功率放大器
發(fā)布時(shí)間:2013/7/20 20:01:45 訪問(wèn)次數(shù):671
功率放大器的任務(wù)是對(duì)需處理的信號(hào)提供固定量的放大,并向負(fù)載(如揚(yáng)聲器)輸送功率。它應(yīng)當(dāng)在完成任務(wù)的同時(shí),不引入其他的“假”信號(hào),D3N60比如哼聲、噪聲、振蕩信號(hào)或音頻失真;驅(qū)動(dòng)負(fù)載的適用范圍也應(yīng)較寬。此外,它還應(yīng)能容忍用戶(hù)的不正確使用,比如,負(fù)載開(kāi)路或負(fù)載短路。我們將會(huì)看到,達(dá)到這樣的要求并不容易,需要進(jìn)行精心的設(shè)計(jì)制作。
功率放大器中,起決定作用的是輸出級(jí)。放大器其余部分的電路都需根據(jù)輸出級(jí)來(lái)設(shè)計(jì),因此,我們先研究輸出級(jí)。
輸出級(jí)
通常使用的音頻電子管屬于高阻抗器件,電壓擺幅可達(dá)數(shù)百伏,但輸出電流只有數(shù)十毫安。而揚(yáng)聲器則相反,典型的4~8Q揚(yáng)聲器需要數(shù)十伏的電壓、數(shù)安培的電流來(lái)驅(qū)動(dòng)。為此,需使用輸出變壓器,以便將揚(yáng)聲器負(fù)載與輸出電子管匹配起來(lái)。
于是,問(wèn)題就開(kāi)始出現(xiàn)。正如前面我們所講到的,變壓器與理想器件相距較遠(yuǎn),電子管功放的最終品質(zhì)將受到輸出變壓器的限制。但除此之外,輸出級(jí)采用變壓器耦合,是一種優(yōu)良的工程解決方案,一直被大多數(shù)電子管功放采用(例外情況見(jiàn)本章后面的“無(wú)輸出變壓器( OTL)放大器”一節(jié))。
設(shè)計(jì)專(zhuān)用于音頻的電子管,通常已作了參數(shù)優(yōu)化,相關(guān)參數(shù)在生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)申有詳細(xì)列明。根據(jù)基本原理進(jìn)行音頻電子管輸出級(jí)的設(shè)計(jì),事實(shí)上是重走前人的老路,但對(duì)于設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),從整體上把握電路的實(shí)際工作情況,也是很重要的,因此,我們先從現(xiàn)今流行的輸出級(jí)電路開(kāi)始,進(jìn)行簡(jiǎn)單的研究分析。
功率放大器中,起決定作用的是輸出級(jí)。放大器其余部分的電路都需根據(jù)輸出級(jí)來(lái)設(shè)計(jì),因此,我們先研究輸出級(jí)。
輸出級(jí)
通常使用的音頻電子管屬于高阻抗器件,電壓擺幅可達(dá)數(shù)百伏,但輸出電流只有數(shù)十毫安。而揚(yáng)聲器則相反,典型的4~8Q揚(yáng)聲器需要數(shù)十伏的電壓、數(shù)安培的電流來(lái)驅(qū)動(dòng)。為此,需使用輸出變壓器,以便將揚(yáng)聲器負(fù)載與輸出電子管匹配起來(lái)。
于是,問(wèn)題就開(kāi)始出現(xiàn)。正如前面我們所講到的,變壓器與理想器件相距較遠(yuǎn),電子管功放的最終品質(zhì)將受到輸出變壓器的限制。但除此之外,輸出級(jí)采用變壓器耦合,是一種優(yōu)良的工程解決方案,一直被大多數(shù)電子管功放采用(例外情況見(jiàn)本章后面的“無(wú)輸出變壓器( OTL)放大器”一節(jié))。
設(shè)計(jì)專(zhuān)用于音頻的電子管,通常已作了參數(shù)優(yōu)化,相關(guān)參數(shù)在生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)申有詳細(xì)列明。根據(jù)基本原理進(jìn)行音頻電子管輸出級(jí)的設(shè)計(jì),事實(shí)上是重走前人的老路,但對(duì)于設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),從整體上把握電路的實(shí)際工作情況,也是很重要的,因此,我們先從現(xiàn)今流行的輸出級(jí)電路開(kāi)始,進(jìn)行簡(jiǎn)單的研究分析。
功率放大器的任務(wù)是對(duì)需處理的信號(hào)提供固定量的放大,并向負(fù)載(如揚(yáng)聲器)輸送功率。它應(yīng)當(dāng)在完成任務(wù)的同時(shí),不引入其他的“假”信號(hào),D3N60比如哼聲、噪聲、振蕩信號(hào)或音頻失真;驅(qū)動(dòng)負(fù)載的適用范圍也應(yīng)較寬。此外,它還應(yīng)能容忍用戶(hù)的不正確使用,比如,負(fù)載開(kāi)路或負(fù)載短路。我們將會(huì)看到,達(dá)到這樣的要求并不容易,需要進(jìn)行精心的設(shè)計(jì)制作。
功率放大器中,起決定作用的是輸出級(jí)。放大器其余部分的電路都需根據(jù)輸出級(jí)來(lái)設(shè)計(jì),因此,我們先研究輸出級(jí)。
輸出級(jí)
通常使用的音頻電子管屬于高阻抗器件,電壓擺幅可達(dá)數(shù)百伏,但輸出電流只有數(shù)十毫安。而揚(yáng)聲器則相反,典型的4~8Q揚(yáng)聲器需要數(shù)十伏的電壓、數(shù)安培的電流來(lái)驅(qū)動(dòng)。為此,需使用輸出變壓器,以便將揚(yáng)聲器負(fù)載與輸出電子管匹配起來(lái)。
于是,問(wèn)題就開(kāi)始出現(xiàn)。正如前面我們所講到的,變壓器與理想器件相距較遠(yuǎn),電子管功放的最終品質(zhì)將受到輸出變壓器的限制。但除此之外,輸出級(jí)采用變壓器耦合,是一種優(yōu)良的工程解決方案,一直被大多數(shù)電子管功放采用(例外情況見(jiàn)本章后面的“無(wú)輸出變壓器( OTL)放大器”一節(jié))。
設(shè)計(jì)專(zhuān)用于音頻的電子管,通常已作了參數(shù)優(yōu)化,相關(guān)參數(shù)在生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)申有詳細(xì)列明。根據(jù)基本原理進(jìn)行音頻電子管輸出級(jí)的設(shè)計(jì),事實(shí)上是重走前人的老路,但對(duì)于設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),從整體上把握電路的實(shí)際工作情況,也是很重要的,因此,我們先從現(xiàn)今流行的輸出級(jí)電路開(kāi)始,進(jìn)行簡(jiǎn)單的研究分析。
功率放大器中,起決定作用的是輸出級(jí)。放大器其余部分的電路都需根據(jù)輸出級(jí)來(lái)設(shè)計(jì),因此,我們先研究輸出級(jí)。
輸出級(jí)
通常使用的音頻電子管屬于高阻抗器件,電壓擺幅可達(dá)數(shù)百伏,但輸出電流只有數(shù)十毫安。而揚(yáng)聲器則相反,典型的4~8Q揚(yáng)聲器需要數(shù)十伏的電壓、數(shù)安培的電流來(lái)驅(qū)動(dòng)。為此,需使用輸出變壓器,以便將揚(yáng)聲器負(fù)載與輸出電子管匹配起來(lái)。
于是,問(wèn)題就開(kāi)始出現(xiàn)。正如前面我們所講到的,變壓器與理想器件相距較遠(yuǎn),電子管功放的最終品質(zhì)將受到輸出變壓器的限制。但除此之外,輸出級(jí)采用變壓器耦合,是一種優(yōu)良的工程解決方案,一直被大多數(shù)電子管功放采用(例外情況見(jiàn)本章后面的“無(wú)輸出變壓器( OTL)放大器”一節(jié))。
設(shè)計(jì)專(zhuān)用于音頻的電子管,通常已作了參數(shù)優(yōu)化,相關(guān)參數(shù)在生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)申有詳細(xì)列明。根據(jù)基本原理進(jìn)行音頻電子管輸出級(jí)的設(shè)計(jì),事實(shí)上是重走前人的老路,但對(duì)于設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō),從整體上把握電路的實(shí)際工作情況,也是很重要的,因此,我們先從現(xiàn)今流行的輸出級(jí)電路開(kāi)始,進(jìn)行簡(jiǎn)單的研究分析。
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