18W胆场输出甲类功放电路
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。
OCL,OTL,BTL,甲类,乙类,甲乙类各种放大电路的原理详解,优缺点分析,以及应用说明

OCL,OTL,BTL,甲类,乙类,甲乙类各种放大电路的原理详解,优缺点分析,以及应用说明清华大学张小斌(教授)一.OCL电路OCL(output capacitor less)的英文本意是说没有电容的输出级(这样可以使输出在低频时变得平滑),你一定认为这个称谓怪怪的,那是因为OCL不是最早的职业输出级电路而是最终的。
OTL(OCL从它发展而来)电路的标配有上一句所说的奇怪的电容。
OTL在后面谈论。
之所以说OCL是“最终的”是因为它是最迎合集成电路趋势的(集成电路中最容易制造的类型)。
OCL电路的基本形式如下图所示:它的最重要的特点是双电源,注意电源在集成电路中可不是什么难题。
正是这个双电源的结构特点让电容下岗了。
Ui作为输出信号,在正的时候T1管发生作用;在负的时候T2管发生作用。
于是能产生一个连续的输出,信号如右图所示。
但是,当信号的电压在-0.6V 到0.6V之间(以硅管为例),T1和T2管的导通就成了问题了,这种状况会造成信号输出的交越失真。
面对这个问题,我们只能设置合适的静态工作点,目的就是,在没有Ui时,T1和T2就已经微导通了,那么这个时候来一点点Ui就可以自由的让T1或T2导通。
这是个很有逻辑的想法。
见下面的电路:这个旨在消除交越失真的电路在从正电源+VCC经R1、D1、D2、R2到负电源——VCC 形成一个直流电流的旅行中,必然使T1和T2的两个基极之间产生电压,电压的大小等于两个二极管的压降之和。
这样T1和T2管就均处于微导通状态了。
这种结构稍显幼稚,我们在实际中喜欢采用(b)中的形式,学名Ube倍增电路(注意要是I2远大于Ib),意思是说,合理选择R3、R4的阻值,可以使Ub1、b2得到(1+R3/R4)Ube的直流电压。
为了增大T1和T2管的电流放大系数,减小前级的驱动电流,常采用复合管的架构,复合管前面已经由gemfield讨论过了。
现在就该讨论OTL的情况了,电路如下图:很明显的是,和OCL相比,它的特点是输出端多了个电容,而且是单电源供电。
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)。
甲类功率放大器电路、特点及功率计算

甲类功率放大器电路、特点及功率计算本文将介绍音频功率放大器的甲类放大器,包括甲类放大器的特点、功率计算以及单端甲类功率放大器电路图。
甲类功率放大器的特点音频功率放大器分为甲类放大器和乙类放大器。
甲类放大器由于用两只功率管分别担任正半周和负半周音频放大。
故声音大,音质好,失真小。
又称推挽放大。
被现在普遍使用。
乙类放大器用单管作半周放大,缺点是功率小,失真大,音质差,使用较少。
甲类功率放大器的功率计算甲类功放不存在交越失真,音频信号可以完整地传输。
甲类功放是发烧友追求的目标。
一部甲类功放,一其输出功率是多少?功率损耗是多少?这些都是甲类功放制作的前期理论计算。
甲类功放多采用NPN 与PNP 配对的推挽式工作方式。
推挽式甲类功放电路,可以看成是由2 个单管式甲类射极器组成。
正电源的NPN 管与负电源的PNP 管分别工作于甲类状态,对整个音频信号进行放大。
输出到音箱。
推挽式甲类功放在进行组装调试前一定要知道,做多大的功率?需要多大静态电流?供应电流是多少?损耗是多少?这方面的资料难寻。
有些生产厂家在甲类功放上标示的功率是不是真有这么大?购买者都想核实。
如何达到以上目标呢?这就需要对推挽式甲类功放进行理论分析。
图1 是甲类推挽式功放输出电路,这个输出电路可以分解成图2。
图1 甲类推挽式功放输出电路图2 输出电路分解图从图2 可知,喇叭所获得的电流是由NPN 和PNP 三极管分别提供的。
NPN功放管和PNP功放管输入的音频信号极性是相同的。
甲类工作状态就是三极管在工作时任何时候都有电流。
不论驱动近年来,许多人以低价销售安装中星6B的C波段接收装置。
但一般未满两年这些锅体便因严重锈蚀而纷纷解体,以致无信号是正值还是负值,末级管都有电流流过。
单管甲类工作集电极电流波形见图3。
以正弦波为例,静态电流为正弦波峰值即Io=lf,最大电流为2倍波峰值即Imax=21f=2I.这样的静态电流设置可保证整个信号周期内三极管都有电流流过。
电子管功放电路全集

电子管功放电路全集一.电子管差分放大电路,用的电子管有ECC83 pdf(12AX7)二.前级放大器电源电路图前级放大器电路如图1所示,左右声道完全相同。
它由两级电压放大加阴极输出器组成,V1为第一级电压放大。
现代数码音源CD、DVD的输出电压一般都在2V左右,信号从IN输入,经R1衰减,通过栅极防振电阻R 2加至V1栅极,V1将信号放大,然后从屏极取出放大后的信号电压经C1耦合到下一级。
W1为V1交流负载的一部分,又是V2的栅极回路,同时起着总音量的控制作用。
V2a为第二级电压放大,将放大后的信号电压直接送到V2b栅极,这就叫做直接耦合。
采用直接耦合的V2a 与V2b屏栅电位一致,在静态时足以使V2b管屏流截止而不工作,在动态时由于信号电压的加入,才能使V2b进人工作状态。
这种直接耦合,由于少用了一只耦合电容,不存在信号的电路损耗。
传输效率高,传真度好,减少了低频衰减,有利于改善幅频特性。
V1、V2a阴极电阻R4、R6都未并接旁路电容,有本级电流负反馈作用,能够提高音质、消除失真。
V2b为阴极输出器,把前级放大的音频信号电压从阴极引出,经C2传送给功率放大器。
阴极输出器具有非线性失真小,频率响应宽的特点,它没有放大作用,电压增益小于1,但它有一定的电流输出,有恒压输出特性,带负载能力很强,推动任何纯后级功率放大器从容不迫、轻松自如。
它的输入阻抗高,输出阻抗低,大约才几百欧姆,能和末级功放很好地匹配,即使用较长的信号线传输,也不会造成高频损失,抗干扰能力强,可以提高信噪比,提高音乐的纯度,音质较好。
一台靓声、工作稳定可靠的放大器,离不开优质的电源作保证,特别是前级放大器,对电源的品质要求相当高,不应有交流声和噪声,哪怕只有一丁点儿,经过功率放大后,都会产生可怕的声压级,会严重影响音质。
6922电子管前级放大器图2是前级放大器的电源电路图,高压部分采用晶体二极管作桥式整流,用扼流圈作n型滤波,电子管稳压供电。
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。
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。
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。
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18W胆场输出甲类功放电路
这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路(输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气性能优越。
电路如图。
胆机电路图片如下: 子管三只,6N3与6P1都是花生管,场管IRF450的市面折机品价位也这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路(输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气性能优越。
电路如图。
电子管三只,6N3与6P1都是花生管,场管IRF450的市面折机品价位也十分低廉。
6N3的放大倍数μ=35,互导gm=5.9mA/V,共
阴放大,6P1输出约4W,IRF450输出14W,共同输出18W。
IRF450可用其他场效应功率管代替,但其反向耐压必须大于500V,功耗大于100W。
本例IRF450工作电流113mA时,栅源压降3.5V,因此取R5为68Ω(注意,不同场管数据会有所差异,应实测)。
若改变R6值,即可改变本机的输出功率。
但如果IRF450工作电流过大,容易引起自激。
输出变压器需自制,其铁心截面积S=10cm2,初次级匝数为14∶1,阻抗比为1560Ω∶8Ω,初级漆包线∮=0.29mm,绕2100匝,次级线∮=1.00mm,绕150匝,不必分段绕制,就能取得良好效果。
注意,不要使铁片交叉,固定铁心的铁夹或铁板条不能继续使用,要用铝板重做。
铁心的三个柱面皆放一层牛皮纸做间隙层,确保铁心没有一点磁饱和,这样变压器失真才能减到最小,电感L铁心截面S=9cm2,漆包线∮=0.33mm,绕满即可,IRF450要用较大散热器以利散热。
本机无大环负反馈,瞬态响应良好,电路简捷。
需要注意的是6P1的工作电流,应使其为50mA。
需要调整的是R6的阻值,以定末级输出功率。