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上一篇SRPP的文章,大家一起学习
SRPP(Series Resistance Push-Pull)-串接阻抗推挽放大电路,是数十年前就已发展使用的电路。与串迭(Cascode)、差动(Differential)等放大电路,早期均使用在仪器或精密的电子装备。后来,许许多多管机名厂将这些电路引用到声频放大器,因而渐渐地流传开来。SRPP由于电路结构很简单,怎么装都可以响得不错,因此倍受业余人士的喜爱,每个人都可以很有成就感地说自己的机器「粉好」。但如果我们能以较严谨的态度去了解它,运用它,或许它才愿意为我们服务得更好。
首先我们看看图l,为典型的三极管放大器,输出入阻抗高,增益大(最大不超过μ值)。高的输出阻抗,使得S/N(讯号杂音比)逐渐恶化:对于后一级放大来说,也比较不易成为「单纯的电压源」,所以阻抗的匹配就必须再三考量。如果为了获得较大的输出电压,则RL必须用得很大,那么上述的缺点将更形严重。通常我们只能慎选工作点于线性工作的范围:降低些增益,一级不够,再来一级,以期降低失真(尤其音频的上下端)。不过这样一来,级数多了,相位移也跟着不容易有效控制,其它麻烦的事也跟着来了!这部份,留待以后再谈。OK,会响是一回事,要让它响得好,就需要点功夫啦。耳熟能详的McIntosh C-22、Marantz「Stereo Console」7、Audio Research SP-3A也都是用这个放大电路。
左-图1:共阴极放大器 右-图2:阴极随耦器
图2是一个阴极随耦器(Cathode Follower),输入阻抗高,输出阻抗很低(仅数百奥姆),但是电压增益永远小于1,也就是它输出的讯号恒小于输入的讯号,当然失真极小。阴极随耦器主要用在阻抗的匹配上,或是用于整个放大器的输出级。一方面降低阻抗方便匹配,另一方面较易避免(减低)外来噪声的干扰,而上述三部「铭机」也都用上了这个线路。如果我们把图一中的RL、CC拿掉,替代以图2,变成了图3的模样,就成了我们所要的SRPP放大器。非常的简单不是吗?真应感谢那些伟大的前辈工程师。一般来说,三极管共阴极放大器的负载RL大约是屏内阻rp的二至六倍为其实用值,如今以「阴极随耦」来替代。当导通状态下,Vl实际上的屏负载变得非常小,好像个「活性负载」,有效降低了输出阻抗。可爱的是Rk'输出端对地的直流电压,几乎是B+的一半,使得输出端能拥有最大的讯号摆幅,我们仅需给予V1适宜的偏压,就能有很优异的成绩~很低的失真很理想的增益,能被接受且合理的输出阻抗。从另一个角度观察: Vl输出的讯号,直接交连至V2的栅级,再由V2的阴极担任输出工作。V2的阴极电阻RK'不接地而是串上了Vl整个的放大电路。在导通的情况下,V2、RK'、Vl、RK对直流高压所形成的分压,令输出点对地电位,几乎就是B+电压的一半。V2的阴极电阻愈大,输出的讯号就愈大,由于RK'实际上串了Vl,RK,所以输出的讯号比之单纯的RK'是大得多了。如果从交流的角度去分析,我们不难发现,事实上Vl和V2是以1/2 B+(中点电位)为基准来作推挽放大动作的,因此其输出摆幅的确惊人,这也是SRPP电路名称的由来。工作很线性、失真小,放大倍数(增益)很大,频率响应却极佳,而输出阻抗相较于典型的阴极随耦器仅大了一些,较之共阴极放大的输出阻抗是小了很多的。因此,只要使用正确,SRPP是个非常优异的放大器。以图3的电路来分析增益G:
G=uRL(uRk+rp)/RL((1+u)Rk+2rp)+rp(Rk+rp)
其中RL就是音量控制的VR
输出阻抗Zout = rp(Rk+rp)/(1+u)Rk+2rp
拿起电算机按一按,我们很容易就可以知道增益的大小,也很容易去设定我们所需要的输出阻抗。试着变动Rk的值,不难发现增益的改变并不大→失真很低而放大倍数仅比五极管小一点而已,但输出阻抗Zout可是大大地降低!所以我们仅需选择Rk值(Vl的工作点),很容易就完成设计啦!
理想的方式,选择任一个双三极管,l2AU7、12AT7、6SN7等都不难弄得有模有样。假设能确定输入的讯号没有直流成份,Cin是可以不用的。Rin抑制电阻基本上可以免去,因为这种电路的稳定性极高,之所以使用Rin,只不过为了「接线方便」,阻值可由数百至l0K随意。图3由上至下列了几组数值,在相同的B+下,各种管子的参考值,配合着做,不难获得还可以接受的成果。
以上文章采自沈兄的胆机论坛
当初忘写了,在此向沈兄道歉! |
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