晶体管单端甲类输出变压器
单端甲已类功放电路

单端甲已类功放电路
单端甲级功放电路是一种常见的放大器电路,它通常用于音频放大器和低频放大器。
这种电路的特点是简单、稳定、可靠,并且功率输出较高。
下面将从设计原理、电路图、元器件及性能指标等方面介绍单端甲级功放电路的相关知识。
设计原理:
单端甲级功放电路是由一个放大管和一个输出变压器组成的。
放大管的主要作用是放大输入信号,将其送到输出变压器中。
输出变压器的作用是将电压信号变换成电流信号输出给负载。
电路图:
单端甲级功放电路的主要电路图如下所示。
该电路由一个NPN型晶体管T1和一个输出变压器组成。
电路中输入信号通过C1达到晶体管T1的基极,经过T1的放大作用,输出信号通过输出变压器产生输出。
元器件:
在单端甲级功放电路中,晶体管T1是最重要的元器件。
晶体管的选择需要考虑其型号、参数和工作状态等因素。
在选用晶体管时,应注意功率、最大电压、电流和频率等参数。
性能指标:
单端甲级功放电路的性能指标有很多,通常包括功率、失真度、信噪比、频率响应等。
在实际应用中,还需要考虑电流、电压、温度等因素对电路性能的影响。
总结:
单端甲级功放电路是一种基础的放大器电路,其设计相对简单,但需要仔细考虑各个元器件的选择和电路的性能指标。
合理地设计和选用元器件,可以得到良好的放大效果和稳定性能。
5只晶体管收音机输入输出变压器的测试

5只晶体管收音机输入输出变压器的测试收到了友谊电子张兄寄来的5只晶体管收音机使用的输入输出变压器,张兄希望我能帮助他测试一下,抽时间就粗略测试了这5只小变压器。
这5只小变压器都是使用质量很好的Z11硅钢片,其中有两只是EI19规格的,是一对推挽功放的输入输出变压器,另外3只都是EI24规格的,也有一对是推挽功放的输入输出变压器,另一只是单端功放的输出变压器。
首先用数字万用表的电阻档和数字电感表分别测量了5只变压器的线包直流电阻值和电感量,测到的数据如下。
EI19推挽输入变压器:绕组电阻值(Ω)电感量(mH)初级311 3110次级1 133 490次级2 132 490EI19推挽输出变压器:绕组电阻值(Ω)电感量(mH)初级1 11.2 62.2初级2 11.4 62.4次级4Ω端 1 4.8次级8Ω端 1.3 10EI24推挽输入变压器:绕组电阻值(Ω)电感量(mH)初级257 4700次级1 113 818次级2 108 818EI24推挽输出变压器:绕组电阻值(Ω)电感量(mH)初级1 8.3 96.6初级2 8.1 96.5次级4Ω端很小7.28次级8Ω端很小15.8EI24单端输出变压器:绕组电阻值(Ω)电感量(mH)初级22.8 660次级4Ω端很小 5.23次级8Ω端很小11将两副推挽变压器分别接入如下电路中,由音频信号发生器送入560Hz音频信号,将示波器和音频毫伏表接入喇叭两端,逐步增大音频信号的幅度,观察示波器的波形达到最大不失真的幅度,此时从音频毫伏表读出放大器输出电压并计算喇叭得到的音频功率,如下。
使用EI24单端输出变压器的功放:静态工作点Ic=15mA时测得如下数据。
4Ω喇叭两端音频电压是0.3V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.3X0.3 / 4 = 22.5mW。
8Ω喇叭两端音频电压是0.4V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.4X0.4 / 8 = 20mW。
使用EI24推挽输出变压器做单端功放的输出变压器:不使用推挽输出变压初级的中心抽头,将推挽输出变压器当做单端输出变压器用,静态工作点Ic=15mA时测到如下数据。
805甲类单端输出45W×2合并式胆机

805甲类单端输出45W×2合并式胆机时间:2008-05-08 来源: 作者:贾萍舟点击:1049 字体大小:【大中小】805是优秀的乙类功率三极管,主要用途是乙类推挽音频功放,一对输出管可输出300~370W 音频功率;另一个用途是射频丙类功率放大。
所以其板极由管顶引出,若是只为音频设计,板极就不必从管顶引出了,可以和其他电极一并由管脚引出,如美国型号838。
由于805产量较大,广泛使用于大功率扩音机,故社会保有量较多,国产管型号为FU-5。
许多发烧友尝试用它做甲类单端功放,制作图纸也比较多,但结果大多不太令人满意,低音松散、高音不耐听,音质明显比功率相当的845管甲类单端机差。
不过,发烧友们知难而进、屡败屡战,精神可嘉。
一、不足之处乙类功率管和甲类功率管是有很大区别的,甲类功率三极管一般栅负压较深,最大板流时栅压为零,在整个放大区内不产生栅流,理论上输入阻抗为无穷大。
板极内阻较小,电路对扬声器有较大的阻尼系数。
栅极对板极电压放大系数很小,是所谓低μ管。
如2A3、300B、211、845等。
而乙类功率三极管,栅负偏压较浅,甚至为正栅偏压,在整个放大区内,栅压在正栅压与负栅压之间交替变化,并且在正栅压范围中有相当幅度的摆动,产生栅流。
该栅流随板压变化而变化,与栅压不成正比,呈非线性状态。
板极内阻普遍较大,功放对扬声器的阻尼系数很小,一般为零点几。
栅极对板极有很大的电压放大系数,μ常有60~200,是所谓高μ管。
如805、806、809、810、8l1A、812A、833、838、572B等。
其中838的各项参数与805相同,唯一不同的是板极由管脚引出,没有屏帽,都是乙类推挽功放用管。
据说曙光厂也生产无屏帽的805,型号为FU-5A,即为838的全等管。
805管约有11kΩ板内阻,μ值约为60。
805管脚接线如图1(a)所示,板极特性曲线如图1(b)所示。
板极最高工作电压1500V,最大板极损耗125W。
300B 单端胆机的实作

300B单端胆机的实作简洁至上,只要在推动力足够的前提下,尽量减少放大器的级数,这是笔者制作线路的基本原则。
说到300B,玩电子管的都知道有多种线路,也实作过多种线路。
在制作过多款线路之后,笔者感觉有一款线路无论从实听效果还是线路结构上来说都是非常不错的,因此笔者特地把它写了出来,希望喜爱300B的读者能享受到其中的乐趣。
一.原理简介甲类单端作为一种古老、低效、功耗大的放大器,它依然以其独特而难以抗拒的魅力吸引着无数的音响爱好者。
无论甲类石机还是甲类胆机,笔者对它们均情有独钟。
大家都知道.一个放大器如果它的放大级数太多的话,无论你采取任何一种方式来减少失真,它的失真总的来说绝对要比级数少的要大,而且放大的级数愈多,相移的可能性就越大,通频带就会越窄。
本文所介绍的是一款两级的单端放大器,它就很好地避免了以上的一些情况。
大家都清楚,电压放大级的主要作用就是将音频信号放大到足够的振幅,以达到能够推动末级功率放大的目的,这就需要电压放大级首先应有足够的放大倍数,即能达到整个音频放大器所需要的灵敏度,其次还需要频率特性均匀,以及放大后的信号不失真。
由于五极管具有放大系数大、驱动力较强等特点,因此本机电压放大级就选择了五极管。
由于6J4P的特性曲线、屏压、屏流以及放大系数均较符合做本机的电压放大级,因此笔者选择了6J4P作本机的推动管(图1为6J4P特性曲线图)。
一般来说五极管的失真比三极管要大一些,但是通过正确的设计和必要的措施,无论从实听还是从测试指标上来说,五极管并不逊色于三极管。
功率放大则由300B担任,(具体的电路原理见图2),(图3为300B的特性曲线图)。
Rg1为电压放大级的栅极电阻,Rg2为功率放大级的栅极电阻,这一栅极电阻有两个作用:一是:使下一级的电子管能将栅偏压Eg通过Rg加到栅极上去,即作为Eg的直流通路,同时下一级电子管内电子从阴极流向屏极的过程中,或多或少总有一些电子落到栅极上,Rg就给这些电子一个直流通路,使栅极的电位不至于越来越负从而影响放大器的正常工作,因此栅极电阻又叫栅漏电阻;作用二是:将屏极回路输出的交流信号Rg电阻的取值不宜过大也不宜过小,当该电阻过大时,电子从栅电压送到下一级去。
场效应管特性及单端甲类功放制作全过程

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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。
甲类、偏甲类、甲乙类功放的原理及其对音质的影响

甲类、偏甲类、甲乙类功放的原理及其对音质的影响晶体管音频功率放大器的工作状态可分为甲类(A类)、甲乙类(AB类)和乙类三大类。
首先说明,只有双管推挽式的功放才有这种状态之分,单端功率放大器(就是只用一个功率管的功放电路)都是工作在甲类状态的。
音频信号都是正弦波,推挽式功放的末级放大电路使用2个功率管,一个工作在正弦波的正半周,一个工作在负半周,然后合成一个完整的正弦波,好似一个在推,一个在挽(挽就是拉的意思),所以叫推挽功放。
我们现在日常使用的晶体管功放几乎全部是推挽式功放。
推挽功放理想的最大效率状态应该工作在乙类状态,也就是一个管子在正半周工作时,另一个管子“休息”(截止),轮到负半周工作时,休息的那个工作,原来工作的则休息,轮流使劲。
在这种乙类工作状态下,每个功率管都处在导通--截止--导通的状态中,都只工作180度。
2个180度合成一个360度的完整波形。
它的优点是晶体管是从截止点开始向增大电流方向工作的,放大系数很高,因此也就省电,效率高,它的缺点是存在非线性失真和交越失真。
非线性失真是晶体管本身固有的,从零电流到电流饱和,晶体管的放大能力不是线性的,只有中间一段是线性状态优良的,晶体管从零电流开始工作,必定要有一段工作在非线性的区域内。
交越失真是由于2个功率管各管一个180度,在交接处又是互相的非线性工作区域,在交界处失真较大,互相接不住,产生波形失真。
所以,乙类放大器只能用在对音质要求不高,而对效率要求高的地方,比如手提式喊话器、工厂、学校等场合用的民用扩音器等。
放大器的甲类工作状态是指推挽功率管无论在正半周还是负半周,无论有否放大信号,都是导通在线性工作区域内的,这时给功率管设置了一个比较大的静态偏流,使它始终处在线性工作区域内。
甲类工作状态下,放大器的非线性失真和交越失真都很小,但缺点是:放大器功耗很大、效率很低、发热巨大。
甲类放大器的功耗和声音大小几乎没有关系,而乙类放大器的功耗和声音大小成正比关系。
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。
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晶体管单端甲类输出变压器
晶体管单端甲类输出变压器是一种常见的电子设备,广泛应用于音频放大器、电源供应器和无线电发射器等领域。
本文将从原理、结构和应用等方面介绍晶体管单端甲类输出变压器的相关知识。
一、原理
晶体管单端甲类输出变压器是一种功率放大器,其工作原理是通过晶体管的放大作用,将输入信号放大到足够的功率输出。
晶体管作为一种电子元件,具有放大电流和电压的功能,可以将小信号放大成大信号,从而实现信号的放大。
甲类输出表示晶体管的工作状态为导通,因此输出信号为正半周波形。
二、结构
晶体管单端甲类输出变压器由三个主要部分组成:输入电路、输出电路和功率放大电路。
输入电路接收来自信号源的输入信号,并将其传递给功率放大电路。
功率放大电路通过晶体管对输入信号进行放大,然后将放大后的信号传递给输出电路。
输出电路通过变压器将信号从低阻抗转换为高阻抗,以适应负载的需求。
三、应用
晶体管单端甲类输出变压器广泛应用于音频放大器、电源供应器和无线电发射器等领域。
在音频放大器中,它可以将低功率的音频信号放大到足够的功率,以驱动扬声器产生高质量的声音。
在电源供
应器中,它可以将输入电源的电压进行调整和放大,以满足电子设备的工作需求。
在无线电发射器中,它可以将输入信号放大到足够的功率,以实现信号的传输。
晶体管单端甲类输出变压器具有以下优点:
1. 高效率:晶体管作为功率放大器,具有较高的效率,能够将电能有效地转换为输出功率。
2. 简单可靠:晶体管单端甲类输出变压器的结构相对简单,易于制造和维护。
3. 高保真度:晶体管单端甲类输出变压器能够提供高保真度的信号放大,保证音频信号的高质量输出。
然而,晶体管单端甲类输出变压器也存在一些局限性:
1. 低输出功率:由于甲类输出的工作原理,晶体管单端甲类输出变压器在输出功率方面有一定的限制,无法满足高功率需求。
2. 失真:甲类输出存在一定的失真,会对信号的准确性产生影响。
总结起来,晶体管单端甲类输出变压器是一种常见的电子设备,具有广泛的应用领域。
它通过晶体管的放大作用,将输入信号放大到足够的功率输出。
其优点包括高效率、简单可靠和高保真度,但也存在一些局限性,如低输出功率和失真。
在实际应用中,我们需要根据具体需求选择适合的晶体管单端甲类输出变压器,以实现最佳的信号放大效果。