RIAA均衡特性的实现与隐藏的元件
发布时间:2013/7/25 20:11:33 访问次数:1219
前面的RIAA均衡电路研究表明,我们需要采用三级电路来构建。我们还知道,HT9170D输出管很可能需使用像E88CC这样的高肛管,或∥值更高的电子管。输入级可以采用串叠级联放大电路或u式跟随器,但是,我们初次设计时,应采用共阴极放大电路,以求更加简单。第二级可以使用与第一级相同的电路形式,但第三级需采用阴极跟随器,其原因将在稍后作介绍。现在,我们可以画出完整的RIAA均衡电路图,如图7.23所示。
图7.23基本型RIAA前置放大电路
图中,R4、R5和C3构成了75ys高频衰减网络,R8、R9与C5 -起,构成了符合3 180ys相318ps两个时间常数要求的合并网络。这些元件值的计算比较简单,但是,我们必须记住,在计算时要将一些隐藏元件也考虑在内,比如,电子管的输出电阻,下一级栅极处的密勒输入电容及其并联的杂散/寄生电容。
前面的RIAA均衡电路研究表明,我们需要采用三级电路来构建。我们还知道,HT9170D输出管很可能需使用像E88CC这样的高肛管,或∥值更高的电子管。输入级可以采用串叠级联放大电路或u式跟随器,但是,我们初次设计时,应采用共阴极放大电路,以求更加简单。第二级可以使用与第一级相同的电路形式,但第三级需采用阴极跟随器,其原因将在稍后作介绍。现在,我们可以画出完整的RIAA均衡电路图,如图7.23所示。
图7.23基本型RIAA前置放大电路
图中,R4、R5和C3构成了75ys高频衰减网络,R8、R9与C5 -起,构成了符合3 180ys相318ps两个时间常数要求的合并网络。这些元件值的计算比较简单,但是,我们必须记住,在计算时要将一些隐藏元件也考虑在内,比如,电子管的输出电阻,下一级栅极处的密勒输入电容及其并联的杂散/寄生电容。