HT电源延时电路
发布时间:2013/7/20 19:58:33 访问次数:1051
在本章开头曾介绍过,D2N60电子管整流可用于实现电子管电路的电源软启动。电子管整流成本较高,还会造成HT电压的浪费;而使用半导体整流,则通常会在电子管电路还没准备好之际,就已输出HT电压。
正如前面所述,电路中,过零型固态继电器是周于控制HT电源变压器,并
实现温和的接入。这个继电器的延时时间为41秒,使得电子管的阴极有足够时间升温,由待机温度升高至工作时的满幅温度。
此外,电路还设有控制音频信号的继电器。这个继电器的常闭触点跨接在前置放大器的输出两端,从而将音频信号短路掉。在HT电源启动后,再经过2秒延时,这个继电器才接通,令其常闭触点断开,从而解除了对音频信号的短路。而这个继电器的断电,则先于HT电源电压的开始下降,这样,就可以避免关机时发出砰声。如果存在这种关机砰声,可能会导致后面所接的晶体管功放损坏。
延时电路的工作原理如下:LT电源变压器的次级绕组输出,经过一只30kQ电阻引出半波整流电压(如果不设这只电阻就直接引出,就会导致变压器的DC电流增大),在4.7V齐纳管上形成削峰值约5V的50Hz脉冲串。30kQ电阻后面接有lOnF电容,用于滤除射频噪声,以免4040(计数器集成块)被错误触发。在经过2 048个计数周期后,4040计数器的QL输出端由逻辑“0”(OV)变为逻辑“1”(5V),并且在输出电压正向上升期间,触发后面所接的74(D型触发器集成块),令其将D输入端的逻辑“1”送往Q输出端,从而给HT电源控制继电器加电。
在此时,这个Q输出端还将D输入端的信号送往下一个D型触发器。但是,直至4040酌QH由“0”变“1”,也就是再经过128个计数周期后,这第二个D型触发器才将输入信号送往输出端。它的反相输出端接晶体管BC558B,用于驱动音频信号控制继电器。继电器线包的两端须并联二极管,以防止线包产生的反向电动势造成驱动晶体管损坏。
LT电源只要有明显的AC失电,在LT储能电容放电后,这个延时电路就会自动重置,并能实现对HT电源的关闭、以及对前置放大器的输出静音。电路中,“待机/开机”开关同时控制了延时电路的供电、电子管全部灯丝电压的加上。即使“待机/开机”开关已合上,对于意外出现的市电电源插头的插拔情形,原有的HT电源延时功能仍能发挥作用。
正如前面所述,电路中,过零型固态继电器是周于控制HT电源变压器,并
实现温和的接入。这个继电器的延时时间为41秒,使得电子管的阴极有足够时间升温,由待机温度升高至工作时的满幅温度。
此外,电路还设有控制音频信号的继电器。这个继电器的常闭触点跨接在前置放大器的输出两端,从而将音频信号短路掉。在HT电源启动后,再经过2秒延时,这个继电器才接通,令其常闭触点断开,从而解除了对音频信号的短路。而这个继电器的断电,则先于HT电源电压的开始下降,这样,就可以避免关机时发出砰声。如果存在这种关机砰声,可能会导致后面所接的晶体管功放损坏。
延时电路的工作原理如下:LT电源变压器的次级绕组输出,经过一只30kQ电阻引出半波整流电压(如果不设这只电阻就直接引出,就会导致变压器的DC电流增大),在4.7V齐纳管上形成削峰值约5V的50Hz脉冲串。30kQ电阻后面接有lOnF电容,用于滤除射频噪声,以免4040(计数器集成块)被错误触发。在经过2 048个计数周期后,4040计数器的QL输出端由逻辑“0”(OV)变为逻辑“1”(5V),并且在输出电压正向上升期间,触发后面所接的74(D型触发器集成块),令其将D输入端的逻辑“1”送往Q输出端,从而给HT电源控制继电器加电。
在此时,这个Q输出端还将D输入端的信号送往下一个D型触发器。但是,直至4040酌QH由“0”变“1”,也就是再经过128个计数周期后,这第二个D型触发器才将输入信号送往输出端。它的反相输出端接晶体管BC558B,用于驱动音频信号控制继电器。继电器线包的两端须并联二极管,以防止线包产生的反向电动势造成驱动晶体管损坏。
LT电源只要有明显的AC失电,在LT储能电容放电后,这个延时电路就会自动重置,并能实现对HT电源的关闭、以及对前置放大器的输出静音。电路中,“待机/开机”开关同时控制了延时电路的供电、电子管全部灯丝电压的加上。即使“待机/开机”开关已合上,对于意外出现的市电电源插头的插拔情形,原有的HT电源延时功能仍能发挥作用。
在本章开头曾介绍过,D2N60电子管整流可用于实现电子管电路的电源软启动。电子管整流成本较高,还会造成HT电压的浪费;而使用半导体整流,则通常会在电子管电路还没准备好之际,就已输出HT电压。
正如前面所述,电路中,过零型固态继电器是周于控制HT电源变压器,并
实现温和的接入。这个继电器的延时时间为41秒,使得电子管的阴极有足够时间升温,由待机温度升高至工作时的满幅温度。
此外,电路还设有控制音频信号的继电器。这个继电器的常闭触点跨接在前置放大器的输出两端,从而将音频信号短路掉。在HT电源启动后,再经过2秒延时,这个继电器才接通,令其常闭触点断开,从而解除了对音频信号的短路。而这个继电器的断电,则先于HT电源电压的开始下降,这样,就可以避免关机时发出砰声。如果存在这种关机砰声,可能会导致后面所接的晶体管功放损坏。
延时电路的工作原理如下:LT电源变压器的次级绕组输出,经过一只30kQ电阻引出半波整流电压(如果不设这只电阻就直接引出,就会导致变压器的DC电流增大),在4.7V齐纳管上形成削峰值约5V的50Hz脉冲串。30kQ电阻后面接有lOnF电容,用于滤除射频噪声,以免4040(计数器集成块)被错误触发。在经过2 048个计数周期后,4040计数器的QL输出端由逻辑“0”(OV)变为逻辑“1”(5V),并且在输出电压正向上升期间,触发后面所接的74(D型触发器集成块),令其将D输入端的逻辑“1”送往Q输出端,从而给HT电源控制继电器加电。
在此时,这个Q输出端还将D输入端的信号送往下一个D型触发器。但是,直至4040酌QH由“0”变“1”,也就是再经过128个计数周期后,这第二个D型触发器才将输入信号送往输出端。它的反相输出端接晶体管BC558B,用于驱动音频信号控制继电器。继电器线包的两端须并联二极管,以防止线包产生的反向电动势造成驱动晶体管损坏。
LT电源只要有明显的AC失电,在LT储能电容放电后,这个延时电路就会自动重置,并能实现对HT电源的关闭、以及对前置放大器的输出静音。电路中,“待机/开机”开关同时控制了延时电路的供电、电子管全部灯丝电压的加上。即使“待机/开机”开关已合上,对于意外出现的市电电源插头的插拔情形,原有的HT电源延时功能仍能发挥作用。
正如前面所述,电路中,过零型固态继电器是周于控制HT电源变压器,并
实现温和的接入。这个继电器的延时时间为41秒,使得电子管的阴极有足够时间升温,由待机温度升高至工作时的满幅温度。
此外,电路还设有控制音频信号的继电器。这个继电器的常闭触点跨接在前置放大器的输出两端,从而将音频信号短路掉。在HT电源启动后,再经过2秒延时,这个继电器才接通,令其常闭触点断开,从而解除了对音频信号的短路。而这个继电器的断电,则先于HT电源电压的开始下降,这样,就可以避免关机时发出砰声。如果存在这种关机砰声,可能会导致后面所接的晶体管功放损坏。
延时电路的工作原理如下:LT电源变压器的次级绕组输出,经过一只30kQ电阻引出半波整流电压(如果不设这只电阻就直接引出,就会导致变压器的DC电流增大),在4.7V齐纳管上形成削峰值约5V的50Hz脉冲串。30kQ电阻后面接有lOnF电容,用于滤除射频噪声,以免4040(计数器集成块)被错误触发。在经过2 048个计数周期后,4040计数器的QL输出端由逻辑“0”(OV)变为逻辑“1”(5V),并且在输出电压正向上升期间,触发后面所接的74(D型触发器集成块),令其将D输入端的逻辑“1”送往Q输出端,从而给HT电源控制继电器加电。
在此时,这个Q输出端还将D输入端的信号送往下一个D型触发器。但是,直至4040酌QH由“0”变“1”,也就是再经过128个计数周期后,这第二个D型触发器才将输入信号送往输出端。它的反相输出端接晶体管BC558B,用于驱动音频信号控制继电器。继电器线包的两端须并联二极管,以防止线包产生的反向电动势造成驱动晶体管损坏。
LT电源只要有明显的AC失电,在LT储能电容放电后,这个延时电路就会自动重置,并能实现对HT电源的关闭、以及对前置放大器的输出静音。电路中,“待机/开机”开关同时控制了延时电路的供电、电子管全部灯丝电压的加上。即使“待机/开机”开关已合上,对于意外出现的市电电源插头的插拔情形,原有的HT电源延时功能仍能发挥作用。
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