五極管用作恒流源
發(fā)布時間:2013/7/10 19:56:52 訪問次數(shù):2181
由于五極管具有更高的“值,用作恒流PC1089源會有更好的效果。如果只允許恒流源有較小的壓降,五極管的方案就特別有用。
假如我們需要一個10 mA的恒流源,而且只允許它有100V的壓降。采用E88CC,只能得到~lOOkQ的輸出電阻。雖然已經(jīng)是10倍于lOkQ的電阻,但采用五極管,還可以做得更好。
如果不設(shè)電容作退耦,2kQ的陰極電阻可讓五極管的輸出電阻增大至大于10 MQ。這是非常好的恒流源。怛我們不要忘記,五極管的噪聲往往較大。因此,在很敏感的前置放大器第一級電路中,它并非是一個好的選擇方案。五極管的恒流源電路如圖2.32所示。
圖2.32五極管用作恒流源
使用五極管作為恒流源時,關(guān)鍵是要記。宏帢O電阻不僅流過所需的恒定電流,而且還流過g2電流。還要注意,g2退耦電容必須接到五極管的陰極處,而不是接到地。這是因為,我們只是想利用陰極反饋來提升ra,但不想讓g2與陰極之
間的電壓出現(xiàn)變化,否則,就會帶來正反饋而令,。下降。
某些型號的五極管用于恒流源,要比其他型號好。因為它們的陽極特性曲線更加平直,給出的輸出電阻更高。又或者是因為,它們的陽極特性曲線平直部分可延伸至更接近于OV。下表列出了特別適合用于恒流源的單五極管型號。
表中所列的適用電流遠比/a(max.)小。一部分原因是,電流更大時,陽極特性曲線變得不夠平直,即是說,。(譯注:原文誤為颶)減小了。但大部分原因是,輸出電阻主要由未作退耦的Rk貢獻,其值等于鳳與gml.%相乘(即等于鳳與“相乘)。電流大時需要采用較小的偏置電壓,因而鳳值也較小,這樣就導(dǎo)致輸出電阻減小。采用P。明顯偏大的電子管,它所需的鳳值也較大,就獲得最大的榆出電阻來說,這比P。適中、但所需鳳值較小的電子管要好?上У氖,由于/很小,/g2將成為厶的重要組成部分,導(dǎo)致整個恒流源電路存在效率偏低的缺點。
例如,我們可能需要用到一個8mA的恒流源?墒,對于EL184來說,將工作于效率較低的一端。而且,EF184的特性曲線表明,這時候的/g2很可能達到約3mA,也就是說,總的HT電流將因此需增大38%。假如只有一個這樣的恒流源,這還不成問題,但如果需要很多個這樣的恒流源,就會大大增加HT電源的成本。如果我們愿意將恒流源的電流降為6mA,就可以進入EF91的適用范圍。采用EF91后,/g2只達到1.55mA,使得HT電流由原來的llmA降為7.55mA。EF91的特性曲線雖然沒有EF184那么吸引人,但EF91遠比EF184便宜。如果HT電流供應(yīng)能力有限,那么就值得在設(shè)計上進行遷就,以便采用這個型號的五極管。
如果恒流源是用于低電平信號電路中,就需要考慮哼聲和噪聲問題。EF184內(nèi)部設(shè)有金屬屏蔽裝置,EF91的管殼也有起屏蔽作用的導(dǎo)電涂層,而EL83和EL822這兩種功率電子管則完全沒有屏蔽。
由于五極管具有更高的“值,用作恒流PC1089源會有更好的效果。如果只允許恒流源有較小的壓降,五極管的方案就特別有用。
假如我們需要一個10 mA的恒流源,而且只允許它有100V的壓降。采用E88CC,只能得到~lOOkQ的輸出電阻。雖然已經(jīng)是10倍于lOkQ的電阻,但采用五極管,還可以做得更好。
如果不設(shè)電容作退耦,2kQ的陰極電阻可讓五極管的輸出電阻增大至大于10 MQ。這是非常好的恒流源。怛我們不要忘記,五極管的噪聲往往較大。因此,在很敏感的前置放大器第一級電路中,它并非是一個好的選擇方案。五極管的恒流源電路如圖2.32所示。
圖2.32五極管用作恒流源
使用五極管作為恒流源時,關(guān)鍵是要記。宏帢O電阻不僅流過所需的恒定電流,而且還流過g2電流。還要注意,g2退耦電容必須接到五極管的陰極處,而不是接到地。這是因為,我們只是想利用陰極反饋來提升ra,但不想讓g2與陰極之
間的電壓出現(xiàn)變化,否則,就會帶來正反饋而令,。下降。
某些型號的五極管用于恒流源,要比其他型號好。因為它們的陽極特性曲線更加平直,給出的輸出電阻更高。又或者是因為,它們的陽極特性曲線平直部分可延伸至更接近于OV。下表列出了特別適合用于恒流源的單五極管型號。
表中所列的適用電流遠比/a(max.)小。一部分原因是,電流更大時,陽極特性曲線變得不夠平直,即是說,。(譯注:原文誤為颶)減小了。但大部分原因是,輸出電阻主要由未作退耦的Rk貢獻,其值等于鳳與gml.%相乘(即等于鳳與“相乘)。電流大時需要采用較小的偏置電壓,因而鳳值也較小,這樣就導(dǎo)致輸出電阻減小。采用P。明顯偏大的電子管,它所需的鳳值也較大,就獲得最大的榆出電阻來說,這比P。適中、但所需鳳值較小的電子管要好。可惜的是,由于/很小,/g2將成為厶的重要組成部分,導(dǎo)致整個恒流源電路存在效率偏低的缺點。
例如,我們可能需要用到一個8mA的恒流源?墒牵瑢τ贓L184來說,將工作于效率較低的一端。而且,EF184的特性曲線表明,這時候的/g2很可能達到約3mA,也就是說,總的HT電流將因此需增大38%。假如只有一個這樣的恒流源,這還不成問題,但如果需要很多個這樣的恒流源,就會大大增加HT電源的成本。如果我們愿意將恒流源的電流降為6mA,就可以進入EF91的適用范圍。采用EF91后,/g2只達到1.55mA,使得HT電流由原來的llmA降為7.55mA。EF91的特性曲線雖然沒有EF184那么吸引人,但EF91遠比EF184便宜。如果HT電流供應(yīng)能力有限,那么就值得在設(shè)計上進行遷就,以便采用這個型號的五極管。
如果恒流源是用于低電平信號電路中,就需要考慮哼聲和噪聲問題。EF184內(nèi)部設(shè)有金屬屏蔽裝置,EF91的管殼也有起屏蔽作用的導(dǎo)電涂層,而EL83和EL822這兩種功率電子管則完全沒有屏蔽。
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