對(duì)線路放大級(jí)電路的具體需求
發(fā)布時(shí)間:2013/7/24 19:59:48 訪問次數(shù):940
好的設(shè)計(jì)往往是簡單的設(shè)計(jì)。為此,我們先看一看,HCF4051BE共陰極放大電路是否能達(dá)到上一節(jié)所述的要求,如圖7.3所示。
圖7.3 ECC82共陰極放大電路用作前置放大器的輸出級(jí)
一旦確定了線路放大級(jí)的電路拓樸,我們可以選擇最合適的電子管。
表中的電子管沒有一種能很好地符合這些理想值。其中ECC82最為接近。如果不是因?yàn)樽髡咦罱ㄟ^測試發(fā)現(xiàn),這個(gè)型電子管的原生失真,比*SN7/*N7家族的電子管高出約13dB,那么,選擇它顯然最為合適。
無論是*SN7,還是*N7,這兩種類型的管子都不能提供足夠低的但即便如此,最主要的問題還是在于它們的Ci。偏大。采用Lotcal管座的*N7,其Ci。參數(shù)只略為超出了理想值范圍,令到f3dB=106kHz(理想值為131kHz),導(dǎo)致20kHz處的頻響下跌0.15dB(理想值為O.ldB),但這個(gè)程度的頻響下跌,似乎尚可接受。
如果我們堅(jiān)持要采用共陰極放大電路,那么,我們就要在兩種方案中選擇種:或是選用線性好的電子管,愿意在高頻頻上作出一些妥協(xié);或是選用線性稍羞的電子管,雖然失真方面差于前者,但所有方面幾乎都能符合需求。此外,我們還可以采用ECC82所做的“式跟隨器,令到失真和輸出阻抗都能顯著減小,如圖7.4所示。
在“式跟隨器電路中,上臂管子需要使用抬升電位的燈絲電源,但這種電路的各項(xiàng)性能,能滿足我們現(xiàn)在的需求。就電路方案來說,并不存在“正確的答案”。1993年的時(shí)候,作者之所以使用ECC82共陰極放大電路,是因?yàn)檫@種管子價(jià)錢
便宜,電路簡單,而且作者手頭也備有一些,F(xiàn)在有了互聯(lián)網(wǎng),我們要買到所需的電子管,是十分方便的。
好的設(shè)計(jì)往往是簡單的設(shè)計(jì)。為此,我們先看一看,HCF4051BE共陰極放大電路是否能達(dá)到上一節(jié)所述的要求,如圖7.3所示。
圖7.3 ECC82共陰極放大電路用作前置放大器的輸出級(jí)
一旦確定了線路放大級(jí)的電路拓樸,我們可以選擇最合適的電子管。
表中的電子管沒有一種能很好地符合這些理想值。其中ECC82最為接近。如果不是因?yàn)樽髡咦罱ㄟ^測試發(fā)現(xiàn),這個(gè)型電子管的原生失真,比*SN7/*N7家族的電子管高出約13dB,那么,選擇它顯然最為合適。
無論是*SN7,還是*N7,這兩種類型的管子都不能提供足夠低的但即便如此,最主要的問題還是在于它們的Ci。偏大。采用Lotcal管座的*N7,其Ci。參數(shù)只略為超出了理想值范圍,令到f3dB=106kHz(理想值為131kHz),導(dǎo)致20kHz處的頻響下跌0.15dB(理想值為O.ldB),但這個(gè)程度的頻響下跌,似乎尚可接受。
如果我們堅(jiān)持要采用共陰極放大電路,那么,我們就要在兩種方案中選擇種:或是選用線性好的電子管,愿意在高頻頻上作出一些妥協(xié);或是選用線性稍羞的電子管,雖然失真方面差于前者,但所有方面幾乎都能符合需求。此外,我們還可以采用ECC82所做的“式跟隨器,令到失真和輸出阻抗都能顯著減小,如圖7.4所示。
在“式跟隨器電路中,上臂管子需要使用抬升電位的燈絲電源,但這種電路的各項(xiàng)性能,能滿足我們現(xiàn)在的需求。就電路方案來說,并不存在“正確的答案”。1993年的時(shí)候,作者之所以使用ECC82共陰極放大電路,是因?yàn)檫@種管子價(jià)錢
便宜,電路簡單,而且作者手頭也備有一些,F(xiàn)在有了互聯(lián)網(wǎng),我們要買到所需的電子管,是十分方便的。
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