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有时候我们自己有个新想法,就以为是自己发明了什么重大成果,其
 
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1、输出电容是与负载串联的,根据低频转折频率的下限公式:截止频率 (fc): fc = 1 / (2π × R × C),我们是按照8欧姆的负载来估算的,C的取值10000UF,计算后得到转折频率是大约2HZ,看起来这个转折频率已经很低了,如果是采用4700UF,那么转折频率将达到4HZ。看起来用4700UF如果是使用的是截止频率下限是50HZ左右的小口径音箱,有了10倍的裕量也够用了。但是有个问题,在截止频率的时候,相位要发生45度的变化,相位的变化会使得声音的定位不准,感觉不是那种清晰宽松的表现。但是大容量的电容的高频损耗也大,所以采用了2个4700UF的电容并联。当然如果您手头有4700UF或者6800UF的优质电解也可以直接应用。
2、负反馈电容如果不接的话,因为前面驱动级有大约20倍的电压增益,后面的MOS管输出级也有不小的增益,如果输出管的跨导是1S的话,2管并联MOS管跨导为2S,那么输出级的电压增益也有16倍,这样如果开环的话增益太高了,容易出问题。也许很多人喜欢无大环路负反馈的线路,感觉无大环路负反馈的声音宽松,自然。那是以优质元件的线性作为前提的。使用MOS管漏极输出的形式,自身的失真还是较大的。凡是失真较大的电路,声音的共同缺陷就是不细致。如果您确实不喜欢有换路负反馈的电路,可以参照我另外的那个源极输出的电路。
电路中的3.6K电阻,是个估算值,实际上还是要根据工作情况和听感做适当调整的。
3、单管输出,每管只能输出最大8W的功率,可以把晶体管部分的供电电压调整为12V,静态电流调整为1.1A,至于输出电感能完全满足电路要求,不用更换。
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