To 100W σε ταξη ΑΒ θα μπορουσα να το πιστεψω, το 100W σε "καθαρη" ταξη Α οπως ειπώθηκε στην εκθεση το βρισκω απο απιθανο εως αστειο. Αμφιβαλω πως εχει 30W σε ταξη Α, οι ψυκτρες που φαινονται στις φωτο μαρτυρανε ισως 10W σε ταξη Α. Και βγαζει 100W απο ενα μονο Fet ΄ή καποιο αλλο τρανζιστορ εξοδου? Γιατι Single Ended αυτο σημαινει, μονο ενα ενεργο τσιπ (ή λαμπα) στην εξοδο και για τα 2 ημιτονα.
Παλια εγραφαν τετοιες παραπλανητικες ανοησιες οι Ιαπωνες κατασκευαστες, με κατι "Ταξη ΑΑ" της Technics και αλλα τετοια φλύαρα. Υπαρχει αναγκη για ανακρίβειες εν έτη 2025?
Ερωτηση προς ChatGPT: Εαν υπαρχει εστω και ενα τσιπακι ικανο για 100W στα 8 Οhm σε ταξη Α στην παγκοσμια αγορα...
Short answer: **No single commercially available transistor can practically deliver 100 W into 8 Ω in true single-ended Class A by itself.**
You would need **multiple devices in parallel** or a **different topology** (e.g., bridged, current-dumping, or specialized high-voltage industrial devices).
Let’s break down *why*.
## **What 100 W SE Class A at 8 Ω Requires**
### **1. Output voltage and current**
To deliver 100 W into 8 Ω:
* ( P = V_{rms}^2 / R )
* ( V_{rms} = \sqrt{100 × 8} ≈ 28.3 V )
* ( V_{peak} = 40 V )
* ( I_{peak} = V_{peak} / 8 ≈ 5 A )
So the device must swing **±40 V at 5 A**.
### **2. Class A bias requirement**
In single-ended Class A, the output device must conduct **at least the peak output current** continuously:
* **Bias current ≥ 5 A**
* **Supply voltage ≥ 80–100 V** (for headroom, voltage drop, loss)
### **3. Dissipation**
Single-ended Class A dissipates roughly:
[
P_{diss} ≈ V_{supply} × I_{bias}
]
For a realistic supply of ~90 V:
* ( 90 V × 5 A = 450 W ) continuous dissipation **in one transistor**
This is *before* delivering any output power.
In reality you need headroom, so **500–600 W per device** is typical.
## **No practical transistor can dissipate 500–600 W continuously**
Even the largest audio power transistors (MJ21193/4, MJ15024/25, 2SA1943/2SC5200) max out around:
* **150–250 W thermal dissipation**
* **25 A peak current**
* **250 V Vce**
Industrial MOSFETs and IGBTs exist that can handle high voltage and current, but:
* They are optimized for switching, not linear Class A
* Their **SOA (Safe Operating Area)** collapses at high dissipation
* None can safely run **500+ watts of continuous linear dissipation**
## **Conclusion**
**There is no single device that can do 100 W SE Class A into 8 Ω safely and practically.**
What real amplifiers do instead:
### **Use multiple parallel devices (4–20 transistors)**
Spreading the 500+ watts across many devices.
### **Use SITs or VFETs (still multiple devices for 100 W)**
Nelson Pass SIT and VFET projects still top out around **10–20 W** SE because of device limits.
### **Use exotic industrial parts (still limited by SOA)**
Even huge MOSFETs like IXFN140N50P cannot dissipate 600 W linearly.
![obey [blueobey]](./images/smilies/blue.gif)