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相似文献
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1.
差动输出放大器由于电路较为复杂,实现起来较为困难。本文所介绍的放大器是一款采用完全对称电路的直流功率放大器,在第二级电压放大级中使用了两级差动电路,构成了差动输出放大器。由于近来的直流放大器均采用电压增益主要集中于输入级、而将第二级电路加以简化的设计方法,所以对差动输出放大器来说,具有即使电源电压较低也能输出较大功率的优点。本文所介绍的直流放大器输出级选用导通电阻低,电流大的UHC MOS-FET,电源电压取为  相似文献   

2.
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   

3.
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MT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%(6~12 W),频带为20Hz~80kHz(1W),最大输出功率达12W.  相似文献   

4.
为了提高音频功率放大器的音质,除了简化功率放大器的电路、减少元器件的数量之外,采用高质量的元器件也是其主要方法之一。本文介绍的功率放大器,从上述三个方面入手,输出级的功率放大管选用名厂德国德律风根公司的五极发射管FL152,输入电路采用电感线圈进行反相处理,电压放大级选用西门子公司的五极电压放大管C3g。电路省去了用有源器件构成的反相器,并采用了无负反馈方式。放大器充分发挥了输出管FL152的能力,最大输出功率达30W。音质细腻、自然。图1是该音频功率放大器的电路图。放大器由电压放大级和功率放大级两级组成。设计的宗旨…  相似文献   

5.
本文介绍一款用2A3做输出管的甲乙类推挽立体声功率放大器。该放大器由四级组成,由12AT7(1/2)构成输入级进行电压放大,由12BH7构成裂相级,将ECC99接成阴极跟随器作为驱动级,用2A3构成输出级。整机的输出功率可达18W。一、电路图1是2A3甲乙类推挽功率放大器的电路图。输入级选用双三极管12AT7(1/2)组成电压倒相放大电路,从阴极电路引入大环路负反馈。裂相级采用阴极耦合的双管裂相电路,由双三极管12BH7组成,从两只三极管的板极输出相位相反的一对输出信号。输入级和裂相级之间采用直流耦合方式,省去了RC耦合电路,这样做对改善低频特性…  相似文献   

6.
本文向读者推荐一款只用四只双三极管6FD7就可制作成立体声推挽音频功率放大器的放大电路。该放大电路的设计宗旨是小型、轻量、发热量少、成本低廉、容易制作。即使对于初学者也能够胜任。6FD7是一只将电压放大三极管和功率放大三极管封装在同一个玻璃壳内的复合真空管。用两只6FD7就可以构成一个单声道的推挽音频功率放大器。该放大器的电路如图1所示。该机由输入级、裂相级和推挽输出级等三级组成。用两只6FD7的电压放大三极管分别构成输入级和裂相级,功率放大三极管部分共同组成推挽输出级。级间均采用交流耦合电路。表1是复合管6FD…  相似文献   

7.
半导体功率放大器的输出级一般都采用源极(发射极)跟随器构成。本文介绍的是采用源极接地电路从漏极输出的功率放大器.输出级采用推挽电路工作于甲类,用LED作为稳压器件构成输出级的偏置电路。电压放大部分由运算放大器OPA604组成。电路的构成十分简单,调整容易.放大器输出端的失调电压极小,工作稳定。  相似文献   

8.
本文介绍一款电路简单、制作简便的立体声25W 功率放大器。该机的电路上下对称,负反馈量较小仅为11.3dB、与电子管功率放大器的员反馈量差不多。该机对任何种类的乐曲均能获得满意的重放效果。一、电路电路如图1所示,由两级电放大级和一级功率输出级构成。输出级采用达林顿电路,由四只金属壳封装的晶体三极管2SA606/2SC959及2SA627/  相似文献   

9.
输出级采用栅地一阴地级联电路具有上面真空管的栅级电流可以忽略不计,并不可以改善高频特性的优点。本文介绍一款输出级采用级联电路的推挽功率放大器,级联电路的上面管子选用B级功率放大双三级管627G作并联连接,栅级工作于正偏压有栅级电流流过,下面管子选用B级管6BM8的五极管部分。放大器由两级放大电路组成,前级用6BM8的三极管部分组成差动放大电路,该电路同时完成电压放大和相位翻转两项任务。由于B级放大器的B电源电流变化大,所以B电源的滤波电路采用扼流圈输入方式。放大器的最大输出功率为7w.  相似文献   

10.
本文介绍的是一种输出级采用MOS-FET纯甲类的末级无负反馈功率放大器,该功率放大器的输出功率为100W/4Ω。该放大器的作者与本刊九五年第三期的“末级无负反馈功率放大器”的作者同是一人,所以电压放大级和驱动级的电路采用的是相同的电路,只是由於末级放大器件不同,所以电路的参数根据所需的偏置电压作了适当的改动。 图1是放大器的电路图,图2是电源部分的电路图。由于驱动级向输入级的反馈电路采用了电阻分压方式,所以是  相似文献   

11.
本文介绍一款用三极五极复合管6AN8和6L6GC构成的推挽功率放大器。作为电压放大级,三极五极复合管的组合方式有多种,本文就用6AN8组成的两种SRPP电路与五极管作共阴放大三极管作阴极输出器的电路进行了实测比较,得出阴极输出器的方案在增益、失真率、最大输出和输出阻抗等方面均较两种SRPP电路优越。因此该功率放大器的电压放大级采用五极管差动放大电路和三极管阴极输出器电路组成,  相似文献   

12.
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   

13.
完全对称型功率放大器最早应用于真空管直流放大器中,因为对真空管来说不存在互补放大器件,所以用真空管构成SEPP输出级时,只能设计出这种完全对称型的输出级电路。 完全对称型输出级电路不仅仅能在真空管器中应用,在半导体放大器中同样也可以应用。输出级以不加电压反馈的源极接地或者发射极接地方式组成;所以  相似文献   

14.
本文介绍一款用RCA的三极真空管6AC5GT做输出管的全直流耦合单端功率放大器。放大器的电路简单,由三级放大级组成,第一级采用高“双三极管6SL7GT、第二级采用中μ双三极管6SN7GT,输出级采用功率放大用三极管6AC5GT。放大器的级间耦合全部采用直接耦合。  相似文献   

15.
该放大器的最大特点是工作状态和输出的功率可以根据需要进行切换,小音量时工作于甲类最大输出功率为10W,大音量时工作于甲乙类最大输出功率为80W。输入级选用FET差动放大电路,第二级为折叠渥尔曼电路,输出级用三级达林顿连接构成一级放大电路。在安装方面着重提高两个声道的隔离度,将左右声道的电路完全分离。 甲类、甲乙类功率放大器各有优缺点,从音质最好的角度出发,在小功率输出时工作于甲乙类的放大器的音质不能满足我们对高音质的要求。而能满足高音质要求的甲类放大器因其发热严重,在大音量输出时体积庞大、能量利用率低。为此设计了这款可用切换开关对工作状态进行切换的功率放大器。  相似文献   

16.
完全对称型直流功率放大器的基本电路是从真空管直流功率放大器演变过来的。由于具有两种载流子,两种特性相反的器件,所以半导体放大器在电路的构成方面比真空管放大器更加灵活、应用范围更加广泛。用同样的前置电路可以任意设置输出级的偏置电压,输出级可以用各种功率放大器件构成、包括N沟道MOS—FNT、P沟道MOS—FET、N沟道V—FET、双极型晶体三极管、真空管等。完全对称型功率  相似文献   

17.
大环路负反馈可以减小失真、降低输出阻抗,可以扩展放大器的频带宽度,但同时也存在有负面影响,可以说有利也有弊。本文介绍的放大器不采用大环路负反馈,为了减小各种调制失真,电路的输入级和第二级分别采用场效应管和双极型晶体三极管构成对称式的两级放大电路,输出级用双极型晶体三极管做达林顿连接构成SEPP输出级。电路简单、失真小。同时,为了防止输出器件和扬声器遭受破坏,在电路中加入了偏压上限限制电路、输出器件电流限制电路和扬声器保护电路。  相似文献   

18.
本文介绍一款用KT88作输出管的单端输出立体声功率放大器。该机电路除了功率放大电路之外,还包含有输入选择电路、音调调节电路和音频均衡电路,具备了前置放大器的功能。图1是该机的电路图。输入信号选择电路可以从CD机、AUX和唱机三个输入端中进行选择。在唱机的输入端处接有由运算放大器构成的音频均衡电路。虽然电路很简单,但在想听LP唱片时则非常实用。图3输入信号经输入选择电路切换之后被送入由12AT7双三极管的一个三极管组成的输入级,进行电压放大。该放大级的阴极电阻用两个电阻串联组成,并从输出变压器的次级引入约6dB的负反…  相似文献   

19.
本文介绍的功率放大器是将无负反馈的末级电路独立出来,构成零分贝功率放大器。它在使用上较灵活,可以与其它功率放大器、前置放大器、CD唱机、FM调谐器、磁带录音机等的线路输出作直接连接。 这样做的目的是想将该零分贝功率放大器尽可能地放置在扬声器旁边,将扬声器的馈线控制在一米之内。将控制它的前置放大器(激励放大器)也设计成功率放大器那样的低输出阻抗,就可以使用较长的连接电缆将两者连接起来。 一、末级无负反馈零分贝功率放大器 图1是使用MOS—FET的末级无负反馈零分贝功率放大器的电路图,用并联推挽式电路实现阻抗变换。  相似文献   

20.
顾名思义,DC放大器就是指能放大直流信号的放大器,“DC”一词系英文单词Direct Curremt(直流)的缩写。众所周知,音乐信号的频率范围为2OH_z-20kH_z,为什么还要制造直流放大器呢? 实际上,制造直流放大器并不是因为人耳能听出直流,而是为了改善放大器的低频性能。功率放大器(或前置放大器)绝大多数均为多级放大,级与级之间涉及一个信号耦合的问题。常用的耦合方法有两种,一是电容耦合,二是直接耦合。电容耦合是在前一级的输出端与下一级的输入端之间插入一只电容端,因电容可起隔直流的作用,各级放大电路工作点非常稳定。但电容器会影响放大器的低频响应,产生较大的相移,电路施加负反馈以后有时还会出现低频自激振荡,即汽笛声。直接耦合方式则取消了放大电路的  相似文献   

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