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采用陰極跟陋器輸出級的放大器電路

發(fā)布時間:2013/7/20 20:35:29 訪問次數(shù):1105

    到目前為止,我們研究的對象是,輸出電子管陽極接變壓器繞組的情形。但是,我們也可以將變壓器的繞組,安排在陰極跟隨器輸出級的陰極處,這樣,可得到極低的輸出電阻。比如一對EL34,接成三極管時,每只管子的陽極輸出電阻約為900Q。而接成陰極跟隨器時,則得到約90Q的輸出電阻,為前者的1/10;再經過輸出變壓器的阻抗變換后,揚聲器看到的輸出電阻僅為零點幾歐姆——這是施加大環(huán)路負反饋前就有的低輸出電阻性能。
    可惜的是,陰極跟隨器接輸出變壓器這種電路形式,存在著兩個明顯的缺點。第一個缺點是,雖然這種電路的輸出級表現(xiàn)極佳,但只是把問題轉移給驅動級。對于輸出管來說,現(xiàn)在的陰極輸出電壓擺幅約150 VRMS,而增益小于1倍,因此,要求驅動級提供的驅動電壓竟高達約500 Vpk-pk!這樣的驅動要求雖然可以得到滿足,但驅動級電路不能采用普遁的設計,必須在下述方法中二選其一:或使用變壓器作級間耦合,或使用高壓HT(以電阻作陽極負載)。針對高壓HT的需求,商業(yè)廠家的做法是,通過輸出變壓器引入對驅動級的自舉,但這種做法容易帶來高頻穩(wěn)定性的下降。
    第二個缺點是,輸出電子管陰極處呈現(xiàn)高壓,給管子內部燈絲與陰極之間的絕緣帶來了很大威脅,可能會導致燈絲損壞。將管子的燈絲與陰極直接連接起來,雖可解決這一問題,但是,輸出級的兩只管子需分別由單獨的燈絲繞組來供電(為避免ki與k2短路),這樣,輸出管還得去驅動電源變壓器內、兩個燈絲繞組之間的寄生電容(約InF)。利用開關電源(工作頻率高、變壓器體積小),以獨立繞組分別為兩個輸出電子管的燈絲供電,可解決上述問題;但付出的代價是,可能會引入射頻干擾,且電路復雜性增加。
    另外,有些電子管,比如6080/6AS7G,其燈絲與陰極之間的絕緣可承受300V的高壓。由于這些電子管具有很低的r。,因此,它的最佳負載電阻值也相當小,滿功率輸出時的輸出電壓甚低,這樣,加到燈絲與陰極之間絕緣上的電壓壓力也較小?墒牵@些管子的∥值很小,用作輸管時,輸出級的增益遠小于1倍,其驅動級需作特殊的設計。采用6080陰極跟陋器輸出級的放大器電路,如圖6.9所示。

             

    到目前為止,我們研究的對象是,輸出電子管陽極接變壓器繞組的情形。但是,我們也可以將變壓器的繞組,安排在陰極跟隨器輸出級的陰極處,這樣,可得到極低的輸出電阻。比如一對EL34,接成三極管時,每只管子的陽極輸出電阻約為900Q。而接成陰極跟隨器時,則得到約90Q的輸出電阻,為前者的1/10;再經過輸出變壓器的阻抗變換后,揚聲器看到的輸出電阻僅為零點幾歐姆——這是施加大環(huán)路負反饋前就有的低輸出電阻性能。
    可惜的是,陰極跟隨器接輸出變壓器這種電路形式,存在著兩個明顯的缺點。第一個缺點是,雖然這種電路的輸出級表現(xiàn)極佳,但只是把問題轉移給驅動級。對于輸出管來說,現(xiàn)在的陰極輸出電壓擺幅約150 VRMS,而增益小于1倍,因此,要求驅動級提供的驅動電壓竟高達約500 Vpk-pk!這樣的驅動要求雖然可以得到滿足,但驅動級電路不能采用普遁的設計,必須在下述方法中二選其一:或使用變壓器作級間耦合,或使用高壓HT(以電阻作陽極負載)。針對高壓HT的需求,商業(yè)廠家的做法是,通過輸出變壓器引入對驅動級的自舉,但這種做法容易帶來高頻穩(wěn)定性的下降。
    第二個缺點是,輸出電子管陰極處呈現(xiàn)高壓,給管子內部燈絲與陰極之間的絕緣帶來了很大威脅,可能會導致燈絲損壞。將管子的燈絲與陰極直接連接起來,雖可解決這一問題,但是,輸出級的兩只管子需分別由單獨的燈絲繞組來供電(為避免ki與k2短路),這樣,輸出管還得去驅動電源變壓器內、兩個燈絲繞組之間的寄生電容(約InF)。利用開關電源(工作頻率高、變壓器體積。,以獨立繞組分別為兩個輸出電子管的燈絲供電,可解決上述問題;但付出的代價是,可能會引入射頻干擾,且電路復雜性增加。
    另外,有些電子管,比如6080/6AS7G,其燈絲與陰極之間的絕緣可承受300V的高壓。由于這些電子管具有很低的r。,因此,它的最佳負載電阻值也相當小,滿功率輸出時的輸出電壓甚低,這樣,加到燈絲與陰極之間絕緣上的電壓壓力也較小?墒牵@些管子的∥值很小,用作輸管時,輸出級的增益遠小于1倍,其驅動級需作特殊的設計。采用6080陰極跟陋器輸出級的放大器電路,如圖6.9所示。

             

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6AS7G
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