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相似文献
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1.
郝晋青 《电声技术》2004,(10):19-22
目前常用的音频功率放大器,基本采用电压负反馈、电流负反馈、动态负反馈及复合反馈方式,每类功放都有杰出代表产品;在较低的价位条件下,包含有动态负反馈的复合反馈音频功率放大器对扬声器有更好的控制特性,其电路结构如图1所示。由于功放与扬声器(箱)之间通常需2条音箱线连接,而其阻抗、感抗、容抗并非可以忽略不计,导致如图1所示电路虽然接  相似文献   

2.
吴平 《电声技术》1994,(9):30-33
新型恒流功放电路吴平一、恒流功放的原理和性能一般功率放大器都是以固定电压方式驱动扬声器负载的,典型应用如图(1)a所示。但这种驱动方式,在克服非线性失真和瞬态失真上不能互相兼顾,使这类放大器在性能上的进一步提高受到限制。我们知道,功率放大器驱动的负载...  相似文献   

3.
<正> 近年来,电流负反馈功率放大器开始崭露头角。它与一般的电压负反馈放大器的不同之处是:电流负反馈放大器的闭环增益与闭环带宽无关,在不同的增益条件下,都有很好的频率响应,而且其开环增益随闭环增益的提高而提高,因此它能够较好地兼顾非线性失真和瞬态失真这两项指标;电流负反馈放大器转换速率很高,大幅度的高频信号也仅有很小的失真。本文介绍一款输入采用场效应管,输出采用三肯音响对管SAP15N/P的电流负反馈功率放大器。其电原理图如附图所示(双声道设计,左右声道相同,功放部分只画出右声道)。  相似文献   

4.
这里介绍一款MOS-FET无反馈50W功率放大器的制作,该功放电路简洁,为双声道对称设计,全段直接耦合,性能卓越,频响宽阔,保真度高,瞬态响应极佳,富有胆机的韵味,适合于与现代数码音源的配合使用(参见图1)。一、电路简析1.电压放大级单端电压放大级,具有音乐性的偶次谐波,提高前级的音质,其后的输出电路增强了带负载能力,是失真小、频率响应宽、稳定性好的输入放大电路。输入电压放大由场效应管2SK223×2组成正向定电流放大电路,初段FET管的电流为7mA,由恒流二极管来保证其电流的稳定。经放大后的音频信号采用直接耦合的方式,输送至2SC177…  相似文献   

5.
电流负反馈音频放大电路瞬态互调失真(TIM)小,频带宽,音色通透、自然,低频控制力好,乐感强,但一般的爱好者由于未掌握其制作要点,制作的功放电路往往工作不稳定或效果不理想。为此,我愿把本人经过实践,并获得了成功的功放电路及制作要点介绍给同好们。  相似文献   

6.
<正> 功率放大电路也称后级放大电路,其主要作用是将前置部分送来的信号进行电压和电流放大,产生足够大的不失真输出功率,推动扬声器放音。它是AV功放中最重要的组成部分,其好坏基本上决定了整个放大系统的电性能指标和听音质量。 功率放大电路按其所用的元器件可分为晶体管放大电路(俗称石机)和电子管放大电路(俗称胆机)。晶体管放大电路  相似文献   

7.
TIM(瞬态互调失真)是大家熟知的:是由大环路深度负反馈造成的一种人耳极为敏感的失真.目前众多的高保真功放电路如:OTL、OCL、DC、BTL等功放电路很多都使用了大环路深度负反馈和滞后补偿电容.因而使上述诸电路稳态指标很高而瞬态指标很低.显然,如果环路负反馈量为零,输出相对于输入只有时间上的延迟,而不会产生TIM;但是如何  相似文献   

8.
苏伟 《电声技术》2001,(5):22-22
现在市场上售价较高的可能是甲类功放,一些厂家所售的旗舰功放就是甲类功放。那么为何甲类功放被厂家一致看好呢?甲类同乙类功放相比,为何听感上好于乙类功放呢? 在静态时,甲类和乙类功放接上纯电阻负载,实际测试时可能指标差不多,甚至甲类功放的热噪声大一些,但是,使用时甲类却好于乙类,倾倒多少爱乐人士。因为实际应用时,接的却是真负载(动负载)——扬声器,而且不同频率时扬声器的阻抗也不一样,这时的综合电声指标将劣于纯电阻负载时的指标,产生瞬态失真,由于负反馈的存在又会反馈到前级。这种瞬态失真关键是扬声器系统…  相似文献   

9.
本文介绍一种新型的高保真功率放大电路,它的末功放级采用差动放大结构,由同类型 NPN 管组成,容易保证电路的对称性,结合稳流系统、稳零系统、A 类~B 类串联结构等技术,对电路的开环非线性下降、工作效率的提高和零点漂移的减小都有明显效果,从而可相应降低反馈深度以至完全消除环路负反馈,能获得优异的稳定性和瞬态特性。  相似文献   

10.
《无线电与电视》2009,(9):42-42
清华大学的吴刚工程师(曾获得美国国家半导体音响器件大奖赛第一名)以精湛的电路设计理念在15年前设计出了68W×2(RMS)带动态反馈合并式功率放大器,共生产销售了5000余台,音色得到广大发烧友的认可。一般的Hi-Fi功放,无论甲类、乙类还是甲乙类均用电压型负反馈,输出电压的大小仅与放大倍数有关,与扬声器的阻抗无关。而采用动态反馈(MFB)的功率放大器与一般负反馈功率放大器不同,其反馈环路将扬声器也包含在内,是一种具有超级性能的控制方式。采用动态反馈可以使功率放大器的音质更具魅力。采用动态反馈的放大器同时具有电流反馈和电压反馈,Z0(喇叭负载)变小时使用电压反馈,Z0连续变化时就同时使用电流反馈和电压反馈。  相似文献   

11.
在负反馈技术时尚时代,流行数十年之久的五极胆管共阴电流放大器开始“退烧”,让位于具有100%电压负反馈的射随器,而射随互补推挽功放一路走好,渐渐成了主流!市场供销的功放,不可思议地一边倒——几乎全是电压驱动的放大系统!随着人们对Hi-Fi追求越来越精细,人们开始怀疑负反馈技术的十全十美,开始全面析讨功放与扬声器系统的相关问题,此如:扬声器阻抗问题,反电动势问题等等。日本出现双圈扬声器热,最近电流放大器又开始抬头。 电流放大器的“复出”至少有以下几大理由: 1.电流驱动的扬声器系统,放音自然流畅,理论的正确性和听感的完美性,结合得少见地天衣无缝。这是音响理论家和玩家尚无争议的“交集”与共识。  相似文献   

12.
《视听技术》2008,(7):15-15
传统功放使用大环路负反馈。带来了瞬态互调失真等很多问题,纯”甲”类虽好,可效率低,热量大,可靠性差。“冷”甲类放大技术,在末级采用独特的相位补偿方式,在无大环路反馈的状态下抵消各类失真并平衡功率管的差异,从而保证了末级在很小的电流下工作在几乎没有交越失真的甲类状态。  相似文献   

13.
我台使用的GZ-1-B型中波广播发射机音频放大电路由三级放大电路组成,这三级电压放大电路为减小非线性失真,改善频响特性,减小寄生调制,除采用推挽放大电路外还采用了负反馈电路,这些电路的采用,都为改善放大器各项指标得到保证。1 由音频放大器第二级的输出端至音频第一放大器输入之间的反馈电路如图1所示 :图1反馈电路由9R20、9R3、9C8组成,此电压串联负反馈电路特点是:能够在如电子管内阻、放大因数或输出端负载发生变化时,能自动调节输入电压,使输出稳定。但此时,反馈电路系统由于引入了电抗元件,在信号高频段和低频段就…  相似文献   

14.
《现代音响技术》2008,(7):97-97
传统功放使用大环路负反馈,带来了瞬态互调失真等很多问题,纯“甲”类虽好,可效率低,热量大,可靠性差。“冷”甲类放大技术,在末级采用独特的相位补偿方式,在无大环路反馈的状态下抵消各类失真并平衡功率管的差异,从而保证了末级在很小的电流下工作在几乎没有交越失真的甲类状态,以获得极佳的瞬态特性,这个技术已经应用到欧博公司最新出品的A100家族第四代晶体管产品——A100111 super晶体管合并功放上。  相似文献   

15.
十年磨一剑     
而今新版TW-268LM采用的同样是美国国家半导体器件的LM3886功放模块,更有G&W独创的动态反馈技术。采用这种动态反馈(MFB)的放大器,与一般负反馈功率放大器不同,其反馈环路将扬声器也包含在内,是一种性能出色的控制方式,理论上讲,采用动态反馈(MFB)可以使功率放大器的音质更具魅力。因为采用动态反馈(MFB)的放大器,同时具有电流反馈和电压反馈,在工作中,  相似文献   

16.
一、什么是磁负反馈?什么是磁负反馈,简单扼要的说,就是从磁性换能器如扬声器等的感应线圈上提取反馈信号,组成负反馈电路的负反馈系统叫磁负反馈(MFB)。它与以往常见的负反馈电路的主要区别是:常见的负反馈电路是在单一的电信号体系内完成取样、反馈的。原理单一、简单。MFB是在电生磁、磁生力发声的换能器件上,磁生力的同时也生电(磁生电)并提取电信号作为负反馈信号并组成磁负反馈(MFB)。看起来走了一个大弯子。也许有人会说,音响电路越简洁越好,已经有电压负反馈、电流负反馈等,不是电压负反馈还有弊病吗?干吗还要MFB呢,不是多此一…  相似文献   

17.
<正> 随着电子技术的不断发展及其应用的日益广泛,对电子设备中放大器的质量指标(如增益的稳定性,非线性失真,通频带等)提出了更高的要求。满足上述要求的重要手段之一,就是采用负反馈。例如,高级音响中的放大器要求非线性失真很小和带宽较宽,如果不采用负反馈,这些要求就难以达到。因此,现代电子设备中的放大器,几乎没有不采用负反馈的。 1.什么叫反馈 在讲负反馈之前,要先讲讲什么叫反馈。为了说明反馈的概念,我们先从图1所示的电视机伴音音频放大电路说起。电路由三级构成:T1管构成第一级共射放大电路,T2管构成第  相似文献   

18.
一种计算CFA电压负反馈放大器增益的简便方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
对于电流反馈运算放大器(CFA)构成的电压负反馈放大器,根据反馈放大电路的基本方程,利用拆环法,通过先计算环路增益AHS,再计算开环增益AS,最后给出了该放大器的源增益、增益的表达式.结果表明:对CFA施加电压并联负反馈,源增益将改变1/(1-AHs);电压增益、互导增益改变1/(1-AH);电流增益、互阻增益改变1/(1-AH').对CFA施加电压串联负反馈,结论相同,只是AHS、AH、AH'三者相等,与基于电压反馈运算放大器(VFA)的电压负反馈放大器结论有较大差别.  相似文献   

19.
传统功放使用大环路负反馈,带来了瞬态互调失真等很多问题,纯"甲"类虽好,可效率低,热量大,可靠性差。"冷"甲类放大技术,在末级采用独特的相位补偿方式,在无大环路反馈的状态下抵消各类失真并平衡功率管的差异,  相似文献   

20.
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   

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