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輸出電路周邊的元件

發布時間:2012/5/11 20:11:10 訪問次數:597

    Tr3與Tr。的發射極電阻R,和R8起著限制輸FM22L16出電流,吸收Tr3與Tr。的VBE值隨溫度變化的作用。但是,如該電路那樣,發射極電阻值小時,不能對溫度變化的吸收有太高的期望。R7與Rs的值取得過大,則因負載電流在R,和R。流動的緣故,在該電阻上會產生大的功率損耗。
    例如,把功率供給801負載時,假設R,一R8一16,Q,則能供給負載的功率為原來輸出功率的1/2(因為電路的輸出阻抗為颶∥R=8fl),因而電壓放大度估計也為1/2。
    因此,要將詼發射極電阻設定在比所接負載電阻更小的值,即1/10以下。在該電路中是8Q的負載(揚聲器),所以取R,= R8一0.5fl(功率及電壓放大度都有3%的損失)。
    即使在R,和R8持續流過800mApeak的最大負載電流,其消耗功率卻只有0.16W(≈(800rrlA/√2)2×0.5Q)。所以,R,與R。用額定功率為1/4W的電阻就足夠了。
    但是,1/4W、0.5Q的電阻是很難買到的。于是,在電路制作中,用兩個1/4W、1\Q的電阻并聯連接來代用(參見照片4.1)。
    C。的作用是隔直電容。C。=1000_uF,與揚聲器的阻抗8Q形成的高通濾波器截止頻率為19. 9Hz(滿足20Hz的設計規格)。
    負載電阻8Q是很低的。當想降低截止頻率時,無論如何要增大C4的值。
    在沒有接負載時,R。是使C。放電用的電阻(為在接通電源后,即使接上揚聲器,也不發出震動噪聲)。過大的值沒有意義,太小又發生功率損耗,這里取為R。一lkQ。
    C。是電源的去耦電容。在該電路那樣的單電源功率放大器中,由輸出端的GND(即OV)看到的Tr。與Tr。的集電極側(即電源)的阻抗在輸出信號的頻率下是非常低的。當輸出電流大量流動時,輸出波形就會發生失真。
    Tr4的集電極接GND,對于GND的阻抗為O。但Tr3的集電極接電源,故具有一定值。因此,將C5的值取得十分大,以降低對GND的低頻阻抗。這里取一470tiF。
    Tr3與Tr。的發射極電阻R,和R8起著限制輸FM22L16出電流,吸收Tr3與Tr。的VBE值隨溫度變化的作用。但是,如該電路那樣,發射極電阻值小時,不能對溫度變化的吸收有太高的期望。R7與Rs的值取得過大,則因負載電流在R,和R。流動的緣故,在該電阻上會產生大的功率損耗。
    例如,把功率供給801負載時,假設R,一R8一16,Q,則能供給負載的功率為原來輸出功率的1/2(因為電路的輸出阻抗為颶∥R=8fl),因而電壓放大度估計也為1/2。
    因此,要將詼發射極電阻設定在比所接負載電阻更小的值,即1/10以下。在該電路中是8Q的負載(揚聲器),所以取R,= R8一0.5fl(功率及電壓放大度都有3%的損失)。
    即使在R,和R8持續流過800mApeak的最大負載電流,其消耗功率卻只有0.16W(≈(800rrlA/√2)2×0.5Q)。所以,R,與R。用額定功率為1/4W的電阻就足夠了。
    但是,1/4W、0.5Q的電阻是很難買到的。于是,在電路制作中,用兩個1/4W、1\Q的電阻并聯連接來代用(參見照片4.1)。
    C。的作用是隔直電容。C。=1000_uF,與揚聲器的阻抗8Q形成的高通濾波器截止頻率為19. 9Hz(滿足20Hz的設計規格)。
    負載電阻8Q是很低的。當想降低截止頻率時,無論如何要增大C4的值。
    在沒有接負載時,R。是使C。放電用的電阻(為在接通電源后,即使接上揚聲器,也不發出震動噪聲)。過大的值沒有意義,太小又發生功率損耗,這里取為R。一lkQ。
    C。是電源的去耦電容。在該電路那樣的單電源功率放大器中,由輸出端的GND(即OV)看到的Tr。與Tr。的集電極側(即電源)的阻抗在輸出信號的頻率下是非常低的。當輸出電流大量流動時,輸出波形就會發生失真。
    Tr4的集電極接GND,對于GND的阻抗為O。但Tr3的集電極接電源,故具有一定值。因此,將C5的值取得十分大,以降低對GND的低頻阻抗。這里取一470tiF。
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5-11輸出電路周邊的元件

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