應當采用降壓推動變壓器
采用降低推動變壓器的特性是:
變壓器初級阻抗高,次級輸出阻抗低,和匝數平方成正比
初級動態電壓高,次級輸出電壓低,和匝數比成正比
初級電流小,次級輸出電流大,和匝數比成反比
初級輸出功率基本等于次級輸出功率
因此,在805柵極,沒有太大問題。解決了805柵極動態范圍的問題。
但是,變壓器是一種阻抗變換器件,初級內阻可以反射到次級,次級負載阻抗也反射到初級作為初級實際阻抗。
我們分析當805柵壓為 0 ~ -9V 時的情況:
此時805柵極阻抗近似為10K歐姆以上,即變壓器次級負載大于10K歐姆
通過常見(5K:600)降壓變壓器,反射到初級,即初級負載為100K歐姆左右
假設推動管為300B ,在300B特性曲線圖上做100K歐姆負載線,如下圖中 藍色直線所示;
再分析當805柵壓為 0 ~ 45V 時的情況:
此時805柵極輸入阻抗平均值在2K歐不到,即變壓器次級負載近似為2K歐姆
通過變壓器次級反射到初級,即初級負載阻抗為 16K歐左右
推動管仍然為300B,在其特性曲線上作16K歐姆負載線,如下圖中 紅色直線所示:
采用降低推動變壓器的特性是:
變壓器初級阻抗高,次級輸出阻抗低,和匝數平方成正比
初級動態電壓高,次級輸出電壓低,和匝數比成正比
初級電流小,次級輸出電流大,和匝數比成反比
初級輸出功率基本等于次級輸出功率
因此,在805柵極,沒有太大問題。解決了805柵極動態范圍的問題。
但是,變壓器是一種阻抗變換器件,初級內阻可以反射到次級,次級負載阻抗也反射到初級作為初級實際阻抗。
我們分析當805柵壓為 0 ~ -9V 時的情況:
此時805柵極阻抗近似為10K歐姆以上,即變壓器次級負載大于10K歐姆
通過常見(5K:600)降壓變壓器,反射到初級,即初級負載為100K歐姆左右
假設推動管為300B ,在300B特性曲線圖上做100K歐姆負載線,如下圖中 藍色直線所示;
再分析當805柵壓為 0 ~ 45V 時的情況:
此時805柵極輸入阻抗平均值在2K歐不到,即變壓器次級負載近似為2K歐姆
通過變壓器次級反射到初級,即初級負載阻抗為 16K歐左右
推動管仍然為300B,在其特性曲線上作16K歐姆負載線,如下圖中 紅色直線所示:
另外,可以看出,推動管內阻越小,克服這種失真的能力越強,因此6C33C反而是一個比較好的選擇(但是很不實際)。
由于變壓器的不理想性,實際推動變壓器還會引起頻響問題,
若推動變壓器頻響為 10-50K -3db, 20Hz和20KHz必然會受到少量影響,大致為20Hz,20KHz -0.5db不到
由于輸出變壓器頻響同樣具有不理想性,在20Hz 和20KHz 同樣會有此類衰減。
兩項衰減疊加,實際常常導致整機的兩端頻響下降,20Hz 和 20KHz 衰減大于1db以上。
如果要避免此類現象,往往需要高品質的變壓器,可能會付出昂貴的代價,得不償失。
還需要考慮的是,推動變壓器相當于電路中加入了一個一介以上低通環節,導致負反饋施加的困難。(即使優質變壓器仍然不能避免,環路負反饋是不能解決變壓器問題的)
總體而言,變壓器推動性能還不如 經過改進的陰極直耦電路(下文介紹)。
同樣由于805柵流的變化,推動級供電內阻應當盡量低,采用晶體管整流比較適當。另外應當選擇 u偏高,S偏大的推動三極管 ,個人推薦采用 EL系列五極管接成三極管,例如EL34,EL84,此類五極管接成三極管作陰極輸出器,具有較低的輸出阻抗,可以較好的因對805輸入阻抗變化。
常見不采用變壓器次級取樣負反饋的805電路,當輸出變壓器初級阻抗為10K時,其阻尼系數為 10K/管內阻(10K)=1,較低,缺乏對揚聲器應有的控制力,低頻有量而無質。同樣內阻為700歐姆的300B電子管,采用3.5K輸出變壓器時,其阻尼系數為 3.5K/700歐姆 = 5,能對揚聲器施加有效的控制力。因此,805這類高內阻管,應當施加取樣點是輸出變壓器次級的負反饋,常見即環路負反饋。適當降低805工作電壓(不過分降低輸出功率),適當提高805工作電流(不過分影響輸出變壓器設計制作) ,可以使805內阻少許降低,但這樣做不是主要手段。
- 變壓(25739)
- 805(15877)
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