트랜지스터를 사용한 30W 증폭기 회로

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





그만큼 3 와트 증폭기 회로 이전 게시물에서 논의한 것은 2N3055 전력 출력단을 추가하는 것만으로도 30 ~ 40 와트 트랜지스터 화 된 증폭기 회로로 효과적으로 업그레이드 할 수 있습니다. 이에 대한 전체 절차는 다음 기사에서 설명합니다.

회로는 클리포드 씨가 요청했습니다. 요청 된 사양은 다음 단락에서 볼 수 있습니다.

회로도, 부품 목록, PCB 설계 및 부품 배치 가이드와 함께 작동이 입증 된 20W 또는 40W 스테레오 오디오 증폭기가 있는지 묻고 싶습니다.
학기 내내 3 개의 프로젝트가 있습니다.
1. 오디오 증폭기 용 전원 공급 장치 (12V, 6A는 오디오 증폭기에 따라 다를 수 있음)

2. 오디오 앰프 자체 (20 또는 40 와트 스테레오)

3. 간단한 톤 제어 회로. (활성 또는 수동)
오디오 증폭기로 작업하면 많은 것을 배울 수 있기 때문에 오디오 증폭기를 주요 프로젝트로 선택합니다. 예를 들어 전원 공급 장치 회로의 다이오드, 필터, 브리지 회로, 레귤레이터의 원리를 배울 수 있습니다. 오디오 증폭기의 트랜지스터, IC, RLC 회로 및 톤 제어 회로의 일부 커패시터 필터 및 전압 분배기 원리.
회로도, 부품 목록, PCB 설계, PPG 등 전원 공급 장치, 오디오 증폭기 및 톤 제어 회로에 대한 세 가지 회로가 모두 있으면 매우 기쁩니다.
물론 저는 먼저 3 개의 회로를 모두 만들어서 수업의 최종 결과물을 시각적으로 보여줄 것입니다.
정말 고맙습니다!

회로도

40 와트 트랜지스터 화 된 전력 증폭기 회로

작동 원리

증폭기의 작동은 기본적으로 더 작은 버전과 동일하며 다음 사항을 통해 이해할 수 있습니다.

여기서 커패시터 C7은 2N3055 출력 트랜지스터의 포함으로 인해 발생하는 위상 편이를 수정하고 조정하는 데 사용됩니다.

R1의 값은 56k로 낮아지고 47k 저항과 10µF 커패시터를 사용하는 추가 디커플링이 R1의 고전 위 단자와 양극 라인 사이에 도입되었습니다. T5 / T7 및 T6 / T8은 전력 Darlingtons BJT로 조작되기 때문에 출력 임피던스는 매우 낮습니다.

2N3055 스테이지 뒤의 드라이버 앰프 스테이지는 메인 앰프를 구동하기위한 필수 1V RMS를 효과적으로 제공합니다. 낮은 입력 감도로 인해 앰프는 뛰어난 안정성을 제공하고 험 픽업에 대한 감도는 최소화됩니다.

R4 및 R5를 통한 큰 네거티브 피드백은 왜곡 감소를 보장합니다.

허용 가능한 최고 공급 전압은 42V입니다. 전원 공급 회로는 안정된 트랜지스터 회로를 사용하여 적절한 더 높은 전압에서 작동하도록 설계되었습니다.

증폭기 및 전원 공급 장치 회로에 표시된 방열판 외에도 3 nos 2N3055 트랜지스터 온도도 제어해야하며 이는 운모 절연 와셔를 사용하여 증폭기 금속 인클로저 자체에 설치하여 수행 할 수 있습니다.

표시된 전원 공급 장치 표는 30 와트 스테레오 구성에 적합하도록 계산되었습니다.

제어 증폭기의 전력은 기본 전위가 1 차 공급 전압의 절반으로 고정 된 2N1613 트랜지스터에서 수집됩니다.

전원 출력 사양

전원 출력 또는 와트 사양은 공급 전압과 라우드 스피커를 설계에 선택하는 방법에 따라 달라집니다. 다양한 공급 전압 및 라우드 스피커 매개 변수에 대한 관련 출력 데이터는 다음과 같습니다.

30V 공급으로 출력은 각각 8Ω 스피커와 4Ω 스피커의 경우 약 10 와트와 20 와트입니다. 2 옴 스피커의 경우 출력은 약 35 와트입니다 (R13 및 R14는 0.1 옴).

36V 전원을 사용하면 출력은 각각 8 옴 스피커와 4 옴 스피커의 경우 약 15 와트와 30 와트입니다. 2 옴 스피커의 경우 출력은 약 55 와트 (R13 및 R14는 0.1 옴)입니다.

42V 공급으로 출력은 각각 8 옴 스피커와 4 옴 스피커의 경우 약 20 와트와 40 와트입니다. 2 옴 스피커의 경우 출력은 약 70 와트 (R13 및 R14는 0.1 옴)가됩니다.

8 Ohm 스피커의 C4 선택은 2200 uF, 4 Ohm 스피커의 경우 4700 uF, 2 Ohm 스피커의 경우 약 10,000 uF가 될 수 있습니다. 위의 애플리케이션에서 C4의 정격 전압이 35V인지 확인하십시오.

30W 앰프 부품 목록

전원 회로

위의 30 와트 증폭기의 전원 공급 회로는 다음과 같습니다.

3 개의 트랜지스터는 트리플 달링턴 모드로 배열되며, 여기서 T1, T2, T3은 매우 높은 이득의 달링턴 트리플렛으로 연결됩니다. 이 단계의 출력은 메인 앰프 단계에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. T4의 보조 출력은 드라이버 증폭기 단계 또는 제어 증폭기 단계를 작동하는 데 사용됩니다.

R4, R5는 주 전원 출력을 2로 나누어 T4 이미 터의 출력이 2N3055 이미 터 출력의 출력보다 50 % 적다는 것을 의미합니다.

이렇게하면 제어 증폭기가 메인 증폭기 단계를 작동하는 데 사용되는 전원의 절반 인 전원으로 작동됩니다. 이를 통해 회로 전체의 소비가 효율적으로 처리되고 열을 통한 소산이 최소화됩니다.

이 회로에서는 T2에만 히트 싱크가 필요합니다.

전원 공급 장치의 부품 목록은 다음 데이터에 따릅니다.

변압기, 브리지 정류기, 필터 커패시터, 제너 다이오드 및 저항 R1은 증폭기의 공급 전압, 전원 출력 및 라우드 스피커 선택에 따라 다른 값을 갖습니다.

다음 표는 사용자의 선택 기본 설정에 따라 이러한 요소의 정확한 값을 제공합니다.




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