Amplificador de 100W Darlington

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Amplificador de 100W Darlington

Mensaje sin leer por Enigma » 26 Oct 2021, 09:05

Amplificador de 100W Darlington

Los transistores de potencia Darlington ( TIP147 TIP142 ) se utilizan en la salida del circuito . Ideal para sistema de altavoces activos o subwoofer, amplificador de guitarra, sistemas de cine en casa, amplificador de instrumentos ... Versión de clonación del kit listo para el circuito del amplificador de 100W.

Características de amplificador de 100 W:

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
estabilización térmica
Potencia musical de 200 W con altavoz de 4 ohmios
Potencia de 100 W rms con altavoz de 4 ohmios
Potencia de 70 Wrms con altavoz de 8 ohmios
Distorsión: 0.02% @ 1KHz / 10W
Factor de amortiguación:> 800
Respuesta de frecuencia: 3Hz - 200KHz (-3dB)
Sensibilidad: 0,6 Vrms
Relación señal / ruido: 115dB
Voltaje de funcionamiento de 100W
Circuito amplificador simétrico máx. 2X40V DC.
Tensión de transformador 2X25V… 2X30V AC

Su potencia es entre 120W a 150W como máximo para circuito simple versión mono, Para la potencia de 250W se recomienda un transformador de 300W para dos circuitos estéreo.

Puede usar 4 diodos 6A10 o diodos de puente KBU10M para rectificador de CC en la fuente de alimentación, los condensadores de filtro deben ser de al menos 4700 uF, 6800uF.

Transistores de salida correspondientes;
PNP: TIP147, BDW84, BDV66
NPN: TIP142, BDW83, BDV67
Las resistencias de 0.47 - ohmios conectadas a los emisores de los transistores de salida son de 4w, pero puede usar 5w, o puede conectar 2 resistencias de 1 ohm 2w en paralelo. Puede utilizar un disipador de calor de aluminio delgado con dimensiones de ancho 18 cm alto 8 cm largo en forma de panal 3 cm y para mayor seguridad puede colocar un ventilador.

Los valores de hFE de los 2 transistores BC640 en la entrada de audio deben ser iguales o próximos entre sí. Puede insertar el disipador de calor con un metal doblado para el transistor BC547 como disipador de calor, o perforando el disipador de calor y aplicando silicona conductora de calor al orificio.

El ajuste de polarización para la estabilización térmica se realizará sin entrada de audio en el caso de transistores conectados al disipador de calor, como se muestra en el diagrama del circuito, el voltaje en la resistencia de 0.47 ohmios se ajustará al nivel de 10mV a 15mV en general, y se ajustará con el potenciómetro de 500 ohmios. No gire el potenciómetro demasiado rápido, deje de hacerlo cuando se acerque al valor requerido y espere a que el valor permanezca constante.

Se supone que tiene protección contra cortocircuitos, no tuve tiempo de revisarlo ni lo he probado.
La serie BDW es bastante cara 😀 El sistema de protección se utiliza en un diseño de muy alta calidad basado en un método clásico.

Sería mejor observar si el sistema de protección cambia a protección de alto ruido cambiando los valores de resistencia (par 200-oho-47-ohm) si es necesario, en lugar de probar por cortocircuito directo (puedo probar en el futuro si es posible) Además, si lo prefiere, utilice el transistor original TIP147 TIP142.

Hay un dibujo v2 en el archivo, el autor dijo que alcanzó 0,009% THD (en la simulación) No probé los cambios realizados Se agregaron resistencias R23, R24, R20 y el valor de la resistencia de 1.8k se cambió a 2.7 k



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