电子管功率放大器也叫做胆机,电子管功放的生产工艺现在已经非常的成熟,产品稳定性高,离散性却非常小,而且它的工作机理使得它的音色特别柔和,正是由于它的这个特性让它成为了音响电路的重要的形式。电子管电路其实是一个很简单的电路,不管是设计还是安装都没多大的问题。虽然简单,但他有许多难以避免的缺点,比如说使用寿命不长,而且功率消耗大,由于体积大导致携带不方便。
功率放大器经过这十几年的的发展,已经基本不再局限于功率小的问题了,大功率的功率放大器晶体管已经随处可见,而且不仅功率放大器的功率在不断的提高,其性能也在不断的提高。目前已经有了谐波失真小于0.05%的新型功率放大器。从二极管到三极管,功率放大器越来越好,如今场效应管的发明又让功率放大器有了更好的发展潜力。与三极管相比,场效应管是利用电场的效应来控制电流的大小的一种单机型半导体器件。场效应管的输入端基本上没有电流。这种半导体器件的输入电阻阻抗很高,而且噪声也小,同时又良好的热稳定性,关键它的制造工艺又简单。这些优点都决定了场效应管在集成电路中能够得到广泛的使用。由于场效应管只有多字参与导电,所以它比三极管的温度稳定性要好,抗辐射能力也更强。在环境条件变化剧烈时,应该考虑选用场效应管。
实际上,集成运算放大器是集成化晶体管多级的直流放大器,也叫做“运放”,它的特点有以下几点:①一般电压放大倍数在104~106,也有一些已经达到了107以上;②输出阻抗可以说是很低,一般阻抗会在几十欧以下;⑧与输出阻抗相反,输入阻抗却比较的高,可以达到几百千欧甚至更高;④运放的频带可以从零达到几百kHz。功率放大电路在输出功率、非线性失真、增益之间存在矛盾,基于这点原因,大功率功率放大器有以下几点是必须注意的:
(1)效率要求高。通常输出功率需要比较大,同时要处理直流电源功率消耗量大的问题。这就是所谓的要解决高效率的问题。
(2)非线性失真小。功率放大电路通常在大信号条件下进行工作,因此难免会有非线性失真的出现。非线性失真时,晶体管是工作在非线性区的。有两点会导致非线性失真的产生:①晶体管特性所决定的;②设置了不恰当的Q点或者是因为输入信号超过了极限。由于Q点选择太高或者太低而导致在输入信号时,晶体管在这段时间内进入饱和区或者是截止区产生的失真,分别把他们叫做饱和失真和截止失真。如果满足以下式子,就可以避免产生截止失真:
满足以下式子可以避免产生饱和失真:
(3)如何控制通频带增益的波动。3dB的截止频率内频率叫做通频带。通常电路的设计都会涉及到多个放大器连接在一起,这样会产生一个问题,那就是通频带内增益的波动。然而人们发现如果利用L、C补偿方式,那么一般都能很好的控制这个增益的波动在1dB以内。
(4)放大器的稳定性。引起放大电路的不稳定的原因有非常多种,既有可能是选择了不当的元器件参数,也有可能和电路所处的环境温度有关,当然电源电压以及负载大小都有可能引起放大电路的不稳定性。但是要提高系统电路的稳定性,也是可以采取一定的措施的,比如引进合适的负反馈和接入低通和高通网络电路都是可以提高系统的稳定性。比如可以采用放大器AD603作为增益的控制。AD603是电压控制可变增益的放大器,它是一款低噪声,精密控制的可变增益运算放大器,它具有温度稳定性好的优点,增益误差可以控制在0.5dB以下,该该放大器的增益和控制电压具有线性的关系,因此,通过这点,可以比较容易地用D/A转换器的输出电压进行放大器增益的控制。
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