MOSFET PushPull(SEPP) amplifier for loud speaker (modified)
This will be the final version.

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MOSFET PushPull(SEPP) amplifier for loud speaker (modified)
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不都合な真実(2)
廉価なD級アンプ素子の性能をデータシートで見る限り、低出力時のTHD値は確かにAB級アンプのそれにかなわない。しかし実際に低出力(ミニワットのレベル)で静かに両者を聴き比べてみると、D級アンプのプレゼンスの良さに驚かされる。
これはあくまで私の仮説であるが、D級アンプの場合、たとえ再生音量を絞ったとしても、駆動電圧振幅は常に一定かつ高位(=Vdd)に保たれるため、Loud Speakerを駆動する能力(リニアにスピーカを動かせるかどうか)が(AB級アンプに比較して)高いためではないかと思われる。鳴らしにくいスピーカで比較すると良くわかる。D級アンプは実に軽々と鳴らす(鳴らしきる)のだ。(大雑把に言うと)D級アンプの場合、パルス幅の正確性は担保されているのでGNDとVddの(動的)安定性にのみ着目すればよい。見通しがいい分、隘路にはまり込むリスクが小さい。総合的な音のキャラクターはプリアンプの設計でどうにでもなる。よってD級アンプがAB級アンプを駆逐するのは時間の問題なのである。
先人・先達たちが
『D級アンプのほうがAB級アンプよりもスピーカの駆動能力が高い』
とこれまで評してきたことは、このことを指すものと思われる。やはり趣味のオーディオはデータの優劣で比較できるほど単純ではない。古い世代の人は(出来の悪い)D級アンプになかなかなじめないかもしれないが、新しい世代の人はAB級アンプやA級アンプの洗礼無しにD級アンプの音で育ってゆく。そんなところだろう。
An Inconvenient Truth(2)
PAM8406
Class AB <-----> Class D
Power Amplifier
Amplificatori: ieri e oggi
Nel mondo della musica, la riproduzione gioca una parte essenziale, specie se si vuole andare oltre all’uso delle cuffie, che rappresentano comunque una valida alternativa ad un impianto home theatre.
L’inizio: le valvole
I primi amplificatori utilizzavano valvole come dispositivo di amplificazione della potenza del segnale in ingresso. Le valvole però, oltre ad essere di difficile costruzione, presentavano un’alta impedenza, parametro che non permetteva di collegare direttamente gli altoparlanti. La soluzione era l’impiego dei trasformatori per rendere possibile l’ascolto, con lo svantaggio di una complessa e attenta costruzione al fine di mantenere la fedeltà del suono riprodotto.
Valvola termoionica (Wikipedia)
La svolta: i transistor
Con l’arrivo dei transistor al posto delle valvole la storia è cambiata: era possibile racchiudere il blocco funzionale di una valvola dentro un piccolo pacchettino di resina epossidica, molto più robusta del fragile vetro. Ciò ha permesso di passare dalla topologia “classe A” alla “classe AB”.
Transistor (Wikipedia)
In prossimità del livello di segnale nullo i transistor smettono di condurre, rendendo più facile la gestione del calore disperso e permettendo la raggiunta di efficienze prossime al 60%, contro il 25% della A, a costo della distorsione di crossover.
Distorsione di crossover (Wikipedia)
Il presente: i MOSFET
L’evoluzione del transistor è stato il MOSFET, dispositivo dall’alta impedenza di pilotaggio, ma dalla bassissima impedenza d’uscita. Questa caratteristica permette di poterne cambiare lo stato di conduzione all’istante, si parla di nanosecondi, con l’uso di correnti bassissime, che lo rendono perfetto per essere usato nella topologia “classe D”, che verrà presentata in dettaglio nel prossimo post.
MOSFET (Wikipedia)
-Alberto Colucci