自制80W甲类功率放大器
参考《80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作》的DIY功放
参考《80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作》的DIY功放参考2004年第11期《无线电》杂志《80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作》而制作的功放,当年看到这个电路图觉得还算简单,当时就有想做一台的冲动,而且有几个地方是我比较喜欢的:1、SRPP电路,这是一款很有名气的电子管放大电路。
2、场效应管纯甲电路。
3、无大环路负反馈电路。
当时由于种种原因未能制作这款纯甲功放,今年终于有时间奏齐元件和材料把这机机搞出来了。
这里说参考而不是说制作,是因为只使用了大部分电路框架,有一部份是修改了的。
DIY 80W晶体管电子管混合纯甲功放在这里我将当年《无线电》的有关内容贴上,对相关阐述不作重复,各位可以参考图片中的原文。
我只对制作中的一部份个人观点和方法作简要介绍。
本机使用两片400*50*260(mm)铝散热器,单件重5.5公斤,前、后、底全铝板结构,顶盖用有机玻璃。
左右声道独立,后级每声道用一个500W的环牛,输出电压双36V,每声道使用4个D 25-04D 半桥组成双桥整流电路,每声道用6个80V/22000uF的电解电容滤波。
前级用两个90W的方牛供电。
本人对前级的设计思想是:晶体管整流,高压及灯丝供电均稳压并软启动,开始的时候在网上找不到符合要求的,到后来我准备自己画板的时候,在一次搜索中居然发现有同我设计想法一样的板卖,真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”。
所以SRPP前级就手到拿来,稍作改动就可以用了。
后级的板就没有这么好彩了,我的要求是:每声道4对功率管,这8个大管必须在400mm长的散热器上平均排列,就这个条件已经找不到接近的板了,无奈之下,偷懒不了,唯有自己画板。
鉴于滤波电容的身材也算魁梧,所以把整流滤波电路做一块板,电流放大做一块板,左右声道各一套。
两个声道的喇叭保护和电位器电路做一块板,虽然两个保护电路是互相独立的,但是它的面积不大,我把它们排到一块了。
胆前级调试多数杂志上的图不能百分百照搬。
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。
自己搭建的电路功率太低?教你设计一个功率放大器
自己搭建的电路功率太低?教你设计一个功率放大器不知道大家在设计电路的时候有没有遇到设计的电路功率太低了,连负载都驱动不起来,我想这种现象对大部分人来说绝对会遇到,就像昨天发布的可调稳压电源的设计,就有网友提出疑问做的可调稳压电源输出功率有多大,其实说实话不是很大,就是几W的样子,为了解决这个功率太低的问题,今天给大家分享一下功率放大器的设计方案,大家可以参考下。
其实我们以前也接触过三极管知道三极管能够进行放大,像我们常见的电路放大形式,共射、共集和共基但是呢共射和共基只能实现电压的放大啊,对电流基本没有放大能力,这样还剩下一个共射,确实共射基本对电压没有放大能力,但是却对电流具有放大能力,这样再想一下我们昨天设计的可调稳压电源,稳压电源本身不能产生很大的电流,但是我们在输出端串联上共集放大电路,这样就可以在保持电压不变的情况下增大输出功率。
共射放大电路共集放大电路共基放大电路我们先来了解一下功率放大器,其一般还是分很多种的如果按照放大信号的频率分为:低频功率放大电路(几十Hz~几十KHz)和高频功率放大电路(几百KHz~几十MHz)。
按输出端与负载的耦合方式分为:变压器耦合方式、无输出变压器(OTL)方式和无输出电容(OCL)方式。
按照Q点设置的不同分类,若三极管导通整个周期(360°),则为甲类放大器;导通半个周期(180°),则为乙类放大器;导通大半个周期(在180°到360°之间),则为甲乙类放大器。
我们谈到的放大器一般都是甲类、乙类或者甲乙类,由于乙类放大器只导通半个周期,所以在实际应用的时候我们会选择两个互补对称的管子,分别导通进入信号的负电压和正电压,如果直流电进行放大的话,可以不用考虑这个问题,说这么多了,我们先来看下这个电路乙类OTL互补对称功率放大电路这个工作原理也比较简单,当有正半周期的信号过来时,T1管子导通对进来的信号进行放大,当过来信号为负半周期时T2管子导通进行负半周期信号进行放大,后面的电容用于滤出直流信号。
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。
自制甲类放大器
自制甲类放大器
Nelson Pass;张博
【期刊名称】《电子制作》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】@@ 虽然甲类放大器成本高、效率低,但是近来它却得到了很多追求高保真度的音响发烧友的关注.甲类放大器的造价和质量都是由输出级在甲模式下的运行决定的,在甲类模式下,放大设备持续不断地在线性区运行,高于截止而低于饱和.不管是由真空管还是半导体制成,在甲类模式下运行的电路能产生最平稳的传递函数和最大的频带宽,因此,甲类放大器广泛应用于前置放大器和其他低功率的电子线路.【总页数】5页(P24-27,30)
【作者】Nelson Pass;张博
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.电阻性甲类放大器效率和负载最大功率的分析计算 [J], 元增民
2.经典的10W甲类放大器JLH1969 [J], 余为清
3.钟神JA-88D甲类放大器 [J], 刘宁
4.80年的精彩就在LuxmanL-590A合并式纯甲类放大器 [J], 邹宁
5.小巧而不可小看听CEC TL53Z播放机和AMP53合并式晶体管甲类放大器 [J], 陈澍翰
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单端场效应管甲类功率放大器制作
由于甲类功放在信号放大过程中,不存在交越失真,音乐味浓郁.深受音响发烧友推崇而制约甲类功放普及的一个重要因素是几乎所有的单端甲类机器都需要输出变压器;另外甲类机器功耗较大.机器的稳定性也受到影响。
一般家用的甲类功放,具有的6 W 的功率输出.足以满足音乐欣赏的要求.前提是听音面积不能太大.另外音箱要有较好的灵敏度,从降低制作成本、减小功耗、提高可靠性的角度考虑.需要选择一种结构简单,功耗相对较低的线路。
PASS ZEN 系列放大器具有结构简单,音质好等突出优点。
PASS ZEN1放大器比PASS ZEN4,A5等放大器输出功率小得多.电路非常简洁,且静态功耗也小得多.由于PASS ZEN1采用电容作耦合输出,可避免直流输出对扬声器造成的损坏,所以制作时可省去扬声器保护电路;不必担心电容输出放大器的低频下潜问题,从实际测试和听音情况看,声音在20-20000Hz范围内比较平坦,同时由于采用V MOS放大管,音色酷似电子管放大器。
PASS ZEN1放大器原理图如图1所示,从电路上可以看出ZEN1是一级恒流源负载的放大电路,利用IRFP9240作为恒流管,工作在甲类放大状态。
由于原理图中所标注型号MOS管较难购买到,实际制作时本机选用代用管。
其中MSA92用A1013代替,IRFP9240用IRFP9640代替,IRFP140用IRFP640代替,当然也可选取类似VMOS管做替代实验,但由于脚位及开启电压差别过大,不应用K系列与J系列场效应管。
下面就制作过程中的几个关键问题做介绍。
(1)电源电路由于PASS ZEN1放大器工作在单端甲类状态,双通道工作时,静态电流约为4 A,如采用单只变压器供电,变压器容量与次级线径均要较大,否则采用每声道独立供电是个不错的选择。
本机采用1只500W 环牛为双声道供电;由于静态电流较大,整流桥的容量、品质一定要有保证,双声道供电应选用50A整流桥,否则压降过大,整流桥严重发热,甚至烧毁,应保证供电电压在34 V左右;同时由于电源电路负载较重,滤波电容一定要有足够的容量,否则可能引发交流声,如在不采用稳压供电情况下难以消除交流声,可采用简单的RC滤波形式,效果也很好,此时R应采用阻值在0.1 Ω 以下的电阻,并采用多阶滤波形式。
用分立元件制作甲类功放
用分立元件制作甲类功放一、甲类功放概述甲类功放(A类功放)输出级两个(或两组)晶体管一直处于导通状态,也就是说无论有无输入信号,它们都保持有导通电流。
无输入信号时,上下半区功率功率管通过的电流相等(也就是静态电流);有输入信号时,上下半区功率功率管通过的电流不等,具体状况如表1。
表1 甲类功放晶体管工作电流1.概述本电路是参照美国名器MONARCHY(帝皇之声)SM-70之电路原理,稍作改动完成的一台线路简洁、易安装、易调试、易校声,工作稳定的甲类音频功率放大器。
由于左右声道电路完全相同,所以这里只给出右声道的电路,如图1所示。
主功率电源±VCC直接提供给大功率场效应管,±VCC经穿芯磁阻(抑制高频干绕)送到可调三端稳压器LM317/337,变换成±22V对称电压供给前置电压放大器;前置电压放大器是基本的同相比例放大器;信号输入用小容量MKS电容与到大容量MKP电容并联,用于弥补大容量MKP电容对高频耦合的不足。
电路结构并不复杂,但元器件的、规格型号却是用心之选,体现了甲类功放造价昂贵的特点。
比如,变压器二次侧为两组独立的AC24V,输出功率可达200W;整流桥堆BR252输出电流可达25A;效应管采用2SK413/2SJ118(若用2SK1058/2SJ162或许更好);R20~R23采用5W无感电阻;集成运放选用美国BB(Burr-Brown)公司专为音频而设计的OPA2604,它音色醇厚、圆润,中性偏暖、胆味甚浓,声底较醇厚且略具刚性,特别适合音乐的表现,被誉为最有电子管音色的运算放大器。
此外,信号耦合、滤波电容多采用MKP、MKT和MKS型号,算是音响用电容的中高档水平了。
2.电路调试调试要点:元件准确无误按图焊好,先将VR2旋至最大值。
(1)接上两组交流电AC24V,旋动VR1,使IC1的④、⑧脚有±22V的直流电压,插入集成运放;(2)将万用表置于DC200mV挡,表笔夹在输出端(OUT)与地之间,旋动VR3,调至万用表读数约为几毫伏(理想值为零);(3)将数字万用表置于DC200mV挡,两只表笔夹在0.25Ω电阻(R20、R21、R22和R23)两端,旋转VR2,调节T1集电极和发射极之间的电压差,当万用表读数为75mV时,每只功率管的静态电流为300mA(=75mV/0.25Ω)。
(整理)动手制作HiFi靓声甲类功放
许多发烧友都乐丁制作功放,但多局限丁一些单片集成功放如LM3885、LM4766、TDA7294等,用这些IC 制作的功放其首质要好丁市面上些中、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,便丁烧友采用高、低压两组 电源分开供电,可选择众多特色的后级电路搭配, 也便丁安装固定散热片,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LM1875、[Vr|BJ%眼泗IA2SO171/2SAI W2A 2SO2SA1W3 230\ * 2SKI529/2SJ 2® : 酬 IQ A 2SDIO3730A 湖 洲 :ii\ “pis 、-\mt\ [NA 15A限丁篇幅,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、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,如五环金届膜电阻、ELNA发烧电容、音频专用高频管、低噪声包流源专用场效应管等。
原理简图如图2所示。
使用孚生场效应管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丁该电压放大板对电源适应范围较宽,±3 5 V〜±6 0 V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5 V〜1 0 V。
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2SC520X2SA1943,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。
tip41功放
制作动态偏压80W甲类功放2008-12-17 21:24:06 作者:电子之都来源:电子之都浏览次数:231 网友评论 0 条【电路原理】如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点是输入阻抗高,动态范围大和噪声低。
VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8mA的电流给 VT1、VT2;VT6提供9.5mA的恒定电流给VT3、VT4。
由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了 VT1、VT2两管电流的稳定。
V T9~VT14组成互补输出级,它的输出电流受VT8的控制。
VT8是一个恒压电路,动态内阻小,Vce8的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。
VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的Vce升高,VT9~VT14的电流也相应升高,最高峰值可达4~5A,使推挽输出自动工作在甲类状态,不仅减少交越失真和谐波失真,而且提高电源的利用率,动态偏压的控制量由Rl3决定。
C5是加速高频信号的大环路负反馈电容,具有相位超前的补偿作用。
可降低瞬态失真和互调失真,并可防自激。
输入级还加有高频滤波网络,以便将一些不必要的高频噪音滤掉,提高信噪比。
VT9、VT10、用TIP41和T IP42代替。
VT11、VT12、VT13、VT14、可以用TIP35C和TIP36C代替。
工作电压不要超过+50V和-50V,可以获得80W输出。
【元器件选择】在电路所用晶体管的BVceo要求大于或等于电源电压的两倍。
场效应管VDS>/=50V,Gm也必须一致。
互补输出级应测量小电流到大电流的直流放大倍数,要求线性好,每位相差不超过1%,输入级的? T可选高一些,输出级的?T则应低些。
电阻宜用性能稳定的金属膜电阻。
C3选用CA系列,其余均为CBB 电容。
在选管时,必须对推动级的晶体管选择引起重视。
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。
适合发烧友自制的的甲类OTL功放
适合发烧友⾃制的的甲类OTL功放
这是⼀款适合初烧友制作的甲类OTL功放,⽤此机
与公认失真最⼩的威廉逊放⼤器、普通胆机和甲⼄
类⽯机进⾏听⾳对⽐,结果是胆机胜于⽯机,此机⼜
胜于胆机,与威廉逊放⼤器难分⾼下。
因没有原机管,T1⽤的是2SA1015,T2是
2SC495,T3、T4先⽤的是2SD1913中功率管。
开机
后声⾳确实甜美流畅,韵味别具⼀格,但管⼦功率⼩
发热较⾼,换上国产管3DD102C后⾳质有些平涩。
2
个多⼩时后可能是煲机作⽤,听起来也⽐较顺畅。
再
换上2N5885感觉⼈声有所收敛,但动态⼒度加⼤。
Tl
换上不明国籍的5610后⾳质上⼜有所提⾼。
听感上⽐
美产集成功放1876还要略胜⼀筹。
如能淘到原机管⾳
质可能会更好⼀些。
这样简单的线路能发出如此好
声,可能与⼯作在甲类状态和末级使同类型管有关。
此机原件少,管⼦容易配对,制作简单。
敷铜板⽤⼑
刻出线路,元件不必钻孔直接焊在铜箔⾯,甚⾄还可
以搭棚焊接组装。
在EC27V时,输出功率不⼩于
10W。
因⼯作在甲类状态,末级功率管的散热⽚应尽
量⼤些。
854227
组装完毕检查⽆误后接通电源,⼿指触摸功放管C极,如仅微热可进⾏调试,先调R1使输出点电压为EC的⼀半,⽿调R6使末级静态电流为600mA左右。
因相互牵制影响需多调⼏次。
在试听和调试过程中需随时注意功放管和散热⽚温度,过热烫⼿时可增加散热⽚体积或减少末级电流,该电流在400mA⾄600mA变化时对⾳质没影响,电路见附图。
DIY一款纯甲类MINI后级功放
DIY一款纯甲类MINI后级功放心血来潮!突然发现电脑桌面不够发烧!就想到要做一台纯甲类MINI功放啦!采用的机壳采用全铝带外露散热器的小机壳:外形尺寸:宽度21厘米 ,高度9厘米,深度26厘米这个机壳百来元,重量有约5斤重,全铝,散热好!图片见下面的于是研究了金嗓子电路,最后确定了方案一定要纯甲类,电压放大部分采用并联稳压电源供电提供纯净的电源!采用纯直流电流负反馈电路,不采用耦合电容减少音染功率不用大,纯甲类10W左右即可,两对管并联输出,静态电流调整为400毫安,那么8欧音箱正好是10W的纯甲类,可以轻松推动很大书架箱了!线路板架构根据买来的机壳和散热器规格精密的布局:左右声道固定在两边的散热器,电源板和喇叭保护板做在一起!于是就花了好多天时间构思和画PCB布局,做得非常精密功放板5*15厘米,左右声道镜像对称,电源板11*11厘米画好图发去给人家帮半工艺打样又花了几天时间,今天终于到来了,于是拍个图片放上论坛,记录我DIY这个MINI纯甲类后级的过程,等我装完调试后我会公布原理图,请大家帮忙顶贴!不要沉了!呵呵电源和左右声道并在一块给人家打样,中间还画了运放转换PCB 【贴片转直插,单贴片运放转双直插】然后用介纸刀很辛苦的切开了够精致吧,等以后做全工艺看看用蓝色还是用黄*X色的呢?大家给个意见我!我调试好后要花钱做好看的线路板!请大家回帖告诉我到底我改选哪种颜色的PCB好呢?绿色就不要了太普通了!同街都是!变压器用200W,根据我的线路板设计,放个300W的也够位置,但是只要10W纯甲类,200W已经够余量了!早上送了儿子上学回来继续开工,看图说话,嘿嘿第一步对机壳解体:这个机壳后面的功放输出接音箱的端子还没钻孔的,等装好其他再定位,因为要考虑环牛的位置把电源板放在前面,注意板的中心放在中心线,然后用铅笔在PCB四角的固定孔画,到时候就钻孔攻牙上铜柱就OK给面板的LED钻孔,先钻个小孔没办法只能靠外部链接图片啦,不知是否可以看到;钻好孔了开始要攻牙,攻M3的丝牙直接用台钻也能攻牙,不过要改慢点,不能快,快了攻不了,另外要用到调压器,把电压调为130V给台钻供电,这样台钻就不太够力,碰到攻不动就不转了也就不容易攻断丝攻攻牙过程要及时断电,然后用手动反转退出丝攻,以后有空改个倒顺开关就不用那么麻烦了,让电钻能正反转就方便多了攻牙完毕试试固定PCB把机壳拼好试试内部位置:左右散热器固定功放主板,机壳中间前部是电流输出级和电压放大级的电源和喇叭保护电路,后面是一个200W的环牛蓝色的是ELNA电容LED直接在PCB跟面板给外部显示工作状态俯视图侧面图ELNA音响专用电容特写这个是电源和喇叭保护电路其中电流输出级用2万UF电压放大部分采用并联稳压电路,就是用哪个4个散热器的三级管等电路组成,该级滤波2200UF*2电流输出【5171 1930 5200 1943】与电压放大分开供电能减少干扰,而且采用高电压的并联稳压电路供电,能提高分析力今天又干了几个小时已经把所有元件焊好并且固定进散热器:发图欣赏0.4安静态电流8欧负载能达到10瓦甲类功率每管0.4A,现在是2个管并联输出,就是0.8安2*(0.8*0.8)*8=10.24也就是10W电路调试中:末机调整为每管400MA,也就让这个功放工作在10W的纯甲类,声音非常好听,不过数分钟后散热器很烫手,要考虑降低末级电流输出的电压,以降低热功耗!不过还没装进机壳,单靠哪个1斤重的散热器勉强能调10W纯甲类,只是烫手,估计加上全铝的散热,也就不烫手啦!电压放大部分要比电流输出级的电压高12V左右,电压放大部分每声道静态电流是20MA,并联稳压输出电流计算提高50%,所以恒流电阻就知道了!还没装进机壳,因为最近有点事情做!MINI的身材:高9*宽21*深26厘米不MINI的功能:纯甲类可以输出10W+10W 甲乙类能输出60W+60W以上,能推动很多书架箱,哈哈!小个子有真功夫!(责任编辑:admin)。
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。
纯甲类高保真功放制作
15W纯甲类功放制作纵观目前市场上的Hi-Fi功放,输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品占多数,50~100W的功放中甲类放大产品占有相当的比例。
从高保真的角度来看,功率储蓄大些固然是好,但假设从节省能源的角度来看,就值得考虑了。
由于纯甲类功放的效率很低,因此在您欣赏美好音乐的同时,约有百分之七八十以上的电能变成热量散发掉了。
一台每声道输出功率为50W的纯甲类功放,假设以30%计其效率,那么静态功耗就有 330W之大,说句玩笑话,简直是“守着火炉吃西瓜”。
笔者在帮人选购功放时就常常碰到如此的情形:很多人尽管为纯甲类功放的音色所倾倒,但也往往因其“发高烧”的工作状态而忍痛割爱。
功耗大也是电子管功放的致命弱点。
市场经济是无情的。
国内几家出名的生产胆机的厂家,如斯巴克、欧博、大极典也前后推出了自己的晶体管功放,就证明了这一点。
依照我国国情,一样工薪阶级的居室面积多在二十平方米以下,而且通常以客厅或卧室兼作听音室。
假设音箱的灵敏度在89dB以上,那么10~20W的纯甲类功放就可知足一样欣赏要求。
若是在歌舞厅里那样的环境中让咱们的耳朵长期经受大音量,听力就会慢慢消退。
再说,吵得左邻右舍不得安宁,也不适合。
因此说,若是生产一些功率在15W左右的音质音色较好的功放,静态功耗在100W以下,确信会有市场。
可惜这种功放是个空白。
日本金嗓子有一款A20,每声道纯甲类功放20W,音质有口皆碑,但价钱却令人望而却步。
此刻,国内生产功放的厂家似乎在攀比,功率越做越大,重量越做越重,但销路却不见得专门好。
何不制作一些“好吃不贵”的功放来投放市场呢?本着那个思想,咱们设计了这台15W纯甲类功放,试图在这方面做一些尝试。
一电路原理一、功放电路由VT一、 VT2组成差动放大电路,每管静态电流约为0.5mA。
R3为VT1的集电极负载电阻,VT1与推动级VT4之间为直接耦合。
输出级由两只型号相同的 NPN型大功率晶体管VT五、VT6组成,而没有采纳互补对称推挽电路。
80W纯A类功率放大器的制作
80W纯A类功率放大器的制作
韦慎元
【期刊名称】《实用影音技术》
【年(卷),期】1999(000)004
【摘要】理论上讲,晶体管中的双极型及FET的特性要比电子管优异。
由于电子管的管内非真空情况及各级间电感电容的存在,以及制作放大器时无法摒弃的输出变压器的影响,因而在播放音乐时,电子管放大器的声场定位、音乐信息的密度及高低两端的延伸都无法与晶体管机相比拟。
因而在极品Hi-end界中,很多界体管机的音乐重播效果要比等级的电子管机好。
在电子管Hi-end界中,执音质牛耳的应该是用300B做的单端A类音频功率放大器。
先排除电子管的特性不说。
【总页数】2页(P40-41)
【作者】韦慎元
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN722.75
【相关文献】
1.Accuphase(金嗓子) A-30纯A类功率放大器 [J],
2.Accuphase(金嗓子)A-30纯A类立体声功率放大器 [J],
3.用26LW6×8制作80W单声道OTL功率放大器 [J], 张思余
4.Threshold T-800D纯A类后级功率放大器 [J],
5.日本制作竞赛大功率放大器获奖作品选甲类10W/甲乙类80W可切换的双声道直流功率放大器 [J], 徐国鼐
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功率放大器的制作(图文)
功率放大器的制作(图文)为了使用音响系统,我们需要需要一个功率放大器,负责把音频信号放大为更大的电流信号,以便驱动扬声器发出声音。
下面将介绍如何制作一个简单的功率放大器。
材料:1.电路板2.电路图3.电容:100uf,1000uf,3300uf4.电阻:2.2k,4.7k,10k,22k,47k5.三极管:BC547B,C18156.电位器:10K阻值7.音量控制器8.音频输入插头9.扬声器接口步骤 1:准备电路图和电路板。
如果你没有自己的电路板,可以在电子市场购买现成的板子。
在电路板上用铅笔画出电路的轮廓,然后用钻头将穿过铜涂层的孔打开。
步骤 2:在电路板上连接电阻器。
用钳子从电阻器里将两只导线钳断,将它们插入电路板地址上的孔中,并弯曲两端,以便锡焊后固定电阻器。
步骤 3:连接电容。
以同样的方式,将电容器插在电路板上。
步骤 4:连接三极管。
将三极管插入板上的孔中。
请注意,每个三极管的引脚数量不同,所以请仔细查看它的引脚排列。
步骤 5:将电位器和音量控制器插入孔中。
将电位器和音量控制器插入电路板上相应的孔中。
步骤 6:将扬声器插头和音频输入插头插入孔中。
插上扬声器插头和音频输入插头,它们将连接到电路板上。
步骤 7:焊接电路。
使用焊接工具从电路板上的铜涂层上刮除一小块,以便将电路元件连接到电路板上。
将电阻、电容、三极管和其他元件依次接在一起,再钳断多余的导线。
步骤 8:完成。
完成焊接后,将电路板放入外壳中,紧固并打开开关。
这就是如何制作一个简单的功率放大器。
你可以用它来驱动你的扬声器,听到更大声音。
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自制80W甲类功率放大器
这部功放的输入级是一对场效应管,优点是输入阻抗高,动态范围大和噪声低。
VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8mA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5mA 的恒定电流给VT3、VT4。
由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。
VT9~VT14组成互补输出级,它的输出电流受VT8的控制。
VT8是一个恒压电路,动态内阻小,Vce8的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。
VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的Vce 升高,VT9~VT14的电流也相应升高,最高峰值可达4~5A,使推挽输出自动工作在甲类状态,不仅减少交越失真和谐波失真,而且提高电源的利用率,动态偏压的控制量由Rl3决定。
C5是加速高频信号的大环路负反馈电容,具有相位超前的补偿作用。
可降低瞬态失真和互调失真,并可防自激。
输入级还加有高频滤波网络,以便将一些不必要的高频噪音滤掉,提高信噪比。
VT9、VT10、用TIP41和TIP42代替。
VT11、VT12、VT13、VT14、可以用TIP35C和TIP36C代替。
工作电压不要超过+50V和-50V,可以获得80W输出。
元器件选择
在电路所用晶体管的BVceo要求大于或等于电源电压的两倍。
场效应管VDS>/=50V,Gm也必须一致。
互补输出级应测量小电流到大
电流的直流放大倍数,要求线性好,每位相差不超过1%,输入级的?T
可选高一些,输出级的?T则应低些。
电阻宜用性能稳定的金属膜电阻。
C3选用CA系列,其余均为CBB电容。
在选管时,必须对推动级的晶体
管选择引起重视。
实际上推动级的工作状态决定着未级输出工作能否轻
松自如。
现今大功率功放使用的电源电压都比较高,输出管驱动电流也比较大,推动级的功耗相当可观。
这也就是高级功放的推动级选用中功率及大功率管井加散热器的原因。
安装与调试
由于该电路的各级都是直接耦合的。
其中一只元件不合格则可能影响工作状态,甚至损坏晶体管。
故须仔细检查元件质量。
安装时,调节零电位和静态电流的两个电位器可就近安装在VT1、VT2和VT7的附近,外壳必须良好接地,大功率管和射极电阻均装在足够大面积的散热器上,以免大电流通过线路板而产生不必要的寄生耦合,vT8装在四个晶体管的中间,作温度补偿用,以稳定静态工作电流。
这部功放的调试十分简单。
首先在放大器的未端接一个40~60 W、27ohm或者电压36V、功率60W的机床工作灯泡作假负载。
用万用表测量中点电压应为0V左右,若达不到要求则可能是差分管不配对,或者元件管脚焊错。
对静态电流的调试:调节RP2,使输出管的射极电阻两端的电压降在100mV左右,这时静态电流在200mA。