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(3)近年音响放大器滤波器
近年来,随着半导体三极管的极限反压、功率不断提高,国外有的功放产品开始采用半导体器件组成的电子滤波器,使滤波效果、器材的体积和成本都大幅降低。电子滤波器为极简单的半导体电路,原理也不必再重复,只提出以下几点供参考。
首先是电子滤波器调整管的选择,BV…应该大于变压器交流高压的峰值,考虑到市电电压的正常波动,最好为1.2倍以上。如变压器高压绕组为2X270V,则全波整流电容滤波输出最高电压可达381.78V,再加上防止市电电压小于20%的波动,则最高整流电压达到458V。因此,应选用BV…大于此电压1.2倍的高反压三极管,1大都在5A以上,虽然对电子管放大器来说足够并有余,但考虑到电容器开机的充电电流,不妨用58A的大功率管为了使滤波效果更好,要求基极RC电路时间常数较大,单纯采用过大的电容器是不利的,-则会使U,电压延时过长,二则大容量电解电容器的高频特性差,使加在三极管基极上的于扰脉冲旁路不彻底,将在输出端产生噪声脉冲。此外,基极电阻也不能太大,选择方法与电子滤波器负载电流及调整管的8有关,即基极电流应满足下式:
I·8=I。(负载电流)大功率高反压三极管的B值多10在20以内逎栉俺,不仅R的值不能增大,R而且R的功耗相应增大。现以图69的典型电子滤波器电路进行检测,以说明性能和外围元件的关系。在市电电压为稳定的220V时,次级全波整流输出电压空载时接近396V,此时将图中的Q采用普通高反压大功率管BUT11A,输出端接入3.5k大功率电阻器,当R采用5kΩ时,输出电压为360V,R为10k时,输出电压降低为347V。这是因为负载电流。一定时,Q的基极电流≈I。/β。如果按8为20计算,在负载电流200mA时,约10mA,这是限制R增大的重要原因。如果将图中Q换成大功率达林顿管BU406,则可大幅度减小,儿的功耗也降低,只要在额定负载电流时调整R,使Q的管压降为15V以上,即可保证有极好的滤波效果。同时,此电路还具有高压延时供电功能。当R采用10k时,延时约7秒以后,输出电压就可达到额定值。R为30k,可得约15秒的延时。当采用直热式电子管整流或半导体二极管整流时,用于高压延时可一举两得。 |
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