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[分立前级] 这个晶体管电路怎样分析

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 楼主| 发表于 2020-3-26 21:40 | 显示全部楼层
skyboat 发表于 2020-3-26 21:07
仿真软件是方便的计算工具,下图是 TINA-TI 所得的频响曲线,符合音频放大器的需求,因为开环增益不高,所 ...

你这个分析专业。
另外我想让这个电路放大倍数为3倍,你看开动那些元件参数合适?前面一个朋友说这样可能容易自激。

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发表于 2020-3-26 22:13 | 显示全部楼层
R11(12kΩ)属直流偏置的一部份不宜动它,R7(原1kΩ)改为5.6kΩ,C3(原47uF)改为10uF。仿真可让心里有个底,实测验证才得真理,如此这般。

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发表于 2020-3-26 23:29 | 显示全部楼层
lygjhjz 发表于 2020-3-26 21:40
你这个分析专业。
另外我想让这个电路放大倍数为3倍,你看开动那些元件参数合适?前面一个朋友说这样可 ...

原版电路不容易自激的,

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发表于 2020-3-27 09:54 | 显示全部楼层
再花点时间跑程式,将两不同增益的频响曲线并列比对。当得到了一些相关数据之後,就可拿出教科书与手持计算器,验算一下有限的开环增益对於闭环增益所造成的误差。

NAIM NAC 42-1_Av=3.png

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发表于 2020-3-27 10:02 | 显示全部楼层
顶楼上的分析!

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 楼主| 发表于 2020-3-27 10:58 | 显示全部楼层
孤星0692 发表于 2020-3-26 21:38
推荐两个给你,可以看看闲鱼,瑟顿A21,很耐听,比好多运放前级好听得多,最好选成品板,因为不会调麻 ...

好的,谢谢!

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 楼主| 发表于 2020-3-27 10:59 | 显示全部楼层
skyboat 发表于 2020-3-26 22:13
R11(12kΩ)属直流偏置的一部份不宜动它,R7(原1kΩ)改为5.6kΩ,C3(原47uF)改为10uF。仿真可让心里有个底, ...

好的,谢谢!

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 楼主| 发表于 2020-3-27 11:03 | 显示全部楼层
skyboat 发表于 2020-3-27 09:54
再花点时间跑程式,将两不同增益的频响曲线并列比对。当得到了一些相关数据之後,就可拿出教科书与手持计算 ...

朋友的水平真高,佩服了!

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发表于 2020-3-27 23:41 | 显示全部楼层
此电路输入级晶体管的偏置电路设计不太合理,上下两个330K电阻在电源正负端分压,假如电源 上有10mV的交流波纹,分压后就有5mV的交流波纹送到TR1基极,再经13倍放大,输出交流波纹将达到65mV。65mV的交流波纹再经功放20-30倍放大,那交流声很大了。所以此电路对电源的波纹系数有很高的要求,最好是稳压电源供电。其实输入级完全可以采用无噪偏置,可最大限度降低电源带来的噪声。

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柳暗花明 发表于 2020-3-27 23:41
此电路输入级晶体管的偏置电路设计不太合理,上下两个330K电阻在电源正负端分压,假如电源 上有10mV的交流 ...

确实,没有差分的放大电路,对稳压要求较高。即便是有稳压,还是要加RC滤波进一步提高性能

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麻烦可指标也没有很强图什么?

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发表于 2020-3-28 17:28 | 显示全部楼层
有关电源涟波的影响,我尝试将#24楼的图略做修改以便观测:

1) 原讯号源移至右上方成了交流涟波产生器。(100mVrms,100Hz,正弦波)
2) 输入端以小电阻取代讯源,假设真实讯源内阻为50Ω。
3) 新增 SW2丶SW3 与 VF1 测点。(Vout 也可当测点)

以 TINA-TI 内建的电压表来测量三种开闗组合之下的VF1交流电压值,红色文字即是结果,可见 C1 在电路内的角色不再是单一,实际应用时讯源的内阻低较为有利。

NAIM NAC 42-1(Input ripple).png



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 楼主| 发表于 2020-3-28 20:00 | 显示全部楼层
skyboat 发表于 2020-3-28 17:28
有关电源涟波的影响,我尝试将#24楼的图略做修改以便观测:

1) 原讯号源移至右上方成了交流涟波产生器。 ...

本人现有的模拟电子技术知识,已经看不太懂了。

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发表于 2020-3-28 20:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 jingship 于 2020-3-28 20:49 编辑
lygjhjz 发表于 2020-3-28 20:00
本人现有的模拟电子技术知识,已经看不太懂了。


就是简单的电阻分压,用欧姆定律公式就可计算

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jingship 发表于 2020-3-28 20:47
就是简单的电阻分压,用欧姆定律公式就可计算

好的,想复杂了。
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