這部單端單顆 MOSFET 小後級製作後試聽一段時間了,
我也陸續監測電路與元件的穩定性與變化,
我覺得有必要檢討一下!
首先先看頻響問題:
它的響應比我接觸過的單端管機都還好,
這從方波響應可看出來,
所以不需擔心頻響問題,
小管機可用,這部單端 MOSFET 沒理由不能用。
散熱考量:
依據 3/27 日連續開機 10小時以上,
散熱片的溫度使用紅外線感溫槍測量,
會在 50 度以上;60 度以下,
這溫度是可接受的,
但只要機箱蓋蓋上,溫度將飆上 70度以上,
這溫度就太高了,所以好的散熱是需要的,
因此散熱片應該加大,且應直接裝在機箱外緣,
這樣的散熱效果最佳。
工作點:
依據散熱需求,散熱片加大與裝在機箱外緣,
這樣的條件下,電流可以加至 1A 至 1.2A,
工作的電壓也可以加高至 30V 至 35V,
消耗功率增加,輸出功率也可增加,
原 6W 輸出可望再增加個幾瓦。
電源的要求:
電源變壓器的選用當然不能太小,
目前我使用 24V/6A 的規格,電流在小的就不建議,
所以 6A 的要求是最低值!
本電路漣波要求要低,我建議還是採用 CLC 濾波,
CHOKE 建議 6A 以上,感量 5mH 以上都可以,
重點是不能工作在飽和或接近飽和區,
CHOKE 還是得挑選一下才行,
電容容量大一點是好的,試驗機內是 10000µf 四顆,
整流二極體可選用自已喜愛的型號,只要耐壓與電流足即可。
機內線材:
我建議可以考慮使用銀線,高級單芯銅線也是很好的,
看能不能讓高音的表現更像真空管機,
不過,銀線價格實在不親和,
不然就用進口高級含銀焊錫裝機試試。
IPT / 輸入變壓器:
試驗機內是採用 1:5 的升壓比,這值非絕對,
更好的使用狀況應的考量前級增益與喇吧效率,
配合音量開關的位置來選用 IPT 的增益,
原則上 IPT 的升壓越高,響應會變差,
所以建議選用 10 倍以內的 IPT,
鐵芯的選用可考慮鎳鋼,不過鎳鋼貴又怕直流,
使用上須確認前級不會輸出直流,不然就是加大鐵芯,
與預留適度可通直流的能力,
不用 IPT 的電路也很多,
採用 OP AMP IC 或是真空管作推動級都可,
就看個人的喜好。
OPT / 輸出變壓器:
主要的目的是隔離喇吧與電路,有效保護喇吧,
再來是利用降壓型的特性,可讓輸出電流更大,
接著利用鐵芯的特性來調音,
本電路精神在此,無可替代,
可變更的是一次與二次的圈數比,
1:1、2:1、3:1 等等都可。
偏壓電路:
試驗機是使用並聯穩壓,單單並穩電路就有許多選擇,
這玩家可以自行決定,一般三端子穩壓也是很好的選擇,
電路複雜與否,端看個人喜愛與手法,
試驗機目前偏壓約 5.0VDC。
POWER MOSFET:
我是採用常見的 IRFP240,這應該好買,
電路是單顆做電流放大,偏壓也是獨立調整,
所以不用刻意去配對挑選,
良好的散熱對它很重要,散熱佳才不容易崩潰擊穿,
其他 POWER MOSFET 也可以試試,
這就留給有興趣的玩家自已試試囉。
結論:
有適合的機箱與 PCB,裝機就容易了,
搭棚就是麻煩,許多人看了就頭疼!
這電路也適合當前級用,
OP AMP IC 電壓放大後,經 POWER MOSFET 電流放大,
最後再由 OPT 輸出!
日後若有機會洗板子,應該要把 MOSFET G-S 間接穩壓二極體保護,
可避免輸入電壓過高時, GATE 被打壞,
偏壓電路也一並 LAYOUT 進去,只是不知用哪一種電路會〝最好〞,
主濾波電路也一樣,二極體與電解電容有板子上最好,
到時也應該加入一些降低高頻阻抗的小電容,
差不多就這樣子!
後續若有網兄建議,我在加入內容,謝謝指教。
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