今天小編要和大家分享的是功率放大器簡介 功率放大器原理,接下來我將從功率放大器簡介,功率放大器原理,這幾個方面來介紹。在給定失真率條件下,能產生最大功率輸出以驅動某一負載(例如揚聲器)的放大器。功率放大器簡介利用三極的電流控制作用或場效應管的電壓控制作用將電源的功率轉換為按照輸入信號變化的電流。因為
2021-06-09 16:13:13
末級功率放大器原理及電路工作原理:電路如下圖所示,V1、V2組成單端輸入、單端輸出的差分放大器,V3構成電壓放大。為了保證有足夠的增益及改善失真,用V4作溫度補償。V5、V6為電流推動管。主要為功放管提供必要的電流和動態降低功放管的輸入阻抗,減小后級管對高頻的影響。大功率管采用時下流行的ZSC5200/2SAl943配對管。R18為負反饋電阻,整機的閉環增益由R18、R17決定,C6為自舉電容。R
2020-09-14 15:09:39
整機的輸入靈敏度為0.6 V,輸入阻抗大于100KΩ,每聲道額定輸出功率為20W+20W,失真系數優于1%,信噪比為85dB,頻率響應從10Hz~40KHz±1dB。
2020-09-12 10:04:03
FU-17電子管功率放大器電路圖
2020-09-12 10:01:53
2A3電子管功率放大器電路圖
2020-09-12 10:01:46
6BQ5電子管功率放大器電路圖
2020-09-12 10:01:40
300B電子管功率放大器電路圖
2020-09-12 10:01:33
SE807電子管功率放大器電路圖
2020-09-12 10:00:19
優秀的線路設計是出靚聲的根本之道,這一點在進口功放中得到了很好的體現。本文介紹的這款線路最早見于一些進口的日本發燒級功放,幾經本人改造最終成型,音質表現極其出眾,現介紹給大家。 一、電路原理簡介1 主放大電路 圖1為功率放大器的左聲道放大電路。R1、C1組成低通濾波器,濾除混于音頻信號中的高頻干擾信號,R2為輸入匹配電阻。來自音源或前級的音頻信號由J1進入VT1-VT4四只場效應管組成的雙差分輸入
2020-09-11 20:11:11
甲類放大器音質清純優美,令許多人津津樂道。其原因是其不存在交越失真,不會產生刺耳的奇次諧波,不會產生乙類放大器那樣的開關失真。本機機殼可采用100*40MM的鋁合金框料疊合,在其一面開大口做底,另一面可開管座孔做面,元件連接采用搭焊的方法。裝好后認真核對電路圖,先不插電子管通電,查有無打火、冒煙現象,測量燈絲及陽極電壓有無太大的差異,無誤即可插上真空管。調試過程中可接入揚聲器,它不像晶體管OCL電
2020-09-10 15:06:39
電子管放大器以音質甜潤柔和而傾倒了眾多發燒友。本文介紹的電子管功放為單端甲類雙聲道模式,很適合初級“膽迷”仿制。電路原理:元器件選擇:制作方法:本機采用“搭棚”焊接法裝配。底盤可用武漢產鏡面不銹面不銹鋼半成品(29*405*60MM),也可選用2~3MM優質鋁板自行彎制。本機只要選件精良,不發生裝焊錯誤,一般均可一次成功。本機調校完成后輸出功率可達8W+8W(RMS/8歐),頻響為20HZ~20K
2020-09-10 15:06:31
自從30年代美國在電子管鎢絲敷釷技術上取得了突破性進展以后,高功率直熱式發射管競相問世,當時這些高功率管主要還是用于軍事通訊設備上,而為高功率高音頻放大器設計的電子管可謂鳳毛麟角,音響發燒友要制作高功率音頻放大器只有從高功率發射管中來挑選。
2020-09-10 15:04:22
降低放大器的失真,負反饋既是一劑既是一劑靈丹妙藥,同時也會帶來許多負作用。在電子管放大器中,由于輸出變壓器在超低頻域的非線性及高頻域的相移等缺陷,使放大器超低頻及高頻域的失真改善程度有限,大量的負反饋甚至造成放大器的不穩定而產生超低頻或超高頻寄生振蕩,使音質下降甚至使功放管過載降低壽命。因此,近些年許多有實力的音響公司均開始注重放大器開環質量的提高,從元器件到電路設計都有較大程度的改進,通過減小負
2020-09-10 15:03:49
由半導體器件的電子管組合成的混合式音頻放大器,如果設計得當,往往能取長補短,充分發揮半導體器件和電子管各自優勢,收到事半功倍的效果,現介紹兩款具有一定特色的混合式音頻放大器。電路原理:1、用數字IC做前置的電子管放大器元器件選擇:主要技術指標:
2020-09-10 15:03:04
膽石混合功放集電子管與晶體管之長,以其電路簡潔、音色獨特而受到廠家和音響發燒友的青睞,成為當前很流行的一種功放形式。但膽石混合功放也存在一個缺點,那就是其電源電路相對要復雜一些,既要有電子管的陽極高壓和燈絲低壓,又要有晶體管的前級電壓和輸出級電壓。電路原理:元器件選擇:
2020-09-10 15:02:47
欣賞音樂的不同環境對放大器的要求是不同的,一般的功率放大器都是為寬闊的房間內用大音量重放而設計的,音量開小了氣氛出不來,聽音效果會打折扣。為了能在諸多限制的環境中欣賞到高質量的音響效果,本文介紹一款聲音勁力十足、制作容易的功率放大器。放大器的電路如圖2.25所示,它具有以下特點:1、推動級采用一只6N11電子管作并聯調整推挽式放大,高頻響應好,信噪比高。2、該放大器末級半導體功放管不用穩壓電源供電
2020-09-10 15:02:03
“簡單”是指放大器的電路簡單,制作比較容易,只要照圖3-17焊接,保證元件質量,一試就靈。電路原理:傻瓜175是大功率模塊,只有五只引腳,內部輸出對管采用互補的大功率場效應管,外圍不用任何元件。它輸出功率大、線性好、頻響寬、失真小,特別是其有對大動態信號響應迅速的特點,因而在中初級音響制作中得到了廣泛的應用。安裝制作:注意事項:
2020-09-10 15:01:23
目前,國內外有很多功放名機應用了前饋技術,諸如電流傾注式功放、ALA功放、雙超線性功放等。然而這些功放大都用分立元件裝成,電路復雜、元件繁多,在缺少足夠測量儀器的條件下,業余仿制并非易事。本文設計制作的前饋功率放大器。由于采用了功放驅動集成模塊AP500A,不僅使整機電路大為簡化,元件節省近一半,而且免去了差分對管選配和整機調試等許多麻煩,其效果是十分明顯的。電路原理:調試方法:元器件選擇:
2020-09-10 15:00:48
電路原理:如圖3.30是推動級采用集成電路LA4425的功率放大器,一對功率模塊1490擔任推挽輸出,由于使用了阻抗變換器,無論場聲器是4歐、6歐或8歐,都能夠獲得100W的輸出功率,圖中所繪的是立體聲系統里一個聲道的電路,另一個聲道與此完全相同。
2020-09-10 15:00:40
電路原理:至今單片及混合功率IC幾乎都不能獲得滿意的高頻特性。如圖3-31所示電路是三洋厚膜IC STK084G的應用圖,在20KHZ以內,輸出功率50W,失真率僅為0.003%。電路主要部分已IC化,故外加零件以大電容量電容器為主。如圖3-32所示為STK084G內部電路。輸入級由VT4及VT5組成的電流鏡像電路,把PNP差動放大輸出變換為單端輸出,同時得到較大的增益,中間級處理大的振幅,也決定
2020-09-10 15:00:32
用舊電子管FV-5制作的乙類150W功放,其還音效果能令君有“聞韶忘味”之感,膽迷們稱她為“青山不老”。電路原理:STK3102和STKO100是三洋公司80年代的“配套”厚膜電路。其中STK3102為雙電源二通道前置電壓放大器電路,15腳直播式結構,內部電路結構形式如圖3-33所示。由圖可見,上下兩部分放大器的構成完全相同,各自擔當一個聲道的信號放大功能。其中VT1~VT5組成雙端1、2輸入、單
2020-09-10 15:00:23
電路如圖4-1所示。元器件的選擇及安裝要求與一般全互補對稱功放一樣。應注意的是,兩只三極管應選用高頻二極管,或用高頻三極管的一個結代替。安裝時必須把VT1、VT2與功放VT11、VT12進行熱耦合,以穩定靜態電流。由本電路結構可知,在開環時功放管VT11、VT12靜態電流分別由VT1、VT2組成的恒流源決定。調試時,R1、R3用電位器代替,其測試應大于實際測得的恒流值為2MA時的電阻值,反復調節兩
2020-09-10 10:11:28
發燒友都希望能制作一臺優質的功放,但多數刊物上刊的優秀電路,往往又過于復雜而難以下手。本文介紹一款甲乙類輸出的純后級蘇州電路、電路簡潔,音質令人滿意,有興趣者不妨試試。電路如圖4.3所示,VT1~VT4組成一、二級差分放大,VT6~VT7構成功率輸出管,VT8、VT9提供偏壓。電路的增益由R6、R7控制為30倍左右,整個電路簡潔明了,一目了然。本機的調整非常簡單:調整RP1使中點電位為0V;調整P
2020-09-10 10:11:14
本文介紹的功放,只要元件可靠,裝接無誤即可正常工作,而性能也相當令人滿意。主機性能參數如下:1、額定輸出功率:30W(8歐、20HZ~20KHZ)2、頻率響應:10HZ~100KHZ(正負3DB)3、失真度:<0.2%(20HZ~20KHZ)4、輸入信號電平:0.8V5、本電路的輸入級、輸出級以及反饋電路有著明顯的特色電路原理:元器件選擇:
2020-09-10 10:10:58
本功率放大器采用恒流二極管作差動放大級的激勵級負載,并用達林頓復合管作全對稱互補輸出,具有電路簡單、工作穩定、性能優良,對電壓的適應必好等優點。主要技術指標如下:1、電源電壓正負15V~24V;2、輸出為40W;3、諧波失真〈0.5%;4、頻響范圍20HZ~20KHZ正負3DB;5、靜態電流約25MA;電路原理:元器件選擇:
2020-09-10 10:10:51
本文介紹的雙環功率放大器可以較好的克服普通OCL電路的一些缺點。它的動態電聲技術指標可與直流功率放大器相媲美。但無一般直流功放電路輸出端直流漂移大,常需另設直流伺服電路的缺點.電路原理:安裝與調試:
2020-09-10 10:10:23
音響發燒友中流行的大功率放大器中使用FT高的大功率管,在功率越做越大的情況下,為此必須付出較大的代價,這不僅指在經濟上付出,而且包括由此引起不易解決好的自激對音質的破壞及對靠性的威脅。其實,我們只要把占能量約70%的中低頻段和占30%的高頻段分別做成功放,就完全能解決上面的問題。這就是“前級分頻”或“電子分頻”功放。顯而易見,做一臺RMS100W的全頻段功放比做一臺RMS高頻段30W+中低頻段70
2020-09-10 10:10:16
電路特點:此放大器適于工薪族的初級發燒友們自制。它有以下特點:1、使用電源濾波器,如圖5-52所示,音樂背景十分干凈,信噪比得以提高。2、電源濾波電容采用10只2200UF普通電解電容,使它們的等效串聯電感及內阻比10000UF音響專用電解電容都要低。3、使用CMOS集成電路CD4069作前置放大,如圖5-53所示。曾經用NE5532作前置放大,因為閉環增益只有2倍,發生高頻自激而失敗,故改為CD
2020-09-10 10:07:51
電子愛好者制作一臺高保真功放,過去用晶體管電路,一臺機器要用上幾十個管子,由于晶體管參數的離散性較大,在業余條件下要裝好一臺真正達到高保真水準的功放并非易事。如果用儀器檢測調試又十分煩瑣。近年來隨著電聲技術的發展,各類高保真音響IC相繼出現,只要嚴格地挑選優良IC,科學地將它們組合起來,制作就容易獲得成功。這里介紹一種性能優良的音響IC功放,它是具有四種立體聲信號輸入的恒流源功放。讀者只要選擇正宗
2020-09-10 10:07:25
本文作者參照有關書刊資料精心制作了一臺靚聲的電子分頻式放大器,功放部分采用了設計新穎的電流負反饋電路。電路原理:該機電原理圖如圖5-112所示。圖中是一個聲道的電路圖。從圖中可以看出,整個電路十分簡潔。它由以下幾個部分組成:元器件選擇與安裝:
2020-09-10 10:05:07