制作家用单端场效应管甲类功放

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采用IRF250场效应管制作胆味功放及电路图

采用IRF250场效应管制作胆味功放及电路图

采用IRF250场效应管制作胆味功放及电路图笔者用绝缘栅VMOS大功率场效应管IRF250制作纯甲类功率放大器。

这类管子在音响界里是冷僻管,不大受人喜欢。

该类管通常用于开关电源中,由于该类管高频区线性好、开关速度快、输出电流大、耐压高,让笔者很感兴趣,把它用于音频放大器中作功率输出管,在甲类输出状态下,声音极具"胆"味。

该管的价位低廉,拆机品2元/只,便宜好找,适合工薪族发烧(IRF250电流30A,耐压220V,导通电阻0.8 5Ω,功率150W,IRF240电流40A耐压180V,导通电阻0.55Ω,功率150W),何乐而不为?一、场效应管与电子管的原理比较有相似之处场效应管与电子管的原理相比较如图1所示。

场效应管的源极供应电子,相当于电子管的阴极,漏极泄漏电子,相当于电子管的屏极(阳极),栅极是控制电子流的大小,和电子管的栅极作用完全一样,都是通过栅极"G"来输入控制,开大或开小电流从漏极流向源极(电子管是阳极流向阴极)。

它们都属于电压控制器件。

二、VMOS管的缺点与制作中的克服对于电源开关管IRF250、IRF240而言,确与音频名管中的K135、J49等有差异,使众多的发烧友不大喜欢用这类管子。

笔者认为其成了冷僻管的原因有两点,一是开启电压的差异,IRF250达到3V~5V不等,给推动级增加了极大的负担。

二是该管的一致性差,不好配对,N沟道和P沟道的异极型就更难配对了。

音频CMOS管在0.2V~1.5V的范围就能开启,并进入良好的线性工作区,对推动级的驱动能力要求低,且一致性好,容易配对。

因此用IRF250给制作带来一定难度,工作中有时一部分管子已到甲类状态,而另一部分管子还在乙类状态,甚至有的工作在开启与夹断之间,劣化了音质。

针对IRF250这类管子的特点,笔者认为可以避开它的缺点,挖掘它潜在的优点,如高耐压、大电流和好的高频放大线性等。

实际制作中,应将电路的重点放在推动级上,只要推动级能输出驱动末端场效应管所需的开启电压3V~5 V,也就克服了上述的一大难点。

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。

IRF610单端甲类功放

IRF610单端甲类功放

IRF610单端甲类功放
d iy⼀个单端甲类功放,图是加拿⼤发烧友设计的,本来是⽤来做⽿放的,不过⼩功率功放也不错。

这个图在hifidiy论坛和矿⽯收⾳机论坛很多⼈做,效果很好。

略改了⼀下,偏置⽤了27k1/4⽡电阻,耦合⽤了1ufERO+10uf尼吉康补品电容+100uf依娜电容并联,加了个低通滤波器减⼩⾼频⼲扰输出⽤法国1000uf索伦电容+1ufERO电容并联,317本来⽤1.5欧电阻,但试了⼀下800多毫安电流发热⼤⾳质没什么提升,之后⽤7.6欧电阻改成160多毫安左右声⾳差不多,发热减⼩了,喇叭是罗技4欧全频的,12-19V供电。

改进过的图,⽤K246做前置放⼤,不加反馈,加了会变难听,S极是50欧电阻,如果是
K170/370那些跨导⾼的结型场效应管就⽤10欧就⾏了,前置放⼤器原理不再叙述,LM317电流计算是I=1.25/R,200-400毫安⽐较好耐听,800毫安发热⼤,喇叭要反向接,图中标有极性。

两⽄散热板开1天温度在70度左右。

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。

高保真单端纯直流甲类前级放大电路的制作及调试

高保真单端纯直流甲类前级放大电路的制作及调试

高保真单端纯直流甲类前级放大电路的制作及调试类别:网文精粹阅读:2309图为单端甲类前级放大电路,电路板实物图如下图所示(图中仅画一个声道,另一个声道相同)。

电路特点如下:①采用发烧管K246,A970,C2240,Al145、C2705等,信号从输人级到输出级均设计为纯甲类状态,从而避免了交越失真,音色及听感特别好,动态好,解析力强。

②输人级采用场效应管做单端差分电路,以得到悦耳的音色,输人级采用场效应管对信噪比有好处,输人阻抗高,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。

③为了适应不同的音源及发烧角度,需要电路由NE5532等组成的音调电路,并且设置有直通开关,当聆听音乐时,按一下自锁开关K即可跳过音调进人纯Hi-Fi状态。

④电源部分采用分立元器件稳压电源,具有极低的输出内阻,稳压精度高,反应速度快。

对电源纹波有良好的吸收特性,从而保证了本前级音色的纯净度。

电路原理如下:IC1及其外围元器件是音调电路;K1是直通/4调开关;T1,T2是由场效应管组成的单端差分电路;T7, T8是恒流源;R1、R2是T1、T2的负载,该级没有采用镜像恒流源做负载,可提高整体电路的转换速度并确保保真度。

实践证明,镜像恒流源做负载时,电路失真程度较电阻做负载时程度大。

这也就是Hi-Fi为什么越简洁失真越小的道理。

该级设置静态电流均为3 mA(每管),使该级工作在甲类状态,因而没有开关失真和交越失真,并提高了动态范围。

单端甲类线路本身可抵消奇次谐波失真,而偶次谐波比较丰富,对音色起到一定的润泽作用,听感优美,音色温暖柔润,具有更佳的耐听性,深受发烧友的喜爱。

T1,T2将输人信号转变为电流变化,再由T3, T4将电流变化转变为电压输出,T9, T10是T3,T 4的镜像恒流源,可确保该级的稳定性。

电压放大级采用共基极电路。

这种电路多用于宽频带放大电路,具有极高的高频特性。

T5 , T6是输出级,Tll及VR1、R3是其静态偏置电路,通过调节VR1使输出级静态电流在10-20 mA即可。

FU50单端甲类功放的DIY方法

FU50单端甲类功放的DIY方法

FU50单端甲类功放的DIY方法作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。

有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。

一.原理简介电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的.工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端功放播放出来的音乐特别润泽、特别甜美动听。

本文介绍的功放主要遵循以上的路线,并且考虑到使用成本不高的元器件来做出好效果的基本原则来制作本机。

相对高驱动电压的电子管来说FU50的驱动电压要求并不是太高,但为了保证有足够的驱动力和较低的失真,本机电压驱动部分还是使用了两级放大来驱动FU50,前级输入放大管Ql(6N8P)为双三极管,Q1的一半作为信号放大,另一半管充当末级管的电压激励放大,即使用了两级共阴电压放大电路,该组合仍具有较强的电压放大能力I有着较好的频向和较好的相位特性。

由于6N8P属于低“管,因此我们采用了两级共阴作为电压放大,使它能够产生足够的增益来达到驱动后级的目的。

FU50是一个五极管,将它接成三极管的工作形式,它所需要的驱动电压虽然不算低,但该共阴组合完全能够满足该管驱动所需要的电压。

由于6N8P的“值较低,用该管做电压放大时也较容易获取低失真的电压放大信号,并能有效地降低整机的失真度。

由于共阴组合较适合用于音频放大电路中,因此也被国内外许多音响厂家广泛地运用。

6N8P的电气参数和性能均较适合为本机电压放大级的放大管,6N8P电气参数见表1,其特性曲线如图2所示。

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。

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电子眼抓拍大解密,有车的友人能够进来看看,适用。

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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,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,
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嘿嘿!电子眼怎么拍也拍不清晰你的牌照号码了。

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的阐释许多只对一半,防编造,也有这个性能。

电子职业原理揭密
1、电子眼采纳感应线来感应路面上的汽车传来的压力,穿过传感器将信号搜罗到
X解决器,送寄放器暂存(该数据在一个红灯周期内顶事);
2、在统一个工夫间隔内(红灯周期内),万一一同发生两个脉冲信号,即视为“有
效”,容易的说,即使万一当初红灯,你的前轮子过线了,而后轮子尚未压线,则只产
生了一个脉冲,在不曾延续的两个脉冲时,不拍照;
3、有些情形是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到
线内,结局还是被照了,什么缘故即使因为一前一后的,发生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在统一个红灯周期内发生的),我即使因为这么被排了n次,###;4、黄灯亮时,拍照体系延时2s后启用;红灯亮时,体系曾经启用;绿灯即将亮
时,提早2s歇业体系,首要是为了阻止误拍。

因而许多出租车司机都知晓,差不多就能够走了,一样没事就这个理由。

然而倡议大家不这么做,因为机遇对照难掌握哟。

晚期解决:
当图像被下载传输指导中央今后,就必要对图像举行注册、编号、告示,再传输
到中央运算机数据库,以备各种机关调用。

体系特质:
车辆捉拿率 -----100%(不包罗二轮摩托车等)。

辨认工夫-----约1秒(确定比你的反响要快的多)。

车牌辨认率-----白日95%以上,晚上90%以上(对照高啊)。

实用车速 ------5-180km/h (万一城内你开190你就能够尽管溜之大吉了。

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