最大前级耐压耐压仪arc什么意思思

查看: 15062|回复: 85
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间7827 小时
阅读权限100
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
经验6193 点
金钱5966 ¥
前级用LM49810吧,转换速率高,动态响应好。
哦,高压音频驱动电路,我的是专业功放的,用普通运放5534取代了差分输入级,36楼的电路,前级部分还有4558两片的,有低音提升加重之类的,没有电路图,想慢慢改造一下。
这台功放是不是只合适乙类的
(出处: HIFIDIY论坛)
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间7827 小时
阅读权限100
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
经验6193 点
金钱5966 ¥
本帖最后由 lck88lck 于
23:11 编辑
VCBO400V 这个是什么意思?集电极与基极间最大耐压吗?总感觉它比三肯的娇气,虽然知道它是金封的散热好 ...
VCBO是集电极与基极间最大反压,MJ15024 MJ15025 IC 16A,三肯的17A,原设计都是极限运用了,最好找VCEO 300V的管.
搞那么大功率有什么用的啊,我还想把1000W的专业功放改小功率的,今天看了很久电路板,前级部分得改进一下的,本想去掉前级部分,又想保留平衡输入的,看了半天没动手。
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间7827 小时
阅读权限100
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
经验6193 点
金钱5966 ¥
三肯的耐压230V,这个电路才130V
MJ15024 MJ15025 VCBO400V VCEO 250V的,最大输出时管承受电压也接近VCEO 250V的极限了。
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间1467 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
经验876 点
金钱824 ¥
老喇叭ABC 发表于
我试机时是不会一下子加到这么高的,前面已有师傅说过开始用20V试机就行,再说我电源也是无级可调的 ...
不知道你到底用多高的供电电压,多大阻抗的音响箱,感觉并这么多管没有用。lm49810可以用。
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间1467 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
经验876 点
金钱824 ¥
老喇叭ABC 发表于
你这么说三极管也是NPN PNP串联500V了
你算一下功放输出正负120v时输出管承受的最高电压。
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间1467 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
经验876 点
金钱824 ¥
老喇叭ABC 发表于
三肯的耐压230V,这个电路才130V
正负130v就是260v了。
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间1467 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
职业侠客, 积分 876, 距离下一级还需 124 积分
经验876 点
金钱824 ¥
楼主你和杨帆远航合作一下,他那个igbt正适合你。
在线时间7827 小时
阅读权限100
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
青铜剑侠, 积分 6193, 距离下一级还需 18807 积分
经验6193 点
金钱5966 ¥
还有一处想请教,末级Q13-30 是9对管,我想换成三肯的共12对,Q11 12用一对能推动吗? ...
三肯的耐压不够哦,要不降低供电电压看烟花
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间382 小时
阅读权限50
业余侠客, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
业余侠客, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
经验332 点
金钱312 ¥
改不改那四个电阻值只取决于你对这三级的单对管电流设定,二推你已经是用的大管了,即使末级再增加几对管推力也够用了
在线时间382 小时
阅读权限50
业余侠客, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
业余侠客, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
经验332 点
金钱312 ¥
我这只是举个例子,要想精确计算必须测IV曲线,这么高供电电压那么多对管,末级每对管的静态电流不会取太大的,否则静态功耗吓死人,即使每管取50mA电流每声道静态功耗就117瓦了。
在线时间382 小时
阅读权限50
业余侠客, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
业余侠客, 积分 332, 距离下一级还需 168 积分
经验332 点
金钱312 ¥
老喇叭ABC 发表于
这个50MA大管电流是单只的电流还是多只并联后的总电流,如果增加了大管的数量,是不是并联后的总电流就加 ...
是指单支大管电流
在线时间627 小时
头像被屏蔽
经验223 点
金钱179 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖
Powered by靓声胆前级
在电子工程世界为您找到如下关于“靓声胆前级”的新闻
靓声胆前级资料下载
享受简洁之美--结型场效应管单湍甲类前级:在土炮发烧友当中,有不少人崇尚简洁至上,笔者便是其中之一。笔者非常喜欢电子管前级一级或二级放大这一类电路结构,一个管子,三五个阻容元件,虽简简单单,却出乎意料地靓声。但在焊制过几部胆前级之后,感觉胆前级有三点让笔者不太能接受,一是好的管子和高耐压元器件都太贵,制作一部胆机的费用可以用来制作两部晶体管前级;二是弄来弄去,电子管的低频总是不如晶体管的紧凑有力...
性能优异的阴地-栅地电路能让胆机更靓声:阴地一栅地电路作胆机输入级电压放大电路,不论用于胆前级或是胆功放作输出级电压放大,均能得到良好的放音效果。文中将具体介绍阴地一栅地电路的工作原理、性能及其元器件的选配。阴地电路 栅地电路 放大管 阴极栅极6Nli自己焊机要得到靓声,首先要有好的电路,有了电路放大器,声底就基本上确定下来,再配以优秀的元件、精湛的工艺和耐心的校声,终会获得自己所需要的音色...
一款前后级分体式靓声胆机的制作:3A5(DCC90)小七脚直热式双 极管是属于美制产品。现国内数量稀少,较难购得,所以用于音频实验机也会相对较少,不为广大音响爱好者所熟知。但12AX7和6N11(国外型号6DJ8、6922),是音响发烧友捻熟于胸的。采用该二种名胆作共阴放大或做成RPP前级放大,其音质之好堪称一流。但通过实验,3A5管的音质之靓丽确实比12AX7和6N11有过之而无不及。用该电路...
靓声胆前级相关帖子
功效。然而,在使用低线性电源的情况下,我们很难了解某种电路的真实面目。当看到手头上积累下来并闲置的七款电压反馈型双运放之后,心想如果采用经EC电容改良之后的电源供电的话,能否探知这些运放的真正实力呢?为解开心中的疑团,特意安排了一场测试:八款运放中有的只有一块,测试平台为一台在用飞利浦CD880、美国aragon24k sp前级和后级aragon4004、JBL4311B监听箱,这套组合能提供...
靓声胆前级视频
靓声胆前级创意
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐电子技术:电源模块&EMC_EME_EMS&浪涌抗扰前级电路的分析设计
描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导干扰和辐射干扰;而EMS中又包含静电抗扰、脉冲群抗扰、浪涌抗扰等。下面将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。
【抗浪涌的电路分析】
小功率电源模块中常用的EMC前级原理图中,FUSE为保险丝,MOV为压敏电阻,Cx为X电容,LDM为差模电感,Lcm为共模电感,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为热敏电阻。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪涌抗扰度,但它们却间接地影响了抗浪涌电路的设计。对ACL与ACN之间施加的浪涌电压称为差模浪涌电压,构成差模路径;对ACL(或ACN)与PE之间施加的电压称为共模浪涌电压,构成共模路径。在设计抗浪涌电路前必须先确定相应的“电磁兼容标准”,如IEC/EN
(对应GB/T
17626.5)中规定了浪涌抗扰度要求、试验方法、试验等级等。下面我们将以该标准的规定为基础来讨论抗浪涌电路的设计。浪涌发生电路在输出开路时,产生1.2/50μs的浪涌电压,而在短路时将产生8/20μs的浪涌电流。发生器的有效输出阻抗为2Ω,故当开路电压峰值为XKV时,短路峰值电流为(X/2)KA。当对ACL(或ACN)和PE之间进行抗浪涌测试时,在耦合电路上又串入了10Ω的电阻,忽略掉串联耦合电容的影响,则短路峰值电流变为约(X/12)KA。
【相关器件介绍】
1、压敏电阻。选型最重要的几个参数为:最大允许电压、最大钳位电压、能承受的浪涌电流。首先应保证压敏电阻最大允许电压大于电源输出电压的最大值;其次应保证最大钳位电压不会超过后级电路所允许的最大浪涌电压;最后应保证流过压敏电阻的浪涌电流不会超过其能承受的浪涌电流。其他参数如额定功率、能承受的最大能量脉冲等,通过简单验算或实验即可确定。2、Y电容。在进行共模浪涌测试时,若考虑成本等因素,在共模路径中未加入压敏电阻或其他用于钳位电压的器件时,应保证Y电容耐压高于测试电压。3、输入整流二极管。假设浪涌电压经压敏电阻钳位后,最大钳位电压大于输入整流二极管能承受的最大反向电压,则二极管可能会被损坏。因此应选择反向耐压大于压敏电阻最大钳位电压的二极管作为输入整流二极管。4、共模电感。理论上共模电感仅在共模路径中起作用,但是因为共模电感两个绕组并非完全耦合,未耦合部分将在差模路径中作为差模电感,影响EMC特性。
【实例分析】
背景:以某型号的电源模块为例,输入85VAC~350VAC,且EMC前级电路电路嵌入到模块中。抗浪涌要求差模电压3KV,共模电压6KV。更换更大的保险丝后可承受6KV差模电压。1、差模浪涌测试。压敏电阻选型时,首先应使最大允许电压略大于350V,此电压等级压敏电阻最大钳位电压为1000V左右(50A测试电流下)。其次在差模路径上,等效于一个内阻为2Ω、脉冲电压为6KV的电压源与压敏电阻串联,则峰值电流约为(6KV-1KV)/2Ω=2500A。最终选择了681KD14作为压敏电阻。其峰值电流为4500A,最大允许工作电压385VAC,最大钳位电压1120V。不必担心,因为共模电感中未耦合的部分,在差模路径中作为差模电感,将分得部分电压,事实上,在共模电感后级,电路已得到保护,经试验验证,整流二极管选择常用的1N4007即可。2、共模浪涌测试。当对ACL-PE或ACN-PE测试6KV浪涌时,即共模浪涌试验,共模路径等效为一个内阻约为12Ω,脉冲电压为6KV的电压源与共模电感、Y电容串联。因为Y电容选择Y1等级电容,其耐压较高,6KV共模浪涌的能量不足以使其损坏,因此仅需保证PE布线与其他布线保持一定间接,即可很容易地通过共模浪涌测试。但是,因为浪涌测试时共模电感两端将产生高压,出现飞弧。若与周围器件间距较近,可能使周围器件损坏。因此可在其上并联一个放电管或压敏电阻限制其电压,从而起到灭弧的作用,标记MOV2。另一种办法是在PCB设计时,在共模电感两端加入放电齿,使得电感通过两放电尖端放电,避免通过其他路径放电,从而使得对周围和后级器件的影响减到最小。
EMC试验通常实践性很强,但如果我们掌握一些基本原理,在设计EMC前级电路时,将更有方向进行试验,从而缩短项目开发的时间。本文章结合了一个简单的实例,从浪涌试验的角度介绍了前级电路器件选型和典型电路。更多探索将继续深入,例如抗浪涌电路相关内容,并从其他EMC性能指标的角度来设计EMC前级电路。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。捷配欢迎您!
微信扫一扫关注我们
当前位置:&>>&&>>&&>>&从浪涌抗扰度的角度设计EMC前级电路
  大家都知道,EMC描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导干扰和辐射干扰;而EMS中又包含静电抗扰、脉冲群抗扰、浪涌抗扰等。下面将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。  一、抗浪涌的电路分析  如图1所示为小功率电源模块中常用的EMC前级原理图,FUSE为,MOV为,Cx为X,LDM为差模电感,Lcm为,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪涌抗扰度,但它们却间接地影响了抗浪涌电路的设计。&  图1 常用EMC前级电路  对ACL与ACN之间施加的浪涌电压称为差模浪涌电压,差模路径如图中红线所示;对ACL(或ACN)与PE之间施加的电压称为共模浪涌电压,共模路径如图中蓝线所示。  在设计抗浪涌电路前必须先确定相应的“电磁兼容标准”,如IEC/EN (对应GB/T 17626.5)中规定了浪涌抗扰度要求、试验方法、试验等级等。下面我们将以该标准的规定为基础来讨论抗浪涌电路的设计。  浪涌发生电路在输出开路时,产生1.2/50μs的浪涌电压,而在短路时将产生8/20μs的浪涌电流。  发生器的有效输出阻抗为2Ω,故当开路电压峰值为XKV时,短路峰值电流为(X/2)KA。  当对ACL(或ACN)和PE之间进行抗浪涌测试时,在耦合电路上又串入了10Ω的,忽略掉串联耦合电容的影响,则短路峰值电流变为约(X/12)KA。  二、相关器件介绍  1.压敏电阻  压敏电阻的选型最重要的几个参数为:最大允许电压、最大钳位电压、能承受的浪涌电流。  首先应保证压敏电阻最大允许电压大于电源输出电压的最大值;其次应保证最大钳位电压不会超过后级电路所允许的最大浪涌电压;最后应保证流过压敏电阻的浪涌电流不会超过其能承受的浪涌电流。  其他参数如额定功率、能承受的最大能量脉冲等,通过简单验算或实验即可确定。  2.Y电容  在进行共模浪涌测试时,若考虑成本等因素,在共模路径中未加入压敏电阻或其他用于钳位电压的器件时,应保证Y电容耐压高于测试电压。  3.输入整流  假设浪涌电压经压敏电阻钳位后,最大钳位电压大于输入整流二极管能承受的最大反向电压,则二极管可能会被损坏。因此应选择反向耐压大于压敏电阻最大钳位电压的二极管作为输入整流二极管。  4.共模电感  理论上共模电感仅在共模路径中起作用,但是因为共模电感两个绕组并非完全耦合,未耦合部分将在差模路径中作为差模电感,影响EMC特性。
技术资料出处:电子产品世界
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(0)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
暂且没有评论!
12345678910
12345678910
12345678910
电源是一切电子设备的心脏,没有电源,电子设备就不可能工作。虽然市面上有很多介绍开关电源的书籍,但仍然缺少快速入门及经验总结类的资料,所以,尽管资料丰富,但还是有很多人不知道怎样利用。当然这篇文档只是入门介绍,深入研究还要看其他专着。
[][][][][][][][][][]
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科

我要回帖

更多关于 前级后级功放什么意思 的文章

 

随机推荐