简洁靓声的MOSFET单端甲类功放

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制作晶体管靓声甲类功放电路图

制作晶体管靓声甲类功放电路图

制作晶体管靓声甲类功放电路图制作晶体管靓声甲类功放电路许多发烧友都乐于制作功放,但多局限于一些单片集成功放如LM1875、LM3886、LM4766、TDA7294等,用这些IC制作的功放其音质要好于市面上一些中、低档功放,但与一些高档Hi-Fi功放相比,音质仍有较大的差距。

这里推荐几款容易制作的靓声甲类功放电路以供参考。

其组成框图如图1所示。

该电路具有如下特点:1.采用板块积木式组合,可根据自身经济状况适当增减。

2.电压放大部分与电流放大部分分开设计、布版,便于烧友采用高、低压两组电源分开供电,可选择众多特色的后级电路搭配,也便于安装固定散热片,为发烧友摩机提供方便。

3.采用无大环负反馈设计,可进一步改善扬声器负反馈电动势对音质的影响。

限于篇幅,这里简介电压放大部分与电流放大部分。

以下均为双声道设计,仅给出一个声道的原理图,另一声道、电源与保护电路图略。

一、电压放大部分使用厂家提供的成品板。

该板双声道设计,采用双面镀金线路板制作,板上大量使用发烧器件,如五环金属膜电阻、ELNA发烧电容、音频专用高频管、低噪声恒流源专用场效应管等。

原理简图如图2所示。

使用孪生场效应管NPD5565输入,采用共源共基电路、有源负载及差分电路,与马兰士公司的HDAM模块电路及国内一些厂家生产的电压放大模块电路相比,本电路显得设计更趋于该电压放大板对电源适应范围较宽,±35V~±60V都可工作,建议电压放大部分供电采用并联式稳压电源,且比电流放大部分电压高出5V~10V。

完善,音质也更理想。

二、电流放大部分有多种电流放大板可与上述电压放大板配套,下表列出所用功率管的部分参数供发烧友参考。

1.2SK2013/2SJ313推动3对2SK1529/J200,原理图如图3所示。

2.2SK2013/2SJ313推动3对2SC5200/2SA1943,原理图略,可参考图3,装配时只需把K1529/J200换为C5200/A1943即可。

简洁至上靓声功放——打造A30小型发烧级甲类功放

简洁至上靓声功放——打造A30小型发烧级甲类功放

简洁至上靓声功放——打造A30小型发烧级甲类功放一直想打造一款简单的发烧功放,经过一番努力,这一心愿终于实现——一款A30的功放诞生了。

之所以叫 A30,是因为其设计的最大功率为30W,可以工作于纯甲类状态下,就是30W纯甲类功放的意思。

A30 是专门为高标准音乐重放而设计的高品质小功率功放,注重的是音响重放效果。

甲类功放没有交越失真,对电路的稳定性要求很高,本人对听音要求较高,要求声音平衡性要好,表现比较全面,因此,电路设计和元件选取就显得非常关键。

先考虑电路的形式,一般用对称的电路设计可以做得比较简单,性能也比较高。

对比各种电路,输入级采用场效应管做互补放大,只要两个管子,不用另加恒流源偏置电路。

电压放大级用简单的共射放大电路,输出级关键是功率管的选择,考虑到用双极型三极管要推动级,增加了元件,决定用场效应管做输出元件,这样省掉一级推动,电路就更简单一点,而且场效应管声音细腻甜美,也很讨人喜欢。

选取元件同样也很重要,先是输入级的场效应管,选用跨导大的场效应对管K366/J107,这样可以得到更好的线性和增益,还可以减轻电压放大级的负担。

这对管和大名鼎鼎的K170/J74同是东芝的产品,各项性能相差不多,而且跨导还比K170/J74大一点,只是功率稍小了一点,但是用在输入级,200mW的功率已足够了,价钱却便宜不少。

这两对管的主要参数对比见表1。

输出级的元件选取是难中之难,之所以这样是因为一般场效应管都有低频欠缺的特点,特别是听大动态的音乐时就脚软或低频下潜不够等。

对比双极三极管和场效应管,可以看到,场效应管的跨导明显小很多,电流越小,跨导越小,这就造成了场效应管低频不足的缺点。

一般音响用的场效应管都存在这个问题,最后只能放弃用一般音响用的场效应管,选用日立的超大电流场效应管K2586/J555,这对管的电流达到60A,跨导也比一般的场效应管大很多,表2所示的是这对管的主要参数。

这对管耐压只有60V,不过用来做功率不大的机器是足够了。

动手制作HiFi靓声甲类功放资料

动手制作HiFi靓声甲类功放资料

许多发烧友都乐于制作功放,但多局限于一些单片集成功放如LM1875、LM3885、LM4766、TDA7294等,用这些IC制作的功放其音质要好于市面上一些中、低档功放,但与一些高档Hi-Fi功放相比,音质仍有较大的差距。

这里推荐几款容易制作的靓声甲类功放电路以供参考。

其组成框图如图1所示。

该电路具有如下特点:1.采用板块积木式组合,可根据自身经济状况适当增减。

2.电压放大部分与电流放大部分分开设计、布版,便于烧友采用高、低压两组电源分开供电,可选择众多特色的后级电路搭配,也便于安装固定散热片,为发烧友摩机提供方便。

3.采用无大环负反馈设计,可进一步改善扬声器负反馈电动势对音质的影响。

限于篇幅,这里简介电压放大部分与电流放大部分。

以下均为双声道设计,仅给出一个声道的原理图,另一声道、电源与保护电路图略一、电压放大部分使用厂家提供的成品板。

该板双声道设计,采用双面镀金线路板制作,板上大量使用发烧器件,如五环金属膜电阻、ELNA发烧电容、音频专用高频管、低噪声恒流源专用场效应管等。

原理简图如图2所示。

使用孪生场效应管NPD5565输入,采用共源共基电路、有源负载及差分电路,与马兰士公司的HDAM模块电路及国内一些厂家生产的电压放大模块电路相比,本电路显得设计更趋于该电压放大板对电源适应范围较宽,±35V~±60V都可工作,建议电压放大部分供电采用并联式稳压电源,且比电流放大部分电压高出5V~10V。

完善,音质也更理想。

二、电流放大部分有多种电流放大板可与上述电压放大板配套,下表列出所用功率管的部分参数供发烧友参考。

1.2SK2013/2SJ313推动3对2SK1529/J200,原理图如图3所示。

2.2SK2013/2SJ313推动3对2SC5200/2SA1943,原理图略,可参考图3,装配时只需把K1529/J200换为C5200/A1943即可。

3.2SC5171/2SA1930推动6只2SK851,原理图如图4所示,超大电流MOS场效应管2SK851具有开关速度快、导通电阻小、失真率低等特点。

最简单的甲类功放电路

最简单的甲类功放电路

最简单的甲类功放电路1. 引言嘿,朋友们,今天咱们聊聊甲类功放电路!说到这个,可能有人会觉得:“哎呀,这听起来太复杂了!”别担心,咱们会把这事儿讲得简单明了,就像和你喝茶聊天一样。

甲类功放,乍一听就像个高大上的名词,其实它就是一个能把微弱信号放大,让音乐声嘹亮的家伙。

要是你对音响系统感兴趣,或者想在家里搞个小型演出,这个东西绝对得学一学!2. 甲类功放的基本原理2.1 什么是甲类功放?先来捋一捋,甲类功放到底是啥。

它主要是用来放大音频信号的,简单来说,就是把你手机里那点儿微弱的音乐信号,经过它一放大,能让整个房间都充满音乐。

这就像你在派对上调高音响音量,瞬间气氛就上来了,没错就是这种感觉!而且甲类功放的特点就是它在放大的过程中能保持音质的纯净,听起来特别舒服,简直是音乐爱好者的“心头好”。

2.2 工作原理那么,它是怎么做到这一点的呢?其实,甲类功放的工作原理就像开车一样。

它的输出信号总是跟输入信号保持同步,简直是如影随形!这就意味着,无论你输入什么,它都能尽量做到不失真地放大出来。

听起来是不是有点炫酷?但这里要注意的是,甲类功放虽然音质好,但效率不高,能量损失得厉害,发热也不小,这点得当心。

3. 电路构成3.1 基本组成现在咱们来看看甲类功放的电路组成,别担心,不会让你看晕的!基本上,一个简单的甲类功放电路由几个重要的部分组成:输入级、增益级和输出级。

输入级负责接受信号,增益级则是放大信号,最后输出级把放大后的信号送出去。

这就像一个乐队,输入级是歌手,增益级是乐器,输出级就是把大家的表演送给观众。

3.2 关键元件其中,晶体管是甲类功放的灵魂,没它可不行!它就像是乐队里的主唱,负责把声音放大。

一般我们用NPN型或PNP型晶体管,根据需要选择就好。

当然,还有电阻、电容这些配角,虽然不显眼,但没它们也不行,帮助调节电流、滤波,保证声音的纯净。

要说电路里最重要的元件,那就是电源了,没有电源,功放就像鱼离水,根本没法工作。

甲类功放

甲类功放

甲类功放概述甲类功放(A类功放)输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。

当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。

当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。

甲类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(SwitchingDistortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。

但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。

当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。

特点甲类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。

甲类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,甲类功放必须采用大型散热器。

因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。

一部25W 的甲类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。

所以甲类机的体积和重量都比甲乙类大,这让制造成本增加,售价也较贵。

一般而言,甲类功放的售价约为同等功率甲乙类功放机的两倍或更多。

甲类功放声音上有饱满通透的优点,晶体管功率放大器是由三极管组成的,而三极管是由多组配对(N结及P结),这两个结构成的,当没有外加电压时是截止,只有在上面外加一个偏置电压并且高于它的门限电压,这个N/P结才会导通,有电流通过,三极管才开始工作。

甲类功放是把正向偏置定在最大输出功率的一半处,使功放在没有信号输入时也处于满负载工作状态,使得功放在整个信号周期内都导通都有电流输出。

甲类功放使三极管始终工作于线性区,因此甲类功放几乎无失真,听感上质感特别好,尤其是小信号时,整个声音通透细节丰富。

制作晶体管靓声甲类功放电路图

制作晶体管靓声甲类功放电路图

制作晶体管靓声甲类功放电路图制作晶体管靓声甲类功放电路许多发烧友都乐于制作功放,但多局限于一些单片集成功放如LM1875、LM3886、LM4766、TDA7294等,用这些IC制作的功放其音质要好于市面上一些中、低档功放,但与一些高档Hi-Fi功放相比,音质仍有较大的差距。

这里推荐几款容易制作的靓声甲类功放电路以供参考。

其组成框图如图1所示。

该电路具有如下特点:1.采用板块积木式组合,可根据自身经济状况适当增减。

2.电压放大部分与电流放大部分分开设计、布版,便于烧友采用高、低压两组电源分开供电,可选择众多特色的后级电路搭配,也便于安装固定散热片,为发烧友摩机提供方便。

3.采用无大环负反馈设计,可进一步改善扬声器负反馈电动势对音质的影响。

限于篇幅,这里简介电压放大部分与电流放大部分。

以下均为双声道设计,仅给出一个声道的原理图,另一声道、电源与保护电路图略。

一、电压放大部分使用厂家提供的成品板。

该板双声道设计,采用双面镀金线路板制作,板上大量使用发烧器件,如五环金属膜电阻、ELNA发烧电容、音频专用高频管、低噪声恒流源专用场效应管等。

原理简图如图2所示。

使用孪生场效应管NPD5565输入,采用共源共基电路、有源负载及差分电路,与马兰士公司的HDAM模块电路及国内一些厂家生产的电压放大模块电路相比,本电路显得设计更趋于该电压放大板对电源适应范围较宽,±35V~±60V都可工作,建议电压放大部分供电采用并联式稳压电源,且比电流放大部分电压高出5V~10V。

完善,音质也更理想。

二、电流放大部分有多种电流放大板可与上述电压放大板配套,下表列出所用功率管的部分参数供发烧友参考。

1.2SK2013/2SJ313推动3对2SK1529/J200,原理图如图3所示。

2.2SK2013/2SJ313推动3对2SC5200/2SA1943,原理图略,可参考图3,装配时只需把K1529/J200换为C5200/A1943即可。

制作家用单端场效应管甲类功放

制作家用单端场效应管甲类功放

制作家用单端场效应管甲类功放155 2010-7-14电子眼抓拍大解密,有车的友人能够进来看看,适用。

目前许多地方设了电子眼,看到公司一辆又一辆公车私车接到违章处分单,真是烦闷啊。

偶得一网友指导回避电子眼的方式,特发给各位同仁。

以供参看。

祝大家一路太平!电子眼拍的违章照片是存储在电子眼底下的存储卡里头,3天取挨次。

外包给某公司,照片先送到某公司,检验违章凭证是否富余(三张照片完备能力全证),然后再提交交管局。

第一招:你留神看,有电子眼的路口在警惕线先后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的即使感应线圈。

然而你要记住,红灯亮后三秒种电子眼才启用!还有,开车你压线,照了第一张,不管是前轮后轮过线了,都不要动了,千万不要动,一动就又要引发线圈照第二张照片!要三张才顶事,照相的取证规定是这么的。

平常取证照片是这么的:第一张是前轮过警惕线第二张是后轮过警惕线第三张是你过扑面路口的警惕线这三张完备能力传递pol.ice,然后给你发罚金通告。

呵呵, 200啊。

因而,你前轮过了不要紧,照了第一张,没牵涉,你不动就不会照第二张,如果你动了,引发了第二张你后轮过了,那么也不怎么有要紧,你不过路口,或许你停在扑面路口的警惕线外边都能够!再说归来,刚刚你第一张前轮被照了,有些人也许想到往倒退一下总能够嘛,错了,一退,又引发一张!呵呵!第二招:你看到你的车牌照第一个字母后头的小圆点不曾!这个小圆点点是用稀土金属做来镶上去的,它的作用即使用来给电子眼对焦用的!全世界的牌照制造准绳哈!都要镶哪个东西是由日本sony公司提出来的!因而,淘宝网女装,开中国车的,不要bs日本,你们开的车上最少有一样东西是属于日本的技巧!内部人士爆料说的,这小原片是稀土金属制成,在光的感应下会发生脆弱的用于电子眼捕捉的微波信号。

怎么做呢?很容易,扣掉她今后妥当保留,待车检的时候用双面胶粘起,检完了再。

嘿嘿!电子眼怎么拍也拍不清晰你的牌照号码了。

是“0”还是“8”啊,呵呵!这些东西是许多pol.ice叔叔都不晓得的哈!pol.ice的阐释许多只对一半,防编造,也有这个性能。

diy晶体管单端甲类功放的制作方法

diy晶体管单端甲类功放的制作方法

diy晶体管单端甲类功放的制作方法
制作晶体管单端甲类功放需要以下步骤:
1. 确定电路图:根据需求选择合适的电路图,并确保所有元件都符合规格。

2. 准备元件:根据电路图准备所有需要的元件,包括晶体管、电阻、电容、电感等。

3. 搭建电路:按照电路图将所有元件正确地连接在一起,确保所有连接牢固、可靠。

4. 调试:在电路连接完成后进行调试,确保电路正常工作并达到预期效果。

调试过程中可能需要调整元件参数或电路结构。

5. 制作外壳:为了保护电路和保证使用安全,需要制作一个合适的外壳。

外壳应该能够密封所有电路,并提供合适的散热空间。

6. 安装元件:将所有电路元件安装在合适的位置,确保散热良好且易于维护。

7. 连接电源和信号源:为功放提供合适的电源和信号源,并确保连接牢固、可靠。

8. 测试:在完成制作后进行全面测试,确保功放正常工作且性能符合预期。

需要注意的是,制作晶体管单端甲类功放需要一定的电子技术和理论知识,建议在专业人士的指导下进行。

同时,由于甲类功放的效率较低,因此需要注意散热和功率匹配等问题。

场效应管单端甲类功放设计及制作

场效应管单端甲类功放设计及制作

场效应管单端甲类功放设计及制作音频功率放大器简介音频放大器按所用放大器件可分为电子管放大器、晶体管放大器、集成电路放大器、场效应管放大器以及由上述所用器件两种或两种以上组成的混合放大器,各类放大器电路及所用元器件也是五花八门、千变万化,由此对音源的重放音质又各具特色,很难说哪一种放大器能以偏概全、技压群芳成为万能放大器。

电子管放大器由于空间电荷的传输时滞作用,重放音色温暖柔和,尤其是弦乐人声,表现为醇美剔透,耐人寻味。

晶体管以及集成电路放大器具有犀利的分析力、宽阔的频响和强劲的动态,具有朝气蓬勃、催人奋进的感召力。

场效应管放大器以及混合器件放大器,力图综合电子管和晶体管音频特性,开创异彩,让乐声更传神,让音色更完美。

近些年来,随着电子电脑技术的不断发展,各种电子合成器、各种音频效果器和胆音效果器软件以及虚拟扬声器技术层出不穷。

这使得音频放大器硬件的发展和普及远远赶不上软件的速度,在精确度上硬件往往也赶不上软件,如电脑模拟3D效果逼真度大大超过真实3D 效果,不受听音室的空间以及声源合成的限制,同时也节省投入硬件的开支。

绿色音响、双料发烧——电脑音响很有可能会成为未来音响的主流,硬件不行软件来,实行软硬兼施,功能强悍,集中体现了高效、便捷、神奇以及经济的特点。

如在电脑中设置虚拟光驱,每次播放乐曲时,就不必启动物理光驱,这样不仅减少等待曲目时间及物理光驱的磨损,更重要的是消除了物理光驱的噪声,实现高保真放音。

再如,胆管功放放音柔和耐听,而制作成本不薄,并且取得靓音的要件比较多,而通过胆音效果器软件,可为我们在电脑中造就一个“软胆”,就可以模拟出胆机的音色。

目前电脑多媒体音响正处于进阶时期,并与电视也架起了沟通的桥梁,其前景是十分灿烂诱人的!电脑以及音响发烧友,是一个不惜时间和精力,积极探索追求音质的特殊层面,将继续担起一份爱乐责任,生活中多一首甜美的歌声,就少一幕苦涩的纷争。

无论是普通音响,还是电脑多媒体音响,功率放大器依然是音频能量扩大推动扬声器出声不可或缺的终端,各类放大器均能较好地实现这一功能。

简洁至上的晶体管甲类音频功率放大器

简洁至上的晶体管甲类音频功率放大器

简洁至上的晶体管甲类音频功率放大器Hi-Fi界有一句至理名言,就是“简洁至上”。

这就是说,假如能用一个元件或器件做成的电路,就尽量不用两个。

电子电路中常用的电子元件有电阻、电容、电感等,常用的电子器件有二极管、三极管及集成电路等。

电阻、电容都属于线性元件,在放大电路中可以认为不会因它们而产生非线性失真。

但是,目前用于放大的电子器件,不论是电子管、晶体管,还是集成电路,统统都是非线性器件,它们是放大电路中产生非线性失真的根源。

因此,在放大电路中应尽量少用管子。

要做到这一点也并非容易,所以通常所见到的放大电路都比较复杂。

要想“简洁”,必须解决两个问题:一是放大倍数要足够大,至少应该在接C D机时能够达到额定的输出功率;二是非线性失真要尽量小些,在不加负反馈或只加少量的负反馈时,谐波失真系数能够达到Hi-Fi要求。

功率放大器的输出电路方式,可按有无输出变压器分为两类。

无输出变压器的功放电路为了使扬声器中无直流电流通过,必须采用电容耦合(OTL电路)或者正负两套电源(OCL电路)。

本文介绍的晶体管甲类音频放大器选用变压器输出的单管放大方式,每声道只用两只管子,而若采用互补推挽电路,则至少要用四五只管子。

由于所用的输出变压器初级阻抗只有几十欧姆,所以绕制起来很容易,性能也很容易达到要求。

采用变压器输出的一个突出优点就是可以避免烧扬声器。

另外,变压器次级线圈极小的直流电阻,会改善扬声器的阻尼,使瞬态失真减小。

电路结构与特点该晶体管甲类音频功率放大器电路及电源电路如图1所示。

这一功放电路具有高达15W的有效值输出功率,它只用两只晶体管,并把它们直接相连,复合成一只高跨导的功率场效应晶体管。

这是笔者受到绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的启发偶尔想到的。

IGBT是一种新型半导体功率器件,已成功地应用于高频开关电源中,近几年在高保真声频功率放大器中也常见到它的踪影。

它兼有双极型晶体管(即普通PNP、NPN晶体管)和单极型晶体管(即场效应管)两者的优点,但没有两者各自的缺点,所以应用前景非常广阔。

一款靓声的场效应纯甲类功放(图)

一款靓声的场效应纯甲类功放(图)

一款靓声的场效应纯甲类功放(图)
一款靓声的场效应纯甲类功放(图)
本电路相当简洁,采用AD827作推动级,末级输出每声道用二对2SK413/2SJ118(100V10A100w),充分利用场效应管输入阻抗高、结电容小、驱动力强的优点。

本电路取消了传统的大环路负反馈,有效地消除了由负反馈带来的相位失真和开关失真,使音质得到提升。

制作要点:L2上用φ0.8mm或φ1.2mm漆包线绕在φ10mm骨架上12圈,脱胎为空心线圈。

末级偏流管Q1用电视视放管2SC2611或2SD669均可。

末级场效应管工作在甲类状态,发热量较大,最好使用大型的翼形散热器。

电源部分的变压器用300W的环牛,整流用12A金封全桥,稳压用一般的7815和7915。

元件全部安装无误后可通电试机,首先调VR3使输出中点电压为0V,然后再调VR2使输出管的射极电阻即R21两端电压为300mV。

这时每管的静态电流约有300mA左右。

通电十分钟后再复测一遍,同时电阻和功放管应无冒烟、管于无明显的烫手,达到要求后可接入负载。

本电路的电源电压为正负30V时,在8Ω负载上的功率为80W,足可以满足一般听音要求。

试做最简单的甲类功放

试做最简单的甲类功放

试做最简单的甲类功放在逛论坛的时候无意中发现了这个最简单的甲类耳放电路,你没看错,是“耳放”,但是耳放也是功放,只是功率小点作者是加拿大的Giovanni MilitanoThe schematic for this project is shown below in Figure 2. An IRF610 MOSFET is used in this example, but a wide variety of FET devices can be used in its place. A LM317 voltage regulator is used for the CCS and the draw is set at 250mA.他这里是用317恒流,把317控制端接地就是输出1.25V,他的电阻是5欧,所以250MA恒流,他用在耳机上,所以电流很小就够了我做成功放,管子是用IRF540,恒流的电阻用两个4欧并联,这样大概有六百多毫安的电流。

输出电容用黑金刚1000U 0.22U的WIMA和nichicon1.2U无极电容并联我的电源用的是12V的,这个电路是源极输出电路,所以要加前级才行,不然声音很小啊外国人也用便宜的洞洞板啊这是我搭的简易的实验电路,试下效果这是没带载的时候,7.3Vp-p的信号进来都不会削波由于620MA的电流根本不能大功率输出,但是考虑到散热要很大就没办法了大负载下,下臂会削波,如下图这里是4欧纯电阻负载,信号输入的直流电位调到8V,但是还是削波啊,电流不够啊,木有办法啊场管的源极输出直流电位5V,在620MA电流下,Vgs为3.3V左右5-2.23 = 2.77,也就是说电流大概是2.77/4 = 690MA左右,电阻有偏差导致的电流偏差我把输入的直流电位调到10V,最大不失真信号为5Vp-p最理想的状态了,如理论和计算有错误,请拿砖头拍我吧,告诉我怎么改正就好了下面是听感对比,这是TA2024数字功放这个甲类功放用耳放放大,喇叭是3寸的丹麦威发喇叭,很有历史了,但是声音很不错解码是PCM2706 一个不知道什么芯片,号称24位输出,效果的确好这两个功放反复试听,数字功放还是不如这个简单的甲类功放,人声方面和柔和度还是甲类好,但是高音貌似没数字功放好。

20W简单的功放电路 单端纯甲类功放的制作

20W简单的功放电路 单端纯甲类功放的制作

20W简单的功放电路单端纯甲类功放的制作20W简单的功放电路单端纯甲类功放的制作电路原理和设计思路:整机电路可以分为四部分:输入级:核心电路是由两只BC559组成的差分放大电路,22K对地电阻为三极管的偏置电阻,它的大小同时决定了整个功放的输入电阻。

8.2K电阻是差分对管的公共发射极电阻,决定了差分电路的共模抑制比和本级的静态工作电流。

经过输入级放大的电流在流经1K 可调电阻时产生的电压信号,直接输送到下一级。

1UF电容是整机的输入电容,其容量的大小和制造材料对音质的影响很大。

根据理论计算,1UF的电容与输入电阻22K组成了一个高通滤波电路,它的低端转折频率可以用下式计算:f=1000/(2*3.14*22*1)=7.2HZ。

(在过去将放大器的低端频响定位在20HZ时,还是可接受以的。

现在数码音源大行其道的今天,看来还是高了一些,低端转折频率定在1HZ以下还是可以接受的。

)由于该电容的重要性,一定要选择品质优良的进口音频专用耦合电容,在国产的电容中,新德克的品牌还是值得信任的,经过笔者和朋友的试用,效果令人满意,只是体积稍大了些,在设计电路板时要考虑是否能安装得下。

8.2K电阻决定了输入级的晶体管静态工作电流,可以由下式进行估算(两管值):VCC/8.2K=20/8.2=2.4MA。

由于输入级的晶体管静态工作电流对音质有较大的影响,可以调整该电阻的大小来满足自己的要求。

(晶体管静态工作电流小,信噪比高,但是音质发干,低音单薄。

如果电流大一些,音质温暖,低音厚实,但是晶体管特有的高频噪声和反映在音频内的电流声也会增加,使信噪比下降。

本机取2.4MA还是比较合适的。

)电压放大级:为了简化电路,本机使用一只三极管BD139,采用共射放大电路,还采用了自举电路。

本级的静态电流可以由下式进行估算:VCC/(1.5k+1.5k)=6.8MA。

100P的小电容是做频率补偿用的,容量要尽可能的小,如果没有高频自激,可以不用。

音色纯美的单端纯直流甲类前级放大器

音色纯美的单端纯直流甲类前级放大器
强。
输入 级采用 场效应 管作单 端 差分 电路 , 以追求 悦耳 的音
色 ,并 且提 高了信 噪 比:输入 阻抗 高,有 利 于微弱 信号 的拾
取 ,其传 输特 性 和 电 子管 相似 ,可 以 表现 出类似 胆机 的音 色。 为 了适 应不同的音源及 发烧要求,特增 设 了由N 5 3等组 E 52 成 的音 调电路 ( 可用A 8 7 Q D 2 A 等优质运 放代换 ),并且设置有 直通/ 音调开关K 当喜欢聆 听纯音乐时 ,按一下 自锁 开关K 即 可进入纯H— i iF 状态 。


元件选择
为 了获得 尽 善 尽 美 的 效果 ,笔者 选 料 全 为 发烧 极 品: ( )所有 电解 电容 均采 用 日本E N  ̄ 品 高速 电解 电容 ( 1 LAF 高 级 发 烧 音 响 专 用 , 价 格 较 贵 .例 如 该 前 级 滤 渡 用 的 、 只 1 0 F 3 7 0 / 5 电容每 只8 , 共计4 元 ): f )所 有无 极 电 0 元 8 2 容 均 采用全 新 的荷 兰汤姆 逊M P 丙烯 无感 电容 【 K聚 性能优 于 拆 机 的W M 电容 ),1 O F lA p 以下 用 独 石 电容 ; ( ) 电阻 均 O 3 采 用进 口1 4 / W五 色环精密 低 噪金属膜 电阻 ; 4 j微 调屯位 器V I R 、V 3 用 精 密 电位 器 ,音量 电位 器采 用 日本 R 、V 2 R 采
A P 的 , 担 任 音 调 、 平衡 的三 只 电位 器 用 我 国 台湾 xT LS . 品
发烧 级的设计理 念:采 用发烧 名管K 4 、A 7 、C 20 26 9 0 24 、 A 15 2 0 等,输入 级到输 级均设计为纯 甲类 ,避 免了交 l4 、C 7 5

场效应管单端甲类功放设计及制作

场效应管单端甲类功放设计及制作

场效应管单端甲类功放设计及制作音频功率放大器简介音频放大器按所用放大器件可分为电子管放大器、晶体管放大器、集成电路放大器、场效应管放大器以及由上述所用器件两种或两种以上组成的混合放大器,各类放大器电路及所用元器件也是五花八门、千变万化,由此对音源的重放音质又各具特色,很难说哪一种放大器能以偏概全、技压群芳成为万能放大器。

电子管放大器由于空间电荷的传输时滞作用,重放音色温暖柔和,尤其是弦乐人声,表现为醇美剔透,耐人寻味。

晶体管以及集成电路放大器具有犀利的分析力、宽阔的频响和强劲的动态,具有朝气蓬勃、催人奋进的感召力。

场效应管放大器以及混合器件放大器,力图综合电子管和晶体管音频特性,开创异彩,让乐声更传神,让音色更完美。

近些年来,随着电子电脑技术的不断发展,各种电子合成器、各种音频效果器和胆音效果器软件以及虚拟扬声器技术层出不穷。

这使得音频放大器硬件的发展和普及远远赶不上软件的速度,在精确度上硬件往往也赶不上软件,如电脑模拟3D效果逼真度大大超过真实3D 效果,不受听音室的空间以及声源合成的限制,同时也节省投入硬件的开支。

绿色音响、双料发烧——电脑音响很有可能会成为未来音响的主流,硬件不行软件来,实行软硬兼施,功能强悍,集中体现了高效、便捷、神奇以及经济的特点。

如在电脑中设置虚拟光驱,每次播放乐曲时,就不必启动物理光驱,这样不仅减少等待曲目时间及物理光驱的磨损,更重要的是消除了物理光驱的噪声,实现高保真放音。

再如,胆管功放放音柔和耐听,而制作成本不薄,并且取得靓音的要件比较多,而通过胆音效果器软件,可为我们在电脑中造就一个“软胆”,就可以模拟出胆机的音色。

目前电脑多媒体音响正处于进阶时期,并与电视也架起了沟通的桥梁,其前景是十分灿烂诱人的!电脑以及音响发烧友,是一个不惜时间和精力,积极探索追求音质的特殊层面,将继续担起一份爱乐责任,生活中多一首甜美的歌声,就少一幕苦涩的纷争。

无论是普通音响,还是电脑多媒体音响,功率放大器依然是音频能量扩大推动扬声器出声不可或缺的终端,各类放大器均能较好地实现这一功能。

全场效应管单端甲类前后级 胆味功放

全场效应管单端甲类前后级 胆味功放

全场效应管单端甲类前后级胆味功放我设计的思路:追求胆味,但不喜欢纯胆机的声音,简洁最真实.音频信号经过任何一个零件都会产生一定的失真和损耗,经过得越多就失真损耗越多,音色也变多了,因此尽量少的使用零件最好,保证原汁原味,并且容易制作.前后级的电压放大级都是单端放大,声音比全对称结构的要好听,前级的T1工作于甲类状态,驱动力强,且输出阻抗小于900欧姆,后级输入阻抗很高 (前后级的输入级都是孪生管NPD5565 ), 因此可以去掉一个电流放大级,电路更简洁了. 大电流下动态大,反应速度快,失真低,音场广,有"胆味",我把开环增益设计的较小,不会发生自激,因此可以去掉影响音质的小电容(很多功放在第二电压放大级和反馈电阻上10pf--50pf的小电容).我认为不用太在意整个功放的"失真度"这个指标,胆机的失真度都在1%以上,石机的失真度比胆机小多了,仍然有大批烧友去制作胆机.由于我的听音环境才10平米,所以我的功率设计在30瓦以内,前级4倍放大,后级8倍放大.接上4欧姆的喇叭可以得到40到50瓦的功率,对于30平米以下都没有问题.功率不要太大了,很多烧友功放都在百瓦以上,前级的放大倍数又大,听音环境又小(30平米以下),平常听歌时音量电位器调节很小,这时音源被衰减很大,丢失了细节,根本不能发挥功放的真正水平,我发现音量电位器调节到一半以上时声音最好.如果前级在10倍左右,大动态时前级输出大,容易让后级的输入端饱和过载,产生很大的失真,使声音有撕裂般的毛刺感,因此前级的放大倍数要小些,大部分放大倍数由后级来完成,这样才好.我用台电T51做音源听无损音乐,该前后级推一对五寸书架箱,经试听信噪比高,耳朵贴近喇叭也没有任何杂音.高音清晰明亮且穿透力好,绝无毛刺感,低音厚实有弹性,控制力很好,人声圆润且空气感很好,优美动听,久听不厌.整体动态大,细节丰富,解析力高,令我开心的是空气感和胆机很像,听久了也没有疲劳感. 由于电路简洁,有兴趣的烧友可以做来试试,不会让你失望的.说得不错.更精密更发烧的可以用恒流源代替那90欧姆的电阻,加一级差动电路与431一起稳压.实际上我的电路是甲类的,又是场管(不用电流驱动),工作时电流的波动不大,且信噪比非常高,所以我把稳压电路简化了,用恒流源的话会增加成本,恒流管要加散热器,信噪比更好.但现在的信噪比已经很好了,所以我只用90欧姆/10瓦的电阻,便宜好多啊,呵呵.后级的K1058是另一个牛单独供电的,前级的电源波动非常小,所以现在我用的电路也可以精密稳压了,音箱的地线要接在90欧姆后的滤波电容地上,通电前把200调到0欧姆.成功后如果那200可调电阻不能满足你的末级到甲类,可以把他改为500欧姆可调电阻想要100W很简单,把电压加到正负50左右,输入级再加一个NPD5565做共栅级放大,把J76的1K2电阻加大到3K3致3K9左右,2瓦以上,K1058也加到正负50伏,最少要两对K1058并联.把3K3电阻调小,提高放大倍数 .只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点 .大家不要在我的电压高低上再纠结了,电压放大级的电压基本上决定了输出功率,我已经说了我只要30瓦以下的功率,所以有+-20V就够了,末级的电压只要不影响输出功率,取多少都可以的,我在末级取+-50V也可以,取+-18V也可以,反正功率就是30瓦以下了.以前发烧友们取高低压是因为电压放大级在+-50V左右,如果末级也50V,调到甲类,我相信没有几个人的散热器扛得了,所以好多人就把末级电压调低,这样末级发热低了,甲类就不怕了.末级只有电流增益,没有电压增益,在不影响电压放大级的输出电压和功率下,电压可以取低点,方便调到甲类,降低热量.我只有交流22V输出的牛,所以我就直接用在末级了我再说一下基本知识(欢迎大家一起交流): 有很多烧友取前高后低的电压,如电压放大级取+-50V,末级电流放大级取+-30或者+-40V.主要是为了把末级调到甲类,降低热量.如果电压放大级的放大倍数大,在大动态时,满功率时,输出+-50V 的信号,但是末级电压只有+-30或者+-40V,于是50V电压只能输出和末级一样的电压,就是30或者40V的信号,多余的被削掉了,就产生了肖波失真,听感上就是动态被压缩了,所以在保证输出电压幅度和功率的情况下,末级电压不能比电压级低,如果你不要大功率,末级电压低些是可以的.,否则那明显的动态压缩感很多人都能听得出来,功放的动态范围小了,结果是什么音质大家都知道了吧.20W功率够了,我的房间才10平米,(我就是要小功率,前级4倍放大,后级8倍放大)音量电位器可以调节幅度大点啊,呵呵,4欧姆喇叭可以提高功率的洼田式我没有用过,我见它零件多,做起来麻烦,所以没有用.并联式给我最大的惊喜是信噪比,功放喇叭开机和关机一样,没有任何杂音前级的900欧姆要2瓦以上,实际制作我用2个1K8 (2瓦)电阻并联代替900欧姆的了,(图片上可以见到的)是为了防止电阻的热噪声的,后级的1K2电阻也是2瓦的, 0.22电阻是5瓦的,2个330欧姆是0.5瓦.电源的90欧姆是10瓦的.这是一个声道的,如果是2个声道公用一电源,把90欧姆改为80---50欧姆,电阻越小电流越大,A985也越热.其它电阻就是普通的1/4瓦的了只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点你的图设计的好漂亮啊.我的并联电源已经很简洁了,空载是热啊,接上电路就不热了,那10瓦电阻热了不理他,J76的散热片要大,我的还小了点,你看我的图中J76的散热片,,你把后级的1K2也换成前级的900欧姆,后级也上22MA.后面黑色的是2个A985的散热片,最好加上退藕滤波电K246在这里是恒流源,用其它结型场管都可以代替,(如K170,NPD5565等,连J103在这里也可以代替K246,只是注意电压正负极与K246反过来而已),J77可以代替J76,同时顺便说下,场管做恒流源比三极管的恒流效果好很多,建议大家做恒流源尽量用场管做,且电路简单,调试也简单,这里K246要选GR档或者BL档,不要选Y 档的,Y档的最大电流就2MA左右,最好全选BL档的,因为有些GR档的电流小于4MA,在这里达不到我的要求.的确是简单容易出好声的线路,前级供电不用稳压而改用LC滤波音色更好!我觉得好多功放是电压放大级的静态电流太小了,所以声音单薄,发紧,动态小npd5565代换管:npd5566, 5564. K389,也可以用2个K246或者2个K170代换(选BL档),要配对.J76用J77等其它中功率管代换.K1058/J162用其它大功率管代换,如K413/J118 , K1529/J200等等后级里的J76上下电阻1K2和47换成和前级的一样900(2瓦)和39欧姆,调小3K3电阻可以提高后级的放大倍数.尽量做全程直藕,不用耦合电容,注意安(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

全场效应管单端甲类前后级 胆味功放

全场效应管单端甲类前后级 胆味功放

全场效应管单端甲类前后级胆味功放我设计的思路:追求胆味,但不喜欢纯胆机的声音,简洁最真实.音频信号经过任何一个零件都会产生一定的失真和损耗,经过得越多就失真损耗越多,音色也变多了,因此尽量少的使用零件最好,保证原汁原味,并且容易制作.前后级的电压放大级都是单端放大,声音比全对称结构的要好听,前级的T1工作于甲类状态,驱动力强,且输出阻抗小于900欧姆,后级输入阻抗很高 (前后级的输入级都是孪生管NPD5565 ), 因此可以去掉一个电流放大级,电路更简洁了. 大电流下动态大,反应速度快,失真低,音场广,有"胆味",我把开环增益设计的较小,不会发生自激,因此可以去掉影响音质的小电容(很多功放在第二电压放大级和反馈电阻上10pf--50pf的小电容).我认为不用太在意整个功放的"失真度"这个指标,胆机的失真度都在1%以上,石机的失真度比胆机小多了,仍然有大批烧友去制作胆机.由于我的听音环境才10平米,所以我的功率设计在30瓦以内,前级4倍放大,后级8倍放大.接上4欧姆的喇叭可以得到40到50瓦的功率,对于30平米以下都没有问题.功率不要太大了,很多烧友功放都在百瓦以上,前级的放大倍数又大,听音环境又小(30平米以下),平常听歌时音量电位器调节很小,这时音源被衰减很大,丢失了细节,根本不能发挥功放的真正水平,我发现音量电位器调节到一半以上时声音最好.如果前级在10倍左右,大动态时前级输出大,容易让后级的输入端饱和过载,产生很大的失真,使声音有撕裂般的毛刺感,因此前级的放大倍数要小些,大部分放大倍数由后级来完成,这样才好.我用台电T51做音源听无损音乐,该前后级推一对五寸书架箱,经试听信噪比高,耳朵贴近喇叭也没有任何杂音.高音清晰明亮且穿透力好,绝无毛刺感,低音厚实有弹性,控制力很好,人声圆润且空气感很好,优美动听,久听不厌.整体动态大,细节丰富,解析力高,令我开心的是空气感和胆机很像,听久了也没有疲劳感. 由于电路简洁,有兴趣的烧友可以做来试试,不会让你失望的.说得不错.更精密更发烧的可以用恒流源代替那90欧姆的电阻,加一级差动电路与431一起稳压.实际上我的电路是甲类的,又是场管(不用电流驱动),工作时电流的波动不大,且信噪比非常高,所以我把稳压电路简化了,用恒流源的话会增加成本,恒流管要加散热器,信噪比更好.但现在的信噪比已经很好了,所以我只用90欧姆/10瓦的电阻,便宜好多啊,呵呵.后级的K1058是另一个牛单独供电的,前级的电源波动非常小,所以现在我用的电路也可以精密稳压了,音箱的地线要接在90欧姆后的滤波电容地上,通电前把200调到0欧姆.成功后如果那200可调电阻不能满足你的末级到甲类,可以把他改为500欧姆可调电阻想要100W很简单,把电压加到正负50左右,输入级再加一个NPD5565做共栅级放大,把J76的1K2电阻加大到3K3致3K9左右,2瓦以上,K1058也加到正负50伏,最少要两对K1058并联.把3K3电阻调小,提高放大倍数 .只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点 .大家不要在我的电压高低上再纠结了,电压放大级的电压基本上决定了输出功率,我已经说了我只要30瓦以下的功率,所以有+-20V就够了,末级的电压只要不影响输出功率,取多少都可以的,我在末级取+-50V也可以,取+-18V也可以,反正功率就是30瓦以下了.以前发烧友们取高低压是因为电压放大级在+-50V左右,如果末级也50V,调到甲类,我相信没有几个人的散热器扛得了,所以好多人就把末级电压调低,这样末级发热低了,甲类就不怕了.末级只有电流增益,没有电压增益,在不影响电压放大级的输出电压和功率下,电压可以取低点,方便调到甲类,降低热量.我只有交流22V输出的牛,所以我就直接用在末级了我再说一下基本知识(欢迎大家一起交流): 有很多烧友取前高后低的电压,如电压放大级取+-50V,末级电流放大级取+-30或者+-40V.主要是为了把末级调到甲类,降低热量.如果电压放大级的放大倍数大,在大动态时,满功率时,输出+-50V 的信号,但是末级电压只有+-30或者+-40V,于是50V电压只能输出和末级一样的电压,就是30或者40V的信号,多余的被削掉了,就产生了肖波失真,听感上就是动态被压缩了,所以在保证输出电压幅度和功率的情况下,末级电压不能比电压级低,如果你不要大功率,末级电压低些是可以的.,否则那明显的动态压缩感很多人都能听得出来,功放的动态范围小了,结果是什么音质大家都知道了吧.20W功率够了,我的房间才10平米,(我就是要小功率,前级4倍放大,后级8倍放大)音量电位器可以调节幅度大点啊,呵呵,4欧姆喇叭可以提高功率的洼田式我没有用过,我见它零件多,做起来麻烦,所以没有用.并联式给我最大的惊喜是信噪比,功放喇叭开机和关机一样,没有任何杂音前级的900欧姆要2瓦以上,实际制作我用2个1K8 (2瓦)电阻并联代替900欧姆的了,(图片上可以见到的)是为了防止电阻的热噪声的,后级的1K2电阻也是2瓦的, 0.22电阻是5瓦的,2个330欧姆是0.5瓦.电源的90欧姆是10瓦的.这是一个声道的,如果是2个声道公用一电源,把90欧姆改为80---50欧姆,电阻越小电流越大,A985也越热.其它电阻就是普通的1/4瓦的了只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点你的图设计的好漂亮啊.我的并联电源已经很简洁了,空载是热啊,接上电路就不热了,那10瓦电阻热了不理他,J76的散热片要大,我的还小了点,你看我的图中J76的散热片,,你把后级的1K2也换成前级的900欧姆,后级也上22MA.后面黑色的是2个A985的散热片,最好加上退藕滤波电K246在这里是恒流源,用其它结型场管都可以代替,(如K170,NPD5565等,连J103在这里也可以代替K246,只是注意电压正负极与K246反过来而已),J77可以代替J76,同时顺便说下,场管做恒流源比三极管的恒流效果好很多,建议大家做恒流源尽量用场管做,且电路简单,调试也简单,这里K246要选GR档或者BL档,不要选Y 档的,Y档的最大电流就2MA左右,最好全选BL档的,因为有些GR档的电流小于4MA,在这里达不到我的要求.的确是简单容易出好声的线路,前级供电不用稳压而改用LC滤波音色更好!我觉得好多功放是电压放大级的静态电流太小了,所以声音单薄,发紧,动态小npd5565代换管:npd5566, 5564. K389,也可以用2个K246或者2个K170代换(选BL档),要配对.J76用J77等其它中功率管代换.K1058/J162用其它大功率管代换,如K413/J118,K1529/J200等等后级里的J76上下电阻1K2和47换成和前级的一样900(2瓦)和39欧姆,调小3K3电阻可以提高后级的放大倍数.尽量做全程直藕,不用耦合电容,注意安。

场效应管单端甲类功放制作

场效应管单端甲类功放制作

场效应管单端甲类功放制作场效应管控制工作电流的原理与普通晶体管完全不一样,要比普通晶体管简单得多,场效应管只是单纯地利用外加的输入信号以改变半导体的电阻,实际上是改变工作电流流通的通道大小,而晶体管是利用加在发射结上的信号电压以改变流经发射结的结电流,还包括少数载流子渡越基区后进入集电区等极为复杂的作用过程。

场效应管的独特而简单的作用原理赋予了场效应管许多优良的性能,它向使用者散发出诱人的光辉。

场效应管不仅兼有普通晶体管和电子管的优点,而且还具备两者所缺少的优点。

场效应管具有双向对称性,即场效应管的源极和漏极是可以互换的(无阻尼),一般的晶体管是不容易做到这一点的,电子管是根本不可能达到这一点。

所谓双向对称性,对普通晶体管来说,就是发射极和集电极互换,对电子管来说,就是将阴极和阳极互换。

一、场效应管的特性场效应管与普通晶体管相比具有输入阻抗高、噪声系数小、热稳定性好、动态范围大等优点。

它是一种压控器件,有与电子管相似的传输特性,因而在高保真音响设备和集成电路中得到了广泛的应用,其特点有以下一些。

高输入阻抗容易驱动,输入阻抗随频率的变化比较小。

输入结电容小(反馈电容),输出端负载的变化对输入端影响小,驱动负载能力强,电源利用率高。

场效应管的噪声是非常低的,噪声系数可以做到1dB以下,现在大部分的场效应管的噪声系数为0.5dB左右,这是一般晶体管和电子管难以达到的。

场效应管具有更好的热稳定性和较大的动态范围。

场效应管的输出为输入的2次幂函数,失真度低于晶体管,比胆管略大一些。

场效应管的失真多为偶次谐波失真,听感好,高中低频能量分配适当,声音有密度感,低频潜得较深,音场较稳,透明感适中,层次感、解析力和定位感均有较好表现,具有良好的声场空间描绘能力,对音乐细节有很好表现。

普通晶体管在工作时,由于输入端(发射结)加的是正向偏压,因此输入电阻是很低的,场效应管的输入端(栅极与源极之间)工作时可以施加负偏压即反向偏压,也可以加正向偏压,因此增加了电路设计的变通性和多样性。

简洁靓声的MOSFET单端甲类功放

简洁靓声的MOSFET单端甲类功放

简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
一款非常简洁的设计,集线路简洁、调试简单、工作稳定、音色迷人、性价比高等优点于一身。

试验用的元件都是凑合着用的,功率放大用2SK2645、恒流源用2SK3067。

但试听效果却很让人开心!!于是决定重新画板。

绝对发烧!!每管1300MA的电流哦。

用IRFP240可以的,ARJ072没接触过所以不清楚,不过普通的双运放都可以的,如5532、4458、353、2064。

是双运放的话应该可以使用,LF353也是场效应双运放,上机试验
过效果很不错呢
电路的电压范围+-18--25V,等于或低于+-18V时稳压管可以不装,R3、R4分别短接。

+-18V 时输出功率8W,+-25V时估计在15W左右吧。

关于电流:感觉1300MA左右声音比较满意,再往上感觉声音变化没有温度的变化明显,900MA以下低频变薄。

最初试验用的K2645、K3067是从废旧开关电源上拆下来的,想不到都有那么好的表现,真是始料不及。

老兄这话会打击到很多人、换来许多砖头的哦!!
HOOD我做过好多次,现在还不时接来听听换换口味呢,但如果要在两者之间进行取舍的话我肯定选这个的。

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简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
一款非常简洁的设计,集线路简洁、调试简单、工作稳定、音色迷人、性价比高等优点于一身。

试验用的元件都是凑合着用的,功率放大用2SK2645、恒流源用2SK3067。

但试听效果却很让人开心!!于是决定重新画板。

绝对发烧!!每管1300MA的电流哦。

用IRFP240可以的,ARJ072没接触过所以不清楚,不过普通的双运放都可以的,如5532、4458、353、2064。

是双运放的话应该可以使用,LF353也是场效应双运放,上机试验
过效果很不错呢
电路的电压范围+-18--25V,等于或低于+-18V时稳压管可以不装,R3、R4分别短接。

+-18V 时输出功率8W,+-25V时估计在15W左右吧。

关于电流:感觉1300MA左右声音比较满意,再往上感觉声音变化没有温度的变化明显,900MA以下低频变薄。

最初试验用的K2645、K3067是从废旧开关电源上拆下来的,想不到都有那么好的表现,真是始料不及。

老兄这话会打击到很多人、换来许多砖头的哦!!
HOOD我做过好多次,现在还不时接来听听换换口味呢,但如果要在两者之间进行取舍的话我肯定选这个的。

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