Схема мощного усилителя низкой частоты - 1500W на 4 Ом.

06/20/2017 - 06:41

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Этот проект, описывает усилитель, источник питания и методики испытаний, которые являются весьма опасными по причине высокого напряжения питания. Эту статью даже не нужно рассматривать, если Вы не полностью уверены в своих знаниях и действиях. Знайте - Вы берёте полную 100%-ую ответственность за то, что Вы делаете. Есть аспекты разработки, которые могут потребовать анализа и настройки.
Продолжая читать эту статью, Вы неявно соглашаетесь, что несете полную ответственность за все возможные физические и материальные потери, связанные с постройкой этого усилителя.

Начнем:

Усилитель способен выдать 2kW мощности пиково, и 1.5kW продолжительно, что означает что этот усилитель способен сжечь большинство известных Вам динамиков . Чтобы представить такую мощность в действии Вы можете подключить (Что делать я крайне не советую) два последовательно соединенных 8-ми омных динамика в сеть переменного тока 220В . При этом на одном динамике будет 110V действующего напряжения на нагрузке 8 ом - 1,500W. Как Вы думаете, долго ли проработает в таком режиме акустика. Если все еще не отпало желание заняться этим усилителем – переходим дальше…

Описание усилителя

Сначала, давайте посмотрим на требования, для достижения 1.5kW на 4 ома. Нам нужно 77.5V действующего напряжения, но мы должны иметь некоторый запас, потому что напряжение питания снизится под нагрузкой, и всегда будет некоторое падение напряжения на коллектор-эмиттерных переходах и эмиттерных резисторов.

Итак напряжение питания должно быть...

VDC = VRMS * 1.414
VDC = 77.5 * 1.414 = ±109.6V постоянного напряжения

Так как мы не учли потери, мы должны добавить около 3-5V для оконечника усилителя, и дополнительно 10V на падение напряжения питания под полной нагрузкой.

Трансформатор в 2 x 90V даст напряжение без нагрузки ±130V (260V между крайними точками выпрямителя), так что с источником питания нужно работать с особой осторожностью

Биполярные транзисторы были отобраны как наиболее соответствующими для выполнения оконечного каскада усилителя. Это, прежде всего, продиктовано напряжением питания, которое превышает граничное напряжение для большинства MOSFET транзисторов. Это так же много и для биполярных транзисторов, но MJ15004/5, или MJ21193/4 соответствуют требованию по максимальному напряжению, и значит, мы на них остановимся.

Далее необходимо подумать о рассеивании избыточной мощности на транзисторах и об интенсивном их охлаждении. Так как при 65V под нагрузкой (в худшем случае) мощность рассеивания составит...

P = V ? / R = 65 ? / 4 = 1056W

То есть равно среднестатистическому электрообогревателю…
Помните, что при работе на активную нагрузку с 45 ° фазовыми сдвигами мощность рассеивания почти удваивается. Исходя из этого следует, что хорошее охлаждение жизненно необходимо для этого усилителя, Вам понадобятся хорошие радиаторы, вентиляторы для принудительного охлаждения (естественная конвекция не поможет).

MJ15024/5 (или MJ21193/4) транзисторы в корпусе К-3 (железный с двумя выводами как КТ825/827), и рассчитаны на рассеивание 250W при температуре 25°C. Корпус К-3 транзистора выбран, потому что он имеет самую высокую номинальную мощность рассеивания, потому что тепловое сопротивление ниже чем у любого другого транзистора в пластмассовом корпусе.

MJE340/350 в каскаде усилителя напряжения гарантирует хорошую линейность. Но даже при токе через каскад 12mA, мощность - 0.72W, так что Q4, Q6, Q9 и Q10 должен иметь теплоотводы. Транзистор (Q5) , определяющий смещение оконечного каскада, должен быть установлен на общем радиаторе с оконечником и иметь надежный тепловой контакт.

Схема защиты от короткого замыкания (Q7, Q8) ограничивает ток на уровне 12А и мощность выделяемую одним транзистором около 175W, при этом длительная работа усилителя в таком режиме не допустима.


Схема профессионального усилителя 1500W.

Дополнительные элементы обратной связи (R6a и C3a, показанный пунктирным) являются опциональными. Они могут быть необходимы, при возникновении самовозбуждения усилителя. Обратные диоды (D9 и D10) защищают транзисторы усилителя от обратной ЭДС при работе на активную нагрузку. Диоды серии 1N5404 могут выдержать пиковый ток до 200A. Номинальное напряжение должно быть по крайней мере 400V.

Резистор VR1 100 омо используется для балансировки усилителя по постоянному току. С номиналами компонентов указанных на схеме, начальное смещение должно быть в пределах ±25mV, перед настройкой. Резистор VR2 используется для установки тока покоя оконечного каскада. Настраивают ток покоя измеряя напряжение на резисторе R19 или R20 которое должно быть в пределах 150mV.
Чувствительность входного каскада - 1.77V для 900W на 8 ом, или 1800W на 4 ом.

Источник питания:

Источник питания, необходимый для усилителя требует серьезного подхода в проектировании. Во первых Вам необходим понижающий трансформатор мощностью как минимум 2kW,. Конденсаторы фильтра питания должны быть рассчитаны на 150V и выдерживать до 10A пульсирующего тока . Конденсаторы не соответствующим этим требованиям могут попросту взорваться при работе усилителя на полную мощность.

Немаловажная деталь - мостовой выпрямитель. Хотя мосты на 35A, казалось бы, могут справится с поставленной задачей, но пиковый повторяющийся ток превышает паспортные данные мостов. Я советую использовать два параллельно включенных моста как показано на схеме. Номинальное напряжение мостового выпрямителя должно быть минимумом 400V, и они должны быть установлены на достаточном для охлаждения теплоотводе.

Схема блока питания для усилителя 1500W
Схема блока питания для усилителя 1500W.

На схеме показаны конденсаторы составленные из четырех низковольтных так как их легче найти, и выпрямитель так же состоит из двух параллельно включенных моста.

Дополнительные источники напряжения в 5V можно исключить при этом пиковая мощность снизится с 2048W до 1920W что несущественно.
Модуль P39 является системой мягкого запуска и состоит из реле, параллельно контактам которого включены резисторы суммарной мощностью в 150W и результирующим сопротивлением в 33 Ом.

PS:
Настоятельно советую изучить особенности построения профессиональных усилителей перед постройкой этого. Обратите внимание какой серии используются конденсаторы фильтра, какие радиаторы охлаждения и т.д.

Схема мощного усилителя низкой частоты - 1500W на 4 Ом.
05/22/2020 - 22:17
Аватар пользователя Doctor

d1-d8 используются как источники опорного напряжения на 0.7V поэтому любые (напр. 1N4148 или (о ужас) 1N4001) d12, d13 - 1N4001 и выше.

ЗЫ:
В немецких авто пробка для провверки уровня ATF в коробке расположена в картере коробки для того, что бы "шаловливые ручки" "гансов" ничего не испортили и вообще не лезли в машину.
В отношении этого усилителя моя позиция такова: что бы Вас не убило током или не пробило голову болванкой взорвавшегося конденсатора блока питания Вы должны четко понимать что Вы делаете. И если у Вас возникают трудности с определением "на глаз" параметров элементов, то Вам усилитель такого уровня делать еще рано.


Das radio!

05/22/2020 - 22:28
Аватар пользователя Doctor

Обращаюсь ко всем: если вы не диджей-одиночка или не музыкант то Вам скорее всего не нужен этот усилитель. Это профессиональный усилитель который требует профессионального подхода как во время сборки так и во время эксплуатации. Его легко сжечь просто коснувшись пальцем "входа".
и т д и т п.
Если Вам нужен усилитель для авто или для дома то поищите что нибудь по-проще, лучше на микросхемах.Пусть дороже зато специализированые микросхемы могут "прощать" некоторые ошибки.


Das radio!

06/06/2020 - 15:31

A trazistori Q11 i Q12 eto Mj15024,25? ili drugie i kak vi ix izoliruete na teplootvode vixodnogo kaskada pojalusto esli ne trudno podskojite?


radiotexnika

06/06/2020 - 15:40

Poidud li dlya bloka pitaniya etogo uselitelya kondensatori 4700 Mkf 250v K50 -18 ili net pojalusto podskajite ?


radiotexnika

06/06/2020 - 15:43

Mojno stavit tranzistori Q4 Q6 Q9 Q10 na obshem radiatore s vixodnimi tranzistorami ili oni doljni imet otdelnie radiatori?


radiotexnika

09/29/2020 - 15:28

Я очень восхишен изделием такой МОЩИ просто челюсть отвисла!.