电子管音频放大器技术基础15
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电⼦管基础知识教程(五)电⼦管放⼤器的基本分析⽅法⼀、图解分析法电⼦管的特性可以⽤特性曲线来表⽰,因此可以利⽤电⼦管的静态特性曲线来分析放⼤器的⼯作情况,这种分析⽅法称为图解分析法。
1.静态⼯作情况放⼤器在没有信号电压输⼊的情况下,电⼦管处于静⽌⼯作状态,这时它的输⼊、输出回路中的电压、电流的数值都是直流。
(1)静态⼯作点。
以常见的电⼦管6N1组成的放⼤器为例(图22),屏压Ea=300V,栅压Eg=-4V,屏极负载电阻Ra=30k。
在没有信号电压输⼊的情况下,试⽤图解法求出屏流Iao和屏压Uao的静态值。
为便于分析,暂时将放⼤器的屏极回路以线段AB分隔为两部分,如图23(a)所⽰。
左边是电⼦管G部分,它的ia与Ua的关系由图23(b)的屏极特性曲线确定。
右边是负载部分,屏极电源Ea与屏极负载电阻Ra串联,端电压Ua可以⽤克希荷夫第⼆定律(回路电压定律)求出U’a=Ea-i’a×Ra或i’a=(Ea-U’a)/Ra上式是⼀个⼀次⽅程,在数学上⼀次⽅程代表⼀根直线。
根据这个⽅程,将Ea、ia、Ra各值代⼊上式,设U’a=o0,则i’a=Ea/Ra=300/30=10mA,可在纵坐标上找得⼀点N=10mA;再设i’a=0,那么U’a=Ea=300V,可在横坐标上找得⼀点M=300V,如图23(c)所⽰。
由于公式U’a=Ea-i’a×Ra是电⼦管负载部分直流通道的⽅程,因此连接M、N两点的线段就称为放⼤器的直流负载线。
实际上,电路中的i’a=ia,U’a=Ua,所以实际上两组曲线是重合在⼀起的,如图23(d)所⽰。
已知栅偏压Eg=-4V,即电⼦管G⼯作在Ug=-Eg=-4V那⼀条屏极特性曲线上,同时Ea与Ra串联的电路决定了ia和Ua必须在直流负载线M、N上,要同时满⾜这两个条件,在整个坐标系上只有⼀个特定的交点Q,所以Q点称为放⼤器的静态⼯作点。
其对应的屏流Iao=4.3mA,屏压Uao=171V,这就是屏流和屏压的静态值。
12 34 5 6 7 8 910 16HIGH GAIN INPUT (1)Used for most electric guitars. It is 6Provided for instruments that have extremely high outputs, which can result in overdriving (distorting) the High Gaininput. If both inputs are used simultaneously, the output levels are the same (both are Low Gain).PRE GAIN (3)Controls the input volume level of the amplifier.PRE-EQ PATCH JACKS (4)Provided for connecting external effects devices into the signal path. To patch an effects device, connect the send jack tothe input of the device. Connect the output of the device to the return jack. High-quality shielded cables should be used forthese connections.OPERATION NOTE:Volume pedals may be patched in at this point; pedal output should be patched into “return”, and “send” should be patched into pedal input. Instrument should connect directly to high or low gain inputs when volume pedal is connected inthis configurationLOW EQ (5)An active tone control (shelving type,boost causes greater power consumption and increases possibility of speaker damage.MIDboost (increase).SENSITIVITY (10)Controls the overall volume level of the amplifier. The final level adjustment should be made after the desired sound hasbeen achieved.EFFECTS PATCH 1 (11)Provided for connecting external effects devices into the signal path. To patch an effects device, connect the send jack tothe input of the device. Connect the output of the device to the return jack. High-quality shielded cables should be used forthese connections.EFFECTS PATCH 2 (12)Provided for connecting external effects devices into the signal path. To patch an effects device, connect the send jack tothe input of the device. Connect the output of the device to the return jack. High-quality shielded cables should be used forthese connections.REVERB (13)Reverberation is an echo effect. Rotate clockwise to increase the effect. Remote footswitch can control On/Off.PILOT LIGHT LED (14)Illuminates when AC power is being supplied to the amp.GROUND SWITCH (15)Three position rocker-type switch which, in most applications, should be operated in its center or zero position. Theremay be some situations when audible hum and/or noise will come from the loudspeaker. If this situation arises, positionthe ground switch to either positive or negative or until the noise is minimized. NOTE: Should the noise problem continue, consult your Authorized Peavey Dealer, the Peavey Factory, or a qualified service technician. THE GROUND SWITCH IS NOT FUNCTIONAL ONTone settings given are general and will vary according to type of guitar, type and gauges of strings, type of pickup and even type of pick. Personal taste, playing style, and type of music greatly contribute to desired tonality.BLOCK DIAGRAMPRE AMPPWR. AMPREVERBSESSION” 400 LTDPower120 VAC line)240 Watts RMS into 4 ohmsFrequency Response:80 Hz to 10 200 Watts RMS into 4 ohmsTotal Harmonic Distortion:Less than to 200 Watts RMS, 60 Hz to 10Humbelow rated powerPower Consumption: (domestic)600 Watts 1High EQ Mid 10Presence EQ5High dynamics reverb5Minimum levels are with pre gain220 K ohms Nominal Input Level: -22 RMS Minimum Input Level: -36pad)Impedance: High16030Patch Send: (pedal send)Load impedance: 10 K ohms or greater Nominal output: -12Patch Return: (pedal return)Impedance: High 0.25 V RMS (Switching jack providing pre EQ patch send to pre EQ patch return connection when not used)Effects 1 0.3 V RMS Maximum output:3 V RMS Effects 1 0.3 V RMS (Switching jacks providing effects patch send to effects patch return connections when not used)Preamp Out:Load impedance: 1 K ohms or greater Nominal Output: 01 V RMS (Switching jack providing preamp out to power amp in connection when not used)Balanced Line Out:Load Impedance: 600 ohms or greater Nominal Output: -10Noise 8480 Hz, active shelving Mid: passive notch Shift: 300 Hz to 128AND THE COST IS $21LINE CORD (17)(120V products only)For your safety, we have incorporated aTHIS LIMITED WARRANTY VALID ONLY WHEN PURCHASED AND REGISTERED IN THE UNITED STATES OR CANADA. ALL EXPORTED PRODUCTS ARE SUBJECT TO WARRANTY AND SERVICES TO BE SPECIFIED AND PROVIDED BY THE AUTHORIZED DISTRIBUTOR FOR EACH COUNTRY.Ces clauses de garanlie ne et au Canada. Dans pays, national etassuree parnur In den USA and Kanada gultig.Esta solamente cuando es o en Canada. Todos que extranjero, a y servicio quematerial and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase, PROVIDED, however that this purchaser and is subject to the conditions, exclusions and limitations hereinafter set forth:PEAVEYlimited warrantyIS extended only to the original exclusions and limitations hereinafter set forth.CONDITIONS, EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF LIMITED WARRANTIESThese limitedretail purchase is not made from an AUTHORIZED PEAVEY DEALER: orc. The product has been damaged by accident or unreasonable use, neglect, Improper service or maintenance, or other causes not arising out of defects in material orworkmanship; ord. 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电子电路中的放大器设计与调试方法放大器是电子电路中非常重要的器件之一,它能够将输入信号放大,并输出到外部设备或驱动其他器件。
在电子设备、通信系统等领域中,放大器的设计和调试是一个常见的任务。
本文将详细介绍电子电路中放大器的设计和调试步骤,帮助读者更好地掌握这一技术。
一、放大器设计的基本原理1. 放大器的分类:放大器可分为分立元件放大器和集成电路放大器。
前者通常由晶体管、电阻、电容等离散器件组成,后者则集成在单个芯片中。
2. 放大器的工作原理:放大器主要依靠电流、电压或功率的增加来放大信号。
其中,共集、共基、共射三种基本放大电路是最常见的。
二、放大器设计的步骤1. 确定需求:首先,我们需要明确自己的需求,包括输出信号的幅值范围、带宽、失真要求等。
这一步对放大器设计至关重要,因为不同的需求将影响到放大器的电路设计。
2. 选择放大器的类型:基于对需求的了解,选择适合的放大器类型,如晶体管放大器、运算放大器等。
根据需求和电路复杂度的考量,可以选择分立元件放大器或集成电路放大器。
3. 确定放大器的工作状态:根据需求和放大器类型,确定放大器的工作状态,如放大器的偏置状态、电源电压等。
4. 电路设计:根据前面的确定,开始进行电路设计。
首先,绘制电路原理图,包括输入端、输出端、电源等部分。
然后,根据放大器的工作状态和性质,选择合适的电阻、电容等元件值,并进行电路计算。
5. 电路仿真:利用电子电路仿真软件,对设计的电路进行仿真。
通过仿真结果,可以分析电路的工作情况,如电压增益、频率响应、相位延迟等。
6. PCB设计:根据电路设计和仿真结果,进行PCB(Printed Circuit Board)设计。
这一步主要包括布线、焊接等工作。
7. 制作和组装:根据PCB设计,制作电路板,并进行元件的焊接和检查。
三、放大器调试的步骤1. 功率限制:在放大器调试之前,需要保证功率限制在安全范围内。
尤其是高功率放大器,过大的功率可能会损坏元件或导致其他问题。
音频放大器原理与应用一、音频放大器的原理:前级放大器负责接收和放大输入信号。
它通常采用电子管、晶体管或操作放大器作为放大元件,这些元件可以将微弱的音频信号放大到足够高的电压级别。
前级放大器主要有两个作用:第一,将输入信号放大到合适的电压水平,以便后续的放大;第二,提供输入阻抗,使音源与放大器的匹配性更好。
功率放大器负责将前级放大器放大的信号增加到足够大的电流水平,并输出到扬声器或耳机。
功率放大器通常使用晶体管或集成放大器作为放大元件。
其中,晶体管功率放大器又可以分为甲类、乙类、丙类等几种工作方式,每种方式都有各自的特点和应用领域。
二、音频放大器的应用:1.家庭音响:音频放大器是家庭音响系统中最核心的部分之一、它将音频信号从CD/DVD播放器、电视等设备中放大并输出到扬声器,使得用户可以享受更好的音质体验。
家庭音响系统一般包括前级放大器、功率放大器和扬声器。
2.车载音响:音频放大器也广泛应用于汽车音响系统中。
它将来自收音机、CD播放器等设备的音频信号放大并输出到车载扬声器,提供给车辆乘客更好的音乐享受。
车载音响系统一般包括前级放大器、功率放大器、扬声器和车载音频处理器等部分。
3.演奏器材:音频放大器也被广泛应用于演奏器材,如吉他放大器、电子琴放大器等。
它们用于将乐器输出的音频信号放大并输出到扬声器,使得演奏者可以在舞台上获得足够的音量和音色效果。
4.电视和影音设备:音频放大器也用于电视和影音设备中,以增强声音的效果。
它可以将电视或电影中的音频信号放大并输出到电视扬声器或家庭影院音响系统,提供更好的听觉体验。
总之,音频放大器在音频系统中起到了至关重要的作用。
它可以将微弱的音频信号放大到足够高的电压和电流水平,并输出到扬声器或耳机,提供更好的音质体验。
除了以上几个应用场景外,音频放大器还可以在音频设备、对讲系统、公共广播系统等领域得到广泛应用。
分享一些电子管功放的小知识电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。
末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。
输入动态范围大,转换速率快。
电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。
这在发达国家尤为明显。
电子管功放的开环指标优于晶体管,不需加深度的负反馈,不加相位补偿电容也能稳定地工作,因而其动态指标较优。
但另外,电子管寿命较低,使用一两千小时后某些技术指标明显下降。
电子管放大器耗电高,又常常工作在甲类状态,更降低了效率,但基本不存在瞬态互调失真、开关失真及交越失真等有害音质的因素。
电子管放大器在重量、效率、寿命、耗电量方面相比晶体管放大器一点都不占优,劣势尽显。
电子管功放的音质总体来讲是柔和动听,更具体一点说,电子管功放低频声柔和清晰,高频声纤细嫩雨而洁净。
表现人声是其强项。
使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。
电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。
若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍!为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。
电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。
所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用!例如先开灯丝低压电源预热,后开高压电源。
假如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机后再使用。
如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单而有效的高压延时。
另外,在正常使用时,更不要频繁开关电源!。
音频放大器的工作原理音频放大器是一种将音频信号放大的电子设备。
它的主要功能是通过增加音频信号的电压、电流或功率,使得可以驱动输出装置(如扬声器)产生更大的声音。
下面将详细说明音频放大器的工作原理。
音频放大器通常由前级放大器和功率放大器组成。
前级放大器负责将输入的微弱音频信号放大到一定幅度并提升其电压,以便于后续的信号处理和放大。
功率放大器则负责通过进一步放大电流来驱动输出装置,将音频信号转化为声音。
前级放大器通常采用放大器管(如晶体管、真空管等)来实现放大。
当输入音频信号经过前级放大器的信号输入端时,放大器管将信号转化为电流信号,然后通过放大器管中的电流分配器增加电流的幅度。
经过放大之后,信号可以达到一个较高的电压值。
在功率放大器中,电压信号经过一个耦合器(如电容耦合器)传递给功率放大器的输入端。
功率放大器通常采用功率管(如功率晶体管、功率放大管等)来放大信号。
功率管的特点是能够承受较大的电流,从而能够输出较大的功率。
在功率放大器中,放大的信号经过功率管的放大作用,电流也得到了进一步的放大,可以达到足够大的数值,来驱动输出装置产生较大的音响声音。
功率放大器通常还会添加一些反馈电路,以增加其稳定性和减少失真。
同时,功率放大器还会有一些保护机制,如过压保护、过流保护等,以保护功率放大器和输出装置。
除了前级放大器和功率放大器,音频放大器还包括一些辅助部件,如电源、滤波器、调节电路等。
电源为整个音频放大器提供电能,滤波器可以过滤掉输入信号中的杂音和干扰,调节电路则可以实现对输出音量的调节。
总之,音频放大器的工作原理可以简单概括为输入信号经过前级放大器放大电压,然后经过功率放大器放大电流,最终驱动输出装置产生音响声音。
通过合理的信号处理和放大,音频放大器能够实现高质量、高保真的音频放大效果,为我们带来更好的音乐享受。
音频放大器的工作原理包括信号放大、零偏校准、反馈控制和保护等多个环节。
首先,信号放大是音频放大器的核心功能。
电子管放大器的调整与校声作者:实用影音技术戴洪志欢迎访问e展厅展厅8 家庭影院/音响/耳机展厅耳机, 音箱, 音响, 迷你音响, 扬声器, ...一部电子管放大器组装完成,试音正常,还只是完成了工作量的一部分,要想出好声,还有大量细致的工作要做,那就是调试和校声,因为只有经过仔细、合理的调整、校验,使放大器各级放大管均工作在最佳的工作点上,并且再经过校声,使放大器的音色圆润,音乐感丰富,动态凌厉、频响宽阔,才会乐声细致、清澈、悦耳动听。
校声工作需要多花精力,需要的时间较长,甚至几个月才能完成,因此要有毅力,有耐心。
下面就谈谈电子管放大器的调试和校声的方法。
发烧友焊机时,一般是根据手中现有的元件,再选择优秀线路或照名机的线路按图索骥,进行焊接,元件的规格、数值虽然与线路图上的要求相差不大,甚至有的元件档次还要高级一些,但元件的排、走线的长短、焊接的质量,或其他方面的差异,如B+电压的高低,电流的大小等,都会影响放音的效果,所以焊出胆机不一定开声就靓,需要经过精心的调试,使各放大器工作在量佳的工作状态,才能充分发挥每只胆管和线路的魅力,达到满意的放音效果。
胆机的调整和校声的内容包括:将噪音、交流声降低到可以接受的水平;调整电子管的屏压、屏流和栅负压,使电子管工作在较佳的工作点上;更换级间耦合电容的容量和品牌,更换B+滤波电容的容量和品牌,甚至更换机内小信号线、电阻、电子管的品牌等,使放音系统放出好声。
关于交流声的消除方法,过去已有较多文章介绍,本文不再重复。
如果音量电位器开大后有“咝、咝”声,说明电路有激的现象,是元件排列、走线不合理引起的交连感应。
可拨动某些导线或元件听有无反应,要逐根引线,逐个元件的查找,然后改换位置消除感应。
当音量由位器开度小时放音系统并无噪音,但扭到某一位置时突然有噪音,过了这个位置再开大,噪音反而消失,这是输入部分的元件排列不合理造成的。
消除的办法是输入部分的元件重新排列,改变走线。
电子管功放制作技巧和要领电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。
市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企与的。
爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食〞。
只要你有一定的电子知识和一定的动手能力,自制一台物美价廉的电子管功放并非难事。
电子管功放较之晶体管功放,看似庞大复杂,但当你了解了电子管电路的工作方式后,会发现,电子管劝放电路较之晶体管分立元件功放相对简洁,所用元件也少得多。
除输出变压器自制有一定难度外,其他元器件只要选配得当,电路调试有方,一台靓声的电子管功放就会在你的手上诞生。
本章先对自制电子管功放的元件选配、安装程序、调试技巧与关键制作要领作一简要介绍。
当你胸有成竹,跃跃欲试时,就可以动手操作了。
第一节电子管功放的装配与焊接技巧一、搭棚焊接方式国内外许多著名的电子管功率放大器过去和现在均采用搭棚式装配焊接方式。
因为,搭棚式接法的优点是布线可走捷径,使走线最近,达到合理布线。
另外,电子管功放的元件数量不多,体积较大,借助元件引脚,即可搭接,减少了过多引线带来的弊病。
只要布局合理,易收到较好的效果。
图8—1为搭棚式接法示意图。
搭棚式接法一般将功放机内的各种元器件分为3—4层,安装元件的步骤是由下而上。
接地线与灯丝走线一般置于靠近底板的最下层,其地线贴紧底板,并保持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。
注意同一管子阴极与栅极的相关元件接地最好就近在同一点接地;第三层是各放大级之间的耦合电容等元件;最上层那么为以高压架空接法连接的阻容等元件。
高压元件置于上层可以有效地防止高压电场对各级电路造成的干扰。
二、关于一点接地一点接地,在电子管功放电路的布线中是一项值得重视的措施。
图8—2为一点接地示意图。
对于输入级与电压放大级的元件接地问题尤为重要。
需要实行一点接地的元件,主要有栅极电阻、阴极电阻与旁路电容等。
最好仅用元件引线直接焊接,尽量不使用导线,否那么极易产生交流杂声干扰。
音频放大电路简介音频放大电路是一种用于放大音频信号的电路,常用于音响系统、电视机、收音机等设备中。
该电路能够将低电平的音频信号放大到能够驱动喇叭或扬声器的适当电平,提供更强的音量和更好的音质。
原理音频放大电路主要由放大器和反馈电路组成。
放大器是核心部分,负责放大音频信号的电压和电流。
一般情况下,采用运放作为放大器,因为运放具有高增益、低失真和宽频带等优点。
放大器的输入通过输入电容与外部音源连接,而输出则通过输出电容与扬声器或喇叭相连。
反馈电路会将放大器输出的一部分信号重新引入输入端,以实现放大器的稳定性和线性度。
基本电路结构音频放大电路常见的基本结构有两种:电压放大器和功率放大器。
1. 电压放大器电压放大器主要用于将输入的音频信号放大到足够大的电压水平,以供后续的功率放大器进行放大。
电压放大器一般采用共射放大器或共基放大器的形式。
共射放大器是最常用的电压放大器之一,其基本电路由晶体管组成。
输入信号通过耦合电容输出在晶体管的基极上,晶体管的集电极与电源接通,输出通过耦合电容连接到负载。
共射放大器具有较高的增益和较低的输出电阻,适合在中低频范围内工作。
共基放大器也是一种常见的电压放大器,它的基本电路和共射放大器相比,输入和输出的位置互换。
共基放大器具有较低的输入电阻和较高的增益,适合在高频范围内工作。
2. 功率放大器功率放大器主要用于将电压放大器输出的电压信号转换为足够大的电流,以供喇叭或扬声器驱动。
功率放大器常采用共射共集放大器的形式。
共射共集放大器由两个晶体管组成,共射级放大器将输入的电压信号放大,而共集级放大器则将电压信号转换为电流信号。
输出由耦合电容连接到负载电阻上,来驱动扬声器或喇叭。
功率放大器具有高电流驱动能力和较低的输出电阻,能够提供足够的功率和电流输出。
电路优化与改进在设计音频放大电路时,可以采取一些优化策略和改进措施,以提高电路的性能和音质。
1. 电源滤波音频放大电路对电源的质量要求较高,电源中的杂散噪声会对音质产生影响。
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—Fi之友
I电子管音频放大器技术基础(十五) 【
存推挽功率放大器中,要完 成两只功放电了.管的推挽工作, 必须在两只功放管的栅极输入幅 度相等、相位相反的推动信号电 压。 两H推挽管栅极输入的大小 相等的推动电压,其相位差必须 为180。,即推挽级A管为正电压 最高值时,B管一定要为负压最 高,也就是输入信号正半周时A 管导通、B管截止,输入信号为负 半周时B管导通、A管截止。最 后在输出端正负半周合成完整波 形。 要将前级电路中的单端信号, 转换成一对相位相反、幅度相等 的推动信号,一定要经过倒相电 路才能实现,它是推挽功放电路 中不可缺少的基本组成单元。 倒相电路的形式很多,如变 压器倒相、阻流圈倒相、各种电子 耦合式倒相等。 住各种电子耦合式倒相电路 巾,经常采用双三极电子管来完 成,因为双三极管中的两只三极 管,其电气性能与参数基本相同, 能免去电参数配对的麻烦。目前 在倒相电路中,常用的双j极电 子管有6N1、6N2、6N8P、6N9P、 6DJ8、6SL7、6SN7、12AX7、 12AU7等。 现将推挽功放中经常使用的 倒相电路及工作原理以图解的方 式进行分析。 徐松森 1.古典型变压器倒相电路
图l是古典 变压器倒相电 路。输入变压器的二二次侧带有中 心抽头,这样从线圈两端即 r得 到一对正负相fI:I=相反而幅值相等 的推动信号电压,而且输入变 器的阻抗,可以按照不同功率管 的要求进行配置。 在现代高保真大功率电子管 功放中,由于这些功放大多为 AB2类放大,这种放大嚣必须具 图1 古典型变压器倒相电路 有足够的推动功率,一般的电子 耦合式倒相电路难以胜任。况且,
现在绕制变压器的材料和工艺均
达到了很高水平,其变压器的频
率响应町以做到5Hz~lOOkHz的
宽频带,完全能做到高保真的水
平。
2.扼流圈倒相电路
图2是扼流圈倒相电路。用低
频扼流圈进行倒相同样可以取得
良好的效果,因为扼流圈的绕制、
抽头多少、阻抗与电感量大小,均
可按照电路的要求、功率大小等
灵活配置。对丁中高频信号。亦可
采用有磁芯的扼流圈进行倒相。
3.屏阴分割式倒相电路
图3是屏阴分割式倒相电路。
其电路较为简单,可用一只电子
管来完成倒相工作。
其工作原理是利用电子管工
作时,屏极与阴极所输出电压相
化差为18O。,可将负载分割成l两
图2扼流圈倒相电路 图3屏阴分割式倒相电路
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部分,一半由屏极输出,另-、 由
阴极输出。只要两只负载电阻的
取值相等,其输出幅度也基本相
等。
4.长尾式倒相电路 图4是长尾式倒相电路。浚倒 相电路的特点是V 1管的屏极与 V2管的栅极直接耦合,形成民拖 尾形式,故输出信号具有相移失 真小与频率响应宽的特点。 图中V1管为前级放大管,V2 为激励管,V3为倒相管。V2管工 作于共阴极方式,输入信号与输 出信号相位相反。V3管工作于共 栅极方式,由阴极直耦输入,再由 屏极输出,输入信号与输出信号 相位相同。故在两屏极的输出端 即可获得一对幅值相等而相位相 反的输出信号。 本电路倒相管的阴极电位较 高,选管时应注意阴极与灯丝间 的耐压。同时由于倒相管阴极加 有较深的电流负反馈,故稳定性 较传。 5.分压式倒相电路 图5是分压式倒相电路,又称 为衰减式倒相电路。V1管为电压 放大管,单端输入信号经V1管放 1/2 12AX7 12AU7 图5分压式倒相电路 大后,由屏极输出,V2管为倒相 管。如设正极性信号由V1管栅极 输入,经放大后由V1管屏极输出 负极性信号 并在输出的负极性信号中, 经由中心分压电阻分压后,取出 小部分负信号回输到V2管的 栅极,再经V2管放大与倒相后, 由屏极输出正极性信号,完成倒 相工作。 必须指出的是分压电阻的取 值必须等于放大管的电压增益值。 如果放大管的电压增益值为1 0 时,则分压电阻的比值应为 Rl:R2=i0:l,这样经倒相管放 大后,其两管的输出电压才能相 2006年第3期 罔4长尾式倒相电路 Hi—n资料审 Hi—Fi之友 等。 6.自动平衡式倒相电路 图6是自动平衡式倒相电路。 Vl为激励管,V2为倒相管,V3与 V4为输出管。单端信号由V1管
栅极输入,经V2管倒相后的信号
由阴极输出,分别送至V3与V4,
并在输出电阻R1与R2上输出信
号幅度相等而相位相差1 8O。的
推动信号。
在电路中R1与R2的阻值相
同,R3的阻值为R1与R2阻值的
1/1O。输出电压取自R1与R2负
载两端。当两管输出电压不等时,
若V3管大于V4管,则Q点电压
升高,促使V4管电压加大,以达
到自动平衡。反之,若V4管输出
电压大干V3管时,Q点电压亦会
升高,从而达到自动平衡。
电路中设置的电位器是用来
调节中点平衡的,因为电路中各
元器件参数不完全平衡,故采用
中点调节对V1管与V2管的输入
状态作更精确的校正。
7.共屏极负载式倒相电路
图7是共屏极负载式倒相电
路。图中V1管为普通的阻容耦合
式放大电路,V2管为并联输入式
图6自动平衡式倒相电路
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OUT
图7共屏极鱼载式倒相电路
电压反馈电路。信号由IN端输入 到Vl管的栅极,经放大后由屏极 输出。V2的输入电压则取自R 与 R 的公共点上屏极输出的很小一 部分信号。由于Vl的栅极输入电 压与屏极输出电压相位差为 180。,因此Vl与V2的输出信号 也就有了l80。的相位差,也就是 说V2起到r倒相作用。而V1和 V2栅极输入信号可以通过改变 R 与R 的数值米设定各自的幅 值。 图中R 为Vl与V2管屏极的 公共负载电阻,故称为共屏极负 载式倒相电路。本电路要求采用 高放大系数双二檄管或五极电子 管担任,这样才能获得较大的增 益和良好的平衡。 8.共阴极负载式倒相电路 图8是共阴极负载式倒相电 路。图中Vl为电压放大管,V2为 倒相管,R 为两管阴极的公共负 载。 本电路困加有较深的电流偾 反馈,故采用了放大倍数高的双 i极管。其输出电压的讣算与阻 容耦合放大电路相同。倒相作用 是利 V1阴极负载电阻R 上的 电压与栅极输入电压相位相反特 性来实现的。V2管通过接在栅极 与地之间的电容C的作用,将R.
偾载两端的反相音频信号加到V2
管栅极。
共阴极负载方式比共屏极负 载疗式的输出电压平衡性好,其 i要原因是采用1广负反馈方式, 增益堂动小,而且稳定性能好。 9.差分式倒相电路 罔9是差分式倒相电路。其特 点是电路对称性好,同时两管的『5月 极均加有较深的电流负反馈,故性 能稳定,共模信号抑制能力强。 9差分式例相电路 图巾Vl管为其阴极电路,V2 管为共栅极电路。 端音频信号 由V1管栅极输入,经放大后南屏 极输出,输入信号与输出信号相 位相反。V2管信号由阴极直耦输 入,雨由屏极输出,输入信号与输 出信号相化相同。因此,在两管屏 极即可获得一对幅值相等而相位 图8共阴极负载式倒相电路 相反的输出音频信号。 10.SRPP倒相电路 图l0是SRPP倒相电路,其 具有放大与倒相的双重功能。音
频信号由V2管输入,:I. 作于共阴
极方式。V l管工作于共栅极方
式,故称为阴地、栅地电路。对直
流工作状态来晚,卜下两管相串
叠,故义称为串叠式电路。
图10 SRPP倒相电路
本倒相电路具有输入阻抗高、
输出阻抗低的特点。有利于电路
的阻抗匹配, 时具有传输损耗
小、抗干扰性能高、频率响应宽的
优点。倒相后的信号分别由Vl管
阴极与V2管阴极输出。
本电路Vl管的阴极电位很
2006年第3期
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