Leak TL12+型放大器的阴极耦合分相器电路
发布时间:2013/7/20 21:00:21 访问次数:1433
如果电子管的增益或尾巴电阻不是无穷大,那么,就可以通过选取合适的阳极负载电阻比例,来获得输出电压的平衡(译注:上式就是用于阳极负载电阻的选取计算)。须注意,A2是V2这一只管子在不接负载时的增益,不是整个电路的增益。
作为例子,我们现在研究一下Leak的TL12+型放大器的分相器/驱动级电路。所用的电子管为ECC81,V2的增益是42倍(u=53,r=26.5kQ),计得风应为91kQ,这与Leak放大器所用阻值完全吻合,如图6.18所示。
图6.18 Leak TL12+型放大器的阴极耦合分相器电路
由于两只管子所接的阳极电阻不同,因此,两个输出端的输出电阻略有差异。如果为了保证高频平衡,而将输出电阻做成一致,却又会打破中低频平衡。为了进行更准确的计算,我们还需将后一级的栅漏电阻视作阳极负载的一部分。后面所接的栅漏电阻是470kQ,所以,RL2=lOOkQ 11 470kQ=82.46kQ,V2的增益下跌为40倍。这样,Vl所需的总负载(已将栅漏电阻470kQ计算在内)为75.7kQ,最后,计得其阳极负载电阻需为风=90.2k9)(译注:膘文误为RL2=90.2kQ)。
频率低端的平衡是由栅极退耦电容及其串联电阻的时间常数决定的,因为在非常低的频率上,它们不能令V2的栅极实现AC接地。
电阻值的调整计算,是与电子管参数密切相关的。因此,作者更愿意采用接尾巴恒流源的方法,迫使分相器达到平衡。
作为例子,我们现在研究一下Leak的TL12+型放大器的分相器/驱动级电路。所用的电子管为ECC81,V2的增益是42倍(u=53,r=26.5kQ),计得风应为91kQ,这与Leak放大器所用阻值完全吻合,如图6.18所示。
图6.18 Leak TL12+型放大器的阴极耦合分相器电路
由于两只管子所接的阳极电阻不同,因此,两个输出端的输出电阻略有差异。如果为了保证高频平衡,而将输出电阻做成一致,却又会打破中低频平衡。为了进行更准确的计算,我们还需将后一级的栅漏电阻视作阳极负载的一部分。后面所接的栅漏电阻是470kQ,所以,RL2=lOOkQ 11 470kQ=82.46kQ,V2的增益下跌为40倍。这样,Vl所需的总负载(已将栅漏电阻470kQ计算在内)为75.7kQ,最后,计得其阳极负载电阻需为风=90.2k9)(译注:膘文误为RL2=90.2kQ)。
频率低端的平衡是由栅极退耦电容及其串联电阻的时间常数决定的,因为在非常低的频率上,它们不能令V2的栅极实现AC接地。
电阻值的调整计算,是与电子管参数密切相关的。因此,作者更愿意采用接尾巴恒流源的方法,迫使分相器达到平衡。
如果电子管的增益或尾巴电阻不是无穷大,那么,就可以通过选取合适的阳极负载电阻比例,来获得输出电压的平衡(译注:上式就是用于阳极负载电阻的选取计算)。须注意,A2是V2这一只管子在不接负载时的增益,不是整个电路的增益。
作为例子,我们现在研究一下Leak的TL12+型放大器的分相器/驱动级电路。所用的电子管为ECC81,V2的增益是42倍(u=53,r=26.5kQ),计得风应为91kQ,这与Leak放大器所用阻值完全吻合,如图6.18所示。
图6.18 Leak TL12+型放大器的阴极耦合分相器电路
由于两只管子所接的阳极电阻不同,因此,两个输出端的输出电阻略有差异。如果为了保证高频平衡,而将输出电阻做成一致,却又会打破中低频平衡。为了进行更准确的计算,我们还需将后一级的栅漏电阻视作阳极负载的一部分。后面所接的栅漏电阻是470kQ,所以,RL2=lOOkQ 11 470kQ=82.46kQ,V2的增益下跌为40倍。这样,Vl所需的总负载(已将栅漏电阻470kQ计算在内)为75.7kQ,最后,计得其阳极负载电阻需为风=90.2k9)(译注:膘文误为RL2=90.2kQ)。
频率低端的平衡是由栅极退耦电容及其串联电阻的时间常数决定的,因为在非常低的频率上,它们不能令V2的栅极实现AC接地。
电阻值的调整计算,是与电子管参数密切相关的。因此,作者更愿意采用接尾巴恒流源的方法,迫使分相器达到平衡。
作为例子,我们现在研究一下Leak的TL12+型放大器的分相器/驱动级电路。所用的电子管为ECC81,V2的增益是42倍(u=53,r=26.5kQ),计得风应为91kQ,这与Leak放大器所用阻值完全吻合,如图6.18所示。
图6.18 Leak TL12+型放大器的阴极耦合分相器电路
由于两只管子所接的阳极电阻不同,因此,两个输出端的输出电阻略有差异。如果为了保证高频平衡,而将输出电阻做成一致,却又会打破中低频平衡。为了进行更准确的计算,我们还需将后一级的栅漏电阻视作阳极负载的一部分。后面所接的栅漏电阻是470kQ,所以,RL2=lOOkQ 11 470kQ=82.46kQ,V2的增益下跌为40倍。这样,Vl所需的总负载(已将栅漏电阻470kQ计算在内)为75.7kQ,最后,计得其阳极负载电阻需为风=90.2k9)(译注:膘文误为RL2=90.2kQ)。
频率低端的平衡是由栅极退耦电容及其串联电阻的时间常数决定的,因为在非常低的频率上,它们不能令V2的栅极实现AC接地。
电阻值的调整计算,是与电子管参数密切相关的。因此,作者更愿意采用接尾巴恒流源的方法,迫使分相器达到平衡。
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