ZVP2110A – MOSFET P-канальный полевой транзистор

 

Основные характеристики:

Максимальный ток стока                                               — 230mА

Максимальное напряжение сток-исток                          — 100V

Сопротивление сток-исток (откр.)                                 — 8 om

Максимальная мощность рассеивания                         — 700mW

Допустимое напряжение на затворе                             — ±20V

Пороговое напряжение на затворе                               — -1.5...-3.5V

Ток утечки затвора                                                        — 20 nA

Ток утечки стока (закр.)                                                 — < 1uA

Время включения/выключения                                      — 12/15 nS (тип.)

Выходная ёмкость                                                        — 100 pF

Корпус                                                                          — TO-92-3 (E-Line)

Диапазон рабочих температур                                      — -55..+150oC

IRLZ34N — N-канальный МОП-транзистор (MOSFET) с обратным диодом и логическим уровнем управления

Основные характеристики IRLZ34N

Максимальный ток стока                                               — 30А

Максимальное напряжение сток-исток                          — 55V

Сопротивление сток-исток (откр.)                                 — < 0,035 om

Максимальная мощность рассеивания                         — 68W

Допустимое напряжение на затворе                             — ±20V

Пороговое напряжение на затворе                               — +1..+2V

Ток утечки затвора                                                        — < 0,1 uA

Ток утечки стока (закр.)                                                 — < 25 uA

Время включения/выключения                                      — 9/21nS (тип.)

Время восстановления диода                                       — 76nS (тип.)

Входная/выходная ёмкость                                          — 880/220pF

Корпус                                                                          — TO-220

Диапазон рабочих температур                                      — -55..+175oC

 

IRFZ34N — N-канальный MOSFET с обратным диодом и логическим уровнем управления

 

Основные характеристики IRFZ34N

 

Максимальный ток стока                            — 26А

Максимальное напряжение сток-исток       — 55V

Сопротивление сток-исток (откр.)              — < 0,04 om

Максимальная мощность рассеивания       — 56W

Допустимое напряжение на затворе           — ±20V

Пороговое напряжение на затворе            — +2..+4V

Ток утечки затвора                                     — < 0,1 uA

Ток утечки стока (закр.)                              — < 25 uA

Время включения/выключения                   — 7/31nS (тип.)

Время восстановления диода                    — 57nS (тип.)

Входная/выходная ёмкость                        — 700/240pF

Корпус                                                       — TO-220

Диапазон рабочих температур                   — -55..+175 гр.C

  

TDA7294V, УНЧ 100В — 100Вт

Технические параметры

Количество каналов                       — 1

Выходная мощность, Вт                  — 100

Напряжение питания, В                  — ±10…40

Тип корпуса                                    — multiwatt15

Напряжение на нагрузке, В              — ±35

Сопротивление нагрузки, Ом            — 8

Вид напряжения питания                  — двухполярное

LM3886T/NOPB. Мощный одноканальный усилитель НЧ, 68Вт


 
Технические параметры LM3886T

 

 Количество каналов                     — 1

Выходная мощность, Вт               — 68

Напряжение питания, В                — ±20…84

Тип корпуса                                 — TO220-11

Напряжение на нагрузке, В           — 28

Сопротивление нагрузки, Ом        — 4

Вид напряжения питания               — двухполярное

Усилитель для наушников с ТОС.

При проектирование усилителя для наушников я стремился достичь максимального качества при минимальном количестве усилительных элементов. В основу схемы положена схемотехника усилителей с так назваемомой токовой ООС.

схема качественного усилителя для наушников с ТОС

Как видно, усилитель состоит из двух симметрично-комплементарных плеч. Усилитель не имеет разделительных конденсаторов на входе, выходе и в цепи ООС и фактически является усилителем постоянного тока. В области ВЧ полоса пропускания ограничивается только частотными свойствами примененных транзисторов.

Качественный дискретный выхлоп для ЦАП

Еще давно для сборки качественного ЦАПа мною была приобретена микросхема PCM1794. К сожалению, в экспериментах с ней мне не удалось добиться желаемого звука, заметно превосходящего звук твикнутого мной Asus Xonar ONE. Поэтому макет с PCM-кой был отправлен пылиться на полку. И вот недавно я решил опробовать дискретный выхлоп. Первым делом на макете был собран выхлоп по мотивам Семигора. Результат мне понравился, с дискретным выхлопом ЦАП звучал весьма приятно, появилось желание переслушать старые записи, чего я не замечал с старым выхлопом на операционниках.  

В ходе дальнейшего совершенствования было решено применить jet-полевики 2sk117/2sk170 в дифкаскаде. Субъективно, с полевыми транзисторами звук стал еще более ровным и легким.

Дискретный выхлоп для PCM1794 / PCM1796

Дальнейшие эксперименты привели меня к следующей схеме дискретного выхлопа для PCM1794:

Преобразователь ток-напряжение выполнен на резисторе (R1 и R2),  cумматор на дискретных элементах.

Простая защита АС от постоянки на выходе усилителя мощности.

  В улучшенном усилителе Василича я отказался от блока питания с плавающей средней точкой, что позволило значительно улучшить качество воспроизведения низких частот. Вместе с тем, в случае каких-либо неисправностей на выходе усилителя может появиться постоянное напряжение, которое выведет из строя дорогостоящий низкочастотный динамик акустической системы.

     Для защиты АС была изготовлена следующая схема:

  

Намотка тороидального трансформатора для УМЗЧ

  Основным элементом блока питания является трансформатор. Иногда его можно приобрести в специализированных магазинах, на радиорынке либо через интернет. Но чаще всего трансформатор с необходимыми параметрами купить не удается. Для изготовления трансформатора самостоятельно вначале нужно определиться с типом железа. Наиболее распространены трансформаторы из Ш-образных пластин. Вместе с тем, трансформаторы на тороидальном железе (бублик из железной ленты) в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин имеют меньший вес и габариты. Также торы отличаются лучшими условиями охлаждения обмоток и повышенным КПД. При равномерном распределении обмоток по периметру тороидального сердечника практически отсутствует поле рассеяния и в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании трансформатора. Хотя при построении качественного усилителя экраном пренебрегать не стоит.

   

Блок питания УМЗЧ

     Изготовление источника питания для качественного усилителя мощности (УМЗЧ класса Hi-End) очень ответственная задача. От него зависит качество и стабильность работы всего устройства.

     При духполупериодной схеме выпрямления со средней точкой при наличии в потребляемом токе составляющих с частотой, кратной Fсети/2 (25 Гц) в обмотке трансформатора появляется постоянная составляющая. Подмагничивание сердечника наиболее неприятно для тороидального трансформатора. Разумный выход — применять отдельные мосты для положительного и отрицательного плеча. С учетом этого, для высококачественного усилителя мощности был разработан следующий блок питания:


      Особенностью данного блока питания УМЗЧ является использование отдельных трансформаторов для питания каждого из каналов стереофонического усилителя мощности звуковой частоты. Возможно использование одного более мощного трансформатора с 4-мя отдельными вторичными обмотками.

Керамические резисторы R3 и R4, мощностью 5 W, необходимы для гашения импульса тока, часто выводящего из строя сетевые предохранители, при включении усилителя мощности. 

     В качестве выпрямительных диодов могут использоваться диоды Шотки с предельным напряжением от 100 В и током более 10 А. Это значительно снизит нагрев диодов при работе усилителя на максимальной мощности. Неполярные конденсаторы С7, С8, а также С7b и С8b (во втором канале), стоящие сразу после диодного моста, гасят высокочастотные помехи. Сглаживающие конденсаторы С5, С6 (С5b и С6b) могут быть недорогие, типа CapXon/Jamicon, рассчитанные на напряжение, превышающее +V. За ними установлены RC-цепочки (R1 и C3,  R2 и C4, а также аналогичные во втором канале), значительно гасящие переменную составляющую питающего напряжения в плечах. Во многом качество блока питания зависит от конденсаторов С3 и С4. Поэтому в качестве этих конденсаторов целесообразно использовать высококачественные аудио конденсаторы. Конденсаторы С3 и С4 рекомендуется шунтировать пленочными (С1 и С2), что положительно сказывается на воспроизведении частот верхнего звукового диапазона.