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 楼主| 发表于 2020-2-26 11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋水云天 于 2020-2-26 14:46 编辑
myq 发表于 2020-2-25 23:57
低音量感偏弱,是不是和电压放大级采用共基极放大电路有关?


我觉得问题的症结可能不在这里----共基电路的特点是消除了密勒效应,频响达UHF频段,这是用于音频高音纤细飘逸的原因;其输入阻抗低、输出阻抗高,以共基为原点望出望入,输出阻抗高的问题被K214/J77构成的源极跟随器(预推动级)很好的解决了,只是输入部分的低阻抗与第一级差分的共源共基渥尔曼的高输出阻抗确实有点失配;但他们毕竟是直接耦合,还有它们只需要电压摆幅,不需要多大的电流和功率驱动。在差分输入级与共基级间插入一级射随器可能力度更好

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 楼主| 发表于 2020-2-26 21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋水云天 于 2020-2-27 11:28 编辑

花了点时间,清除了板上残骸,测绘出这款仿夏文卡顿的庐山真面目是这样的
171834b07ff95d2y7rvti5.jpg
新1215602gobz57o7q9jijs3v.jpg

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 楼主| 发表于 2020-2-26 22:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋水云天 于 2020-2-27 11:14 编辑

已经悖逆了原夏文卡顿的一些设计初衷。这阵子COVID--19在变异,这款夏文卡顿也在与时俱进下面与大家共同来探讨一下这款改良型电路进步的地方。

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 楼主| 发表于 2020-2-26 22:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋水云天 于 2020-2-26 22:24 编辑

一、已由同相输入功放改为反相输入功率放大;二、落地负反馈已由准直流进步为全直流;三、为了求稳定,借鉴常规OCL功放在三极管bc极增设了滞后补偿电容和正反相级间补偿电容;四、恒压偏置引进了以光耦为核心组成的动态偏置回路,以取得高效、稳定类似甲类功放的效果;五、为了减小瞬态失真,取消末级大环路负反馈。

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 楼主| 发表于 2020-2-26 22:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋水云天 于 2020-2-27 11:16 编辑

2新1215602gobz57o7q9jijs3v (1).jpg 在下以为电路图上红色圈点的地方似乎有值得商榷的余地。这个反相输入好像与电流负反馈功放丽特M9反馈方式是一个妈生的。

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 楼主| 发表于 2020-2-26 22:40 | 显示全部楼层
124642ox3glmvyq9v9yyxu.jpg

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 楼主| 发表于 2020-2-26 22:44 | 显示全部楼层
先找资料拜读一下反相功率放大器隐藏的奥妙

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 楼主| 发表于 2020-2-26 23:00 | 显示全部楼层
这是从余发表在1999年第6期《实用音影技术》的一篇实作反相功率放大器。从他给出的功放频率特性曲线看,似乎反相输入功放的频宽远不及同相输入方式 1DSC04202.JPG 2DSC04204.JPG

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 楼主| 发表于 2020-2-26 23:03 | 显示全部楼层
反相功放的曲线似乎在还没到20KHZ的地方就低头了;而同相输入在100KHZ的地方还都是直线。

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 楼主| 发表于 2020-2-27 11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋水云天 于 2020-2-27 11:21 编辑

继续探赜索隐,找到点针对这种信号动辄通过20---30KΩ电阻再输入的反馈方式的参考资料,这个说明了高频为什么低头的原因,有点价值 一20200226214950132_0001.jpg 二20200226214950132_0002.jpg 三20200226214950132_0003.jpg

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 楼主| 发表于 2020-2-27 11:11 | 显示全部楼层
原文载于《无线电与电视》2008年第8期,田庆松先生的大作

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发表于 2020-2-27 11:21 | 显示全部楼层
楼主探索追求的干劲真大,值得学习!坐等楼主改进后的效果。

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 楼主| 发表于 2020-2-27 16:21 | 显示全部楼层
blsxmz 发表于 2020-2-27 11:21
楼主探索追求的干劲真大,值得学习!坐等楼主改进后的效果。

感谢鼓励!共同学习

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 楼主| 发表于 2020-2-27 16:30 | 显示全部楼层
QQ图片20200227145013.png
反相输入串联的那个22KΩ电阻与跨接在正反相级间补偿的560P(10Ω落地电阻可忽略不计)再并联K170/J74的输入电容构成了一个低通滤波器,其临界频率fc=1/(2πRC) ,这里有:R=22KΩ,借用K389的Cis=90Pf(J109的Cis=120Pf,更大;暂时没找到K170/J74的Cis,暂且借用,这里仅以单边的瞬时静态无源方式简略估算),C=560 Pf+90Pf=650Pf。则临界频率fc =1/【2×3.14×22×103×(560+90)×10ⁿ-12】≈11.14×103HZ≈11.14KHZ

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 楼主| 发表于 2020-2-27 16:38 | 显示全部楼层
临界频率仅11.14KHZ(这是静态无源状态下的保守计算,实际动态还包括电路板的分布电容,在工作的有源器件等其他因素,可能比这个值更低)。反相输入串联的那个22KΩ电阻的阻值越大,高音越惨淡,这可能是这款改进型夏文卡顿高音被阉割的主要原因。

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 楼主| 发表于 2020-2-27 16:46 | 显示全部楼层
这款改进型电路可能是为了求稳定,加入了这些改进措施,原版夏文卡顿的优点已经被X音的工程师们搞湮没了一胞好好的猪儿,经这么一改,改都遭改死了

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 楼主| 发表于 2020-2-27 17:01 | 显示全部楼层
共基、共源共基渥尔曼本身就消除了密勒效应,不需要再加bc级间反馈电容防止振荡,在下以为图上红色圈中的这几个补偿电容有画蛇添足之嫌 084946xhxu6t4uxhi7xhgi.jpg

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 楼主| 发表于 2020-2-27 17:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋水云天 于 2020-2-27 17:22 编辑

在不自激振荡的前提下,取消560P、22P这3个电容,高频可能要好得多;还有对BJT 而言,270Ω的基极防振荡电阻取值过高,影响高频。
084946xhxu6t4uxhi7xhgi.jpg

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 楼主| 发表于 2020-2-27 17:48 | 显示全部楼层
听交响乐等大动态、大场面节目声音“翁翁”的,说明阻尼低,控制能力不足。改进措施:1.增大末级功率管电流,最好是一定额度范围内的甲类。2.将末级纳入大环路负反馈之中。

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发表于 2020-2-28 09:15 | 显示全部楼层
未级的射极跟随器输出电路改用集电极输出电路可以大大改善功放的失真和拓展频响。
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