常用音响功放对管资料,功率管并联大管配对问题探讨
功
放
对
管
有
C5198/A1941,2SC5200/2SA1943,2SC3280/2SA1301,2SC3281/2SA1302,2SC3858/2SA1494
D718 NPN 120V8A80W/ B688 PNP 120V8A80W 如果没有散热器的话,可能连5W都承受不了。但加上理想散热器的话可以使用到极限的80W,但这时的性能肯定大受影响,也很容易损坏。一般使用不应超过50W。
大功率音响配对管
GT20D101/GT20D201 (东芝250V20A180W)
K1530/J201 (东芝200v12A200W)
K1529/J200 (东芝180V10A150W)
K1058/J162 (日立160V7A100W)
K405/J115 (东芝160V8A100W)
K133/J48 (日立金封120V7A100W)
K413/J118 (日立140V8A100W)
A1186/C2837 (三肯150V10A100W)
A1694/C4467 (三肯160V8A80W)
A1695/C4468 (三肯140V10A100W)
A1215/C2921 (三肯160V15A150W)
A1216/C2922 (三肯180V17A200W)
A1295/C3264 (三肯230V17A200W)
A1494/C3858 (三肯200V17A200W)
A1492/C3856 (三肯180V15A130W)
A1491/C3855 (三肯140V10A100W)
A1301/C3280 (东芝160V12A120W)
A1516/C3907 (东芝180V12A130W)
A1941/C5198 (东芝140V10A100W)
2SA1942/2SC5199(东芝180V12A120W30MHz)
A1943/C5200 (东芝230V15A150W)
A1264/C3181 (东芝120V8A80W)
A1265/C3182 (东芝140V10A100W)
A1633/C4278 (罗姆150V10A100W)
A1075/C2525* (120V12A120W)
B688/D718 (东芝120V8A80W)
B817/D1047 (三洋160V12A100W)
MJ15024/15025 (摩托罗拉250V16A250W)
MP1620/MN2488
SAP15N/SAP15P (三肯160V15A150W)
中功率音响配对管
K2013/J313 (东芝180V1A25W)
K214/J77 (日立160V0.5A30W)
A1837/C4793 (东芝230V1A20W)
A1859/C4883 (三肯150V2A20W)
A1930/C5171 (东芝180V2A20W)
A1306/C3298 (东芝160V1.5A20W)
A1360/C3423 (东芝150V15mA5W)
B649/D669 (日立160V1.5A20W)
2SC2275/2SA985 (东芝160V1.5A25W)
A940/C2073 (东芝150V 1.5A 25W)
TIP41C/TIP42C(100V6A65W)
小功率音响配对管
K170/J74 (东芝40V400mW)
K246/J103 (东芝50V14mA300mW)
A872/C1775 (日立120V0.05A0.3W)
A1191/C2856 (日立120V0.1A0.4W)
A970/C2240 (东芝100V0.1A0.4W)
A1145/C2705 (东芝150V0.05A0.8W)
A1175/C2785 (日电60V0.1A0.3W)
A1013/C2383 (东芝160V1A0.9W)
B647/D667 (日立120V1A0.9W)
B716/D756 (日立120V50mA0.75W)
孪生音响配对管
K389/J109 (东芝50V20MA200MW)
A1349/C3381 (东芝80V0.1A0.4W)
NPD5566 (国半60V20MA0.5W)
IH5020 (60V20MA0.5W)
LM394 (国半50V20MA0.5W)
TTC5200,TTA1943 与 2SC5200,2SA1943 的区别
通常所说的东芝管C5200,A1943,准确的说是2SC5200,2SA1943,但这对“名管”在几年前出现了兄弟:TTC5200,TTA1943,给烧友们带来了很大的疑惑,他们采用相同的To-3PL封装,大致参数相同,TTC5200,TTA1943没有根据放大倍数范围再进行细分,Ic=1A的放大倍数在80到160,和O档的2SC5200,2SA1943相同,差距比较大的参数是Cob ,分别是145和200;从Ic-Vce曲线来看,似乎是TTC5200,TTA1943要好些,但是Ic-Hfe曲线则显示2SC5200,2SA1943在大电流的时候放大倍数相对更坚挺一些,TTC5200,TTA1943的Ic-Hfe要变小的要早些。
大家对TTC5200,TTA1943和2SC5200,2SA1943的看法也是众说纷纭,有人说两者相同,是因为日本电子器件型号注册委员会解散了,所以东芝开始独立命名,而不再使用传统的2S开头的命名;又有人说,后生产的TTC5200,TTA1943是缩水产品,品质和参数相对老版有下降;还有一位玩管子比较多的达人,说两者的管芯面积都有区别,TT开头的要比2S开头的要小。总的规律就是:卖2S的就说2S好于TT,而卖TT的,就说两者性能完全相同。这些争论让买管子的烧友比较为难了,首先,半导体器件制造工艺肯定在进步,买新产品性能有保障,且离散型控制更好,但如果新产品是以缩水为目的而产生的,就比较麻烦了。相信我们DIY坛子里面有高手,帮我们解答吧。
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输出管子用的是1943和5200,在X宝上买的所谓的3%配对管,但装好后它们的0.25欧的射极电阻上测得的压降从最小的34mv到最大的40mv,电流误差有20%,比较失望了,不知道是被JS坑了,还是因为JS的配对参数没有选对,请问各位老师,在做并联管机器的时候,同极之间是放大倍数B值配对重要还是Ube这个导通电压重要呢?
电阻也有误差的,也要用电桥配对的,射极电阻也有误差的。还有管温对电流影响也不小,大管的绝缘垫优劣,硅脂多少,螺丝松紧都会影响电流。
射极电阻配对推荐一个办法: 把电阻串起来,两端接稳压电源或者恒流源,测每个电阻的电压。
配对的确不是一件容易的事,在业余条件下,受设备、成本和环境等的限制,更是难以做到。23楼的老师就开发了基于电脑的晶体管图示仪,对晶体管配对有深切的体会。网购的所谓配对管,大多数情况,只能是笑而不语。严格来说,配对既要配Vbe,也要配放大倍数;既要静态(直流)配对,也要动态(交流)配对。先挑选Vbe接近的,再挑选直流放大倍数接近的。然后将以上配对出的晶体管基极输入幅度适当的1KHz三角波,用四踪示波器(或带宽足够的毫伏表,)同时观察四只晶体管的的交流放大倍数,挑选出放大倍数接近的,算是配对完毕。
配对时应注意以下几点:
1.温度:配对的整个过程中温度是一个非常重要的参数,需要配对的晶体管,应该处于同样的温度,要进行热耦合或安装在同一散热器上。
2.配对时晶体管集电极电流要与电路中实际工作电流一致,否则没有意义;
3.大功率管配对时,要安装在同一散热器上,在散热面积足够的前提下,管子尽量接近。散热器的平面尽量做到光滑平整,安装时绝缘垫两面均涂抹薄而均匀的导热硅脂,固定螺丝用力矩螺刀以足够的同样的力矩拧紧。测试放大倍数时,通过需要的电流预热15分钟以上再测。
简单地列举了一下配对的过程,难免有疏漏的地方,不足之处请坛友补充。
你认为某宝的卖家能做到以上这些吗,即使做到了,选出的管子价格能够承受吗?
最多搞2、3对管配对,再多不现实,所以很多骚友5对10对管配对其音质可想而知了。
理论上并联是配Vbe,但Vbe不好测量配对,0mA~5A的电流使Vbe变化也不过300mV左右,Vbe温度系数2mv/C,你手指拿着和镊子夹着测,Vbe可能都有10mV差别了,在电路中,螺丝上紧一点,导热好一点,管温相差3C可能就造成你34mV和40mV区别了.
多管并联的配对是理想状态,实际使用中:第一中点能够调零并稳定;第二用铜或者厚铝均热板安排多管,尽量做好散热;第三后级电流不要调得太大,让每管工作在线性稳定的工作区间。一般业余条件下做不到严格配对。
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