Всё, что вы хотели знать о защите акустических систем, но боялись спросить (часть первая)

Встраиваемый усилитель — модуль для активной акустики

Наше предложение по встраиваемым усилителям мощности звука адресовано производителям акустических систем, а также пользователям звукового оборудования, предпочитающим конструировать акустические системы самостоятельно, заказывая у поставщиков лишь динамики и усилители, предпочитая собирать звуковые колонки на местах, под свои задачи. Мы предлагаем производителям активных акустических систем и частным лицам встраиваемые усилительные модули для активной акустики. Базовые модели усилительных встраиваемых модулей производятся из расчета мощности 400Вт RMS на 4/8ом и 700Вт RMS на 2/4ом. Мы производим в том числе сдвоенные усилители (двухканальные) и усилители с мостовыми вариантами включения, а также биампные системы с кроссоверами (с разделением звукового сигнала на НЧ канал для сабвуфера и 1 или 2 СЧ-ВЧ канала для сателлитов). Конфигурация обсуждается индивидуально, стоимость зависит от количества звукоусилительных блоков в партии.

Схема защиты АС которая питается от сигнала ЗЧ

Оригинальные устройства защиты громкоговорителей (рис.3) питается напряжением сигнала звуковой частоты, что позволяет встроить его в громкоговоритель.

Устройство отключает последний при перегрузке по мощности, а также в случае появления на выходе УМЗЧ постоянного напряжения любой полярности. В схеме использованы громкоговорители мощностью 10 Вт и электрическим сопротивлением 4 Ом.

Рис. 3. Принципиальная схема защиты акустической колонки, которая питается от сигнала ЗЧ.

В исходном состоянии реле К1 обесточено и сигнал ЗЧ (звуковой частоты) с выхода усилителя поступает через контакты К1.1 на громкоговоритель. Одновременно он выпрямляет мостом VD1 — VD4, и его постоянная составляющая через нормально замкнутые контакты К1.2 подводится к пороговому устройству, выполненному на транзисторе VT1 и микросхеме DA1.

Пока напряжение входного сигнала не превышает порога срабатывания, транзистор закрыт и напряжение на выводе 12 микросхемы DA1 равно напряжению стабилизации стабилитрона VD6, что больше напряжения образцового источника микросхемы, которое может находиться в пределах 1,5 …3 В. (Стабилитрон VD6 предотвращает пробой эмиттерного перехода транзистора дифферинциального каскада микросхемы обратным напряжением).

В момент, когда входной сигнал достигает уровня срабатывания устройства (напряжение на движке подстроечного резистора R5 — около 1,5 В), транзистор VТ1 открывается и напряжение на выводе 12 микросхемы DA1 становится меньше образцового.

В результате открывается регулирующий транзистор микросхемы, срабатывает реле К1 и громкоговоритель отключается от УМЗЧ, а обмотка реле подключается непосредственно к выходу выпрямительного моста VD1 — VD4.

При уменьшении выпрямленного напряжения до напряжения опускания реле устройство возвращается в исходное состояние. Аналогично ведёт себя устройство и при появлении на выходе УМЗЧ постоянного напряжения.

Порог срабатывания устанавливают подсроечным резистором R6. Конденсатор С3 предотвращает срабатывание устройства при кратковременном превышении сигналом порога срабатывания.

Минимальное напряжение сигнала, при котором устройство работоспособно, определяется напряжением срабатывания реле. В случае использывания реле РЭС-47 (паспорт РФ4.500.407-04) и деталей с указанными на схеме номиналами оно не превышает 5 В. Стабилитрон VD8 ограничивает напряжение на обмотке реле.

При отсутствии микросхемы К142ЕН1А можно применить К142ЕН1, К142ЕН2 с любым буквенным индексом. Диоды КД522Б можно заменить любым другим с обратным напряжением более 40 В, прямым током не менее 100 мА и максимальной частотой (КД51А, диодные сборки серии К542 и т.п.), стабистор КС107А — любым кремниевым диодом, транзистор КТ3412Б — любым маломощным кремниевым транзистором структуры n-p-n с допустимым напряжением коллектор — эмиттер не менее 40 В.

При изготовлении устройства для защиты громкоговорителей мощных звуковоспроизводящих устройств следует использовать диоды КД204А — КД204В, КД212А, КД212Б, КД213А, КД213Б и т.п., заменить реле РЭС-47 другим, с контактами, допускающими коммутацию больших токов, а если необходимо, и «умощнить» микросхему DA1 внешних транзисторов для обеспечения необходимого тока через обмотку реле.

Может случиться, что в момент срабатывания устройства будет возникать дребезг контактов реле. Предотвратить его можно, включив конденсатор ёмкостью 10…20 мкФ между выводами 16 и 8 микросхемы DA1 или резистор сопротивлением 1 кОм между её выводом 13 и базой транзистора VT1 (создав, таким образом, положительную обратную связь).

Схема защиты акустических систем от постоянной составляющей

Именно постоянное напряжение в выходной цепи усилителя может стать убийцей акустической системы. Схема защиты динамика определяет появившееся напряжение постоянного тока на выходе усилителя и отключает громкоговоритель. Уровень постоянного напряжения, который схемы защиты может обнаружить, очень низкий (0,7… 1 В), поэтому динамик надежно защищен от воздействия постоянного напряжения.

Схема защиты акустических систем подключается к выходным цепям усилителей мощностью 2×200 или 1×400 Вт с помощью двух-контактного реле, при этом нет необходимости делать какие-либо дополнительные действия на имеющемся усилителе.

Принцип работы устройства защиты заключается в подключении релейного выхода усилителя в схеме защиты громкоговорителей с акустической системой. При этом обеспечивается задержка включения АС в соответствии с установленным временем, тем самым предотвращая появление акустического щелчка в динамиках.

Другими словами, громкоговорители защищены от моментального подключения нагрузки, которая происходит при первом включении усилителя, а время задержки регулируется с помощью подстроечного резистора 100 кОм.

Кроме того, я добавил в схему термопредохранитель, чтобы предотвратить сбои, которые могут возникнуть из-за перегрева усилителя. Тепловой предохранитель, установленный на радиаторе усилителя, отключает напряжение схемы защиты при достижении высокой температуре. Происходит это путем размыкания контактов реле и разъединяет цепь акустических колонок от схемы усилителя. Номинал термопредохранителя может составлять 70… 75 градусов.

Схема защиты громкоговорителя

Схема имеет выпрямитель переменного напряжения, собранного на стабилизаторе 7812 12V, который рассчитан на работу с переменным напряжением от 2x12v до 2X24v AC. Вы можете использовать его напрямую с одним источником постоянного напряжения. Входное напряжение стабилизатора 7812 составляет 35v постоянного тока.

Но поскольку кулер небольшой, я не рекомендую использовать полное напряжение в вольтах. Лучше будет, если вы добавите резистор 2… 3 Вт (RES) ко входу стабилизатора 7812, чтобы использовать его при напряжении 35v или выше.

Тестирование схемы защиты акустической системы проводилось с использованием резистора номиналом 22 кОм на аудиовходе.

Разводка печатной платы схемы была сделана с помощью программы Sprint 6. Односторонняя печатная плата. Размеры: 47×49 мм

Схема защиты динамика

Скачать печатную плату: PCB

Предыдущая запись WiFi роутер — устранение неполадок

Следующая запись Что такое регулятор напряжения LM7805

Еще одна защита акустических систем

При выходе из строя транзисторов выходного каскада усилителя звуковой частоты, на его выходе образуется напряжение постоянного тока, значение которого может достигать напряжения питания. При этом если в считанные секунды не отключить акустическую систему (АС) от усилителя, то акустика выйдет из строя. Обычно при этом перегорает обмотка динамической головки.

Чтобы отключить АС от усилителя, при появлении на его выходе постоянной составляющей, необходимо применить защиту акустических систем, схема которой представлена в этой статье.

Также рекомендую посмотреть схему еще одной защиты в статье «Защита акустических систем».

Помимо защиты АС от постоянной составляющей схема выполняет задержку подключения акустики к усилителю при его включении. Это необходимо для исключения воспроизведения переходных процессов (щелчков, тресков, повышенного фона и так далее) при включении.

Основные характеристики защиты

Напряжение питания ………. +15?50В

Время отключения при появлении постоянной составляющей:

при появлении +5В ………. 0.7сек

при появлении +25В ………. 0.15сек

при появлении +50В ………. 0.07сек

Защита срабатывает при появлении на выходе усилителя напряжения постоянного тока начиная со значения +1В по положительному напряжению, и начиная с -3.5В при отрицательном напряжении. Каналы защиты работают независимо друг от друга, то есть могут срабатывать раздельно.

Защита подключает акустику обратно примерно через 3 секунды после устранения постоянной составляющей.

Также реализована задержка подключения АС при подаче питания. Задержка составляет 3 секунды.

Схема защиты акустических систем

Работа схемы

Элементы VD1, VT1, R2 стабилизируют напряжение +13 для питания реле. Далее я опишу работу одного канала защиты. При отсутствии напряжения постоянного тока на входе схемы, переменный сигнал через резистор R1 не способен (не успевает) зарядить электролитический конденсатор C1 до порога открывания транзисторов VT2 и VT4. Поэтому они закрыты. Электролитический конденсатор C3 заряжается (примерно в течение 3 секунд) через резистор R4 и транзистор VT6, управляющий обмоткой реле K1 открывается, замыкаются контакты K1.1 и сигнал поступает на акустическую систему.

Как только на выходе усилителя появится постоянная составляющая, то она через резистор R1 поступит на базу транзистора VT4 и на эмиттер VT2 (база VT2 при этом на GND). Один из транзисторов открывается (VT4 от положительного напряжения, VT2 от отрицательного) и шунтирует электролитический конденсатор C3. Напряжение на переходе БЭ транзистора VT6 снизится практически до нуля, и транзистор закроется, ток по обмотке K1 перестанет протекать и контактная группа K1.1 разомкнется, отсоединив АС от выхода усилителя.

Диоды VD2 и VD3 защищают транзисторы от пробоя при явлении самоиндукции в катушке реле.

Компоненты

В качестве K1 и K2 необходимо применить реле с напряжением катушки 12В и током контактных групп 10А, я применил HK3FF-DC12V-SHG.

Электролитические конденсаторы могут быть рассчитаны на напряжение 16В, я поставил на 25В под размеры на плате.

Все резисторы мощностью 0.25Вт.

Транзисторы VT6 и VT7 можно заменить на BC517, их проще найти

Хочу обратить ваше внимание, что у транзисторов KSP13 и BC517 отличается расположение выводов, BC517 необходимо развернуть на 1800, я сделал именно так

Стабилитрон VD1 на напряжение 13В.

На транзистор VT1 необходимо установить теплоотвод, площадь которого подбирается практическим путем в зависимости от напряжения питания, чем оно больше, тем больше поверхность теплоотвода.

Повышение напряжения питания защиты выше +50В

При установке реле с напряжением катушки 24В и применении стабилитрона VD1 на 24В (1n4749) напряжение питания схемы защиты может находиться в диапазоне +30?90В.

Подключение

Через защиту необходимо пропускать центральную (сигнальную) жилу выхода усилителя, а общий провод (GND) выхода усилителя нужно подключать напрямую к акустической системе.

Схема, печатная плата и некоторое описание защиты взяты из сообщества « Аудиотехника и Радиоэлектроника».

Печатная плата защиты акустических систем

Тенденции в области защиты АСУ ТП

В ближайшее время, вероятнее всего, значительная
часть владельцев КСИИ будет больше озадачена получением реальной картины об уровне бедствия на их площадках с точки зрения ИБ. Поэтому большая часть проектов по защите АСУ ТП будет начинаться с работ по аудиту. При этом приоритетом с точки зрения концепции защиты будет в большинстве случаев являться выполнение требований ФСТЭК. И такую тенденцию мы наблюдаем уже сегодня. Впоследствии очень вероятно, что требования будут смещаться в сторону реального повышения уровня защищенности систем АСУ ТП и построения комплексных систем безопасности с ориентиром на лучшие мировые практики и стандарты в этой области (при соблюдении требований отечественных регуляторов).

Быть действительно готовыми к таким возросшим требованиям специфичной отрасли — актуальная задача номер один для интеграторов ИБ.

Пример 1: Решение по защите на верхнем уровне АСУТП

Для защиты сегмента АСУ ТП от попыток НСД со стороны корпоративного сегмента ЛВС и сохранения при этом информационного взаимодействия между сегментами применяются системы одностороннего межсетевого взаимодействия, например Fox-IT DataDiode.

Данное решение изначально использовалось в информационных системах НАТО и потом нашло свое применение в АСУ ТП.

С точки зрения логики работы решение представляет собой специализированные прокси-серверы «черный» (сторона источника информационного потока — сегмент АСУ ТП) и «красный» (сторона назначения информационного потока — сегмент корпоративной ЛВС) — см. рис. 1. Взаимодействие осуществляется лишь в рамках пары «сервер АСУ ТП — прокси DataDiode». Между самими же прокси-серверами DataDiode происходит уже одностороннее взаимодействие. При этом однонаправленная связь реализуется именно на физическом уровне (см. рис. 1). Встречное воздействие исключено на физическом уровне за счет использования гальванической развязки (оптический интерфейс устройства DataDiode в сторону Red Proxy работает только в режиме transmit. Любые другие варианты взаимодействия исключены на аппаратном уровне).

Например, в одном из реализованных проектов необходимо было обеспечить периодическую отсылку данных Historian OPC Server в сегмент корпоративной сети для мониторинга и анализа. Существует также множество других вариантов использования систем одностороннего межсетевого взаимодействия: обеспечение взаимодействия компонентов иерархии WSUS сегментов корпоративной сети и АСУ ТП, пересылка журналов аудита в формате syslog для SIEM-систем, расположенных вне сегмента АСУ ТП, однонаправленное взаимодействие по протоколам CIFS, SMTP и FTP для решения внутренних задач подразделений АСУ ТП (см. рис. 2).

Разумеется, требования по контролю сессий никто не отменял, и межсетевые экраны также должны использоваться на входе и выходе из демилитаризованной
зоны. В некоторых случаях возможно и целесообразно применение двунаправленной схемы одностороннего взаимодействия (см. рис. 3).

Что такое скачок напряжения?

Скачок напряжения – это внезапный скачок электрического заряда, который проходит через электрическую систему вашего дома. Хотя, когда люди думают о скачках напряжения, они обычно думают об ударах молнии, на самом деле они являются причиной очень небольшого числа скачков напряжения. Чаще скачки напряжения возникают в результате сбоев в электросети или внезапных изменений потребляемой мощности, вызванных крупными приборами. При некоторой подготовке негативных последствий скачков напряжения можно избежать с помощью устройств защиты от перенапряжения.

Различные причины скачков напряжения

Одним из наиболее распространенных источников скачков напряжения являются высокомощные приборы. Приборы с движущимися частями, нагревательными, охлаждающими или микроволновыми элементами потребляют больше всего энергии в вашем доме. Когда эти устройства включены, они требуют большого количества энергии для работы, часто превышающей номинальную для работы.

Это избыточное потребление мощности влияет на всю цепь, к которой они подключены, и может передавать слишком много энергии на другую электронику в той же цепи. Этот эффект усиливается после отключения электроэнергии.

Когда электричество отключается, люди обычно не выключают и не отключают свои большие приборы. В результате, когда электричество, наконец, снова включится, эти приборы вызовут огромную коллективную нагрузку. Это причина того, почему ваши лампочки светятся так ярко в те немногие моменты, когда электричество восстанавливается после отключения электричества.

Другой способ возникновения скачков напряжения, хотя и при более низких напряжениях, – это повреждение или оголение проводки в вашем доме. Это может быть результатом грызунов, пережевывающих провода, слишком старых проводов или неправильно установленных проводов

Если вы подозреваете, что испытываете скачки напряжения из-за домашней электропроводки, важно как можно скорее вызвать электрика, поскольку такие проблемы могут быть предупреждением об опасности пожара

Скачки напряжения, вызванные молнией (гораздо реже, чем вы думаете)

Один редкий, но крайний случай скачка напряжения может произойти в результате удара молнии. Хотя это очень редко, удар молнии в электрическую цепь вашего дома может вызвать ток с напряжением на несколько порядков больше, чем может потребоваться для любого бытового прибора. Если этот экстремальный скачок мощности достигнет ваших динамиков, он почти наверняка их взорвет.

Защита динамика

Сделать системы защиты динамика своими руками может любой радиолюбитель. Есть простые схемы, при налаживании которых не требуется измерительная аппаратура и дефицитные радиодетали. В данной схеме на КТ315А сделано реле времени, а на КТ815В электронный ключ. Сразу после включения питания начинает заряжаться конденсатор С1. Пока он заряжается, транзистор VT1 будет открыт, а VT2 закрыт и через обмотку реле ток не идёт. После зарядки конденсатора напряжение на базе VT1 уменьшится, и он откроется, при этом сработает выходной ключ и реле своими контактами подключит акустические системы к выходу усилителя звуковой частоты. Время заряда конденсатора и время задержки включения составляет около 4 секунд. При появлении на выходе усилителя постоянного напряжения любой полярности транзистор VT2 закроется, реле обесточится и колонки будут отключены от усилителя.

Входные диоды ограничивают максимальное отрицательное напряжение на базе VT1 уровнем 1,3 V. Пороги срабатывания защиты не превышают ±4 V. Собранная без ошибок схема начинает работать сразу и не требует налаживания. Реле можно использовать любое, на указанное напряжение, но нужно будет подобрать сопротивление резистора R4. Чтобы исключить ложные срабатывания, устройство для защиты динамиков необходимо питать от стабилизированного источника. Простые схемы защиты не всегда могут обеспечить надёжное и мгновенное отключение акустических систем от каналов низкочастотного усилителя. 

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.

Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера — 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.


Вместо щели можно использовать классический воздуховод — трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.

↑ Сборка устройства защиты акустических систем

После окончания сборки не торопитесь включать устройство, а займитесь проверкой монтажа в соответствии со схемой (рис. 6)

При этом особое внимание обратите на отсутствие перемычек между токоведущими дорожками, холодных паек (недостаточное пропаивание контакта элемента с печатной платой). Если таковые имеются, удалите их с помощью паяльника

Проверьте правильность установки полярных электролитических конденсаторов, транзисторов, диода и стабилитрона.Внешний вид устройства защиты акустических систем, собранного племянником Алексеем, показан в аннотации статьи. У меня работает промежуточный вариант устройства защиты с реле РЭС22.

Испытания защиты

Защита акустических систем (АС) просто необходима, и если ее не использовать, то можно лишиться своей акустики из-за неисправности усилителя НЧ. Существует множество схем обеспечивающих защиту АС. В этой статье представлена рабочая, проверенная временем и любителями звука схема, которая представляет приближенную копию защиты акустической системы усилителя БРИГ.

Схема обеспечивает защиту от напряжения постоянного тока на выходе усилителя НЧ (в случае его неисправности), а также обеспечивает задержку подключения АС до тех пор, пока не закончатся все переходные процессы в усилителе и блоке питания. Без такой задержки, при включении усилителя в сеть, в АС слышны щелчки, хлопки, звон и т.д.

Основные характеристики защиты акустической системы

Напряжение питания постоянным током от +27В до +65В.

Время задержки подключения АС от 1 секунды до 3 секунд.

Чувствительность по напряжению постоянного тока на входе защиты ±1,5В.

Схема защиты акустической системы

На элементах VD5, VD6, VT5, R13 собран стабилизатор напряжения, который обеспечивает широкий диапазон питающих напряжений. На VT5 необходимо установить небольшой радиатор. Диоды VD3 и VD4 необходимы для исключения помех от самоиндукции обмотки реле во время коммутации. Транзисторы VT3, VT4 являются управляющими для обмоток реле K1 и K2. Диоды VD1 и VD2 защищают транзисторы VT1 и VT2 от пробоя, в случае появления на входе схемы отрицательного напряжения. Электролитические конденсаторы C3 и С4 напрямую влияют на время задержки, чем больше емкость, тем больше время.

Элементы схемы

Все резисторы должны быть мощностью 0,25Вт, резистор R13 можно установить на 0,5Вт, особенно при напряжении питания схемы от 40В и выше. Электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в полтора раза больше чем напряжение питания схемы (я установил на 63В). Хотя только на C5 присутствует напряжение питания схемы, а на остальных электролитах единицы Вольт.

Вместо BDX53 можно применить BD875, КТ972. Расположение выводов у всех транзисторов разное, поэтому будьте внимательны в случае замены.

Транзистор 2n5551 является очень распространенным и присутствует на многих прилавках, но все же его можно заменить на КТ3102, BC546, BC547, BC548. Расположение выводов также разное.

Проверили его работоспособность, оценили качество звука основного канала. Самое время добавить в него модуль защиты от случайных замыканий, чтоб вся работа не пошла лесом, из-за неизбежных случайностей в процессе его эксплуатации. Также соберём остальные маломощные каналы УНЧ, для подключения тыловых колоночек.

Применённые детали и настройка

Герметичные реле обычно меньше по размерам, поэтому легко устанавливаются с минимальными доработками печатной платы. Поскольку я расположил реле и зажимы с винтовыми клеммами достаточно плотно, при повторении платы надо убедиться в идентичности размеров зажимов, в противном случае чуть-чуть подкорректировать печатную плату. Можно обойтись без зажимов, это даже надежнее, но неудобно, особенно при настройке макетов усилителей.

При отсутствии ошибок в монтаже и исправных деталях, схема начинает работать сразу
, надо только рассчитать резистор ограничения тока через обмотку реле.Например, питание +18 В, реле на 12 В сопротивлением 280 Ом. Рабочий ток реле 12 В/280 Ом = 43 мА.Погасить надо 18В − 12В − 2В (падение напряжения на открытом TL431) = 4 Вольта.4 В / 43 мА = 100 Ом. Мощность резистора 43 мА х 4 В = 170 мВт, т. е. нужен резистор от 0,25 Вт и выше. На плате этот резистор «стоит», это сделано, чтобы можно было ставить резисторы разных габаритов и с запасом по мощности до 2 Вт.

Все диоды, кроме шунтирующего обмотку реле, практически любые маломощные, надо только не забыть, что маркировка полоской на корпусе диодов КД522 и других советских, обратная импортной маркировке.

При проблемах в работе, в первую очередь надо проверить правильность установки деталей, особенно диодов, транзисторов и TL431. Затем проверить качество паек (у меня плохо паялись выводы диодов), для этого надо хорошо промыть плату и осмотреть пайки с лупой (или с хорошим глазом).Затем проверить режимы по постоянному току, напряжения на базах транзисторов должны соответствовать указанным на схеме ± 0,1 В.

Поскольку среди начинающих любителей есть страсть к гигантомании и усилителям мощностью в сотни Ватт и с напряжением питания усилителей порядка ± 50 В, надо помнить, что чем больше мощность усилителя, тем большие токи протекают через контакты реле, при высоких напряжениях возрастает вероятность возникновения дуги между разомкнутыми контактами реле.

В этом случае на данной плате может быть установлено любое реле с одной группой контактов, это реле будет промежуточным и управлять другим, более мощным реле с контактами, рассчитанными на бОльший ток и с увеличенным расстоянием между разомкнутыми контактами. К этому мощному реле можно будет подвести провода бОльшего сечения.

Универсальность данного узла защиты со «своим» питанием и в том, что его можно подключить к выходам мостового (как правило, повышенной мощности) усилителя. Общий провод соединяют не с общим проводом усилителя, а с одним выходом усилителя, а один вход узла защиты со вторым выходом мостового усилителя.

При установке узла защиты в готовую конструкцию, надобность в отдельном блоке питания отпадает (для обычного, не мостового усилителя).

Итого

постоянных напряжений

Кроме того (что используется в ряде усилителей) можно управлять подключением к выходу усилителя одной или несколькими пар АС с помощью переключателя на лицевой панели усилителя, при этом не надо пропускать сильноточные сигнальные цепи через данный переключатель.

Данный проект защиты акустики повзаимствован на одном из португальских сайтов. Кроме защиты от постоянки блок обеспечивает задержку подключения колонок к выходу усилителя мощности примерно от 3 до 10 секунд, устраняя при этом щелчки при включении питания усилителя. Принципиальная схема:

В схеме применены реле на напряжение 12 Вольт с одной группой переключающихся контактов, способных держать ток 6…8 Ампер.

В статье оригинале были приведены следующие изображения печатной платы:

И вид платы PCB формата:

Используя данные изображения мы нарисовали плату защиты в программе Sprint Layout. LAY6 формат выглядит так:

Фото-вид печатной платы защиты акустики LAY6 формата:

Фольгированный стеклотекстолит односторонний. Размер платы мы чуток уменьшили, теперь он стал 45 х 75 мм.

В качестве блока питания схемы применен обычный параметрический стабилизатор, напряжение стабилизации 12 Вольт. Схема показана ниже:

Надеемся для вас не составит труда расчитать номинал токоограничивающего резистора для стабилитрона, на схеме он указан стрелкой. Его номинал будет зависеть от того, какое напряжение у вас будет после диодного моста. Так же БП можно реализовать на LM7812.

Подключение блока защиты и акустики к усилителю мощности показано на следующем изображении:

Список элементов схемы блока защиты акустики:

Реле 12 Вольт — 2 шт. Транзисторы 2SC945 — 2 шт. Транзистор 2SC9013 – 1 шт. Диоды 1N4007 – 5 шт. Электролитические конденсаторы 220 uF/ 50V – 2 шт. Резисторы 10 кОм – 4 шт. Резистор 1 кОм – 1 шт. Резистор 39 кОм – 1 шт. Разъемы 2 Pin – по усмотрению Подстроечный резистор 220…500 кОм – 1 шт. Стабилитрон 12 Вольт 1 Ватт – 1 шт. (например импортный 1N4742A)

Плата блока защиты акустики в сборе:

Ссылка на скачивание архива со схемой и печатной платой LAY6 формата появится на этой же странице после клика по любой строке рекламного блока ниже кроме строки “Оплаченная реклама”. Размер файла – 0,3 Mb.