В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Интерфейсы: интерфейс sata, интерфейс ide, интерфейс rs232, интерфейс usb, интерфейс ethernet; шины: шина pci, шина isa, шина agp, шина scsi; распиновка разъемов, схема кабеля, распайка кабелей, обжим кабеля; кодовая и цветовая маркировка диодов, конденсаторов, индуктивностей, резисторов, стабилитронов, транзисторов, варикапов и много другой полезной информации.
В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Навигация
Маркировка РЭ
Интерфейсы
Шины
Кабели
Заглушки
Справочники
Каталог схем
Полезная информация
Словарь терминов
Последние схемы
07.07.2026 г. Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных...
05.06.2026 г. Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных...
17.04.2024 г. Указатели напряжение: особенности

Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение. Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства...
Яндекс.Метрика

Усилитель мощности 65W с HEXFET (Power amplifier 65W with HEXFET)


Усилитель средней мощности характеризуется очень хорошим качеством звука и он очень прост в повторении. На выходе установлены очень хорошие транзисторы FET, технологии HEXFET. Схема имеет симметричный дизайн, тем самым решается проблема с гармоническими искажениями. Все транзисторы, используемые в схеме просты и доступны в большом количестве на рынке. Пары дифференциальных усилителей на Q1-2 и Q3-4 должны соответствовать к друг к другу по параметрам. Так что если вы сможете купить несколько типов транзисторов BC550C и BC560C, из них необходимо выбрать пары более близкие по параметрам. Цепь RC R7/C3 R12/C4 уменьшают частотный диапазон дифференциального усилителя на уровне 6.5MHZ. Резисторы R8-9-10-11 используются в качестве локальной обратной связи в дифференциальных усилителях, улучшая их линейность. Дифференциальные усилители оснащены источниками тока — Q5 Q6. Стабилизация источника питания происходит с помощью — D1, D2 и R20. Регулятор TR1 регулирует ток смещения выходного каскада. По этой причине Q8 должен быть на радиаторе для обеспечения тепловой стабилизации выходного каскада. Резисторы R32-33 в виде местной обратной связи с выходом которая действует как усилитель напряжения. Регулятор TR1, резисторы R3-4 и конденсатор C14 регулирует напряжение отклонения на выходе усилителя относительно нуля. Транзисторы выходные (Q8-10-11-12-13) расположенные на схеме в пунктирной линии [Рис.1] должны быть установлены на радиатор, и снабжены слюдяными прокладками и прикреплены к радиаторы с применением термо пасты. Индуктивности L1 состоит из 6 витков изолированного медного провода толщиной 1.5mm, с внутренним диаметром катушки 16мм.

Регулирование

Перед тем как подать на усилитель напряжение, мы перемещаем движок TR2 на середину а движок регулятора TR1 в максимальное сопротивление. Подключите мультиметр к выходному разъему J4 (диапазон измерения 200 мВ DC), регулируем TR2, чтобы получить выходное напряжение около нуля. Выключим питание и подключим мультиметр (в диапазоне от 1А, 2А) в разрыв кабеля питания. Регулируем TR1 так, чтобы получить показание — 330mA. Пусть усилитель поработает в течение 10 минут, без нагрузки на выходе. После 10 минут нормальной работы ток должен стабилизироваться на уровне 230mA. В случае необходимости подстраиваем TR1 чтобы получить показание — 230mA. Проверьте еще раз, напряжение на выходе усилителя [J4] и если необходимо заново регулируйте TR2.

Элементная база

R1-15-16-21-22-17-18=1Kohm R33=68ohm 5W Q1-2=BC550C [matched]
R2=47Kohm R35-36=6.8ohm 1W Q3-4=BC560C [matched]
R3-4=10Mohm TR1=1Kohm trimmer Q5=BC560C
R5-6-13-14=1.2Kohm TR2=1Mohm trimmer Q6=BC550C
R7-12=47ohm C1=2.2uF 63-100V MKT Q7-11=BD140
R8-9-10-11=22ohm C2=1nF 100V MKT Q8-9-10=BD139
R19=82ohm C3-4=2.7nF 100V MKT Q12=IRF9540
R20=22Kohm C5=330pF ceramic or mylar Q13=IRF540
R23-26=56ohm C6-7=100uF 16V F1-2=Fuse 2.5A Fast
R24=2.2Kohm C8=1uF 100V MKT L1=see text
R25=560ohm C9-11-12=100nF 100V MKT J1= 2pin connector 2.54mm step
R27-30=150ohm C10-13=470uF 63V
R28-29-31-34=15ohm C14=33nF 100V MKT Q8-10-11-12-13 on Heatsink(на одном радиаторе)
R32=150ohm 5W D1-2=LED RED 3mm [see text] All the resistors is 1/4W 1%except quote differently(резисторы не указанные — 0,25Вт 1%-допуск)

Печатная плата

Источник  http://users.otenet. По материалам сайта rcl-radio.ru.gr



Смотрите также последние радиоэлектронные схемы


  • 07.07.2026 г.
    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных вести полный цикл разработки микропроцессорной защиты – от схемотехники и встроенного ПО до пусконаладки на объекте. Ситуацию усугубляет переход […]

  • 05.06.2026 г.
    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков

    Кадровый голод в разработке РЗА: чем отрасль отвечает на дефицит инженеров-релейщиков Для разработчиков устройств РЗА кадровый голод означает обостренную конкуренцию за релейщиков и схемотехников. Профильные издания фиксируют, что большинство предприятий испытывают дефицит молодых активных кадров, способных вести полный цикл разработки микропроцессорной защиты – от схемотехники и встроенного ПО до пусконаладки на объекте. Ситуацию усугубляет переход […]

  • 17.04.2024 г.
    Указатели напряжение: особенности

    Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение. Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства компактные и переносить их с места на место не составит труда. Приборы удобны в использовании […]

  • 07.04.2024 г.
    Повышающий DC-DC преобразователь XL6019

    Регулятор XL6019 — это преобразователь постоянного тока с широким диапазоном входного напряжения. Регулятор может быть сконфигурирован как повышающий, понижающий или инвертирующий преобразователь. Основные характеристики: Широкий диапазон входных напряжений от 5 В до 40 В Выходное напряжение: 1,25 — 45 В Выходной ток до 3 А (в зависимости от входного и выходного напряжения) Опорное напряжение 1,25 […]

  • 09.02.2024 г.
    XL4016 — понижающий DC-DC преобразователь (Arduino)

    DC-DC преобразователь на основе чипа XL4016 представляет собой бюджетный и мощный модуль с высокой эффективностью (до 96%). XL4016 обладает защитой от короткого замыкания и перегрева, что позволяет автоматически отключать выход в случае превышения рабочей температуры. Входное напряжение XL4016 составляет от 8 до 40 Вольт, максимальный ток нагрузки может достигать 8 А. Основные параметры: Эффективность преобразования (КПД): […]

  • 08.04.2023 г.
    MP1484 импульсный DC-DC преобразователь

    Импульсный преобразователь MP1484 имеет встроенные MOSFET транзисторы способные обеспечить ток нагрузки до 3 А в широком диапазоне входного напряжения, от 4,75 В до 18 В. Технические характеристики MP1484: Входное напряжение 4,75 В — 18 В Выходное напряжение 0,925 В — 17 В Номинальный выходной ток 1,8 А Максимальный выходной ток 3 А Сопротивление канала MOSFET […]

  • 16.03.2023 г.
    Источник питания TOP256EN 30 В / 2А (E 30/15/7 N87)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP256EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 30 В с максимальным током нагрузки 2 А. Фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных, может бить ниже заявленного при токе […]

  • 19.11.2022 г.
    Источник питания TOP255EN 24 В / 2А (EE25/13/7 PC40)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 24 В с максимальным током нагрузки 2 А. После сборки источника питания фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных на 5-10%, […]

  • 17.10.2022 г.
    ATtiny45 + 0.96 I2C 128X64 OLED (Arduino)

    Дисплей 0.96 I2C 128X64 OLED на контроллере SSD1306 имеет разрешение 128х64 пиксел и подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C. Параметры дисплея SSD1306: Технология дисплея: OLED Разрешение дисплея: 128 на 64 точки Диагональ дисплея: 0,96 дюйма Угол обзора: 160° Напряжение питания: 2.8 В ~ 5.5 В Мощность: 0,08 Вт Габариты: 27.3 мм х 27.8 мм х […]

  • 22.09.2022 г.
    Источник питания TOP255EN 12 В / 2А + 5V / 0.5 A (EE25 PC40)

    Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода. Выходное напряжение источника питания 12 В с максимальным током нагрузки 2 А, и 5 В с максимальным током нагрузки 0,5 А. Фактическое выходное напряжение может […]

Все радиоэлектронные схемы

Наверх