2024旧功放机改纯后级功放后级复合管电阻270/240/240三个电阻有什么用?

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我的仿KRELL的KSA100后级功放完工。
终于搞定HGF300啦,就俺调这台机器时写一些经验同大家分享。
1.装一台功放首先在解决的问题是电源,如果做甲类机,功放的总静态电流设在3A(两声道)则等于80V(功放的正负电压=240W,还需要给功放留出一定的储备功率,一般需要在功放的实际功率2倍以上。240X2=480W.一台机子500W的足功就足够了,而不需要什么1千W两千W以上的大牛,但实际上,市面的的牛标称功率,只有实际功率的一半-八成,如俺机器里的这头牛,实是500W的牛,但拿到市面上肯定会标上1000W来出售。所以如果要买牛,那得在480W上再加上一个480W。要900-1000W才够胜任。
2.牛的问题解决后就是电容,滤波电解我自已是认为越大越好,但不要超过20万UF,太大了会造成启动不了机器,我这台机器的总电容容量是16万UF。然后再是电压级的供电,对功放的电压放大级和电流放大级进行分开供电绝对是好处多多,可以大大的提高解析力,以及解决滤波电容过大造成声音放慢的问题。在俺这台功放里是采用大量的PHILIPS轴同向电容并联起来,然后再由4只TL783组成的高压稳压器单独给每声道的电压放大级供电。
3.你得找一台有足够散热能力的机箱,我这台机箱是买的成品机箱,但发现其散热片小了一点于是就找来两块10MM厚的铝板,垫在散热片上面,。
4.散热的问题解决了,接下来是选择优质的元器件,电阻部分不能马虎,虽然一只电阻听不出什么改变,但是整个机子全用优质的电阻呢变化大了,而且工作会更稳定,本人全部选用了DALE的电阻,在电容退耦方面选用了外观相当靓,而表现也不错的ELNA-DOUREX系列电容。电压放大级选用的是精密配对的A。功放管只进行了同极性配对,因为异极性实再是配不出来。不过问题不大,这并不引响装机的。
5。接下来就是焊板子,在焊板之前最好先看一下原理图,对照PCB,搞清楚哪个元件是做什么用的,如板上HXCLTD推举的几个跳线俺一个也没有安装,晶体管的驱动我用上了10R的电阻,这是因为每个管子的特性不可能完全一样,加一个电阻进迁调节,以免相互引响。在电压级的区动上推举的几条跳线,我是用磁珠来代替的,一是为了美观,二是磁珠给对电压级生生的超高频有一定的抑制作用。板焊完后再对照着原理图,BOM仔细的检查一次,再检查焊点是否焊接良好。
6.电路板焊接好后,就要先开始对功放的电源进行调试,电源部分调试正常后方可接入电路板,接入电路板时可以在电源正负极串入一只小阻(0。22R/5W)这样通电时如电路超来1。5A以上电流电阻就会快速的烧断,而不损坏功率管。通电时在手按电源开关,不要放开,如有异常情况马上断开电源进行检查。通电正常后检查喇叭保护器有没有工作,如焊接无错,一般是电路的零点过大而引起它不吸合的,这时就进行零点调节,保护器吸合后就开始调静态电流了,这个时候还不要把串联的电阻断开,以防止个别的无器件顶不住老化而损坏,把静态电流调到1A左右然后通电老一个小时,检查各管的温度,和工作状态,电路完全正常后可接入信号进行试机,试机无误后再来对总静态电流进行调整,这时可以把串联在电路中的小电阻去掉,然后测量功率管的射极电阻两端的电压,除以电阻,得出电流。+上另外的几只电阻的电流总合,如本功放是三对管,则要测得6只射级电阻的任意一边的三只,相加的总合等于静态电流。静态电流应细心仔细的慢调,防止电路发行雪蹦效应而冒出清烟,这样就全玩完啦。电流调好后老化一小时,再重新对电流进行精确的校正,这样反复的校正后,机器就可以装起来好好的享受啦!
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毒品,快上听感
KAS100就这么几个管子???
非常不错·图贴只看·耳听为实!
自已玩的,主要是拿来听的,而不是拿来看滴
平均功耗多少??
测试指标相当靓。
输出零点在UV级,固定不动,静态电流也很稳定。由于元器件都是精选的,两声道之间各项指标基本上测不出相有效期
听感很平衡,属于暧色调音色,并不见得晶体管就出所谓晶体管声,大多的难听剌耳的晶体管功放是用料太差
两声道的用料真的让我流口水·有没有套件?
好东东!漂亮!价钱不菲吧。。。
壮观啊!!!!!!
楼主好强。。。。
超強啊...花了多少米?
KSA100的精华部分没有弄出来,动态电流控制
斑竹呢?出来出来````精华啊!~
下面是引用hotpoint于 16:23发表的:
KSA100的精华部分没有弄出来,动态电流控制具体说说?愿闻其详,
图是老PURER的坛子里偷的,板是HXCLTD画的,对这个没研究过。
动态调整末级管子的静态电流,估计是为了保证工作再CLASS A但是又考虑效率.
这也能仿了?
算楼主狠!
说说散热怎样?够吗?
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改装会的线切割机床有三个电阻是干什么用的
串联在丝筒电机和电源之间的,签到丝筒电机刹车和缓启动的作用。
这样做有什么好处呢?选取多大的电阻依据是什么
钼丝不容易断。电阻的依据这个我也不知道。
采纳率:45%
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音箱器材分类
美国 宝达Boulder 2150 单声道后级--后级功放中的雄狮
Boulder还有一样特色,那就是不仅线路设计是由老板JeffNelson完成,连箱体外观也是他设计的。看过Boulder产品的人莫不被他家那独特的外观所震慑,那么漂亮的散热设计、那么扎实的箱体,那么简洁又高雅的造型竟然也是Jeff Nelson亲手设计的,真是神人啊!还有,如果您打开箱体仔细观察,就会发现他家产品的箱体根本就是一块块铝合金以CNC削切而成,再组装起来的。人家用「铝板」,他们用「铝块」,以厚重的箱体把振动踢得远远的,难怪会好声。目前工厂内有三部CNC负责箱体制造。
我们都知道,Boulder是Jeff Nelson在1984年创立的,在未创立Boulder之前,他在加州广播工业工作,研发出广播界使用的Tomcat,打响自己的名号,慢慢跨足电影制作、录音室设备等工作。1984年,他创业推出第一部专业用立体后级500,接著是500AE(音响迷家用),500系列台湾当年也曾经进口过,不过外观跟现在的Boulder完全不同,可说是其貌不扬的专业器材。
Boulder的扩大机外观大转变其实是在推出2000系列时,这种以铝块削切出来的雄伟厚重漂亮箱体震惊音响界,为Boulder奠定屹立不摇的基础迄今。不过2000系列刚推出时,箱体还是委外制造,到了1998年Boulder将工厂迁到现址,自己才买入Haas CNC机器,从此机箱改为厂内制造。2000系列之后是1999年推出的1000系列,继之是2005年推出的800系列,顶级的3000系列是在2011年推出的。2013年则推出2100系列。
模组化增益线路
Boulder的前后与后级,内部都使用模组化增益级设计,早期的模组以穿孔元件制成,推出2100系列之后,模组改以SMD制成。其实这些增益模组并非Jeff Nelson所研发,而是他的朋友Deane Jensen,他是变压器的专家,当时设计出990增益模组,这个模组是分砌式的运算放大器,内中包括69个元件,每个元件都用手焊完成,效果超越以前的同类产品,主要好处就是可以让电路设计者妥善运用负回授来降低失真。Jeff Nelson发现这个990模组性能优异,就把它用在500系列身上,日后这个990增益模组进化为993(内部92个元件)、983(SMD元件),99H(SMD)以及99H2(SMD)。增益模组内採用平衡架构,包括输入缓冲级与电压增益级,提供极高迴转率、超宽频宽、大电流、超低输入阻抗、超低失真等特性,是扩大机中非常重要的元件。
Boulder目前的现役产品系列分为800系列、1000系列、2100系列与3000系列。800系列算是他家入门级,包括810前级、850单声道后级、860立体后级以及865综合扩大机。1000系列则包括1010前级、1080唱头放大前级、1012 DAC+前级、1021 CD唱盘、1050单声道后级,以及1060立体后级。2100系列则包括2110前级、2150单声道后级,以及2160立体后级,还有2015年推出的2120数位类比转换器,其他2000系列的机种都已停产。而3000系列只有二型后级,那就是3050单声道后级与3060立体后级。
从上述这些型号的命名中,我们可以知道前级都以「10」为编号,单声道后级以「50」为编号,立体后级则是「60」。唱头放大器目前只剩一部,以「80」为编号,CD唱盘以「21」编号,DAC+Pre则是「12」,唯一的那部综合扩大机是「65」,数位类比转换器则给予「20」编号。事实上,Boulder除了3000系列尚未推出前级之外,其他系列都有。而DAC+Pre以及CD唱盘只有1000系列才有,综合扩大机更只有800系列才有。从这样的安排中,我们可以解读综合扩大机只适用在入门级,更高阶的2100系列与3000系列都没有。更有意思的是,目前正夯的黑胶唱头放大器也只存在于1000系列,未来会推出更高级的唱头放大器来补足2080的地位吗?我们拭目以待。
传承3050血统
2150是一部传承自3050的单声道后级,内部一切秉持3050的设计,除了输出功率大小不同之外。而外观设计也类似3050,总之看起来就好像一块实心铝块所雕成的金属艺术品。箱体的左右二侧「散热器」实在不能说是「器」,那是漂亮的镂孔。这样的散热设计效果好吗?实际聆听时,温度并不高,可见散热效率很好。来到背板,可以看到一个XLR端子与一个RCA端子,还有就是二组喇叭线接端。甚至也备有一个12V触发端子,以利中控需求。而那个工业用大电源插座也是视觉焦点所在。
虽说传承自3050,不过打开顶盖之后,却发现2150内部的佈局并不相同。3050入眼就是一个巨大的黑色金属筒,裡面摆了大型环形变压器。而2150却没有这个黑色金属筒,看到的都是线路板只有中央一个小小环形变压器,那个变压器是负责供给微处理逻辑线路用的。至于供应输出功率的电源变压器呢?隐藏在线路板底下,有二个,负责供给正相线路与反相线路。或许您会担心微处理线路板会产生数位杂音,污染了音讯放大线路板。不必担心,这块微处理线路板与其他线路板的连接是以光藕合方式连接,可以完全阻断杂讯渗入音讯放大线路板。
2150的背板只有一个RCA与一个XLR输入端,二组喇叭线端子,以及一个工业用电源座,虽是工业用,但竟然也成为视觉焦点。
2150的内部看起来最漂亮的就是左右二片大线路板,这二片线路板被一个铝合金台承起,利用内部三明治式结构,彻底隔绝箱体或空气传来的细微振动。机内有三个变压器,从上方只能看到一个小变压器,其馀二个大的隐藏线路板下方。
正相线路与反相线路?没错!2150是全平衡设计,您可以看到机箱中的线路板分置左右二边完全一样,可说是「镜影」设计。最前端处有二个直立的99H2增益模组,增益模组底下则是左右二边各8个大型滤波电容,事实上其他小的滤波电容藏在底部,总共有48个滤波电容。再来是很大片的线路板,这片线路板以铝合金台承起,跟机箱分离,显然是为了避震。其实,所有的线路板都是以这种三明治结构金属台承起,裡面有阻尼材料,彻底阻隔任何从箱体或空气中传来的细微振动。这左右二块大线路板上除了10个褐色Dale电阻、2个银色电阻,以及二个黑色电阻仍然是穿孔元件之外,其他全都是SMD。为何这几个电阻要用穿孔元件呢?我猜是因为电流电压承受能力的考量。SMD有什么好处呢?缩短音乐讯号路径,降低线路板上的潜布电容,减少杂讯传染。
1,000瓦输出,无视负载变化
2150是纯A类设计,工作偏压由一组线路监看,随时主动调整偏压,让扩大机稳定维持在最有效率的工作点上。2150每声道採用80个双极功率晶体,这么多的功率晶体保证了2150的强劲输出,无论是8欧姆、4欧姆或2欧姆负载,2150都能够输出扎扎实实的1,000瓦功率。如果是峰值功率,4欧姆时可以输出2,000瓦,2欧姆时可以输出4,000瓦。如果您以为输出1,000瓦或4,000瓦就很惊人,2150还有更惊人的,那就是总谐波失真竟然低至0.00018%。这么大的输出功率,那么小的总谐波失真,这真是了不起的电子工程成就。
为了因应越来越严格的Standby待机耗电要求,2150内部改採用高效率微处理控制系统,让待机时的耗电维持在最低状态。而保护线路设计得更周到,随时监管电流异常。而为了更进一步缩短音乐讯号路线,2150内部採用了四层印刷电路板。功率输出级与喇叭线端子的连接更是用了厚厚的铜片,这一切都是为了保证能够无阻的输出1,000瓦功率。
参考软体:
许多音响迷在听这张四大巨头合演的贝多芬「三重协奏曲」时,只是会依照媒体上所写的演奏评论,享受那移植自别人的权威音乐诠释。但是,很少人感受到这也是一张录音效果非常优异的CD。如果听不出录音效果优异,您对于这个版本的音乐诠释大概只能体会到一半而已。真的,卡拉扬、李希特、奥依斯特拉夫与罗斯卓波维奇这四巨头的功力,如果没有正确的再生录音效果,您永远没有机会真正体会。
频率响应 & & & &0.015Hz-200kHz-3dB
输出功率 & & & &每声道输出功率1,000瓦(8、4、2欧姆负载),峰值输出2,000瓦(4欧姆)、4,000瓦(2欧姆)
电压增益 & & & &26dB
讯噪比 & & & & &135dB未加权(20Hz-20kHz,1,000瓦,8欧姆)
输入阻抗 & & & &200k欧姆(平衡)、100k欧姆(非平衡)
电源要求 & & & &100,110-120,220-240 VAC,50-60 Hz&
& & & & & & & & 250W标称,最大输出5000W
外观尺寸 & & & &45.7×27.3×73.5cm (宽×高×深)
重量 & & & & & &99.8kg
正品保证厂商/代理授权供货
7天无忧购物7天质量退换
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复合管OTL功放有用电路.ppt 23页
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Cycle Diagram Diagram Diagram Progress Diagram Block Diagram Table 3-D Pie Chart Block Diagram Click to edit company slogan . Company Logo * LOGO Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 复合管的定义:
将两只或两只以上的三极管的等效成一只三极管叫复合管,又称达林顿管 复合管产生的前提:
输出功率较大的功放管要使用大功率管,但大功率管的电流放大系数一般较小且不易配对,所以功放管通常采用复合管 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 2、复合管等效三极管的类型与前一只三极管的类型一致(位置上)。 复合管的复合原则:
1、复合管内每只三极管的各极电流方向正确且互不抵触 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 复合管的复合方法:
1、同种管型:前一只三极管的e极与后一只三极管的b极相连,c极直接相连
2、不同管型:前一只三极管的e极与后一只三极管的c极相连,前一只三极管的c极与后一只三极管的b极相连 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 复合管的电流放大倍数约为两只三极管放大倍数的乘积
减小穿透电流的方法:在后一只三极管的基极并联一只合适的电阻。(如下图) β=β1β2 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
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