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发表于 2021-1-10 13:19 | 显示全部楼层
本版共采取三个技术措施:
1、         超长尾倒相(1.0版提出):用高负压加电阻作恒流源,线性好,稳定性好。
2、         无耦合电容(2.0版提出):直流耦合,避免了因耦合电容引起信号相移。而信号相移会使放大电路频率响应变差,甚至自激。
3、         电压放大级静态输出零电位自动调整(本版提出):考虑到组成差分放大电路的两个电子管特性或多或少总有差异,这差异就产生差模电压。差分放大电路能抑制共模电压,但不抑制差模电压。因两个电子管特性差异引起的差模电压就与音频差模信号一样被放大,并影响后级放大电路正常工作。若级间有耦合电容,很容易地隔离因两个电子管特性差异引起的缓慢变化的电压。对直流耦合电路,也必须要保证功率管放大管栅极始终处于零电位。电压放大级静态输出零电位自动调整电路就是因这一要求提出。
图一是大跨度负反馈电路形式,扬声器这种接法还须实践检验。这电路从音频输入到扬声器(4欧)输出,开环电压放大倍数约为410,闭环电压放大倍数约为27
图二是分段小跨度负反馈电路形式,这应该没问题。若大跨度负反馈行得通,则分段小跨度负反馈保真效果很可能不如大跨度反馈。
电路有些其他特点也与组成差分放大电路的两个电子管特性差异会引起差模电压有关。

大跨度负反馈形式

大跨度负反馈形式

大跨度负反馈形式补

大跨度负反馈形式补

分段小跨度负反馈形式

分段小跨度负反馈形式

分段小跨度负反馈形式补

分段小跨度负反馈形式补

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 楼主| 发表于 2021-1-13 19:05 | 显示全部楼层
若胆机的信号输入是普通的有源音频输出信号,可把1#楼图一的电路改为下图所示。因为普通的有源音频输出内阻比较低,能满足下图电路对前级音频信号源输出电阻的要求。

大跨度负反馈 A

大跨度负反馈 A

大跨度负反馈 A补

大跨度负反馈 A补

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 楼主| 发表于 2021-1-14 19:51 | 显示全部楼层
改正:以上两个楼六个电路图中6N2电子管个别管脚编号标错,请对照下图改正.

6N2管脚图

6N2管脚图

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 楼主| 发表于 2021-1-16 10:03 | 显示全部楼层
提醒:对合用阴极供流电路的功率放大级,若其中一个功放电子管不通电流了,如管脚与管座接触不好、管子漏气失效了等,那么原先合用的阴极供流电路只给另一个功放电子管用了。这样另一个功放电子管的电流就会大大增加,极可能超出最大屏耗,并因此过热烧毁。这现象不只是对本主题电路,所有合用阴极供流电路的功率放大级都要注意。所以,合用阴极供流电路的功率放大级的管座要配得稍好一些。当然,可设计一个简单的保护电路来防止这种过热烧毁,但对胆机而言,增加了电子元件和电路复杂度。
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