0TL功率放大器輸出端耦合電容分析
發(fā)布時(shí)間:2011/12/1 10:26:10 訪問(wèn)次數(shù):4477
一個(gè)功率放大器采用輸出耦合變壓器后會(huì)帶來(lái)以下幾個(gè)問(wèn)題:
(1)變壓器安裝不方便,成本意,體積大。
(2)對(duì)于低頻信號(hào)而言,DF30SC4M由于一般輸出變器的電感量不足,使放大器對(duì)低頻信號(hào)的放倍數(shù)不夠,造成低音不足現(xiàn)象。
(3)變壓器的漏磁對(duì)整個(gè)放大器的工作構(gòu)成了危害,它會(huì)干擾放大器的正常工作。
OTL功率放大器采用輸出端耦合電容取代輸出耦合變壓器,解決了上述問(wèn)題,所以應(yīng)用十分廣泛。
圖5-15所示是OTL功率放大器輸出端耦合電容電路。VT1和VT2是OTL功率放大器輸出管,Cl是輸出端耦合電容,SP1是揚(yáng)聲器。
1.輸出端耦合電容C1的兩個(gè)作用
2.輸出端耦合電容的充電過(guò)程
靜態(tài)時(shí)OTL功率放大器輸出端直流電壓等于+V的一半。
電容Cl 一端接輸出端,另一端通過(guò)揚(yáng)聲器SP1接地,根據(jù)電容兗電特性可知,靜態(tài)時(shí)在Cl上充到+V/2的直流電壓,極性為左正右負(fù),Cl兩端的直流電壓就是輸出端的直流電壓。
3.輸出端耦合電容的電源作用,
理解輸出端耦合電容Cl的電源作用主要掌握以下幾點(diǎn)。
一個(gè)功率放大器采用輸出耦合變壓器后會(huì)帶來(lái)以下幾個(gè)問(wèn)題:
(1)變壓器安裝不方便,成本意,體積大。
(2)對(duì)于低頻信號(hào)而言,DF30SC4M由于一般輸出變器的電感量不足,使放大器對(duì)低頻信號(hào)的放倍數(shù)不夠,造成低音不足現(xiàn)象。
(3)變壓器的漏磁對(duì)整個(gè)放大器的工作構(gòu)成了危害,它會(huì)干擾放大器的正常工作。
OTL功率放大器采用輸出端耦合電容取代輸出耦合變壓器,解決了上述問(wèn)題,所以應(yīng)用十分廣泛。
圖5-15所示是OTL功率放大器輸出端耦合電容電路。VT1和VT2是OTL功率放大器輸出管,Cl是輸出端耦合電容,SP1是揚(yáng)聲器。
1.輸出端耦合電容C1的兩個(gè)作用
2.輸出端耦合電容的充電過(guò)程
靜態(tài)時(shí)OTL功率放大器輸出端直流電壓等于+V的一半。
電容Cl 一端接輸出端,另一端通過(guò)揚(yáng)聲器SP1接地,根據(jù)電容兗電特性可知,靜態(tài)時(shí)在Cl上充到+V/2的直流電壓,極性為左正右負(fù),Cl兩端的直流電壓就是輸出端的直流電壓。
3.輸出端耦合電容的電源作用,
理解輸出端耦合電容Cl的電源作用主要掌握以下幾點(diǎn)。
熱門(mén)點(diǎn)擊
- 兩臺(tái)變頻器同步控制兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的線路
- 雙母線接線優(yōu)缺點(diǎn)
- 晶閘管的主要參數(shù)
- 補(bǔ)償電容器組的接線方式
- 電磁抱閘制動(dòng)線路
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- 導(dǎo)線顏色的選擇
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