平衡輸入時的一種柵漏電阻安排方法
發(fā)布時間:2013/7/26 19:50:14 訪問次數(shù):1792
為了獲得平衡工作方式的所有好處,使用了專門設計用于3Q,動圈唱頭的升壓電壓器。KBJ410變壓器型號為8055,是Sowter變壓器公司的產(chǎn)品,公司所在地是英國的伊普斯威奇(Ipswich)市。升壓變壓器的初級接3Q唱頭,次級則接一只2.7 kQ純電阻。第一批8055變壓器,頻響曲線在12Hz至lOOkHz范圍內相當平直,不平坦度為+O.ldB,相位響應則在直至50kHz的范圍內,具有士1。的純延遲。
8055變壓器的初級與次級之間,設有靜電屏蔽層,并具有平衡的初級對地寄生電容。因此,對共模噪聲的抑制能力極佳。正由于具有這樣出色的抑制能力,作者曾嘗試用手觸摸唱頭的任一個引腳(這是最糟糕的情況),并將音量控制調至最大嗇量位置,也聽不到揚聲器有聲音發(fā)出。
圖中,輸入級的尾巴恒流源采用晶體管級聯(lián)電路,因而可獲得更佳的共模抑制能力。對于這種雙管電路來說,每一只管子都可以工作于很低的電壓之下,因而允許在不使用輔助負電源的情況下,就直接用作電子管差分對的尾巴恒流源。但是,因為工作電壓很低,該電路易受射頻過載的影響,而且,晶體管芯片內部的耗盡區(qū)也因此變窄,導致其輸出電容增大。為克服以上兩項不利因素,需要使用輔助負電源來供電。如果我們不怕麻煩,為其添加了輔助負電源,那么,使用射頻晶體管來做,就可以得到一個品質甚佳的恒流源,其性能超出一般所需。
輸入差分對的柵漏電阻,由輸入變壓器來擔當。變壓器看到的負載,是他的次級兩端跨接的純電阻。為獲得最佳的音質,此電阻應使用大片箔式電阻( bulk foilresistor)。由于差分對的兩只管子不在同一個玻殼內,我們容易找到陽極電壓相配的一對管子,因此,電路中不設DC平衡調節(jié)。
假如動圈唱頭與差分對直接相連,差分對的兩只柵漏電阻就需有相同的阻值,而這兩只柵漏電阻的阻值,須取為唱頭所需負載值的一半,如圖7.31所示。
圖7.31 平衡輸入時的一種柵漏電阻安排方法
下面這一點我們不容易看出來:唱頭以平衡方式與差分對的兩個輸入端連接時,唱頭(或變壓器)看到兩只屯子管的輸入電容是串聯(lián)的,因此,所看到的電容僅是一只電子管輸入電容的一半,如圖7.32所示。
圖7.32由于采用平衡接法,唱頭看到的密勒電容得以減小
為了獲得平衡工作方式的所有好處,使用了專門設計用于3Q,動圈唱頭的升壓電壓器。KBJ410變壓器型號為8055,是Sowter變壓器公司的產(chǎn)品,公司所在地是英國的伊普斯威奇(Ipswich)市。升壓變壓器的初級接3Q唱頭,次級則接一只2.7 kQ純電阻。第一批8055變壓器,頻響曲線在12Hz至lOOkHz范圍內相當平直,不平坦度為+O.ldB,相位響應則在直至50kHz的范圍內,具有士1。的純延遲。
8055變壓器的初級與次級之間,設有靜電屏蔽層,并具有平衡的初級對地寄生電容。因此,對共模噪聲的抑制能力極佳。正由于具有這樣出色的抑制能力,作者曾嘗試用手觸摸唱頭的任一個引腳(這是最糟糕的情況),并將音量控制調至最大嗇量位置,也聽不到揚聲器有聲音發(fā)出。
圖中,輸入級的尾巴恒流源采用晶體管級聯(lián)電路,因而可獲得更佳的共模抑制能力。對于這種雙管電路來說,每一只管子都可以工作于很低的電壓之下,因而允許在不使用輔助負電源的情況下,就直接用作電子管差分對的尾巴恒流源。但是,因為工作電壓很低,該電路易受射頻過載的影響,而且,晶體管芯片內部的耗盡區(qū)也因此變窄,導致其輸出電容增大。為克服以上兩項不利因素,需要使用輔助負電源來供電。如果我們不怕麻煩,為其添加了輔助負電源,那么,使用射頻晶體管來做,就可以得到一個品質甚佳的恒流源,其性能超出一般所需。
輸入差分對的柵漏電阻,由輸入變壓器來擔當。變壓器看到的負載,是他的次級兩端跨接的純電阻。為獲得最佳的音質,此電阻應使用大片箔式電阻( bulk foilresistor)。由于差分對的兩只管子不在同一個玻殼內,我們容易找到陽極電壓相配的一對管子,因此,電路中不設DC平衡調節(jié)。
假如動圈唱頭與差分對直接相連,差分對的兩只柵漏電阻就需有相同的阻值,而這兩只柵漏電阻的阻值,須取為唱頭所需負載值的一半,如圖7.31所示。
圖7.31 平衡輸入時的一種柵漏電阻安排方法
下面這一點我們不容易看出來:唱頭以平衡方式與差分對的兩個輸入端連接時,唱頭(或變壓器)看到兩只屯子管的輸入電容是串聯(lián)的,因此,所看到的電容僅是一只電子管輸入電容的一半,如圖7.32所示。
圖7.32由于采用平衡接法,唱頭看到的密勒電容得以減小
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