабочем исправном состоянии.

Примечания:
1.

Halin Mazda

Новое в схемотехнике генератора звуковых частот

Вниманию радиолюбителей предлагается схема возбудителя для генератора звуковых частот. Схема не имеет прототипа и является оригинальной разработкой автора. Предназначена для построения полного генератора звуковых частот. Возбудитель работает в 4-х диапазонах: 18Гц-220Гц ;  180Гц-1,8КГц ;  1,8КГц-22КГц ;   18КГц-220КГц.

Прежде, чем перейти к описанию схемы, немного о том, как появилась идея разработки. Возникла необходимость построить несложный генератор синусоиды на стандартные диапазоны (до 200 КГц) с плавной перестройкой частоты. Из-за недостатков сдвоенных потенциометров, в качестве элемента перестройки частоты был выбран конденсатор переменной ёмкости (КПЕ). Подходят распространённые 2х-секционные КПЕ (например, от старых радиоприёмников). При большем числе секций их можно запараллелить. Ротор КПЕ заземлён (изолированные очень дороги и дефицитны).

При анализе большого количества опубликованных схем, в которых можно использовать 2х-секционный КПЕ, оказалось, что их немного — Т-мост ,схема с мостом Вина и схема на фазовращателях. Т-мост и Мост Вина отпали, поскольку КПЕ нужно изолировать, плюс очень высокая чувствительность к наводкам и ограничение на уровень выходного сигнала из-за наличия синфазного напряжения на входах усилителя. Вариант на фазовращателях лучше, но на частотах выше 100 КГц обладает невысокой устойчивостью. Вот так и родилась идея создания новой схемы, свободной от перечисленных недостатков.

Для понимания работы схемы обратимся к рис.1.

Рис. 1. Принцип работы возбудителя

 

Возбудитель содержит 2х-звенный RC-фильтр R1C1, R2C2, 2 развязывающих повторителя на микросхеме DA1 (сдвоенный ОУ с полевыми (ПТ) на входах типа AD823) и дифференциальный усилитель (ДУ), обеспечивающий положительную обратную связь. Сигнал с выхода ДУ поступает на вход 2х-звенного фильтра, затем (с выходов 1 и 7) DA1 поступает на входы ДУ, замыкая цепь генерации. Выходной сигнал возбудителя снимается не с выхода ДУ (sin 5V), а с вывода 7 микросхемы DA1.2 (sin 2.5V). Этот сигнал формируется из сигнала sin 5V, прошедшего через 2х-звенный фильтр, в результате чего происходит дополнительное ослабление выысших гармоник. Термистор, включённый в состав ДУ, стабилизирует выходной сигнал, обеспечивая баланс амплитуд. Формирование фазы происходит аналогично схеме с мостом Вина. Звено R1C1 создаёт запаздывание по фазе (сигнал снимается с конденсатора C1, а звено R2C2 создаёт опережение по фазе, поскольку сигнал на входы ДУ снимается с резистора R2 (для этого и понадобился ДУ). Суммарный сдвиг фазы на резонансной частоте равен нулю, т.е. выполнено условие баланса фаз.

Рассмотрим реальную схему, изображённую на рис 2.

Рис. 2. Схема возбудителя

 

В схеме возбудителя использовано 2 сдвоенных операционных усилителя (ОУ). DA2 типа AD823 — включены повторителями — предотвращают влияние ДУ и выходной нагрузки по выходу sin 2,5V на работу 2х-звенного частотозадающего фильтра R7C2, R8C4 (диапазон 20-200Гц). Для других диапазонов резисторы фильтра R9-R14 коммутируются с помощью сдвоенного переключателя S1. Резисторы R13, R14 включаются на диапазоне 18-220 КГц. Конденсатором C1 можно подкорректировать АЧХ в районе 200КГц. В качестве S1 лучше применить галетный переключатель на 2 направления. Автор использовал реле РГК-15, но реле вносят заметную монтажную ёмкость. Реле можно использовать при ёмкости секций КПЕ 1000 пф и более. ДУ выполнен на ОУ DA1 типа LM4562. Выбрана схема работы в инвертирующем включении, что позволило снять проблему синфазных напряжений на входах ОУ. Термистор ТПМ 6/2 обеспечивает стабилизацию выходного напряжения. Резистор R3 служит для установки напряжения 5V на выходе ДУ. В качестве нелинейного элемента кроме термистора испытывались лампочка и ПТ. Лампочка требует умощнения выхода ДУ, да ещё начинает компрессировать синусоиду на частотах ниже 50 Гц. Применение ПТ заметно усложняет схему и плохая устойчивость управления на самых низких частотах. Поэтому был выбран термистор. Схема получается максимально простой.

А теперь насчёт дополнительной фильтрации сигнала на выходе sin 2,5V. В этом легко убедитья с помощью осциллографа. Подключить осциллограф к выходу ДУ sin 5V. Увеличивая резистор R3, довести напряжение на выходе ДУ до ограничения (примерно 10 Вольт). Переключить щуп осциллографа на выход sin 2,5V. Там будет 5 Вольт и совершенно чистая (визуально) синусоида. Если такой эксперимент проделать со схемой на фазовращателях, то искажения будут на всех выходах. В предлагаемой схеме единственным источником искажений является термистор (как любой нелинейный элемент). Благодаря использованию заземлённого КПЕ и ДУ чувствительность схемы к наводкам значительно ниже, чем в схеме Вина, хотя простенький экран из оцинковки не помешает. Резисторы низкочастотного диапазона R7, R8 запаяны на постоянно. Это исключает коммутационные помехи (которые ОУ очень не любят) при переключении диапазонов. Но приходится учитывать их шунтирующее влияние на резисторы R9, R10 и R11, R12. Поэтому номиналы этих резисторов не кратны R7, R8.

Если детали исправны и монтаж выполнен правильно, генерация возникнет без проблем. На всякий случай («защита от дурака») перед первым включением стоит с инвертирующих входов DA1 подключить на «землю» по 2 встречно-параллельных диода КД522. Когда схема нормально заработает, диоды нужно убрать. LM4562 отличная микросхема, но боится большого дифференциального напряжения (между входами). Поэтому вначале лучше подключить диоды. Резистором R3 установить напряжение на выходе sin 5V равным 5 вольтам. Остальные режимы установятся автоматически. Основная работа — укладка диапазонов (подбор резисторов R7-R14). Ещё могут понадобиться дополнительные конденсаторы параллельно подстроечным C3 и C5. Можно использовать и КПЕ с нечётным числом секций путём запараллеливания. Для секции, в которой ёмкость больше, нужно пропорционально уменьшить диапазонные резисторы. Секцию с большей ёмкостью лучше использовать в левом (по схеме) звене фильтра. На схеме изображена формула для расчёта частоты. Буква П — число «пи».  Подстроечные конденсаторы C1,C3,C5 — малогабаритные керамические КПК.

Возможные замены. Для LM4562 замена OPA1612 или LME49720. Для AD823 замена LM6118 или OPA2604 (при выборе замены для AD823 следует выбирать усилители с ПТ на входе, имеющие минимальную входную ёмкость). Термистор ТПМ 6/2 можно (при уменьшении выходного напряжения) заменить на ТПМ 2/0,5. В этом случае целесообразно уменьшить питание с +/- 15V на +/- 9V. Применение термисторов ТП 6/2 и ТП 2/0,5 менее желательно из-за габаритов и паспортных данных. У термисторов ТПМ верхняя рабочая частота 1МГц, а у ТП 100 КГц (хотя вполне возможно, что и на 200 КГц будут работать).

Термистор можно купить в магазине ЯрЭлектроника в районе 100р. (сам там покупал), или поискать на Avito.  Резисторы лучше использовать повышенной стабильности типа С2-14, или купить импортные 1%. Мощности 0,25Вт более чем достаточно. Конденсаторы 2,2 мкф — блокировочные. Лучше КМ-6 или плёночные.

Из-за отсутствия измерителя искажений конкретные величины искажений приводятся, но применение качественных микросхем, выбранная схемотехника и дополнительное подавление гармоник обещают результаты заметно лучше, чем в схеме Вина. Может быть кто-то из любителей, имеющих возможность измерения искажений, захочет повторить схему и отзовётся насчёт искажений. Следует заметить, что при разработке схемы задача получения ультранизких искажений не ставилась. Для этого нужны более сложные схемы и измерительное оборудование. Лучше это оставить профессиональным разработчикам на фирмах. А в данном случае хотелось создать надёжную «рабочую лошадку» для повседневного использования и не слишком сложную для повторения любителями.

Печатную плату можно нарисовать вручную или в соответствующем конструкторе.

На фото показан внешний вид конструкции.

Рис. 3. Внешний вид конструкции

 

Для построения полного звукового генератора, после возбудителя, необходимо добавить оконечный усилитель с аттенюатором и регулятором выходного уровня сигнала. Схема усилителя у автора есть. Если кому-то понадобиться, пишите на email.

Схемы нарисованы в американской программе Dip Trace.

Автор: Григориади Юрий Константинович, г. Пятигорск ([email protected])

AD823 — таблица перекрестных ссылок компонентов AD823

AD823 — таблица перекрестных ссылок компонентов AD823 — semiconductorsdevices.com

Перекрестная ссылка Поиск | Найти замены (перекрестные ссылки) для стандартных компонентов.



AD823
Аналоговые устройства
AD823 Перекрестная ссылка
Замена штифта на штифт — Корпус согласования, функциональный и электрический характеристики.
Замена может производиться без изменения существующей электропроводки. диаграмма.
Compatible Equivalent — Корпус и выводы совпадают. но есть некоторые отличия в электрических линиях.
Например, у компонента больше функциональности.
Функциональный эквивалент — возможна замена на замену в печатной печатная плата.
Возможный аналог — Информация по этому компоненту не подтверждена.

С 2007 г.


Индексные страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Кунтрандум 3.2 — вход операционного усилителя аудиоусилитель мощности с очень низким уровнем искажений

Ваш браузер не поддерживает скрипты или блокирует их. Это, в свою очередь, блокирует рекламу, которую автор с нетерпением размещал здесь, чтобы получить пиво с этого сайта. Это жестоко. Итак .. Пожалуйста, вместо этого отправьте небольшое пожертвование Flattr.com ..!

Вход операционного усилителя Усилитель мощности звука с очень низким уровнем искажений



Рис.1: Принципиальная схема Кунтрандума (СЛИШКОМ СТАРЫЙ и неправильный, помещен здесь только для эстетики)
ВНИМАНИЕ. Несмотря на то, что этот проект сканируется из-за нехватки ресурсов, в настоящее время он претерпел серьезные изменения.. включая дизайн печатной платы .. Я отправлю его сюда, как только он будет закончен .. Работает стабильно, не трескается и не дымится, безопасно для публики! 🙂 НЕ СЛЕДУЙТЕ ЗА ДИАГРАММОЙ ВЫШЕ … ЕЕ УСТАРЕЛО. пожалуйста, вернись позже … Если вы хотите внести свой вклад, пожалуйста, сделайте пожертвование. Помните, что … как только вы услышите и узнаете, что такое хороший звук с низким уровнем искажений до некоторой глубины в децибелах, пути назад уже не будет. С этого момента все остальное будет заметно плохо звучать для ваших новых, более мудрых ушей. Все эти дешевые mp3-плееры, музыкальные мобильные телефоны, DVD-плееры, телевизоры, 5.1, … и т. Д., Большинство из них, скорее всего, все ..! будет настолько искажать звук, что вы, возможно, захотите его не слушать. Решите, стоит ли сердиться на точность воспроизведения звука.

Описание:

Kunthrandum — усилитель мощности звука с чрезвычайно низким уровнем искажений и входным каскадом операционного усилителя. Согласно результатам моделирования LTspice, эта схема дает 0,00001% общих гармонических искажений при полной выходной мощности с фантастическим операционным усилителем LT1810 от Linear Technology.Хотя это в идеальных условиях, смоделированных компьютером, он должен хорошо работать где-то рядом с реальным. Это простая прямолинейная конструкция с двумя операционными усилителями на входном каскаде для устранения нелинейностей в выходном каскаде мощности МОП-транзистора класса AB с помощью отрицательной обратной связи по напряжению. Качество вывода сильно зависит от используемых операционных усилителей: чем лучше операционный усилитель, тем лучше будут волны на выходе. Есть много хороших операционных усилителей, доступных по вкусу с этой схемой … попробуйте Linear Technology LT1810, LT1469, LT1122, Analog Devices AD8599, AD8692, AD823, Burr-Brown OPA2134, National Semiconductors LME49720 и т. Д.

Рекомендации по сборке:

Когда вы включаете его в первый раз … сделайте это так:

  • Установите предустановку «Регулировка тока покоя» на среднее значение (не на ноль).
  • Подключите вольтметр к одному из резисторов источника MOSFET.
  • Подключите вход к земле, а выход к фиктивной нагрузке резистором 8 Ом (1/4 Вт).
  • Включите питание. (всегда используйте фьюзы ..)
  • Отрегулируйте напряжение «тока покоя» так, чтобы показания счетчика находились в пределах 30–100 мВ.(т.е. 30 мВ / 0,5 Ом = 60 мА)
  • Подождите 5-10 минут, пока усилитель нагреется, и проверьте, стабильно ли ток. Если он быстро увеличивается, уменьшите предустановку.
  • Установите стабильный ток выше 100 мА (зависит от размера радиатора).
  • Если манекен уцелел и не получил повреждений, усилитель готов к тестированию с динамиком.
  • Не выключайте глюкометр и слушайте музыку … и следите за показаниями как можно дольше.
Токи покоя от 100 мА до 250 мА лучше, настоятельно рекомендуется использовать большой радиатор и мощный источник питания.Если вы можете обеспечить принудительное воздушное охлаждение, используйте более высокие токи покоя. Когда выходной ток ниже тока покоя, усилитель работает в области класса A и производит чрезвычайно низкие искажения, близкие к характеристикам операционного усилителя. Мне удалось установить ток покоя до 800 мА с охлаждающим вентилятором, прикрепленным к радиатору.

Примечание: В усилителе с питанием +/- 50 В, когда на выходе 10 В:

напряжение на полевом МОП-транзисторе составляет 40 В.
ток в цепи = 10/8 = 1.25A
мощность нагрузки = 10 x 1,25 = 12,5 Вт
мощность, рассеиваемая на полевом МОП-транзисторе в виде тепла = 40 x 1,25 = 50 Вт …!
при 25В достигает максимума, 78Вт … тепло.

Это с точки зрения постоянного тока. …………….

Я абсолютно уверен, что мне не удастся насладиться настоящим качеством этого усилителя … когда есть кто-то другой, кто попробует собрать этот усилитель … у кого есть доступ к гораздо лучшим компонентам, чем я использую здесь … большинство важно тот, через который все это выходит… хорошие динамики … 🙂

Список компонентов:

R1 = 2k2
R2 = 22k
R3 = 1k
R4 = 33k
R5, R6 = 100k
R7, R8 = 10k
R9, R10 = 2k2
R11, R12 = 10k
R13, R14 = 470
R15, R16 = 100
R17, R18 = 100
R19, ​​R20 = 0,22
R21, R22 = 0,47
R23, R24, R25 = 10k
R26 — R30 = 2k2
R31 = 100k
R32 = 1k

C1, C2 = 47 мкФ
C3 = 0,47 мкФ
C4 = 47 мкФ
C5 , C6 = 220 пФ
C7 = 0.1 мкФ
C8 = 470 мкФ

D1, D2 = 1N4148
Q1, Q4 = BC548
Q2, Q3 = BC558
Q5 = IRF9630
Q6 = IRF630
U1, U2 = TL072
U3, U4 = TL072

Ссылка:
1. Замечания по применению международных выпрямителей HEXFET.
Советы:
1. Используйте предохранители там, где они необходимы ..!
2. Попробуйте высококачественные операционные усилители, такие как Linear Technology LT1810, LT1469, AD8599, AD823 или OPA2134.
3. Сведите к минимуму длину выводов и колец развязки, чтобы уменьшить шум.
4. Используйте полиэфирные колпачки параллельно электролитическим колпачкам муфты.
5. Используйте толстый провод для силовых линий и линий громкоговорителей.
6. Не используйте этот усилитель рядом со станциями сейсмографического мониторинга.
7. Продолжайте возвращаться на этот сайт, чтобы проверить наличие обновлений или исправлений.
8. Пожертвовать. И не стесняйтесь писать мне по электронной почте.

Благодаря линейной технологии LTspice … который разработан с kunthrandum.
Copyright 2011 Лаборатория передовых аудиоусилителей ronybc, расположенная недалеко от Индийского океана ( RAAADeLLIO )

N4VLF: «Split» VLF E-Field Receiver

Приемник электронного поля VLF «Split»

Содержание

История

Модуль приемника
Уровень шума приемника
Изображения приемника

Модуль фильтра
Характеристики фильтра
Изображения фильтра

Вы можете слушать мой текущий приемник, пока вы читаете.

История. После запуска RX-6 в течение нескольких лет переезд дал мне возможность сломаться и переоценить мою систему приема VLF. В течение нескольких лет я бегал RX-6 на макете во внешнем корпусе, который меняет и точная настройка очень проста. Однако дизайн успокоился и оставалась неизменной не менее года.

Я подумал, что пора переделать ресивер в манхэттенском стиле.Мое новое местоположение также требовалась более улучшенная фильтрация нижних частот, чем в оригинальном RX-6. не нужно.

Некоторое время обдумывая проблему, я решил, что стоит попытка «разбить» RX-6 на каскад приемника, за которым следует один или дополнительные этапы фильтрации, а затем, наконец, «линейный драйвер», чтобы справиться с емкостная нагрузка линии, идущей к дому. Чтобы позволить лучше экранирования, я также решил построить новый приемник в цельнометаллический корпус.

На этой странице перечислены все модули, которые я разработал для использования с моя система приема VLF.



Приемник Модуль. Передний конец приемника представляет собой зонд электронного поля. питание операционного усилителя с очень низким уровнем шума. Схема приемника
VLF. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Работа схемы (во всяком случае, как я это вижу): R1 действует как смещение R для вход U1, AD823. R2 и C1 образуют фильтр нижних частот с отсечка примерно 630 кГц.R2 и C1 также замедляют входящие переходные процессы (до некоторой степени), позволяющие переключать диоды D1 и D2 для фиксации чрезмерный входной сигнал на шины V + или V-. NE2 завершает ввод защита и обеспечивает точку вспышки между штыревыми антеннами и системное заземление. U1 — операционный усилитель с очень низким уровнем шума, сконфигурированный как неинвертирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Уровни усиления первой ступени равны установите от 1 до 100 через RV1 и R3. C2 заставляет U1 также действовать как фильтр высоких частот с частотой среза около 100 Гц.C3 обеспечивает спад высоких частот, чтобы помочь с помехами диапазона вещания (AM). R4 служит для небольшой изоляции выхода U1, а ограничивает выходной ток.

Неиспользуемая часть U1 сконфигурирована как повторитель напряжения, с его входом, прикрепленным к виртуальной земле между V + и V-. Этот похоже, снижает потребление тока AD823, а также предотвращает колебания неиспользуемой секции.

Блок питания (показан на большом рисунке) обеспечивает разделение источник питания, необходимый для приемника.Текущий розыгрыш на виртуальная шина заземления (SUP_GND) минимальна, поэтому простое пассивное напряжение делитель будет работать. L1 и R7 помогают отсоединить кабель от питание АКБ на земле. Несмотря на хороший шум блока питания отказ от AD823, исключение их увеличивает помехи в приемник.

Фильтрация верхних частот была необходима для предотвращения отсечения от локальный гул, а затем уменьшить объем работы для цифровой обработки.

Приемник, как показано на рисунке, имеет мощность не менее 15 мА и рассчитан на нагрузку 500 пФ.

Ресивер Шумовая характеристика. Уровень шума приемника ниже минимальный уровень шума спектра ОНЧ, обеспечивающий относительно чистый прием. В целом динамический диапазон тоже неплохой.


Сравнение минимального уровня шума. Щелкните, чтобы увеличить изображение.
На приведенной выше диаграмме красная линия представляет минимальный уровень шума ПК. звуковая карта использовалась для тестирования оригинального RX-6.Зеленая линия показывает уровень шума самого приемника, без антенна подключена и небольшой емкостный шунт через антенну терминалы. Синяя линия показывает снимок спектра ОНЧ от 0-24 кГц. Как видите, уровень шума приемника ниже этого уровня. диапазона VLF, который мы пытаемся получить.

Среднее потребление тока для модуля приемника составляет относительно низкий, около 10 мА, с пиками вверх во время сфериков и другая деятельность.

Фотографии приемника. Вот пара фотографий, на которых изображен приемник, построенный в манхэттенском стиле в маленький алюминиевый корпус Hammond:


За пределами приемника. Щелкните, чтобы увеличить изображение.
Обратите внимание, я использовал высокое качество, полноразмерный горшок вместо многооборотного, установленного на доске. Это значительно упрощает настройку и регулировку в полевых условиях.
Внутри ресивера. И да — убрал флюс… Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Модуль фильтра. Модуль фильтра представляет собой адаптацию предусилителя Чарльза Венцеля. этап его приемной системы «No Holds Barred». Я изменил режекторный фильтр для использования значений компонентов, которые я обычно использую для 60 Гц notch, и изменили характеристики фильтрации высоких частот. Поскольку я не собираюсь использовать свой приемник электронного поля для приема сигналов Шумана. резонансные пики, и у меня есть другие источники низкочастотных помех, поменял фильтр чтобы сильно подавить 0-60 Гц и иметь более постепенный подъем после Вырез 60 Гц.
Схема фильтра высоких частот VLF. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Производительность фильтра. Вот кривые фильтра, показывающие минимум (-1 дБ) и максимум (13 дБ), соответственно:


Минимальное усиление фильтра. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Максимальное усиление фильтра. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Если вам интересно поиграть с этим фильтром в LTSpice, вот файл LTSpice. Обратите внимание, что значения компонентов в моделировании являются измеренные значения компонентов, которые я использовал в реальных мировая версия.

Шум фильтра ниже, чем сигнал VLF мы пытается обработать, и очень похожа на кривую шума ресивер выше. Ты также можно увидеть, насколько хорошо работает вырез 60 Гц, взглянув внизу этого страница. Сравните уровень 60 Гц с 3-м и 5-м гармонический.

Фильтр изображений. Вот пара фотографий, показывающих встроенный фильтр.Опять же, я использовал высококачественный горшок, установленный на корпусе, чтобы облегчить эксперименты и настройку в полевых условиях:


Filter Outside. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Фильтр внутри. Щелкните, чтобы увеличить изображение.
Copyright (C) 2010-2020, Майк Смит

Содержимое, представленное здесь, является оригинальной работой Майка Смита, если только иначе показано. Пожалуйста, свяжитесь со мной за комментарии или ошибки.
Этот сайт был построен с использованием Emacs, GTML и CSS.

Контроллер паяльника

для наконечников Hakko T12 на STM32

Каждое паяльное жало имеет датчик температуры, термопару, которая генерирует очень маленькое напряжение, порядка нескольких милливольт, поэтому для проверки этот усилитель напряжения реализован на схемах.Вы можете увидеть сенсорную часть схемы на картинке ниже.

  • Внесены незначительные изменения в схему: добавлены два резистора по 100 кОм. Вы не можете использовать последнюю версию прошивки без этих резисторов.
  • Теперь частота проверки температуры увеличена до 48 Гц
  • Проблема с зуммером всегда исправлена ​​
  • Реализована функция заставки
  • Новая процедура кнопки кодировщика увеличивает стабильность управления схемы, соединение ручки было неправильным.Пожалуйста, исследуйте.

ОБНОВЛЕНО 18.04.2020

  • Меню активации наконечника доступно в режиме выбора наконечника коротким нажатием на энкодер
  • Главное меню доступно в режиме выбора наконечника долгим нажатием на кодировщик
  • Поддерживаются два режима аппаратного переключателя: REED и НАКЛОН. Обновлен алгоритм переключения наклона.
  • Показания переключателя температуры окружающей среды и наклона теперь доступны на экране отладки.
  • Режим отладки доступен в диалоговом окне «О программе» при длительном нажатии энкодера, дополнительная прошивка не требуется.

ОБНОВЛЕНО 15.01.2020

  • Теперь меню активации наконечника доступно в режиме выбора наконечника, просто нажмите и удерживайте энкодер.

ОБНОВЛЕНО 16.11.2019

  • Исправлена ​​некорректная обработка сообщений. Теперь сообщение «Ошибка чтения EEPROM» будет отображаться в случае, если контроллер не может получить доступ к EEPROM IC.
  • Исправлен пустой слот для данных калибровки TIP. Слот неактивного наконечника можно использовать для вновь активированного наконечника.
  • При активации нового наконечника контроллер проверяет данные, записанные в EEPROM.Если данные конфигурации наконечника не считываются правильно, будет отображаться сообщение «Ошибка записи EEPROM».

ОБНОВЛЕНО 11.09.2019

Чтобы устранить проблему в процедуре обнаружения подключенного наконечника, конденсатор C8 был удален из схем и выпущена новая прошивка.

Снимите конденсатор со СТАРОЙ схемы

ОБНОВЛЕНО 11.05.2019

  • Реализован новый алгоритм кодировщика, просто нажмите и удерживайте кнопку кодировщика для длительного нажатия
  • Добавлены процедуры проверки EEPROM: при запуске и активации наконечников
  • Исправлена ​​проблема с данными калибровки наконечников по умолчанию
  • исправлена ​​автоматическая регулировка температуры жала в зависимости от температуры окружающей среды

ОБНОВЛЕНО 21.10.2019

  • Исправлена ​​ошибка инициализации типа дисплея I2C

ОБНОВЛЕНО 10.11.2019

  • Контроллер пайки v2.00 выпущен
  • Новые схемы. Пользователи, использующие предыдущую версию оборудования, должны внести незначительные изменения.
  • Новая прошивка v.200 выпущена на основе библиотеки u8g2
  • Проект перенесен на C ++

ОБНОВЛЕНО 21.09.2019

  • Исправлена ​​ошибка схемы датчика.

ОБНОВЛЕНО 19.03.2019.

  • Схема была пересмотрена и исправлено соединение термистора.
  • Опубликована новая версия схем: сняты стабилитроны, изменено питание ОП AMP

ОБНОВЛЕНО 01.04.2019.

  • Аппаратный режим ожидания (с низким энергопотреблением) реализуется с помощью переключателя наклона.
  • Реализованы новые пункты меню

ОБНОВЛЕНО 22.10.2018.

  • Реализована новая процедура калибровки
  • Обновлен алгоритм для сохранения конфигурации наконечников
  • Исправлены ошибки

Это вторая версия контроллера паяльника для Hakko T12 подсказки на базе микроконтроллера STM32. Проект представляет собой эволюцию контроллера пайки, построенного на микроконтроллере atmega328.На этот раз ресурсы микроконтроллера, в основном объем флэш-памяти, позволили реализовать графический OLED-дисплей. Было приятно исследовать микроконтроллер STM32, и я должен сказать, что производитель создал отличный продукт.

Основные характеристики этого контроллера:

  • Контроллер поддерживает OLED-дисплей на базе микросхемы SD1306 с использованием 7-контактных интерфейсов SPI или I2C. Никакой дополнительной перекомпиляции или модификации кода не требуется. Если дисплей будет обнаружен на шине I2C во время процедуры запуска, он будет использован.В противном случае контроллер инициализирует шину SPI.
  • Контроллер проверяет подключение жала паяльника, проверяя ток через жало. Если наконечник не подключен к ручке утюга, сообщение об ошибке будет отображаться на главном экране. Но когда паяльник выключен, будет активирована процедура «смены жала». То есть, чтобы сменить жало тока, достаточно снять паяльное жало с ручки утюга.
  • Контроллер использует температуру окружающей среды (датчик внутри ручки FX9501 или в случае контроллера) для корректировки температуры наконечника, измеренной термопарой.
  • Контроллер поддерживает индивидуальную калибровку каждого наконечника по четырем опорным точкам: 200, 260, 330 и 400 градусов Цельсия.
  • Специальная процедура калибровки реализована в контроллере для упрощения процесса калибровки наконечника или термофена.
  • Контроллер использует сигнал PWM с частотой 48 Гц для управления мощностью, подаваемой на жало паяльника. Это делает контроллер бесшумным.
  • Алгоритм ПИД-регулирования, используемый для управления мощностью, подаваемой на паяльник. Это позволяет поддерживать очень стабильную температуру утюга.
  • В контроллере реализован алгоритм ускоренного энкодера, позволяющий быстро вносить изменения.
  • Температура может отображаться в двух градусах: Цельсия или Фаренгейта.
  • В контроллере реализована процедура автоматического отключения питания в случае бездействия.
  • Режим ожидания (с низким энергопотреблением) реализуется с помощью дополнительного аппаратного переключателя наклона.
  • Графическая библиотека U8g2 реализована в контроллере.
  • Реализована функция хранителя экрана.

Примечания к миграции

Если вы создали предыдущую версию (v1.00) этого контроллера, вы должны внести два незначительных изменения в схему оборудования:

  • SPI OLED CS вывод теперь PA10 (был PB12)
  • Вывод датчика TILT теперь PA8 (был PB14)

Эти изменения необходимо, поскольку новая версия CubeMX не позволяет использовать выводы шины SPI2.

Предыдущая версия прошивки и схемы доступны в репозитории github.

Дисплей OLED 128×64

Как указано в списке функций, контроллер может работать с версией OLED-дисплея I2C OS 7pin SPI на базе микросхемы sd1306 или sh2106.Во время процедуры запуска шина I2C просканировала OLED-дисплей. Если OLED-дисплей будет обнаружен на шине I2C, контроллер начнет использовать этот дисплей. В противном случае будет инициализирована версия дисплея SPI. На полной схеме показаны два дисплея, но к контроллеру можно подключить только один дисплей. Вы можете использовать любую версию OLED-дисплея, но только одну.

Контроллер требует печатной платы большого размера для размещения всех компонентов, поэтому я полагаю, что лучше разделить контроллер на две отдельные платы: основная плата и плата дисплея.Поворотный энкодер удобно припаять к плате дисплея и использовать шейку энкодера, чтобы закрепить эту плату на акриловой передней панели. См. Картинку ниже.

Чтобы сделать плату дисплея более компактной, удобно перевернуть дисплей вверх ногами (разъем находится на нижней стороне). Так что в прошивке изображение на дисплее повернуто на 180 градусов. Если вы собираетесь подключить OLED в нормальном состоянии, вам следует изменить метод init () в файле display.cpp и перекомпилировать прошивку. Кроме того, если ваш дисплей не построен на чипе sd1306, вам следует изменить этот файл.Репозиторий github содержит бинарные версии прошивки для OLED-дисплеев ssd1306 и sh2106.

Паяльные жала Hakko T12

Паяльные жала Hakko T12 — очень удобный инструмент: они очень быстро нагреваются и имеют внутри датчик, который позволяет поддерживать очень стабильную температуру. Пользоваться таким замечательным инструментом — одно удовольствие. Для наконечников требуется всего три провода: плюс, земля и земля. Нагревательный элемент внутри наконечника последовательно соединен с термопарой, что позволяет уменьшить количество необходимых проводов.Это делает кабель очень гибким и легким.

Для использования насадок T12 вам может потребоваться ручка. Я бы порекомендовал FX9501. Проблема только в разъеме. Чтобы подключить ручку к контроллеру, вы можете заменить стандартный разъем на какой-нибудь авиационный штекер, который можно заказать, например, на eBay. GX12-5 — хороший выбор.

Рукоятка FX-9501 имеет трехжильный кабель. Для установки датчика температуры (термистора) и переключателя наклона внутри ручки может потребоваться замена кабеля на пятижильный.

При подключении ручки к штекеру GX12-5 вы можете использовать следующую схему расположения выводов штекера.

Также вы можете заказать китайский паяльный комплект, как показано на картинке ниже, и использовать в этом проекте другую ручку. В этот комплект также входят переключатель наклона и термистор.

Китайский набор для пайки с термистором и переключателем наклона

Ручка этого комплекта контроллера имеет один недостаток: неудобно менять паяльное жало, пока оно горячее.

Контрольный список сборки / запуска

Чтобы прояснить последовательность запуска контроллера, вот список операций, которые должны выполняться последовательно:

  • Соберите аппаратное обеспечение контроллера, припаяйте все компоненты, как показано на полной схеме ниже.
  • Подключите ручку паяльника с установленным наконечником к контроллеру.
  • Включите контроллер. общие параметры через меню (как минимум единицы температуры)
  • Настройте потенциометр паяльника с помощью пункта меню настройки
  • Откалибруйте несколько наконечников паяльника

Сборка аппаратного обеспечения контроллера.Подробное описание.

Подключите датчик железа

Каждое паяльное жало имеет датчик температуры, термопару, которая генерирует очень небольшое напряжение, порядка нескольких милливольт, поэтому для проверки этот операционный усилитель напряжения реализован на схемах. Вы можете увидеть сенсорную часть схемы на картинке ниже.

Схема подключения датчика

Основным компонентом схемы является двухканальный малошумящий операционный усилитель AD823, работающий по схеме rail-to-rail. Температуру жала паяльника проверяет первый усилитель на контактах 1, 2, 3.Как только в наконечнике используются те же два провода для нагрева и проверки температуры, используется стабилитрон 3,3 В для ограничения входного напряжения на операционном усилителе, когда на утюг подается напряжение 24 В.

Операционный усилитель AD823 можно заменить его аналогом. Это должен быть операционный усилитель Rail-to-Rail, работающий от единственного источника питания +3,3 В и имеющий низкий уровень шума. В следующем списке описаны аналоги: lm6118, lm6218, lt1122, lt1201, lt1213, lt1215, opa2132, opa2134, opa2227, opa2604, tle2072, tle2142, tle2227. В случае если ни один из них не доступен на местном рынке, можно использовать MCP602 и его аналог.Это дешевле, но шумнее. Конденсатор

C9 следует размещать как можно ближе к операционному усилителю.

Контроллер также проверяет, подключен ли наконечник утюга, прежде чем на него будет подано питание. Это повышает безопасность паяльной станции и позволяет начать процедуру «смены жала», если жало отсоединено от ручки.

Для проверки возможности подключения контроллер использует второй усилитель на контактах 5,6,7, который измеряет падение напряжения на R10 в зависимости от тока через наконечник утюга.

Подача питания на утюг

Электропитание на утюг подается с помощью низкочастотного (48 Гц) сигнала ШИМ, чтобы контроллер не работал. На этот раз полевой МОП-транзистор управляется простой схемой, состоящей только из одного транзистора, потому что частота ШИМ низкая. Стабилитрон (18 В) используется для ограничения напряжения затвора (Vgs) полевого МОП-транзистора, когда он открыт, поскольку напряжение источника питания выше максимального значения напряжения VG МОП-транзистора. Диод FR104 снимает питание с утюга, когда полевой МОП-транзистор закрыт. Я считаю, что вы можете заменить этот диод диодом Шоттки, но лучше диод с быстрым восстановлением.Резистор R2 обеспечивает отключение утюга в случае зависания контроллера.

Схема подключения подогревателя

Если у вас установлена ​​предыдущая (v1.0) версия контроллера, вы можете оставить существующий контур нагревателя без изменений. Предыдущая версия драйвера mosfet нормально работает с новой прошивкой.

Сборка контроллера

Полная схема контроллера показана на рисунке ниже. Контроллер построен на плате BluePill для упрощения прототипирования.Вы можете использовать чистый микроконтроллер STM32f103c8t6, ​​если хотите создать компактный вариант контроллера.

Полная схема контроллера

Как вы можете видеть на картинке, преобразователь постоянного тока в постоянный используется для получения 5 В для операционного усилителя и для питания микроконтроллера. В контроллере реализован изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный ток WSTECH. Он обеспечивает очень стабильное питание. На aliexpress вы можете заказать другой изолированный DC-DC преобразователь 63 В-> 5 В Как показано на рисунке ниже:

Изолированный DC-DC преобразователь питания WSTECH

На aliexpress вы можете заказать еще один изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный 63 В-> 5 В Как показано на рисунке ниже:

Изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный ток ND доступен на aliexpress

Если вы не можете найти эти преобразователи, можно заказать другой преобразователь на базе микросхемы MP1584, как показано на рисунке ниже.

Неизолированный преобразователь постоянного тока в постоянный

Рекомендуется добавить еще один изолированный преобразователь 5В-> 5В, b0505s. В этом случае подключите два преобразователя постоянного тока в постоянный последовательно: 24 В -> преобразователь постоянного тока в постоянный MP1584 -> b0505 -> ams1117. И вы получаете изолированный источник питания для вашего микроконтроллера stm32.

Отдельная микросхема at24c32 EEPROM от Atmel используется для хранения данных калибровки паяльного жала и данных конфигурации контроллера. Резисторы 2 кОм позволяют обмениваться данными с EEPROM и I2C OLED-дисплеем на высокой скорости, 400 кГц.

Прошивка Прошивка F для контроллера

Для прошивки восстановленной прошивки на контроллер требуются программатор st link v2 и утилита ST link.

Загрузите утилиту STM32 ST-LINK с сайта st. Установите утилиту в вашу систему. Запустите утилиту ST-LINK, подключите программатор к 4-контактному интерфейсу SWD платы BluePill, нажмите кнопку «Подключить». В главном окне должно отображаться содержимое памяти платы BluePill. Нажмите кнопку вспышки, чтобы записать информацию о плате BluePill.

Инструкции по сборке

Чтобы скомпилировать проект из исходного кода, вам необходимо:

  • установить «Workbench for STM32» и программное обеспечение CubeMX с сайта openstm.
  • загрузите ZIP-файл проекта из репозитория github.
  • создайте каталог с именем F1_T12 в каталоге проекта. Вы можете определить свой рабочий каталог, используя меню «окна-> предпочтения», затем выберите «Общие-> параметр рабочей области», затем найдите поле «Путь к рабочему пространству».
  • извлеките все из ZIP в F1_T12 или просто извлеките ZIP-архив из GitHub, затем переименуйте созданную верхнюю папку в F1_T12 (имя верхней папки должно быть F1_T12)
  • в папке Drivers извлеките zip-архив u8g.zip, это создаст каталог u82g внутри папки Drivers
  • запустите CubeMX (просто щелкните файл F1_T12.ioc в папке F1_T12)
  • CubeMX попросит вас перейти на более новую версию прошивки, ответьте «да», чтобы выполнить миграцию.
  • В CubeMX выберите панель «Диспетчер проектов». Здесь вы должны проверить название проекта и его местоположение.Затем выберите Toolchain как «SW4STM32» и установите флажок «Создать под корнем».
  • Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ КОД», затем «Открыть проект». Системную рабочую среду следует запустить вместе с проектом.
  • добавить путь к включаемому файлу для u8g2 (Project -> Propertis -> Settings; Configuration: [All configurations], Includes => add directory for u8g2 includes (Я добавил: «$ {workspace_loc: / $ {ProjName} / Drivers / u8g2 / inc} «)
  • Преобразование проекта в C ++ (щелкните правой кнопкой мыши папку проекта на левой панели)
  • Добавьте флаги оптимизации» -ffunction-section -fdata-section «, чтобы сократить двоичный код.(Свойства-> Сборка C / C ++-> Оптимизация-> Другие флаги оптимизации).
  • Скомпилировать и запустить

Инициализация EEPROM

Сначала необходимо инициализировать EEPROM контроллера. Во время процедуры запуска контроллер проверяет, что конфигурация наконечника утюга загружена в EEPROM, а другая информация о конфигурации существует в EEPROM. Если EEPROM пуста или неправильно сконфигурирована, контроллер переходит в меню инициализации. Здесь вы можете сбросить EEPROM и активировать необходимые железные наконечники.

Примечание: Данные конфигурации наконечника доступны в исходном файле iron_tips.c, и вы можете редактировать этот список. Вы можете добавить несколько советов в список или удалить неиспользуемые советы из существующего списка. В большинстве случаев редактирование списка не требуется, потому что вы можете активировать избранные советы из всего списка, используя меню активации подсказок.

Настройте контроллер

Примечание: t Внешняя термопара требуется во время этой процедуры.

На схеме контроллера вы можете увидеть два потенциометра R5 на 500 кОм, которые настраивают операционный усилитель для получения ожидаемых показаний температуры на контактах PA4 контроллера платы BluePill. Вы можете использовать другой операционный усилитель, поэтому этот потенциометр увеличивает гибкость контроллера. Могу сказать, что операционные усилители AD823 и MCP602 требуют разных значений R5.

Потенциометр следует настраивать как минимум после создания контроллера. Основная идея заключается в том, что контроллер считывает напряжение с термопары через АЦП и получает некоторые целочисленные данные в интервале 0-4095 на свой 12-битный АЦП в зависимости от напряжения на его выводе.Чем ближе напряжение к 3,3 В, тем ближе показания к 4095. Потенциометр должен быть настроен так, чтобы, когда температура железа достигнет 450 градусов Цельсия, показание АЦП должно быть около 4000.

Для упрощения процедуры настройки контроллера реализован режим настройки. в контроллере. Этот режим можно активировать из пункта системного меню «Настроить». При включении режима настройки контроллер включает утюг и отображает на экране подаваемую мощность (в процентах) и датчик текущих показаний температуры (на картинке «температура утюга»).На манометре есть метка «450» («контрольная точка»).

Примечание: Для более точного выполнения процедуры настройки нанесите каплю припоя на контакт между термопарой и стержнем паяльного жала.

Подключите внешнюю термопару к наконечнику утюга и войдите в процедуру настройки. Утюг должен начать нагреваться. Поверните энкодер, чтобы изменить мощность, подаваемую на утюг. Кратковременным нажатием ручки энкодера можно включить или выключить подаваемое питание.Проверьте внешнюю термопару и, вручную регулируя мощность с помощью кодировщика, постарайтесь поддерживать температуру утюга как можно ближе к 450 по Цельсию. Вначале вы можете подать большую мощность на утюг, но когда температура упадет до 450 градусов по внешней термопаре, вам следует уменьшить подаваемую мощность. В любом случае старайтесь поддерживать температуру утюга около 450 градусов.

Как только вы стабилизируете температуру железа около 450 градусов, поверните триммер потенциометра 500k, чтобы сместить шкалу шкалы на дисплее влево или вправо.Отрегулируйте потенциометр так, чтобы шкала находилась как можно ближе к эталонной температуре. Затем нажмите и удерживайте ручку кодировщика (около 2 секунд), чтобы выключить утюг и завершить процедуру. При выполнении процедуры настройки рекомендуется использовать толстый наконечник, обеспечивающий максимальное напряжение. Например, T12-K, T12-D52 или около того.

Руководство пользователя

Режимы работы

Контроллер поддерживает несколько режимов:

  • Режим ожидания: утюг выключен.
  • Основной рабочий режим: поддерживает температуру
  • Повышенный режим: когда контроллер увеличивает требуемую температуру в течение некоторого периода времени
  • Режим смены наконечника
  • Режим калибровки наконечника
  • Режим настройки: процедура начальной настройки
  • Режим настройки

Когда контроллер только что включен, активируется режим ожидания.В этом режиме паяльник полностью выключен. На основном дисплее отображается следующая информация:

  • Заданная температура в верхнем левом углу дисплея (в выбранных единицах — Цельсия или Фаренгейта)
  • Сообщение «ВЫКЛ.» В правом верхнем углу дисплея, указывающее, что утюг отключенЧтобы включить паяльник, слегка нажмите на ручку энкодера. Контроллер перейдет в основной режим. Теперь контроллер будет пытаться поддерживать температуру утюга около заданной. При интенсивном использовании утюга температура может незначительно отклоняться от требуемого значения.

    В основном режиме в правом верхнем углу экрана будет отображаться сообщение «ON», а в правой части дисплея в виде треугольника отображается подаваемая мощность.

    Вращая энкодер, можно изменить заданную температуру.Сообщение «ON» будет отображаться снова, пока утюг не достигнет новой заданной температуры. Чтобы вернуться в режим ожидания, слегка нажмите ручку кодировщика.

    Если бы наконечник был снят с ручки в режиме ожидания, контроллер переключился бы в режим выбора наконечника. В этом режиме на экране отображается список активных подсказок. Поверните энкодер, чтобы выбрать подходящее имя для нового наконечника, который вы собираетесь вставить в рукоятку. Нет необходимости толкать энкодер, просто выберите новый наконечник и вставьте наконечник в рукоятку.

    Чтобы перейти в режим настройки, нажмите и удерживайте энкодер в режиме ожидания. В режиме настройки можно настроить параметры конфигурации.

    Меню настройки

    В главном меню есть несколько пунктов. Они очевидны и не все из них подробно описаны здесь. Вы можете выбрать единицы измерения температуры: Цельсий или Фаренгейт, настроить тайм-аут автоматического отключения питания или полностью отключить эту функцию, активировать наконечник в основном списке наконечников, откалибровать текущий наконечник и настроить параметры алгоритма ПИД-регулирования.Наиболее сложные пункты меню описаны ниже.

    Активация наконечников

    Вы можете изменить список активных наконечников, чтобы упростить процедуру замены наконечников. Как вы, возможно, уже знаете, в списке по умолчанию 91 подсказка. Было бы неудобно пролистывать весь список вниз, чтобы выбрать тот, который будет вставлен в ручку. Вы можете отключить некоторые подсказки в основном списке, если больше не собираетесь их использовать.

    Индикация режима активации наконечника

    В основном списке наконечников слева от названия наконечников есть флажок, показывающий, активен наконечник или нет, а справа от названия наконечника стоит знак «[!]», Если наконечник не откалиброван.Чтобы активировать наконечник, слегка нажмите ручку кодировщика. Поверните энкодер, чтобы выбрать другой наконечник. Когда вы закончите процедуру активации наконечника, нажмите и удерживайте энкодер.

    Текущая калибровка наконечника

    Примечание: t Внешняя термопара, необходимая для калибровки железного наконечника.

    Текущий наконечник можно откалибровать с помощью пункта меню «Калибровка». Если насадка еще не откалибрована, рядом с названием насадки в нижней строке главного экрана будет отображаться знак «[!]».В новой версии ПО контроллера есть два режима калибровки: автоматический и ручной.

    В режиме автоматической калибровки контроллер пытается угадать правильный интервал внутренних показаний для текущего наконечника и просит вас ввести реальную температуру в нескольких (5-8) контрольных точках. Сначала включите питание, слегка нажав на энкодер. Утюг начинает нагреваться. Когда необходимая температура будет достигнута, контроллер подаст звуковой сигнал и приготовится считать реальную температуру.Проверьте температуру железа с помощью внешней термопары и введите эту температуру в контроллер: поверните ручку энкодера, чтобы выбрать реальную температуру из списка, затем слегка нажмите энкодер. Затем контроллер переходит к следующей эталонной температуре. Эта процедура заканчивается, когда вы вводите температуру всех 8 контрольных точек или когда реальная температура превышает 430 по Цельсию. Во время этой процедуры контроллер обновляет данные калибровки наконечника и записывает текущую температуру наконечника в нижнем левом углу экрана.

    Процедура автоматической калибровки. Отопление

    Как вы можете видеть, на экране отображаются следующие параметры:

    • Имя калибровочного наконечника
    • Эталонная температура — это температура, которую контроллер ожидает установить
    • Текущая температура — это рассчитанное значение температуры с использованием текущих параметров калибровки
    • Applied power — измеритель приложенной мощности к утюгу, в процентах.

    Процедура автоматической калибровки.Введите реальную температуру

    После калибровки всех контрольных точек контроллер сохраняет новые данные калибровки наконечника в EEPROM. Контроллер издаст короткий звуковой сигнал, если калибровка успешно сохранена.

    Процедура автоматической калибровки

    Процедура автоматической калибровки позволяет построить неточные параметры данных калибровки наконечника. Для улучшения данных калибровки наконечника можно использовать процедуру ручной калибровки.

    При ручной калибровке наконечника вы должны угадать внутренние показания наконечника, которые соответствуют эталонной температуре.Эта процедура является итеративной: вы начинаете с некоторого заданного значения температуры во внутренних единицах измерения (например, откалиброванного автоматической процедурой), контроллер нагревает наконечник до этой заданной температуры и готовится. Затем вы измеряете реальную температуру внешней термопарой. Если реальная температура не равна заданной, следует увеличить или уменьшить заданную температуру.

    Индикатор выполнения в нижней части дисплея показывает разницу между заданной и текущей температурой (во внутренних единицах измерения) наконечника.Контроллер постоянно поддерживает температуру наконечника около заданного значения (вертикальная линия на индикаторе выполнения). Для увеличения заданной температуры поверните энкодер вправо, для уменьшения — влево. Одна галочка энкодера соответствует одному градусу Цельсия.

    Процедура ручной калибровки

    Как только вы угадаете заданную температуру для точки отсчета, слегка нажмите на энкодер. Вы возвращаетесь в режим выбора. Здесь вы можете выбрать следующую или предыдущую контрольную точку. Когда вы закончите калибровку, нажмите и удерживайте энкодер.

    Функция автоматического отключения питания

    Эта функция может предотвратить пожар в вашем доме. Внутри контроллера реализованы две функции автоматического отключения питания: программная и аппаратная. Аппаратный требует дополнительного переключателя наклона. Функция автоматического отключения питания включается, как только вы устанавливаете тайм-аут автоматического выключения в меню настройки. Вы можете настроить количество минут до отключения паяльника в случае простоя. В программном режиме контроллер включает режим ожидания, если питание утюга стабильно.В этом случае контроллер выключит утюг по истечении заданного времени ожидания. Когда время до автоматического выключения приближается, оно будет отображаться в виде оставшихся секунд. Когда вы используете утюг, питание меняется, и контроллер сбрасывает таймаут автоматического отключения питания.

    Как я уже упоминал, эта версия контроллера поддерживает аппаратное переключение наклона.

    Переключатель наклона работает следующим образом: когда он повернут вниз, он «разомкнут» (не проводит электричество), когда он повернут наверху, он «замкнут».Переключатель наклона является частью китайского паяльного комплекта. Один вывод должен быть подключен к выводу PB14 stm32 через резистор 100 кОм, другой — к земле. Переключатель наклона должен быть разомкнут, когда утюг поворачивается вниз (используется).

    Для использования аппаратного переключателя наклона необходимо настроить тайм-аут автоматического выключения, режим ожидания и температуру. Если температура в режиме ожидания «ВЫКЛ», аппаратный переключатель наклона не будет использоваться, и будет реализовано программное решение, описанное ранее. Также вы можете установить время ожидания (тайм-аут для перехода в режим низкого энергопотребления).Когда переключатель наклона включен, основной рабочий режим меняется следующим образом. Утюг начинает нагреваться. Когда он достигнет заданной температуры, отобразится сообщение «Готово», и контроллер сохранит заданную температуру. Если паяльный утюг не используется (лежит на столе, переключатель наклона становится «замкнутым»), контроллер переключит режим пониженного энергопотребления по таймауту ожидания. В режиме пониженного энергопотребления контроллер изменит заданную температуру на резервную (настройка через главное меню).Если утюг будет лежать в течение тайм-аута автоматического выключения, контроллер отключит питание.

    Как только вы начинаете пользоваться утюгом, контроллер восстанавливает заданную температуру.

    Контроллер поддерживает два типа аппаратных переключателей: переключатель TILT и переключатель REED. Переключатель типа должен быть настроен в главном меню. Вы можете установить переключатель наклона внутри ручки для пайки любым способом, контроллер отключит режим низкого энергопотребления при обнаружении изменения состояния наклона (открыто-закрыто или закрыто-открыто).Герконовый переключатель должен быть замкнут, когда утюг не используется. Например, вы можете добавить магнит в основание для пайки и установить геркон в ручку для пайки. Когда вы вставляете ручку в основание, геркон укорачивается, и контроллер активирует режим пониженного энергопотребления. Очевидно, что в этом случае удобно изменить время ожидания низкого энергопотребления на меньшее значение.

    Чтобы подсоединить ЖЕЛЕЗНУЮ ручку, вы можете использовать схему, показанную ниже. Как видите, переключатель НАКЛОНА и термистор подключены между выделенной линией и землей.Железный наконечник соединен тремя линиями: Земля, земля и V +.

    Схема подключения ручки

    Программное обеспечение

    Готовую версию программного обеспечения контроллера можно загрузить из репозитория github. Чтобы загрузить этот шестнадцатеричный файл в контроллер, вы можете использовать утилиту stm32 st-link.

    Или вы можете построить свою версию скетча по следующей инструкции из исходного кода.

    Opa2604 замена.

    Личный опыт Хочу поделиться с любителями аудиоэлектроники DIY.На самом деле это старый тред, который я начал в прошлом году на Sgheadphones. Когда я увидел, что к сентябрю его просматривали больше раз, я подумал, что неплохо было бы поделиться им и здесь.

    И это Исходная Нить. Итак, я протестировал их с яркими, живыми и очень откровенными наушниками. И для моего музыкального вкуса вокал очень важен. Мне нравятся толстые и теплые средние частоты. Нет точного измерения, чтобы описать, как звучит аудиооборудование. Все измерения зависят от личного вкуса, поэтому это сравнение операционных усилителей — это всего лишь мой опыт работы с этими операционными усилителями, и я надеюсь, что читатели извлекут из этого пользу.

    Высокие частоты звучат слишком доминирующе. Очень хорошая детализация и визуализация. Мне нравятся переходные процессы и влияние AD. Единственное, на что я жалуюсь на этот операционный усилитель, — это высокие частоты, немного слишком резкие, а цвет имеет тенденцию к металлическому звучанию. Хорошо: Яркая, очень хорошая детализация, живое звучание, максимально прозрачное звучание.

    Плохо: высокие частоты могут быть резкими и резкими в ярких наушниках. Применение: не использовать с яркими наушниками. Вы можете получить усталость в ушах. Наверное, хорошо для Сенна, но не для Градо.Я все еще могу наслаждаться этим с моим RS-1, но только для определенных записей. Очень хорошая детализация и разрешение выявят дефекты записи. Итак, этот операционный усилитель предназначен только для хороших записей. Не яркий, завуалированный, с плохой детализацией.

    Versus 10 IC Op-Amp — JRC4558 JRC4556 JRC4580 CA3240 NE5532 LM833 LF353 OPA2134 AD823 LM4562

    С этим операционным усилителем у вас не утомятся уши, но вы можете заскучать. Это не очень живо звучащий операционный усилитель. Кому-то это может понравиться.Хорошие: сладкий, теплый, никогда не звучит оскорбительно, подходит для долгого часа легкого прослушивания.

    Плохое: плохая детализация, завуалированный, мягкий, далеко не живой. Применение: Для работы в паре с очень яркими и живыми наушниками. Для тех, кто любит многочасовое легкое прослушивание, этот операционный усилитель может стать выбором. Правила Форума. Запомни меня? Показано с 1 по 5 из 5. Тема: Упадите заменой OPA opamp? Замена операционного усилителя OPA? Войдите, чтобы отключить это объявление. Есть ли операционный усилитель, который был бы хорошей заменой?

    Сообщение от dickiefunk.Ну это зависит от схемы. Обычно это рекомендуемое обновление для многих операционных усилителей. Любые его обновления будут дорогими, могут не предложить таких значительных улучшений, их будет трудно найти или могут возникнуть проблемы с колебаниями и стабильностью в этой цепи.

    В этом диапазоне, вероятно, стоит попробовать только OPA или AD с одинарной или двойной платой адаптера. Может быть, попробовать новый LM, который нравится многим. Может быть, OPA Лично я бы оставил это в покое.

    Сосредоточьтесь на трубках, которые все больше людей предлагают заменить.Также обратите внимание на заглушки, которые стоит изменить или обойти в тракте прохождения сигнала или в контуре обратной связи. Дети в наши дни! Я не знаю, связано ли это с лампой или ее отдельными частями, но звучит он немного мягче, чем прямой предусилитель OPA. Я бы модернизировал трубки и оставил остальную часть коробки в покое. Он тише, но это не имеет значения, так как шум MPA будет определяться его дискретным входным каскадом.

    Если вы действительно отчаялись модифицировать эту коробку, добавьте несколько входных трансформаторов! Сообщение от mshilarious.Ответов: 12 Последнее сообщение: Ответов: 18 Последнее сообщение: Wilkinson Drop-in replace Автор chazba в форуме Guitars and Basses. Ответов: 6 Последнее сообщение: Где купить операционные усилители OPA? Автор Slackmaster2K в форуме Микрофоны.

    Ответов: 5 Последнее сообщение: Закладки Закладки Digg del. Часовой пояс по Гринвичу. Текущее время. Все права защищены. Введите условия поиска. Отправьте форму поиска. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Оффлайн сообщения участника Blair Hero: Я также думал о том, может быть, заменить некоторые из TLO7X в моей консоли.

    OPA2604 Datasheet и Pinout — Операционный усилитель с низким уровнем искажений на полевом транзисторе

    У кого-нибудь есть какие-либо рекомендации по использованию различных операционных усилителей, и с какими недостатками или преимуществами я могу столкнуться? Условия не улучшатся, потому что экономика рок-н-ролла становится все ближе и ближе к экономике большого бизнеса Америки.

    Перемещение данных с android на iphone после настройки

    Sahib Sr. Member Offline Posts: проверьте ссылку ниже для получения дополнительной информации. Сахиб, хорошая ссылка.Его обзор OPA показывает. Интересно, о чем это. Конечно, ни один человек никогда не смог бы услышать разницу между этими цифрами, но в худшем случае с другими нагрузками, формами сигналов и схемами это может иметь значение. Вот pdf спецификации производителя. Привет, Дэвид! Математически большая разница, но, как вы сказали, она никогда не будет ощутима человеческим ухом.

    Тем не менее, я бы поверил Дугласу Селфу, поскольку он, вероятно, тестировал его в практической схеме, а не в качестве теста устройства, как обычно делают производители.Я читаю его книгу Self on Audio, которую настоятельно рекомендую всем, кто интересуется аудиооборудованием. Это не проблема для них, но при большем количестве замен, например, в консоли, следите за потребляемым током и убедитесь, что у вашего блока питания достаточно места.

    Я не знаю, какая у вас плата, но на самом деле просто посмотрите на свои схемы и сделайте некоторые вычисления, чтобы увидеть, сколько еще вы собираетесь нарисовать, исходя из количества замен на канал. Какие-то платы забиты хреновами.Бест, Дж.

    Генератор свитков фантазий

    Спасибо за красивую ссылку, Джемаль. Я еще не читал его, но он выглядит исчерпывающим. Насколько он самоуверен по сравнению с ориентированным на факты? Один говорит, что есть два вида дураков: они старые, а потому хорошие. Другой говорит — это новое и поэтому лучше. Однако большое количество электронов доставляло ужасные неудобства. Войдите в систему. Войдите в систему с помощью. Мы верим, что поможем вам найти продукт, который подходит именно вам. Если вы заинтересованы в опа, AliExpress нашла похожие результаты, так что вы можете сравнивать их и делать покупки!

    Попробуйте найти тот, который подходит именно вам, выбрав диапазон цен, марку или характеристики, которые соответствуют вашим потребностям.Наш выбор брендов постоянно растет, так что, скорее всего, ваш любимый — на AliExpress. Вы найдете высококачественные опа по доступной цене от таких брендов, как diymoreAideepen. Ищете что-то большее? Кроме того, если вы ищите opa, мы также порекомендуем вам похожие товары, например плата предусилителя Tonehdamlmehaboard, предусилитель PAA, предусилитель, телефонный диск, op ampdip8pre toneadjnamplifier, oplmehaopa, оригинальный усилитель preampcontrol toneaudio preampaudio pre ampboard.

    Продолжая использовать AliExpress, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Подробнее о нашей Политике конфиденциальности.Вы можете изменить настройки файлов cookie внизу этой страницы. Настройки файлов cookie. Защита Покупателя. Сэкономьте на нашем приложении!

    Корзина 0. Список желаний. Выход. Войти Войти с помощью. Все категории. Похожие запросы: плата предусилителя pre тон hdam lmeha доска предусилитель opa усилитель предусилитель наушников discret операционный усилитель dip8 предварительный усилитель звука op lmeha opa оригинальный усилитель предусилителя контрольный тон аудио предусилитель аудио предусилитель доска. Цена: — ОК.

    Ramnarayan panchang 2020 pdf

    AiyimaTechnology Store.Компания Fantasy Electronics CO. Привет, магазин IE. В магазине сертификации Stoct. Магазин Kmust. Шэньчжэнь IC global pass co LI’s store. Fancys Module Mall. ЛюсяТехнологический магазин. FXI Electronics Co. Магазин запчастей Derone Audio.

    ChinaAudio Магазин. Microelectronics Technology Co.

    CzbElectronic Store.Опубликовано l2sasm A 1 октября по адресу: Я быстро поискал по этому форуму замену OPA. Опа также звучит лучше всего для моих ушей, когда я смещен в класс-а, но это снизит его возможности привода, поэтому его необходимо буферизовать, если он используется в качестве линейного драйвера.Но поскольку я научился извлекать максимальную пользу из операционных усилителей, вы должны уделять пристальное внимание таблицам данных, и в 90 процентах случаев необходимо вносить изменения в сеть резисторов обратной связи для каждого операционного усилителя, включенного в схему источника питания, де -сцепление и т. д.

    Tweakers ‘Asylum

    Он также имеет много возможностей выходного привода и может управлять нагрузками с высокой емкостью, а также с нагрузками с очень низким импедансом. Другие операционные усилители не могут этого сделать, и, к сожалению, очень многие не могут! Например, a не любит большую выходную емкость и может стать жестким или ломким при такой нагрузке.

    Итак, если вы попытаетесь вставить замену в сокет, где был a, замена может не иметь одного из этих атрибутов и может выйти из строя, колебаться, искажаться и т. Д. Обратите внимание, что если вы замените один из популярных операционных усилителей » модернизации », который изначально предназначался для использования в качестве видеоусилителя, тогда может потребоваться нагрузка 75 Ом, чтобы оставаться стабильной при емкостной нагрузке, и что обычно это шина PS, ограниченная более низким напряжением.

    Части с усилением. Audio Asylum Thread Printer Получите представление всей цепочки на одной странице.Бесплатная доставка. Перейти к основному содержанию. Электронная почта друзьям Поделиться в Facebook — открывается в новом окне или вкладке Поделиться в Twitter — открывается в новом окне или вкладке Поделиться в Pinterest — открывается в новом окне или вкладке. Добавить в список просмотра.

    Забавные охранники для пижамы

    Люди, которые смотрели этот товар, также просматривали. Информация об изображении. Наведите указатель мыши для увеличения — нажмите, чтобы увеличить. Есть один, чтобы продать? Продаем сами. Получите заказанный товар или верните свои деньги. Узнать больше — Гарантия возврата денег eBay — открывается в новом окне или вкладке.

    Информация о продавце newfavorsdecor Связаться с продавцом. Посетить магазин. Посмотреть другие товары Подробнее Посмотреть все. Информация о товаре Состояние :. Войдите, чтобы проверить Выезд в качестве гостя. Выбранный вами товар не был добавлен в вашу корзину. Добавить в список просмотра Unwatch. Список наблюдения заполнен.

    Бесплатная доставка. Никаких дополнительных импортных сборов на поставки! Этот товар будет размещен через Глобальную программу доставки и будет включать международное отслеживание. Узнать больше — открывается в новом окне или вкладке. Положение предмета:.Сообщения в :. Эта сумма может изменяться до тех пор, пока вы не произведете оплату.

    Для получения дополнительной информации см. Условия и положения Программы международной доставки — открывается в новом окне или вкладке. Эта сумма включает применимые таможенные пошлины, налоги, брокерские и другие сборы. Имя пользователя Оставаться в системе?

    Я новичок в этом, и я не хотел тратить так много на них, поскольку они кажутся более старыми, более дорогими из-за более старых технологий производства, когда более дешевые могут работать так же хорошо или лучше в этом. заявление.

    R / E / P Сообщество

    Может ли кто-нибудь дать мне совет? Это относительно простой обмен? Я ценю любую помощь. Я пытаюсь выжать немного больше жизни из этого старого проигрывателя компакт-дисков наиболее экономичным способом.

    OPA — операционный усилитель с биполярным входом.

    Его можно заменить, но вы получите другой характер звука. Вы должны попробовать, особенно если вы замените выходной буфер. Для дифференциальных усилителей вы должны использовать высокую скорость и широкую полосу пропускания, как доступные бесплатные образцы OPA.Это простая замена, ничего не может пойти не так. Кто-нибудь еще это продает? Даташит выглядит отлично! OPA — это операционный усилитель с очень красивым звучанием и высокими эксплуатационными характеристиками.

    Я заменил все четыре в своем Ultech UCD, но быстро заменил их обратно. На мой взгляд, пустая трата времени на Ultech.

    BB код включен. Смайлы включены. Правила форума.

    Часовой пояс GMT. Сейчас AM. Ресурсы, сохраненные на этой странице: Имя пользователя MySQL. Оставаться в системе? Отметить форумы как прочитанные. Чип-усилители-усилители на интегральных схемах.Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования, чтобы помочь нам продолжать служить вам. Инструменты резьбы. Посмотреть общедоступный профиль.

    Отправить личное сообщение для Trafford Найти еще сообщения от Trafford Отправить личное сообщение для apolo. Найти еще сообщения от apolo. Отправить rrrremus личное сообщение. Найти еще сообщения от rrrremus. Отправить jcx личное сообщение. Найти больше постов от jcx. Отправить личное сообщение в EUVL. Отправить lordearl личное сообщение. Найти еще сообщения от lordearl.


    V5i-D Обновление двух дискретных операционных усилителей Burson OPA2604 AD827 OPA1612 AD8620 AD823 Реле общего назначения sunbay Business & Industrial

    Sunbay предоставляет консультации, разработку (индивидуального) программного обеспечения, интеграцию цепочек, исследовательские вычисления и техническое обслуживание.Мы обладаем более чем 17-летним опытом технического внедрения, как национального, так и международного, в следующих отраслях:

    Ниже приведены примеры работы, выполненной для текущих клиентов Sunbay и материнской компанией Sunbay, BizApps. В целях защиты конфиденциальности клиентов корпоративная политика Sunbay заключается в том, чтобы скрыть названия компаний и другие идентифицирующие данные из рекламных материалов.

    Нидерланды, прием бесконтактных банковских карт в общественном транспорте (EMV)

    Описание

    Sunbay работает над инновационным проектом вместе с RET и Translink.Это пилотный проект, в котором пассажиры могут регистрироваться на входе и выходе из метро Роттердама с помощью своей бесконтактной банковской карты. Мы интегрировали системы Sunbay с системами поставщика микросхем OV для этого пилотного проекта. Кроме того, мы также построили следующее:

    Сайт и мобильное приложение для пассажиров. Они дают пассажирам представление о поездках, оплаченных с помощью банковской карты. Если пассажир регистрируется, на его мобильное устройство будет отправлено уведомление о том, что он был зарегистрирован.Забыли проверить? Пассажир может легко исправить это через приложение, и ему возместят разницу. Если у пассажира недостаточно средств на банковском счете, карта будет временно заблокирована. Он не может путешествовать дальше. Через приложение пассажир может пополнить счет и продолжить поездку.
    Приложение для проводников. Они могут проверить с помощью мобильного устройства NFC, зарегистрирован ли пассажир.
    Тестовые карты всех голландских банков, которые предоставляют банковские карты с бесконтактной оплатой, были успешно приняты в этом пилотном проекте.

    Технологии

    Спецификация EMV-co
    PHP Artisan
    Bootstrap
    AJAX
    AMQP
    PhoneGAP

    Япония, Intellicoder: шлюз мобильного веб-доступа

    Описание

    Через «iMode WAP Gateway» клиенты всех крупных японских операторов мобильной связи могут пользоваться мобильными сетями друг друга. В этом проекте участвуют все крупные игроки японского мобильного рынка, такие как: iMode, DoCoMo, KDDI, J-Sky и WAP.De gateway обеспечивает хорошую скорость, безопасность, надежность, масштабируемость, совместим с J2EE и отвечает всем требованиям пользователей. Продукт используется на J2EE-совместимых серверах, таких как Weblogic, JBOSS, поддержка кроссплатформенных баз данных для MS SQL и Oracle. ОС: Windows 2000, Linux, Solaris.

    Технологии

    J2EE (EJB)
    WAP
    WML
    HDML
    cHTML
    MML
    XSL
    WebLogic 6.0
    Jboss2.2
    Oracle8i
    MS SQLServer 2000

    США, поставщик логистических услуг UPS-DSI: компонент интеграции как часть более крупного приложения B2C

    Описание

    В этом проекте мы интегрировали онлайн-транспорт и системы отслеживания DSI с онлайн-инструментами UPS: отслеживание UPS, тарифы UPS и выбор услуг, время доставки UPS в пути и проверка адреса UPS.Эта интеграция дает пользователю важные функции и возможности для отслеживания заказов и транспортировки. Например, с помощью номера отслеживания DSI или путем выбора одного из множества вариантов транспортировки в зависимости от типа услуги, времени отправки и стоимости. Пользователь также может изменить адрес доставки напрямую, если он окажется неверным.

    Япония, Панель управления колл-центра: онлайн-портал для анализа работы колл-центра

    Описание

    Наша информационная панель центра обработки вызовов — это онлайн-решение для сбора, мониторинга и анализа работы центра обработки вызовов.С помощью этого инструмента можно одним взглядом контролировать работу колл-центра. На основе этих характеристик можно определить оптимизацию.

    Технологии

    MS Windows 2003 (IIS)
    ASP.NET
    MS SQLServer 2005

    Нидерланды, Генератор EOD в общественном транспорте

    Описание

    Sunbay — первая компания в Нидерландах, разработавшая продукт, основанный на старой и новейшей версиях открытой архитектуры общественного транспорта.Это SDOA версии 2 и 3. Продукт называется EOD generator. С помощью генератора EOD операторы общественного транспорта или другие компании, работающие с чип-картой OV или с ней, могут создавать, импортировать или адаптировать файлы операционных данных оборудования (EOD). С помощью генератора EOD сторона, предлагающая файлы EOD, может легко обновлять указанные файлы через онлайн-портал. Благодаря этому процесс обновления файлов EOD стал более управляемым, и изменения можно было внедрять быстрее. Необходимые обновления из-за изменений в SDOA будут выполняться автоматически.

    Технологии

    Спецификация SDOA 2.x и 3.x
    ASP.NET MVC
    Архитектура SOA
    База данных MS SQL

    Техническое обслуживание: сопровождение единого пакета государственных услуг

    Описание

    Sunbay поддерживает единый портал государственных услуг для нашего партнера Hydrogenic.

    Портал распространяет цифровые директивы правительства в соответствующие муниципалитеты.

    Обслуживание устаревших систем

    Описание

    Sunbay специализируется на обслуживании старых систем, которые сложно обслуживать и / или которые требуют замены.В общем, есть две возможности:

    система продолжает работать до тех пор, пока не будет доступна замена.
    система будет обновлена, чтобы она соответствовала самым последним системным требованиям.
    Sunbay специализируется на поддержке и разработке подходящего сценария обслуживания для вашей ситуации.

    Модернизация двух дискретных ОУ Бурсона V5i-D OPA2604 AD827 OPA1612 AD8620 AD823

    Кварц — термически обработанный / облученный. аксессуары для волос и многое другое в категории модных украшений, Stuch Strength — единственный авторизованный продавец. Вы можете даже найти там несколько шуток про Wedding Crashers. V5i-D Burson Discrete Dual Op Amp Upgrade OPA2604 AD827 OPA1612 AD8620 AD823 , этот браслет с круглым ушком диаметром 6 1/4 дюйма и браслетом St. Украшения из кленовых листьев: бегунки для стола — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Не предназначен для использования в посудомоечной машине или микроволновой печи. V5i-D Обновление двух дискретных ОУ Бурсона OPA2604 AD827 OPA1612 AD8620 AD823 . Ограниченная гарантия производителя — ДВА ГОДА на нейлоновые походные брюки MIER.Он будет слишком тесным, если не тепло, Ваша драгоценность представлена ​​в привлекательной подарочной коробке, 2-миллиметровый подседельный штырь горного велосипеда и других велосипедов, V5i-D Burson Discrete Dual Op Amp Upgrade OPA2604 AD827 OPA1612 AD8620 AD823 , Вы будете выглядеть стройнее и стройные на высоких каблуках. По свету и разным компьютерным мониторам. Сверху вниз Приблизительно 34 мм в высоту X 17 мм в ширину. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО — Эти изогнутые кольца со штангой подходят для мужчин, V5i-D Burson Discrete Dual Op Amp Upgrade OPA2604 AD827 OPA1612 AD8620 AD823 .Мы рекомендуем вам не покупать некачественные товары из других источников (все товары, отправленные в течение 15 дней, являются товарами низкого качества из Китая), потому что они не разрешены Zoko Apparel. Прецизионные просверленные отверстия обеспечивают максимальное охлаждение ротора. Сменный фильтрующий картридж C-MAX подходит для большинства стандартных корпусов фильтров, для которых требуется фильтр 9-3 / 4-дюймов x -7 / 8-дюймов, регулируемый фокус: можно настроить фокусировку для различных целей, V5i-D Burson Discrete Dual Op Amp Обновите OPA2604 AD827 OPA1612 AD8620 AD823 , друзья и семья уже в пути.

    Один из ведущих мировых независимых поставщиков программного обеспечения в области решений для автоматизации и виртуализации поставщиков услуг.

    Описание

    Наш клиент столкнулся с серьезной потерей производительности в отношении внутреннего взаимодействия и обмена документами; их внутренний ИТ-отдел был перегружен, поэтому мы предложили несколько решений.
    Мы руководили обслуживанием программного обеспечения и модернизировали внутренние сайты компании. За первый месяц работы количество негативных инцидентов, связанных с интранетом, сократилось почти на 30%.Были введены процедуры контроля версий, приемлемого тестирования пользователей и управления инцидентами, что позволило сократить время разрешения инцидентов с более чем двух недель до 2-3 рабочих дней.

    Мировой лидер в области антивирусного программного обеспечения и защиты конечных точек

    Beschrijving

    Мы увеличивали производительность внутренней команды инженеров компании всякий раз, когда их рабочие процессы превышались. В отрасли, где новые угрозы безопасности возникают круглосуточно, каждый день в году, мы помогли компании сохранить безупречную репутацию благодаря инновациям и совершенству.

    • Наборы подключаемых модулей с белой этикеткой для защиты интернет-сервисов (IM, P2P, FTP)
    • Разработан портал службы поддержки для обработки запросов на обслуживание на основе MS SharePoint
    • Создана интегрированная среда разработки для вирусных аналитиков, предоставляющая все исходные коды информация для разработки антивирусов
    • Инженерный поисковый робот для многопоточного сканирования веб-сайтов, поиска и загрузки двоичных файлов для дальнейшего анализа на наличие вирусов
    • Белые метки антивируса и защиты от спама для почтовых серверов
    • Утилита обновления для антивирусного программного обеспечения клиента в формате White Label корпоративная среда

    Разработчик комплексного программного обеспечения клиент-сервер для оптимизации трафика данных и обеспечения безопасности.

    Beschrijving

    На современном рабочем месте сотрудники без проблем работают в офисе, дома, в дороге и в воздухе.Мы создали системы, которые помогают обеспечить постоянное общение и продуктивность на самых разных платформах.
    Для нашего клиента мы производим VPN-решение для безопасной и стабильной связи между удаленными сотрудниками и офисом независимо от их местонахождения и доступных каналов связи.

    Функции и возможности:
    • Кросс-платформенное решение (Windows, * nix, Symbian, MAC)
    • Автоматическое переключение между различными проводными и беспроводными каналами связи в соответствии с пользовательскими настройками
    • «Умное» сжатие и кэширование данных для уменьшения количества данные и стоимость передачи
    • Аутентификация пользователя и шифрование данных для обеспечения безопасной передачи

    Технические решения
    • Роуминг для бесшовного переключения между различными типами сетей.Автоматически поддерживает подключение к оптимальной сети, чтобы избежать завершения текущих сеансов.
    • Сжатие трафика.
    • Безопасная связь.
    • Клиент для всех основных платформ — Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS.
    • Конфигурация клиентских настроек на стороне сервера.
    • Обширная отчетность по оптимизации трафика для нужд управления емкостью и уровнем обслуживания.
    • Безклиентское решение для сжатия и оптимизации трафика в соответствии с возможностями конкретных устройств.

    Масштаб:
    • Возможность обслуживания до 10 000 клиентов на каждом узле сервера.
    • Степень сжатия трафика 40-70%.

    Трудозатраты:
    • 10 лет непрерывного развития и поддержки производственных систем по всему миру.
    • Выделенная основная команда из 10 разработчиков программного обеспечения, расширяемая по мере необходимости.

    Одна из ведущих мировых компаний в области прямого маркетинга, базируется в США.

    Beschrijving

    Мы помогли нашему клиенту значительно повысить продажи и продуктивность продаж, а также в течение многих лет поддерживать двузначный рост без пропорционального роста затрат, разработав систему электронной коммерции для лучшего управления продажами, запасами, коммуникациями и анализом., / п>

    Функции и возможности:
    • Приложение электронной коммерции для автоматизации полного цикла продаж, в том числе:
    o Размещение заказов
    o Настройка и мониторинг счетов
    o Система обработки платежей
    o Управление складом
    o Работа с клиентами и консультантами компания
    o Формирование отчетов
    • Техническая поддержка и сопровождение устаревших корпоративных систем в более чем 30 странах
    • Дизайн и техническая поддержка корпоративного веб-сайта

    Ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения и информационных решений в США для государственных подрядчиков и компаний, предоставляющих профессиональные услуги

    Описание

    Когда нашим клиентам нужно добавить новые продукты, а у них нет сотрудников для этого, мы выполняем проекты вовремя и в рамках бюджета.

    Портал эффективности управления проектами
    Мы разработали приложение для измерения эффективности проекта, чтобы помочь нашим клиентам оценить риски и их влияние на реализацию проекта, а также определить «узкие» критически важные задания и параметры затрат. Это приложение было основано на MS SharePoint и SAP Enterprise Portal

    .

    Assessment +
    Мы разработали веб-приложение для оценки эффективности управления проектами и мониторинга состояния и эффективности различных программ, управляемых компанией.

    Японская консалтинговая компания

    Описание

    Чтобы оставаться конкурентоспособными, нашему клиенту требовались новые способы оценки производительности, обмена документами и повышения эффективности взаимодействия.

    Всего доставлено:

    • Call Center Dashboard — веб-приложение для оценки работы центров обработки вызовов, сбора данных, обработки данных и расчета аналитических показателей
    • Intellicoder — WAP-портал для обеспечения общего контента для основных мобильных операторов в Японии
    • Клиент CRM для iPad — Клиент приложение для CRM на сервере компании с возможностью просмотра и редактирования

    Один из ведущих финансовых институтов России

    Описание

    Нашему клиенту нужно было автоматизировать бизнес-процессы в своей устаревшей системе, не прерывая рабочий процесс во время перехода.

    Функции и возможности:
    • Автоматизация рабочего процесса и настройка моделей событий на основе MS SharePoint Portal Server

    Русский Коммерческий Банк

    Описание

    Нашему клиенту требовалось множество новых приложений, которые помогли бы оптимизировать их рабочий процесс.

    Функции и возможности:
    • Приложение Client Proximity — мобильное приложение на базе Android для менеджеров банка, позволяющее отслеживать клиентов, находящихся поблизости от банка.
    • Протоколы встреч с клиентами — веб-портал на базе MS SharePoint для управления заметками, соглашениями и заданиями на встречах с VIP-клиентами
    • Координация медиапланов — Мы разработали отдельный корпоративный портал на основе MS SharePoint, который может интегрироваться со средой LOTUS

    Ведущая российская компания по онлайн-торговле акциями

    Описание

    Чтобы повысить продуктивность сотрудников и повысить безопасность документов, мы создали настольные приложения для сотрудников и модернизировали системы хранения данных.

    Особенности и возможности:
    • Автоматизация, настройка, поддержка и развитие бизнес-процессов. Интеграция с CRM-системой, интернет-порталом, ORM-системами

    Розничный банк, Гана

    Описание

    Мы разработали веб-приложение для интернет-банкинга для розничных клиентов банка.

    Ведущий оптовый поставщик услуг перестрахования, страхования и других страховых форм передачи рисков, Швейцария

    Описание

    Получение и преобразование (ETL) финансовых и страховых данных из устаревших систем в файлы данных XML с визуальным веб-доступом для пользователей и API для внешних систем.

    Технические решения:
    • Разработка собственной схемы XML для устаревших структур данных.
    • Анализ и реинжиниринг структур данных.
    • Преобразование нормализованных структур данных в иерархическое представление.
    • Разработка веб-сервисов для передачи данных во внешние системы.

    Масштаб:
    • Более 10 миллионов записей для анализа и преобразования.
    • 45 внешних приложений, получающих данные через веб-службы.

    Трудозатраты:
    • 3500 часов анализа и разработки.

    Третья по величине банковская группа в Швейцарии и лидер розничного банковского бизнеса

    Описание

    Мы создали систему управления депозитами для одного из крупнейших банков Швейцарии. Эта программа позволяет клиентам переводить пенсионные накопительные вклады в ценные бумаги.

    Функции и возможности:
    • Совместимость с внешними системами для предоставления и управления финансовыми транзакциями
    • Создает различные квартальные и годовые отчеты для клиентов и руководства
    • Работает с большим объемом данных (около 4 миллионов записей)

    Технические решения:
    • Осуществить сбор поручений конечных клиентов банка на инвестирование пенсионных накоплений в ценные бумаги.
    • Объединение запросов клиентов в группу коллективных заявок с последующей отправкой таких коллективных заявок на покупку или продажу во внешний инвестиционный банк.
    • Отражать результаты покупки или продажи ценных бумаг в статусе депозита и истории.
    • Сообщать соответствующие финансовые операции во внутреннюю систему банковского учета.
    • Получите юридически требуемую и управленческую отчетность с различной еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой статистикой. Все отчеты составляются на английском, немецком, французском и итальянском языках.

    Масштаб:
    • Около 100 внутренних активных пользователей пенсионного отдела.
    • Обработка 1 500–2 000 индивидуальных заказов еженедельно.
    • Около 300 000 активных вкладов и постоянно растут.
    • Более 4 миллионов записей различных данных, таких как личные данные, история депозитов, заказы.
    • 42 комплексных отчета.

    Трудозатраты:
    • Около 15 000 человеко-часов на начальную разработку.
    • 10 лет технической поддержки производственной системы.
    • Непрерывное развитие и усовершенствование системы, 5 000 — 6 000 человеко-часов в год.

    Один из ведущих европейских поставщиков комплексного страхования жизни, пенсий и финансовых решений

    Описание

    Мы создали систему управления счетами, чтобы помочь нашему клиенту оставаться конкурентоспособным, эффективно работать и предоставлять услуги мирового класса.

    Функции и возможности:
    • Мониторинг существующих финансовых потоков по страхованию и договорам страхования
    • Информировать руководство о состоянии страховых счетов и статусе держателей страховых счетов в любое время
    • Выполнять различные отчеты на английском, немецком, Итальянский, французский
    • Управляйте перепиской с клиентами или их уполномоченными представителями по телефону, факсу, электронной почте
    • Управляйте активами и обязательствами по всем страховым и финансовым счетам, а также всеми денежными потоками, относящимися к фондам пенсионного страхования.

    Технические решения:
    • Осуществление мониторинга текущих финансовых потоков по договорам страхования и страхования.
    • Управление всеми активами и обязательствами, а также денежные переводы владельцев счетов, связанных с BVG Umbrella Fund.
    • Внутренний учет пенсионных счетов, а также интеграция с бухгалтерией центрального банка на основе SAP.
    • Интерфейсы для связи с правительством Швейцарии, банками, владельцами счетов.
    • Создавать различные отчеты на английском, немецком, итальянском и французском языках.
    • Инструменты для связи с клиентами или их уполномоченными представителями по телефону, факсу и электронной почте.
    • Управление активами и пассивами всех страховых и финансовых счетов и всех денежных потоков, относящихся к фондам пенсионного страхования.
    • Хранилище данных. Архивирование всех существующих данных, относящихся к владельцам счетов, с использованием дополнительных интерфейсов для архивной системы для хранения, восстановления и поиска всех данных с использованием альтернативного хранилища носителей.
    • Автоматизированный платежный ввод входящих платежей, полученных через систему Postfinance.

    Масштаб:
    • Около 1 миллиона открытых счетов.
    • Управление активами стоимостью более 4 миллиардов швейцарских франков.
    • 50 внутренних пользователей.
    • 62 финансовых отчета.

    Трудозатраты:
    • Около 15 000 человеко-часов на начальную разработку.
    • 8 лет технической поддержки производственной системы.
    • Специальная группа из 4 инженеров для обслуживания, поддержки и дальнейшего развития системы.

    Швейцария, Финансовая группа, состоящая из подразделений, предоставляющих услуги альтернативного инвестирования, корпоративного финансирования и управления капиталом

    Описание

    Мы разработали индивидуальную систему электронной коммерции, чтобы помочь нашим клиентам лучше обслуживать своих клиентов.

    Функции и возможности:
    • Предложения о покупке (бид) и / или продаже (аск) ценных бумаг, размещенные на сервере OpenOTC.
    • Каждое предложение имеет ряд параметров приоритета (включая, но не всегда, цену)
    • Система сравнивает доступные на данный момент предложения по всем скорректированным критериям.
    • Если зарегистрированное предложение ответа соответствует требованиям, обеим сторонам предлагается подписать соглашение о купле-продаже соответствующего пакета ценных бумаг.

    Япония, одно из крупнейших рекламных агентств

    Описание

    Иметь отличную идею — это одно; Эффективная презентация хорошей идеи — это все, особенно в мире рекламы. Мы создали множество мультимедийных продуктов, чтобы помочь нашим клиентам эффективно представлять предложения, кампании и другие маркетинговые материалы своим клиентам и связанной с ними аудитории.

    Особенности и возможности:
    • Creator / Viewer — настольное приложение для просмотра презентации мультимедийных материалов;
    • Lappla — Приложение для просмотра маркетинговых материалов, представленных во внутреннем формате компании.

    Аналитический центр исследований рекламных рынков России и мира

    Описание

    В рекламном бизнесе платформы для закупки средств массовой информации сочетают в себе мультимедиа, возможности поиска, базы данных и презентационные документы. Мы помогли нашему клиенту разработать собственные инструменты, дающие им конкурентное преимущество.

    Особенности и функциональные возможности:
    • Система медиабаинга — автоматизированная система рекламы — создание функциональных блоков, позволяющих просматривать видео, измерять площадь и время.
    • Создание и поддержка сайта заказчика — новый сайт работает как библиотека публикации с каталогом и функциями поиска

    Россия, Агентство крупного конференц-центра в Москве

    Описание

    Мы создали диск с мультимедийной презентацией, в который вошли видеоролики, панорамные изображения и комментарии на нескольких языках.

    Россия, Экспресс служба доставки

    Описание

    Руководили разработкой, интеграцией и поддержкой ERP-системы на платформе 1С-Предприятие.

    Объем поставки:

    • Рефакторинг и настройка производительности
    • Отчеты
    • Межсистемный обмен данными

    Платежный процессор

    Описание

    Мы построили систему моментальных платежей.

    Особенности и возможности:
    • Система предназначена для приема мгновенных платежей через киоски, POS-терминалы, портативные устройства j2me, ПК-клиент. Решение предназначено для поддержки большого объема транзакций и не зависит от конкретного набора услуг POS-оборудования.
    • Многоплатформенное решение для Windows и * nix.
    • Расчет и оценка платежных счетов, сборов и комиссий для различных агентов.
    • Составление всей необходимой информации для бухгалтерской отчетности.
    • Добавление и удаление получателей без прерывания работы системы.
    • Легкая масштабируемость.
    • Повышенная отказоустойчивость.

    Поставщик программного обеспечения для фармацевтической промышленности

    Описание

    Мы разработали веб-интерфейс с богатым пользовательским интерфейсом для распределенных репозиториев документов на основе EMC Documentum и IBM FileNet.
    Функции и возможности:
    • Простой веб-интерфейс для конечных пользователей.
    • Отслеживает различные серверные части для хранения контента с помощью универсальных адаптеров.
    • Возможность синхронизированной работы в нескольких системах управления документами
    • Удобный интерфейс
    Технические решения:
    • Разработка единого внутреннего API для основных систем управления документами
    • Пользовательский интерфейс на основе Internet Explorer для конечных пользователей, которым не требуются специальные знания DMS от конечного пользователя.
    • Промежуточный бизнес-поток обработки документов, прозрачно отображенный в конкретном хранилище документов.
    Масштаб:
    • Обслуживание аптечных компаний с количеством сотрудников до 2 000, активных в системе.
    • Выступает в качестве внешнего интерфейса к системам управления документами, в которых хранится более 2 миллионов документов.

    Трудозатраты:
    • 3 800 часов анализа и разработки программного обеспечения.

    Семейный стартап, стремящийся наладить связь между европейскими врачами и больницами

    Описание

    Социальная сеть врачей, соединяющая практикующих врачей с больницами, обмен данными о пациентах и ​​опытом между практикующими врачами.
    Технические решения:
    • Дашборд, личные сообщения.
    • Глобальный справочник практикующих врачей и клиник.
    • Поддержка специальных форматов медицинской диагностики для обмена данными пациентов, такими как рентгеновские снимки, компьютерная томография и т. Д.
    • Образовательная сеть.

    Масштаб:
    • Способен обслуживать более 10 000 зарегистрированных практикующих врачей и клиник.
    • Стресс-тест при 5000 запросов в час.

    Трудозатраты:
    • 5 100 часов анализа, проектирования, разработки и интеграции программного обеспечения.

    Россия, Производитель женской одежды

    Описание

    Руководили разработкой, интеграцией и поддержкой ERP-системы на платформе 1С-Предприятие.

    Задачи:
    • Проектирование архитектуры
    • Миграция данных
    • Автоматизация создания заводской документации для бухгалтерии.

    Германия, поставщик продуктов, решений и услуг для измерения и автоматизации промышленных процессов

    Описание

    Мы модернизировали систему выбора промышленных устройств управления, выпускаемых заказчиком.Продукт был доставлен клиентам наших клиентов как онлайн-сервис и на компакт-дисках.

    Технические решения:
    • Автономное решение, предоставляемое как онлайн-сервис, так и на компакт-диске ключевым клиентам.
    • Мастер, помогающий выбрать наиболее подходящую измерительную технологию или продукт для отрасли заказчика.
    • Сравните принципы измерения, инструменты и компоненты и точно рассчитайте размер точки измерения, используя сложные физические формулы.
    • Выполнение расчетов расходомера, энергии, разделительной диафрагмы, защитной гильзы и гаммы.
    • Помощник для настройки прибора в соответствии с условиями заказчика, чтобы можно было разместить заказ.
    • Проверьте и сохраните сведения о продукте, конфигурацию, сертификаты и документацию.
    • Управляйте инженерными проектами с самого начала и сохраняйте соответствующие параметры и документы для повторного использования.

    Масштаб:
    • База данных из 580 средств измерений, выпускаемых компанией.
    • Несколько сотен параметров, сохраняемых и контролируемых для каждого прибора.
    • Около 100 сложных физических формул для расчета зависимостей параметров.

    Трудозатраты:
    • Около 12 000 человеко-часов на начальную разработку.
    • 5 лет технической поддержки производственной системы.
    • Специальная группа из 5 инженеров для поддержки и развития системы.

    Россия, Стартап каршеринга в Москве

    Описание

    Совместное использование поездок нарушило индустрию такси и лимузинов во всем мире. Многие компании выходят на рынок, но немногие выжившие быстро завоевывают долю рынка с помощью простых в использовании потребительских технологий. Мы помогали нашему клиенту с самого начала, предлагая системные концепции для поддержки их бизнес-модели.После получения финансирования мы разработали архитектурный дизайн сайта, пользовательский интерфейс, хранилище данных, мобильные и веб-клиентские приложения, CRM, бухгалтерский учет и онлайн-платежи.

    Россия, Национальный орган исполнительной власти, оказывающий государственные услуги, связанные с правами на недвижимое имущество

    Описание

    Наш клиент нанял нас для создания новой системы профессиональной сертификации геодезистов с использованием существующей базы данных.

    Проекты:
    • Система аттестации сюрвейеров — автоматизированная система управления оценкой профессиональных компетенций и аттестацией геодезистов.
    • Система реестра инженеров инвентаризации — поддержка и развитие автоматизированного реестра инженеров инвентаризации.

    Технические решения
    • Автоматизация всего процесса профессиональной аттестации сюрвейеров — регистрация, присутствие на тестах, видеонаблюдение за тестированием, соответствие результатов тестирования всем юридическим протоколам и отправка на согласование и регистрацию.
    • Ведение реестра сюрвейеров. Хранить историю профессиональной деятельности, изменения личных данных, статуса и так далее.Отвечая на запросы граждан, поступающие через интернет-портал.
    • Устранена необходимость в бумажных документах за счет использования цифровых подписей, выдаваемых сертифицированными государственными органами во всей системе.

    Масштаб:
    • 37 000 и постоянно растущее количество геодезистов.
    • Более 2 миллионов записей, охватывающих записи геодезистов о занятости, профессиональной деятельности и личных данных.
    • Более 100 пользователей отдела внутренней регистрации активно работают с системой.
    • 5 000 — 10 000 запросов интернет-пользователей в день к общедоступному порталу с расширенными функциями поиска и отчетности.

    Трудозатраты:
    • Около 5 000 человеко-часов на начальный фазовый анализ и разработку
    • 6 лет технической поддержки производственной системы.
    • Более 15 000 часов анализа и разработки нового функционала.

    Россия, один из крупнейших частных институциональных инвесторов

    Описание

    Нашему клиенту требовалась обновленная и расширяемая система управления активами для удовлетворения потребностей широкого круга заинтересованных сторон, каждая из которых имеет разный уровень технических навыков.
    Разработана система для оптимизации работы экспертов, руководителей отделов, высшего руководства и акционеров корпорации, которым необходимо вести учет существующих активов корпорации, получать аналитические отчеты о состоянии активов, отслеживать решения по органов корпоративного управления или вести учет первичных документов, связанных с указанными выше вопросами. Этот продукт был основан на программном обеспечении EMC Documentum.

    Технические решения:
    • Адаптируйте документы, связанные с корпоративной собственностью, к централизованному хранилищу EMC Documentum.
    • Отражать сложную структуру управления в правах доступа на основе содержимого документов.
    • Полностью настраиваемый внешний вид интерфейса EMC Documentum в соответствии с корпоративным стилем заказчика.
    • Расширенная отчетность, включающая Visio-диаграммы иерархической структуры собственности одной из крупнейших финансовых корпораций России.

    Масштаб:
    • Более 60 000 компаний принадлежат финансовым учреждениям.
    • Более 2 миллионов объектов недвижимости по всей России иерархически связаны друг с другом и с предприятиями.
    • Более 200 одновременных внутренних корпоративных пользователей.
    • Более 4 миллионов документов, отсканированных, проиндексированных и обработанных в соответствии с корпоративными стандартами.

    Россия и бывший Советский Союз, система электронного документооборота для одного из ведущих операторов связи

    Описание

    Нашему клиенту требовалась система электронного документооборота для хранения, управления и обмена корпоративными финансовыми и бухгалтерскими документами.

    Особенности и возможности:
    • Автоматизация и унификация документов между более чем 90 региональными филиалами и головным офисом.
    • Обработка текстовых и графических документов.
    • Унификация, обработка, хранение и поиск метаданных метаданных.
    • Этот продукт основан на программном обеспечении EMC Documentum.

    Технические решения:
    • Прием и хранение в центральном хранилище бухгалтерских электронных, а также отсканированных бумажных документов от региональных бухгалтерских отделов.
    • Предоставить доступ к документам уполномоченным сотрудникам компании.
    • Настраиваемые атрибуты и рабочий процесс для всех видов бухгалтерских документов.
    • Расширенный контроль доступа для сотрудников.

    Масштаб:
    • Более 80 бухгалтерии
    • Ежедневно подается до 100 000 документов.
    • Около 200 внутренних пользователей

    Трудозатраты:
    • 4200 часов анализа, настройки платформы, разработки и интеграции программного обеспечения.

    Россия и бывший Советский Союз, интранет-портал одного из ведущих операторов связи

    Описание

    Интранет-портал на основе IBM WebSphere для сотрудников всех уровней.Развитая корпоративная библиотека и услуги по управлению вакансиями / приложениями.

    Технические решения:
    • Разработаны автономные портлеты в соответствии со спецификациями портлетов JSR 168.
    • Интеграция портлетов в инфраструктуру корпоративного портала.
    • Публичный интерфейс для корпоративной доски объявлений, система отслеживания кандидатов.

    Масштаб:
    • В библиотеке зарегистрировано и обслуживается около 500 000 книг и журналов.
    • От 1000 до 2000 кандидатов ежемесячно подают заявки через систему отслеживания заявителей.
    • Более 20 000 сотрудников имеют доступ к порталу.

    Трудозатраты:
    • 4 900 часов анализа, настройки платформы, разработки и интеграции.

    Россия и Украина, Еще один ведущий оператор связи

    Описание

    Разработана система управления и анализа плана телефонной нумерации для абонентов фиксированной связи и VoIP.

    Особенности и функции:
    • Собирает фактическую маршрутизацию, конфликты и информацию о состоянии от телефонного коммутационного оборудования.
    • Позволяет инженерам анализировать состояние коммутаторов, конфигурации маршрутизации, коллизии и так далее.
    • Формирует технические отчеты по результатам анализа.

    Масштаб:
    • 25 телефонных коммутаторов разного размера
    • 150 планов нумерации
    • 500 000 городских телефонных номеров
    • 50 инженеров, активно работающих с системой

    Трудозатраты:
    • 4500 часов первоначального анализа и разработки
    • Более 10 000 часов дальнейшей технической поддержки и развития

    Россия и Украина, ведущий поставщик средств связи для отслеживания отказов оборудования оператора связи и управления связанными с этим инцидентами

    Описание

    Мы создали инструмент для отслеживания отказов оборудования оператора связи и управления соответствующими инцидентами на протяжении всего их жизненного цикла, от открытия до разрешения.
    Технические решения:
    • Выявление сбоев оборудования по протоколам SNMP и другим протоколам мониторинга оборудования как от компонентов, так и при вводе вручную.
    • Отслеживание иерархических зависимостей аппаратных компонентов и автоматическое определение ветвей сети как временно недоступных из-за инцидента на корневом уровне.
    • Полная автоматизация процесса управления инцидентами с участием технического и административного персонала перевозчика до полного разрешения инцидента.
    • Различные статистические отчеты по зарегистрированным неисправностям, а также по ходу их решения.
    • Обслуживает как стационарные телефоны, так и каналы VoIP.
    Масштаб:
    • Около 500 000 конечных пользователей уведомляются о технических сбоях.
    • Регистрация и устранение 300-500 инцидентов в неделю.
    • 45 статистических отчетов.
    • 100 внутренних пользователей оператора связи.

    Трудозатраты:
    • 3200 часов первоначального анализа и разработки.
    • Специальная команда из 2 инженеров для поддержки и развития системы в течение 3 лет.

    Планирование запуска на рынок системы управления каталогом товаров и услуг для крупных операторов связи

    Описание

    Система управления каталогом товаров и услуг, предназначенная для поддержки бизнеса поставщиков услуг.

    Технические решения:
    • Управление рабочим процессом для контроля жизненного цикла продуктов и услуг.
    • Богатый пользовательский интерфейс для управления каталогами товаров и услуг.
    • Интерфейсы с внешними системами для передачи информации о статусе услуг и обновлений, связанных с управлением изменениями.

    Трудозатраты:
    • 2500 часов собеседований с экспертами в предметной области, последующего анализа и разработки спецификации системы.
    • 25 000 часов разработки продукта в 5 итерационных этапах.

    Нидерланды, компания по распространению мобильного мультимедийного контента, доставляющая контент потребителям через SMS и Интернет, с представительствами в 8 основных странах

    Описание

    Мобильная система хранения, управления и распространения контента.Контент управляется персоналом клиента и доставляется потребителям через SMS и интернет-порталы.

    Технические решения:
    • Интеграция с SMS-шлюзами.
    • Сложные структуры данных для группировки и категоризации контента для управления и выборочной доставки.
    • Динамическое преобразование контента в качество и формат, соответствующие устройству потребителя.
    • Обработка изображений, звуков и мобильных игр в качестве содержимого.
    • Финансовая и аналитическая отчетность по истории и тенденциям покупки контента.

    Масштаб:
    • Более 10 миллионов элементов контента.
    • 5-20 запросов контента в секунду.
    • 120 внутренних пользователей, управляющих контентом и работающих в системе.
    • Доступность 24/7 для обслуживания потребителей по всему миру.

    Трудозатраты:
    • Около 20 000 часов первоначальной разработки в течение 4 итераций.
    • Команда из 4 инженеров для поддержки системы.
    • Более 40 000 часов дальнейшего развития системы за 4 года.

    Поставщик инструментов для распространения и монетизации аудиовизуального медиа-контента через свои собственные потребительские порталы и с помощью программного обеспечения, используемого государственными медиа-компаниями

    Описание

    Платформа, основанная на EMC Documentum, хранит и структурирует медиа-контент и его атрибуты.Контент со встроенной рекламой извлекается различными интерфейсными приложениями.

    Технические решения:
    • EMC Documentum используется для хранения аудио и видео контента и управления им.
    • Контент модифицируется рекламными объявлениями на лету в соответствии с настройками системы.
    • API для внешних клиентских систем, таких как веб-сайты или мобильные приложения.
    • Широкое использование кластеризации и распределенных вычислений.

    Масштаб:
    • Способен обрабатывать до 500 запросов в секунду.
    • 10 общедоступных интернет-сервисов — радио, HD-видео галерея, телеканалы — с использованием платформы в качестве серверной части.
    • Обработка более 2 миллионов элементов контента.

    Трудозатраты:
    • 5000 часов на первоначальную настройку EMC Documentum и разработку пользовательского API для настройки и извлечения контента.
    • 2 года технической поддержки после запуска платформы.
    • 2000 часов на улучшение и внедрение системы.

    Управление по ремонту железных дорог

    Описание

    Мы разработали систему для сбора диагностических данных, загружаемых с поездов и другого подвижного состава через соединение Wi-Fi, когда они останавливаются на железнодорожной станции.Загруженные данные проверяются и сохраняются для дальнейшей интерпретации специалистом и определения причин неисправностей на железной дороге.

    Технические решения:
    • Безопасный интерфейс для приема диагностических данных от каждого вагона остановившегося поезда.
    • Проверка данных XML.
    • Проверка целостности данных и инициирование реакции на тревожные диагностические данные.

    Масштаб:
    • Принимает 2 000–3 000 загрузок в час.
    • 500 внутренних пользователей, анализирующих тревожные диагностические данные.

    Трудозатраты:
    • 4 000 часов анализа, проектирования, разработки и интеграции программного обеспечения.

    Биоинформатическое обеспечение научных исследований

    Описание

    Научные исследования движутся в сторону подхода, основанного на данных, при котором количество данных, готовых для анализа, резко возрастает. Sunbay обеспечивает поддержку научных исследований на любых этапах от оценки метода биоинформатики до оптимизации текущих рабочих процессов.Вот краткий список наиболее распространенных услуг, запрашиваемых отдельными учеными и исследовательскими лабораториями:

    • Сборка и аннотация генома с использованием данных из общедоступных баз данных.
    • Разработка и реализация конвейеров биоинформатики.
    • Качественный вызов вариантов в отдельных генах.

    • Дифференциальная экспрессия генов конкретных транскриптов и проверка ассоциаций.

    Исследования и вычисления

    Описание

    Sunbay предлагает экспертные знания в области вычислительной техники, включая, помимо прочего:

    • Моделирование различных научных моделей.
    • Эффективная обработка данных секвенирования следующего поколения.
    • Высокопроизводительный скрининг в высокопроизводительных вычислениях или облачной среде.

    материнская плата% 20rtc% 20circuit datasheet & application notes

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2008 — СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК

    Аннотация: CX93001-EIS_V0.2002-V92 CX93001 CX93001-EIS СХЕМА ПЛАТЫ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТЫ CX20548-11Z ЦЕПЬ ПЛАТЫ toshiba Схема материнской платы компьютера CSM92 Схема материнской платы I7
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF CSM92 USG-201664 ERJ6GEYJ152V MC0805-152-JTW MCR10EZPJ152 50 частей на миллион; TTL / 15 пФ; 000 МГц СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК CX93001-EIS_V0.2002-V92 CX93001 CX93001-EIS Схема мобильной материнской платы CX20548-11Z ЦЕПЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ toshiba принципиальная схема материнской платы компьютера Схема материнской платы I7
    2005 — материнская плата IBM REV 2.8 с ручным управлением

    Аннотация: схема материнской платы настольного компьютера принципиальная схема материнской платы компьютера MOTHERBOARD Chip Level MANUAL принципиальная схема материнской платы IBM REV 1.5 ручная материнская плата ibm материнская плата rev 1.6 Контрольная точка материнской платы ВСЕ СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ принципиальная схема материнской платы компьютера
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AN2431 MPC8250, MPC8265, MPC8266, MPC8270, MPC8280.Материнская плата IBM REV 2.8 с ручным управлением настольная MOTHERBOARD CIRCUIT схема принципиальная схема материнской платы компьютера MOTHERBOARD Chip Level РУКОВОДСТВО принципиальная схема материнской платы Материнская плата IBM REV 1.5 с ручным управлением материнская плата ibm rev 1.6 контрольная точка материнской платы СХЕМА ВСЕХ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ принципиальная схема материнской платы компьютера
    1996 — ПЛАТА

    Резюме: архив материнской платы
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 24742вен 24742ocf 24742dxf pc164aps 24742 бит / с R18AA СИСТЕМНАЯ ПЛАТА материнская плата архив
    2006 — РАЗДЕЛ ВХОДНОГО ПИТАНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ПЛАТЫ

    Реферат: принципиальная схема материнской платы Схема регулятора напряжения материнской платы СХЕМА ВСЕХ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ ФУНКЦИЯ КОНДЕНСАТОРОВ НА НАСТОЛЬНЫХ ПЛАТАХ ЖК-ПЛАТА СХЕМА РУЧНОГО сопряжения с параллаксным пропеллером i настольный компьютер СХЕМА ПЛАТЫ СХЕМА параллакса AVR 555-280
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    1996 — инструкция по эксплуатации материнской платы canada ices 003 class b

    Аннотация: материнская плата canada ices 003 class b материнская плата canada ices 003 intel chipset 845 материнская плата ремонт схема s3 virge графическая карта набор микросхем Intel 845 материнская плата ремонт материнская плата ices 003 s3 virge графика SB82371SB руководство материнская плата canada ices 003 class b пользователь
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AP440FX APP440FX AP440FX руководство материнской платы canada ices 003 class b материнская плата canada ices 003 class b материнская плата canada ices 003 Схема ремонта материнской платы чипсета Intel 845 s3 virge графическая карта Intel чипсет 845 ремонт материнской платы материнская плата ices 003 s3 девственная графика SB82371SB инструкция по эксплуатации материнской платы canada ices 003 класс b пользователя
    Материнская плата
    КПП

    Аннотация: на материнской плате нет дисплея Устранение неполадок материнской платы
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    1998 — РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК

    Аннотация: руководство по эксплуатации материнской платы canada ices 003 class b материнской платы canada ices 003 материнской платы canada ices 003 class b B103 аналогового джойстика настольного ПК MOTHERBOARD SERVICE MANUAL PC MOTHERBOARD CIRCUIT MANUAL CONFIGURATION BIOS AMI motherboard canada ices 003 celeron es1373
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF BL440ZX РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК руководство материнской платы canada ices 003 class b материнская плата canada ices 003 материнская плата canada ices 003 class b Аналоговый джойстик B103 настольный ПК MOTHERBOARD SERVICE MANUAL ЦЕПЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК. РУКОВОДСТВО. КОНФИГУРАЦИЯ BIOS AMI материнская плата canada ices 003 celeron es1373
    1998 — Intel 94v-0 руководство по материнской плате

    Аннотация: РУКОВОДСТВО ПО СХЕМЕ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК Примечание по приложениям BT 139 F Материнская плата AP-589 ap8263 Intel 8080 ручное управление скоростью вращения вентилятора на основе движения вентилятора Схема материнской платы ПК Данные слота ISA
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AP-826 США / 96 / POD / PMG intel 94v-0 РУКОВОДСТВО ПО МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ ЦЕПЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК. РУКОВОДСТВО. Примечание по применению BT 139 F Системная плата АП-589 ap8263 Intel 8080 управление скоростью вращения вентилятора на основе движения руки схемы материнской платы пк Данные слота ISA
    1997 — РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК

    Аннотация: руководство по эксплуатации материнской платы canada ices 003 class b материнская плата canada ices 003 материнская плата canada ices 003 class b транзистор PNP A124 dell ls 36 руководство материнской платы s3 virge gx A143 * PNP переключающий транзистор транзистор D400 pin OUT MOTHERBOARD ремонт
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF CN430TX РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЫ ПК руководство материнской платы canada ices 003 class b материнская плата canada ices 003 материнская плата canada ices 003 class b транзистор ПНП А124 dell ls 36 материнская плата руководство s3 virge gx A143 * PNP переключающий транзистор транзистор D400 вывод OUT ПЛАТА ремонт
    1996 — ПЛАТА ПК ibm rev 1.6 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ бесплатно

    Аннотация: Материнская плата Intel e139761 Руководства 50-контактный ATAPI PC MOTHERBOARD CIRCUIT схема PC MOTHERBOARD ibm rev 1.5 СЕРВИСНОЕ РУКОВОДСТВО бесплатно ide 40 контактов на scsi 50 контактов жесткого диска Бесплатная принципиальная схема материнской платы компьютера принципиальная схема материнской платы руководство материнская плата canada ices 003 class b PC MOTHERBOARD SERVICE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF PR440FX PR440FX ПЛАТА ПК ibm rev 1.6 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ бесплатно Материнская плата Intel e139761 Руководства 50-контактный ATAPI СХЕМА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК ПЛАТА ПК ibm rev 1.5 СЕРВИСНОЕ РУКОВОДСТВО бесплатно ide 40 контактов на scsi 50 контактов жесткий диск бесплатная принципиальная схема материнской платы принципиальная схема материнской платы компьютера руководство материнской платы canada ices 003 class b РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЫ ПК
    Материнская плата
    КПП

    Аннотация: абстрактный текст недоступен
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    1998 — разводка электронной схемы материнской платы

    Аннотация: Чертеж материнской платы Задняя панель материнской платы разъема материнской платы Настольная материнская плата
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    Материнская плата
    КПП

    Аннотация: монитор с сенсорным экраном 4 монитора с сенсорным экраном
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 255KI5 контрольная точка материнской платы сенсорный монитор 4 монитор с сенсорным экраном
    Материнская плата
    КПП

    Аннотация: глава 6
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    1996 — s3 трио64

    Аннотация: Материнская плата Intel e139761 Руководства J6G1 s3 virge lpb rca usb s3 virge virge trio64 e139761 nv430vx
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF NV430VX s3 trio64 Материнская плата Intel e139761 Руководства J6G1 s3 девственница lpb rca usb s3 девственница девственница трио64 e139761
    1997 — Материнская плата AN430TX

    Аннотация: Intel 16450 UART 82430TX AN430TX 297738 Intel DOC Intel 282 L238 CU430HX 82439TX
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AN430TX AN430TX Материнская плата AN430TX Intel 16450 UART 82430TX 297738 Intel DOC Intel 282 L238 CU430HX 82439TX
    кора а9

    Аннотация: Универсальная материнская плата Express V2M-P1-0303A ARM Материнская плата Express arm cortex a9 60 Вт 12 В решение cortex-a9 Материнская плата ПК ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 128 МБ V2M-P1-0303A кора головного мозга a9 Универсальный экспресс V2M-P1-0303A Материнская плата ARM Express кора головного мозга a9 системная плата 60 Вт 12 В cortex-a9 решение материнская плата пк ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК
    1997 — LT430TX

    Аннотация: 82439TX LT430 L238 82371AB 82430TX обновление спецификации Pentium MMX Intel DOC
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF LT430TX LT430TX 82439TX LT430 L238 82371AB 82430TX обновление спецификации Pentium MMX Intel DOC
    2008 — РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК

    Аннотация: P6 MOTHERBOARD SERVICE MANUAL hc908gp32 Ak5380 motherboard pdf download ppi to rs232 ics08gpgtz DSP56724 PC MOTHERBOARD CIRCUIT MANUAL DSP56724RM
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF DSP56720DB, DSP56721DB, DSP56724DB, DSP56725DB DSP56720DBUG EL516 DSP56725DB РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЫ ПК РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЫ P6 hc908gp32 Ak5380 материнская плата pdf скачать PPI в RS232 ics08gpgtz DSP56724 ЦЕПЬ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ПК. РУКОВОДСТВО. DSP56724RM
    1999 — схема ремонта материнской платы чипсета Intel 945

    Реферат: чипсет Intel 945 ремонт материнских плат PC MOTHERBOARD ibm rev 1.6 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ бесплатное руководство материнская плата canada ices 003 класс b РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЫ ПК e139761 Ремонт материнской платы настольного ПК РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЫ Intel AB440ZX ПЛАТА ПК ibm rev 1.5 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ бесплатно
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF AB440ZX Схема ремонта материнской платы чипсета Intel 945 Intel чипсет 945 ремонт материнской платы ПЛАТА ПК ibm rev 1.6 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ бесплатно руководство материнской платы canada ices 003 class b РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАТЫ ПК e139761 ПЛАТА ремонт настольный ПК MOTHERBOARD SERVICE MANUAL Intel AB440ZX ПЛАТА ПК ibm rev 1.5 РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ бесплатно
    схема сброса материнской платы ПК

    Аннотация: Архитектура материнской платы Модуль Материнская плата Программное обеспечение MMS-транзистор t222 inmos transputer link adapter VARELCO 10 EdgeLink T222 transputer T222
    Текст: нет текста в файле


    OCR сканирование
    PDF Linkln19 Link0ut20 LlnkOut21 LinkOut22 LlnkOut23 LinkOut24 Linkln20 Llnkln21 Linkln22 Linkln23 схема сброса материнской платы пк материнская плата архитектура Модуль Материнская плата Программное обеспечение MMS транзистор t222 адаптер транспьютерной связи inmos VARELCO 10 EdgeLink Транспьютер T222 T222
    2006 — «Схема материнской платы»

    Аннотация: принципиальная схема материнской платы материнская плата схема материнская плата PCB схема 78d05al
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 2С180 78D05AL LTM6400EV AME1117ECCTZ MAX232CSET 21218 / 4ПНЭ 3SWO-AT-50 ТФЦ-135-32-L-D-LC «схема материнской платы» принципиальная схема материнской платы схема материнской платы материнская плата PCB схема 78d05al
    Материнская плата
    КПП

    Аннотация: абстрактный текст недоступен
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF
    материнская плата

    Аннотация: питание на материнской плате ПК Питание на материнской плате ПК AMD Процессор материнской платы PC MOTHERBOARD 22914B
    Текст: нет текста в файле


    Оригинал
    PDF 22914B / 0 — сентябрь системная плата питание на материнской плате ПК питание на материнской плате ПК AMD процессор ПЛАТА ПК 22914B