Quad II放大器
发布时间:2013/7/21 12:52:34 访问次数:1099
Quad II放大器的电路是一种不常见的设计。乍一看,好像还不能保证它可以正常工作,但实际上工作得很好,因为整个设计环环相扣、浑然一体。
Quad II放大器的电路中,DS90LV032ATMX分相器既兼作驱动级,又兼作输入级。为获得所需的增益,这里使用五极管。因此,输出电阻较高,输入噪声也较大。更糟糕的是,采用的电路形式为跷跷板分相器电路。输出级带有本级负反馈,因此,需要输入更高的驱动电压。
输出级是一对KT66束射四极管,阳极负载与阴极负载的配比为9.375:1。这样的阴极接法,为扬声器提供了一些驱动作用,但可看作是,为输出管产生了本级串联负反馈。由于流进输出变压器的阴极电流是阳极电流与g2电流的叠加,得到的结果是,对3次谐波失真的抑制能力,比普通串联负反馈还要高出8dB。
这个负反馈对输出电阻产生的影响,与我们凭直觉预期的情况相反[10]。如果只是一只没有被电容旁路的阴极电阻,那么,它产生的串联反馈,会令r。增大;而这里变压器耦合过来的反馈,却令r。减小。对此,我们作一个假设,即假设放大器接的是短路负载,那么我们就能容易理解:很明显,负载待不到输出级提供的任何电压,于是,就不会有反馈信号加到阴极处。这样,对输出管产生驱动作用的信号,就是全部的输入信号,而不是输入信号减去反馈信号。为了试图让负载得到它应得的电压,输出级将更加努力地为负载提出输出电压。这样的动作,直接等效于输出电阻减小;输出电阻的新值,可利用通用反馈公式来计算。
Quad II放大器中,输出变压器初级绕组的等效阻值(阳极与阳极之间)是3kQ。对于四极管来说,阻值这么低的阳极负载,将会令3次谐波失真减小,2次谐波则会增大;而2次谐波失真,则可以通过输出级的推挽工作,在输出变压器中被抵消掉(假定输出管已匹配得极好)。
输出级电路中,两只输出管共用一个自偏置电阻,因而,不能设置调整电路,用于平衡两只管子的阳极电流。为此,我们可以预期,由变压器铁芯饱和引致的低频失真会较大。有些奇怪的是,阴极电阻实际耗散的功率有3.8W,而这里只采用了3W的规格。假如你拥有的Quad II放大器出现失真问题,原因可能就是这只阴极电阻已烧坏。
Quad II放大器的电路中,DS90LV032ATMX分相器既兼作驱动级,又兼作输入级。为获得所需的增益,这里使用五极管。因此,输出电阻较高,输入噪声也较大。更糟糕的是,采用的电路形式为跷跷板分相器电路。输出级带有本级负反馈,因此,需要输入更高的驱动电压。
输出级是一对KT66束射四极管,阳极负载与阴极负载的配比为9.375:1。这样的阴极接法,为扬声器提供了一些驱动作用,但可看作是,为输出管产生了本级串联负反馈。由于流进输出变压器的阴极电流是阳极电流与g2电流的叠加,得到的结果是,对3次谐波失真的抑制能力,比普通串联负反馈还要高出8dB。
这个负反馈对输出电阻产生的影响,与我们凭直觉预期的情况相反[10]。如果只是一只没有被电容旁路的阴极电阻,那么,它产生的串联反馈,会令r。增大;而这里变压器耦合过来的反馈,却令r。减小。对此,我们作一个假设,即假设放大器接的是短路负载,那么我们就能容易理解:很明显,负载待不到输出级提供的任何电压,于是,就不会有反馈信号加到阴极处。这样,对输出管产生驱动作用的信号,就是全部的输入信号,而不是输入信号减去反馈信号。为了试图让负载得到它应得的电压,输出级将更加努力地为负载提出输出电压。这样的动作,直接等效于输出电阻减小;输出电阻的新值,可利用通用反馈公式来计算。
Quad II放大器中,输出变压器初级绕组的等效阻值(阳极与阳极之间)是3kQ。对于四极管来说,阻值这么低的阳极负载,将会令3次谐波失真减小,2次谐波则会增大;而2次谐波失真,则可以通过输出级的推挽工作,在输出变压器中被抵消掉(假定输出管已匹配得极好)。
输出级电路中,两只输出管共用一个自偏置电阻,因而,不能设置调整电路,用于平衡两只管子的阳极电流。为此,我们可以预期,由变压器铁芯饱和引致的低频失真会较大。有些奇怪的是,阴极电阻实际耗散的功率有3.8W,而这里只采用了3W的规格。假如你拥有的Quad II放大器出现失真问题,原因可能就是这只阴极电阻已烧坏。
Quad II放大器的电路是一种不常见的设计。乍一看,好像还不能保证它可以正常工作,但实际上工作得很好,因为整个设计环环相扣、浑然一体。
Quad II放大器的电路中,DS90LV032ATMX分相器既兼作驱动级,又兼作输入级。为获得所需的增益,这里使用五极管。因此,输出电阻较高,输入噪声也较大。更糟糕的是,采用的电路形式为跷跷板分相器电路。输出级带有本级负反馈,因此,需要输入更高的驱动电压。
输出级是一对KT66束射四极管,阳极负载与阴极负载的配比为9.375:1。这样的阴极接法,为扬声器提供了一些驱动作用,但可看作是,为输出管产生了本级串联负反馈。由于流进输出变压器的阴极电流是阳极电流与g2电流的叠加,得到的结果是,对3次谐波失真的抑制能力,比普通串联负反馈还要高出8dB。
这个负反馈对输出电阻产生的影响,与我们凭直觉预期的情况相反[10]。如果只是一只没有被电容旁路的阴极电阻,那么,它产生的串联反馈,会令r。增大;而这里变压器耦合过来的反馈,却令r。减小。对此,我们作一个假设,即假设放大器接的是短路负载,那么我们就能容易理解:很明显,负载待不到输出级提供的任何电压,于是,就不会有反馈信号加到阴极处。这样,对输出管产生驱动作用的信号,就是全部的输入信号,而不是输入信号减去反馈信号。为了试图让负载得到它应得的电压,输出级将更加努力地为负载提出输出电压。这样的动作,直接等效于输出电阻减小;输出电阻的新值,可利用通用反馈公式来计算。
Quad II放大器中,输出变压器初级绕组的等效阻值(阳极与阳极之间)是3kQ。对于四极管来说,阻值这么低的阳极负载,将会令3次谐波失真减小,2次谐波则会增大;而2次谐波失真,则可以通过输出级的推挽工作,在输出变压器中被抵消掉(假定输出管已匹配得极好)。
输出级电路中,两只输出管共用一个自偏置电阻,因而,不能设置调整电路,用于平衡两只管子的阳极电流。为此,我们可以预期,由变压器铁芯饱和引致的低频失真会较大。有些奇怪的是,阴极电阻实际耗散的功率有3.8W,而这里只采用了3W的规格。假如你拥有的Quad II放大器出现失真问题,原因可能就是这只阴极电阻已烧坏。
Quad II放大器的电路中,DS90LV032ATMX分相器既兼作驱动级,又兼作输入级。为获得所需的增益,这里使用五极管。因此,输出电阻较高,输入噪声也较大。更糟糕的是,采用的电路形式为跷跷板分相器电路。输出级带有本级负反馈,因此,需要输入更高的驱动电压。
输出级是一对KT66束射四极管,阳极负载与阴极负载的配比为9.375:1。这样的阴极接法,为扬声器提供了一些驱动作用,但可看作是,为输出管产生了本级串联负反馈。由于流进输出变压器的阴极电流是阳极电流与g2电流的叠加,得到的结果是,对3次谐波失真的抑制能力,比普通串联负反馈还要高出8dB。
这个负反馈对输出电阻产生的影响,与我们凭直觉预期的情况相反[10]。如果只是一只没有被电容旁路的阴极电阻,那么,它产生的串联反馈,会令r。增大;而这里变压器耦合过来的反馈,却令r。减小。对此,我们作一个假设,即假设放大器接的是短路负载,那么我们就能容易理解:很明显,负载待不到输出级提供的任何电压,于是,就不会有反馈信号加到阴极处。这样,对输出管产生驱动作用的信号,就是全部的输入信号,而不是输入信号减去反馈信号。为了试图让负载得到它应得的电压,输出级将更加努力地为负载提出输出电压。这样的动作,直接等效于输出电阻减小;输出电阻的新值,可利用通用反馈公式来计算。
Quad II放大器中,输出变压器初级绕组的等效阻值(阳极与阳极之间)是3kQ。对于四极管来说,阻值这么低的阳极负载,将会令3次谐波失真减小,2次谐波则会增大;而2次谐波失真,则可以通过输出级的推挽工作,在输出变压器中被抵消掉(假定输出管已匹配得极好)。
输出级电路中,两只输出管共用一个自偏置电阻,因而,不能设置调整电路,用于平衡两只管子的阳极电流。为此,我们可以预期,由变压器铁芯饱和引致的低频失真会较大。有些奇怪的是,阴极电阻实际耗散的功率有3.8W,而这里只采用了3W的规格。假如你拥有的Quad II放大器出现失真问题,原因可能就是这只阴极电阻已烧坏。
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