ocl功率放大器电路图大全(六款ocl功率放大器电路设计原理图详解)

ocl功率放大器电路图(一) 这个分立元件电路虽然设计简单,这个放大器令人印象深刻的性能,频率响应,大约40khz,非常低噪声,相当快的转换速率以及约50瓦的输出功率。
功放电路所需元件表: r1=4.7ω 1/4w r23-25=0.33ω / 4w r2-16=47 kω 1/4w tr1=5kω 静态电流微调电位器 r3=10kω 1/4w c1=330pf npo电容器 r4-5=47ω 1/4w q8=bd240c [小散热片]r6=3.3kω 1/4w c4-5-8-14=100uf 63v r7-8=2.2kω 0.5w c9=47pf npo电容器r9-15=1kω 1/4w c10-11=100uf 16v r10=6.8kω 1/4w q1-2-3=bc550c r11-17=1.1kω 1/4w q4=mpsa56 r12-18-19-20-21-22=220ω 1/4w q5-9=2n3904 r13=330ω 1/4w q6=mpsa06 r14=22kω 1/4w q7=bd239c [小散热片] c2-3-6-7-12-13=100nf 100v mkt电容器d1-2=12v 0.5w 稳压二极管q10=2n3906d3-4-5=1n4002q11=bd249c [大散热器]d6-7-8-9-10=1n4148q12=bd250c [大散热器]f1-2=fuse 2a保险丝
功放电源电路所需元件表: tr1=220vac/2x28v6a c1=33nf 630v f1=fuse 1a 保险丝 c2-3=22nf 100v mkt s1=2x10a sw c4-5=22nf 100v mkt c8-11=100nf 100v mkt电容 c6-7=15000uf 63v c9-10=15000uf 63vd1-4= 整流桥 400v 35a。
图1 50w音频功率放大器电路图
图2 50w音频功放电源电路图
ocl功率放大器电路图(二) 典型的ocl功率放大器如下图所示。ocl功率放大器的功率放大管也是由一只npn型三极管vt2和一只pnp型三极管vt3构成的,所以它们的导通电压也是由激励管vt1提供的。
正电源+vcc通过r1,r2,vd加到放大管vt2,vt3的基极,为它们提供偏置电压;而负电源-vcc不仅加到vt3的集电极,而且通过r3加到vt1的发射极,当输入信号ui的负半周信号通过vt1倒相放大,使vt3截止,vt2导通时,它的集电极电流由+vcc经vt2、rl到地构成回路,形成输出信号的上半周;当ui的正半周信号经vt1倒相放大后,使vt2截止,vt3导通,它的集电极电流由地,rl,vt3到-vcc构成回路,形成输出信号的负半周,这样,就可以得到一个完整的信号。
ocl功率放大器电路图(三) 如图所示是一款采用全互补对称电路驱动方式的ocl功放,分离元件结构,适合电子爱好者对功放电路制作的深入实践学习。ocl电路是中档功放用得较多的一种功放电路,具有对称性好,频响宽阔,结构简单等特点。其失真度虽不是特别低(0.03%左右)但电路的转换速率、tim失真等动态指标却相当好。因而音质很好,是制作家用高保真功放的首选电路。
电路的第一级采用互补对称差分电路,每管的静态工作电流约1ma,选用优质低噪声互补管2sc1815、2sa1015作互补差分对管,有较低的噪声和较高的动态范围。第二级电压放大采用互补推挽电路,采用高互补对管a180、c180,工作电流约5ma,两管集电极串接的二极管和电阻为缓冲级提供约1.6v的偏置电压。两只互补中功率对管tip41c、tip42c构成射随器缓冲驱动级,增设射随器缓冲驱动级是现代ocl电路的主要特点之一,它主电压放大级具有较高的负载阻抗,有稳定而较高的增益。同时它又为输出级提供较低的输出内阻,可加快对输出管结电容cbe的充电速度改善电路的瞬态特性和频率特性。
该级的工作电流也取得较大,一般为(10-20)ma,个别机型甚至高达100ma,与输出级的静态电流差不多,可使输出级得到充分驱动。其发射极电阻采用了悬浮接法(不接中点),可迫使该级处于完全的甲类工作状态,同时又为输出级提供了偏置电压。输出级为传统的互补ocl电路,采用了ft高达60mhz的三肯大功率互补对管c2922、a1216,静态电流约为100ma。输出端与输入级反相输入端接有环路负反馈网络,并将电路增益设定为31倍。
ocl功率放大器电路图(四) 下图为输出功率为40w的op-ocl功放电路。
本电路采用悬浮供电方式,驱动级运放的供电电压随输出信号的幅度大小而浮动。在静态时,驱动运放无信号输出,运放的电源电压被晶体管vt1、vt2箝位在±1/2e上。在动态时,驱动运放的输出信号电压为uo,输出电压经vt1、vt2迭加在运放的正负电源上,电源电压将变为±1/2(e+ uo)。运放电源电压上下浮动,输出信号电压也随之浮动,增大了输出信号的幅度,从而使输出功率获得很大的提高。由于运放具有很强的共模电压抑制能力,供电电压的浮动不会造成工作状态的不稳定。
大功率vmos管的一个重要缺点是其内阻大,使输出功率和电源效率降低。为克服这一缺点,本机由中功率vmos管与大功率三极管构成复合管输出级,既保持了vmos管良好的线性又有晶体管输出强劲、效率高的优点。中功率vmos管可采用2sk214、2sj77,大功率功放管的型号为三肯名管2sa1216、2sc2922,箝位及偏置管均为普通小功率晶体管,型号为2n5551、2n5401。
本机的另—特点是采用恒流驱动的方式,负反馈电压由与扬声器串联的取样电阻上取出,负反馈的大小与流过扬声器的电流成正比,这种驱动方式能够消除扬声器反电动势的影响,减小放大器与扬声器之间的交界面失真。电流负反馈对输出信号中的高频和低频成分都有提升作用,使音质更加优美。当扬声器开路或短路时,电流负反馈对电路有一定的保护作用。
opa604优良的性能也可以用来改造用单片式功放ic装制的功放电路。早期的单片式功放lc,如tda2030、lm1875等,电路简单、外围元件很少,至今仍很流行。但它们也存在许多不足之处,电压转换速率只有8v/μs,远低于分立元件装制的功放。把高性能运放接到单片式运放lc的负反馈回路中,就能够改善单片式功放lc的性能。这种方式有人称之为“涡轮增压式”,非常形象。在运放opa604与lm1875之间接有r5、r6、c5组成的超前补偿网络,使相位得到补偿、频响更加平坦、音质获得改善。本电路的输出功率为25w。
ocl功率放大器电路图(五) 下图是采用igbt管作输出级的op-ocl功放电路。igbt是一种新型功率半导体器件,兼有场效应管高输入阻抗和双极型晶体管低导通电阻的优点。用igbt管担任输出的功放,不仅输出功率大、效率高,而且由于输出阻抗低,产生的交界面失真小。与图5的电路不同,本机没有采用运放悬浮供电的方法来提高输出功率,而是另外加了一级电压放大器,将运放输出的信号电压予以扩展。采用运放悬浮供电,能够使输出信号的电压幅度提高一倍,输出功率增加有限。而采用单独的电压放大级,输出信号幅度的提升不受限‘制,因此可以装制出输出功率更大的功放电路。本文的电压放大级由vt1—vt4组成,四管提成共基一共射互补电路,此电路失真小,频率特性十分优良。输出级采用恒压源偏置电路,由晶体管vt5提供,调节rp1阻值,使输出级的静态电流为looma。两只功放管的放号为gt20d101、gt20d201,vt5为小功率管2n5551,v13、vt4为中功率晶体管2sa100、2sc100,vt1、vt2为小功率晶体管2sa180、2sc180。电源电压为±45v时,本机最大不失真输出功率达50w以上。
ocl功率放大器电路图(六) 一款精简的差分ocl功放电路图,电路的功放部分元器件连晶体管在内仅20个左右,乍下看象一个原理简图,但确确实实是一个可付诸实用的功放,而且它能以较低的谐波失真向8ω(4ω)负载提供≥50w(120w)的输出功率。它采用典型的ocl电路,但制作时根据实践情况对设计作了必要的改进。不难看出本机电路具有很强的通用性,只要配用相应的输出管和电源容量,无需改变电路即能获得50-100w的输出功率。电路已简单到几乎不能再减少一个元件的地步,而性能却在一般之上。与一些市售高档功放作听音对比,本功放的音质是令人满意的。
本机不同输出功率时的电源部分采用相同的电路程式,仅电源变压器和滤波电容的容量有所不同,如下图所示。

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