输出管并联与变压器设计
发布时间:2013/7/22 20:29:28 访问次数:1886
采用输出管并联,是电子管功放增大输出功率的一种极佳办法,可带来众多好处。如果采用这种办法,我们就可以让推挽功放的HT电压,F761504BZDQ保持在合理的安全范围内;当我们准备使用很多对EL84并联时,甚至可将HT电压取为320V。每多并联一对输出管,所需的输出变压器初级阻抗,就可以下降一些,匝数比也相应地减小,这使得变压器的设计制作变容易。由于输出管数量增多,根据统计学原理,上下臂阳极电流的平衡性将会更佳;假如对输出管作筛选配对,平衡性还可以有进一步的改善。
大功率输出级的驱动
不管是否采用输出管并联,只要是大功率的输出级,都需要前端电路具备更强的驱动能力。我们在研究威廉逊放犬器的时候,可看到它有一个专门的驱动级,但由于电路级数多,容易带来稳定性问题。显然,我们需要有一种更好的解决办法。
像前面我们所做的一样,为帮助找到答案,先将所有需求列出来:
·为驱动容量大的输出管输入电容,要求驱动电路有较低的输出电阻。因此,可能需要使用阴极跟随器电路。
·我们需要驱动电路能提供低失真的大幅驱动电压,这难免要用到某种形式的差分对电路。
·还需要驱动电路具有宽频响、高增益的特性。此外,为了确保低频稳定性,我们更愿意在功放电路中,只设一个耦合电容。因此,使用串叠级联式的差分对电路较为理想(尽管折叠级联式的差分对电路,经细心设计后,有时能收到更好的效果,但串叠级联式的差分对电路更为可取)。
大功率输出级的驱动
不管是否采用输出管并联,只要是大功率的输出级,都需要前端电路具备更强的驱动能力。我们在研究威廉逊放犬器的时候,可看到它有一个专门的驱动级,但由于电路级数多,容易带来稳定性问题。显然,我们需要有一种更好的解决办法。
像前面我们所做的一样,为帮助找到答案,先将所有需求列出来:
·为驱动容量大的输出管输入电容,要求驱动电路有较低的输出电阻。因此,可能需要使用阴极跟随器电路。
·我们需要驱动电路能提供低失真的大幅驱动电压,这难免要用到某种形式的差分对电路。
·还需要驱动电路具有宽频响、高增益的特性。此外,为了确保低频稳定性,我们更愿意在功放电路中,只设一个耦合电容。因此,使用串叠级联式的差分对电路较为理想(尽管折叠级联式的差分对电路,经细心设计后,有时能收到更好的效果,但串叠级联式的差分对电路更为可取)。
采用输出管并联,是电子管功放增大输出功率的一种极佳办法,可带来众多好处。如果采用这种办法,我们就可以让推挽功放的HT电压,F761504BZDQ保持在合理的安全范围内;当我们准备使用很多对EL84并联时,甚至可将HT电压取为320V。每多并联一对输出管,所需的输出变压器初级阻抗,就可以下降一些,匝数比也相应地减小,这使得变压器的设计制作变容易。由于输出管数量增多,根据统计学原理,上下臂阳极电流的平衡性将会更佳;假如对输出管作筛选配对,平衡性还可以有进一步的改善。
大功率输出级的驱动
不管是否采用输出管并联,只要是大功率的输出级,都需要前端电路具备更强的驱动能力。我们在研究威廉逊放犬器的时候,可看到它有一个专门的驱动级,但由于电路级数多,容易带来稳定性问题。显然,我们需要有一种更好的解决办法。
像前面我们所做的一样,为帮助找到答案,先将所有需求列出来:
·为驱动容量大的输出管输入电容,要求驱动电路有较低的输出电阻。因此,可能需要使用阴极跟随器电路。
·我们需要驱动电路能提供低失真的大幅驱动电压,这难免要用到某种形式的差分对电路。
·还需要驱动电路具有宽频响、高增益的特性。此外,为了确保低频稳定性,我们更愿意在功放电路中,只设一个耦合电容。因此,使用串叠级联式的差分对电路较为理想(尽管折叠级联式的差分对电路,经细心设计后,有时能收到更好的效果,但串叠级联式的差分对电路更为可取)。
大功率输出级的驱动
不管是否采用输出管并联,只要是大功率的输出级,都需要前端电路具备更强的驱动能力。我们在研究威廉逊放犬器的时候,可看到它有一个专门的驱动级,但由于电路级数多,容易带来稳定性问题。显然,我们需要有一种更好的解决办法。
像前面我们所做的一样,为帮助找到答案,先将所有需求列出来:
·为驱动容量大的输出管输入电容,要求驱动电路有较低的输出电阻。因此,可能需要使用阴极跟随器电路。
·我们需要驱动电路能提供低失真的大幅驱动电压,这难免要用到某种形式的差分对电路。
·还需要驱动电路具有宽频响、高增益的特性。此外,为了确保低频稳定性,我们更愿意在功放电路中,只设一个耦合电容。因此,使用串叠级联式的差分对电路较为理想(尽管折叠级联式的差分对电路,经细心设计后,有时能收到更好的效果,但串叠级联式的差分对电路更为可取)。
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