파원 앰프 - 파워앰프와 프리앰프 포함 자작 게시판 입니다.
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공제한 LME49810/LME49830 겸용 파워앰프는 MOSFET로 제작하시려면 LME49830 를 사용하시면 됩니다.

 

 

하기의 회로와 부품리스트는 MOSFET 버전입니다. 최종 회로도는 아니고  그냥 참조하세요.  튜닝 후 최종회로도는 공지 하겠습니다  

 이렇게 하여 조립해서 글 올린 것이 있으니 자작방- 다른 자작품에 제가 특성을 측정하여 올린 글이 있습니다.  참조하세요..

회로는 동일하고 차이점은  공제PCB는  GND를 전압증폭단과 출력단을 분리했는데 이는 출력전류가 높으면 배선의 전압강하에 의해 전원rail이 신호에 의해 흔들립니다

전류파형은 AB급 증폭이므로 신호의 반파 파형으로 흐르고, 대용량 디커플링 콘덴서(C3, C16)에 이러한 리플전류가 흐르고 GND를 지저분하게 만들수 있습니다.

전압증폭단에 리플전류에 의한  간섭을 없애기 위해 GND를 분리했습니다.   GND 단자는  2개입니다.   배선 하실때 2개 모두 배선하시고 전원부 기판의 GND에서 만나도록 합니다.

MOSFET는 TO-3 타입인 히타치의 2SK135/2SJ50 또는 엑시콘의 ECF10N16/ECF10P16 은 전선으로 배선하므로 문제 없지만, TO-3P의 플라스틱 몰드 타입으로 하시려면 극성이  GDS 순서인 MOSFET를 사용해야합니다.  가운데가 콜렉터인  BJT 출력석도 사용해야 하기 때문에 어쩔 수 없이 출력석의 가운데가 드레인이 된 것입니다. 가운데가 드레인인 MOSFET 2SK1530/2SJ201 이나 IRFP240/IRFP9240 은 그대로 사용할 수 있습니다.  가운데가 소스인 히타지  2SK1058/2SJ162 는 바로 사용이 안되고 칼질하고 점퍼 날려야 합니다.    

앞서 글 올린대로 Lateral 타입의 MOSFET (2SK135/2SKJ50) 를 사용해서 조립하여 집에서 잘쓰고 있으나,  Vertical  type의 MOSFET(K1530/J201, IRFP240/9240) 사용시 회로에서 약간의 튜닝이 필요합니다.  추후 실험해서 변경점을 알려드리겠습니다.

드라이버 트랜지스터는 사용하지 않았지만,  사용할 경우 MOSFET의 게이트 용량을 빠르게 충방전 할 수 있어 특성의 개선을 기대할 수 있습니다.  드라이버 TR을 다실 분은  R6, R29는 제거하고  Q1, Q8을 TO-220 타입의 2SA1011/2SC2344 나 2SA1930/2SC5171,  MJE15030/MJE15031  등의 드라이버 TR을 다시길 바랍니다.  오실로스코프로 발진여부는 확인하고 조정할 필요는 있습니다. 

 

   

 

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    조혁문 2012.09.14 10:07

    저번에도 관심이 가서 질문 많이 드리고 했었는데, 또 다시 보게 되니... 역시 좋아 보이네요.
    기판공구에 참여 안한게 살짝 후회도 되고... 질문 몇가지만 드릴께요.

    1. 입력임피던스가 6.8k인데, 굳이 이렇게 낮은 값을 택하신 이유가 있을까요?
    2. 래터럴 모스펫은 온도보상회로가 필요없고 버티컬은 필요하고, 이렇게 알고 있는데요.
    회로도상으로는 제가 알고 있는것과 일치하는데, 본문내용은 좀 헷갈리네요.
    추후에 변경하신다는 내용을 미리 들어볼 수 있을까요? 살짝만...
    3. 그라운드를 분리했다고 하셨는데...
    일반적인 3단증폭 앰프에 비교한다면, 초단+vas 그리고 출력단으로 나눠서 나중에 합쳐주셨다는 이야기이신지요?
    그리고 그라운드 분리시에 10옴 정도의 저항을 쓰는 경우도 많은데, 그럴 필요는 없는건지...
    4. 혹시 49810과 49830의 차이점을 알고 계시나요?
    파워앰프의 초단이라는게 바이폴라 출력석이나 모스펫이나 거기서 거기인데,
    49810은 바이폴라, 49830은 모스펫용이라는게 어떤 의미를 갖고 있는 것일까요?
    5. 혹 소자공구는 계획에 있으신지요?

    49830, 항상 만들어야지 생각만 하고 실천에 못 옮기고 있어서 안타깝습니다.
    또 IRFP시리즈도 왠지 정이 가구요. 히타치나 엑시콘은 너무 비싸서...^^

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    김도익 2012.09.16 05:55

    안녕하세요..조혁문님 오랜만이네요..  답변입니다

    1. IC에 흐르는 입력 바이어스전류에 의한 출력 DC offset 전압을 줄이기 위해서 IC의 입력핀 4번과 5번핀의 DC 입장에서 저항은 같게 합니다. R18을 R33과 같은 저항으로 해야 두입력핀에서  바이어스 전류에 의한 전압 강하를 서로 같게 할 수 있습니다.   바이어스 전류는 100nA 정도로 R18을  수십 k옴 정도로 올려도 크게 문제 되지 않을 것 같네요. 

     2. 래터럴 MOSFET는 온도 보상이 필요 없습니다. Q6은 출력단 바이어스를 위한 것으로  버티컬 MOSFET와 같이 온도보상을 하려면 Q6을 출력석의 방열판에 붙이고,  래터럴 MOSFET와 같이 필요없는 경우는 Q6을 방열판에 닿지 않게 하여 방열판의 열이 전달되지 않게 하면 됩니다.

    3. 그라운드를 초단+vas 와 출력단으로 나누고  전원부의 대용량 콘덴서의  GND에서 두 GND를  합칩니다.   그라운드 분리하고  10옴을 써서 서로 연결하는 것도  출력단의 GND에 흐르는 전류가 전압증폭단에 흐르지 못하게 하는 방법인데요,  대용량 콘덴서의 GND에서 두 GND를  서로 합칠 경우 간섭은 일어나지 않으므로   10옴을 쓸 필요는 없을 것 같습니다.

      4.  data sheet에 49810은  BJT용이고 49830은 MOSFET용입니다.   49810과 49830는 동작은 거의 같고 출력단 바이어스 전압범위만 다르게 한것 같습니다. 실수로 49830을 49810으로 잘못알고 BJT 출력석 회로에 사용한 적이 있는데 정상동작 했습니다. 그렇지만 IC 메이커가 지정하는대로 사용하는 것이 좋겠지요.

    5. 제가 소자 공구는 안하고,  구하기 어려운 소자는 수요조사해서   다른 사람이 할 것 같습니다.

     

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    조혁문 2012.09.16 11:14

    아, 기다리고 있었습니다.
    1. R18와 R33을 같게 해주어야 한다는건 알고 있지만, 왜 그런지는 모릅니다.^^;;;
    암튼 6.8k 대신 22k나 47k 등의 일반적인 값도 상관없다는 말씀이시지요.
    그런데, 바이어스 이야기를 살짝 하셨는데 바이어스 전류값과 저항값이 연관이 있는거군요.
    어렵습니다.
    2. 죄송합니다. 알고 있는 내용이었는데, 하두 오랜만에 회로도를 보다보니 헷갈렸나 봅니다.
    아무튼, 나중에 IRFP로 교체하신 결과가 꼭 보고 싶네요.

    항상 감사드립니다.

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    신병희 2012.09.20 08:23

    pcb 구입하여 만들어 보고 싶은데 어떻게 신청해야 하는지요???

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    조동건 2012.09.27 21:49

    신병희님 쪽지 확인하여 보세요.

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    신병희 2012.09.28 16:23

    감사합니다. 쪽지 읽고 구매 했습니다.


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