[分立后级] 温故而知新

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发表于 2025-8-12 21:39 | 显示全部楼层
近日看了一些老式收音机电路,后面功放电路有图1和图2,还有推挽的,有点意思。从图1到图2,加了3个元件就让Q2变成滑动甲类电路,避免了大音量时产生交越失真,提高了音质。
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 楼主| 发表于 2025-8-13 10:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 HIFI5200 于 2025-8-13 10:34 编辑

后来嫌声音太小就加了个管子,如图3图4,做成推挽功率放大。问题一样,音量开大时会产生交越失真
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 楼主| 发表于 2025-8-13 10:15 | 显示全部楼层
以上温故,就没有看到把推挽也做成滑动甲类的,难点在哪里?

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发表于 2025-8-13 11:06 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-8-13 10:15
以上温故,就没有看到把推挽也做成滑动甲类的,难点在哪里?

现在的AB功放  前级都是甲类,而 后级有个静态电流调理电位器,调整电位器让后级始终处于导通(比如500MA 1A,2A ) 不就是你说的滑动甲类了?   而大部分厂机一般调整在10-20MA 微导通状态 ;  我的水平有限 也许我说的不对。 就当讨论了;  

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 楼主| 发表于 2025-8-13 11:21 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2025-8-13 11:06
现在的AB功放  前级都是甲类,而 后级有个静态电流调理电位器,调整电位器让后级始终处于导通(比如500MA ...

不是的。滑动甲类是动态偏置,你这个是静态偏置。

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发表于 2025-8-13 11:26 | 显示全部楼层
动态偏置偏压功放电路

9_16_2_0.jpg
OIP-Cdd1.jpg
OIP-Cdd2.jpg

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 楼主| 发表于 2025-8-13 14:31 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-8-13 11:26
动态偏置偏压功放电路

我的意思是收音机为什么没有变压器耦合的推挽滑动功率放大器?

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 楼主| 发表于 2025-8-13 15:44 | 显示全部楼层
根据图2的联想,把图4改成图5也是可以的。为什么就没有人这样做呢?
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发表于 2025-8-13 16:39 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-8-13 11:26
动态偏置偏压功放电路

这种动态偏压,只在一个半周有作用,另一个半周没作用

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发表于 2025-8-13 16:53 | 显示全部楼层
这个滑动甲类有点意思

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发表于 2025-8-13 16:58 | 显示全部楼层
滑动甲类,哈哈哈

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 楼主| 发表于 2025-8-13 16:59 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2025-8-13 16:39
这种动态偏压,只在一个半周有作用,另一个半周没作用

也脱离了我的主题

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推挽变压器没有气隙,甲类会导致磁饱合

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mzzfg 发表于 2025-8-13 17:44
推挽变压器没有气隙,甲类会导致磁饱合

胆机为什么可以用变压器做推挽?

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HIFI5200 发表于 2025-8-13 20:13
胆机为什么可以用变压器做推挽?

首先你要明白当初推挽电路发明出来的初衷,是为了解决单端功耗大,效率低的问题。但推挽电路有一个问题,就是信号的两个半周分别由一只管子完成,由于管子存在初始导通电压,就导致了在信号接近零V的位置管子不导通,这样在信号的交界处出现了压缩,也就是所谓的交越失真。这种现象在大音量下不明显,在小音量时就特别明显。为了解决这个问题,人们给管子加上适当的偏置电压,让管子工作在轻微导通的状态,这样耗电量增加的不多,又明显的改善或解决了交越失真的问题,这就是烧友常说的甲乙类(AB类)状态。至于你说的大音量下产生的失真,那不叫交越失真,那是饱合失真。和交越失真(截止失真)刚好相反,即当输入信号进一步增加时,输出不再增加,就产生了削波失真,正弦波变成方波了。再说说变压器,变压器的铁芯也会饱合,磁感应超过一定的强度时,它的磁场强度不再继续增加甚至可能会下降,就形成了类似管子削波一样的失真。胆机做推挽时,同样是工作在乙类或甲乙类状态的,流过变压器的直流电流较小。至于单端甲类放大,是烧友为了追求音色,不惜牺牲掉效率不得以而为之的,给变压器的铁芯留下气隙,降低了耦合度和效率,以提高铁芯的抗饱和能力。当然,音响电路经过这么多年的发展,事物也不可一概而论,比如用变压器做甲类推挽也是大有人在的,比起单端甲类,它的效率(电源利用率)更高,比起乙类,它的音质更好,在效率和音质之间,取了个中。至于收音机?省电才是第一要务,在收音机发明的年代,电能资源是相当紧缺的,所有人都在想方设法的减少损耗,没人会傻到会去做牺牲效率的选择。OTL电路也是后期晶体管产能上去后,成本降低了才出现的,想当初你想让工程师增加一堆晶体管来取代变压器,那可能是觉得活着太美丽了。
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