[組圖]32W混合式音頻功率放大器
輸出級的偏置由R10供給,C3為交流旁路電容,而屏柵極則由R14和R15偏置。
此電路的左右兩半是相同的。分相作用是通過由電阻R11和隔直流電容C4共同對A1和A2反相輸入端的耦合來實現(xiàn)的,這就導致在Trl和Tr2的發(fā)射極上出現(xiàn)二個相位相反、幅度相等的二個信號來驅(qū)動輸出級。
從V1和V2來的輸出電壓加到Tl的初級線圈上,而高壓則通過T1初級的中心抽頭加到電子管上。音頻輸出信號取自Tl的次級線圈而加到揚聲器上。電阻R16保證在未加適當負載時,輸出級不致失控。
因為在電路內(nèi)加有很深的負反饋,因此,無需通過輸出變壓器再引入過量反饋。但是,在做實驗時,反饋可以取自輸出變壓器的輸出側,而引至A2的同相輸入端。如果這樣進行實驗,則R11之值應減小,以增大開環(huán)增益。
高壓電源
此電路的電源是常用的一般形式,T2的高壓次級為280V,經(jīng)BRl全波整流,再經(jīng)C5和C6的并聯(lián)組合進行平滑濾波。C5和C6的組合抑制了紋波,其上存貯有巨大的能量——約68焦耳。這樣,即使在負載情況十分惡劣時,也有助于保持電源穩(wěn)定。
供給運放電路的電源取自T2的燈絲次級。對于立體聲放大器,每通道至少需要6V、3A。一個6—0—6V、50VA的變壓器就足夠了。
次級串聯(lián),D1和D2倍壓,以提供2個直流電壓,并由C7和C8平滑濾波。燈絲串聯(lián)后加至12伏電源上,如電路圖所示。因為此放大器完全處于平衡工作方式,有效地抑制了紋波,故使電源設計得以簡化。
制作
此設計的制作并不復雜,樣機使用了一般的機箱和底板。對于燈絲的接線,可用5A的揚聲器電纜。燈絲接線應盡量靠近底板,但并不要象在低電平電子管電路中那樣進行雙股對絞。
在電容器C5、C6以及所有高壓線路上,均加有致命的高壓,而在電源變壓器的初級則加有市電。電源一開,由EL34等構成的放大器即進入工作狀態(tài),在電源再次關斷前,應保證燈絲加熱。只要電子管接在電路中并導通,則在斷電后,去耦電容將迅速放電。如果電子管未插入管座,高壓就將維持{艮長時間,可能是幾小時或幾天。
此放大器無需調(diào)整。只要保證接線正確,此電路一開始就能正常工作。
結論
我們在此所做的努力值得嗎?是的,值得。此樣機給出的連續(xù)功率為每通道32W,滿功率帶寬為5Hz至55KHz,一3dB。在1KHz和20W輸出時測得的失真為0.07%,輸出阻抗僅為0.6Ω——遠低于電子管放大器的標準值。
不但如此,此放大器還能勝任對惡劣負載的激勵,并可以經(jīng)受輸出端被短路而不會造成損害。
元件清單
電阻:除有說明外,均為1%、2.5W金屬膜電阻
R156K
R2/510K
R3/41K8
R6/960K
R12/1368K
R7/8220K
R10470K,3W線繞
R116K8
R14/15470K,lW
R161K,1W
電容
Cl,2100nF,1000VWKG聚丙烯電容
C3100μF,100V
C4220pF,25V
C5、6470μF,400V
C7、81000μF,63V
有源器件
A1/A2TL072
V1/V2EL34
Trl,22SC2547E
D1,21N4001
BRlW08
變壓器
T1輸出變壓器20:1匝數(shù)比,中心抽頭。初級電感>8H,漏感10mH。
T2電源變壓器,初級220V,次級280V,700mA,次級6—0—6V,4A
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