[实用新型]电子管正栅压音频功率放大器无效
申请号: | 94245329.8 | 申请日: | 1994-11-12 |
公开(公告)号: | CN2214715Y | 公开(公告)日: | 1995-12-06 |
发明(设计)人: | 梁强 | 申请(专利权)人: | 梁强 |
主分类号: | H03F3/20 | 分类号: | H03F3/20 |
代理公司: | 江门市专利事务所 | 代理人: | 陈国荣 |
地址: | 529000 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子管 正栅压 音频 功率放大器 | ||
本实用新型涉及一种音频功率放大器,尤其是一种电子管正栅压音频功率放大器。
现在各种音频功率放大器,末级功率输出大都是采用晶体三极管,虽然这样结构小巧、紧凑,成本低、失真小,但末级功率放大输出采用电子管时,听音评价和耳感会更好。然而电子管工作于负压,阳极电压高,内阻大,电流小,电源电压必须采用高压直流电源,对电源电路有很高要求,输出要使用耦合变压器进行阻抗匹配。这样造成成本高,制作难度大,频率响应差,失真大。如果不用变压器耦合输出,仍然使用高压直流电源,虽然能改善频率响应,但内部功耗会很大,而且发生故障时输出端可能出现高电压,不安全。这些是造成电子管功率放大器虽然听音好,但未广泛使用的主要原因。
本实用新型的目的在于提供一种末级功率输出的电子管工作于正栅压的音频功率放大器。
本实用新型是这样来实现上述目的的:用互补配对的NPN、PNP型晶体三极管分别推动两个电子管,NPN三极管的发射极接其中一个电子管的栅极,这个电子管的阳极接电源正极,阴极接信号输出极;PNP三极管的集电极接另一个电子管的栅极,这个电子管的阳极接信号输出极,阴极接电源负极,这样两个电子管都工作于正栅压,组成复合互补对称的电流放大部分,对前级电压放大部分送来的信号进行电流放大,从而实现本实用新型的目的。
由于本实用新型使电子管工作于正栅压,这样使电子管工作于低阳极电压的功率输出级的广泛应用提供了便利条件;在功率输出、失真、频率响应、听音评价等方面接近或优于晶体三极管功率放大器。
下面结合附图对本实用新型作具体详细描述。
图1是本实用新型的主视图;
图2是本实用新型的电路方框图;
图3是本实用新型的电流放大部分的电路原理图。
参照图1,件1是放大器外壳,3是电源开关,2是音频信号输入插孔,4是输出插孔。
参照图2,电源供电给音频信号的电压放大部分和采用电子管的电流放大部分,经电压放大部分进行电压放大的音频信号进入电流放大部分,放大后的电信号供输出,输出接扬声器负载。
参照图3,+VC点接电源正极,-VC点接电源负极,电源是经整流滤波后的正负对称的低压直流电源。A点是信号输入端,B点是信号输出端,稳压二极管D1和D2连接到信号输入端A,二极管D1和限流电阻R4、滤波电容C1、C2构成相对于输入信号为正的稳压电源,二极管D2、电阻R5、电容C3、C4构成相对于输入信号为负的稳压电源,正负稳压电源直接给运算放大器IC1、IC2和IC3供电,电阻R3接在A点与地线之间,限定输入阻抗的最大值,并使输入点在静态时电压为零;运算放大器IC1的输出端分别通过电阻R8、R14和R9、R15连接到晶体三极管Tr2和Tr3的基极;电阻R6、R8、R14、R20,二极管D4、D5、D8和电容C6、C14构成晶体三极管Tr2的静态偏置电路,电阻R7、R9、R15、R21、二极管D6、D7、D9和电容C7、C15构成晶体三极管Tr3的静态偏置电路,电阻R10、R11、VR1、二极管D3、电容C8、C9和晶体三极管Tr1组成一个可调的压控电阻,用于控制D点和E点之间的电压差,调节可调电阻VR1可改变D、E两点间的电压,也就可以改变晶体三极管Tr2、电子管V1和晶体三极管Tr3、电子管V2的工作电流。电阻R12、R16、R18、R27,电容C10、C11和运算放大器IC2组成减法器,其输出通过电阻R28、电容C18加到晶体三极管Tr3的基极;电阻R13、R17、R19、R30,电容C12、C13和运算放大器IC3组成减法器,输出经过电阻R29、电容C19加到晶体三极管Tr2的基极。电阻R22和晶体三极管Tr2及其偏置电路组成射极跟随器,对运算放大器IC1和IC3的输出信号进行放大,提供足够的电压、电流给电子管V1的栅极;电阻R23和晶体三极管Tr3及其偏置电路组成电流放大电路,是将运算放大器IC1和IC2的输出信号进行放大,提供足够的电压、电流给电子管V2的栅极;电阻R24是电子管V1输出的采样电阻,采样信号经过电阻R18、电容C11加到运算放大器IC2的反相输入端,电阻R25是电子管V2输出的采样电阻,采样信号通过电容C17、电阻R19加到运算放大器IC3的反相输入端,此外电子管V1和V2输出电流的采样信号分别经过电容C16、C17和电阻VR2加到C点,B点的输出信号也经过电阻R26加到C点,叠加在C点的电信号经过电阻R2加到运算放大器IC1的后相输入端,经前级电压放大后的信号加到A点再经电阻R1加到运算放大器IC1的同相输入端,组成电压比较器。
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