最简单的甲类功放
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动手制作H i F i靓声甲类功放许多发烧友都乐于制作功放,但多局限于一些单片集成功放如LM1875、LM3885、LM4766、TDA7294等,用这些IC制作的功放其音质要好于市面上一些中、低档功放,但与一些高档Hi-Fi功放相比,音质仍有较大的差距。
这里推荐几款容易制作的靓声甲类功放电路以供参考。
其组成框图如图1所示。
该电路具有如下特点:1.采用板块积木式组合,可根据自身经济状况适当增减。
2.电压放大部分与电流放大部分分开设计、布版,便于烧友采用高、低压两组电源分开供电,可选择众多特色的后级电路搭配,也便于安装固定散热片,为发烧友摩机提供方便。
3.采用无大环负反馈设计,可进一步改善扬声器负反馈电动势对音质的影响。
限于篇幅,这里简介电压放大部分与电流放大部分。
以下均为双声道设计,仅给出一个声道的原理图,另一声道、电源与保护电路图略一、电压放大部分使用厂家提供的成品板。
该板双声道设计,采用双面镀金线路板制作,板上大量使用发烧器件,如五环金属膜电阻、ELNA发烧电容、音频专用高频管、低噪声恒流源专用场效应管等。
原理简图如图2所示。
使用孪生场效应管NPD5565输入,采用共源共基电路、有源负载及差分电路,与马兰士公司的HDAM模块电路及国内一些厂家生产的电压放大模块电路相比,本电路显得设计更趋于该电压放大板对电源适应范围较宽,±35V~±60V都可工作,建议电压放大部分供电采用并联式稳压电源,且比电流放大部分电压高出5V~10V。
完善,音质也更理想。
二、电流放大部分有多种电流放大板可与上述电压放大板配套,下表列出所用功率管的部分参数供发烧友参考。
1.2SK2013/2SJ313推动3对2SK1529/J200,原理图如图3所示。
2.2SK2013/2SJ313推动3对2SC5200/2SA1943,原理图略,可参考图3,装配时只需把K1529/J200换为C5200/A1943即可。
许多发烧友都乐于制作功放,但多局限于一些单片集成功放如LM1875、LM3885、LM4766、TDA7294等,用这些IC制作的功放其音质要好于市面上一些中、低档功放,但与一些高档Hi-Fi功放相比,音质仍有较大的差距。
这里推荐几款容易制作的靓声甲类功放电路以供参考。
其组成框图如图1所示。
该电路具有如下特点:1.采用板块积木式组合,可根据自身经济状况适当增减。
2.电压放大部分与电流放大部分分开设计、布版,便于烧友采用高、低压两组电源分开供电,可选择众多特色的后级电路搭配,也便于安装固定散热片,为发烧友摩机提供方便。
3.采用无大环负反馈设计,可进一步改善扬声器负反馈电动势对音质的影响。
限于篇幅,这里简介电压放大部分与电流放大部分。
以下均为双声道设计,仅给出一个声道的原理图,另一声道、电源与保护电路图略一、电压放大部分使用厂家提供的成品板。
该板双声道设计,采用双面镀金线路板制作,板上大量使用发烧器件,如五环金属膜电阻、ELNA发烧电容、音频专用高频管、低噪声恒流源专用场效应管等。
原理简图如图2所示。
使用孪生场效应管NPD5565输入,采用共源共基电路、有源负载及差分电路,与马兰士公司的HDAM模块电路及国内一些厂家生产的电压放大模块电路相比,本电路显得设计更趋于该电压放大板对电源适应范围较宽,±35V~±60V都可工作,建议电压放大部分供电采用并联式稳压电源,且比电流放大部分电压高出5V~10V。
完善,音质也更理想。
二、电流放大部分有多种电流放大板可与上述电压放大板配套,下表列出所用功率管的部分参数供发烧友参考。
1.2SK2013/2SJ313推动3对2SK1529/J200,原理图如图3所示。
2.2SK2013/2SJ313推动3对2SC5200/2SA1943,原理图略,可参考图3,装配时只需把K1529/J200换为C5200/A1943即可。
3.2SC5171/2SA1930推动6只2SK851,原理图如图4所示,超大电流MOS场效应管2SK851具有开关速度快、导通电阻小、失真率低等特点。
动手制作再造hood jlh 1969M小甲类功放教程方法制作图纸科技小制作新满多讲1969M之前,得讲一下JOHN LINSLEY HOOD 1969这个经典线路。
线路原形如下:John Linsley Hood 在1969年发表了这个电路,10W纯甲类功放,电路很简单,每声道由4只晶体管构成,虽然功率不大,但音色优美,吸引了不少DIY爱好者。
里不得不说一下老哥DIY过的1969。
小风扇起到一定的散热作用A10的格局搭焊在电路板上的零件功放的输出电容,有7个并联在一起一个不太大的变压器军工钽电容输入插口喇叭接线柱John Linsley Hood 的1969 电路简洁,易于制作,音色也不错,因此衍生了许多个版本的1969。
1969M就是其中的一个。
某高人根据1969设计的1969M(1969MOS)电路如下,因为末级改为场效应管,因此简称1969M,此版本可以工作在AB类,意味着不用那么大的工作电流,功率也比1969大。
而原形的1969只能工作在纯甲类,效率低,只有10W 的输出,电流大,更需要体积不小的散热片。
为了做好1969M,于是把线路做了一次仿真,按照现有的条件,如电压,使用的管子进行测试,调整参数,使谐波失真达到最小。
仿真软件是大名鼎鼎的Multisim!!!这是DIY烧友电脑上必装软件,如果你没有,那就OUT了啊。
Multim 10 启动画面Multim 10 工作界面。
看上去好像很专业。
不过玩几下基本上就能掌握。
新完成的1969M电源滤波用两只25V15000U的电容串联,没办法,单只的耐压不够啊。
内部图实际应用的电路图。
说明一下图中红色圈起来的部分Cin,这个电容消除输入端可能出现的超高频。
R1,偏置部分采用原1969的结构,这个电阻太大了中点电压不是电源的一半,小了开机冲击声大,本人用10K,开机有“嘣”的一声,不过能接受。
R2,这个电阻取值大小会影响工作点,也会影响声音,小了声音单薄,太大了失真大,我这里取5K,感觉低频比较饱满,听上去挺舒服的。
最简单的甲类功放电路1. 引言嘿,朋友们,今天咱们聊聊甲类功放电路!说到这个,可能有人会觉得:“哎呀,这听起来太复杂了!”别担心,咱们会把这事儿讲得简单明了,就像和你喝茶聊天一样。
甲类功放,乍一听就像个高大上的名词,其实它就是一个能把微弱信号放大,让音乐声嘹亮的家伙。
要是你对音响系统感兴趣,或者想在家里搞个小型演出,这个东西绝对得学一学!2. 甲类功放的基本原理2.1 什么是甲类功放?先来捋一捋,甲类功放到底是啥。
它主要是用来放大音频信号的,简单来说,就是把你手机里那点儿微弱的音乐信号,经过它一放大,能让整个房间都充满音乐。
这就像你在派对上调高音响音量,瞬间气氛就上来了,没错就是这种感觉!而且甲类功放的特点就是它在放大的过程中能保持音质的纯净,听起来特别舒服,简直是音乐爱好者的“心头好”。
2.2 工作原理那么,它是怎么做到这一点的呢?其实,甲类功放的工作原理就像开车一样。
它的输出信号总是跟输入信号保持同步,简直是如影随形!这就意味着,无论你输入什么,它都能尽量做到不失真地放大出来。
听起来是不是有点炫酷?但这里要注意的是,甲类功放虽然音质好,但效率不高,能量损失得厉害,发热也不小,这点得当心。
3. 电路构成3.1 基本组成现在咱们来看看甲类功放的电路组成,别担心,不会让你看晕的!基本上,一个简单的甲类功放电路由几个重要的部分组成:输入级、增益级和输出级。
输入级负责接受信号,增益级则是放大信号,最后输出级把放大后的信号送出去。
这就像一个乐队,输入级是歌手,增益级是乐器,输出级就是把大家的表演送给观众。
3.2 关键元件其中,晶体管是甲类功放的灵魂,没它可不行!它就像是乐队里的主唱,负责把声音放大。
一般我们用NPN型或PNP型晶体管,根据需要选择就好。
当然,还有电阻、电容这些配角,虽然不显眼,但没它们也不行,帮助调节电流、滤波,保证声音的纯净。
要说电路里最重要的元件,那就是电源了,没有电源,功放就像鱼离水,根本没法工作。
精简甲类功放声的提取----FAy 1附电路图和实物图:上图为原理图上图为面包板自搭实物图上图为所拖动的2个1W喇叭2, 之所以做这个精简甲类功放,是因为我来考察一下自己对三极管基础知识的了解和随机应用。
同时把此电路奉献给大家,希望通过我的仔细讲解,能给电子初学者有一些帮助。
纵观原理图,可看出此电路非常简单,算上喇叭共有11个元件组成,我想精简就是此电路的特点吧! 说到精简,音效也不可忽略。
不要一致追求精简而放弃音质效果。
经过我的实物测试此电路在单声道上的音质还算不错的。
仔细看原理图,此电路可分三部份。
第一部份是拾音电路,它是把声音信号转变成电信号。
它是由MIC,R1,R2,C1组成。
第二部份是甲类前级放大,它是整个电路的核心,它的主要作用是把拾音电路采集的信号进行电压放大。
它是由R3,R4,Q1(8050)组成。
第三部份是后级功率放大,它的主要作用是把前级送过来的电压信号进行电流放大。
它是由R5,R6,Q2(J13009),SPK组成。
前级放大电压,后级放大电流,所以电压乘电流才是功率,才会把两个一瓦的喇叭给拖动起来。
再看原理图,如何正确的分配电阻阻值,调节三极管的工作点,使电路很好的拾音放大,拖动喇叭呢?这将是我所讲的重点。
(以下皆为VCC=10v时算出的参数)首先第一部份拾音电路,MIC串联电阻R1,要想让电路工作在最佳状态,首先要测得MIC非地端要接近5v。
经过我的替换最终选择5.1K(5.8V时)最为合适。
再者R2串联C1,R2可在前级电路中算得,先放下,考虑C1。
C1工作在音频即低频信号下,为了让C1更好的滤掉直流信号并且使交流信号无损耗的传到下一级,所以其值可很大,这样才会使交流信号经过C1时不产生容抗。
经过此公式Xc=1/2*3.14fC的计算我选择了10UF。
然后就是第二部份了甲类前级放大,运用三极管做放大最重要的是设置静态工作点也就是Q点。
Q点要设置合理,过大高会出现饱和失真过小会出现截止失真。
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。
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。
适合发烧友⾃制的的甲类OTL功放
这是⼀款适合初烧友制作的甲类OTL功放,⽤此机
与公认失真最⼩的威廉逊放⼤器、普通胆机和甲⼄
类⽯机进⾏听⾳对⽐,结果是胆机胜于⽯机,此机⼜
胜于胆机,与威廉逊放⼤器难分⾼下。
因没有原机管,T1⽤的是2SA1015,T2是
2SC495,T3、T4先⽤的是2SD1913中功率管。
开机
后声⾳确实甜美流畅,韵味别具⼀格,但管⼦功率⼩
发热较⾼,换上国产管3DD102C后⾳质有些平涩。
2
个多⼩时后可能是煲机作⽤,听起来也⽐较顺畅。
再
换上2N5885感觉⼈声有所收敛,但动态⼒度加⼤。
Tl
换上不明国籍的5610后⾳质上⼜有所提⾼。
听感上⽐
美产集成功放1876还要略胜⼀筹。
如能淘到原机管⾳
质可能会更好⼀些。
这样简单的线路能发出如此好
声,可能与⼯作在甲类状态和末级使同类型管有关。
此机原件少,管⼦容易配对,制作简单。
敷铜板⽤⼑
刻出线路,元件不必钻孔直接焊在铜箔⾯,甚⾄还可
以搭棚焊接组装。
在EC27V时,输出功率不⼩于
10W。
因⼯作在甲类状态,末级功率管的散热⽚应尽
量⼤些。
854227
组装完毕检查⽆误后接通电源,⼿指触摸功放管C极,如仅微热可进⾏调试,先调R1使输出点电压为EC的⼀半,⽿调R6使末级静态电流为600mA左右。
因相互牵制影响需多调⼏次。
在试听和调试过程中需随时注意功放管和散热⽚温度,过热烫⼿时可增加散热⽚体积或减少末级电流,该电流在400mA⾄600mA变化时对⾳质没影响,电路见附图。
功放甲类方案概述:功放甲类方案是一种用于音频放大的电子设备,可将低电平的音频信号转换为高电平的放大信号。
它广泛应用于音响系统、电视、电影院等领域。
本文将介绍功放甲类方案的工作原理、分类、常见应用以及选择标准。
1. 工作原理:功放甲类方案通过使用晶体管作为放大元件,将输入的音频信号放大到所需的电平。
它的基本原理是将直流的音频信号经过输入电路,经过放大电路放大后输出到负载。
甲类功放是最常见的功放设计,其具有较高的功率输出和较低的失真。
2. 分类:根据输出功率和工作方式的不同,功放甲类方案可以分为多种类型,包括家用功放、车载功放、舞台功放等。
- 家用功放:家用功放通常被用于家庭音响系统,其输出功率较低,常采用立体声输出。
它具有音质好、易于使用和灵活布置的特点。
- 车载功放:车载功放是应用于汽车音响系统中,具有较高的输出功率和抗干扰能力。
它通常采用差分输入和桥接输出电路,以适应汽车电源的特点。
- 舞台功放:舞台功放输出功率较高,并具有较强的抗干扰能力。
它常用于演唱会、舞台剧等大型活动场合。
3. 常见应用:功放甲类方案在音频放大领域中有广泛的应用。
以下是一些常见应用的例子:- 家庭音响系统:功放甲类方案可用于家庭音响系统中,提供清晰、高保真的音质输出。
用户可根据自己的需求选择不同功率和配置的功放甲类方案。
- 电视和影院系统:功放甲类方案也被广泛应用于电视和影院系统中,使得影音效果更加震撼。
它能够提供高质量的音频输出,使观众获得更真实的音效体验。
- 舞台音响系统:舞台音响需要处理大功率的音频信号,并具有较强的抗干扰能力。
功放甲类方案能够满足这些需求,广泛应用于演唱会、舞台剧等大型活动场合。
4. 选择标准:在选择功放甲类方案时,需考虑以下几个因素:- 输出功率:根据使用场景的需求选择合适的功放甲类方案输出功率。
功率越高,放大效果越强,但也会带来更高的成本和功耗。
- 抗干扰能力:对于需要在复杂电磁环境下使用的场合,选择具有良好抗干扰能力的功放甲类方案,以避免外界电磁干扰对音频信号的影响。
DIY一款纯甲类MINI后级功放心血来潮!突然发现电脑桌面不够发烧!就想到要做一台纯甲类MINI功放啦!采用的机壳采用全铝带外露散热器的小机壳:外形尺寸:宽度21厘米 ,高度9厘米,深度26厘米这个机壳百来元,重量有约5斤重,全铝,散热好!图片见下面的于是研究了金嗓子电路,最后确定了方案一定要纯甲类,电压放大部分采用并联稳压电源供电提供纯净的电源!采用纯直流电流负反馈电路,不采用耦合电容减少音染功率不用大,纯甲类10W左右即可,两对管并联输出,静态电流调整为400毫安,那么8欧音箱正好是10W的纯甲类,可以轻松推动很大书架箱了!线路板架构根据买来的机壳和散热器规格精密的布局:左右声道固定在两边的散热器,电源板和喇叭保护板做在一起!于是就花了好多天时间构思和画PCB布局,做得非常精密功放板5*15厘米,左右声道镜像对称,电源板11*11厘米画好图发去给人家帮半工艺打样又花了几天时间,今天终于到来了,于是拍个图片放上论坛,记录我DIY这个MINI纯甲类后级的过程,等我装完调试后我会公布原理图,请大家帮忙顶贴!不要沉了!呵呵电源和左右声道并在一块给人家打样,中间还画了运放转换PCB 【贴片转直插,单贴片运放转双直插】然后用介纸刀很辛苦的切开了够精致吧,等以后做全工艺看看用蓝色还是用黄*X色的呢?大家给个意见我!我调试好后要花钱做好看的线路板!请大家回帖告诉我到底我改选哪种颜色的PCB好呢?绿色就不要了太普通了!同街都是!变压器用200W,根据我的线路板设计,放个300W的也够位置,但是只要10W纯甲类,200W已经够余量了!早上送了儿子上学回来继续开工,看图说话,嘿嘿第一步对机壳解体:这个机壳后面的功放输出接音箱的端子还没钻孔的,等装好其他再定位,因为要考虑环牛的位置把电源板放在前面,注意板的中心放在中心线,然后用铅笔在PCB四角的固定孔画,到时候就钻孔攻牙上铜柱就OK给面板的LED钻孔,先钻个小孔没办法只能靠外部链接图片啦,不知是否可以看到;钻好孔了开始要攻牙,攻M3的丝牙直接用台钻也能攻牙,不过要改慢点,不能快,快了攻不了,另外要用到调压器,把电压调为130V给台钻供电,这样台钻就不太够力,碰到攻不动就不转了也就不容易攻断丝攻攻牙过程要及时断电,然后用手动反转退出丝攻,以后有空改个倒顺开关就不用那么麻烦了,让电钻能正反转就方便多了攻牙完毕试试固定PCB把机壳拼好试试内部位置:左右散热器固定功放主板,机壳中间前部是电流输出级和电压放大级的电源和喇叭保护电路,后面是一个200W的环牛蓝色的是ELNA电容LED直接在PCB跟面板给外部显示工作状态俯视图侧面图ELNA音响专用电容特写这个是电源和喇叭保护电路其中电流输出级用2万UF电压放大部分采用并联稳压电路,就是用哪个4个散热器的三级管等电路组成,该级滤波2200UF*2电流输出【5171 1930 5200 1943】与电压放大分开供电能减少干扰,而且采用高电压的并联稳压电路供电,能提高分析力今天又干了几个小时已经把所有元件焊好并且固定进散热器:发图欣赏0.4安静态电流8欧负载能达到10瓦甲类功率每管0.4A,现在是2个管并联输出,就是0.8安2*(0.8*0.8)*8=10.24也就是10W电路调试中:末机调整为每管400MA,也就让这个功放工作在10W的纯甲类,声音非常好听,不过数分钟后散热器很烫手,要考虑降低末级电流输出的电压,以降低热功耗!不过还没装进机壳,单靠哪个1斤重的散热器勉强能调10W纯甲类,只是烫手,估计加上全铝的散热,也就不烫手啦!电压放大部分要比电流输出级的电压高12V左右,电压放大部分每声道静态电流是20MA,并联稳压输出电流计算提高50%,所以恒流电阻就知道了!还没装进机壳,因为最近有点事情做!MINI的身材:高9*宽21*深26厘米不MINI的功能:纯甲类可以输出10W+10W 甲乙类能输出60W+60W以上,能推动很多书架箱,哈哈!小个子有真功夫!(责任编辑:admin)。
最简单的甲类功放
2010年7期《无线电》上刊登了《场效应管耳机放大器DIY手记◎梓门编译》,自己DIY一个,感觉电路简单,但音量小,于是在网络上找到一些相近的资料,特对照参考,应加一个前级放大。
BD8MI整理
摘自/Solid/IRF610-Class-A-Headphone-Amp/
作者:Giovanni Militano,加拿大。
电路简洁、元件都是常见的,适合电脑、MP3等输出信号较大的设备。
原设计专用于耳机,作者为他自己的 32欧姆 Grado SR80 耳机设计的。
但电路同样可以推动小功率的扬声器(偶是推的15W小音箱),音质不错,喜欢静静地欣赏音乐的朋友可以尝试下。
电路如下:
下面简要说明制作过程和一点说明:
1、电路采用了LM317构成的恒流源作为负载,提高了电流增益,作者注明最大效率为25%。
但因电路没有电压放大,所以只适合输输出信号较大的设备。
当然,你也可以为它再增加一级FET的小信号放大电路,偶用的是常见的2SK245。
2、恒流源的电流取值,作者设定的是250mA,但经过偶试验,电流在100mA听感也不错,而且发热量要小了很多,几乎可以不用散热器。
最好是多准备几个电阻(图中的5W电阻)自己感觉下。
3、电源问题,如果打算使用电脑的开关电源(直接用电脑电源的12V供电),需要做好滤波,偶用了两级LC滤波,滤除电源带来的噪声;如果是线性的电源适配器,简单的电容滤波即可。
要求更高的可以用专门线性稳压电源供电。
4、偏置电压的调整:如果没有设备测试,完全可以靠听感进行调整,一般的场效应管栅极开启电压为4V多一点,在附近范围仔细调整,直到获得最佳听感。
如果使用的电源电压并不固定,可以用个TL431甚至78L05~78L09稳压后用电阻分压,再送到偏置电压调整电位
器(图中的那个100K),这样能更细致的调整栅极偏压。
5、输出耦合电容,图中的0.47和680uF并联基本能满足要求,但如果要求输出功率较大,可以增加容量。
更好的做法是多个电解电容并联,可以有效的减小ESR,即便你用非名牌的电容也有不俗的表现。
6、注意信号地和电源地的连接点,按照一般要求即可。
作者提到如果有“哼”声,可以在信号地与电源地之间加一个电阻、电容并联的电路。
7、元件的选取:除图中注明功率的电阻,其他均为1/4W。
场效应管可以换成N沟道的其他型号,音质略有差异。
与LM317一样,如果电源电压比较高,而且静态电流比较大的话,最好是选用带散热片结构的TO220封装。
补充一句,对于数字音频设备(包括电脑)来说,输出信号中含有的奇次谐波分量较大,影响听感的正与此有关,而场效应管恰好能缓解这个问题。
另,偶自己做的改动没有画电路图。
场效应管很容易测的。
先要知道引脚排列。
MOSFET管的结构上有个二极管(D、S),用数字表的话,打到二极管档,红表笔接D,黑表笔接S,数值应该在600~700之间,单向导通,反接则无穷大。
一般说这样的管就不会是坏的。
如果你想进一步确定,可以把G和D用舌头一起舔一下(不是好方法,不过有效),测量D、S之间的电阻。
俺加的前级放大部分。
这部分其实很简单的,就是一个小信号结型场效应管,俺连源极的直流负反馈都没加,直接接到了地。
漏极一个电阻接电源,通过电容耦合到了末级电流放大。
其实还可以继续改动,比如漏极也用个恒流源(小电流),这样会得到较大的放大倍数,而后从末级输出馈回。
该电路我有做过,选用的输出管不一样.声音不错,与PASS有异曲同工之妙,唯灵敏度低了,对前级的电平有所要求.不过推耳机用CD直驳即可,我的JJ24V稳压供电,240MA静态电流,32欧-300欧耳机均轻松搞定!顺便提一句:输出端有必要接对地电阻,以构成直流通路,否则对耳机有影响.。