共陰極放大電路用作恒流源
發布時間:2013/7/10 19:54:21 訪問次數:2903
之前我們看到,共陰極放大電PC1030路的Rk如果沒有作退耦,就會由于負反饋的作用而增大。我們可以利用這種效應,來構造一個恒流源,如圖2.30所示。
現在,假定我們需要一個電流為2mA的恒流源,采用的電子管為E88CC,可供給恒流源的HT電源電壓為204V。這樣,我們可以將Va=204V、/a=OmA這個點作為負載線一端的端點,在陽極特性曲線上標出,如圖2.31所示。
圖2.30恒流源
圖2.31 恒流源的工作狀況
標出這個端點算是比較容易,但我們還未知負載線另一端點的具體位置。可是,我們知道負載線必經過一個點,這個點為電子管的工作點,其縱向座標為/a=2mA。這個工作點的電壓也未知,正需要我們現在作選定。為獲得良好的線性,這個電壓可選定為Va=81V。線性問題對于恒流源電路來說仍很重要,因為電子管的陽極電壓將可能疊加一個音頻信號。如果恒流源電路的線性較差,那么作為恒流源輸出電阻重要組成部分的電子管ra,則是不固定的。當這個電路作為另一只電子管的有源負載時,由于恒流源的輸出電阻隨著所加的電壓而變化,就會給這另一只電子管帶來失真。有了兩個點,現在我們可以將負載線畫出來,并可求得Va=OV時RL上流過電流的大小。這樣,就可以計出RL的大小,為60kQ。最靠近此值的電阻標準值為62kQ,這就是我們最后所要的鳳值。
由于/a=2mA,可計得電子管的陰極電壓為124V。從陽極特性曲線圖的工作點可知Vgk二-2.5V,所以,柵極電壓需為121.5V。這個電壓可按通常的做法利用分壓器來獲得,并加設一個電容。
對于我們所設計的這個電路,這個AC電阻值略高于2MQ。如果不使用恒流源電路而單純依靠電阻的話,要獲得同樣的效果,相關電路就需要用到電壓高達kV的HT電源。由于這個AC電阻是與Co。。并聯,而且Cag會令恒流源電路的增益下降,所以,恒流源的阻抗會隨著頻率的升高而下降(Co。是指除了柵極之外,電子管其他所有電極與陽極之間的電容)。
之前我們看到,共陰極放大電PC1030路的Rk如果沒有作退耦,就會由于負反饋的作用而增大。我們可以利用這種效應,來構造一個恒流源,如圖2.30所示。
現在,假定我們需要一個電流為2mA的恒流源,采用的電子管為E88CC,可供給恒流源的HT電源電壓為204V。這樣,我們可以將Va=204V、/a=OmA這個點作為負載線一端的端點,在陽極特性曲線上標出,如圖2.31所示。
圖2.30恒流源
圖2.31 恒流源的工作狀況
標出這個端點算是比較容易,但我們還未知負載線另一端點的具體位置。可是,我們知道負載線必經過一個點,這個點為電子管的工作點,其縱向座標為/a=2mA。這個工作點的電壓也未知,正需要我們現在作選定。為獲得良好的線性,這個電壓可選定為Va=81V。線性問題對于恒流源電路來說仍很重要,因為電子管的陽極電壓將可能疊加一個音頻信號。如果恒流源電路的線性較差,那么作為恒流源輸出電阻重要組成部分的電子管ra,則是不固定的。當這個電路作為另一只電子管的有源負載時,由于恒流源的輸出電阻隨著所加的電壓而變化,就會給這另一只電子管帶來失真。有了兩個點,現在我們可以將負載線畫出來,并可求得Va=OV時RL上流過電流的大小。這樣,就可以計出RL的大小,為60kQ。最靠近此值的電阻標準值為62kQ,這就是我們最后所要的鳳值。
由于/a=2mA,可計得電子管的陰極電壓為124V。從陽極特性曲線圖的工作點可知Vgk二-2.5V,所以,柵極電壓需為121.5V。這個電壓可按通常的做法利用分壓器來獲得,并加設一個電容。
對于我們所設計的這個電路,這個AC電阻值略高于2MQ。如果不使用恒流源電路而單純依靠電阻的話,要獲得同樣的效果,相關電路就需要用到電壓高達kV的HT電源。由于這個AC電阻是與Co。。并聯,而且Cag會令恒流源電路的增益下降,所以,恒流源的阻抗會隨著頻率的升高而下降(Co。是指除了柵極之外,電子管其他所有電極與陽極之間的電容)。
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