增大下臂管子電流La的方法
發布時間:2013/7/9 20:47:43 訪問次數:1416
至于陰極偏置電阻和退耦SD6900電容的計算,可采用三極管電路的常用方法。
級聯電路中,不需要上下臂兩只管子必須要有相同的電流。在下臂管子的陽極與HT電源之間增設一只電阻,可以為下臂管子提供額外的電流。這種方法有其好處。因為下臂管子的電流增大后,能夠提高級聯電路的增益(由于gw增大),令線性得到改善,如圖2.25歷示。
圖2.25增大下臂管子電流La的方法
舉一個極端的例子。我們或許需要用半只雙三極管6SN7作為上臂管子,來構造低噪聲、低失真的級聯電路。因此,我們需將陽極電流設置為8mA(此電流下有較好的線性)。可是,下臂管子是一只由五極管E810F接成的三極管,工作電流為45mA。這樣,就需要37mA的額外電流。如果E810F的Va=lOOV,電源HT=400V,那么可計得需增設的電阻.
因為燈絲與陰極之間有漏電流,而且電子管燈絲與陰極之間的電壓Vhk有一個最大允許值的限制(見第4章),對于陰極工作電壓明顯高于地電位的電路來說,都會有一些問題存在。一方面,就電路而言,電子管陰極沒有作退耦的情況并不少見,因此,陰極處將出現信號電壓。如果像級聯電路那樣,下臂管子的增益較小,只是為了獲得良好的噪聲性能而這樣使用,那么,陰極處(上臂管子)出現的信號電壓就較小,或許僅為數mV。另一方面,Vhk增大,則燈絲與陰極之間的漏電流相應增大。前述例子中,Vhk為較高的75V,而信號電壓又較弱,因此,它受漏電流的影響較為明顯。作者曾制作一個電子管電路,所用電管的燈絲與陰極之間電壓最大允許值Vhk(max.)為150V,實際的Vhk為120V。電路出現了較嚴重的低頻噪聲問題。作者只是將相關燈絲的電位設置于150V的DC電源上,就使該問題得到了解決。其實,這是不得已而為之的做法,因為這意味著需使用至少
兩組燈絲電源,一組像通常那樣與地相連,另一組需將電位抬升至所需的電壓上。后面,我們將研究有關這方面的實際做法。
至于陰極偏置電阻和退耦SD6900電容的計算,可采用三極管電路的常用方法。
級聯電路中,不需要上下臂兩只管子必須要有相同的電流。在下臂管子的陽極與HT電源之間增設一只電阻,可以為下臂管子提供額外的電流。這種方法有其好處。因為下臂管子的電流增大后,能夠提高級聯電路的增益(由于gw增大),令線性得到改善,如圖2.25歷示。
圖2.25增大下臂管子電流La的方法
舉一個極端的例子。我們或許需要用半只雙三極管6SN7作為上臂管子,來構造低噪聲、低失真的級聯電路。因此,我們需將陽極電流設置為8mA(此電流下有較好的線性)。可是,下臂管子是一只由五極管E810F接成的三極管,工作電流為45mA。這樣,就需要37mA的額外電流。如果E810F的Va=lOOV,電源HT=400V,那么可計得需增設的電阻.
因為燈絲與陰極之間有漏電流,而且電子管燈絲與陰極之間的電壓Vhk有一個最大允許值的限制(見第4章),對于陰極工作電壓明顯高于地電位的電路來說,都會有一些問題存在。一方面,就電路而言,電子管陰極沒有作退耦的情況并不少見,因此,陰極處將出現信號電壓。如果像級聯電路那樣,下臂管子的增益較小,只是為了獲得良好的噪聲性能而這樣使用,那么,陰極處(上臂管子)出現的信號電壓就較小,或許僅為數mV。另一方面,Vhk增大,則燈絲與陰極之間的漏電流相應增大。前述例子中,Vhk為較高的75V,而信號電壓又較弱,因此,它受漏電流的影響較為明顯。作者曾制作一個電子管電路,所用電管的燈絲與陰極之間電壓最大允許值Vhk(max.)為150V,實際的Vhk為120V。電路出現了較嚴重的低頻噪聲問題。作者只是將相關燈絲的電位設置于150V的DC電源上,就使該問題得到了解決。其實,這是不得已而為之的做法,因為這意味著需使用至少
兩組燈絲電源,一組像通常那樣與地相連,另一組需將電位抬升至所需的電壓上。后面,我們將研究有關這方面的實際做法。