图1是一个典型的OTL电路,电路中的C1称为自举电容。它在电路中作用如何?为分析方便将图1简画成图2。
图2的电路中是没有C1的情况,在功放中各级的放大管总是考虑充分利用的,即在输入信号U1的作用下,放大管工作在接近饱和与截止。此时从充分利用输出管的角度出发。希望BG1的集电极饱和此时VCE1=0.5~1V左右,故E点电位VE=-(24-VCE1),因VCE1饱和压降非常小,可忽略不计所以VE=-24V。当U1负半周达峰时,则BG1截止,BG2导通并接近饱和此时VE接近为0伏,那么负载RL得到的高流电压平均峰值为12V。
上述是理想情况下的情形,但实质上图2电路是做不到的,当BG1饱和时,|VE|不可能达到V1。这是因为BG1实质上是一个发射极输出器,所以VE≈VB,当BG1导通时它的发射极流入负载的电流增大,从而使|VB|减小,因此|VE|就不可能达到24V,这样RL的平均峰极电压将小于12V。
从以上分析可知,最简单的解缺办法是用一个比24V高的电源电压来给BG1供电。这样由于A点电压的提高,|VB|也就提高了。于是放大器的输出电压幅度也有条件增加。电路中利用图1中的C1和R5可在不增加供电电压的条件下来提高A点的电位,其原理如下:在静态时VA=-(24-IC3*R5)≈-24V,而VE=EC/2=-12V,那么电容C1上的电压VC1就是VA和VE之差是12V。因此电容C1被充电到12V。当加入信号U1,BG3导通时VE从-12V向更负方向变化(这是因为BG1开始导通)即|VE|增加,由于A点电位VA=-(VC1+|VE|)因此随着|VE|增加,|VA|也自动增加。例如当|VE|变到24V时,|VA|可达12+24=36V,这就相当于A点由一个36V的电源供电一样。电阻R5的作用是把A点和电源EC隔开,这样A点电压增加才有条件。
由上可知,利用C1可把A点电位|VA|自动提高故电容C1我们叫做自举电容。
关键字:OTL 功放电路 自举电容
编辑:探路者 引用地址:OTL功放电路中的自举电容原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
如何减少电源变压器对音响功放电路的干扰
电源变压器 可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。
1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越好。
[模拟电子]
MOS-FET与电子管OTL功放的制作
电子管,是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件(香港人称使用电子管功率放大器为“煲胆”)。
[模拟电子]
共集电极放大电路-音响甲类功放电路设计实例
共集电极放大电路,它可以构成音响爱好者最津津乐道的甲类功放。 共集电极放大电路电路图如下,我们可以看到,输出端是接在电阻Re上的,而Re的电压(射极对地电压)总是比三极管B极电压低0.7V,输入到B极的信号电压总是比输出电压高0.7V(注意!!!并非输入信号比输出信号幅度高0.7V),所以共集电极放大电路也称为射极跟随器。 基本电路 在交流等效电路中, 电源 正负极短接, 电容 短接,产生发射极本征电阻,所以有如下交流等效电路。 交流等效电路 从上面的交流等效电路中,我们可以看出,共集电极放大电路的电压增益Av = (Re//RL) / (Re//RL+re') ,在re'远小于Re//RL时电压增益约
[嵌入式]
[图文]电流反馈型功放电路
传统功放电路通常采用电压反馈方式,可获得很低的失真度、很好的频率特性和较大的阻尼系数,但不易获得很高的转换速率,TIM失真也较大。为进一步改善音质,近年来,人们推出了电流反馈型功放电路。这种电路的主要特点是从输入级到输出极全采用互补推挽电路,结构比较简单,可轻易获得每微秒数百伏的转换速率,对容性负载的驱动能力相当好。其典型应用电路如下图所示。该电路曾是日本放大器制作竟赛的优秀作品。
电路工作原理是:输入信号电压经增益为1的缓冲器(BG1、BG2)转换成电流之后,再经IV变换器(BG3、BG4)转换成电压,然后经BG5、BG6进一步放大输出,驱动负载。反馈电阻Rf将输出电压转换成电流后,加到IV变换器的发射极电阻Rs
[模拟电子]
TDA7482数字功放电路图
SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA7481C(18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。 TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。 TDA7482的主要技术参数为: 1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。 2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用
[电源管理]
电子管OTL放大器的制作电路图
一、电路的选定
目前国内适合制作OTL功放新型低内阻大功率电子管的不多,如采用普通常用的功率电子管如6P3P、6L6、6CA7、6146等,每声道需6~8只功率电子管作并联推挽输出,而输出功率也仅有20~30W。为了能符合因地制宜、就地取材的原则,宜选用国产6N5P或6AS7G等低内阻中功率双三极电子管。此功率管的电性能基本符合OTL功放的要求。它不但具有低屏压大电流的特性,而且其屏极内阻仅为280Ω。每个声道选用4只6N5P功率电子管时,即可制成20W十20w的OTL立体声功放。
图1是采用6N5P的立体声OTL功率放大器的电路图。
电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同) 字串5 1. 输入前置放大级
[模拟电子]
STK6153和STK3048制作的功放电路原理
STK3048是前级电压放大集成电路;STK6153是后级电流放大集成电路。
STK3048为15脚双声道单列式厚膜封装,其外露散热器与(8)脚相连,但与内电路绝缘。(8)脚接地后对内电路有一定屏蔽作用。该厚膜块工作时不必再另装散热器。
STK3048内部共有两级,输入级带保护的差分放大器,差分管基极的两只二极管起保护作用。其集电极的阻容串联相位补偿网络可防止输入级因突发信号产生瞬态失真。在两集电极间连接有一组镜像电流源。此电路接人的目的是将右输入管电流线性地倒相与左输入管构成两个相减的电流源,对后级实施电流激励。主电压放大级为一共基共射电路,上管对信号进行宽带放大,并为输入、输出级间的直耦提供阻抗匹配
[模拟电子]