采用了全對稱互補電路結(jié)構(gòu),同時對所有元件嚴格配對使用,使功放的直流化有了可靠的保證。輸入級為線性優(yōu)異的共源共基電路,在其后由復合共射電路構(gòu)成主放大級,對擴展動態(tài)和提高解析力均很有益。
2023-09-10 09:15:48299 瑟頓SF200功放電路圖紙,經(jīng)典甲乙類功放后級
2023-06-25 09:29:570 ,不在維持偏置電流上浪費功耗,進而提高工作效率。這樣做的代價是電路會稍微復雜一點,需要兩個互補的放大電路才能做到。下面我們分析一個概念型的乙類功放電路,如下圖所示。
2023-01-31 16:04:104679 這是一款單聲道功放電路,采用單功放芯片STA5100供電。該芯片將提供 140 瓦的單功率輸出。對于立體聲應用,只需構(gòu)建兩個相同的電路,然后通過增加變壓器的電流值使電源電流輸出加倍。該放大器使用雙極性(對稱)電源供電。
2022-05-13 16:20:072543 采用了全對稱互補電路結(jié)構(gòu),同時對所有元件嚴格配對使用,使功放的直流化有了可靠的保證。輸入級為線性優(yōu)異的共源共基電路,在其后由復合共射電路構(gòu)成主放大級,對擴展動態(tài)和提高解析力均很有益。
2021-12-30 15:45:2812271 成功的前提下,制作甲乙類功放是個不錯的選擇。本文推薦的這款甲乙類功放頻率特性好、瞬態(tài)互調(diào)失真小。當輸出功率在10W以下時,工作于甲類狀態(tài),滿足一般居室環(huán)境下高音質(zhì)的要求。
2021-04-10 10:03:3442 現(xiàn)代分立元件高保真功放大多以互補差放作輸入級構(gòu)成全對稱電路以取得較低的開環(huán)失真,然后輔大環(huán)路電壓負反饋達到較高的綜合性能指標。本文介紹一種新穎的輸入級電路與絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)輸出級構(gòu)成
2021-04-10 09:57:4325 眾所周知, 乙類放大器的效率最高,但由于通常采用了電壓驅(qū)動方式,所以互補功放管發(fā)射結(jié)伏安特性的死區(qū)段與隨后明顯的彎曲段帶來了不可避免的交越失真與非線性失真。為了消除交越失真, 人們采用給功放管一定
2021-03-23 16:58:0014 根據(jù)放大電路的導電方式不同,音頻功放電路按照模擬和數(shù)字兩種類型進行分類,模擬音頻功放通常有A類,B類,AB類, G類,H類 TD功放,數(shù)字電路功放分為D類,T類。下文對以上的功放電路做詳細的介紹和分析。
2021-01-20 17:01:3010059 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是互補對稱式功率放大電路的學習課件免費下載包括了:電路的組成和工作原理,互補對稱電路主要參數(shù)的估算
2020-12-15 08:00:0025 圖Z0404(a)所示電路由兩個對稱的工作在乙類狀態(tài)的射極輸出器組合而成。T1(NPN型)和T2(PNP型)是兩個特性一致的互補晶體管;電路采用雙電源供電,負載直接接到T1,T2 的發(fā)射極上。因電路沒有輸出電容和變壓器,故稱為無輸出電容電路,簡稱OCL電路。
2019-09-14 08:44:0021661 圖Z0408采用一個電源供電的互補對稱電路,它去掉了負電源,在輸出端接入一個容量較大的電容器CL,輸出信號通過電容CL耦合到負載RL,而不用變壓器,故稱無輸出變壓器電路,簡稱OTL電路。 [ OTL是Output Transformarle less(無輸出變壓器)的縮寫。]
2019-09-14 08:43:0013462 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是放大電路基礎教程之互補對稱功率放大電路的詳細資料說明包括了:1 功率放大電路的特點與分類,2 乙類雙電源互補對稱功率放大電路,3 甲乙類雙電源互補對稱功率放大電路,4 甲乙類單電源互補對稱放大電路
2019-06-17 08:00:00238 圖Z0408采用一個電源供電的互補對稱電路,它去掉了負電源,在輸出端接入一個容量較大的電容器CL,輸出信號通過電容CL耦合到負載RL,而不用變壓器,故稱無輸出變壓器電路,簡稱OTL電路。 [ OTL是Output Transformarle less(無輸出變壓器)的縮寫。
2018-06-21 16:17:005239 本文主要介紹了最簡單的單差分OCL功放電路圖(四款單差分OCL功放電路設計原理圖詳解)。cL功放電路的特點是在靜態(tài)時,輸出管施加一定的偏壓,使其處于甲類偏置狀態(tài);當有交流信號輸入時,輸出管對于交流信號而言又在乙類狀態(tài)工作。這種電路的特點是不僅失真小,而目輸出功率大,效率也較高。
2018-03-05 13:40:4749566
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