[分立后级] 全平衡大功率4002功放电路图

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 楼主| 发表于 2020-10-12 16:56 | 显示全部楼层
做成不对称的功放是可以的

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发表于 2020-10-12 18:43 来自手机端 | 显示全部楼层
《无线电》杂志上世纪90年代有全平衡功放电路图及制作文章

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发表于 2020-10-12 19:07 | 显示全部楼层
开机就冒烟。做低音炮不知道合算不合算?

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发表于 2020-10-12 21:46 | 显示全部楼层
陈江边鸟 发表于 2020-3-8 14:34
楼主你好,你这个线路开始做了吗?我也想用这个线路做全平衡后级。

那么复杂,又有错的地方。不用急

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发表于 2020-10-12 22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 hwckent 于 2020-10-13 17:40 编辑

给点资料


如图25.9所示,IPS采用BJT输入晶体管代替JFET。这样可以使失真保持较低。输入端的JFET源极跟随器可提供很高的输入阻抗,并且不受输入偏置电流的影响。差分输入级的等效尾电流为4 mA。 IPS可以在向下发射的PNP级联的基本电路中包括一个DC偏移微调。顶部和底部差分输出电阻加载,并通过发射极跟随器缓冲器施加到LTP VAS级。如前所述,差分VAS级采用双20mA电流源,并具有大量的退化。输出共源共栅可避免早期效果失真。

配套下图用于全平衡线路


图25.14显示了一个完全平衡的200W放大器,它没有负反馈。该设计基于上述原
理。 它采用图25.9的互补IPS-VAS布置。 放大器的增益为30。IPS-VAS前端如图25.14所
示,与图25.9所示相同。为简单起见,省略了偏置扩展器,但其设计遵循
ThermalTrak™晶体管配合使用的方法。
两个输出级中的每一级均使用四对ThermalTrak™输出晶体管,每对均采用0.15Ω发射
极电阻,并以163mA的偏置电压总计650mA。使用40V电源轨时,总的空闲功耗104W。
每个输出级的驱动器是一个Quad,其中包括一个菱形驱动器,如图25.7所示。

25.7.png

无论是否使用全局负反馈,AB类输出级通常是任何放大器中最大的失真源。在没有
负反馈的放大器中,希望使用具有大量输出对的输出级。这将提供一个相当大的A类区
域,并通过减小级的非线性输出阻抗来减小交叉失真。通过使用ThermalTrak™输出晶
体管可以实现良好的热稳定性。这可以允许使用较小的发射电阻和相应较高的静态电
流,从而进一步减小了交叉失真。
当采用最佳偏置时,采用0.15Ω发射极电阻的四对输出将具有大约650 mA的总静态偏
置电流。该放大器将能够在退出A类区域之前提供1.3 A的峰值,相当于8 W的将近7W。
这种具有65 V电源轨的放大器的200 W版本将在闲置时消耗约85 W的功率。图25.6显示了
驱动8Ω和4Ω负载时,此处描述的BJT输出级的仿真THD-20。使用了2.2Ω基极停止电
阻。当在4 W负载下以400 W工作时,在20 kHz下的开环输出级失真小于0.1%。
输出级至少应为三级,以便为VAS提供极轻的负载。包含菱形驱动器的四联可能会
有所帮助。输出驱动器中的高电流增益对于最小化放大器的输出阻抗也很重要。本质
上,我们希望输出阻抗完全由输出晶体管电路控制,就好像它是由电压源而不是由VAS
驱动一样。这也意味着应尽可能避免在输出和驱动晶体管的基极上使用较大的基极停止
电阻。
图25.7说明了使用菱形缓冲器驱动四个输出对的输出级Quad。为了清楚起见,仅显示
一对输出。 Q1和Q3应该用TO-126器件固定在一起,以提高抵消稳定性,从而消除其Vbe
压降。驱动晶体管Q5和Q6也是ThermalTrak™功率器件。
应最大程度地减小发射极跟随器输出级中的早期影响,以减少非线性并提供对主电
源轨的良好抑制。因此,级联输出级是有利的。这将花费空间。还期望为输出晶体管维
持适当的Vce值。这转化为放大器功耗的进一步付出,以及对更高电源电压的需求。


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发表于 2020-10-12 22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 hwckent 于 2020-10-13 17:20 编辑

FET 浮动互补IPS退化线路设计用于要求宽带宽和高线性度的示波器.开环增益在30dB左右,频宽非常高,在高信号电平下,FET 浮动互补IPS可将失真降低10倍。------书上是这么说的

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本帖最后由 hwckent 于 2020-10-12 23:01 编辑
陈江边鸟 发表于 2020-7-12 11:27
板做好了,不过有问题,一直在调整


如果板子是 电压放大级VAS和输出级OPS分开做成模块的话 也预留我一份研究研究
要是连体婴儿就免了

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上面200KHz仿真,方波有毛刺,有寄生振荡!平衡的一下子不知道用普通米勒补偿 还是两极补偿;或过渡米勒补偿.技术不过关呀....有闲心补偿好再做电压噪声抑制瞬态失真等其他仿真

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本帖最后由 hwckent 于 2020-10-15 03:40 编辑

静态电压与噪声 纳伏级的....




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这么多管子,这么多恒流源,太强大了

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发表于 2020-10-15 17:16 来自手机端 | 显示全部楼层
好复杂

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本帖最后由 hwckent 于 2020-10-16 02:35 编辑

100w输出  极端的在电源穿入±10V50Hz交流,输出丝毫不动 但有微小的互调失真 400nV左右

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陈江边鸟 发表于 2020-3-8 14:34
楼主你好,你这个线路开始做了吗?我也想用这个线路做全平衡后级。

四百瓦功放  再做平衡放大器就有一千多瓦功率了
好吓人

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发表于 2020-10-16 13:52 | 显示全部楼层
感谢diyaudio论坛的IanHegglun先生帮忙检查线路,原来仿真电路我把R3搞成100Ω了...而它应该与R2 | R3=2k相同才能匹配鲍勃的电路.!
2.5Vpk输入并在约200ns的时间内转变为100V,即大约500V / us的压摆率.200KHz方波灰常干净漂亮,对于几百瓦增加各种保护还是必要的.有时间再完善OPS级 增加功率晶体管安全工作区保护软削波等

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发表于 2020-10-19 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2020-10-16 13:52
感谢diyaudio论坛的IanHegglun先生帮忙检查线路,原来仿真电路我把R3搞成100Ω了...而它应该与R2 | R3=2k相 ...

只有电压推动板

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发表于 2020-10-19 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
现在的问题是1、中点调不了;2放大倍数小

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发表于 2020-10-19 18:53 来自手机端 | 显示全部楼层
ndh@1964 发表于 2020-10-12 16:54
去掉直流司服调电路

一开始就没有装伺服的

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本帖最后由 hwckent 于 2020-10-20 14:50 编辑
陈江边鸟 发表于 2020-10-19 18:51
现在的问题是1、中点调不了;2放大倍数小


中点和放大倍数都可以调,关键你还没弄懂这线路

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发表于 2020-10-19 20:29 | 显示全部楼层
这VSA是用在无反馈平衡功放上所以把放大倍数退化得很低来提高频率响应

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发表于 2020-10-19 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
是的没有搞通
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