Перейти к содержимому

#10. Про транзисторы в аудио.

Возьмем в начале для примера автомобильный усилитель Phoenix Gold ZX500, в котором стоят транзисторы D1975 / B1317 JAPAN.

В легендарном «олдскульном» автомобильном усилителе Phoenix Gold ZX500 в качестве выходных используются высокомощные биполярные транзисторы японского производства 2SD1975 (маркировка на корпусе — D1975) от компании Panasonic (Matsushita).

Их комплементарной парой (второй половиной плеча усилителя) являются транзисторы 2SB1317 (маркировка B1317).

Основные характеристики пары (D1975 / B1317)

Это классическая японская пара кремниевых транзисторов, разработанная специально для выходных каскадов высококачественных аудиоусилителей мощности (Hi-Fi и Hi-End класса).

  • Структура: D1975 — NPN-проводимость, B1317 — PNP-проводимость.
  • Максимальный ток коллектора (Ic): 15 А (отлично справляются с низкоомной нагрузкой).
  • Максимальное напряжение коллектор-эмиттер (Vceo): 180 В (высокий запас прочности по вольтажу).
  • Рассеиваемая мощность (Pc): до 150 Вт на транзистор при хорошем охлаждении.
  • Граничная частота (fT): 20 МГц (обеспечивает высокую скорость нарастания сигнала и чистый звук на высоких частотах).
  • Тип корпуса: TO-3PL (большой пластиковый корпус с массивной металлической подложкой для эффективного отвода тепла к радиатору усилителя).

Почему они ценятся в звуке:

  1. Линейность коэффициента усиления (hFE): Эти полупроводники проектировались так, чтобы их коэффициент усиления оставался стабильным даже при резком росте тока. Это минимизирует гармонические искажения звука на высокой громкости.
  2. Широкая область безопасной работы (ASO / SOA): Они очень устойчивы к кратковременным перегрузкам. Именно благодаря им Phoenix Gold ZX500 знаменит своей способностью стабильно работать в «низкоом» и выдавать мощный, контролируемый бас.

Сравним эти транзисторы с транзисторами MJL1302A (PNP) и MJL3281A (NPN) в усилителе Phoenix Gold ZPA 0.3.

Транзисторы MJL3281A (NPN) и MJL1302A (PNP) от ON Semiconductor (бывший Motorola) — это полупроводники совершенно другого уровня. Они превосходят пару D1975/B1317 практически по всем ключевым параметрам.

Усилитель Phoenix Gold ZPA 0.3 — это топовый бескомпромиссный Hi-End, и выбор транзисторов MJL здесь обусловлен требованиями к огромной мощности и аудиофильскому качеству звука.

Сравнение технических характеристик

ХарактеристикаПара (ZX500)
2SD1975 / 2SB1317
Пара (ZPA 0.3)
MJL3281A / MJL1302A
В чем разница для звука и надежности?
Макс. ток коллектора (I_C)15 А15 АОдинаковый пиковый ток.
Макс. напряжение (V_CEO)180 В260 ВУ MJL значительно выше запас по вольтажу (на 45%).
Рассеиваемая мощность (P_D)150 Вт200 ВтMJL отдают на 33% больше тепла без разрушения кристалла.
Граничная частота (f_T)20 МГц30 МГцMJL «быстрее», что дает более детальные высокие частоты.
Линейность Gain (h_FE)ХорошаяИсключительная (до 15 А)У MJL коэффициент усиления почти не падает при высоком токе.
КорпусTO-3PLTO-264Оба корпуса крупные, но TO-264 у MJL чуть массивнее.

Ключевые преимущества пары MJL3281A / MJL1302A

  • Исключительная линейность (Low Distortion): Технология ThermalTrak/PowerBase от Motorola/ON Semi создавалась специально для устранения искажений типа «ступенька». Коэффициент усиления тока (h_FE) остается линейным вплоть Dynamic-нагрузок в 15 Ампер. Это дает ZPA 0.3 невероятно чистый, «прозрачный» звук на любой громкости.
  • Феноменальный контроль баса (Высокий демпинг-фактор): За счет высокой граничной частоты (30 МГц) и низкого внутреннего сопротивления, эти транзисторы мгновенно реагируют на динамические всплески. Усилитель буквально «держит в кулаке» тяжелые сабвуферы или мидбасы.
  • Колоссальная надежность в низкоом: Phoenix Gold ZPA 0.3 рассчитан на работу со сложной нагрузкой. Благодаря расширенной области безопасной работы (SOA) и мощности 200 Вт на транзистор, пара MJL выдерживает жесткие температурные режимы, в которых D1975 уже бы сгорели.

Пара D1975/B1317 в ZX500 — это отличный «золотой стандарт» японского звука 90-х годов. Но MJL3281A/MJL1302A в ZPA 0.3 — это тяжелая артиллерия и признанный эталон в мире высококлассного аудио, обеспечивающий феноменальный запас по мощности и динамике.

Какие транзисторы еще лучше чем MJL3281A/MJL1302A:

Найти биполярные транзисторы, которые превосходили бы легендарную пару MJL3281A/MJL1302A по совокупности характеристик, крайне сложно. В мире High-End аудио они признаны абсолютным эталоном. Однако «лучше» в электронике — понятие относительное.

Существуют компоненты, превосходящие их по отдельным параметрам: по сырой мощности для низкоома, по скорости, либо по технологичности термостабилизации.

1. MJL4281A (NPN) и MJL4302A (PNP) — Прямая эволюция мощности

Это «старшие братья» наших транзисторов от той же ON Semiconductor. Они созданы на той же кремниевой базе, но имеют повышенные лимиты:

  • В чем они лучше: Рассеиваемая мощность увеличена до 230 Вт (против 200 Вт у 3281/1302). Максимальный ток коллектора поднят до 16 А (вместо 15 А). Напряжение коллектор-эмиттер составляет 350 В (против 260 В).
  • Для звука: Сохраняют абсолютно такую же феноменальную линейность коэффициента усиления (h_FE) и граничную частоту (30 МГц). Позволяют снять еще больше мощности с того же количества транзисторов на плате без риска перегрева.

2. Sanken 2SC3264 (NPN) и 2SA1295 (PNP) — Японские титаны тока

Сверхмощная классика от компании Sanken, выполненная по технологии LAPT (Multi-Epitaxial Planar). Используются в топовом домашнем High-End (например, в усилителях Accuphase).

  • В чем они лучше: Способны отдавать колоссальный ток в пике — до 17 А. При этом они упакованы в огромный проприетарный корпус MT-200 (существенно крупнее, чем TO-264 у MJL). Большая площадь контакта обеспечивает лучший в индустрии теплоотвод.
  • Для звука: Их граничная частота рекордная — 60 МГц (в два раза быстрее, чем MJL). Они обеспечивают невероятно воздушные, детальные высокие частоты и микродинамику, однако требуют ювелирной разводки платы, иначе усилитель может уйти в высокочастотный самовозбуд (генерацию).

3. ThermalTrak NJL3281D (NPN) и NJL1302D (PNP) — Технологическое совершенство

Внутренне это абсолютно те же кристаллы MJL3281A/MJL1302A. Но у них 5 выводов (ножек) вместо 3.

  • В чем они лучше: Внутрь пластикового корпуса прямо на кремниевый кристалл транзистора вживлен прецизионный диод температурной компенсации.
  • Для звука: В обычных усилителях термодатчик стоит на радиаторе и «узнает» о перегреве транзистора с опозданием в несколько секунд. Технология ThermalTrak мгновенно корректирует ток покоя усилителя при изменении температуры кристалла (за миллисекунды). Это полностью уничтожает тепловые искажения звука при резких переходах от тихих сцен к мощному басу.

4. MJL21194 (NPN) и MJL21193 (PNP) — Неубиваемые басовые танки

Еще одна легендарная аудио-пара от ON Semi, спроектированная по другой технологии (Perforated Emitter).

  • В чем они лучше: Обладают самой широкой Областью Безопасной Работы (SOA) на низких частотах. Их практически невозможно сжечь током или перегрузкой.
  • Для звука: Они медленнее (граничная частота всего 4 МГц). По детальности на ВЧ они уступают вашим MJL3281A. Но по контролю «тяжелого», глубокого суббаса на околокиловаттных мощностях и надежности в экстремальном низкооме (0.5–1 Ом) им нет равных.

А еще вспомним усилитель EOS-AE90F в котором используются транзисторы SAP15. Так как же они в сравнении с ThermalTrak NJL3281D (NPN) и NJL1302D (PNP):

Сравнение транзисторов Sanken SAP15 из усилителя E.O.S. AE-90F и передовой пары ThermalTrak NJL3281D / NJL1302D от ON Semiconductor — это битва двух принципиально разных инженерных философий.

Главное отличие: Sanken SAP15 — это составные транзисторы (Дарлингтоны), а ThermalTrak — это классические мощные биполярные транзисторы с добавленным диодом. Они отличаются не просто цифрами, а архитектурой каскада усилителя.

Прямое сравнение характеристик

ПараметрSanken SAP15N / SAP15P (E.O.S.)ThermalTrak NJL3281D / NJL1302DВ чем разница для звука?
АрхитектураДарлингтон (сборка «3 в 1»)Одиночный биполярный (+ диод)Дарлингтонам не нужны мощные раскачивающие транзисторы.
Внутренние элементыТранзистор + Диод + Резистор эмиттераТолько Транзистор + ДиодУ SAP15 все «в одном флаконе», ThermalTrak требует внешних резисторов.
Макс. мощность (P_D)150 Вт200 ВтThermalTrak выдерживает на 33% больше тепловой нагрузки.
Макс. ток (I_C)15 А15 АОдинаковый пиковый ток.
Напряжение $V_CEO)150 В260 ВThermalTrak значительно надежнее при высоком напряжении питания.
Граничная частота (f_T)~20 МГц30 МГцПара от ON Semi быстрее, что дает лучшую микродинамику на ВЧ.

Архитектурные и звуковые различия:

1. Устройство кристалла («Все включено» против «Прецизионного разделения»)

  • Sanken SAP15: Внутри одного корпуса находятся два транзистора (собранных по схеме Дарлингтона), термодиод и мощный эмиттерный резистор (0.22 Ом). С точки зрения разводки платы — это мечта инженера. Минимум дорожек, плата получается компактной.
  • ThermalTrak NJL3281D/1302D: Внутри корпуса находится только один топовый аудио-транзистор и один изолированный термодиод. Всю остальную обвязку инженеры Phoenix Gold или домашнего High-End проектируют снаружи.

2. Термостабилизация и надежность

  • Обе технологии создавались ради одной цели: мгновенно подстраивать ток покоя. Диод на кристалле греется вместе с транзистором и не дает звуку искажаться из-за температурного сдвига.
  • Минус SAP15: Встроенный эмиттерный резистор оказался главной «ахиллесовой пятой» этих транзисторов. При жесткой работе в низкоом или случайном КЗ на выходе этот тонкопленочный внутренний резистор перегорал быстрее, чем сам кремниевый кристалл транзистора. Из-за этого SAP15 часто выходили из строя в автомобильных системах. Sanken позже даже перевыпустила их без резистора внутри (серия STD).
  • Плюс ThermalTrak: Внешние мощные цементные или проволочные эмиттерные резисторы легко выдерживают любые перегрузки. Защитить ThermalTrak в разы проще.

3. Характер звучания

  • Sanken SAP15 (в E.O.S. AE-90F): За счет структуры Дарлингтона они имеют гигантский коэффициент усиления по току. Звук E.O.S. на этих транзисторах запомнился аудиофилам как очень «слитный», комфортный, мягкий, слегка «жирный» и музыкальный, без резкости. Но им слегка не хватало агрессии и контроля на самом нижнем басу.
  • ThermalTrak (NJL3281D/1302D): Это бескомпромиссная скорость (30 МГц), высочайшее разрешение и идеальный контроль акустики. Они звучат нейтрально, аналитично и обладают колоссальной динамикой. Бас на них хлесткий, собранный и бьет с хирургической точностью.

Усилитель E.O.S. AE-90F на SAP15 — это прекрасный, поющий «усилитель для души» с теплым комфортным звуком. Но ThermalTrak NJL3281D/1302D — это компоненты более высокого класса. Они мощнее, надежнее в экстремальных режимах автозвука, намного быстрее и обеспечивают эталонную точность воспроизведения, недостижимую для транзисторов Дарлингтона.

Простые усилители и автомобильные построены на базе ThermalTrak NJL3281D/1302D

Транзисторы ThermalTrak NJL3281D / NJL1302D занимают уникальную нишу в аудиоиндустрии. Из-за своей нестандартной 5-выводной конструкции и дороговизны они практически не встречаются в массовых и бюджетных автомобильных усилителях. Зато они стали абсолютным культом в двух сегментах: в ультра-премиальном High-End аудио и среди инженеров-разработчиков простых, но бескомпромиссных по качеству звука DIY-схем (для самостоятельной сборки).

Ниже представлены наиболее известные серийные и простые радиолюбительские конструкции на базе этих транзисторов.

Серийные автомобильные и домашние усилители

Промышленное использование пятивыводных ThermalTrak — это всегда признак штучного, элитарного аудио.

  • Mcintosh (Домашние и автомобильные усилители топ-класса): Легендарный американский бренд McIntosh стал одним из главных популяризаторов этой технологии. Они используют транзисторы ThermalTrak (часто со своей заказной маркировкой) в большинстве современных High-End моноблоков и стереоусилителей (например, McIntosh MA7000, MC452). В автомобильном сегменте их редчайшие и сверхдорогие аппараты (такие как McIntosh MCC602TM) строились именно на этих кристаллах для обеспечения нулевых тепловых искажений на любой громкости.
  • Mark Levinson: Еще один титан домашнего аудио, который частично перевел выходные каскады своих ультра-линейных многоканальных усилителей мощности на транзисторы серии NJL.

Простые концептуальные усилители (DIY и Радиолюбительские схемы)

Благодаря транзисторам ThermalTrak схемы качественных транзисторных усилителей удалось существенно упростить. Из них исчезли громоздкие узлы терморегуляции на радиаторах. Самые популярные и доступные для сборки проекты:

1. Схемы на базе микросхем-драйверов LME49810 / LME49811 / LME49830

Это самый популярный вариант построения «простого, но очень качественного» усилителя.

  • Концепция: Вся сложная входная часть усилителя и каскад усиления напряжения (КУН) заключены в одну высококлассную микросхему от Texas Instruments (National Semiconductor). К ней напрямую подключается выходной каскад на паре NJL3281D / NJL1302D.
  • Плюс конструкции: Схема содержит минимум деталей. Встроенные диоды транзисторов подключаются напрямую к выводам микросхемы, предназначенным для контроля тока покоя. Усилитель не требует настройки, не склонен к самовозбуждению и выдает фантастические характеристики (искажения менее 0,0007%).

2. Проект «Заратустра» (Zarathustra)

Знаменитый в СНГ гибридный усилитель, разработанный на форуме Вегалаб.

  • Концепция: На входе стоит простая ламповая схема, которая отвечает за красивый, детальный «рисунок» звука. На выходе трудится полностью транзисторный параллельный повторитель без общей обратной связи.
  • Роль ThermalTrak: Автор схемы и радиолюбители массово используют в «Заратустре» пару NJL3281D / NJL1302D. Благодаря встроенным диодам жестко стабилизируется ток покоя «внутри» каскада, что позволяет избавиться от малейшего окрашивания звука при прогреве радиаторов.

3. Elektor «Fortissimo-100»

Известный проект от европейского инженерного журнала Elektor.

  • Концепция: Высоколинейный транзисторный оконечник мощностью около 100-120 Вт. Построен по топологии CFP (Complementary Feedback Pair). Диоды ThermalTrak используются в специальной следящей цепочке смещения, которая поднимает максимальное выходное напряжение почти на 2 Вольта выше, чем классические схемы.

4. «PINNACLE AB200»

Популярный на зарубежных аудиофорумах (DIYAudio, HiFiVision) проект «чистого» транзисторного класса АВ. Простая, симметричная схема, выдающая 150 Вт на 8 Ом и 250 Вт на 4 Ом. Проект создавался как прямая демонстрация превосходства мгновенной термокомпенсации над классическими транзисторами-«датчиками».

Про отдельные эмиттерные резисторы используемые в усилителе EOA-AE90F.

Инженеры E.O.S. обошли слабое место транзисторов Sanken SAP15 самым изящным способом. Согласно официальному даташиту Sanken, при работе на тяжелую низкоомную нагрузку (что постоянно происходит в автозвуке) внутренний встроенный резистор SAP15 может не выдержать. Производитель сам рекомендовал в таких случаях оставлять вывод «E» (внутренний резистор) пустым, а внешний мощный резистор подключать к выводу «S» (Sensing), который соединен напрямую с эмиттером транзистора.

Именно этот редкий и продвинутый вариант включения SAP15 в усилителе EOS!

Сравнение «доработанных» SAP15 и ThermalTrak NJL3281D/1302D

В такой конфигурации обе пары транзисторов работают в схожих условиях, но архитектурные отличия все равно определяют разницу в классе:

  • Потенциал надежности: Теперь они равны. Вынеся резисторы наружу, инженеры E.O.S. убрали единственный критический недостаток SAP15. Повредить их током или перегревом стало так же сложно, как и ThermalTrak.
  • Преимущество ThermalTrak в звуковых нюансах: Даже при внешней обвязке SAP15 остаются составными транзисторами (Дарлингтонами). У ThermalTrak от ON Semi на пути сигнала стоит один сверхлинейный кристалл, а не цепочка из двух последовательных транзисторов. Это дает паре NJL3281D/1302D превосходство в скорости реакции (30 МГц против ~20 МГц) и ощутимо меньший уровень интермодуляционных искажений.
  • Слежение за температурой: У ThermalTrak диод полностью изолирован от подложки транзистора, он измеряет только температуру кремния. У SAP15 диодная цепочка находится на одном кристалле и чуть сильнее подвержена влиянию паразитных токов самого транзистора, хотя со своей задачей термостабилизации справляется отлично.

Такой подход к проектированию E.O.S. AE-90F заслуживает огромного уважения. Разработчики не просто взяли готовые детали, а глубоко изучили спецификации Sanken и заставили музыкальные SAP15 работать надежно, используя внешние резисторы.

Тем не менее, ThermalTrak NJL3281D/1302D изначально создавались свободными от этих компромиссов, как чистокровные дискретные транзисторы высочайшего High-End класса.

Теперь подробнее о параметре «Граничная частота».

Граничная частота (f_T) (или частота единичного усиления) — это критически важный параметр, который показывает быстродействие транзистора.

Физически это та частота, на которой транзистор полностью теряет способность усиливать ток. На частоте f_T его коэффициент усиления по току (h_FE) падает до 1 (сколько тока на вход подали, столько же получили на выходе, усиления больше нет).

В звуковых усилителях этот параметр играет ключевую роль, хотя частотный диапазон звука (20 Гц — 20 кГц) кажется ничтожно малым по сравнению с мегагерцами транзисторов.

Что дает высокая граничная частота (f_T) в аудио?

1. Идеальная микродинамика и «воздух» на ВЧ

Музыкальный сигнал состоит из резких всплесков (атак) — удары струн, тарелок, щелчки. Быстрый транзистор с высокой f_T (например, Sanken с 60 МГц или MJL с 30 МГц) мгновенно реагирует на эти микроизменения. Звук становится «прозрачным», детальным и воздушным. «Медленные» транзисторы (с f_T около 1–4 МГц) физически не успевают за крутыми фронтами высокочастотного сигнала, из-за чего звук кажется «замыленным» или «темным».

2. Работа глубокой отрицательной обратной связи (ООС)

Большинство качественных усилителей используют общую отрицательную обратную связь для подавления искажений. Смысл ООС в том, что сигнал с выхода усилителя возвращается на вход в противофазе, исправляя ошибки.

  • Если транзисторы «медленные», этот сигнал возвращается с задержкой (фазовым сдвигом).
  • На высоких частотах эта задержка может превратить отрицательную связь в положительную, и усилитель превратится в радиопередатчик — уйдет в высокочастотный самовозбуд и мгновенно сгорит.
  • Высокая f_T гарантирует, что задержка сигнала внутри транзистора минимальна, и обратная связь работает идеально во всем звуковом диапазоне.

3. Снижение динамических искажений (TIM)

Существует опасный вид искажений — транзиентные интермодуляционные искажения. Они возникают, когда входной каскад усилителя уже выдал быстрый сигнал, а выходные транзисторы из-за низкой f_T еще не успели открыться. В этот микроскопический момент времени усилитель на долю секунды теряет контроль над сигналом, порождая жесткий, «транзисторный» скрежет, утомляющий слух. Высокая f_T полностью решает эту проблему.

Обратная сторона медали: почему огромная f_T — это не всегда хорошо

Казалось бы, почему тогда не делать все транзисторы с частотой 100 МГц и выше?

  1. Склонность к генерации: Чем «быстрее» транзистор, тем более чувствителен он к паразитной емкости и индуктивности дорожек на печатной плате. Стоит инженеру ошибиться в разводке платы на пару миллиметров, и сверхвысокочастотный транзистор (например, Sanken на 60 МГц) начнет генерировать невидимые глазу колебания на частотах в несколько мегагерц. Усилитель будет дико греться на холостом ходу и в итоге сгорит.
  2. Физические ограничения кристалла: Изготовить кремниевый кристалл, который одновременно держит огромный ток (15–20 А), высокое напряжение (250 В) и при этом имеет высокую скорость (f_T более 30 МГц) — это невероятно сложная и дорогая технологическая задача. Именно поэтому ваши транзисторы MJL3281A/1302A с их 30 МГц считаются шедевром инженерной мысли — в них соблюден идеальный баланс колоссальной мощности и высочайшей скорости.

Если вам интересно, могу рассказать, как инженеры при проектировании плат компенсируют сверхвысокую скорость транзисторов (с помощью так называемых цепочек Цобеля и Миллеровской емкости), чтобы усилитель оставался стабильным. Интересует эта техническая сторона?

Как инженеры при проектировании плат компенсируют сверхвысокую скорость транзисторов (с помощью так называемых цепочек Цобеля и Миллеровской емкости), чтобы усилитель оставался стабильным.

Чтобы укротить «строптивый характер» быстрых транзисторов (таких как MJL с 30 МГц или Sanken с 60 МГц), инженеры применяют специальную схемотехническую «узду». Без нее высокочастотный транзистор превратит любой усилитель в мощный радиопередатчик, который сгорит за секунды даже без подачи звукового сигнала.

Для стабилизации схемы используются три главных защитных барьера.

1. Миллеровская емкость (Конденсатор коррекции КУН)

Это самый первый и самый важный рубеж обороны. Он ставится не на самих выходных транзисторах, а в каскаде усиления напряжения (КУН) — это каскад, который «раскачивает», к примеру, MJL3281A/1302A.

  • Как это работает: Между коллектором и базой транзистора КУН запаивается крошечный конденсатор (обычно емкостью от 10 до 100 пикофарад). Из-за так называемого «эффекта Миллера» его кажущаяся емкость умножается в сотни раз.
  • Что это дает: Этот конденсатор намеренно, искусственно «заваливает» скорость усилителя на сверхвысоких частотах (в районе мегагерц). В итоге общая обратная связь (ООС) успевает отработать сигнал до того, как в схеме возникнет фазовый сдвиг, и усилитель остается абсолютно стабильным.

2. Цепочка Цобеля-Буше (Zobel Network)

Этот узел легко найдется на плате любого из усилителей (Phoenix Gold или E.O.S.) прямо возле выходных клемм для подключения динамиков. Он состоит из последовательно соединенных мощного резистора (около 10 Ом) и неполярного конденсатора (около 0.1 микрофарада), включенных параллельно нагрузке.

  • Зачем она нужна: Динамик (особенно сабвуфер или мидбас) — это не просто резистор, это катушка индуктивности. С ростом частоты её сопротивление дико растет. На частотах в сотни килогерц динамик для усилителя «исчезает», и выходной каскад остается без нагрузки, работая на паразитную емкость акустического кабеля.
  • Что она дает: На высоких частотах конденсатор цепочки Цобеля открывается, и транзисторы «видят» стабильную и понятную резистивную нагрузку в 10 Ом. Это не дает быстрым транзисторам уйти в разнос из-за емкостной нагрузки кабелей.

3. Выходная RL-цепочка (Дроссель параллельно резистору)

Прямо перед выходными терминалами на плате часто можно увидеть небольшую катушку из толстого медного провода (около 10–15 витков), внутри которой или параллельно которой впаян мощный резистор на 10 Ом.

  • Как это работает: На звуковых частотах (до 20 кГц) эта катушка имеет нулевое сопротивление, и сигнал идет на динамик без препятствий. Но если быстрые выходные транзисторы MJL попытаются сгенерировать частоту в 5–10 МГц, катушка окажется для этой частоты непреодолимым барьером (изолятором). High-frequency ток пойдет через резистор, который просто поглотит и рассеет эту энергию в виде тепла, защитив акустику и сам усилитель.

Архитектурный секрет Phoenix Gold ZPA 0.3

Поскольку инженеры Phoenix Gold использовали в ZPA 0.3 транзисторы MJL3281A/1302A с частотой 30 МГц, они не могли обойтись стандартными копеечными решениями. В таких High-End аппаратах разводка печатной платы сама по себе является элементом стабилизации:

  • Силовые дорожки питания и сигнальные дорожки баз транзисторов разносятся под прямым углом, чтобы исключить наводки.
  • Прямо возле ножек транзисторов MJL впаиваются индивидуальные «антипаразитные» резисторы (базовые стопперы) малого номинала (1–5 Ом), которые гасят локальные СВЧ-колебания индивидуально в каждом транзисторе.

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x