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6p15单端电路图

发布时间:2023-04-09 14:17:46

① 也做6P15小胆机,求助

想做以6p15为功放输出的单端胆机,还是比较容易的。和6p1相比都差不多。


如需烂滑要帮助请追问。唤历握

② 胆机中6H1lN和6P15配合音质好吗

6H1∏(6N1)和6p15两个电子管电路图如下:

③ 求简单电子管功放电路图

楼上使复用的输出变压器自己根本无制法去做,那是非常老的电路了。

楼主没有说要多少瓦的电子管功放,电子管功放的电路都是比较简单的了。按功率大小排列的功放输出电子管(功率管):6N6、6P1、6P14、6P3P、2A3、6N9P、300B、6P6P、EL34、KT66、KT88等,还有FU-大功率系列的,这些都是常见常用的管子,你选其中一种我就给你电路图。

④ 电子管6p15推挽电路图多少瓦

不同的电路、不同的工作点、配不同初级阻抗的输出变压器,输出功率会有不同,6P15推挽大约8---9W吧。
6P15并不是专用的音频放大管,线性不是很好,如想做这个功率级别的功放,建议用:6P14\6P6P\6P1,这些管子都不贵,电路也多,参考的数据也多。

⑤ 胆机6p15的好还是6P12的好

6p15比6P12更好些,6P15接成三极管可达到5.4w声音仿液掘更细嫩,6p12还需要准埋闷备管备核帽发热比15大!

⑥ 哪位大神有没有6n二推6p6p单端电路图谢谢

6n2推6p6p是常用的单端胆机,如果没有一整套的电路图,也可以按照单管电路图安装,如6n2电路图:

⑦ 6p1单端与6p15单端比较哪个好些

1,用6P1或者6P14做单端,容易成功,失真较小,但是虚正输出功率偏小;
2,做推挽电路输出功率较大,但是失真喊拿也大,因为郑誉搭管子难得配对。

⑧ 开关电源电路图 开关电源工作原理

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电桥纤源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。下面我们来看看开关电源电路图以及开关电源工作原理吧。



一、开关式稳压电源的基本工作原理


开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。


调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。



对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算,


即Uo=Um×T1/T

式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。

从上式可以看出,当Um与T不变时,直流平均电压Uo将与脉冲宽度T1成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。


二、开关式稳压电源的原理电路图


1、基本电路




图二开关电源电路图


开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。


交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。

控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。


2.单端反激式开关电源电路图


单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1整流和电容C滤波后向负载输出。



单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。

单端反激式开关电源使用的开关管VT1承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。


3.单端正激式开关电源电路图


单端正激式敏敬仿开关电源的典型电路如图四所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也

导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3继续向负载释放能量。



在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和

复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。


4.自激式开关稳压电源电路图


自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。



当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic开始减小,在L2中感应出使VT1基极为负、发射极为正的电压,使VT1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压。

自激稿举式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作从,也省去了控制电路。电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输人和输出相互隔离的优点。这种电路不仅适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。


5.推挽式开关电源电路图


推挽式开关电源的典型电路如图六所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。



这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500W范围内。


6.降压式开关电源电路图


降压式开关电源的典型电路如图七所示。当开关管VT1导通时,二极管VD1截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。


这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。


7.升压式开关电源电路图


升压式开关电源的稳压电路如图八所示。当开关管VT1导通时,电感L储存能量。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。



8.反转式开关电源电路图


反转式开关电源的典型电路如图九所示。这种电路又称为升降压式开关电源。无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。



当开关管VT1导通时,电感L储存能量,二极管VD1截止,负载RL靠电容C上次的充电电荷供电。当开关管VT1截止时,电感L中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容C充电。


以上就是小编为大家介绍的开关电源电路图以及开关电源工作原理的内容,希望能够帮助到您。更多关于开关电源电路图的相关资讯,请继续关注土巴兔学装修。


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⑨ 胆机扼流圈可以用电阻代替

一般单端胆机输出功率管都是以6p1居多,因体积小输出功率大等郑尘优点,而被广泛应用。常见的是以6n2作为电压放大,推动6p1输出推动喇叭。单端供电电路,早期以6z4作为整流管,近期为了减迟行小变压器负担,提高效率,采用整流二极管如1N4007担任。整流电路中,码丛哗滤波采用阻容 元件较为经济,一般电阻为5~10w阻值2千Ω,如电路图(6z4整流):

图中的扼流圈可以用电阻替代。

⑩ 胆机电路图

胆机一般都是单端输出比较多,如果是双声道就要两组。单端胆机输出,为典型内的甲类放大电路,也是容应用最为广泛的代表之一。六、七十年代的电子管收音机,多为这种单端机子。单端胆机电路简单且音质也比较好,纯后级单端胆机,这种电路应用也很多,最常见的应用功放管有6p1、6p14、6v6、6L6、6p3p电子管等,作为功率输出管。而前级一般用6n2、6n1等管子,电子管收音机一半做电压放大、捡波,另一半做电压放大及推动。胆机功放机如果要想失真率再小一点,而且输出功率成倍增加,提高音质,特别是低音更加浑厚、动听,那就是采取推挽输出电路,缺点是成本高,但输出功率大而声音洪亮,交越失真小,所以在的胆机功放推挽电路得到广泛的应用。下面是单端输出电路图:

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