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本帖最后由 oldboy 于 2012-2-14 11:12 编辑
回复 玻璃鳟
严重了,呵呵。我也是刚开始学习。算是有点基础吧!大家共同探讨,学习~~~
ambitious988 发表于 2012-2-13 17:28 
相信曾经阅读过电容datasheet的diyer应该都知道,电容的容量越小,电容阻抗的转折点相对在越高的频率。同样的,Gaincard的电解电容也是小容量为主,两个版本分别是1000uf和2200uf。这样的话,电容阻抗会落在相对较高的位置,可以帮助降低功放芯片自激的可能性。
接下来,电容要越靠近功放芯片电源脚越好这个要点相信有真正了解过的人都会知道。这个要点跟各种功放芯片datasheet里的电源脚附近要有薄膜电容是一样的,也就是降低芯片自激可能性的措施。
再来是高频电容。虽然我也不知道原厂的Gaincard是否有用上高频应用的电解电容,但是我的看法是高频电容对Gainclone是有帮助的。顾名思义,高频电容的高频阻抗是针对高速充放电的应用的。同样的,薄膜电容等防止集成芯片振荡或自激的基础就是建立在这个高速充放电上。
薄膜电容的阻抗转折点通常是比较高的,基本都是Mhz级数。反观电解电容,就算是高频电容,也是在Khz的范围罢了。这样为什么高频电容能对Gainclone产生帮助呢?这个就要得益于Gainclone的高放大倍数了。LM3875的Gain-Bandwidth Product有8Mhz,22k和680ohm反馈电阻求出33.35倍的增益,再得出247Khz的实质bandwidth。也就是说,247Khz以上的频率的增益会越来越低,高频电容,甚至普通的电解的充放速度也应付得来了。
就是这样,通过以上的几个重点,Gainclone不用任何薄膜种类的旁路电容,也能正常工作。不过,Gaincard的设计者为什么要通过种种措施来除去旁路电容呢?我的看法是,薄膜和电解电容并联会带来整个电源阻抗频段复杂化,这可能会对声音产生影响。Gaincard没使用任何的稳压措施,也可能是因为这个原因吧。 |
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