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電子管功放制作技巧和要領(轉(zhuǎn)帖)-資料下載頁

2025-06-23 23:00本頁面
  

【正文】 適可而止。1,對放大器施加負反饋的好處 對放大器施加負反饋主要有如下作用1. 提高了放大器的穩(wěn)定性 放大器的穩(wěn)定性主要反映在放大倍數(shù)上。放大器的放大倍數(shù)會出于電壓波動、溫度變化等原因而隨之變化。加入負反饋后,當放大倍數(shù)升高時,負反饋電壓加在輸入端使輸入信號減小,放大倍數(shù)隨之降低;反之,輸入信號回升,放大倍數(shù)增高。由于控制信號取自輸出信號,所以放大器可以作到輸出、輸入“相輔相承”,保持在一個相對穩(wěn)定的工作狀態(tài)下。 2. 改善了放大器的頻率特性 放大器的頻率響應,反映了放大器的放大倍數(shù)隨信號頻率的不同而有所變化。負反饋可以使放大器因頻率變化引起的放大倍數(shù)變化相對減小;盡管加入負反饋會使放大倍數(shù)減小,但卻改善了放大器的頻率特性,即頻響展寬。 3. 減小了放大器的非線性失真 電子管是一種非線性器件。所謂非線性是指電子管輸出電壓與輸入電壓之間的關系不是直線關系,也就說其輸出、輸入特性曲線不是一條直線。當你在輸入端輸入一個正弦波信號時,輸出信號不是與輸入信號波形一樣的正弦波,而是發(fā)生了畸變,這就是說產(chǎn)生了非線性失真。加入負反饋后,輸出信號的波形失真反饋到輸入端,但由于失真的波形與輸入端的波形相位相反,補償了放大器的失真,使輸出波形得到改善。 此外,負反饋對放大器的輸入、輸出阻抗也有一定影響。三、電子管放大器常用的負反饋措施 圖821是一種單級電壓負反饋電路。 下載 ( KB)2009525 23:27 圖821中的RC負反饋網(wǎng)絡加在放大管的屏極,將輸出信號反饋一部分至該管的柵極。因為在共陰極電路中,電子管屏極的電位與柵極電位正好相反,故形成負反饋。柵極因負反饋加入而使輸入電壓降低,放大管的放大倍數(shù)也隨之降低;放大器因負載變化所引起的相位失真和頻率失真均得到改善,其電壓反饋量是由電阻R與C來決定的。一般電路中R的阻值為幾百千歐,它與放大器的頻率無關。,C與放大器的頻率特性相關,可以對某一頻段的信號實施負反饋。 圖8—22是一種級間負反饋電路圖。 下載 ( KB)2009525 23:27 將后一級放大管屏極的信號,通過電阻R反饋到前一級電子管的屏極。因前級信號經(jīng)柵極倒相后,前級與后級兩管的屏極相位亦相反,這樣即組成屏至屏極的負反饋網(wǎng)絡。反饋電阻R的阻值—般取1—。若R的阻值過小時,會降低輸入阻抗,同時對放大器的低頻響應造成影響。 圖823是電流負反饋電路圖。 下載 ( KB)2009525 23:27 圖8—23中陰極電阻RK不加旁路電容,音頻信號的屏極電流通過RK以后,使RK兩端由于降壓作用產(chǎn)生了一個音頻電壓,這個電壓和柵極上原來輸入電壓相位是相反的,所以產(chǎn)生了負反饋作用。 電流負反饋一般加在功放機中的中間放大級或推動放大級。一般功率管陰極施加電流負反饋功率放大會降低輸出功率和增大屏極內(nèi)阻。 圖8—24是另一種極間負反饋電路。 下載 ( KB)2009525 23:27 利用極間負反饋亦能有效地抑制噪聲,圖8—24中的電壓負反饋電阻RP是設置在中間放大級與輸出級之間。 級間負反饋電阻與陰極電阻相串連,凡被加負反饋的中間放大級,除了受反饋電阻RP作用外,一定還要有本級的電流負反饋。 級間負反饋不限定二級,亦可為三級或四級,但必須注意其相位關系,因為負反饋電壓的相位必須和原來輸入信號相差180176。如相位相同,會形成正反饋而產(chǎn)生自激,破壞放大器的正常工作。 圖8—25是整機負反饋電路。 下載 ( KB)2009525 23:27 圖8—25中為整機負反饋電路,RC負反饋網(wǎng)絡設置在輸入級與輸出級之間。這種整機的負反饋被稱為大回環(huán)負反饋。 近年采由于這種深度的大回環(huán)負反饋,對功放的瞬態(tài)響應、轉(zhuǎn)換速率等性能帶來影響,故對整機負反饋量都加以合理控制。一般的反饋量控制在6—12dB之間。四、電子管功放的頻率補償 音頻功率放大器的頻率響應曲線,通??偸侵蓄l段比較平坦,低頻段與高頻段會顯著下降。與此相關的相位特性,若以中頻段的相位作為基準,則低頻段的相位相對超前,而高頻段的相位則相對滯后。從中頻段到低頻段和從中頻段到高頻段的頻率響應曲線的下降和相位變化,各種功率放大器均不相同,但最低頻段與最高頻段的頻率響應斜率和相位角的大小,總是決定于該功放機的放大級數(shù)和電路形式。 在這種情況下補償?shù)姆椒ㄝ^多,但總的原則必須增大在相位變化為180度的頻率時的增益量下降值,而且頻率響應的終端斜率不允許增大。 為了實現(xiàn)上述要求,應從聲頻范圍的低頻段與高頻段,由頻率響應開始下降的頻率起到相位變化達180度的范圍內(nèi)進行頻率特性補償,與相位的變化相比盡可能使增益量衰減大些。一般來說,使這范圍的頻率響應的斜率不大于6分貝/倍頻程,即能達到目的。1 低頻補償 一般的阻容耦合式放大電路的低頻段的頻率響應,最后可以用通用低頻衰減特性來表示。 在多級放大器中,應采用階梯法來進行補償。在這種情況下階梯補償網(wǎng)絡盡可能接在前級放大器中。如果將此電路接在靠近功放級時,則放大器低音頻段的最大輸出即會減小,若要勉強增大輸出,則階梯網(wǎng)絡之前的放大級中將會產(chǎn)生顯著的非線性失真。 圖8—26是一種低頻補償電路。 下載 ( KB)2009525 23:27 低音頻段的階梯補償網(wǎng)絡的電參數(shù),一般選擇在低頻段的頻率響應是從40HZ處開始下降,則階梯補償?shù)母叨燃s為12dB,在阻容耦合放大電路中的耦合電容器的容量盡可能大一些。 圖8—27是低頻補償特性曲線圖。 下載 ( KB)2009525 23:272 高頻補償 在阻容耦合與變壓器輸出的多級功率放大器中,高頻段的頻率響應也隨著電路中雜散電容的存在而衰減,故必須進行補償,才能獲得高頻段較平坦的特性。 圖8—28是一種高頻補償電路。 下載 ( KB)2009525 23:27 在多級放大器中,輸出變壓器的高頻特性是由自身決定的,故高頻衰減的基準頻率是固定不變的。而阻容耦合放大器的基準頻率則由耦合電容、屏極電阻與電路中的雜散電容所決定。在實際電路中,一般高頻段的頻率特性從10kHz以上即呈衰減趨勢。 這樣阻容耦合放大器的高頻段在補償時的基準頻率可以選擇在10kHz到50kHz之間。高頻補償網(wǎng)絡是由網(wǎng)絡中的電阻與電容所決定的,提高基準頻率的方法可減小補償網(wǎng)絡中電阻的阻值。 圖8—29是高頻補償特性曲線圖。 下載 ( KB)2009525 23:27 高頻補償電路與低頻補償電路原則相同,其階梯補償網(wǎng)絡應接入前級放大器中。如將該補償網(wǎng)絡接到末級中,則它的頻率響應開始下降的頻率移到音頻范圍之外,否則會減小高頻的最大輸出。42 / 42
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