Что представляет собой микросхема PA03. Каковы основные характеристики PA03. Для каких применений подходит PA03. Как правильно использовать PA03 в аудиосхемах. На что обратить внимание при работе с PA03.
Обзор микросхемы PA03 от Apex Microtechnology
PA03 — это мощный операционный усилитель, разработанный компанией Apex Microtechnology для применения в профессиональных аудиосистемах. Данная микросхема обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее отличным выбором для построения высококачественных усилителей мощности.
Основные параметры PA03:
- Напряжение питания: от ±15В до ±75В
- Выходной ток: до 30А
- Полоса пропускания: 1 МГц
- Скорость нарастания выходного напряжения: 8 В/мкс
- Входной ток смещения: 5 пА
- Напряжение смещения нуля: 500 мкВ
Благодаря таким характеристикам PA03 способен обеспечить высокую выходную мощность при низких искажениях, что критично для качественного воспроизведения звука.

Применение PA03 в аудиотехнике
Микросхема PA03 нашла широкое применение в профессиональной аудиотехнике. В каких устройствах чаще всего используется данный усилитель?
- Мощные усилители для акустических систем
- Студийные мониторы
- Концертные звукоусилительные комплексы
- Сабвуферы
- Высококачественные наушники
PA03 позволяет создавать компактные и эффективные усилители мощности с минимальными искажениями. Это делает его популярным выбором среди разработчиков профессиональной аудиоаппаратуры.
Особенности использования PA03 в схемах
При проектировании схем на основе PA03 необходимо учитывать некоторые особенности данной микросхемы. На что следует обратить внимание?
- Правильный расчет цепей обратной связи для обеспечения устойчивости
- Качественное охлаждение микросхемы из-за высокой рассеиваемой мощности
- Использование быстрых компонентов в схеме для реализации широкой полосы пропускания
- Тщательная разводка печатной платы для минимизации паразитных связей
- Применение качественных конденсаторов в цепях питания
При соблюдении этих рекомендаций PA03 способен обеспечить выдающиеся характеристики в аудиосхемах.

Сравнение PA03 с аналогами
Как PA03 выглядит на фоне других мощных операционных усилителей? Давайте сравним его с некоторыми популярными аналогами:
Параметр | PA03 | LM3886 | TDA7294 |
---|---|---|---|
Макс. напряжение питания | ±75В | ±42В | ±50В |
Макс. выходной ток | 30А | 11.5А | 10А |
Полоса пропускания | 1 МГц | 8 МГц | 100 кГц |
Как видно, PA03 превосходит аналоги по максимальному напряжению питания и выходному току, что позволяет получить большую выходную мощность. При этом он уступает LM3886 по ширине полосы пропускания.
Типовая схема включения PA03
Рассмотрим типовую схему включения PA03 в качестве усилителя мощности:
«` «`Ключевые элементы схемы:
- Входной сигнал подается на неинвертирующий вход PA03
- Выход усилителя подключается к нагрузке (акустической системе)
- Цепь отрицательной обратной связи определяет коэффициент усиления
- Двуполярное питание подается на соответствующие выводы микросхемы
При проектировании реальной схемы необходимо также учесть защитные цепи, фильтрацию питания и другие вспомогательные элементы.

Рекомендации по монтажу PA03
Для обеспечения оптимальной работы PA03 следует соблюдать определенные правила при монтаже микросхемы. Какие рекомендации дает производитель?
- Использовать массивный теплоотвод для эффективного охлаждения
- Применять термопасту между корпусом микросхемы и радиатором
- Обеспечить надежный контакт выводов питания с печатной платой
- Разместить блокировочные конденсаторы максимально близко к выводам питания
- Использовать отдельные слои питания и земли на многослойной плате
Соблюдение этих рекомендаций позволит реализовать весь потенциал PA03 и избежать проблем с перегревом или нестабильностью работы.
Типичные ошибки при работе с PA03
Несмотря на высокую надежность PA03, при работе с этой микросхемой возможны определенные проблемы. С какими типичными ошибками сталкиваются разработчики?
- Недостаточное охлаждение, приводящее к перегреву и выходу из строя
- Неправильный расчет цепей обратной связи, вызывающий самовозбуждение
- Использование слишком длинных проводников в высокочастотных цепях
- Подача напряжения питания, превышающего допустимые пределы
- Короткое замыкание выхода усилителя без соответствующей защиты
Внимательное изучение документации и соблюдение рекомендаций производителя позволит избежать большинства этих проблем.

PA03 — РАДИОМАГ РКС КОМПОНЕНТЫ
Виробник: Apex Microtechnology
Operational Amplifiers — Op Amps Linear OpAmp, 150V, 30A
на замовлення 24 шт
термін постачання 14-21 дні (днів)
1+ | 61288.15 грн |
Технічний опис PA03 Apex Microtechnology
Description: IC OPAMP POWER 1 CIRCUIT 12DIP, Packaging: Bulk, Base Part Number: PA03, Supplier Device Package: 12-DIP, Package / Case: 12-DIP Module, Mounting Type: Through Hole, Operating Temperature: -25°C ~ 85°C, Voltage — Supply, Single/Dual (±): 30V ~ 150V, ±15V ~ 75V, Current — Output / Channel: 30A, Current — Supply: 125mA, Voltage — Input Offset: 500µV, Current — Input Bias: 5pA, Gain Bandwidth Product: 1MHz, Slew Rate: 8V/µs, Number of Circuits: 1, Amplifier Type: Power, Part Status: Discontinued at Digi-Key.
Інші пропозиції PA03 за ціною від 0 грн до 0 грн
PA03 |
Виробник:
|
на замовлення 50 шт термін постачання 14-28 дні (днів) |
||
PA03 |
Виробник: APEX TO-12 |
на замовлення 30 шт термін постачання 14-28 дні (днів) |
||
PA03 |
Виробник: APEX 09+ . ![]() |
на замовлення 332 шт термін постачання 14-28 дні (днів) |
||
PA03 |
Виробник: APEX
|
на замовлення 100 шт термін постачання 14-28 дні (днів) |
||
PA03 |
Виробник: Apex Microtechnology Description: IC OPAMP POWER 1 CIRCUIT 12DIP Packaging: Bulk Base Part Number: PA03 Supplier Device Package: 12-DIP Package / Case: 12-DIP Module Mounting Type: Through Hole Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Voltage — Supply, Single/Dual (±): 30V ~ 150V, ±15V ~ 75V Current — Output / Channel: 30A Current — Supply: 125mA Voltage — Input Offset: 500µV Current — Input Bias: 5pA Gain Bandwidth Product: 1MHz Slew Rate: 8V/µs Number of Circuits: 1 Amplifier Type: Power Part Status: Discontinued at Digi-Key |
на замовлення 6 шт термін постачання 21-31 дні (днів) |
ZOMY PA03-2N для разъемов питания SSD на основе микросхемы FR9888
Обзор не совсем обычной платы-адаптера интерфейсов 2хM. 2/NGFF в SATA+PCI-Express
Будут тесты, много теории, истории и распиновок, и жёлтый коробок.
Когда-то в уже далёком 1989 году был стандартизован интерфейс PCMCIA. В своей первой редакции — Type I — это была 16-битная параллельная шина, специально разработанная для расширения памяти. Память в таких модулях изначально использовалась SRAM, а для того, чтобы её содержимое не терялось при отключении ПК, внутри модуля предусматривалась сменная литиевая «таблетка» на 3 вольта.
Калькулятор МК-90 просит передать привет;)
Как ни странно, эти модули до сих пор продаются и пользуются определённым спросом.
В редакции PCMCIA Type II были специфицированы толщина карт 5 мм и 32-битный интерфейс, что впоследствии позволило сделать в таком формате жёсткие диски.
Все версии PCMCIA использовали слоты с внутренними размерами 85,6х54 мм(3,37х2,13 дюйма) и подключались через 68-контактный разъём.
PC-Card стали хорошей альтернативой и несомненно убили бы саму идею дискет, если бы не разница в стоимости. Но в тех областях, где надёжность была важнее экономии, они прижились сразу. Они устраивали пользователей абсолютно всем, за исключением размера.
В 1994 году компанией SanDisk был представлен новый стандарт под названием «CompactFlash».
Длина CompactFlash составляла 36.4 мм, ширина – 42.8 мм, толщина изначально 3.3 мм, однако довольно скоро появились карты толщиной 5.0 мм, унаследовавшие названия Type I и Type II. Привет от PCMCIA;)
Для подключения использовался 50-контактный разъём, позволявший использовать CF карту в PCMCIA слоте с помощью пассивного переходника.
Существуют также и переходники, позволяющие подключать CF карту к интерфейсу IDE. Тоже пассивные. Стали востребованы с появлением CF карт большой ёмкости, падением цен на них и массовым подыханием IDE жестких дисков 2,5″ ;).
Есть и под SATA 😉
Следующим шагом эволюции стали DOM диски(Disc-On-Module), устанавливающиеся прямо в разъём на материнской плате. Сначала в IDE.
Потом и в SATA.
Потом промелькнул гибрид ежа с ужом под названием ASUS FLASH_CON, в котором в один разъём были стянуты линии данных интерфейсов IDE, SATA и USB 2.0.
Потом
IDE наконец закопали и на том же разъёме miniPCI сделали mSATA.
До поры до времени его хватало.
Стандарт SATA 3.2, вышедший в 2013 году, дотянул предельную скорость передачи данных до 16 Гбит/с, или 1969 МБ/с. Для этого на разъём пришлось завести сразу два комплекта линий SATA и ещё четыре дифференциальных пары PCI-E.
Реализация интерфейса для портативных устройств получила ещё и набор линий USB 3.0, а получившаяся сборная солянка — название NGFF(Next Generation Form Factor), позднее сменившееся на М.2.
В ней к линиям SATA Express был добавлен набор линий USB 3.0, а сами платы стало возможным делать большей длины и площади, что дало возможность разместить на них больше элементов и обойти тем самым ограничение на максимальную ёмкость накопителя.
Спецификация предусматривает использование прямоугольных печатных плат шириной 12, 16, 22 и 30 мм и длиной 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 и 110 мм. Изначально карты M.2 производились шириной только 22 мм и длиной 30, 42, 60, 80 и 110 мм. На одной из сторон карты расположен разъём (75 позиций с 67 контактными площадками с шагом в 0.5 мм). На противоположной стороне находится полукруглое отверстие для фиксации. Каждый контакт выдерживает напряжение до 50 В и ток до 0.5 А. Разъём гарантирует как минимум 60 циклов подключения-отключения. В зависимости от типа модуля, вместо части позиций сделаны ключевые разрезы. Слот M.2 на материнской плате может иметь выступы-ключи, определяя тип модулей и интерфейсы, совместимые с ним.
Назначение контактов разъёма М.2 типа B
Назначение контактов разъёма М.2 типа M
Переходник с B-key M.2/NGFF у меня уже есть, но я решил, что и совмещённый с M-key тоже не помешает. Мало что могут принести ремонтировать и мало ли с чего придётся копировать данные…
Адаптер был упакован в простую коробочку из гофорокартона размерами 160х143х20 миллиметров.
Внутри коробки всё было разложено по отдельным пакетикам.
В комплект поставки входят собственно плата-адаптер, две планки для его крепления в слоте расширения ПК — одна для полноразмерного слота, другая для низкопрофильного, два винта М3 для крепления этих самых планок к плате, и SATA кабель.
SATA кабель, прилагаемый в комплекте, короче стандартного — он имеет длину по концам разъёмов 314 мм. Разъёмы снабжены защёлками. На мой взгляд, кабель можно было делать ещё на 30-50% короче — длины бы хватило, а путался по внутренностям системного блока он бы меньше.
На лицевой стороне платы распаяны два разъёма M.2/NGFF с ключами B и M, разъём SATA, три индикаторных светодиода и DC-DC конвертер для питания SSD напряжением 3,3В. Именно эти светодиоды и заставили меня остановиться на данной модели адаптера;)
DC-DC конвертер реализован на основе микросхемы FR9888. Это синхронный Step-Down преобразователь, работающий на частоте 340 кГц.
На обратной стороне деталей нет, зато есть следы недоотмытого флюса вокруг выводов светодиодов. Впрочем, на работоспособность платы это не влияет.
Установка SSD накопителя несложна.
Сначала он ставится в разъём под углом к плате, потом опускается к крепёжной стойке и закрепляется за неё винтом.
При необходимости стойка может быть переставлена для крепления накопителей длиной 30, 42, 60, 80 и 110 мм.
После этого конструкция ставится в PCI-E разъём материнской платы и при необходимости соединяется с ней SATA кабелем.
При использовании SSD с интерфейсом NVMe слот должен быть не менее х4, если накопитель использует SATA, то хватит и х1 с открытой задней стенкой — при этом с разъёма берётся только питание и загорается нижний светодиод красного цвета.
В дальнем от PCI-Express разъёме M.2/NGFF подопытный SSD Kingdian N480 работает как SATA устройство, в ближнем он не виден в BIOS, так как его контроллер SM2256K от Silicon Motion рассчитан на работу с SATA в качестве хост-интерфейса.
На этом можно перейти к результатам тестирования.
SSD-Z, встроенный бенчмарк.
Crystal Disk Mark.
AS SSD.
ATTO.
HD Tune Pro, чтение.
HD Tune Pro, запись.
Вывод: плата в хозяйстве полезная, особенно пригодится тем, кто занимается ремонтом ПК.
PA03 — Ошибка запуска 🙁
Перейти к последнему
redjr
Участник
#1
- #1
Сегодня вечером я совершил глупую ошибку, пытаясь запустить свой новый усилитель PA03 LM4780. Теперь мне нужно знать, что было приготовлено! Я сделал большую ошибку, подключив вторичку от трансмиссии к печатной плате. Я ошибочно предположил, что центральный ответвитель был двумя самыми внутренними разъемами, но это не так. Компоновка печатной платы кажется немного странной: центральный отвод представляет собой два внешних разъема, а не общую землю посередине, где две вторичные обмотки соединены вместе. Живи и учись.
Волшебного дыма не было, но трансивер сразу начал сильно нагреваться — так что я понял, что что-то не так, и выдернул вилку. С тех пор я выяснил неправильное подключение и поменял местами соединения, но он все еще очень быстро нагревается, поэтому я боюсь, что что-то было приготовлено. Мой вопрос в том, что было повреждено этой безрассудной ошибкой? Мостовой выпрямитель исчез вместе с, возможно, колпачками фильтров?
MY Все напряжения переменного тока проверены в норме при измерении перед подключением трансмиссии. Любая помощь будет оценена по достоинству.
Арти
Участник
#2
- #2
Без схемы я бы предположил, что чип точно мертв.
что еще сломалось, понятия не имею.
Мули
Администратор
#3
- #3
Если мост вышел из строя, вы, вероятно, обнаружите, что все остальное в порядке.
redjr
Участник
#4
- #4
Мули сказал:
Если мост вышел из строя, вы, вероятно, обнаружите, что все остальное в порядке.
Нажмите, чтобы развернуть…
Это тоже моя теория, так как трансмиттер сразу же начинает нагреваться — и это занимает всего пару секунд. Где-то прямое замыкание. Я думаю, что сначала заменю выпрямитель и посмотрим, что произойдет.
redjr
Участник
#5
- #5
Сегодня вечером я заменил выпрямитель, правильно подключил вторичные цепи
, и у меня зазвучала музыка! Забавно, как все работает правильно при правильном подключении. Напряжение переменного тока проверено, внутреннее постоянное напряжение от блока питания было точным, поэтому я установил предохранители, и дыма по-прежнему нет. Хороший знак.
Подключил колонки, входы и вуаля. Чистая неискаженная музыка. Я поиграл на скамейке около 20 минут и заметил, что HS становится довольно теплым. Не горячий, но довольно теплый на ощупь. Я надеюсь, что мой HS достаточно большой. Насколько сильно нагревается чип LM4780? Если это станет проблемой, мне, возможно, придется установить вентилятор или больший HS на моем U-образном кронштейне.
Теперь все, что мне нужно сделать, это дождаться прибытия корпуса, установить его и использовать.
Рик
Мули
Администратор
#6
- #6
Это хорошо
Какой крутой LM4780. Я понятия не имею, но предположил бы, что на холостом ходу он действительно должен быть очень холодным, только нагреваясь, когда его просят подать ток. Когда радиатор такой же горячий, как очень горячий радиатор, вам нужно задуматься. ..
Показать скрытый контент низкого качества
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт
PA03 Или Gainclone Павел Дудек
MadFinn
Участник
#1
- #1
Привет
Я и мой друг собираем эти усилители от groupbuy в прошлом году.
Почти закончили с первой шанелью и есть несколько вопросов.
Если вы посмотрите на приложенный файл, то задаетесь вопросом, правильно ли соединить сигнал, трансформатор и громкоговоритель???
Мы новички в сборке своими руками
Мы не понимаем инструкции в руководстве по сборке
Пожалуйста, помогите нам доделать эти усилители.
Упупа Эпопс
Участник
#2
- #2
Если вы можете использовать мостовую конфигурацию, подключение динамика правильное. Неправильно на вашем рисунке соединение трансформатора — правильное соединение 0-35-35-0. Попробуйте спросить у Пер-Андерса, надеюсь, он вам объяснит…
MadFinn
Участник
#3
- #3
Отлично
Спасибо за ответ.
Да, мы будем использовать мостовую конфигурацию наших усилителей.
Итак, я думаю, что сигнал правильный, и теперь мы знаем, как подключить динамик и трансформатор, а также
Еще раз спасибо за ваш ответ
Безумный Финн
СА-12
Участник
#4
- #4
Может ли кто-нибудь дать ссылку на инструкции по сборке для этого проекта, у меня есть платы и детали, но нет инструкции, лол
агент.

Участник
#5
- #5
СА-12 сказал:
Может ли кто-нибудь предоставить ссылку на инструкции по сборке для этого проекта, у меня есть платы и детали, но нет инструкции, лол
Нажмите, чтобы развернуть…
У кого-нибудь есть схема PA03? Я заказал платы и детали и не загрузил схему.
БНК
Участник
#6
- #6
Все здесь.
Последнее редактирование:
ЭндрюТ
Р.И.П.
#7
- #7
Давно не заглядывал на дизайн Павла.
Теперь я вижу, что он внедрил Пи-версию выходной сети Тиле.
Интересно, этот усилитель был моим первым знакомством с такой компоновкой?
Тем временем я забыл об этом, и несколько лет спустя он стал моим рекомендуемым методом загрузки усилителя на ВЧ.