Krachtig 250 Watt MosFet DJ-versterkercircuit

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Het krachtige DJ MOSFET-versterkercircuitontwerp dat in dit artikel wordt gegeven, is redelijk eenvoudig te bouwen en produceert maar liefst 250 watt muziek in een luidspreker van 4 ohm. Het gebruik van HEXFET's aan de uitgang zorgt voor monsterlijke stroom- en spanningsversterking.

De betrokkenheid van MOSFET's of liever HEXFET's aan de eindtrap van dit 250 watt mosfet-versterkercircuit belooft een hoge en efficiënte versterking van zowel spanning als stroom. Het circuit vertoont met name indrukwekkende eigenschappen, zoals lage vervorming en externe offset-spanning en ruststroomaanpassingen.



Versterker ingangstrap

250 Watt MosFet-versterkercircuit

Versterker Power Output Stage

250 Watt MosFet-luidsprekeruitgang

Hoe het circuit functioneert

Dit uitstekende 250 watt mosfet-versterkercircuit kan worden gebruikt als DJ-versterker bij concerten, feesten, open terreinen enz. Het symmetrische ontwerp produceert verwaarloosbare vervormingen. Laten we proberen de circuitdetails te analyseren:

Verwijzend naar het schakelschema, zien we dat de ingangstrappen voornamelijk uit twee differentiaalversterkers bestaan. De blokken T1 en T2 zijn eigenlijk gematchte gepaarde dubbele transistors in één pakket, maar je kunt kiezen voor discrete transistors, zorg er gewoon voor dat hun hFes correct zijn afgestemd. Gebruik een paar BC 547 en BC 557 voor respectievelijk de typen NPN en PNP.



Een differentiële configuratie is waarschijnlijk de perfecte manier om twee signalen te integreren, bijvoorbeeld hier worden de input en de feedbacksignalen zo efficiënt gemengd.

Typisch bepaalt de verhouding van de collector / emitterweerstanden van T1 de versterking van deze trap.
De DC-bedrijfsreferentie voor T1 en T2 wordt ontvangen van een aantal transistoren T3 en T4 samen met de bijbehorende LED's.

Het bovenstaande LED / Transistor-netwerk helpt ook om een ​​constante stroombron te leveren aan de ingangstrap, aangezien het vrijwel niet wordt beïnvloed door variaties in de omgevingstemperatuur, maar bij voorkeur moet het LED / transistor-paar aan elkaar worden bevestigd door ze aan elkaar te lijmen of op zijn minst zeer dicht bij elkaar over de printplaat.

Direct na de koppelcondensator C1 vormt het netwerk bestaande uit R2, R3 en C2 een effectief laagdoorlaatfilter en helpt het om een ​​bandbreedte te handhaven op een niveau dat geschikt is voor de versterker.
Een ander klein netwerk aan de ingang, met een 1M-preset en een paar 2M2-weerstanden, helpt bij het aanpassen van de off-set spanning zodat de DC-component aan de uitgang van de versterker op nul blijft.

Na de differentiële trap wordt een tussenliggende rijtrap geïntroduceerd, bestaande uit T5 en T7. De configuratie bestaande uit T6, R9 en R17 vormt een soort variabele spanningsregelaar, die wordt gebruikt om het ruststroomverbruik van het circuit in te stellen.

Het versterkte signaal van de bovenstaande trap gaat naar de drivertrap bestaande uit T8 en T9 die effectief worden gebruikt om de uitgangsvermogenstrap aan te drijven met de HEXFET's T10 en T11, waar de signalen uiteindelijk een enorme stroom- en spanningsversterking ondergaan.

Uit het diagram is duidelijk te zien dat T10 een p-kanaal is en T11 een n-kanaals FET. Deze configuratie maakt een efficiënte versterking van zowel stroom als spanning in dit stadium mogelijk. De algehele versterking is echter beperkt tot 3 vanwege de feedbackbedrading van R22 / R23 en ook met R8 / C2. De beperking zorgt voor een lage vervorming aan de uitgang.

In tegenstelling tot bipolaire transistors, heeft de uitgangstrap met HEXFET's hier een duidelijk voordeel ten opzichte van zijn eeuwenoude tegenhanger. HEXFET's zijn apparaten met een positieve temperatuurcoëfficiënt zijn uitgerust met de inherente eigenschap dat ze hun afvoerbron beperken, aangezien de temperatuur van de behuizing de neiging heeft te hoog te worden, waardoor het apparaat wordt beschermd tegen thermische ontsnappingen en verbranding.

Weerstand R26 en de seriecondensator compenseren de stijgende impedantie van de luidspreker bij hogere frequenties. Inductor L1 is geplaatst om de luidspreker te beschermen tegen onmiddellijk stijgende pieksignalen.

Onderdelen lijst

  • R1 = 100 K.
  • R2 = 100 K.
  • R3 = 2K
  • R4,5,6,7 = 33 E.
  • R8 = 3K3,
  • R9 = 1K PRESET,
  • R10,11,12,13 = 1K2,
  • R14,15 = 470E,
  • R16 = 3K3,
  • R17 = 470E,
  • R18,19,21,24 = 12E,
  • R22 = 220, 5 WATT
  • R20,25 = 220E,
  • R23 = 56E, 5 WATT
  • R26 = 5E6, ½ WATT
  • C1 = 2,2 uF, PPC,
  • C2 = 1nF,
  • C3 = 330 pF,
  • C6 = 0,1 uF, mkt,
  • T3 = BC557B,
  • T4 = BC547B,
  • T7,9 =
    TIP32,
  • T5,6,8 = TIP31,
  • T10 = IRF9540,
  • T11 = IRF540,
160 Watt compleet versterkerontwerp met pinout

Een alternatieve versie van de hierboven toegelichte eindversterker van 250 watt is te zien in het volgende diagram met alle details over de componenten:




Vorige: Maak een eenvoudig machinegeweer-geluidseffectgeneratorcircuit Volgende: 2 eenvoudige aardlekschakelaars (ELCB) uitgelegd