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4、 TA-1150的后级电路 功率放大器在合并式放大器中一般称为后级,TA-1150的后级电路是典型的OCL电路,即无输出电容的功率放大器电路,而且是差分输人级的OCL电路,即反馈信号和输入信号分别由独立的晶体管负责的输入电路,负责信号输入的是VT3O1,负责反馈信号的是VT302。因为信号从C301输入到后级以后,一直到输出端再没有信号耦合电容,因此这样的放大器也被称为直耦放大器。Vf3O1/302构成电路有时候也称为差分倒相级。 VD301虽然只是一个二极管,这里却身兼两职:一个主要的作用是进行温度补偿,因为这样的二极管本身是负温度系数特性,即温度升高,内阻增加,自身的压降会
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模拟技术中的玩转老功放之高级篇(下)模拟技术中的玩转老功放之高级篇(下)
4、 TA-1150的后级电路 功率放大器在合并式放大器中一般称为后级,TA-1150的后级电路是典型的OCL
电路,即无输出电容的功率放大器电路,而且是差分输人级的OCL电路,即反馈信号和输入信号分别由独立的
晶体管负责的输入电路,负责信号输入的是VT3O1,负责反馈信号的是VT302。因为信号从C301输入到后级以
后,一直到输出端再没有信号耦合电容,因此这样的放大器也被称为直耦放大器。Vf3O1/302构成电路有时候也
称为差分倒相级。 VD301虽然只是一个二极管,这里却身兼两职:一个主要的作用是进行温度补偿,因为
这样的二极管本身是负温度系数特性,即温度升高,内阻增加,自身的压降会
4、、 TA--1150的后级电路的后级电路
功率放大器在合并式放大器中一般称为后级,TA-1150的后级电路是典型的OCL电路,即无输出电容的功率放大器电路,
而且是差分输人级的OCL电路,即反馈信号和输入信号分别由独立的晶体管负责的输入电路,负责信号输入的是VT3O1,负
责反馈信号的是VT302。因为信号从C301输入到后级以后,一直到输出端再没有信号耦合电容,因此这样的放大器也被称为
直耦放大器。Vf3O1/302构成电路有时候也称为差分倒相级。
VD301虽然只是一个二极管,这里却身兼两职:一个主要的作用是进行温度补偿,因为这样的二极管本身是负温度系数
特性,即温度升高,内阻增加,自身的压降会提高,倒相级的放大能力就会因为电源电压的降低相应降低;VD301 的另一个
作用是抑制关机冲击声,关机冲击声一般是由于正、负电源的下降速率不同而导致在关机瞬间输出中点偏移,而使扬声器中发
出“噗”的声音。
VT303是预放级,是一个共发射极的放大器,交流负载是R307,因此这—级放大器的频响在理论上是平直的,目的是给
对称的输出级提供足够的电平信号。
VT3O4是DC(直流)偏置级,目的是为对称的输出级提供近乎对称并且稳定的直流偏置电平,输出端的直流电位是否能
够接近为OV,王要由这一级决定,调整RP301可以调整输出端的直流电位。当然,它的主要作用还是决定输出级的静态工作
点,即静态工作电流。具体到TA-115O及其TA-1150D,调整RP301,使级发射极电阻(R316~R319)的压降为20mV即
可。
切记调整时的速度要慢,既是不要连接扬声器或者连接一个假负载,如10Ω左右电炉丝(假定功放的输出阻抗为8Ω,TA-
1150的输出阻抗参见表4所示的技术规格书),将万用表置于DC的毫伏挡进行测量。
VT305与VT306是推动级,目的是给输出级提供足够的驱动电流,因为NPN与PNP管的放大能力并不对称,PNP管偏
低,线性略差,国在线VT311和VT306构成了达林顿结构,以提高线性放大能力。
VT307、VT309和VT308、VT310就是对称的输出级,这是两管并联的输出级,即VT307、VT309和VT308、VT310是两
两并联的,目的是提高电流输出能力。如果有电流规格更大的晶体管,就可以不进行并联。并联的好处是有利于降低热阻,有
利于提高电路的稳定性,但是不利之处是并联不如单管的一致性好,又不利于电路稳定性的提高。在电路设计时究竟采用何种
方式,有成本因素,也有设计习惯的问题。当然,如果要求功率输出很大,而单个晶体管在当时的最大电流规格不能满足要
求,并联似乎就是唯一的选择了(如果工作电源电压不允许提高的话)。
CB1是个常闭触点的氖管,这里用作断路器,当输出端短路时,保护输出级的晶体管不至于因为电流过大而损坏。这种保
护电路应该说是非常少见的,而且保护的重点是输出级的晶体管,对扬声器几乎没有保护作用。
这种氖管和老式日光灯中的启辉器的工作原理非常相似,两个常闭触点中的一个是支撑在双金属片上的。所谓双金属片,
就是紧贴在一起的、热膨胀系数明显不同的两种金属薄片。当温度升高时,因为膨胀系数不同,双金属片会发生弯曲。正常工
作条件下,常闭触点是闭合的,触点接触电阻比较低,相当于回路中串联了一个很小阻值的电阻。如果输出端发生了短路,流
过常闭触点的电流会大大增加,引起双金属片发热而弯曲,
带动常闭触点脱开,形成开路状态,与两个触点并联的电阻丝就会因为发热而发光,同时因为电阻丝的电阻与触点的接触
电阻相比要大许多,回路的电流就会下降到正常水平。而氖管发光的同时也提醒我们,电路短路了!
图13所示电路中还包含了输出切换电路和电源电路,这部分电路实际上位于音调电路板上,或者换言之,它们并没有和
功放电路在同一块电路板上。
图13 SONYTA-1150的功率放大电路
输出切换开关允许这台功放同时连接两对音箱,通过开关来切换。更为重要的是,功放输出端没有配置基于继电器的输出
保护电路,在功放开机的条件下,可以关闭切换开关采避免开机时接入的音源设各对扬声器的冲击。
电源部分只画出了电源变压器次级及其以后的电路,原因是由于初级及其之前的电路比较简单,而且针对不同区域市场的
产品、这部分电路有所不同,篇幅所限,就删繁就简了。
电源部分的整流电路(VD551)乍一看似乎是桥式整流电路,其实不然,它是双全波整流电路,全波整流后输出两路电
源,一组正电源,一组负电源,两组电源是对称的。标称市电电压输人时,正、负电源的电压是35V,即±35V的双电源。
功放板上的VT551构成了电子滤波器,为倒相级与预放级提供低纹波的负电源。从理论上说,用另外一组电子滤波器时为
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