LT電源與共模噪聲
發(fā)布時間:2013/7/18 20:16:40 訪問次數(shù):878
早期前置放大器采用AC燈絲電源,遭受著哼聲之苦。現(xiàn)代放大器采用DC燈絲電源,由于工作電流大(1~2A),難于采用純粹的無源方式來濾除紋波,因此,總是采用穩(wěn)壓電路來把哼聲降至mV級水平。事實上,CD40106BM燈絲電壓能得到穩(wěn)定,應(yīng)算是額外的獎賞而已。
在音頻電路設(shè)計上,任何一項提高對HT電源噪聲免疫能力的揩施,因為總是令rk增大(見第2章),幾乎都會導(dǎo)致對LT電源的敏感度增大。盡管如此,燈絲電源(譯注:也屬LT電源)還是在某些方面有別于HT電源,有些人對此產(chǎn)生了很大的混淆。LT電源上的紋波可視為差模噪聲,因為它是燈絲一只引腳與另一只引腳的差別電壓。如果已將差模噪聲控制在合理范圍內(nèi),那么,旁熱式燈絲本身具有的相當(dāng)大的熱慣性,將會把這些差模噪聲的作用完全過濾掉,射頻噪聲信號也變得不相關(guān)。
不管怎么樣,由于人們相信會帶來整臺放大器聲音的改善,因此,使用奇特(成本也更高)的燈絲穩(wěn)壓電路現(xiàn)已成為時髦的事情。如果燈絲在設(shè)計,就已是使用6.3 VRMS的AC脈動電壓供電的,難以想象在燈絲穩(wěn)壓電路產(chǎn)生的脈動電壓小于1 0m Vpk-pk時,不同電路在脈動電壓方面的微小差別也會帶來相當(dāng)大的影響,因為從任何角度看,它們根本上都是足夠完美的。那么,為什么有一些可靠的聽音測試報告稱,改換燈絲穩(wěn)壓電路能帶來可聞的聲音改善呢?
電子管對LT電源的差模噪聲不是特別敏感,但肯定對共模噪聲敏感。在LT電源的工作中,共模噪聲與燈絲兩個固定引腳的電壓差無關(guān),但會引致這兩個引腳的電壓同時升高或同時降低。如果我們把燈絲視為一個導(dǎo)體,那么,這個導(dǎo)體相對于陰極的電壓是在變化著的,于是就會向陰極引入噪聲。
對于小信號電子管來說,燈絲的共模噪聲會帶來問題,因為噪聲電流是以電容耦合方式,直接從燈絲到達(dá)包裹著燈絲的陰極。如果電子管陰極處沒有設(shè)旁路退耦電容,那么,噪聲電流就會在陰極上形成噪聲電壓——其大小主要是由rk決定,這個噪聲電壓將疊加到音頻信號中,一同被電子管放大。陰極跟隨器電路有較低的rk(但也不是為零),差分對電路則有相當(dāng)高的rk,因此很明顯,我們需要阻上由燈絲電源進(jìn)來的共模噪聲。
在音頻電路設(shè)計上,任何一項提高對HT電源噪聲免疫能力的揩施,因為總是令rk增大(見第2章),幾乎都會導(dǎo)致對LT電源的敏感度增大。盡管如此,燈絲電源(譯注:也屬LT電源)還是在某些方面有別于HT電源,有些人對此產(chǎn)生了很大的混淆。LT電源上的紋波可視為差模噪聲,因為它是燈絲一只引腳與另一只引腳的差別電壓。如果已將差模噪聲控制在合理范圍內(nèi),那么,旁熱式燈絲本身具有的相當(dāng)大的熱慣性,將會把這些差模噪聲的作用完全過濾掉,射頻噪聲信號也變得不相關(guān)。
不管怎么樣,由于人們相信會帶來整臺放大器聲音的改善,因此,使用奇特(成本也更高)的燈絲穩(wěn)壓電路現(xiàn)已成為時髦的事情。如果燈絲在設(shè)計,就已是使用6.3 VRMS的AC脈動電壓供電的,難以想象在燈絲穩(wěn)壓電路產(chǎn)生的脈動電壓小于1 0m Vpk-pk時,不同電路在脈動電壓方面的微小差別也會帶來相當(dāng)大的影響,因為從任何角度看,它們根本上都是足夠完美的。那么,為什么有一些可靠的聽音測試報告稱,改換燈絲穩(wěn)壓電路能帶來可聞的聲音改善呢?
電子管對LT電源的差模噪聲不是特別敏感,但肯定對共模噪聲敏感。在LT電源的工作中,共模噪聲與燈絲兩個固定引腳的電壓差無關(guān),但會引致這兩個引腳的電壓同時升高或同時降低。如果我們把燈絲視為一個導(dǎo)體,那么,這個導(dǎo)體相對于陰極的電壓是在變化著的,于是就會向陰極引入噪聲。
對于小信號電子管來說,燈絲的共模噪聲會帶來問題,因為噪聲電流是以電容耦合方式,直接從燈絲到達(dá)包裹著燈絲的陰極。如果電子管陰極處沒有設(shè)旁路退耦電容,那么,噪聲電流就會在陰極上形成噪聲電壓——其大小主要是由rk決定,這個噪聲電壓將疊加到音頻信號中,一同被電子管放大。陰極跟隨器電路有較低的rk(但也不是為零),差分對電路則有相當(dāng)高的rk,因此很明顯,我們需要阻上由燈絲電源進(jìn)來的共模噪聲。
早期前置放大器采用AC燈絲電源,遭受著哼聲之苦。現(xiàn)代放大器采用DC燈絲電源,由于工作電流大(1~2A),難于采用純粹的無源方式來濾除紋波,因此,總是采用穩(wěn)壓電路來把哼聲降至mV級水平。事實上,CD40106BM燈絲電壓能得到穩(wěn)定,應(yīng)算是額外的獎賞而已。
在音頻電路設(shè)計上,任何一項提高對HT電源噪聲免疫能力的揩施,因為總是令rk增大(見第2章),幾乎都會導(dǎo)致對LT電源的敏感度增大。盡管如此,燈絲電源(譯注:也屬LT電源)還是在某些方面有別于HT電源,有些人對此產(chǎn)生了很大的混淆。LT電源上的紋波可視為差模噪聲,因為它是燈絲一只引腳與另一只引腳的差別電壓。如果已將差模噪聲控制在合理范圍內(nèi),那么,旁熱式燈絲本身具有的相當(dāng)大的熱慣性,將會把這些差模噪聲的作用完全過濾掉,射頻噪聲信號也變得不相關(guān)。
不管怎么樣,由于人們相信會帶來整臺放大器聲音的改善,因此,使用奇特(成本也更高)的燈絲穩(wěn)壓電路現(xiàn)已成為時髦的事情。如果燈絲在設(shè)計,就已是使用6.3 VRMS的AC脈動電壓供電的,難以想象在燈絲穩(wěn)壓電路產(chǎn)生的脈動電壓小于1 0m Vpk-pk時,不同電路在脈動電壓方面的微小差別也會帶來相當(dāng)大的影響,因為從任何角度看,它們根本上都是足夠完美的。那么,為什么有一些可靠的聽音測試報告稱,改換燈絲穩(wěn)壓電路能帶來可聞的聲音改善呢?
電子管對LT電源的差模噪聲不是特別敏感,但肯定對共模噪聲敏感。在LT電源的工作中,共模噪聲與燈絲兩個固定引腳的電壓差無關(guān),但會引致這兩個引腳的電壓同時升高或同時降低。如果我們把燈絲視為一個導(dǎo)體,那么,這個導(dǎo)體相對于陰極的電壓是在變化著的,于是就會向陰極引入噪聲。
對于小信號電子管來說,燈絲的共模噪聲會帶來問題,因為噪聲電流是以電容耦合方式,直接從燈絲到達(dá)包裹著燈絲的陰極。如果電子管陰極處沒有設(shè)旁路退耦電容,那么,噪聲電流就會在陰極上形成噪聲電壓——其大小主要是由rk決定,這個噪聲電壓將疊加到音頻信號中,一同被電子管放大。陰極跟隨器電路有較低的rk(但也不是為零),差分對電路則有相當(dāng)高的rk,因此很明顯,我們需要阻上由燈絲電源進(jìn)來的共模噪聲。
在音頻電路設(shè)計上,任何一項提高對HT電源噪聲免疫能力的揩施,因為總是令rk增大(見第2章),幾乎都會導(dǎo)致對LT電源的敏感度增大。盡管如此,燈絲電源(譯注:也屬LT電源)還是在某些方面有別于HT電源,有些人對此產(chǎn)生了很大的混淆。LT電源上的紋波可視為差模噪聲,因為它是燈絲一只引腳與另一只引腳的差別電壓。如果已將差模噪聲控制在合理范圍內(nèi),那么,旁熱式燈絲本身具有的相當(dāng)大的熱慣性,將會把這些差模噪聲的作用完全過濾掉,射頻噪聲信號也變得不相關(guān)。
不管怎么樣,由于人們相信會帶來整臺放大器聲音的改善,因此,使用奇特(成本也更高)的燈絲穩(wěn)壓電路現(xiàn)已成為時髦的事情。如果燈絲在設(shè)計,就已是使用6.3 VRMS的AC脈動電壓供電的,難以想象在燈絲穩(wěn)壓電路產(chǎn)生的脈動電壓小于1 0m Vpk-pk時,不同電路在脈動電壓方面的微小差別也會帶來相當(dāng)大的影響,因為從任何角度看,它們根本上都是足夠完美的。那么,為什么有一些可靠的聽音測試報告稱,改換燈絲穩(wěn)壓電路能帶來可聞的聲音改善呢?
電子管對LT電源的差模噪聲不是特別敏感,但肯定對共模噪聲敏感。在LT電源的工作中,共模噪聲與燈絲兩個固定引腳的電壓差無關(guān),但會引致這兩個引腳的電壓同時升高或同時降低。如果我們把燈絲視為一個導(dǎo)體,那么,這個導(dǎo)體相對于陰極的電壓是在變化著的,于是就會向陰極引入噪聲。
對于小信號電子管來說,燈絲的共模噪聲會帶來問題,因為噪聲電流是以電容耦合方式,直接從燈絲到達(dá)包裹著燈絲的陰極。如果電子管陰極處沒有設(shè)旁路退耦電容,那么,噪聲電流就會在陰極上形成噪聲電壓——其大小主要是由rk決定,這個噪聲電壓將疊加到音頻信號中,一同被電子管放大。陰極跟隨器電路有較低的rk(但也不是為零),差分對電路則有相當(dāng)高的rk,因此很明顯,我們需要阻上由燈絲電源進(jìn)來的共模噪聲。
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