50W晶体管功放电路图

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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。

用8550和8050制作的晶体管小功放电路图

用8550和8050制作的晶体管小功放电路图

用8550和8050制作的晶体管小功放电路图
这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。

其电路见附图。

也许你在一些袖珍晶体管收音机可以看到一些与此类似的电路。

原理分析:
电路如图所示,输入极(9014)的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半,这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。

3.3欧姆电阻串联在输出三极管的发射极上,以稳定偏流。

以减小环境温度、不同器件(如二极管、输出三极管)参数区别对电路的影响。

当偏流增加时,输出三极管发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。

此电路输入阻抗为500欧姆,在使用8欧姆扬声器时,电压增益为5。

电路在不失真输出50mW的功率时,扬声器上有约2V左右的电压摆动。

增加电源电压可提高输出功率,但此时应注意输出晶体管散热问题。

在9V电源电压时,电路耗电约30mA。

制作时要注意两个输出功率管放大倍数应接近。

其它器件参数可以参考图示选择。

此电路适合于制作成耳机放大器或其它小功率放大器用。

由于它是一个很典型的功放电路,所以非常适合初学者学习功放电路原理之余,动手实践制作时的参考电路。

50w场效应管 后级甲类电路

50w场效应管 后级甲类电路

50w场效应管后级甲类电路一、介绍场效应管(FET)是一种常用的半导体器件,具有高输入电阻和低噪声等特点,被广泛应用于放大电路中。

而甲类电路是一种常见的放大电路工作方式,具有简单、线性度高等特点。

本文将介绍如何利用50w场效应管设计后级甲类电路。

二、 50w场效应管的特点1. 高功率特性:50w场效应管具有较高的功率特性,适合用于功率放大电路。

2. 低失真:50w场效应管在工作时失真较小,能够保证信号的高质量放大。

3. 优良的稳定性:50w场效应管具有稳定的工作特性,能够在不同温度和频率下保持稳定的性能。

三、后级甲类电路的设计1. 电路结构:后级甲类电路主要由功率管、电源供应、输入信号源组成。

2. 电源供应:后级甲类电路需要稳定的电源供应,确保功率管能够正常工作。

3. 输入信号源:后级甲类电路的输入信号源需要能够提供稳定的信号,以保证输出信号的质量。

四、 50w场效应管后级甲类电路的优势1. 高功率输出:利用50w场效应管设计的后级甲类电路能够输出较大的功率,适合用于功率放大应用。

2. 失真较小:后级甲类电路能够保证输出信号的失真较小,能够保证信号的高保真度。

3. 稳定性强:50w场效应管后级甲类电路具有较好的稳定性,能够在不同工况下保持稳定的性能。

五、 50w场效应管后级甲类电路的应用1. 音响系统:50w场效应管后级甲类电路适合用于音响系统中,能够提供高质量的音频输出。

2. 通信设备:50w场效应管后级甲类电路也适用于通信设备中,能够保证信号的稳定传输。

3. 工业控制:在工业控制领域,50w场效应管后级甲类电路能够提供稳定的功率放大。

六、总结利用50w场效应管设计后级甲类电路具有较高的功率输出、低失真、稳定性强等优点,适合用于音响系统、通信设备、工业控制等领域。

50w场效应管后级甲类电路具有广泛的应用前景,能够满足不同领域的功率放大需求。

七、 50w场效应管后级甲类电路的设计要点在设计50w场效应管后级甲类电路时,有一些关键的要点需要注意,以确保电路性能的稳定和可靠。

晶体管放大器结构原理图解

晶体管放大器结构原理图解

晶体管放大器结构原理图解功率放大器的作用是将来自前置放大器的信号放大到足够能推动相应扬声器系统所需的功率。

就其功率来说远比前置放大器简单,就其消耗的电功率来说远比前置放大器为大,因为功率放大器的本质就是将交流电能“转化”为音频信号,当然其中不可避免地会有能量损失,其中尤以甲类放大和电子管放大器为甚。

一、功率放大器的结构功率放大器的方框图如图1-1所示。

1、差分对管输入级输入级主要起缓冲作用。

输入输入阻抗较高时,通常引入一定量的负反馈,增加整个功放电路的稳定性和降低噪声。

前置激励级的作用是控制其后的激励级和功劳输出级两推挽管的直流平衡,并提供足够的电压增益。

激励级则给功率输出级提供足够大的激励电流及稳定的静态偏压。

激励级和功率输出级则向扬声器提供足够的激励电流,以保证扬声器正确放音。

此外,功率输出级还向保护电路、指示电路提供控制信号和向输入级提供负反馈信号(有必要时)。

一、放大器的输入级功率放大器的输入级几乎一律都采用差分对管放大电路。

由于它处理的信号很弱,由电压差分输入给出的是与输入端口处电压基本上无关的电流输出,加之他的直流失调量很小,固定电流不再必须通过反馈网络,所以其线性问题容易处理。

事实上,它的线性远比单管输入级为好。

图1-2示出了3种最常用的差分对管输入级电路图。

图1-2种差分对管输入级电路1、加有电流反射镜的输入级在输入级电路中,输入对管的直流平衡是极其重要的。

为了取得精确的平衡,在输入级中加上一个电流反射镜结构,如图1-3所示。

它能够迫使对管两集电极电流近于相等,从而可以对二次谐波准确地加以抵消。

此外,流经输入电阻与反馈电阻的两基极电流因不相等所造成的直流失调也变得更小了,三次谐波失真也降为不加电流反射镜时的四分之一。

在平衡良好的输入级中,加上一个电流反射镜,至少可把总的开环增益提高6Db。

而对于事先未能取得足够好平衡的输入级,加上电流反射镜后,则提高量最大可达15dB。

另一个结果是,起转换速度在加电流反射镜后,大致提高了一倍。

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。

功放(功率放大器)维修图解资料(附功放电路图)

功放(功率放大器)维修图解资料(附功放电路图)

功放维修图解目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路。

基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。

附图A是结构框、图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。

本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。

认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。

C是电压分布图。

电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下蓝色越深表示负电压越低。

图B这种全对称电路电压也正负对称,是检修测量的主要依据。

一、差动输入级图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。

一个输入端作为信号输入用,另一个输入端为反向输入末端负反馈用。

因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。

输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。

从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。

输入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。

为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。

有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。

图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。

图5、6、7 是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时,差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。

图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,像照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。

这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。

基于晶体管的90W音频功率放大器电路图

基于晶体管的90W音频功率放大器电路图

基于晶体管的90W音频功率放大器电路图
该(晶体管)(功率放大器)电路仅使用准互补(放大器)配置中的四个晶体管,即可以低成本向4 欧姆负载提供90W 的功率。

如图所示的晶体管功放电路,除了(电源)变压器和扬声器外,电路中没有昂贵的元件。

如图所示,除了电源变压器和扬声器外,该电路中没有昂贵的元件。

输入级由这两个(电流)(驱动器)直接升起一对晶体管的输出级组成。

晶体管级端(2N3055) 安装在散热器上,以保持这些设备的使用寿命。

在末级输出端由一个电源(80Vcc)支持,在扬声器之前放置一个(电容器)来阻止直流电流,并跳过(音频)(信号)。

90 W 音频功率放大器的(供电)电路必须足以提供每通道音频1.5A 的电流。

因此,四个音频通道需要操作立体声音响3A和6A所需的功率。

90 W 音频功率放大器零件清单:
(电阻):2.2K (2)、47 欧姆(3)、470 欧姆、100 欧姆、15 欧姆、0.33 欧姆(4)
(电容):1uF、4700uF
(二极管):1N4001 (2)
晶体管:2N3904 , 2N3906, 2N3055(4)。

50W 单差分OCL功放电路理论计算及安装实战

50W 单差分OCL功放电路理论计算及安装实战

50W 单差分OCL功放电路理论计算及安装实战原理图根据设计目标输出功率,介绍所有元件所起的作用及推算出参数。

为方便定量计算,先假定V+与V-两个是理想电源,待计算出所有元件数值之后,再根据实际情况作出针对性调整。

输出功率设计目标:配合CD音源,不加前级驱动8欧、4欧、乃至更低的2欧负载下,平均连续输出功率都能达到50W。

峰值功率为1.414×50=70.7W≈71W。

电源当峰值输出功率和负载阻抗确定后,就已决定了对电源电压的要求。

根据欧姆定律,由最大负载阻抗计算出最大输出电压,由最小负载阻抗计算出最大输出电流。

正常音箱的阻抗在2—8欧之间,则:通常在Vo max的基础上增加一个大约2--5V的三极管饱和压降(不同的三极管压降不同,本例因电源共用,取值5V),构成放大器所需的电源电压的基本值:V=±(Vo max+5) ,实际制作电源时,还应计入电网电压的波动和电源的调整率。

无负载时的电源电压值通常高出有负载时的电源电压值15%左右,加上电网电压的波动通常按10%计算。

因此,最终的电源电压为:V=±(Vo max+5)(1+15%+10%)=±36.25V≈±36V换算为桥式整流前的交流电压为:Vac=36.25÷1.3 =27.88V≈28V (1.3为经验系数)变压器必须留有一定余量,一般按峰值输出功率再除以0.75计算。

71÷0.75=94.6W取值100W/声道,故2声道对变压器选型为:200W,双AC 28V。

输出管Q1、Q5一般在使用三极管时都需要降额使用,保险系数一般取极限参数的0.5—0.75倍,大功率管因功耗大,余量需要适当留大一点,按0.5计,小功率管按0.75计。

所以对输出管的要求为:Vceo > 72 V Ic >12A Pd >142 W,Hfe-IC曲线在0—6A范围内尽量平直,综合价格因素及配对难度,决定用ON生产的音频三极管,Q5为NJW0281G ,Q10为NJW0302G。

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50W晶体管功放电路图
此功法电路可谓一装即成,特别适合初学者制作。

这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。

具体电路如图(只画出一声道),全机用1/2W电阻,C2和C4用瓷盘电容即可,Q5、Q6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级输出电压AC22V*2 4A。

50W晶体管功放电路
调试方法:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在+-50mV内可以认为正常,否则可调整R2的阻值,如偏离电压高则加大R2,反之则减小。

JK50系列晶体管扩音机的改进
JK50系列晶体管扩音机如飞跃JK50-1A,民生JK50W、金龙JK50W、珠江JK50型等,社会拥有量相当大。

美中不足的是它们的电源和功放部分采用的是PNP大功率锗管(3AD30C或3AD53C),一旦损坏,市场上很难买到。

笔者采用市场极易购到的3DD15D 硅管对该机的电源和功放电路进行改进,其效果很好。

下面以飞跃JK50-1A型扩音机为例进行介绍。

一、电源电路的改进
JK50-1型晶体管扩音机电源用4只管子组成三级复合管作调整管,如图1所示。

BG14、BG15相并联后再与BG16、BG17复合,以实现输出稳定的-22V工作电压。

由于调整管3AD30C(或3AD53C)输出功率大,很容易损坏。

笔者用β为60的3DD15D取代BG14、BG15改进成功,机器连续工作6~8小时,调整管仍不烫手。

具体改法如下:从原机上拆下BG14、BG15,用硬塑料片剪成比3DD15D略大的形状作绝缘垫片,再将两只3DD15D 安装在原BG14、BG15的位置上(注意涂些硅脂以利于散热)。

然后断开R66以及BG16(3AD6C)的集电极与发射极,使该管发射极与电源输出端相连接,集电极与整流滤波输
出端间接一只200Ω/1W的电阻。

再在BG14、BG15的发射极各串一只0.1Ω/1W的反馈电阻,改进后的电路如图2所示。

注意,两只调整管的放大倍数最好相同或接近(约50~60)。

二、功放电路的改进
原机功放电路如图3所示,改进后的电路如图4所示。

具体改法如下:首先拆下原机上的两只功放管BG12、BG13(3AD3C或3AD53C),在3DD15D上加硬塑料片作绝缘垫片再涂些硅脂装在原功放管位置上,然后将输出变压器的初级中心轴头与电源"+"端即原机的接地线连接,两管发射极相连后通过新增的电阻Re(Re=0.5Ω/1W)与电源"-"端连接。

原机的两只3AD30C(或3AD53C)管基极是直接通过输入变压器次级中心轴头接地的,改用硅管3DD15D后由Rb1、Rb2(Rb1=27Ω/8W,Rb2=1.1kΩ/10W)组成偏置电路。

为防止发射结被瞬间击穿,分别在两管b、e极之间加上两只保护二极管(1N4007),因为3DD15D的截止频率高于3AD30C(3AD53C),所以改进后的电路必须取消原电路中由C52和R60组成的反馈支路,否则会产生自激振荡。

另外,在选择3DD15D时,β=80为最佳。

而一般两管的放大倍数应以70~130为宜,两管放大倍数的差别不应大于10%。

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