Схема усилителя на МОП-транзисторе мощностью 100 Вт

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Усилители на базе MOSFET как мы все знаем, они выдающиеся по своим звуковым качествам, и они могут легко превзойти производительность других аналогов, основанных на силовых транзисторах или линейных ИС.

Зачем использовать МОП-транзисторы в усилителях

Усилители на основе МОП-транзисторов не всегда легко спроектировать или изготовить.



Более того, после сборки прототипа тестирование до совершенства всегда остается проблемой для начинающих любителей электроники.

Вы, возможно, встречали много сложных конструкций Hi-Fi усилителей на МОП-транзисторах, но, возможно, не осмелились сделать это только по указанным выше причинам.



Простая принципиальная схема усилителя MOSFET очень проста в сборке и при этом обеспечит вам кристально чистую мощность 100 Вт необработанной музыки, которую все слушатели будут ценить в течение долгого времени.

Идея была разработана давно. Hitachi исследователей, и до сих пор он остается одним из любимых дизайнов всех времен, учитывая сложную простоту и качество.

Как устроен усилитель для работы

Глядя на рисунок, мы можем понять схему со следующими пунктами:

Принятая простота также определенно означала бы, что некоторые из идеальных характеристик схемы были принесены в жертву конструкции, например, в ней отсутствует источник постоянного тока для дифференциального усилителя на входном каскаде усилителя.

Но на дизайн это никак не повлияло.

Дифференциальный усилитель обеспечивает достаточное усиление входного сигнала до разумных уровней, подходящих для питания следующего каскада драйвера.

Каскад драйвера состоит из хорошо сбалансированного высокого напряжения транзисторного каскада, который обязательно расположен для управления МОП-транзисторами выходной мощности.

Горшок, расположенный между двумя секциями каскада драйвера, используется для установки тока покоя схемы.

Выходной каскад - это обычный двухтактный каскад с МОП-транзистором, который, наконец, обеспечивает усиление для усиления подаваемой музыки с низким сигналом в 100-ваттную музыку с громким звуком через динамик 8 Ом.

Показанные детали на сегодняшний день могут быть устаревшими, поэтому их можно заменить следующим образом:

Дифференциальный транзистор можно заменить на BC556.

Транзисторы драйвера можно заменить на MJE350 / MJE340.

МОП-транзисторы можно заменить на 2SJ162 / 2SK1058.

Приведенная ниже диаграмма представляет собой оригинальную конструкцию Hitachi, см. Предустановку для настройки тока покоя. Вы должны отрегулировать эту предустановку, чтобы установить нулевой ток покоя перед подключением динамика.

Я изменил вышеуказанный дизайн, добавив пару диодов 1N4148 вместо предустановленных. Это избавляет от предустановленных настроек и позволяет пользователю напрямую включать усилитель с подключенным динамиком.

Схема усилителя высокой мощности на основе МОП-транзистора 100 Вт

Список деталей

Резисторы

Все резисторы - 1/4 Вт, CFR 5%, если не указано иное.

  • 100 Ом = 7nos
  • 100 тыс. = 1 шт.
  • 47к = 1но
  • 5.1k = 2nos
  • 62k = 1но
  • 22k = 1но
  • 2.2k = 1но
  • 12k = 1но
  • 1k = 1 нет
  • 4,7 Ом = 1но
  • 0,2 Ом / 5 Вт = 4нос

Конденсаторы

Все конденсаторы должны иметь номинальное напряжение не менее 100 В.

  • 1 мкФ = 1 нет электролитического
  • 100 мкФ = 3нос электролитический
  • 15 пФ = 1 нет полиэстера
  • 30 пФ = 1 нет полиэстера
  • 0,22 мкФ = 3 н.у. полиэстер
  • 0,0068 мкФ = 1 нет полиэстера

Полупроводники

  • Q1, Q2 = BC546
  • Q3 = MJE350
  • Q4, Q5 = MJE340
  • Q6, Q7 = 2SK1058
  • Q8, Q9 = 2SJ162
  • 1N4148 = 2nos

Разное

Индуктор = 1 мкГн, 20 витков 1 мм суперэмалированного медного провода с закрытой намоткой, диаметром 10 мм (воздушный сердечник)

Примечание. Значения резистора и конденсатора не являются критическими, небольшие подъемы и понижения подойдут и не повлияют на работу усилителя.

Детали, изображения печатных плат и прототип

1) Первое изображение показывает печатную плату, которая использовалась для Схема усилителя MOSFET мощностью 100 Вт проект

2) На втором фото - паяная часть собранной схемы.

3) На третьем рисунке показаны компоненты собранной платы.

4) Четвертое изображение относится к нескольким компонентам, участвующим в создании схемы.

5) Пятый рисунок демонстрирует динамики, которые использовались для тестирования усилителя с удивительным уровнем четкости и превосходной выходной мощностью: p

Я использовал только пару МОП-транзисторов, которые могли генерировать выходную мощность более 100 Вт RMS, подключение большего количества чисел параллельно может легко позволить этой схеме выйти за пределы отметки в 1000 Вт.

Если вы собираетесь купить готовый усилитель мощности для своего дома, я бы посоветовал вам построить его вместо него и стать счастливым обладателем этого выдающегося домашнего усилителя мощности, который, вероятно, будет служить вам долгие годы.

Дизайн, который я построил

Схема, которую я тестировал, была взята с eeweb, и диаграмма показана ниже. Он похож на вышеуказанный оригинальный дизайн от Hitachi. Однако, поскольку это тот, который я тестировал, я бы порекомендовал вам пойти с этим.

схема усилителя mosfet

Принципиальная схема с увеличенными значениями деталей

Схема расположения дорожек и компонентов печатной платы

Кредит на Оригинальный создатель

Размеры печатной платы 120 мм x 78 мм




Предыдущая: Простая программируемая схема таймера Следующая статья: Схема простого электронного предохранителя