Amplificador de potência Leach Amp 700W 2SC5200 2SA1943

Amplificador de potência Leach Amp 700W 2SC5200 2SA1943

Amplificador de potência Leach Amp 700W 2SC5200 2SA1943. Aqui está um amplificador de lixiviação baseado em transistores de potência de saída 2SC5200 e 2SA1943 que podem fornecer até 700W de potência.

Amplificador De Potência Leach Amp 700W 2Sc5200 2Sa1943 2

Sobre o amplificador Leach

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Um amplificador Leach é um tipo de design de amplificador de áudio que foi popularizado por Marshall Leach, professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Este design de amplificador é conhecido por sua alta potência de saída e baixa distorção, tornando-o um favorito entre audiófilos e engenheiros de som. O amplificador Leach normalmente usa um estágio de saída de simetria complementar, o que permite fornecer reprodução de som de alta qualidade em uma ampla faixa de frequências. Além disso, o design do amplificador Leach é relativamente simples e direto, tornando-o acessível para entusiastas de bricolage que desejam construir seu próprio equipamento de áudio de alto desempenho. No geral, o amplificador Leach é uma escolha bem-conceituada para quem busca amplificação de áudio poderosa, limpa e precisa.

Esquema Amplificador de potência Leach Amp 700W 2SC5200 2SA1943

Amplificador De Potência Leach Amp 700W 2Sc5200 2Sa1943
Esquema

Parâmetros técnicos:

  • Potência de saída: 680W / 2R, 450W / 4R, 260W / 8R
  • Carga mínima permitida: 2R
  • Classe de amplificação: AB
  • Largura de banda: 10 – 180.000Hz/-3dB
  • THD + N (Distorção Harmônica Total + Ruído: a 4 ohms = <0,05% de 20Hz a 1kHz, aumentando linearmente para 0,1% a 20kHz
  • IMD (Distorção de Intermodulação): a 8 Ohms <0,05%
  • Fator de amortecimento: 400 a 50Hz a 8W, permitindo baixa distorção e melhor desempenho do alto-falante (especialmente na faixa de graves), na faixa de 20 a 400Hz
  • Uso de transistores ultrarrápidos
  • Impedância de entrada: 10K desbalanceada
  • Relação sinal/ruído: >90dB
  • Tensão da fonte de alimentação: simétrico 63 Volts x 12 Amperes Max 80 Volts
  • Tensão máxima de alimentação permitida: máx. +/- 80V
  • Transformador recomendado 50+50x12A
  • Proteção do amplificador: 2x 15A/F
  • Conexão retardada: aprox. 1,5s
  • Sensibilidade de entrada para excitação máxima: 1,1 V
  • taxa de variação: 35V / us
  • Requer reforço no dissipador de calor e ventilação forçada (Cooler).

Teste
Primeiro, é necessário testar a fonte de alimentação. Deixaremos os fusíveis F2-F5 removidos e verificaremos a conexão do retificador e a polaridade dos capacitores quanto à segurança. Qualquer erro pode ser fatal. Se tudo estiver em ordem, deve haver uma tensão de cerca de 65V nos capacitores de ambas as ramificações. A tensão exata depende do transformador usado e da tensão na rede. Após a desconexão, a tensão nos capacitores se manterá por um longo tempo. Podemos descarregá-los através de um resistor de cerca de 100R 2W. Pode acontecer que, quando ligado, o fusível F1 queime mesmo que tudo esteja em ordem. No meu caso, a corrente de carga após ligar é tão alta que tive que instalar um termistor NTC em série no lado primário do transformador, que tirei de uma fonte de alimentação de PC antigo, onde tinha a mesma função. Seria melhor usar um circuito de “partida suave”, que consiste em um resistor em série no lado primário do transformador, que é curto-circuitado por um circuito de atraso através de um relé após alguns segundos. No entanto, não encontrei um circuito de que goste.

Se a fonte de alimentação estiver funcionando corretamente, podemos prosseguir para testar o amplificador. O Trimr P1 é ajustado para a posição extrema com resistência máxima. Instalamos resistores 100R 1/4W nos porta-fusíveis para um canal. Com a saída e a entrada desconectadas, ligamos o amplificador. Devemos medir um máximo de 2,5V no resistor 100R, o que corresponde a uma corrente de 25mA. Se tudo estiver bem, esperamos que a fonte de alimentação descarregue após desligar e substituímos os resistores por fusíveis. Podemos começar com os menores. Eu tinha dois fios trocados pelos transistores de potência em um canal, então os resistores começaram a soltar fumaça e cheirar mal. Realmente vale a pena verificar tudo, mas erros ainda podem acontecer.

Agora precisamos definir a corrente quiescente. Em vez do fusível F2, colocaremos um amperímetro e giraremos o aparador P1 até definirmos a corrente para 100mA. À medida que o amplificador aquece, a corrente muda. Ajustamos o valor atual até que ele se estabilize, o que pode levar cerca de 15 minutos. Repetimos o mesmo processo para o segundo canal.

Com a entrada desconectada, também podemos medir o deslocamento DC na saída e ver com que cuidado combinamos os componentes. No meu caso, medi 19mV no canal esquerdo e 22mV no canal direito.

Agora é possível prosseguir para os testes nítidos e conectar os alto-falantes e a fonte de sinal. Eu testei conectando a entrada do amplificador diretamente à saída da placa de som. É necessário diminuir o volume e adicionar com cuidado, porque o amplificador é poderoso o suficiente para destruir um alto-falante menor.

Lista de material Amplificador de potência Leach Amp 700W 2SC5200 2SA1943

PartesValorDescriçãoQuantidade
Capacitores
C11uFCapacitor de filme1
C2390pFCapacitor cerâmico1
C4, C3, C21, C12, C23, C9, C20, C22100nF/100VCapacitor cerâmico8
C5, C6, C7, C8, C18, C19, C25, C26100uF/100VCapacitor eletrolítico8
C7, C8100uF/25VCapacitor eletrolítico8
C10, C11, C1610pFCapacitor cerâmico3
C13180pFCapacitor cerâmico1
C1747pFCapacitor cerâmico1
C24100nFCapacitor de filme1
C27, C28, C15, C1447nCapacitor de filme4
Resistências
R1, R3022 milResistor de 1/4W2
R22,2 milResistor de 1/4W1
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10300Resistor de 1/4W8
R11, R12, R24, R2512 milResistor de 1/4W4
R38, R41, R42, R45, R46, R49, R50, R53,
R54, R57, R58, R61, R62, R65, R66, R69
10Resistor de 1/2W17
R14, R15, R231,2 milResistor de 1/4W3
R16, R172,2 milResistor de 2W2
R18620Resistor de 1/4W1
R19, R20390Resistor de 1/4W2
R21, R2233Resistor de 1/4W2
R266,2 milResistor de 1/4W1
R272KTrimpot 3296W1
R28, R295,6 milResistor de 1/4W2
R31, R32330Resistor de 1/4W2
R33220Resistor de 2W1
R34, R35100Resistor de 1/4W2
R36, R3782Resistor de 1/4W2
R40, R43, R44, R47, R48, R51, R52, R55, R56,
R59, R60, R63, R64, R67, R68, R39
0.5Resistor de cimento 5W16
R71, R7222Resistor de 2W2
R73, R74270Resistor de 1/4W2
Semicondutores
D1, D2, D3, D4BZX85B20VDiodo Zener 20V DO-414
D11, D12, D8, D7, D6, D51N4148Diodo de comutação DO-356
D9, D101n4004Diodo DO-272
Q1, Q2, Q5, Q7, Q10BC546Transistor bipolar NPN TO-92-35
Q3, Q4, Q6, Q8, Q11BC556Transistor bipolar PNP TO-92-35
Pergunta 13MJE340NPN SAT-32-3 Bipolar Transistor1
Pergunta 14MJE15032Transistor bipolar NPN TO-2201
Pergunta 15MJE15033Transistor bipolar PNP TO-2201
Q16, Q19, Q20, Q22, Q24, Q27, Q29, Q31, Q322SA1943Transistor bipolar PNP TO-3PL9
Q17, Q18, Q21, Q23, Q25, Q26, Q28, Q30, Q332SC5200Transistor bipolar NPN TO-3PL9
Pergunta 34BD139Transistor bipolar NPN TO-1261
Pergunta 35MJE350PNP SAT-32-3 Bipolar Transistor1
Variado
F1, F35×20 BLX-Atype Porta-fusíveis XC-7Porta-fusível + fusível de 15A2
EMGNDHDR-2X1/2.541
LR14uH + 10 Ohm 3WBOBINA DE REDE ZOBEL1
U1+80VTerminal de conexão rápida1
U2-80VTerminal de conexão rápida1
U3FORATerminal de conexão rápida1
U4, U5GNDTerminal de conexão rápida2
U6,U7Dissipador de calor to220 01DISSIPADOR DE CALOR2

 

Download dos arquivos, links e notas

Amplificador De Potência Leach Amp 700W 2Sc5200 2Sa1943 Pcb 3D
Pcb 3D

Fonte: https://oshwlab.com/cmircea2006/leach-amp

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Sobre o Autor
Autor do blog Te1.com.br. Técnico em Eletrônica Industrial pela Escola Técnica de Brasília, Tecnólogo em Sistemas para Internet pela Unianhanguera. Interessado em eletrônica, montagens, pesquisas, informática e tecnologia em geral.
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