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增益克隆-2007。 LME49810 芯片上的 ULF。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 晶体管功率放大器

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国家半导体革命仍在继续

在春季收到美国国家半导体公司(NSC)的新闻稿和新芯片样品后,我不禁关注 伦敦金属交易所49810,并立即启动了该项目,他将其命名为“GainClone-2007”。 我立刻想到了这个名字,因为根本不可能不注意到这个微电路的吸引力。 对新闻稿的一项研究足以看出,LME49810 不仅仅是一个微电路,LME49810 是 Levinsons、Brystones、Krells、Akuphases、Links 以及所有分立器件的战斗机。 我预见了她最光明的未来,并且其受欢迎程度不亚于 LM3886,LMXNUMX 成为第一个 Gainclone'a 的基础,它是当时世界上最受欢迎的中继放大器。 

LME49810

增益克隆-2007。 LME49810 芯片上的 ULF

所以这是什么 伦敦金属交易所49810。 2007 年 49810 月至 23 月,NSC 向电子市场推出了其最新开发成果及其“秘密武器”——功能强大的 LME2007 音频放大器驱动器,旨在为高端音频和 PRO Studio 电子产品设定新标准。 受到预购数量的启发,NSC 决定采取史无前例的营销举措,并解除了对该芯片的保密禁令。 0,1735,1269,00年49810月49820日,NSC网站上发布了一份信息材料:national.com/news/item/49830.html,并在公共领域发布了一份数据表:cache.national.com/ds/LM /LMEXNUMX.pdf。 还有一个 LMEXNUMX 的双通道版本和其他几个更强大的版本,特别是 LMEXNUMX,它允许您在输出处无需复合晶体管,但不幸的是,它们目前仍处于保密状态。

如前所述,LME49810 是一款用于高功率音频放大器输出级的单通道驱动器。 LME49810 电源电压范围为 + -20 至 + -100 V,输出电流至少为 50 mA,允许您基于它创建音频放大器,在 500 欧姆负载下输出功率高达 8 W,最高音质。 NSC将该产品定位为用于创建Hi-End和PRO类别放大器的电子元件,该微电路的声明参数充分证实了这一点——失真(THD + N)不超过0.0007%,并且输出电压不低于50V/μS。 LME49810 具有内置先进的热保护功能,可确保芯片在高达 150°C 的温度下发挥性能;内置软削波系统可保护扬声器免受损坏;内置 LED 削波指示器;以及静音电路,可将扬声器静音。当相应的电路打开时发出信号。

LME49810 中内置的软削波系统或“Baker Clamp”系统只不过是 RHBaker 提出的一种电路,它使驱动晶体管脱离饱和状态,并在输入达到限制时防止输出处的高次谐波急剧增加信号。 使用这种电路,以前是昂贵的基于分立元件的顶级放大器设计者的骄傲之一,用于高端和专业用途。 现在他们没有什么值得骄傲的了。 在 LME49810 出现之后,再以复杂的电压放大器的形式“发明轮子”是没有意义的。 综上所述,LME49810 将在专业开发人员和业余爱好者中极具吸引力和受欢迎程度。 LME49810 的出厂售价为 8.15 美元,购买 100 个或更多。

功放

所以,放大器。 对于这个微电路的第一次体验,我决定不要特别棘手,并根据数据表构建一个电路。 LME49810 芯片是单通道的,这很令人高兴,因为在我看来,正是前身 LM4207 驱动程序的双通道特性使其在某些情况下使用起来不太方便。 此外,与 LM4207 不同的是,LME49810 具有高达 +-100 V 的良好电源电压范围和 >50 mA 的输出电流(与 3-10 mA LM4207 不同)。 总的来说,制造商在克服以前的错误方面取得了进步,因此产出了出色的产品。

尽管 LME49810 在电源电路中具有非常好的噪声抑制功能,并且原则上可以在没有不稳定源的情况下使用,但为了获得更高的质量指标,我决定使用 + -100 伏稳定器为其供电。 我不知道 LME49810 如何通过“静音”电路受​​到电源的影响,但以防万一,“静音”和“削波”电路也将由 TL431 上的单独并联稳压器供电。 考虑到这是我对 LME49810 的第一次体验——无论我是对的,遵循稳定一切可能的路径,测量和聆听都会显示出来。 在设计输入电路时,我只是想应用一个反相连接,去掉输入端的电容器并在电路中添加一个集成伺服放大器,但我决定暂时不要冒险。 在这个版本的放大器中,放大器的输入电路内置在同相连接中。 

我想要进行的第二个实验是将 LME49810 放在带有输出晶体管的公共散热器上,并放弃提供热稳定性的 VT1 晶体管,即让 LME49810 与所有声称的复杂热稳定电路一起工作,并结合输出晶体管,但我也会将此选项保存到放大器的未来版本中。 输出级是根据达林顿二分法上的经典互补方案构建的。 作为输出晶体管VT3-VT5、VT7-VT9,使用了以高音质而闻名的三对并联晶体管MJL21195/96,以及驱动器MJE15032/33。 LME49810 是一家非常值得的公司。

电源装置

输出级由不稳定的 + -75 V 电源供电,LME49810 来自 + -100 V 稳定器。每个放大器通道使用一个单独的 600 W 变压器,带有 4 个次级绕组 - 每个 57 伏 5A 两个,以及 95 伏两个, 0,3A。 当然,您可以考虑真实音乐信号的波峰因数并使用一半功率的变压器,但我正在构建一个顶级放大器,我想从开发人员和制造商中挤出所有东西。 LME49810。 为了方便大电容充电时的启动过程,PSU 使用基于热敏电阻 Rt1、Rt2 的软启动电路。

当放大器开启时,NTC热敏电阻具有高电阻,这限制了浪涌电流,然后它们升温并减小电阻,逐渐增加变压器两端的电压。 1-2秒后,热敏电阻被继电器K1的触点阻挡,放大器进入工作模式。 软启动和负载延迟电路由两个放大器通道共用的单独 TR2 变压器供电。 1-2秒的软启动延时由控制继电器K1的DA555 NE1定时器形成,7-8秒的负载连接延时由控制继电器K2和K2的类似DA3定时器形成。 在放大器的服务部分补充一个保护电路也不是多余的,但为了不增加文章和电路的负担,我暂时不考虑这个节点。 我会将其留给其他帖子。

我迫不及待想听听 LME49810 的声音,这是组装在面包板上的放大器。 输出功率测量显示 250 欧姆负载估计为 8W,THD 约为 0.001%,这与制造商声称的非常接近。 我将把赞美和绰号留到以后,听听完成的设计,但布局也清楚地表明,努力和期望是朝着正确的方向发展的。 布局“GainClone-2007”的声音,让我们可以谈论高级半导体UMZCH设计新时代的开始。 好吧,让我们拭目以待,听听最终组装后放大器在硬件中的声音。 

数据垃圾 LME49810
下载接线图、PSU等。

未完待续。 在第二部分,阅读设计、设置和测量结果的描述。

作者:Yuri Novikov(又名 Mr. Golfinger),mr.goldfinger [dog] mail.ru; 出版:cxem.net

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