【畢業(yè)設計】引導文教學法應用—音頻功率放大器設計外文文獻及翻譯_第1頁
【畢業(yè)設計】引導文教學法應用—音頻功率放大器設計外文文獻及翻譯_第2頁
【畢業(yè)設計】引導文教學法應用—音頻功率放大器設計外文文獻及翻譯_第3頁
【畢業(yè)設計】引導文教學法應用—音頻功率放大器設計外文文獻及翻譯_第4頁
【畢業(yè)設計】引導文教學法應用—音頻功率放大器設計外文文獻及翻譯_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

音頻功率放大器的發(fā)展史音頻功率放大器是一個技術(shù)已經(jīng)相當成熟的領(lǐng)域,幾十年來,人們?yōu)橹冻隽瞬恍傅呐?,無論從線路技術(shù)還是元器件方面,乃至于思想認識上都取得了長足的進步?;仡櫼幌鹿β史糯笃鞯陌l(fā)展歷程,對我們廣大音響愛好者來說也許是一件饒有趣味的事情。1早期的晶體管功放半導體技術(shù)的進步使晶體管放大器向前邁進了一大步。自從有了晶體管,人們就開始用它制造功率放大器。早期的放大器幾乎全用鍺管來制作,但由于鍺管工藝上的一些原因,使得放大器中所用的晶體管,尤其是功放管性能指標不易做得很高,例如,共發(fā)射極截止頻率FH的典型值為4KHZ,大電流管的耐壓值一般在30V一40V左右。這樣,放大器的頻率響應也就很狹窄,其3DB截止頻率通常在10KHZ左右,大大影響了音樂中高頻信號的重現(xiàn)。再加上功放管的耐壓、電流和功耗三個指標相互制約,制作較大功率的OTL或OCL放大器不易尋到三個指標都滿足要求的管于,所以不得不采用變壓器耦合輸出。變壓器的相移又使電路中加深度負反饋變得很困難,諧波失真得不到充分的抑制,因此這一時期的晶體管放大器音質(zhì)是很差的?!斑€是膽機規(guī)聲”,這種看法的確事出有因。2晶體管功放的發(fā)展和互調(diào)失真隨著半導體工藝的逐漸成熟,大電流、高耐壓的晶體管品種日益增加,越來越多的功率放大器采用了無輸出變壓器的OCL電路或OTL電路。最初的大功率PNP管是鍺管,而NPN管是硅管,兩者的特性差別非常顯著,電路的對稱性很差,人們更多采用的是圖二所示的準互補電路,通過小功率硅管Q1與一只大功率的NPN硅管Q2復合,得到一只極性與PNP管類似的大功率管,降低了電路因?qū)ΨQ性差而招至的失真。到了六十年代末,大功率的PNP硅管商品化的時候,互補對稱電路才得到廣泛的應用。元器件的進步使晶體管功率放大器的技術(shù)指標產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍,在主觀音質(zhì)評價方面,也改變了過去人們對晶體管功放的看法,無論是在廳堂擴音、電臺節(jié)目制作還是家庭重放,晶體管功放都被大量地采用,首次在數(shù)量上以壓倒性的優(yōu)勢超過了電子管功放。在商品化的晶體管擴音機中,相繼出現(xiàn)了一些摧琛奪目的名機。盡管電子管的擁護者仍大量存在,人們畢竟能夠比較公正地看待晶體管放大器了,認為晶體管機頻響寬闊,層次細膩,與電子管機比較起來有一種獨特的艙力,而不是簡單的誰取代誰的問題。瞬態(tài)互調(diào)失真的提出是認識上的一次飛躍七十年代,功率放大器的發(fā)展史中出現(xiàn)了一件最引人注目的事情,這就是瞬態(tài)互調(diào)失真TRANSIENTLNTERMODULATION及其測量方法的提出。1963年,芬蘭HELVAR工廠的一名工程師在制作一臺晶體管擴音機時,由于接線失誤,使電路的負反饋量減少了,后來卻意外地發(fā)現(xiàn)負反饋量減少后的音質(zhì)非常好,客觀技術(shù)指標較差,而更正錯誤以后的線路盡管技術(shù)指標提高了,音質(zhì)反而比誤接時明顯下降。這一現(xiàn)象引起了當時同一工廠的MROTALA的重視,之后,他對此進行了悉心研究,于1970年首先發(fā)表丁關(guān)于晶體管功率放大器瞬態(tài)互調(diào)失真TIM的論文。至1971年,OTALA博士及其研究小組就TIM失真理論發(fā)表的論文已經(jīng)超過20篇,引起了電聲界準互補電路人士的廣泛反響。瞬態(tài)互調(diào)失真的大意是這樣的在直接耦合的晶體管放大電路中,為了得到很小的諧波失真度和寬闊平坦的頻率響應,通常對整體電路施加深達40DB60DB的負反饋,倘若在加負反饋前放大器的開環(huán)失真為10,那么加上40DB的負反饋后,失真即可降低至01,這是電子管功效難以做到的。晶體管功放由于要施加40DB。60DB的負反饋,所以對一臺增益要求為26DB的放大器,它的開環(huán)增益就要達到66、86DB。如此高的增益之下引入深度負反饋,電路勢必會產(chǎn)生自激振蕩,因而需要進行相位補償,一般是在推動級晶體管的集電極基極之間接接一個小電容C,破壞自激振蕩的相位條件,形成所謂“滯后補償”,當放大器輸入端輸入持續(xù)時間非常短的過渡性脈沖時,由于電容C需要充電時間,所以推動管集電極電壓要經(jīng)過一段時間延遲方能達到最大值。顯然,在電容C充、放電期間,輸出電壓V。將達不到應有的電壓值,輸入級也不可能得到應有的反饋電壓VF,因而,在過渡脈沖通過輸入級的瞬間,輸入級將處于負反饋失控狀態(tài),致使輸入級嚴重過載,輸出將嚴重削波,引起過渡脈沖瞬時失真。如果過渡脈沖波形上還疊加有正弦信號,輸出端還會得到很多輸入信號頻譜不存在的互調(diào)頻率成份,這就是TIM失真。TIM失真和音樂信號也有密切關(guān)系,音量大、頻率高的節(jié)目信號容易誘發(fā)TIM失真。嚴重的TIM失真反映在聽感上類似高頻交選失真,而較弱的TIM失真給人以“金屬聲”的不快感覺,導致音質(zhì)劣化。至今,音響界對于TIM失真都還有爭議,但這畢竟是人們認識的深化,它使后來放大器的設計思想發(fā)生了根本性的變化,即更加注重放大器的動態(tài)性能而不是僅僅滿足于靜態(tài)技術(shù)指標的提高。3功放輸入級差動與共射共基對稱和平衡是電路發(fā)展的方向?qū)ΨQ和平衡也許是世上事物完美的標志之一。音樂講究各聲部之間的乎衡與統(tǒng)一,美術(shù)以色彩搭配均衡、和諧為美,在服裝設計中,常常采取看似不對稱的設計,其實質(zhì)也是為了取得視覺上的均衡。上面所說的都是藝術(shù),對稱和平衡給人一種安定、完美的感覺。有意思的是,在功率放大器中,對稱和平衡也有類似的效果。最初采用對稱設計的例子要算互補對稱電路了,一上一下的兩只異極性晶體管作推挽輸出,不僅可以免除笨重的輸出變壓器,而且電路的偶次諧波失真在推挽的過程中被抵消了,保真度有了很大提高。稍后,人們從運算放大器的設計中得到啟迪,將左右對稱的差動式電路用于功率放木器的輸入級,電路的穩(wěn)定性和線性都得到改善,這時的電路結(jié)構(gòu)如圖六所示,這一結(jié)構(gòu)直至今天都還有人采用。如果以現(xiàn)代的眼光來審評,這一電路是顯得過時了一點。電路的主要缺陷在于電壓推動級,因為Q1承擔了提供電壓增益的主要任務,必然是開環(huán)失真很大,頻帶狹窄。典型的OCL放大器外,單管放大的過載能力也很差,這一系列的缺點是不利于電路的動態(tài)性能的。圍繞著改進電壓推動級的性能,人們相繼提出了多種結(jié)構(gòu),共射共基電路就是一個典型的例子。共射共基電路又叫“猩爾曼”電路,它原先是高頻電路中廣為采用的結(jié)構(gòu),但用于音頻電路中同樣可以發(fā)揮出色的性能。首先是它的寬頻響,由于共基放大管QS非常低的輸入阻抗,使Q,喪失了電壓增益,彌勒效應的影響就非常微弱。寬頻響的推動級拉開了與輸入級極點的距離,相位補償變得很容易,而且電容C的容量可以大大減小,這對于改善TIM失真是很有利的。第二個優(yōu)點是電路的高度線性共基極電路的輸出特性也可以清楚地顯示出這一點,有人作過測試,共射一共基電路的失真度比單管共射電路要低一個數(shù)量級。依然是一種不平衡的設計,這一限制來源于輸入級。如果把輸入級變動一下,從互補推挽的Q和QG的集電極輸出信號,那么電壓推動級就可以在圖七的基礎上再增加一組NPN管構(gòu)成的共射一共基電路,做到推挽輸出,這時電路也就非常對稱平衡了,幾乎達到了完美的程度。當今許多最先進的功率放大器采用的也是這種電路結(jié)構(gòu)。圖八是另一種電壓推動級的形式,其輸入信號來自圖六中的QL和QS,當然此時QZ必須加上集電極負載電阻。電壓推動級也采用對稱的差動放大,這不僅可以改善輸入級的平衡性,提高放大能力和共模抑制比,而且同樣可以降低推動級的失真,因為差動式放大電路當輸入在一定的范圍內(nèi)時具有線性的傳輸特性,有的電路還在QN、QZ的發(fā)射極串人負反饋反阻,更加擴大了線性范圍。Q2和QD構(gòu)成鏡像電流源,把Q,的集電極電流轉(zhuǎn)移到QZ上,所以盡管是單端輸出,電流推動能力卻比原來增大了一倍。PIONEER的M22K功率放大器就是采用的這種電路結(jié)構(gòu),取得了非常好的效果。對稱和平衡不僅體現(xiàn)在電路的結(jié)構(gòu)上,還表現(xiàn)于元器件的參數(shù)上。差動電路是集成運放中廣泛采用的結(jié)構(gòu),其性能是建立在兩只差分管HRS和VSS精確匹配的基礎之上。同樣,推挽電路中,如果兩只異極性的晶體管特性不一致時,對波形的兩個半周就不能做到一視同仁地放大,這將增力D電路的失真度。隨著節(jié)目源的變化,音樂中包含大量瞬變、高能量的成份,要完美地重現(xiàn)這些細節(jié),就要求放大器具有良好的動態(tài)響應,對晶體管配對的要求就不僅是靜態(tài)的HRR和VBE匹配,而且在動態(tài)時也要高度匹配,這無疑對元器件參數(shù)的平衡提出了更苛刻的要求。幸運的是,半導體技術(shù)的進步為我們提供了這種可能,各種各樣的差分對管、晶體管陣列陳出不窮,單個的晶體管一致性也得到較大提高。正是這些優(yōu)質(zhì)的元器件,讓對稱電路設計的優(yōu)點得以充分體現(xiàn),今天看到一臺全無負反饋的電路也不會覺得驚訝,因為已經(jīng)有足夠好的開環(huán)性能了,又何必為了幾個儀器上的數(shù)據(jù)去犧牲放大電路的動態(tài)響應呢DEVELOPMENTHISTORYOFAUDIOPOWERAMPLIFIERAUDIOPOWERAMPLIFIERISATECHNOLOGYHASBEENQUITEMATUREFIELDS,FORDECADES,PEOPLEFORPAIDUNREMITTINGEFFORTS,BOTHINTERMSOFLINESORCOMPONENTS,BUTASFORIDEOLOGICALUNDERSTANDINGHAVEMADECONSIDERABLEPROGRESSREVIEWTHECOURSEOFDEVELOPMENTOFPOWERAMPLIFIER,FORTHEMAJORITYOFOURAUDIOENTHUSIASTSMAYBEANINTERESTINGTHING1EARLYTRANSISTORPOWERAMPLIFIERADVANCESINSEMICONDUCTORTECHNOLOGYHAVEMADETRANSISTORAMPLIFIERSABIGSTEPFORWARDSINCETHETRANSISTOR,PEOPLEBEGANTOUSEITTOMANUFACTUREPOWERAMPLIFIEREARLYAMPLIFIERSALMOSTENTIRELYWITHGERMANIUMTUBETOPRODUCE,BUTBECAUSETHEGERMANIUMTUBETECHNOLOGYFORANUMBEROFREASONS,MAKINGTRANSISTORAMPLIFIERUSEDIN,ESPECIALLYPOWERAMPLIFIERTUBEPERFORMANCEINDEXISNOTEASYTODOVERYHIGH,FOREXAMPLE,THETOTALEMISSIONOFPOLARCUTOFFFREQUENCYFHTYPICALVALUE4KHZ,HIGHCURRENTTUBULARRESISTANCEPRESSUREVALUEINGENERALABOUT30V40VTHUS,THEFREQUENCYRESPONSEOFTHEAMPLIFIERISVERYNARROW,THE3DBCUTOFFFREQUENCYISUSUALLYAROUND10KHZ,WHICHGREATLYAFFECTSTHEREPRODUCTIONOFTHEHIGHFREQUENCYSIGNALINMUSICADDTHREEINDICATORSOFPOWERAMPLIFIERTUBEVOLTAGE,CURRENTANDPOWERRESTRICTEACHOTHER,MAKEGREATERPOWEROFTHEOTLOROCLAMPLIFIERISNOTEASYTOFINDTHREEINDICATORSMEETTHEREQUIREMENTSOFATUBEIN,SOHADTOUSETRANSFORMERCOUPLINGOUTPUTTHEPHASESHIFTOFTHETRANSFORMERMAKESTHEDEEPNEGATIVEFEEDBACKINTHECIRCUITBECOMEVERYDIFFICULT,ANDTHEDISTORTIONOFTHEHARMONICISNOTENOUGHSOTHEACOUSTICQUALITYOFTHETRANSISTORAMPLIFIERISVERYPOOR“REGULATIONSORAMPSSOUND“,THISVIEWISNOTACCIDENTAL2TRANSISTORAMPLIFIERANDINTERMODULATIONDISTORTIONWITHTHEGRADUALMATURITYOFTHESEMICONDUCTORTECHNOLOGY,HIGHCURRENT,HIGHVOLTAGETRANSISTORVARIETIESAREINCREASINGLY,MOREANDMOREPOWERAMPLIFIERSUSETHENOOUTPUTTRANSFORMEROCLCIRCUITOROTLCIRCUITINITIALHIGHPOWERPNPTRANSISTORISGERMANIUMTUBE,ANDNPNTUBEISASILICONTUBE,THECHARACTERISTICDIFFERENCEBETWEENTHETWOISVERYSIGNIFICANT,THESYMMETRYOFTHECIRCUITISVERYPOOR,PEOPLEADOPTMOREISFIGURE2SHOWSTHEQUASICOMPLEMENTARYCIRCUIT,BYLOWPOWERSILICONTUBEQ1ANDAHIGHPOWERNPNSILICONTUBEQ2COMBINEDWITHAPOLARANDPNPTUBESIMILARTOTHEHIGHPOWERTUBE,REDUCINGTHECIRCUITBECAUSEOFPOORSYMMETRYANDMOVETOTHEDISTORTIONBYTHEENDOFTHESIXTYS,THEPOWEROFTHEPNPSILICONTUBECOMMERCIALIZATION,COMPLEMENTARYSYMMETRYCIRCUITBEFOREITISWIDELYUSEDCOMPONENTSOFTHEPROGRESSTHETECHNOLOGYINDEXOFTRANSISTORPOWERAMPLIFIERPRODUCEDAQUALITATIVELEAP,INTHESUBJECTIVEEVALUATIONOFSOUNDQUALITY,BUTALSOCHANGEDTHEPASTPEOPLETHINKOFTRANSISTORAMPLIFIER,BOTHINHALLPA,RADIOORFAMILYREPLAY,TRANSISTORPOWERAMPLIFIERISWIDELYUSED,FORTHEFIRSTTIMEINNUMBERTOANOVERWHELMINGADVANTAGEOVERTHEELECTRONTUBEPOWERAMPLIFIERINTHETRANSISTORMEGAPHONEINCOMMERCIAL,THEREHAVEBEENSOMEDAZZLINGCREWCHENALTHOUGHADVOCATESOFELECTRONICTUBESTILLEXISTINLARGENUMBERS,PEOPLE,AFTERALL,TOFAIRLYTREATTRANSISTORAMPLIFIER,ITISCONSIDEREDTHATTHETRANSISTORMACHINEWIDEFREQUENCYRESPONSE,ANDSUBTLELEVEL,ANDELECTRONICTUBEMACHINEISAKINDOFUNIQUECOMPARTMENTFORCE,RATHERTHANSIMPLEWHOREPLACEDTHEQUESTIONOFWHOTRANSIENTINTERMODULATIONDISTORTIONISPROPOSEDONTHEUNDERSTANDINGOFALEAPINTHE1970S,INTHEHISTORYOFDEVELOPMENTOFPOWERAMPLIFIERAPPEAREDAMOSTREMARKABLETHING,THISISTRANSIENTINTERMODULATIONDISTORTIONTRANSIENTLNTERMODULATIONANDITSMEASURINGMETHODISPROPOSEDIN1963,AFINNISHHELVARFACTORYENGINEERINTHEPRODUCTIONOFASINGLETRANSISTORAMPLIFIERS,DUETOTHEWRONGWIRING,CIRCUITNEGATIVEFEEDBACKREDUCESTHEQUANTITY,BUTLATERACCIDENTALLYFOUNDNEGATIVEFEEDBACKTOREDUCETHEAMOUNTOFSOUNDQUALITYISVERYGOOD,OBJECTIVETECHNICALINDICATORSAREPOOR,ANDCORRECTERRORSINTHELINEDESPITETHETECHNICALINDICATORSTOIMPROVETHESOUNDBUTTHANWHENWRONGCONNECTIONISDECREASEDSIGNIFICANTLYTHISPHENOMENONCAUSEDTHEATTENTIONMROTALAWITHAFACTORYATTHATTIMEAFTER,HETHISCAREFULSTUDY,IN1970,FIRSTPUBLISHEDABOUTTRANSISTORPOWERAMPLIFIERTRANSIENTINTERMODULATIONDISTORTIONTIMINTHEPAPERIN1971,DROTALAANDHISTEAMISTIMDISTORTIONTHEORYPUBLISHEDPAPERSHAVEMORETHAN20,CAUSEDBYTHEACOUSTICBOUNDARYQUASICOMPLEMENTARYCIRCUITPEOPLEWIDESPREADREPERCUSSIONSTRANSIENTINTERMODULATIONDISTORTIONTOTHEEFFECTTHATINDIRECTCOUPLEDTRANSISTORAMPLIFIERCIRCUIT,INORDERTOGETVERYSMALLHARMONICDISTORTIONANDWIDEFLATFREQUENCYRESPONSE,USUALLYOFTHEWHOLECIRCUITAPPLIEDDEPTHOF40DB60DBNEGATIVEFEEDBACK,IFINNEGATIVEFEEDBACKAMPLIFIEROPENLOOPDISTORTIONIS10,THENADD40DBNEGATIVEFEEDBACKANDDISTORTIONCANBEREDUCEDTO01THISISELECTRONTUBETODOTRANSISTORAMPLIFIERDUETO40DB60DBNEGATIVEFEEDBACK,SOAGAINISREQUIREDFORTHE26DBAMPLIFIER,ITSOPENLOOPGAINISTOREACH66,86DBSUCHAHIGHGAINUNDERTHEINTRODUCTIONOFDEEPNEGATIVEFEEDBACK,THECIRCUITWILLOSCILLATE,THEREFORE,ITISNECESSARYTOCOMPENSATETHEPHASEISGENERALLYINTHEPROMOTIONOFTHECOLLECTOROFTHETRANSISTORLEVELBASEISCONNECTEDWITHASMALLCAPACITORC,DESTRUCTIONOFTHEPHASECONDITIONSOFTHESELFEXCITEDOSCILLATION,THEFORMATIONOFSOCALLED“LAGCOMPENSATION,WHENTHEINPUTOFTHEAMPLIFIERINPUTTRANSITIONOFVERYSHORTDURATIONPULSE,DUETOTHECAPACITORCCHARGINGTIME,SOTOPROMOTETHETUBECOLLECTORVOLTAGEAFTERAPERIODOFTIMEDELAYTOACHIEVETHEMAXIMUMOBVIOUSLY,THEOUTPUTVOLTAGEOFTHECAPACITORISCDURINGTHECHARGINGANDDISCHARGINGOFTHECAPACITORVWILLNOTREACHTHEPROPERVOLTAGEANDINPUTSTAGECOULDNOTGETPROPERFEEDBACKVOLTAGEVFTHEREFORE,INTHETRANSITIONPULSETHROUGHTHEINPUTSTAGEOFTHEMOMENT,INPUTSTAGEWILLBEINTHENEGATIVEFEEDBACKCONTROLOFTHESTATE,RESULTINGINTHEINPUTLEVELSOFSERIOUSOVERLOAD,THEOUTPUTWILLBESEVERECLIPPING,CAUSEDBYTRANSITIONPULSETRANSIENTDISTORTIONIFTHETRANSITIONOFTHEPULSEWAVEFORMISSUPERIMPOSEDSINUSOIDALSIGNAL,THEOUTPUTWILLGETMANYINPUTSIGNALSPECTRUMTHEREISNOINTERMODULATIONFREQUENCYCOMPONENTS,THISISTIMDISTORTIONTIMDISTORTIONANDMUSICSIGNALISALSOCLOSELYRELATED,THEVOLUMEOFTHEPROGRAMSIGNALISHIGHANDFREQUENCYEASYTOINDUCETIMDISTORTIONTHESEVERETIMDISTORTIONISREFLECTEDINTHEDISTORTIONOFTHEHIGHFREQUENCYOFTHELISTENING,ANDTHEWEAKTIMDISTORTIONGIVESTHEMANTHE“METALSOUND“3POWERAMPLIFIERINPUTSTAGEDIFFERENTIALANDCOMMONEMITTERCOMMONBASISTHESYMMETRYANDBALANCEISTHEDIRECTIONOFTHEDEVELOPMENTOFTHECIRCUITANDTHESYMMETRYANDBALANCEMAYBEONEOFTHEPERFECTSIGNSOFTHEWORLDPAYATTENTIONTOTHEMUSICTHEVOICEBETWEENTHEBALANCEANDUNITY,ARTTOCOLOR,WELLBALANCED,HARMONIOUSBEAUTY,INTHECLOTHINGDESIGN,OFTENTAKENTOSEEMINGLYASYMMETRICDESIGN,ITSESSENCEISTOOBTAINTHEVISUALBALANCEALLOFTHEABOVEAREARTISTIC,SYMMETRICALANDBALANCEDGIVINGASENSEOFSTABILITYANDPERFECTIONITISINTERESTINGTHAT,INTHEPOWERAMPLIFIER,SYMMETRYANDBALANCEHAVESIMILAREFFECTINITIALLYTHEEXAMPLESOFSYMMETRICDESIGNSHOULDBECONSIDEREDCOMPLEMENTARYSYMMETRYCIRCUITTHE,UPANDDOWNTWOVERYDIFFERENTTRANSISTORASAPUSHPULLOUTPUTCANNOTONLYAVOIDHEAVYOUTPUTTRANSFORMERANDCIRCUITEVENHARMONICDISTORTIONAREOFFSETINTHEPROCESSOFPUSHPULL,FIDELITYHASBEENGREATLYIMPROVEDLATER,PEOPLEFROMTHEOPERATIONALAMPLIFIERDESIGNENLIGHTENED,THELEFTANDRIGHTSYMMETRICALDIFFERENTIALCIRCUITFORPOWERATTHEINPUTSTAGEOFTHEWOOD,THESTABILITYANDLINEARITYOFTHECIRCUITAREIMPROVED,THENTHECIRCUITSTRUCTUREASSHOWNINFIGURE6,THESTRUCTUREUNTILTODAYISSTILLUSEDITISABITOUTDATEDFORTHECIRCUITTOBEREVIEWEDINMODERNLIGHTTHEMAINDRAWBACKOFTHECIRCUITLIESINTHEVOLTAGEBOOSTLEVEL,BECAUSEQ1ISTHEMAINTASKOFPROVIDINGVOLTAGEGAIN,ITISBOUNDTOBEOPENLOOPDISTORTIONANDBANDNARROWTYPICALOCLAMPLIFIER,SINGLETUBEAMPLIFIEROVERLOADABILITYISPOOR,THISASERIESOFSHORTCOMINGSISISNOTCONDUCIVETOTHECIRCUITSDYNAMICPERFORMANCEAROUNDTHEIMPROVEMENTOFVOLTAGEDRIVENPERFORMANCE,PEOPLEHAVEPROPOSEDAVARIETYOFSTRUCTURES,ATOTALOFCOMMONEMITTERATOTALBASECIRCUITISALSOCALLEDTHE“SCARLETCASCODECIRCUIT,ITORIGINALLYWASWIDELYUSINGINTHEHIGHFREQUENCYCIRCUIT,BUTFORAUDIOCIRCUITSCANALSOPLAYEXCELLENTPERFORMANCETHEFIRSTISITSBROADBANDRESPONSE,BECAUSETHETOTALQSAMPLIFIERTUBEQVERYLOWINPUTIMPEDANCE,SOTHATTHELOSSOFTHEVOLTAGEGAIN,MAITREYAEFFECTISVERYWEAKTHEBROADBANDSOUNDPUSHLEVELHASOPENEDTHEDISTANCEBETWEENTHEINPUTSTAGEPOLE,THEPHASECOMPENSATIONBECOMESEASY,ANDTHECAPACITYOFTHECAPACITORCCANBEGREATLYREDUCED,WHICHISFAVORABLEFORIMPROVINGTHETIMDISTORTIONASECONDADVANTAGEISHIGHLYLINEARCIRCUITTOTALBASECIRCUITOUTPUTCHARACTERISTICSCANALSOCLEARLYSHOWSTHAT,TESTING,SHOTATOTALOFATOTALOFTHECIRCUITSUBSTRATEDISTORTIONDEGREETHANSINGLECOMMONEMITTERCIRCUITAREANORDEROFMAGNITUDELOWERSTILLANUNBALANCEDDESIGN,THISLIMITATIONCOMESFROMTHEINPUTSTAGEIFTHEINPUTSTAGEOFCHANGE,FROMTHECOMPLEMENTARYPUSHPULLQQGCOLLECTOROUTPUTSIGNAL,THENTHEVOLTAGEBOOSTLEVELCANBEINFIGURE7BASEDADDAGROUPOFNPNTUBEFORMEDTHECOMMONEMITTERATOTALBASECIRCUIT,DOAPUSHPULLOUTPUT,THENTHECIRCUITISVERYSYMMETRICALBALANCETHE,ALMOSTREACHEDTHEDEGREEOFPERFECTIONTODAY,MANYOFTHEMOSTADVANCEDPOWERAMPLIFIERSUSETHISCIRCUITSTRUCTUREFIGUREEIGHTISANOTHERVOLTAGEBOOSTFORM,ANDITSINPUTSIGNALCOMESFROMQLANDQSINFIGURESIX,OFCOURSE,ATTHISPOINTQZMUSTBECOUPLEDWITHTHECOLLECTORLOADRESISTORVOLTAGEBOOSTLEVELALSOTHESYMMETRYOFTHEDIFFERENTIALAMPLIFIER,WHICHCANNOTONLYIMPROVETHEBALANCEOFTHEINPUTSTAGEINCREASETHEAMPLIFICATIONABILITYANDCOMMONMODESUPPRESSIONRATIO,ANDCANALSOREDUCEDISTORTIONLEVELTOPROMOTE,BECAUSETHEDIFFERENTIALAMPLIFICATIONCIRCUITWHENTHEINPUTINACERTAINRANGEWITHLINEARTRANSMISSIONCHARACTERISTICSANDSOMECIRCUITALSOQN,QZEMISSIONPOLEONNEGATIVEFEEDBACKRESISTANCE,EVENMOREEXPANDEDLINEARRANGEQ2ANDQDCONSTITUTEAMIRRORCURRENTSOURCE,THEQ,THECOLLECTORCURRENT

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論