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发烧求败 发表于 2018-12-28 01:10
输入缓冲的直流伺服

输入缓冲伺服,末级再伺服?说说这个电路的设计思路吧???

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 楼主| 发表于 2019-1-2 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
新加上的铝板固定在两边的散热  变压器固定在铝板上  主电路板垫高15mm
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 楼主| 发表于 2019-1-8 20:07 来自手机端 | 显示全部楼层
功放板基本焊好
IMG_20190108_064635.jpg

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 楼主| 发表于 2019-1-10 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器接线 电压放大级绕组直接焊在电路板上 电流放大级的绕组用线耳拧在端子上
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 楼主| 发表于 2019-1-10 08:06 来自手机端 | 显示全部楼层
220v的交流输入
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发表于 2019-1-10 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,我淘宝上怎么找不到48P20这个管子啊,有没有具体的型号啊

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 楼主| 发表于 2019-1-11 05:41 | 显示全部楼层
鱼海居 发表于 2019-1-10 22:01
楼主,我淘宝上怎么找不到48P20这个管子啊,有没有具体的型号啊

IXTH48P20P

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发表于 2019-1-11 08:37 | 显示全部楼层

原来是艾赛斯的大管,能有这么大电流的P沟道大管一定要收藏,感谢楼主

点评

还有耗尽型的:IXTH16N20D2  发表于 2019-1-12 20:10
IXTK90P20P,IXTK120P20T。  发表于 2019-1-12 20:09

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 楼主| 发表于 2019-1-11 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
接近完工了
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 楼主| 发表于 2019-1-12 06:27 来自手机端 | 显示全部楼层
接好输入线 输出线 完工
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发表于 2019-1-12 11:06 | 显示全部楼层
这对管规格参数看着可以,比MJ11032/33压降好多了,不过不知道用在功放效果如何

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 楼主| 发表于 2019-1-12 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
Regle 发表于 2019-1-12 11:06
这对管规格参数看着可以,比MJ11032/33压降好多了,不过不知道用在功放效果如何

论功率 推力 控制力 这对工业场效应管比MJ11032 11033 好太多了 如今我都不想搞一般的音频功率管了

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发表于 2019-1-27 17:21 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2019-1-12 18:51
论功率 推力 控制力 这对工业场效应管比MJ11032 11033 好太多了 如今我都不想搞一般的音频功率管了

敢想敢做,高!请问该功放输出功率多少?功率管装在哪里?一对管子有这么大的散热器,一定不会热吧!

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 楼主| 发表于 2019-1-29 03:45 | 显示全部楼层
jinchen 发表于 2019-1-27 17:21
敢想敢做,高!请问该功放输出功率多少?功率管装在哪里?一对管子有这么大的散热器,一定不会热吧!

8欧负载时 输出功率160w

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发表于 2019-1-29 16:37 | 显示全部楼层
jinchen 发表于 2019-1-27 17:21
敢想敢做,高!请问该功放输出功率多少?功率管装在哪里?一对管子有这么大的散热器,一定不会热吧!


静态电流相同、功率相同的情况下,2对管和1对管散发的热量是一样的。
抛开其它因素多对管比1对管有更好的负载能力。

PS:支持楼主玩工业管。

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发表于 2019-1-29 18:55 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2019-1-29 16:37
静态电流相同、功率相同的情况下,2对管和1对管散发的热量是一样的。
抛开其它因素多对管比1对管有更 ...

对场效应管不了解,也应该有温度特性吧?“静态电流相同、功率相同的情况下,2对管和1对管散发的热量是一样的”。这里的发热量是总发热量吧? 2对管的话,每对管的发热量就应减少一半,温度特性变了,会不会影响音质?据本人的经验,三极管肯定会。

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发表于 2019-1-31 15:01 | 显示全部楼层
jinchen 发表于 2019-1-29 18:55
对场效应管不了解,也应该有温度特性吧?“静态电流相同、功率相同的情况下,2对管和1对管散发的热量是一 ...

若总静态电流是100ma,2对管的话,没对管的发热量减少一半是没错,总热量不变。
温度特性变了,声音也会有变化。管子特性不同了。

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HuLidiy 发表于 2019-1-31 15:01
若总静态电流是100ma,2对管的话,没对管的发热量减少一半是没错,总热量不变。
温度特性变了,声音也会 ...

这就对了。纯甲类之所以好听,一是因为无交越失真,二是因为功率管始终工作在较高温度范围之内。楼主能把交越失真去除,又用一对能耐大电流的工业场管,使其工作在较高温度范围,确是高明之举。
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