平衡输入时的一种栅漏电阻安排方法
发布时间:2013/7/26 19:50:14 访问次数:1778
为了获得平衡工作方式的所有好处,使用了专门设计用于3Q,动圈唱头的升压电压器。KBJ410变压器型号为8055,是Sowter变压器公司的产品,公司所在地是英国的伊普斯威奇(Ipswich)市。升压变压器的初级接3Q唱头,次级则接一只2.7 kQ纯电阻。第一批8055变压器,频响曲线在12Hz至lOOkHz范围内相当平直,不平坦度为+O.ldB,相位响应则在直至50kHz的范围内,具有士1。的纯延迟。
8055变压器的初级与次级之间,设有静电屏蔽层,并具有平衡的初级对地寄生电容。因此,对共模噪声的抑制能力极佳。正由于具有这样出色的抑制能力,作者曾尝试用手触摸唱头的任一个引脚(这是最糟糕的情况),并将音量控制调至最大啬量位置,也听不到扬声器有声音发出。
图中,输入级的尾巴恒流源采用晶体管级联电路,因而可获得更佳的共模抑制能力。对于这种双管电路来说,每一只管子都可以工作于很低的电压之下,因而允许在不使用辅助负电源的情况下,就直接用作电子管差分对的尾巴恒流源。但是,因为工作电压很低,该电路易受射频过载的影响,而且,晶体管芯片内部的耗尽区也因此变窄,导致其输出电容增大。为克服以上两项不利因素,需要使用辅助负电源来供电。如果我们不怕麻烦,为其添加了辅助负电源,那么,使用射频晶体管来做,就可以得到一个品质甚佳的恒流源,其性能超出一般所需。
输入差分对的栅漏电阻,由输入变压器来担当。变压器看到的负载,是他的次级两端跨接的纯电阻。为获得最佳的音质,此电阻应使用大片箔式电阻( bulk foilresistor)。由于差分对的两只管子不在同一个玻壳内,我们容易找到阳极电压相配的一对管子,因此,电路中不设DC平衡调节。
假如动圈唱头与差分对直接相连,差分对的两只栅漏电阻就需有相同的阻值,而这两只栅漏电阻的阻值,须取为唱头所需负载值的一半,如图7.31所示。
图7.31 平衡输入时的一种栅漏电阻安排方法
下面这一点我们不容易看出来:唱头以平衡方式与差分对的两个输入端连接时,唱头(或变压器)看到两只屯子管的输入电容是串联的,因此,所看到的电容仅是一只电子管输入电容的一半,如图7.32所示。
图7.32由于采用平衡接法,唱头看到的密勒电容得以减小
为了获得平衡工作方式的所有好处,使用了专门设计用于3Q,动圈唱头的升压电压器。KBJ410变压器型号为8055,是Sowter变压器公司的产品,公司所在地是英国的伊普斯威奇(Ipswich)市。升压变压器的初级接3Q唱头,次级则接一只2.7 kQ纯电阻。第一批8055变压器,频响曲线在12Hz至lOOkHz范围内相当平直,不平坦度为+O.ldB,相位响应则在直至50kHz的范围内,具有士1。的纯延迟。
8055变压器的初级与次级之间,设有静电屏蔽层,并具有平衡的初级对地寄生电容。因此,对共模噪声的抑制能力极佳。正由于具有这样出色的抑制能力,作者曾尝试用手触摸唱头的任一个引脚(这是最糟糕的情况),并将音量控制调至最大啬量位置,也听不到扬声器有声音发出。
图中,输入级的尾巴恒流源采用晶体管级联电路,因而可获得更佳的共模抑制能力。对于这种双管电路来说,每一只管子都可以工作于很低的电压之下,因而允许在不使用辅助负电源的情况下,就直接用作电子管差分对的尾巴恒流源。但是,因为工作电压很低,该电路易受射频过载的影响,而且,晶体管芯片内部的耗尽区也因此变窄,导致其输出电容增大。为克服以上两项不利因素,需要使用辅助负电源来供电。如果我们不怕麻烦,为其添加了辅助负电源,那么,使用射频晶体管来做,就可以得到一个品质甚佳的恒流源,其性能超出一般所需。
输入差分对的栅漏电阻,由输入变压器来担当。变压器看到的负载,是他的次级两端跨接的纯电阻。为获得最佳的音质,此电阻应使用大片箔式电阻( bulk foilresistor)。由于差分对的两只管子不在同一个玻壳内,我们容易找到阳极电压相配的一对管子,因此,电路中不设DC平衡调节。
假如动圈唱头与差分对直接相连,差分对的两只栅漏电阻就需有相同的阻值,而这两只栅漏电阻的阻值,须取为唱头所需负载值的一半,如图7.31所示。
图7.31 平衡输入时的一种栅漏电阻安排方法
下面这一点我们不容易看出来:唱头以平衡方式与差分对的两个输入端连接时,唱头(或变压器)看到两只屯子管的输入电容是串联的,因此,所看到的电容仅是一只电子管输入电容的一半,如图7.32所示。
图7.32由于采用平衡接法,唱头看到的密勒电容得以减小
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