放大器并聯(lián)使用存在的問題及對策
發(fā)布時間:2013/11/21 20:17:44 訪問次數(shù):1362
讓功率放大器精確穩(wěn)定地并聯(lián)工作是件富有挑戰(zhàn)性的事情。EPF8282ALC84-3并聯(lián)工作的放大器需要有很好的一致性,普通的功放電路很難達到這樣精密的要求,采用功放并聯(lián)技術(shù)的商品機十分少見。因為放大器并聯(lián)時其輸出端會相互形成負(fù)載,放大器除了輸出正常的負(fù)載電流外,還可能因互為負(fù)載而產(chǎn)生有害的“短路電流”。特別是功率放大器的輸出內(nèi)阻極低,若某一放大器的輸出電壓有微小的偏差,就會引起較強的短路電流,輕則造成放大器振蕩發(fā)熱,影響音質(zhì),重則可畿瞬間燒毀輸出管。達是功放并聯(lián)電路面臨的主要風(fēng)險和難點,也是我最有興趣研究的問題。只有設(shè)計極為精密、可靠并具備優(yōu)良的一致性和穩(wěn)定性的功放電路,才能使每一時刻的輸出電壓完全一致、輸出內(nèi)阻相同、輸出電流衡,從而獲得并聯(lián)輸出的優(yōu)點。
普通的功放電路放大級數(shù)多,開環(huán)增益高,不利于提高一致性。若在輸入級產(chǎn)生了微小偏差,會被放大電路放大數(shù)十倍(增益系數(shù)),使放大器輸出端產(chǎn)生更大誤差電壓,所以開環(huán)增益較高的功放并聯(lián)的難度也大大增加。在實際應(yīng)用中,比較成熟的方法是精選穩(wěn)定性高、一致性好的功率集成電路并聯(lián),如美國Hi End名牌Jeff Rowland Model 10、11、12等型號。采用多枚[_M3886集成電路并聯(lián),每枚lC的電路中設(shè)有增益微調(diào)電位器,輸出端還串聯(lián)有均流電阻,用以均衡輸出電流,讓多枚集成電路并聯(lián)使用,取得頂尖的音質(zhì)效果。而常規(guī)的分立元件功放很難達到并聯(lián)工作所必須的一致性和穩(wěn)定性,即使是名牌功放也不宜盲目地并聯(lián)使用,因為同樣有燒毀功放的危險。
本機設(shè)計的OdB功放電路無電壓增益,電路簡練,一致性和穩(wěn)定性良好。更為重要的是,該電路可精細(xì)地調(diào)控輸出管的偏流、中點電壓、輸出內(nèi)阻等功能,主動消除各項偏差,取得更好的均流效果,為分立元件制作可并聯(lián)功放提供了基礎(chǔ)。在實際制作中發(fā)現(xiàn)該電路I生能穩(wěn)定,對元件的離散性不太敏感,一般使用中點和偏流這兩項調(diào)節(jié)就可以了。當(dāng)播放音樂時,3路OdB功放電路并聯(lián)在一起,每路OdB功放只承擔(dān)1/3的負(fù)載電流,顯著降低了末級功率管的輸出電流擺幅,減少了非線性失真。同時,分立元件功放很容易實現(xiàn)高電流輸出和甲類放大狀態(tài),這也是IC并聯(lián)功放不易做到的,因此更有潛力獲得理想的音質(zhì)。
普通的功放電路放大級數(shù)多,開環(huán)增益高,不利于提高一致性。若在輸入級產(chǎn)生了微小偏差,會被放大電路放大數(shù)十倍(增益系數(shù)),使放大器輸出端產(chǎn)生更大誤差電壓,所以開環(huán)增益較高的功放并聯(lián)的難度也大大增加。在實際應(yīng)用中,比較成熟的方法是精選穩(wěn)定性高、一致性好的功率集成電路并聯(lián),如美國Hi End名牌Jeff Rowland Model 10、11、12等型號。采用多枚[_M3886集成電路并聯(lián),每枚lC的電路中設(shè)有增益微調(diào)電位器,輸出端還串聯(lián)有均流電阻,用以均衡輸出電流,讓多枚集成電路并聯(lián)使用,取得頂尖的音質(zhì)效果。而常規(guī)的分立元件功放很難達到并聯(lián)工作所必須的一致性和穩(wěn)定性,即使是名牌功放也不宜盲目地并聯(lián)使用,因為同樣有燒毀功放的危險。
本機設(shè)計的OdB功放電路無電壓增益,電路簡練,一致性和穩(wěn)定性良好。更為重要的是,該電路可精細(xì)地調(diào)控輸出管的偏流、中點電壓、輸出內(nèi)阻等功能,主動消除各項偏差,取得更好的均流效果,為分立元件制作可并聯(lián)功放提供了基礎(chǔ)。在實際制作中發(fā)現(xiàn)該電路I生能穩(wěn)定,對元件的離散性不太敏感,一般使用中點和偏流這兩項調(diào)節(jié)就可以了。當(dāng)播放音樂時,3路OdB功放電路并聯(lián)在一起,每路OdB功放只承擔(dān)1/3的負(fù)載電流,顯著降低了末級功率管的輸出電流擺幅,減少了非線性失真。同時,分立元件功放很容易實現(xiàn)高電流輸出和甲類放大狀態(tài),這也是IC并聯(lián)功放不易做到的,因此更有潛力獲得理想的音質(zhì)。
讓功率放大器精確穩(wěn)定地并聯(lián)工作是件富有挑戰(zhàn)性的事情。EPF8282ALC84-3并聯(lián)工作的放大器需要有很好的一致性,普通的功放電路很難達到這樣精密的要求,采用功放并聯(lián)技術(shù)的商品機十分少見。因為放大器并聯(lián)時其輸出端會相互形成負(fù)載,放大器除了輸出正常的負(fù)載電流外,還可能因互為負(fù)載而產(chǎn)生有害的“短路電流”。特別是功率放大器的輸出內(nèi)阻極低,若某一放大器的輸出電壓有微小的偏差,就會引起較強的短路電流,輕則造成放大器振蕩發(fā)熱,影響音質(zhì),重則可畿瞬間燒毀輸出管。達是功放并聯(lián)電路面臨的主要風(fēng)險和難點,也是我最有興趣研究的問題。只有設(shè)計極為精密、可靠并具備優(yōu)良的一致性和穩(wěn)定性的功放電路,才能使每一時刻的輸出電壓完全一致、輸出內(nèi)阻相同、輸出電流衡,從而獲得并聯(lián)輸出的優(yōu)點。
普通的功放電路放大級數(shù)多,開環(huán)增益高,不利于提高一致性。若在輸入級產(chǎn)生了微小偏差,會被放大電路放大數(shù)十倍(增益系數(shù)),使放大器輸出端產(chǎn)生更大誤差電壓,所以開環(huán)增益較高的功放并聯(lián)的難度也大大增加。在實際應(yīng)用中,比較成熟的方法是精選穩(wěn)定性高、一致性好的功率集成電路并聯(lián),如美國Hi End名牌Jeff Rowland Model 10、11、12等型號。采用多枚[_M3886集成電路并聯(lián),每枚lC的電路中設(shè)有增益微調(diào)電位器,輸出端還串聯(lián)有均流電阻,用以均衡輸出電流,讓多枚集成電路并聯(lián)使用,取得頂尖的音質(zhì)效果。而常規(guī)的分立元件功放很難達到并聯(lián)工作所必須的一致性和穩(wěn)定性,即使是名牌功放也不宜盲目地并聯(lián)使用,因為同樣有燒毀功放的危險。
本機設(shè)計的OdB功放電路無電壓增益,電路簡練,一致性和穩(wěn)定性良好。更為重要的是,該電路可精細(xì)地調(diào)控輸出管的偏流、中點電壓、輸出內(nèi)阻等功能,主動消除各項偏差,取得更好的均流效果,為分立元件制作可并聯(lián)功放提供了基礎(chǔ)。在實際制作中發(fā)現(xiàn)該電路I生能穩(wěn)定,對元件的離散性不太敏感,一般使用中點和偏流這兩項調(diào)節(jié)就可以了。當(dāng)播放音樂時,3路OdB功放電路并聯(lián)在一起,每路OdB功放只承擔(dān)1/3的負(fù)載電流,顯著降低了末級功率管的輸出電流擺幅,減少了非線性失真。同時,分立元件功放很容易實現(xiàn)高電流輸出和甲類放大狀態(tài),這也是IC并聯(lián)功放不易做到的,因此更有潛力獲得理想的音質(zhì)。
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本機設(shè)計的OdB功放電路無電壓增益,電路簡練,一致性和穩(wěn)定性良好。更為重要的是,該電路可精細(xì)地調(diào)控輸出管的偏流、中點電壓、輸出內(nèi)阻等功能,主動消除各項偏差,取得更好的均流效果,為分立元件制作可并聯(lián)功放提供了基礎(chǔ)。在實際制作中發(fā)現(xiàn)該電路I生能穩(wěn)定,對元件的離散性不太敏感,一般使用中點和偏流這兩項調(diào)節(jié)就可以了。當(dāng)播放音樂時,3路OdB功放電路并聯(lián)在一起,每路OdB功放只承擔(dān)1/3的負(fù)載電流,顯著降低了末級功率管的輸出電流擺幅,減少了非線性失真。同時,分立元件功放很容易實現(xiàn)高電流輸出和甲類放大狀態(tài),這也是IC并聯(lián)功放不易做到的,因此更有潛力獲得理想的音質(zhì)。
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