
牧师96年10月25日
第5页
A
V
=
10
E
C
0.122
匹配晶体管
.
偏置电流向下流动,在芯部(从
Q1到Q3 ,以及从Q2至Q4 ),只要有好的
所有四个复合晶体管之间的匹配(转录
电阻取值加二极管) 。不匹配将导致一个直流输出
电流流入销8 ,这最终将表现
本身作为一个直流偏置电压。静态偏移量小
因此,在大多数的音频应用,但任何误
匹配引起的直流输出电流将被调制
得到命令,并可能成为可听的“重击”
如果量大,速度快的增益变化控制的压力
ENCE显著的不匹配。
晶体管的匹配也影响失真。如果
增益单元的上半部分是完全匹配,而
下半部分是稍微偏离,然后吩咐增益
在引脚3的电压,会影响芯的两个半部
不同。由于交流电的正和负半
输入信号由核心的不同部分进行处理,
这引起了偶次谐波失真产物。
当引脚3为0伏,电流比为单位。
当销3是在122毫伏,输出电流(Q4)是
小于输入电流的10倍(20 dB)表示。在
-122 mV时,输出电流为10倍(20 dB)的
比输入电流更大。 EX-的另一种方式
按这个关系是:
收益
=
E
C
其中增益是分贝的增益。
0.0061
负输入电流
对于负输入电流, Q1 / D1与操作
Q 2 / D 2的镜像的下半芯行为。 2脚为
通常在或非常接近地面(见下节
on
对称调整
对于更多细节) ,所以同样
施加到Q3的基极增益定标被施加到
基Q2的。的极性(正/负,以dB为单位)的
的增益是相同的顶端一对相对于底部
对四个“核心”的晶体管,因为其两性
( NPN / PNP )被反转在顶部与底部
而碱是交叉连接的输入端之间
(左)的一半,并在每对的输出(右)的一半。
在增益所产生的控制极为consis-
10吨从单元到单元的,因为它从物理派生
的半导体。图7示出从一个实际数据
典型的2150系列VCA ,在25℃时服用。
对称调整
的设备保证了整体构造
成对的晶体管之间的相对较好的匹配
器,但即使是小V
BE
不匹配可能会导致unac-
接受的不对称性在输出中。为此原因,
Q1和Q4的基极分别引出到
引脚2和4。这让小静
电压差被施加到两个碱基。该
施加的电压必须设定为等于V的总和
BE
围绕芯的不匹配(其
从样本变化
来样) 。
图3 (第3页)包括一个典型电路
应用此对称电压。
符号
主要控制
偶次谐波畸变,并且通常是AD-
justed用于在输出最小的THD。图8图
总谐波失真与引脚2和4 (两个E之间的电压
C+
端口),用于一个典型部分的各个增益设置。
相反极性控制
如可以从数学的碱基可见
Q1和Q4也可以被用作附加的控制
图7.增益与控制电压(引脚3 )在25℃
核心偏置电流
静态偏置电流在核心晶体管是
通过所建立的
电压偏置发生器
所示
图6.目前的行为就像在交叉偏见
互补AB类功率上午的输出级
plifier ,平滑开启之间的转换
顶端(PNP)对和底部(NPN)对晶体管的
器中的核心。这降低了失真大大的一些
花费噪声性能,作为电流噪声
核心晶体管(其运行约20
A)
is
主要噪声源中的2150系列VCAS 。
图8.典型的THD对战对称电压
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