双三极管的四种倒相电路
双三极管的四种倒相电路 ?胆,辨瀑蔹?………
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由于双三极管具有较好的耐称性,所以
中常被采甩.12AU7是高高S取三极管,在电压放大应用中 增益较高.另外因为12A117的S也较高,即使选用较小的阳极 负载电阻(Ra),也能获褥足够大的输出电压.
在用于对称驱动级时,由于12AU7的高增益特性.
前 级放大器输出电压不宜过太.否其荔引起非线性失真.12AU7 极适合用作平衡式和长尾式倒相电路当驱动五极管,柬射 四极管和小功率三极管功放时.采用甸相器输出直接驱动功
,低内阻三极功率管 率输出级即可满足需要若驱动大功率
(如300B,6C33C等).贝盱驱动电压稍嫌不足.这时可在 12AU7倒相后加入一级有更大动志范围的平衡驱动放大器.如 船H7菩
本文介绍12AU7组成的四种倒相电路凰1为自平衡式倒 相器电路,其中12AU7的窿边构成普通Rc耦台放大电路.其 输出端串联接八两霹蛹僭.电阻的中点接八12AU7右边 三极管的栅极.如果12AU7左边三投管输出电压升高,必然 使l2Au7右边三撬警输入信爨精之升高.直到两管输出相等
这种自平衡方式.受电子管参数变化影响较小,在一 为止.
定范围内可保持平衡.当12^u7的供电电压(Uaa)为300V, Ra】=pa2=47kn,Rk=8200时.倒楣嚣增益为23.由于Rk上两 管信号电压相位相反,所!;l可不设旁路电容该电路可直接 用于驱动五极或四极柬射功率管组成的A和AB1类推挽放大, 输出电压迭2x30Vp.p.为了避免电路失真,Ei,Eol(Eo2) 应分剐控制在lvp.p,23vp.p范围内.但由于该电路在高音和
低音时难以选到相同的相位特性.因此一般Hi吓i级放大器较 少采用.
图2为臣前流行的长尾式倒相电路.由于gkl阻值较大. 而且两只三极管共用阴极电阻.因而得名长尾.左边三极管 04
Ei
0.04
鼻l
闰l
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相电路
其放大后的电压在Ra1和P&I上产生
相位相反的两路输出信号,Pal两端信号输出为Eol.Rkl上信 号加到右瞥韵橱极.电窖cg为隔直流电窖.因而该右管构成明 极输入的糟糠接地电路,信号经阳极负载电阻Ra2输出.右管 的栅极实际上加有两种电压,即左管放大后的[IRk和右管本身 输出的I/Rk.后者构成电流负反馈作用,使Eo2和Eol保持相 等.实悻上.当倒相器平衡时,Rk上的信号电压之和为ov. 很羽显.电路平衡靠Rkl的负反馈作用自动调整.Rkl阻值 越大,平衡度越好.当电路采用6N1时(Ral=Pa=27k~-Rk=15
,
27k0),其增益与图1相近.但庙于瑚【I阻值较高,使两只 三极管有效阳极电压变得极低,其动态范围受到限翩.因此. 当采用该电路时.EoI和Eo2的输出电压应小于圈1的值.否则 会产生失真.实际应用中Ei以1Vp-p为限.若用于输出电压较 高的场合,宣在输出端加一级平衡驱动级,将该倒相器作为前 级电路.因为长尾式倒相电路两管阴投电压较高,棍容易实现 图示的直接耦合电路.调整前级管的Rk.使阳极电压比RkI压 降低4Y左右.可以改善放大器的频响和相位特性.
图3为电阻分压式倒相器.电路中12AU7左边三极管构成普 通Rc耦台放大器,其输出电压Eol由Rg2和如分压后送入l2^u7 右边三极管进行倒相放大.电压分压比为Rx/R~2+Rx,如果右 管增益为(Rg2+Rx)/Rx.则Eo2与Eol电压相等.但相位相 反.调整R羔微调电位器,使Eo2=Eol.很明显.该例相电路的 平衡度与12AU7右边三极管的参数有关-当调整平衡之后,由 于电子管衰老.增益会降低,从而会破坏平衡.
图4为阳一阴分割倒相电路该倒相电路极为简单,但由于 电子管阳极输出阻抗比阴极输出阻抗高,虽然Ra与Rk阻值相 等因为信号辐i内阻相差甚远.故高音和低音难以平衡.由于 电路阳一阴分割输出电压被一分为二.因此该倒相器实际每路 Ua?一
{1五一,Eol驱动电压本来较低的电子管
一
'LLJ来说,不宜用于功率灵敏度
Ra,.T,上f_jRg2较低的末缎放大器?
I'"兰兰-一Eo2无论采用何种倒相电
I_:l_._.,路,都必须根据功率放大器
}r一,jjI.
所需驱动电压选择倒相管.
LRk;nRk】1MT其原则-q选择电压放大级相
上同.输入栅极信号电压较低
L._一J的高管(如12AX7,6SL7
圈2
Uaa
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E
一
l?一…Eo2
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等).即使有较大的增益, 但动态范围小.极易引起信 号失真.低口管(如6N8等) 虽然增益较低,但在大信号 状态时线性较好如果耍兼 顾单缓增益和输出电压的失 真度,则应选用高s三极管. 如6^q8,ECC85等
肖江编译自日刊《无线 实验》
家庭电子
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