往会出现栅流,发生在信 号的正半周。因此,只需 用在栅极电路串联 (1OOQ+12OQ)电阻的 简单办法(见图3)和在 电压放大级22kQ负载两 端,并联限幅支路 (58V+70V齐纳二极管加 3.3kQ电阻)就可达到目 的。负半周实施限幅放在 输入级1OkQ负载两端, 7.5V齐纳二极管加2.7kQ 电阻即是限幅支路(见图 3b)。用示波器观察,实 施上述限幅电路措施,加 大输入信号(在无限幅支 1.输出变压器选择 路早已失真了)到最大输出时,也不失真。过输入信号 也有较好的响应。 3.负反馈效果 输出变压器使用小型的KA-3250(见图片2)。初级阻 抗为3kn,输出功率为5W,流过的电流为70mA。为防止 变压器饱和,可采用负反馈技术。初级阻抗为3kn时电 针对小型输出变压器在频率低端容易饱和,而且在 流频率1 20Hz时的电感为 8.9H。次级8n端在280kHz有 一急减的波谷。次级8Q湍 在负反馈支路串接0.1 F电 容,带宽延至300kHz,改善 了整机性能(图2a)。 图2a的曲线是在R =8n 时,输出端并联0.1 F电容 的条件下测得的。KA一3250 厂方给出的参数见图2b。 2.限幅技术 考察晶体管功率放大器 各级的增益分配,输出级不 宜比前级先饱和的设计,在 输出较小的放大器中,使用 限幅技术是有效的。但限幅 运用不当会损害音质。本功 放为避免付出损害音质的代 价,在输出变压器饱和前, 就抑制输入信号的幅度,也 就是说在前级实施限幅。需 要实施限幅的这种情况,往 .=58/>实用影音技术 维普资讯 http://www.cqvip.com . 俯 输出较小时就发生失真,在饱和时,开关电源的元件也 容易发热而损坏的弱点,采用负反馈技术,上述一连串 问题都可迎刃而解,因此运用负反馈是必要的。图4是 告诉我们:RC取值不同,其效果也不一样。负反馈支路 RC为33k ̄I+47 F时,约一6dB的反馈量。频率低域、高 域都得到扩展(图5a),但在200kHz左右变成正反馈。负 反馈支路RC为82k ̄I+4.7 F时,约-3dB ̄反馈量。频率 全带域都是负反馈(图5b),因此,被本机采用。 负反馈及流程。负反馈信号从变压器次级取出,反馈到 输入级的源极,负反馈支路由RC串联组成。理论和实验 2008年第7期◇◇ 维普资讯 http://www.cqvip.com 4.电源 图6是本机的供电电路。电源变压器是 H18—1 2091,其连线见图片1。290V+B电源, 采用全波整流,LC竹型滤波,滤波电容为1 00 F。 电感KAC51 20的参数为5H,1 20mA。整流二极管 串联22n限流电阻作保护。前级20V电源接功率 放大器中的三端稳压器。 灯丝用交流电源供电。在无负反馈时,可实 现失真率小于0.1%的目标。从灯丝寿命角度讲, 灯丝用交流电源供电比直流电源供电长近两倍! 这也是划算的。采用图1交流声平衡技术,降低 噪音是很有效的。交流声平衡电路标注“ ’的 电阻为27n//180n,0.5W。用180n时阴极电流 可微调至65mA。 过压保护是确保功放安全的重要措施。在 图6中,虚线框内的电路是自动过压保护电路。 当电源超出其额定值时,两只24V串联的齐纳二 极管导通,K725获得正栅压而导通,使输出电流 加大,串联在电源回路中的150Q上的分电压增 大,从而使输出电压降低,起到过压自动保护 的作用。电源和放大器包括散热的风扇紧凑地 装在五边形的底盘上(见图片3)。 三、测试 在图5b中,其频率特性在中频域,净增益达 29.2dB。加负反馈时为26.4dB。负反馈量是 2.8dB。一3dB带宽无负反馈时带宽为22Hz~ 70kHz,负反馈时带宽为18Hz~1 70kHz。 失真特性如图7。8n负载时无失真最大输 出为5w,失真率1 0%时输出为6.5W。无负反馈时 最小失真率0.1 25%。2A3;T< ̄管的参数略有变化。 输出阻抗特十生曲线如图8所示。无负反馈 时、一3dB负反馈时、一6dB负反馈时,各对应的 阻抗分别为4.8n、3.3n、2.2n o 200kHz以上变 为正反馈,其输出阻抗增大。 从特性曲线可以看出,改进后的功放其效 果是令人满意的。为了弄清实际放音的效果, 把改造前的功放和无负反馈时功放、加负反馈 时功放进行了多批次的听音比较,参加者一致 认为,改造后的功放(图1)在听纤细音、弦乐 和人声等方面都更清脆、自然。音乐的重现效 果理想。制作者认为这款功放可以定型了。困 ◇◇实用影音技术
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