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相似文献
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1.
本文介绍一款美国DAVID BOGEN生产的,用电视机行扫描输出管6AV5GA作功率放大管的专业用功放K030。输出级工作于乙类推挽工作状态,裂相电路采用阴极板极同时输出的电路。为了使输出管的工作稳定,输出管的栅极偏压采用由硒整流器提供的固定栅极偏压,帘栅极电压使用了由双三极管6CG7构成的稳压电路。  相似文献   

2.
300B推挽功率放大器(上)   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一款用直热式三极管300B制作的推挽放大器,偏压采用不常见的固定偏压方式。电压放大采用频带宽、失真率低的两级差动放大器,分别由ECC8和D5687担任。  相似文献   

3.
王永锋 《无线电》2012,(10):64-65
为了在听音乐时不影响家人,我萌生了做一台耳机放大器的想法,喜欢胆机柔和、自然而又温暖、厚实的声音,一直对它情有独钟,故决定制作一台胆耳放。于是一有时间就到处查资料,计算各种电路参数,最后定型的思路为:用12AX7串叠成SRPP电路作信号输入,放大的信号与后级输出管6C19直耦,栅极负压由6C19自偏压取得,6C19做功率放大后由阴极输出,整体电路情况如图1所示。  相似文献   

4.
《视听技术》2006,(3):74
美国真空管知名老厂Audioresearch,近来可说是动作频频,连续推出了多款重量级的制品,继前阵子发表的旗舰前级Reference 3之外,还推出了一款堪称怪兽级的单声道旗舰后级Reference 610T,为什么会说它是怪兽级呢?看看上面使用的真空管数量就知道了,610T总共用上了19支真空管,增益级用的是两支双三极6NIP与一支军规6H30,功率管部分则是用了八对6550C。用上这么多真空管,当然大家最担心的还是管子寿命、偏压的调整与真空管产生高热等三个问题,而所有这些问题Audioresearch都考虑到了。610T上使用的真空管寿命至少达2000小时以上,偏压的调整钮设有两个,加上真空管采开放式地设置在机器的最上方,如此一来便能自然的散热。另外610T还有一个与以往不同的地方,就是所有的信息都显示在一个与Reference 3前级相同的大型液晶面板上。至于大家最关心的功率输出,单声道能输出足足600W,这项成就绝非一般的功率放大器能达到。  相似文献   

5.
本文介绍一款用2A3做输出管的甲类推挽放大器。图1是该机的电路图。该机有左、右两个声道,每个声道由三级电压放大和一级功率放大组成。三级电压放大使用了两只双三极管,第一级是电压倒相放大级,第二级为裂相级,第一、二级之间采用直流耦合,由第二级的板极和阴极输出相位正好相反的两路信号。第一、二级电压放大级均采用自给偏压电路,并从第一级的阴极引入大环路负反馈,该机的大环路负反馈的反馈量取得较小只有5.4dB。第三级为驱动级,上下两只三极管的电路完全对称,两个阴极相互连接共用一只阴极电阻。在第二级和第三级之间采用交流耦合电…  相似文献   

6.
本文介绍一款美国DAVID摇BOGEN生产的,用电视机行扫描输出管6AV5GA作功率放大管的专业用功放KO30。输出级工作于乙类推挽工作状态,裂相电路采用阴极板极同时输出的电路。为了使输出管的工作稳定,输出管的栅极偏压采用由硒整流器提供的固定栅极偏压,帘栅极电压使用了由双三极管6CG7构成的稳压电路。美国的DAVID摇BOGEN是一家生产民用放大器和业务用放大器的公司。KO30是一款乙类推挽输出业务用音频放大器,按其用途来分应归属于线路放大器一类。作为专业用的音频功率放大器,用电视机的行扫描输出管做放大器的输出管是不多见的。行…  相似文献   

7.
本文介绍一款用Mullard EL34制作的单端输出功率放大器。驱动级使用两只电压放大用五极管C3g,将五极管作三极管连接并将两只C3g作SRPP连接。输出级的EL34作UL连接,采用自给偏压。为了减小电源的阻抗,滤波电路采用扼流圈输入、大容量滤波电容的电源滤波电路。负反馈为4dB,输出功率为11W。输出管也可以改用KT88、6550、EL37等真空功率放大管,是一款音质好的兼容机。  相似文献   

8.
①功率管偏置电路 功率电子管要正常工作,必须对控制栅极进行偏置。采用固定偏压时,由于需要专门的偏压电源,电路较复杂。采用自给偏压时,需要用很大功率的阴极电阻。图1是一种不需专门偏压电源取得栅极偏压的特殊方法,栅极偏压由稳压电路提供,偏压值取决于稳压管,稳压电路中PNP功率管的VCE及IC,均不能超出额定值的50%,  相似文献   

9.
这是一款用CV18双三极发射管制作的10W推挽功率放大器。图1是该推挽功率放大器的电路图。整个放大器由四级组成,输入级用双三极管6DJ8组成SRPP电路,倒相级也用6DJ8组成,输入级和倒相级间采用直流耦合。为了给输出级提供正的栅偏压,驱动级选用双三极管6FQ7组成阴极跟随器电路。整个放大器均由三极管组成。输出级的B  相似文献   

10.
氮化硼薄膜的场致发射特性   总被引:5,自引:5,他引:0  
研究了氮化硼(BN)薄膜的场发射特性与不同基底偏压和不同膜厚的关系。在磁控溅射反应器中,使用高纯六角氮化硼(h-BN)靶,通入Ar和N2的混合气体,制备出了纳米BN薄膜。溅射是在基底加热470℃和总压力为1.2Pa的条件下进行的。在超高真空系统中测量了不同膜厚和不同基底偏压的BN薄膜的场发射特性,发现BN薄膜的场发射特性与基板偏压和膜厚关系很大。  相似文献   

11.
不用电感器来改变LCD偏压大型点阵LCD驱动器需要高达24V的负偏压,这视LCD的多路复用比而定。单片负压发生器(如标准的7660芯片和经过改进的派生产品)只能将其输入电压倒相,而且在任何一种情况下,最大输入电压约为10V。这种器件可以级联在一起生产...  相似文献   

12.
《无线电》2009,(5):97-97
当你把二极管以正向偏压方式连接到电路中时,会有电流经过电路。(电池正极与二极管阳极相连,二级管阴极与电源负极相连)。如果我们以反向偏压方式连接二极管,电路中将没有电流通过。  相似文献   

13.
A-40型音频放大器是上海利闻无线电厂的产品,输出功率40瓦.在使用过程中,我们发现功率输出40瓦时失真较大,为改进其性能充分利用设备,曾作以下两点改进.原机末级是4个6ПЗС作甲乙_1类放大,是阴极偏压.要提高性能只有充分发挥4个6ПЗС作甲乙_1类工作的潜力,因此把阴极偏压改为固定偏压,同时加上帘栅稳压器,经这样改进以后,谐波失真可以减少,而输出功率亦有显著的提高.  相似文献   

14.
光纤传感系统中APD增益温漂的动态补偿研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为实现对雪崩光电二极管(APD)增益温漂的动态偏压补偿, 设计了高精度的ADC和DAC电路系统,对APD可以达到毫伏级的偏压控制精度和0.2 ℃的温度采样精度.依托光纤传感系统并运用数据采集与处理技术获得了在APD增益比较稳定的条件下其偏压与温度之间的线性关系以及增益温漂误差的偏压补偿公式,应用时传感系统能够实时补偿增益的温漂并且具有足以满足系统要求的补偿精度.  相似文献   

15.
反向偏压下的压控颜色可调谐聚合物电致发光   总被引:2,自引:0,他引:2  
成功制备了结构为ITO/PDDOPV/PPQ/Al的异质结聚合物发光二极管,其中PDDOPV是P型聚合物材料,PPQ是n型聚合物材料。该器件在正、反向偏压下均可发光。在正向偏压下的光发射主要来自PDDOPV;在反向偏压下的光发射来自PPQ的蓝光发射和PDDOPV的黄光发射。蓝光强度与黄光强度的比值随着反向偏压的增加而增加。换句话说,该器件的发光颜色是压控可调的,这对实现彩色显示是极为有利的,分析了在反向偏压下的发光机理。  相似文献   

16.
本文介绍一款前级采用运算放大器作倒相放大,输出级采用HT管EL84的推挽立体声功率放大器。该放大器具有体积小、成本低、电路简单、制作容易、初学者也能制作的优点。前级采用运算放大器的目的是减小失真,扩展带宽。用双运算放大器组成两级倒相放大级,EL84采用自给偏压电路,为推挽输出无负反馈放大器。该机失真率小于3茗(6-12W),频带为20Hz~80kHz(1W),最大输出功率达12W。  相似文献   

17.
设计了一种OLED矩阵屏的驱动电路,在64×48像素OLED矩阵屏上,采用脉宽调制的方法实现了256级灰度、无交叉效应的静态图案显示.通过在未选中行上施加正向偏压、未选中列上施加反向偏压的方法,有效地抑制了交叉效应.  相似文献   

18.
CS-1-1型1kW电视发射机是由北京广播器材厂生产的双通道型电视发射机,该机采用中频调制方式,激励器部分为半导体化,而声机和影机的末级放大输出部分共采用了四只金属陶瓷电子管。即影机两级采用两只FC-732F电子管,声机两级采用两只Fu-252F电子管。由于电子管必须要有灯丝电源、栅偏压、  相似文献   

19.
一、故障现象该机-85V固定偏压电源保险丝断,但仍能开启高压,高末级工作正常,也能正常播出。  相似文献   

20.
张晓东 《无线电》2012,(5):88-91
变容二极管又称“可变电抗二极管”.它利用半导体PN结电容或金属一半导体接触势垒电容随外加反向偏压变化而变化的原理制成,是一种专门作为“压控可变电容器”的特殊晶体二极管。变容二极管通常可替代可变电容器,在现代通信设备及家用电器中做高频调谐、频率自动微调、扫描振荡及相位控制等使用。  相似文献   

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