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[原创]老文搬新家之全对称差动+动态甲类原理分析

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发表于 2007-9-14 12:30 |只看该作者 |倒序浏览
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先上原理图 再上当年的试验板
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发表于 2007-9-14 12:34 |只看该作者
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三极管NPN小功率用1815 PNP小功率用1015 推动管、动态偏置管用B772、D882 输出管用D718、B668 中点-40MV左右,当年感觉不比3886差 全无配对、普通元件有这个效果也就不错了... 动态偏置部份原理分析 刚整理了一下,把它的动态工作原理说一说(关键在D1、D2这两个4148上),希望能帮助到有兴趣的朋友理解这个电路。 可参见无线电1999年第2期第14页“自动偏压功率放大器的制作”一文。本电路动态偏置部份即源于此处。 静态时由于D1、D2处于微导通状态,故可忽略流经R14、R15的静态电流,即调整VR1便可控制末级功放管静态偏流,这与其它晶体管功放并没有区别。 动态情况下,当输入信号为正半周时,Q2导通加大,Q14导通减小,V1、V2的电位随着输入信号的上升而增大且>0,此时D2反偏截止,流经R11-->R14-->D1-->地的电流增大,V3电位减小(相对于R11,D1不存在时,其实在正半周它还是在上升的,只是幅度小了),Q10导通角变小,同时因D2反偏截止,本来有微小的电流经由地-->D2-->R15-->R12-->Q14-->负电源的电流消失,从而使V4电位上升-->Q5导通减小 Q5和Q10的导通角同时变小-->V1、V2两点间电压差增大-->最终结果是使Q7不截止。负半周时同理可得。 R14、R15两只电阻决定了动态偏置量,阻值越小则效果越明显。 修改了一下,应该没错了,修改了两次,刚才又仿真了一回算是重新温习了一下这个电路的工作原理,不敢说十足十明白但至少也算是明白个七七八八了。
[此贴子已经被作者于2007-9-17 15:37:13编辑过]
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发表于 2007-9-14 12:40 |只看该作者
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仿真原理图打包 [upload=rar]viewFile.asp?ID=496[/img] 当年文中的一些回贴 动态时虽然D1、D2会在导通与截止间转换,但它不会引起未级的交越失真, 而且D1、D2用的是4148, 而4148的开关速度在3ns左右(厂家不同略有差异) 3ns的开关速度最高可工作在333 MHZ上了 对电路的影响已是微乎其微了。 不管是动态甲类还是纯甲类,都可以空载,(针对石机) 只是纯甲类机此时处在最大功耗状态, 而动态甲类机处于最小功耗状态。
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发表于 2007-9-14 12:45 |只看该作者
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电路的一些相关资料 以下是从网上看来的.... 负反馈电路给放大器带来无可否认的优点,但缺点也是显而易见的。   早在1963年,芬兰Helvar工厂一名工程师设计了一台有深度负反馈的60W晶体管放大器。样机的音质相当优美,但性能测试并不理想。后经仔细检查,发现由于反馈电路误接,反馈量减小。然而当接线改正后虽然测试的参数达到了要求,但音质反而较误接时明显下降。这一现象引起了当时在同一工厂工作的M.Otala博士的重视。后来,他在OUIU大学任教期间,对此问题进行了悉心研究,于1976年首先写出了关于晶体管放大器瞬态互调失真的论文。其后,他所领导的研究小组发表了这方面的论文达二十余篇。瞬态互调失真的发现,被认为是70年代声频领域的一次技术突破。事后的理论与实践也多次证明瞬态互调失真对音质有着严重的影响。   众所周知,放大器的高指标,与加入深度负反馈有很大关系(当然还有其它原因)。为了解决因引入深度负反馈而引起的寄生振荡的问题,常在激励级晶体管集基极间接入一个小电容C作为滞后补偿,它能使放大器在高频时相位更加滞后,从而抑制寄生振荡。当放大器输入脉冲信号时,由于这个补偿电容的充电需要一定的时间,这就使得集电极电压也需一定的时间后才能达到最大值。因此,输出端电压VO不能立即得到应有的电压值,而需等待C进行充电的一段延迟时间。在这段延迟时间里,输入级就得不到应有的负反馈电压,从而使输入级瞬时过载。由于负反馈很深,这种过载电压值有时比额定值高几十倍甚至上百倍,因而输出会严重削波,这就是瞬态互调失真。如果在脉冲上还叠加有正弦信号,那么输出端还会得到很多输入信号频谱不存在的互调频率成份。   虽然补偿电容C只有几十pF,充电时间引起输入级过载持续时间只有几十到几百μs,但当一连串较强的声频高端信号出现时,就会有一系列因严重过载而被削成平头的信号,因而对音质造成的影响将是十分明显的。   音量大、频率高的节目信号最容易产生瞬态互调失真。此外,动态范围大的节目更易于突发瞬态互调失真,这是因为节目在零信号电平附近的时间变化率最大。   瞬态互调失真在很大程度上代表着所谓“晶体管声”,也有称“金属声”的。中低档晶体管放大器常有的高音尖硬的难听声,特别是大音量时,主要是由瞬态互调失真引起的。   由于瞬态互调失真起源于深度负反馈,因此在放大器设计时,要尽可能改善其开环特性,从而减弱负反馈。这是最基本的措施。比如,只使用20~25 dB的大环路负反馈,每一级再辅以少量的局部负反馈,使整个放大器的开环增益控制在50 dB左右,不应再大。   其次,放大器尽量采用对称互补电路结构,且由前级到末级均采用推挽电路,从而有效地改善放大器的开环性能。   第三,各级选用特征频率fT高的晶体管,使放大器的开环频响较好,至少应达到20 kHz。具体说,前级各管fT需达到40~200 MHz,末级功放管fT应达到2~4 MHz。   第四,在保证信噪比指标的前提下,输入级的静态电流适当取大一些,以减小发生过载现象的可能性。   第五,采用高、低压双电源供电方式,以提高放大器的过载能力并扩展晶体管线性区域。其它措施从略。
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发表于 2007-9-15 16:50 |只看该作者
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好像说反了吧?Q2导通加大后应该是D2截至才对哦。要不是我理解有问题?
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发表于 2007-9-16 09:09 |只看该作者
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好象是我说反了,我再仿真验证一下........ 两年前搞的,差不多忘光了
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发表于 2007-9-16 09:21 |只看该作者
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确定是我说反了,今天还得为了生活而奔波,等有空回来了再来整理一下怎么描述 看来我对这个电路的理解还是吃不透啊...... 大家互相学习,共同提高!
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发表于 2007-9-17 15:15 |只看该作者
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上一张仿真的V1和V2两点的波形
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[upload=rar]viewFile.asp?ID=544[/img] 上传最新版的传真原理图,用protel99se可直接仿真。
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