可变声道后级的设计特点
发布时间:2013/11/21 20:15:08 访问次数:1208
新型OdB功放电路是本机的核心电路(见图4),EPCS4SI8N由共基极放大器构成直耦合电路,后接达林顿电路。其中VT1、VT2是共基极放大管,也是偏置管,VT1、VT2分别与输出管VT5、VT-6紧贴在一起,实现准确的温度补偿。R1、R2、R3、RP1是偏景电阻,调节RP1可以改变输出管的工作点,R6、R7是反馈电阻,反馈输出管的基极电压。
OdB电路中共基极管vri、Vl-2的实际增益接近于1,其主要作用在于传递输入信号电流,并在输入信号电压上叠加上正负偏压,将输出管VT5、VT6、VT7、VT8的基极电压准确地钳制在输入信号士0.7V的范围内,使所有输出管的基极电压都与输入信号保持同步。由于VT1、VT2通过反馈电阻R6、R7与功率管共享基极偏压,当输出管基极电压有轻微漂移时,VT1、VI-2的负反馈环路会强烈地抵消各种漂移的趋势,保持输出管的基极电压稳定同步。
当OdB功放电路并联工作时,各功放的输入端并联在一起共享输入信号。各声道Xrri、VT2的发射极的输入信号电压完全相同,迫使输出管基极电压与输入信号保持同步,这样每个OdB电路的输出电压也完全一致了。而工作温度、元件离散性等因数引起的偏差,可用误差校正电路消除,保证功率管基板电压的同步精度,使输出电流更均衡。其中,RP1可改变输出管的偏压,独立调节每组输出管的静态电流。RP2可微调输出的中点电压,将每个OdB电路输出的中点电压调节成相同值,消除OdB电路输出端之间的电压差值。实际制作中,在输入端并联时各个OdB电路输出端的电压差值可调节成OmV,经长时间使用后,实测中点电压的最大差值未超过土1.5mV,比功率管直接并联的差值还小。OdB功放电路的输出管偏压控制精度很高,静态电流很稳定。由开机时的冷态到正常工作状态,散热片的温升达20℃以上,而实测输出管的静态偏流的变化未超过9%,显示出该电路的良好l生能。
新型OdB功放电路是本机的核心电路(见图4),EPCS4SI8N由共基极放大器构成直耦合电路,后接达林顿电路。其中VT1、VT2是共基极放大管,也是偏置管,VT1、VT2分别与输出管VT5、VT-6紧贴在一起,实现准确的温度补偿。R1、R2、R3、RP1是偏景电阻,调节RP1可以改变输出管的工作点,R6、R7是反馈电阻,反馈输出管的基极电压。
OdB电路中共基极管vri、Vl-2的实际增益接近于1,其主要作用在于传递输入信号电流,并在输入信号电压上叠加上正负偏压,将输出管VT5、VT6、VT7、VT8的基极电压准确地钳制在输入信号士0.7V的范围内,使所有输出管的基极电压都与输入信号保持同步。由于VT1、VT2通过反馈电阻R6、R7与功率管共享基极偏压,当输出管基极电压有轻微漂移时,VT1、VI-2的负反馈环路会强烈地抵消各种漂移的趋势,保持输出管的基极电压稳定同步。
当OdB功放电路并联工作时,各功放的输入端并联在一起共享输入信号。各声道Xrri、VT2的发射极的输入信号电压完全相同,迫使输出管基极电压与输入信号保持同步,这样每个OdB电路的输出电压也完全一致了。而工作温度、元件离散性等因数引起的偏差,可用误差校正电路消除,保证功率管基板电压的同步精度,使输出电流更均衡。其中,RP1可改变输出管的偏压,独立调节每组输出管的静态电流。RP2可微调输出的中点电压,将每个OdB电路输出的中点电压调节成相同值,消除OdB电路输出端之间的电压差值。实际制作中,在输入端并联时各个OdB电路输出端的电压差值可调节成OmV,经长时间使用后,实测中点电压的最大差值未超过土1.5mV,比功率管直接并联的差值还小。OdB功放电路的输出管偏压控制精度很高,静态电流很稳定。由开机时的冷态到正常工作状态,散热片的温升达20℃以上,而实测输出管的静态偏流的变化未超过9%,显示出该电路的良好l生能。
上一篇:声道前级设计特点
上一篇:放大器并联使用存在的问题及对策