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将负载接到阴极的推挽功率放大器

作者:dolphin时间:2016-09-22

  图1为阴极输出器电路,其负载RL接在阴极电路中,使输出的电压作用于阴极和栅极之间的电路,产生强烈的负回授,这个回授使该级的输入电容减小输入电阻增大,同时使该级的输出电阻大为减小(约等于1/S)。由于存在着强烈的负回授,故阴极输出器中失真很小。

  下面我们来研究阴极输出器在低频功率放大器中的应用。

  图2是将阴极输出器用于音频功率放大级的电路。

  该电路的可贵之处在于,由于存在着强烈的负回授,充分消除了失真,这就可用廉价的电源变压器作为输出变压器使用,尽管这种变压器的频率特性根本不允许用在一般电路里。

  由于阴极输出器的输出电阻很小,这就给扬声器工作创造了有利的条件。

  该电路十分简单,甚至可以省去产生栅偏压的电阻(如图2中RK)。所需要的负偏压U9由两部分组成:一部为流过推动变压器Tr次级线圈的栅流产生的压降Ur,另~部分为阴极电流流过输出变压器Tc的初级绕组产生的又一个电压降Uc。Ur与Uc串接后得到负偏压Ug,Ug的负极加到功放管栅极,正极加阴极。

  这个电路的缺点是需要很高的激励电压,加到每个电子管栅极和阴极间的信号电压,等于栅极与“地”之间的激励电压减去输出变压器初级线圈上一半的电压。后者约为100V,这样为了得到大约10V~15V的信号电压加到栅极和阴极之间,就需要有150V左右的激励电压。

  这就不得不在推动级使用有足够输出功率的电子管,利用推动变压器Tr将激励电压传输到功放级输入端,推动功放管进行推挽放大。

  在图3所示的功率放大器里,负载接在阴极电路中。电子管Vl(1/26H2∏)、V2(1/26H2∏)为普通电压放大级,在Vl和V2之间装有可单独调整高、低音音调控制器:V3(6∏14∏)为推动级。电子管6∏14∏有足够大的功率输出,能够使推动变压器Tr次级输出100V~170V的激励电压推动功放电路。V4、V5(6∏3C×2)组成阴极输出器推挽电路,其负载(输出变压器Tc)接在功放管的阴极电路中。

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  功放电子管V4所需要的栅负偏压由两部分合成:第一部分为56.5mA的阴极电流流过输出变压器Tc初级线圈上半部分(直流电阻为119Ω)产生6.7V电压降Uc;另一部分由8mA栅极电流流过推动变压器次级线圈上半部绕组(直流电阻为210n)产生16.8V的电压降Ur,如图2所示。

  Ug=Ur+Uc=6.7V+16.8V=23.5V,加在V4栅、阴极之间,且栅极端为负、阴极端为正。故可省去圈2中用于产生栅负偏压的阴极电阻RK。V5产生栅负偏压的过程和数值与V4完全相同。

  在图3所示的电路中,音频信号从Cl输入,经Vl、V2进行电压放大后,从推动变压器Tr次级输出100V~170V(栅-地)电压,推动功放管V4、V5进行功率放大后,从接于电子管阴极的输出变压器Tc次级输出4W~7W的不失真功率,推动扬声器Y工作。

  为了获得足够高的激励电压,推动管选用了输出功率较大的电子管6∏14∏,并配以1:1.36的升压变压器,将V4、V5栅-栅间的电压提升至(峰值)340V。下表中所列的是电子管6∏3C用在这种电路时的工作状态及参数。

  在这样的工作状态下,非线性失真系数小于0.25%,负载电阻可以增加2~3倍。这时,实际功率不变,但激励电压显着增加。

  电源供给:电源变压器Tb次级绕组高压(250V×2)经整流管V6(5U4G)整流,C15、ZL、C16滤波,Tb选用DB-120-1型电源变压器。由于功放级工作在有栅流状态,故采用电容输入与扼流圈ZL组成π型滤波。

  推动变压器采用08-60-1型电子管六灯交流收音机的电源变压器代替,如图4所示,原220V绕组为推动变压器初级,上端接V3屏蔽,下端接+250V:将250V+250V高压绕组改为推动变压器的次级,其两端分别接V4、v5栅极,中心抽头接地,其余绕组空置不用。

  输出变压器Tc采用上海无线电27厂生产的CB-50-34型输出变压器,将P-P端分别接于V4、V5阴极,+B端接地。

  主要零件数据:

  电源变压器:如图4所示。自制时,初级(220V)绕组用φ0.64mm漆包线绕422匝,次级2×250V绕组用φ0.35mm漆包线绕480匝+480匝,6.3V绕组用φ1.2mm漆包线绕组13匝,5v绕组用φ1.2mm漆包线绕10匝。铁心:用舌宽40mm叠厚66mm的EI型硅钢片。

  推动变压器:如图5所示。初级绕组用φ0.31mm漆包线绕1048匝:次级绕组用φ0.14mm漆包线绕1500匝+1500匝,中心抽头接地。

  铁心:采用截面积为34mm×22mm的EI型硅钢片,铁心顺插,磁隙垫0.lmm电缆纸。

  输出变压器:如图5所示,初级线圈用φ0.17mm漆包线绕2000匝+2000匝;次级用φl.0mm漆包线绕78匝。铁心:用舌宽32mm,叠厚32mm的EI型硅钢片,铁心对插。

  扼流圈:如图7所示,选用舌宽25mm、叠厚25mm的EI型硅钢片,用φ0.23mm漆包线绕3500匝。铁心顺插,在磁隙处垫0.lmm厚的电缆纸。电感量为lOHo



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