Микросхема к157уд2 своими руками

Микросхема к157уд2 своими руками

Здравствуйте, товарищи! Хочу поделиться с вами своим опытом в создании предварительного усилителя на отечественной микросхеме К157УД2. Это моя первая статья, так что прошу строго не судить, итак начнем. Потребовался как то мне предусилитель для TDA7294, делать что то сложное типа Натали я не решился, и тут попался вариант на нашей микросхеме К157УД2. Таких микросхем можно много найти в старых магнитофонах или радиоприемниках, там я их и не нашел, собственно. Предусилитель стерео с возможностью корректировки выходного сингала (обратная связь). Схема выглядит так:

Предусилитель обладает следующими характеристиками:

КНИ————————— Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Печатная плата в формате lay

Список деталей

Резисторы :
1 кОм 0.25 Вт 4 Шт (R8 R9 R10 R11)
220 кОм 0.25 Вт 4 Шт (R3 R4 R5 R6)
Подстроечный 47 кОм 2 Шт (R1 R2)

Конденсаторы :
33 пФ 2 Шт (C3 C4)
1 нФ 2 Шт (C9 C10)
0.1 мкФ 2 Шт (пленка) (C1 C2)
10 мкФ 25 В 4 Шт (электролиты) (C5 C6 C11 C12)

Микросхема К157УД2

Связанные статьи

Микрофонный предусилитель и сумматор

Сегодня я поделюсь с вами своим опытом в создании микрофонного предусилителя и по совместительству сумматора сигнала. Данное устройство предназначено для усиления сигнала с микрофона и суммирования усиленного сигнала с музыкальным сигналом, подаваемым на вход

Источник

Высококачественный регулятор громкости и тембра (К157УД2, К547КП1)

Описанный в [1] УМЗЧ высокой верности разрабатывался для субъективной экспертизы звучания цифровых лазерных проигрывателей компакт-дисков (ПКД).

При проведении экспертизы к выходу УМЗЧ подключались мощные высококачественные акустические системы (АС), а его вход соединялся С выходом ПКД с целью обеспечения минимальных фазовых и нелинейных искажений, а также снижения уровня шумов посредством простейшего резистивного делителя напряжения, в качестве которого использовался проволочный переменный резистор СП5-21-А-2 сопротивлением 15 кОм.

Этим делителем можно установить громкость 90—94 фон, необходимую для проведения субъективной экспертизы, поскольку при такой громкости обеспечивается нормальный баланс спектра и нет необходимости в дополнительной частотной коррекции. В дальнейшем регулировка осуществлялась только при смене типа АС или отличии номинального выходного напряжения испытуемого ПКД от стандартного (2 В эфф).

При использовании описанного УМЗЧ в качестве базового усилителя высококачественного звуковоспроизводящего комплекса его необходимо дополнить тонкомпенси-рованным регулятором громкости и регулятором тембра,, имеющим чувствительность 150. 200 мВ. Описание такого блока регулировки, разработанного автором, и приводится в публикуемой ниже статье.

Основные технические характеристики

  • Входное сопротивление, кОм — 150
  • Номинальное входное напряжение, мВ — 150
  • Номинальное выходное напряжение, м В — 800
  • Относительный уровень собственных шумов: взвешенное значение — 94дБА, невзвешенное значение — 88дБ
  • Глубина регулирования громкости, дБ — 36
  • Глубина регулирования тембра, дБ + 10. —10
  • Коэффициент гармоник, %, при номинальном уровне ВЫХОДНОГО сигнала . PCBWay — всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
  • Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
  • Проекты с открытым исходным кодом — доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
Читайте также:  Пакет для чипсов своими руками

Очень хороший, пока мечтаю собрать. Можно-ли заменить резисторы регуляторы 15 ком. на например 20-22 ком.И как? Я собирал регуляторы Радио №9 1989 год стр примерно 70-72.Собрал 7 регуляторов. Лучше этого не встречалось. Спасибо.

Анатолий, регулировочные резисторы 15 кОм вполне можно заменить на 20-22 кОм, все будет работать нормально.

Вы случайно ,не знаете в чем может быть дело ?
1.В колонках слышан небольшой фон,
2.Громкость полностью не убираеться,
3.Когда кручу Балланс то слабо ощущается переход .
Все переменные резисторы у меня 22Ком

Несколько раз проверить весь монтаж, соответствуют ли номиналы установленных деталей тем что на схеме. Напряжения после стабилизаторов +12В, -12В должны быть в норме, если есть осциллограф — посмотрите что там творится.
Микросхему К547КП1А впаивать аккуратно, желательно заземленным паяльником и с браслетом. При пайке все микросхемы желательно не перегревать(на каждую ногу не более 2,5-3 сек).
Всю схему регулятора желательно поместить в экран. Все проводники что идут ко входу/выходу регулятора, а также к переменным резисторам(громкость, баланс, тембр) нужно экранировать.
Насчет регулировки баланса — попробуйте поэкспериментировать с сопротивлением резисторов R2, R23(сейчас 10К, попробуйте поставить 5К).
Насчет громкости — R5 и R26 попробуйте поставить на 22К, а также поэкспериментировать с резисторами R9, R30.

Спасибо большое .. все попробую что вы написали !Я срисовал печатку с картинки так как в интернете ни где ее не нашел.

Вот попробовал печатку переделать.

Основные отличия от базовой версии:

  • чертеж выполнен по сетке 1,27 мм, что обеспечило привязку объектов;
  • расстояние между выводами компонентов сформировано кратным сетке;
  • расстояние между точками монтажа выводов электролитических конденсаторов уменьшено до стандартных значений;
  • для увеличения эффективности использования площади платы и уменьшения уровня паразитных наводок на протяженные соединения уплотнено расположение компонентов;
  • как следствие уменьшены габариты платы, что позволило достичь экономии полезной площади в 36 см2;
  • связь между слоями обеспечивается выводами компонентов без дополнительных переходных отверстий;
  • исключены перемычки;
  • интервалы между органами управления (регуляторами) сохранены равномерными;
  • изгиб трасс осуществлен под стандартными углами 90 и 45 градусов;
  • все трассы выполнены единой ширины (общий провод — удвоенной);
  • все контактные площадки (за исключением площадок для монтажа регуляторов) имеют единый диаметр;
  • для обеспечения единообразия монтажа корпусы всех навесных компонентов расположены параллельно плате (горизонтально);
  • несколько улучшена геометрия трасс при сохранении авторского эскиза компоновки;
  • минимизировано количество соединений в слое М1;
  • позиционные обозначения компонентов совмещены с их УГО для облегчения чтения чертежа;
  • разнесены клеммы подключения источника питания и цепей с высокой разностью потенциалов.

By Sanya110 (пользователь на форуме сайта «Паяльник»).

Источник

Схема простого и достаточно эффективного металлоискателя «ПИРАТ»

Собрать такой аппарат под силу каждому, даже тем кто совершенно далек от электроники, просто нужно припаять все детали как на схеме. Металлоискатель состоит из двух микросхем. Они не требуют ни каких прошивок и программирования.

Питание 12 вольт, можно от пальчиковых батареек но лучше АКБ на 12в (небольшой)

Катушка намотана на оправке 190мм и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5

Характеристики:
— Потребляемый ток 30-40 мА
— Реагирует на все металлы дискриминации нет
— Чувствительность 25 миллиметровая монета — 20 см
— Крупные металлические предметы — 150 см
— Все детали не дорогие и легкодоступные.

Список необходимых деталей:
1)Паяльник
2)Текстолит
3)Провода
4)Сверло 1мм

Читайте также:  Пиджаки для девочки сшить своими руками

Вот список необходимых деталей

В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 — можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал





Далее просто припаиваем все компоненты на свои места.

Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку.




По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая. Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.

Катушку мотаем на чем угодно подходящего диаметра и плотно обматываем изолентой, что бы витки были плотно друг возле друга.


Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшийся.

Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.

После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.

На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.

Вот ВИДЕО испытаний

Испытания дома проводил на средней катушке диаметром 15 см. Так вот золотое кольцо по воздуху ловило на 18см, ножницы 30см. настольная лампа 50см. что достаточно не плохо для такого метало детектора.

Источник

Микросхема К157УД2

Микросхема К157УД2 по своим характеристикам (аналог LM301) представляет собой советский двухканальный малошумящий операционный усилитель (ОУ) широкого назначения, имеющий средний класс точности.

Она позволяет применять большой диапазон дифференциальных напряжений на входе и имеет встроенную защиту от короткого замыкания. Может работать как с однополярным, так и с двухполярным питанием от 3 до 18 В.

Данный ОУ начали выпускать в далеких 80-х в СССР на Киевском предприятии НИИ Микроприборов, в последующем на ПО ИМС «Логика» г.Ивано-Франковск. Многие радиолюбители считают его флагманом советской промышленности в своём сегменте. Сейчас устройство неизбежно устарело, но не перестало быть популярным для создания различных решений в аудиоаппаратуре.

Цоколевка

Микросхема К157УД2 и её распиновка приведена на рисунке ниже. Производилась ранее в корпусе 201.14-1 (он же зарубежный DIP-14). Был также её безкорпусный вариант КБ 157УД2-4. Оба исполнения имеют 14 выводов. Масса устройства не более 1.1 гр.

Основные параметры

Если внимательно посмотреть на электрические характеристики К157УД2, то можно заметить, что по быстродействию данная микросхема не для использования в аудиоустройствах. Так, наибольшая скорость нарастания напряжения на её выходе 0,5 В/мкс, что сопоставимо выходному сигналу на уровне примерно до 10 В/8 кГц. В реальной жизни он будет еще ниже. Но для своего времени это был тоже неплохой показатель.

Читайте также:  Коронирующие электроды для коптильни своими руками

Максимальные значения

Приведём основные предельные значения параметров:

  • максимальное питание (Uпит) до ±18 В;
  • выходное напряжение (Uвых макс.) до ± 13 В (при Uпит = ± 15 В);
  • напряжение смещения нуля (U см) до ± 13 В;
  • ток потребления (I пот) до 7 мА;
  • ток короткого замыкания (I кз) до 45 мА;
  • частота среза (f срз) от 1 МГц;
  • коэффициент усиления (KуU): не менее 50000 (при f =0… 50 Гц) и 800 (при f =20 кГц);
  • скорость нарастания на выходе (VUвых) не менее 0,5 В/мкс.

Превышение предельно допустимых значений может привести к выходу устройства из строя.

Типовая величина напряжения шумов, используемых на входе данного ОУ (в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц) составляет не более 1,6 мкВ.

Аналоги

Считается, что импортный аналог у К157УД2 — это LM301. Но, во первых, у данной микросхемы 8 выводов, вместо 14. Поэтому для замены придётся искать два таких устройства. Во вторых, их будет очень трудно найти в наших магазинах.

Чем еще можно заменить К157УД2 ? Хорошей альтернативой для этого устройства можно cчитать новые микросхемы серии LME49XXX. Если точнее, то в большинстве случаев подойдут: LME49720, LME49860 и LM4562. Они очень похожи по своим характеристикам с рассматриваемой, имеют неплохую линейность и полосу пропускания (до 90 Гц), не только при коэффициенте усиления 1, но и значительно более высоком (1000 и выше).

Типовое напряжение шумов в диапазоне частот от 20 до 20000 Гц находится в пределах 0,4 мкВ. Отечественные аналоги: КР1434УД1А и обновленная модификация К157У Д3. Проблема в том, что сейчас их трудно найти на российских прилавках и они более дорогие.

Где выпаять

К157УД2 можно выпаять из старой советской аппаратуры, где она широко применялась вплоть до 1995 года. Считается, что устройства до 1991 года более высокого качества и устойчивей в работе, при этом их шумовые характеристики лучше (не менее -80 дБ). А на модели выпущенные после 1992 года предостаточно негативных отзывов. Именно последние версии бывают бракованные, часто выходят из строя и являются наиболее шумными (-48…- 75 дБ).

Применение

Данную микросхему широко использовали в различных генераторах сигналов (синусоида, пила и др.), микшерах, эквалайзерах, темброблоках, слуховых аппаратах, переговорных устройствах и даже блоках питания. Она распространёна в предварительных каскадах усиления звуковой частоты (20-20000 Гц), стереофонической бытовой и студийной аппаратуре записи и воспроизведения, магнитных головках магнитофонов и др. Широко известна и популярна схема металлоискателя «Пират», где также применяется NE555, транзистор irfs630 или irf740. Но несмотря на все плюсы, по заявленным характеристикам она все равно уступает современным ОУ.

Схемы

Схема включения к157уд2 достаточно простая. Вернее есть несколько типовых вариантов её применения для усиления звуковых сигналов. В зависимости от источника напряжения можно собрать усилитель на однополярном и двухполярном питании. На рисунке ниже приведены примеры подключения.

Пример того, как реализован предварительный усилитель на к157уд2 можно посмотреть видеоролике.

Производители

Даташит на к157уд2 можно скачать на нашем сайте по следующей ссылке. К сожалению, после распада СССР она выпускалась не долго — до 1996 года. В настоящее время больше не производится, но её до сих пор можно найти на прилавках магазинов радиотоваров.

Источник

Оцените статью
Своими руками