最简单的甲类功放

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最新动手制作HiFi靓声甲类功放

最新动手制作HiFi靓声甲类功放

动手制作H i F i靓声甲类功放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。

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。

动手制作 再造hood jlh 1969M小甲类功放 教程方法 制作图纸 科技小制作新满多

动手制作 再造hood jlh 1969M小甲类功放 教程方法 制作图纸 科技小制作新满多

动手制作再造hood jlh 1969M小甲类功放教程方法制作图纸科技小制作新满多讲1969M之前,得讲一下JOHN LINSLEY HOOD 1969这个经典线路。

线路原形如下:John Linsley Hood 在1969年发表了这个电路,10W纯甲类功放,电路很简单,每声道由4只晶体管构成,虽然功率不大,但音色优美,吸引了不少DIY爱好者。

里不得不说一下老哥DIY过的1969。

小风扇起到一定的散热作用A10的格局搭焊在电路板上的零件功放的输出电容,有7个并联在一起一个不太大的变压器军工钽电容输入插口喇叭接线柱John Linsley Hood 的1969 电路简洁,易于制作,音色也不错,因此衍生了许多个版本的1969。

1969M就是其中的一个。

某高人根据1969设计的1969M(1969MOS)电路如下,因为末级改为场效应管,因此简称1969M,此版本可以工作在AB类,意味着不用那么大的工作电流,功率也比1969大。

而原形的1969只能工作在纯甲类,效率低,只有10W 的输出,电流大,更需要体积不小的散热片。

为了做好1969M,于是把线路做了一次仿真,按照现有的条件,如电压,使用的管子进行测试,调整参数,使谐波失真达到最小。

仿真软件是大名鼎鼎的Multisim!!!这是DIY烧友电脑上必装软件,如果你没有,那就OUT了啊。

Multim 10 启动画面Multim 10 工作界面。

看上去好像很专业。

不过玩几下基本上就能掌握。

新完成的1969M电源滤波用两只25V15000U的电容串联,没办法,单只的耐压不够啊。

内部图实际应用的电路图。

说明一下图中红色圈起来的部分Cin,这个电容消除输入端可能出现的超高频。

R1,偏置部分采用原1969的结构,这个电阻太大了中点电压不是电源的一半,小了开机冲击声大,本人用10K,开机有“嘣”的一声,不过能接受。

R2,这个电阻取值大小会影响工作点,也会影响声音,小了声音单薄,太大了失真大,我这里取5K,感觉低频比较饱满,听上去挺舒服的。

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。

精简甲类功放

精简甲类功放

精简甲类功放声的提取----FAy 1附电路图和实物图:上图为原理图上图为面包板自搭实物图上图为所拖动的2个1W喇叭2, 之所以做这个精简甲类功放,是因为我来考察一下自己对三极管基础知识的了解和随机应用。

同时把此电路奉献给大家,希望通过我的仔细讲解,能给电子初学者有一些帮助。

纵观原理图,可看出此电路非常简单,算上喇叭共有11个元件组成,我想精简就是此电路的特点吧! 说到精简,音效也不可忽略。

不要一致追求精简而放弃音质效果。

经过我的实物测试此电路在单声道上的音质还算不错的。

仔细看原理图,此电路可分三部份。

第一部份是拾音电路,它是把声音信号转变成电信号。

它是由MIC,R1,R2,C1组成。

第二部份是甲类前级放大,它是整个电路的核心,它的主要作用是把拾音电路采集的信号进行电压放大。

它是由R3,R4,Q1(8050)组成。

第三部份是后级功率放大,它的主要作用是把前级送过来的电压信号进行电流放大。

它是由R5,R6,Q2(J13009),SPK组成。

前级放大电压,后级放大电流,所以电压乘电流才是功率,才会把两个一瓦的喇叭给拖动起来。

再看原理图,如何正确的分配电阻阻值,调节三极管的工作点,使电路很好的拾音放大,拖动喇叭呢?这将是我所讲的重点。

(以下皆为VCC=10v时算出的参数)首先第一部份拾音电路,MIC串联电阻R1,要想让电路工作在最佳状态,首先要测得MIC非地端要接近5v。

经过我的替换最终选择5.1K(5.8V时)最为合适。

再者R2串联C1,R2可在前级电路中算得,先放下,考虑C1。

C1工作在音频即低频信号下,为了让C1更好的滤掉直流信号并且使交流信号无损耗的传到下一级,所以其值可很大,这样才会使交流信号经过C1时不产生容抗。

经过此公式Xc=1/2*3.14fC的计算我选择了10UF。

然后就是第二部份了甲类前级放大,运用三极管做放大最重要的是设置静态工作点也就是Q点。

Q点要设置合理,过大高会出现饱和失真过小会出现截止失真。

简洁20W单端纯甲类功放的制作电路图

简洁20W单端纯甲类功放的制作电路图

简洁20W单端纯甲类功放的制作电路图这款20W单端纯甲类功放电路图,电路十分简单,所用元件很少。

符合“简洁至上”的原则,用料普通,易于仿制。

看到好多的发烧友对单端纯甲类功放感兴趣,不敢独享,与广大的音响发烧友交流。

原理图如下所示: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。

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。

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

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。


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。

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最简单的甲类功放
2010年7期《无线电》上刊登了《场效应管耳机放大器DIY手记◎梓门编译》,自己DIY一个,感觉电路简单,但音量小,于是在网络上找到一些相近的资料,特对照参考,应加一个前级放大。

BD8MI整理
摘自/Solid/IRF610-Class-A-Headphone-Amp/
作者:Giovanni Militano,加拿大。

电路简洁、元件都是常见的,适合电脑、MP3等输出信号较大的设备。

原设计专用于耳机,作者为他自己的 32欧姆 Grado SR80 耳机设计的。

但电路同样可以推动小功率的扬声器(偶是推的15W小音箱),音质不错,喜欢静静地欣赏音乐的朋友可以尝试下。

电路如下:
下面简要说明制作过程和一点说明:
1、电路采用了LM317构成的恒流源作为负载,提高了电流增益,作者注明最大效率为25%。

但因电路没有电压放大,所以只适合输输出信号较大的设备。

当然,你也可以为它再增加一级FET的小信号放大电路,偶用的是常见的2SK245。

2、恒流源的电流取值,作者设定的是250mA,但经过偶试验,电流在100mA听感也不错,而且发热量要小了很多,几乎可以不用散热器。

最好是多准备几个电阻(图中的5W电阻)自己感觉下。

3、电源问题,如果打算使用电脑的开关电源(直接用电脑电源的12V供电),需要做好滤波,偶用了两级LC滤波,滤除电源带来的噪声;如果是线性的电源适配器,简单的电容滤波即可。

要求更高的可以用专门线性稳压电源供电。

4、偏置电压的调整:如果没有设备测试,完全可以靠听感进行调整,一般的场效应管栅极开启电压为4V多一点,在附近范围仔细调整,直到获得最佳听感。

如果使用的电源电压并不固定,可以用个TL431甚至78L05~78L09稳压后用电阻分压,再送到偏置电压调整电位
器(图中的那个100K),这样能更细致的调整栅极偏压。

5、输出耦合电容,图中的0.47和680uF并联基本能满足要求,但如果要求输出功率较大,可以增加容量。

更好的做法是多个电解电容并联,可以有效的减小ESR,即便你用非名牌的电容也有不俗的表现。

6、注意信号地和电源地的连接点,按照一般要求即可。

作者提到如果有“哼”声,可以在信号地与电源地之间加一个电阻、电容并联的电路。

7、元件的选取:除图中注明功率的电阻,其他均为1/4W。

场效应管可以换成N沟道的其他型号,音质略有差异。

与LM317一样,如果电源电压比较高,而且静态电流比较大的话,最好是选用带散热片结构的TO220封装。

补充一句,对于数字音频设备(包括电脑)来说,输出信号中含有的奇次谐波分量较大,影响听感的正与此有关,而场效应管恰好能缓解这个问题。

另,偶自己做的改动没有画电路图。

场效应管很容易测的。

先要知道引脚排列。

MOSFET管的结构上有个二极管(D、S),用数字表的话,打到二极管档,红表笔接D,黑表笔接S,数值应该在600~700之间,单向导通,反接则无穷大。

一般说这样的管就不会是坏的。

如果你想进一步确定,可以把G和D用舌头一起舔一下(不是好方法,不过有效),测量D、S之间的电阻。

俺加的前级放大部分。

这部分其实很简单的,就是一个小信号结型场效应管,俺连源极的直流负反馈都没加,直接接到了地。

漏极一个电阻接电源,通过电容耦合到了末级电流放大。

其实还可以继续改动,比如漏极也用个恒流源(小电流),这样会得到较大的放大倍数,而后从末级输出馈回。

该电路我有做过,选用的输出管不一样.声音不错,与PASS有异曲同工之妙,唯灵敏度低了,对前级的电平有所要求.不过推耳机用CD直驳即可,我的JJ24V稳压供电,240MA静态电流,32欧-300欧耳机均轻松搞定!顺便提一句:输出端有必要接对地电阻,以构成直流通路,否则对耳机有影响.。

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