Va(max.)與HT正電源
發布時間:2013/7/23 19:57:30 訪問次數:1018
陰極跟隨器與輸出級的連接,我們已確定采用直接禍合。因此,陰極跟隨器的陰極電壓約為-82V,FSP3304這個電壓的具體大小與所用的輸出管有關。如果陰極跟隨器的陽極連接到輸出級的HT電源線上,那么就有VAK=482V,而這已超出了管子的Va(max,)規格,是不允許的(即使是*SN7的GTA版本或GTB版本,也只有Va(max.)=450V)。不過,這個問題并非沒有辦法解決,因為我們不需要陰極跟隨器擺動482 Vpk。為此,我們可以將所配的HT電源電壓降為160V,Vak相應地降為約250V,這樣,就可以使用*SN7/*N7家族的電子管。
接下來,我們要考慮輸出級的DC偏置問題。輸出管為高gm管(除了13E1是高gm管外,4xEL34也是),這意味著,輸出級的電流對Vgk的變化極為敏感。對于電子管來說,30mAN已算是非常高的互導。所以,我們不允許柵極偏置電壓有漂移。由于驅動電路與輸出級是DC耦合的,第二個差分對的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)只要稍有一些變化,都有可能給輸出管帶來致命的損害,因為輸出管已工作于約為Pa(max.)的極限狀態下。
從AC角度考慮,要求差分對電路需使用恒流源作尾巴。一旦差分對的陽極負載是白電阻(固定電阻)構成,那么,把160V的HT電源做成穩壓電源之后,根據歐姆定律,就可以得到不會產生變化的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)。由此可知,我們現在需要一個穩妥的穩壓電路。在整機電路圖中,由于排版的限制,這個穩壓電源沒有畫出具體電路。但只有用電子管來制作,這個穩壓電源的成本,才會高于質量不錯的HT電容及HT串聯電阻的總成本。本機中,不適合使用電子管穩壓電路(因為氖氣穩壓管的電壓跳變效應會導致DC電壓的長期漂移量過大),所以,我們不用擔心這個晶體管穩壓電路要花很多的成本。
擺幅對稱性及HT負電源電壓的確定
陰極跟隨器工作于100%的負反饋狀態下,所以,與第二個差分對電路相比,貢獻的失真很小。但它們的陰極與柵極之間約有8V的壓差,因此,第二個差分對的陽極電壓需為-90V,而不是-82V。由于我們要求第二個差分對電路,需有最大的線性擺幅,所以,選定HT負電源的電壓時,應以陽極電壓為中心,做到與HT正電源電壓的基本對稱。這要求HT負電源的電壓為-90V- (90V+160V)~-350V(譯注:原文為-90-260V=-350V)。對這個HT負電源的要求不是很嚴,甚至可以不用穩壓電路,因為單純的Vak變動,不會給帶來影響。
HT負電源的電壓也不用很準確,但這個電源的可靠性極為重要。如果出現故障,就會令輸出管的柵極電壓變為正電壓,陽極功耗因而急劇增大,導致輸出管燒毀。所以,HT負電源不做成穩壓電源,可以帶來可靠性提高的額外好處。不管怎么樣,我們還是要設置輸出級的HT保險管,以便在HT員電源出現故障時,能提供保護作用。
接下來,我們要考慮輸出級的DC偏置問題。輸出管為高gm管(除了13E1是高gm管外,4xEL34也是),這意味著,輸出級的電流對Vgk的變化極為敏感。對于電子管來說,30mAN已算是非常高的互導。所以,我們不允許柵極偏置電壓有漂移。由于驅動電路與輸出級是DC耦合的,第二個差分對的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)只要稍有一些變化,都有可能給輸出管帶來致命的損害,因為輸出管已工作于約為Pa(max.)的極限狀態下。
從AC角度考慮,要求差分對電路需使用恒流源作尾巴。一旦差分對的陽極負載是白電阻(固定電阻)構成,那么,把160V的HT電源做成穩壓電源之后,根據歐姆定律,就可以得到不會產生變化的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)。由此可知,我們現在需要一個穩妥的穩壓電路。在整機電路圖中,由于排版的限制,這個穩壓電源沒有畫出具體電路。但只有用電子管來制作,這個穩壓電源的成本,才會高于質量不錯的HT電容及HT串聯電阻的總成本。本機中,不適合使用電子管穩壓電路(因為氖氣穩壓管的電壓跳變效應會導致DC電壓的長期漂移量過大),所以,我們不用擔心這個晶體管穩壓電路要花很多的成本。
擺幅對稱性及HT負電源電壓的確定
陰極跟隨器工作于100%的負反饋狀態下,所以,與第二個差分對電路相比,貢獻的失真很小。但它們的陰極與柵極之間約有8V的壓差,因此,第二個差分對的陽極電壓需為-90V,而不是-82V。由于我們要求第二個差分對電路,需有最大的線性擺幅,所以,選定HT負電源的電壓時,應以陽極電壓為中心,做到與HT正電源電壓的基本對稱。這要求HT負電源的電壓為-90V- (90V+160V)~-350V(譯注:原文為-90-260V=-350V)。對這個HT負電源的要求不是很嚴,甚至可以不用穩壓電路,因為單純的Vak變動,不會給帶來影響。
HT負電源的電壓也不用很準確,但這個電源的可靠性極為重要。如果出現故障,就會令輸出管的柵極電壓變為正電壓,陽極功耗因而急劇增大,導致輸出管燒毀。所以,HT負電源不做成穩壓電源,可以帶來可靠性提高的額外好處。不管怎么樣,我們還是要設置輸出級的HT保險管,以便在HT員電源出現故障時,能提供保護作用。
陰極跟隨器與輸出級的連接,我們已確定采用直接禍合。因此,陰極跟隨器的陰極電壓約為-82V,FSP3304這個電壓的具體大小與所用的輸出管有關。如果陰極跟隨器的陽極連接到輸出級的HT電源線上,那么就有VAK=482V,而這已超出了管子的Va(max,)規格,是不允許的(即使是*SN7的GTA版本或GTB版本,也只有Va(max.)=450V)。不過,這個問題并非沒有辦法解決,因為我們不需要陰極跟隨器擺動482 Vpk。為此,我們可以將所配的HT電源電壓降為160V,Vak相應地降為約250V,這樣,就可以使用*SN7/*N7家族的電子管。
接下來,我們要考慮輸出級的DC偏置問題。輸出管為高gm管(除了13E1是高gm管外,4xEL34也是),這意味著,輸出級的電流對Vgk的變化極為敏感。對于電子管來說,30mAN已算是非常高的互導。所以,我們不允許柵極偏置電壓有漂移。由于驅動電路與輸出級是DC耦合的,第二個差分對的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)只要稍有一些變化,都有可能給輸出管帶來致命的損害,因為輸出管已工作于約為Pa(max.)的極限狀態下。
從AC角度考慮,要求差分對電路需使用恒流源作尾巴。一旦差分對的陽極負載是白電阻(固定電阻)構成,那么,把160V的HT電源做成穩壓電源之后,根據歐姆定律,就可以得到不會產生變化的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)。由此可知,我們現在需要一個穩妥的穩壓電路。在整機電路圖中,由于排版的限制,這個穩壓電源沒有畫出具體電路。但只有用電子管來制作,這個穩壓電源的成本,才會高于質量不錯的HT電容及HT串聯電阻的總成本。本機中,不適合使用電子管穩壓電路(因為氖氣穩壓管的電壓跳變效應會導致DC電壓的長期漂移量過大),所以,我們不用擔心這個晶體管穩壓電路要花很多的成本。
擺幅對稱性及HT負電源電壓的確定
陰極跟隨器工作于100%的負反饋狀態下,所以,與第二個差分對電路相比,貢獻的失真很小。但它們的陰極與柵極之間約有8V的壓差,因此,第二個差分對的陽極電壓需為-90V,而不是-82V。由于我們要求第二個差分對電路,需有最大的線性擺幅,所以,選定HT負電源的電壓時,應以陽極電壓為中心,做到與HT正電源電壓的基本對稱。這要求HT負電源的電壓為-90V- (90V+160V)~-350V(譯注:原文為-90-260V=-350V)。對這個HT負電源的要求不是很嚴,甚至可以不用穩壓電路,因為單純的Vak變動,不會給帶來影響。
HT負電源的電壓也不用很準確,但這個電源的可靠性極為重要。如果出現故障,就會令輸出管的柵極電壓變為正電壓,陽極功耗因而急劇增大,導致輸出管燒毀。所以,HT負電源不做成穩壓電源,可以帶來可靠性提高的額外好處。不管怎么樣,我們還是要設置輸出級的HT保險管,以便在HT員電源出現故障時,能提供保護作用。
接下來,我們要考慮輸出級的DC偏置問題。輸出管為高gm管(除了13E1是高gm管外,4xEL34也是),這意味著,輸出級的電流對Vgk的變化極為敏感。對于電子管來說,30mAN已算是非常高的互導。所以,我們不允許柵極偏置電壓有漂移。由于驅動電路與輸出級是DC耦合的,第二個差分對的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)只要稍有一些變化,都有可能給輸出管帶來致命的損害,因為輸出管已工作于約為Pa(max.)的極限狀態下。
從AC角度考慮,要求差分對電路需使用恒流源作尾巴。一旦差分對的陽極負載是白電阻(固定電阻)構成,那么,把160V的HT電源做成穩壓電源之后,根據歐姆定律,就可以得到不會產生變化的陽極DC電壓(譯注:原文記為“Va”,但實際上指的是陽極的電位)。由此可知,我們現在需要一個穩妥的穩壓電路。在整機電路圖中,由于排版的限制,這個穩壓電源沒有畫出具體電路。但只有用電子管來制作,這個穩壓電源的成本,才會高于質量不錯的HT電容及HT串聯電阻的總成本。本機中,不適合使用電子管穩壓電路(因為氖氣穩壓管的電壓跳變效應會導致DC電壓的長期漂移量過大),所以,我們不用擔心這個晶體管穩壓電路要花很多的成本。
擺幅對稱性及HT負電源電壓的確定
陰極跟隨器工作于100%的負反饋狀態下,所以,與第二個差分對電路相比,貢獻的失真很小。但它們的陰極與柵極之間約有8V的壓差,因此,第二個差分對的陽極電壓需為-90V,而不是-82V。由于我們要求第二個差分對電路,需有最大的線性擺幅,所以,選定HT負電源的電壓時,應以陽極電壓為中心,做到與HT正電源電壓的基本對稱。這要求HT負電源的電壓為-90V- (90V+160V)~-350V(譯注:原文為-90-260V=-350V)。對這個HT負電源的要求不是很嚴,甚至可以不用穩壓電路,因為單純的Vak變動,不會給帶來影響。
HT負電源的電壓也不用很準確,但這個電源的可靠性極為重要。如果出現故障,就會令輸出管的柵極電壓變為正電壓,陽極功耗因而急劇增大,導致輸出管燒毀。所以,HT負電源不做成穩壓電源,可以帶來可靠性提高的額外好處。不管怎么樣,我們還是要設置輸出級的HT保險管,以便在HT員電源出現故障時,能提供保護作用。
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