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电源抑制比(PSRR)

发布时间:2013/7/10 20:40:28 访问次数:1659

     由于来自电源线的哼声ADSP-2MOD870-151和噪声均是共模信号,所以,必定会被电路的CMRR能力所衰减。我们可以预期,由,。和RL构成的分压器,还就此提供了另外的衰减。对于差分对两个输出端的任一个来说,HT电源线的哼声和噪声流至地线的路径,均是经过RL到达电子管阳极这一输出端口,然后经电子管流至地线。而我们面对的情况,正是跟之前研究时一样,均只用了一个输
出端口。于是有:
    因此,电源噪声被衰减的量(主要是分压器在起作用):
    如果RL>>ra,获得的最大衰减量也仅有6dB!对于之前给出的例子(RL=47kQ.r。=4.95kQ),衰减量为5.2dB,再加上CMRR的57dB衰减,最后得到PSRR=62dB。
    现在,我们将共阴极放大、斗式跟随器、差分对共3种电路(起放大作用的电子管均设定为相同的DC工作状态)的PSRR数据一并列出,以便进行比较。
    其中,差分对电路的PSRR性能最佳。如果肛式跟随器使用改进型的恒流源(译注:原文如此),那么,差分对也能使用这种恒流源,比较之下,差分对电路的PSRR性能仍是最优的。
    已知电路的PSRR后,设计供电电源时,就可以准确地知道能够允许HT电源有多大哼声。
    例如,一个RIAA均衡前置放大器第二级电路(见第7章),设计要求电源的100Hz哼声,需比预期的音频输出信号电压低lOOdB。在这里,因为还没有作RIAA的3 180Us/318pt,s均衡,所以,100Hz的信号电平比lkHz低13dB。可是,LP唱片重放的峰值信号电平,比Scm/s转速时的标准电平(line-up level)高出12dB,因此,100Hz音频输出信号的最大电压要比lkHz低ldB。在差分对的阳极处,计得lkHz音频输出信号最大电压为2.2 VRMS,由此可知,100Hz音频输出信号的最大电压为2V。我们原来要获得lOOdB的信号与哼声之比,而电路本身又提供了62dB的PSRR,所以,我们只需把电源的哼声水平,控制为比2V至少低38dB即可。也就是,可以允许电源有25mV的哼声——这比较容易实现。
     由于来自电源线的哼声ADSP-2MOD870-151和噪声均是共模信号,所以,必定会被电路的CMRR能力所衰减。我们可以预期,由,。和RL构成的分压器,还就此提供了另外的衰减。对于差分对两个输出端的任一个来说,HT电源线的哼声和噪声流至地线的路径,均是经过RL到达电子管阳极这一输出端口,然后经电子管流至地线。而我们面对的情况,正是跟之前研究时一样,均只用了一个输
出端口。于是有:
    因此,电源噪声被衰减的量(主要是分压器在起作用):
    如果RL>>ra,获得的最大衰减量也仅有6dB!对于之前给出的例子(RL=47kQ.r。=4.95kQ),衰减量为5.2dB,再加上CMRR的57dB衰减,最后得到PSRR=62dB。
    现在,我们将共阴极放大、斗式跟随器、差分对共3种电路(起放大作用的电子管均设定为相同的DC工作状态)的PSRR数据一并列出,以便进行比较。
    其中,差分对电路的PSRR性能最佳。如果肛式跟随器使用改进型的恒流源(译注:原文如此),那么,差分对也能使用这种恒流源,比较之下,差分对电路的PSRR性能仍是最优的。
    已知电路的PSRR后,设计供电电源时,就可以准确地知道能够允许HT电源有多大哼声。
    例如,一个RIAA均衡前置放大器第二级电路(见第7章),设计要求电源的100Hz哼声,需比预期的音频输出信号电压低lOOdB。在这里,因为还没有作RIAA的3 180Us/318pt,s均衡,所以,100Hz的信号电平比lkHz低13dB。可是,LP唱片重放的峰值信号电平,比Scm/s转速时的标准电平(line-up level)高出12dB,因此,100Hz音频输出信号的最大电压要比lkHz低ldB。在差分对的阳极处,计得lkHz音频输出信号最大电压为2.2 VRMS,由此可知,100Hz音频输出信号的最大电压为2V。我们原来要获得lOOdB的信号与哼声之比,而电路本身又提供了62dB的PSRR,所以,我们只需把电源的哼声水平,控制为比2V至少低38dB即可。也就是,可以允许电源有25mV的哼声——这比较容易实现。

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