輸出電路周邊的元件
發(fā)布時(shí)間:2012/5/11 20:11:10 訪問次數(shù):624
Tr3與Tr。的發(fā)射極電阻R,和R8起著限制輸FM22L16出電流,吸收Tr3與Tr。的VBE值隨溫度變化的作用。但是,如該電路那樣,發(fā)射極電阻值小時(shí),不能對溫度變化的吸收有太高的期望。R7與Rs的值取得過大,則因負(fù)載電流在R,和R。流動(dòng)的緣故,在該電阻上會(huì)產(chǎn)生大的功率損耗。
例如,把功率供給801負(fù)載時(shí),假設(shè)R,一R8一16,Q,則能供給負(fù)載的功率為原來輸出功率的1/2(因?yàn)殡娐返妮敵鲎杩篂轱Z∥R=8fl),因而電壓放大度估計(jì)也為1/2。
因此,要將詼發(fā)射極電阻設(shè)定在比所接負(fù)載電阻更小的值,即1/10以下。在該電路中是8Q的負(fù)載(揚(yáng)聲器),所以取R,= R8一0.5fl(功率及電壓放大度都有3%的損失)。
即使在R,和R8持續(xù)流過800mApeak的最大負(fù)載電流,其消耗功率卻只有0.16W(≈(800rrlA/√2)2×0.5Q)。所以,R,與R。用額定功率為1/4W的電阻就足夠了。
但是,1/4W、0.5Q的電阻是很難買到的。于是,在電路制作中,用兩個(gè)1/4W、1\Q的電阻并聯(lián)連接來代用(參見照片4.1)。
C。的作用是隔直電容。C。=1000_uF,與揚(yáng)聲器的阻抗8Q形成的高通濾波器截止頻率為19. 9Hz(滿足20Hz的設(shè)計(jì)規(guī)格)。
負(fù)載電阻8Q是很低的。當(dāng)想降低截止頻率時(shí),無論如何要增大C4的值。
在沒有接負(fù)載時(shí),R。是使C。放電用的電阻(為在接通電源后,即使接上揚(yáng)聲器,也不發(fā)出震動(dòng)噪聲)。過大的值沒有意義,太小又發(fā)生功率損耗,這里取為R。一lkQ。
C。是電源的去耦電容。在該電路那樣的單電源功率放大器中,由輸出端的GND(即OV)看到的Tr。與Tr。的集電極側(cè)(即電源)的阻抗在輸出信號(hào)的頻率下是非常低的。當(dāng)輸出電流大量流動(dòng)時(shí),輸出波形就會(huì)發(fā)生失真。
Tr4的集電極接GND,對于GND的阻抗為O。但Tr3的集電極接電源,故具有一定值。因此,將C5的值取得十分大,以降低對GND的低頻阻抗。這里取一470tiF。
例如,把功率供給801負(fù)載時(shí),假設(shè)R,一R8一16,Q,則能供給負(fù)載的功率為原來輸出功率的1/2(因?yàn)殡娐返妮敵鲎杩篂轱Z∥R=8fl),因而電壓放大度估計(jì)也為1/2。
因此,要將詼發(fā)射極電阻設(shè)定在比所接負(fù)載電阻更小的值,即1/10以下。在該電路中是8Q的負(fù)載(揚(yáng)聲器),所以取R,= R8一0.5fl(功率及電壓放大度都有3%的損失)。
即使在R,和R8持續(xù)流過800mApeak的最大負(fù)載電流,其消耗功率卻只有0.16W(≈(800rrlA/√2)2×0.5Q)。所以,R,與R。用額定功率為1/4W的電阻就足夠了。
但是,1/4W、0.5Q的電阻是很難買到的。于是,在電路制作中,用兩個(gè)1/4W、1\Q的電阻并聯(lián)連接來代用(參見照片4.1)。
C。的作用是隔直電容。C。=1000_uF,與揚(yáng)聲器的阻抗8Q形成的高通濾波器截止頻率為19. 9Hz(滿足20Hz的設(shè)計(jì)規(guī)格)。
負(fù)載電阻8Q是很低的。當(dāng)想降低截止頻率時(shí),無論如何要增大C4的值。
在沒有接負(fù)載時(shí),R。是使C。放電用的電阻(為在接通電源后,即使接上揚(yáng)聲器,也不發(fā)出震動(dòng)噪聲)。過大的值沒有意義,太小又發(fā)生功率損耗,這里取為R。一lkQ。
C。是電源的去耦電容。在該電路那樣的單電源功率放大器中,由輸出端的GND(即OV)看到的Tr。與Tr。的集電極側(cè)(即電源)的阻抗在輸出信號(hào)的頻率下是非常低的。當(dāng)輸出電流大量流動(dòng)時(shí),輸出波形就會(huì)發(fā)生失真。
Tr4的集電極接GND,對于GND的阻抗為O。但Tr3的集電極接電源,故具有一定值。因此,將C5的值取得十分大,以降低對GND的低頻阻抗。這里取一470tiF。
Tr3與Tr。的發(fā)射極電阻R,和R8起著限制輸FM22L16出電流,吸收Tr3與Tr。的VBE值隨溫度變化的作用。但是,如該電路那樣,發(fā)射極電阻值小時(shí),不能對溫度變化的吸收有太高的期望。R7與Rs的值取得過大,則因負(fù)載電流在R,和R。流動(dòng)的緣故,在該電阻上會(huì)產(chǎn)生大的功率損耗。
例如,把功率供給801負(fù)載時(shí),假設(shè)R,一R8一16,Q,則能供給負(fù)載的功率為原來輸出功率的1/2(因?yàn)殡娐返妮敵鲎杩篂轱Z∥R=8fl),因而電壓放大度估計(jì)也為1/2。
因此,要將詼發(fā)射極電阻設(shè)定在比所接負(fù)載電阻更小的值,即1/10以下。在該電路中是8Q的負(fù)載(揚(yáng)聲器),所以取R,= R8一0.5fl(功率及電壓放大度都有3%的損失)。
即使在R,和R8持續(xù)流過800mApeak的最大負(fù)載電流,其消耗功率卻只有0.16W(≈(800rrlA/√2)2×0.5Q)。所以,R,與R。用額定功率為1/4W的電阻就足夠了。
但是,1/4W、0.5Q的電阻是很難買到的。于是,在電路制作中,用兩個(gè)1/4W、1\Q的電阻并聯(lián)連接來代用(參見照片4.1)。
C。的作用是隔直電容。C。=1000_uF,與揚(yáng)聲器的阻抗8Q形成的高通濾波器截止頻率為19. 9Hz(滿足20Hz的設(shè)計(jì)規(guī)格)。
負(fù)載電阻8Q是很低的。當(dāng)想降低截止頻率時(shí),無論如何要增大C4的值。
在沒有接負(fù)載時(shí),R。是使C。放電用的電阻(為在接通電源后,即使接上揚(yáng)聲器,也不發(fā)出震動(dòng)噪聲)。過大的值沒有意義,太小又發(fā)生功率損耗,這里取為R。一lkQ。
C。是電源的去耦電容。在該電路那樣的單電源功率放大器中,由輸出端的GND(即OV)看到的Tr。與Tr。的集電極側(cè)(即電源)的阻抗在輸出信號(hào)的頻率下是非常低的。當(dāng)輸出電流大量流動(dòng)時(shí),輸出波形就會(huì)發(fā)生失真。
Tr4的集電極接GND,對于GND的阻抗為O。但Tr3的集電極接電源,故具有一定值。因此,將C5的值取得十分大,以降低對GND的低頻阻抗。這里取一470tiF。
例如,把功率供給801負(fù)載時(shí),假設(shè)R,一R8一16,Q,則能供給負(fù)載的功率為原來輸出功率的1/2(因?yàn)殡娐返妮敵鲎杩篂轱Z∥R=8fl),因而電壓放大度估計(jì)也為1/2。
因此,要將詼發(fā)射極電阻設(shè)定在比所接負(fù)載電阻更小的值,即1/10以下。在該電路中是8Q的負(fù)載(揚(yáng)聲器),所以取R,= R8一0.5fl(功率及電壓放大度都有3%的損失)。
即使在R,和R8持續(xù)流過800mApeak的最大負(fù)載電流,其消耗功率卻只有0.16W(≈(800rrlA/√2)2×0.5Q)。所以,R,與R。用額定功率為1/4W的電阻就足夠了。
但是,1/4W、0.5Q的電阻是很難買到的。于是,在電路制作中,用兩個(gè)1/4W、1\Q的電阻并聯(lián)連接來代用(參見照片4.1)。
C。的作用是隔直電容。C。=1000_uF,與揚(yáng)聲器的阻抗8Q形成的高通濾波器截止頻率為19. 9Hz(滿足20Hz的設(shè)計(jì)規(guī)格)。
負(fù)載電阻8Q是很低的。當(dāng)想降低截止頻率時(shí),無論如何要增大C4的值。
在沒有接負(fù)載時(shí),R。是使C。放電用的電阻(為在接通電源后,即使接上揚(yáng)聲器,也不發(fā)出震動(dòng)噪聲)。過大的值沒有意義,太小又發(fā)生功率損耗,這里取為R。一lkQ。
C。是電源的去耦電容。在該電路那樣的單電源功率放大器中,由輸出端的GND(即OV)看到的Tr。與Tr。的集電極側(cè)(即電源)的阻抗在輸出信號(hào)的頻率下是非常低的。當(dāng)輸出電流大量流動(dòng)時(shí),輸出波形就會(huì)發(fā)生失真。
Tr4的集電極接GND,對于GND的阻抗為O。但Tr3的集電極接電源,故具有一定值。因此,將C5的值取得十分大,以降低對GND的低頻阻抗。這里取一470tiF。
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