用功率管作倒相器的300BPP胆功放
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声 电压 。因此 该机 虽为推挽 电路 ,输 出变压器磁芯 截面积却 比 管 ,一 般输入 信号超 过0 5 p p . V - 即存在 明显 的失真 ,如果 按输
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30组成^ P oB 类P电路(P P 即推挽 电路 )倒相级 采用五极功率放大管 应为 16 l p , 9 V, ,经PK Z - . 分割两路 ,9V - 驱动 电压也远大于30 的 8 pp 0B
66 F 组成H 【 ( 板极一 阴极 ) 分割负载 倒相 器, 级电压放大采用五极 需要 。上述计 算是极限状态 ,P K 前 _分割倒相器 的增益最大不超过 管6 6 , 2 7 作直接耦合驱动倒相器 。电路原理如图1 所示。
1
o
图2
放
% A 、30 曾 由于胆 管3 0 的 内阻和 放大系数均 较低 ,因此 对驱动 电压 失真度不超过2 。在高跨导 电压放大 管出现 之前,2 3 oB 0B 要 求较高 ,采 用常见 小功率 电压放 大管很难 实现 低失真 驱动 。
一
度受到冷落 ,原因均为不 易驱动所致。 若 为 了减 小偶 次谐波 失真和提 高 输 出功 率而采 用 3 0 0B A
一
经6 6 — 分 割 倒相 ,要求 前级 输 出3 V - 信号 电压 ,第 F PK 4p p 级选用 高跨导五极 电压放大管 ,按图示元件 数值 ,其单级增
样铁 芯、绕组条件 下 ,其 电感量增大 。既然无磁化 电流 ,变压 益 为 1 0 1 8 ,板 极供 电电压 为3 0 时计 算输 出信 号 电压 2~ 2倍 5V 器铁 芯可 以交插 ,从而增大 了铁芯磁通量 ,使 同样 匝数 的绕 组 达 7  ̄8 V - , 由于第 二 级为 P K 割倒 相 器 ,有 5 , 5 0pp —分 06 的负 反
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电感量 最大 ,输 出级频响低 端下移 。其 次初级两推 挽管 电流相 馈量 ,使其 输入阻抗 极高 ,两级 间直接耦合提 高 了第 一级负载
等 、方 向相反 ,使 电源纹波 也可相互抵 消 ,从而不 产生次级 噪 阻抗 ,故 其最 高输 出 电压达 1 O p p lV - 左右 。但 第 一 级 是 五极
2 指 两路每 路增益 不超过 1 1( x ),按挽 电路 并不 是单 纯 为 了追 求大 功率 输 为 2x 0 8 倍 , 即 要 求 输 出9 V - 0B . 5 8 p p电压 , 其 输 入 端 必 须 有 出,该机 输 出功率仅 l W O ,按 3 0 类 单端输 出时 ,驱动 电压 12 7 pp 0B A 1.V - 的驱 动 电压 ,实际 上该 机 只需 两路 3 ̄ - 的驱 动 电 0 pp 为6 1 — 。采用 A 5I p p 类推 挽 电路 ,首先 使输 出变压 器初 级有 方 向 压 ,故只 需输入一路3 V- 的信号即可满足要求 。 4 pp 相 反、大 小相等 的磁 化 电流 ( 只要A 类处 于平衡 推挽状 态则 容 易达 到 ),因而相 互抵消 ,输 出变压器 无恒定磁化 电流 ,在 同
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等 ,板 压为20时 ,输出5v 言 5V 0p 号时失真度 已达 5,胆机 电 级数增 多;如果不增 加负反馈 ,前 级 电压放大部 分的失真度和 %
路最常用 的1 A7 2 x ,其输 出3V 时失真度达4 % 2 U 、1 A7 5  ̄p ~5 。上 频率响应 又难 以改善 。 述 常用 电压放大 管最佳 动态 范围为输 出电压lV 以下 ,前级 5呻
若前级设计失误,30 的输入信号失真则不会小于5,因此30 0B 9 ‘ 0B
0 B A 的A 胆 功放常见 电路虽 简单 ,但 要想充分发 挥30 的优 势并 不是件 类推 挽 电路 ,选 择倒 相管 也 同样 困难 ,因 为3 0 、2 3 类 OB 容 易的事。30 作A 0B 类放大应用 时,若欲输 出最大 功率 ,栅极驱 推挽 电路 都在倒相后加入 了对 称 的驱动级 ,以缓解 驱动 电压与 动 电压的最高值 为7V ,而常见 的三 极电压放大管6N 、68 失真大 的矛 盾 。但这种 电路组合 的结果是使功放 结构复杂化 , O呻 S7 F