[实用新型]具有电压前馈电流驱动功率放大器的音响设备无效
| 申请号: | 96213772.3 | 申请日: | 1996-06-20 |
| 公开(公告)号: | CN2261127Y | 公开(公告)日: | 1997-08-27 |
| 发明(设计)人: | 马步远 | 申请(专利权)人: | 马步远 |
| 主分类号: | H04R5/00 | 分类号: | H04R5/00 |
| 代理公司: | 北京慧泉专利事务所 | 代理人: | 魏侣云 |
| 地址: | 100081 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 具有 电压 馈电 驱动 功率放大器 音响设备 | ||
本实用新型为一种具有电压前馈电流驱动功率放大器的音响设备,主要涉及音响设备中的电压前馈电流驱动功率放大器电路的改进,属于电子产品。
在一般音响设备中功率放大器是音响设备的重要组成部分,它的性能好坏将对系统的音质产生极明显的影响,单从技术角度来讲,要研制出一种完全没有失真的功率放大器是很难的,也是国内外音响设备界几十年来一直研究的课题。目前使用的发烧功放或高效功放,有的采用器件,有的采用特色电路以达到减少失真提高性能的目的,但这种功放存在的问题是成本高、工艺难度大、因此使得价格高居不下。
为了克服上述不足,本实用新型的目的是:利用普通元器件,设计一种性能高、质量好、指标高、成本低、工艺简单的电压前馈电流驱动功率放大器。
本实用新型为一种具有电压前馈电流驱动功率放大器的音响设备,其电压前馈电流驱动功率放大器,主要包括有电压放大器A1、高速电流放大器A2、前馈电阻R3和电阻R1、R2等构成,其连接关系是:输入信号连接电压放大器A1的同相输入端,电压放大器A1的反相输入端连接电阻R2的一端和R1的一端,R1的号一端接地,电压放大器A1的输出端连接高速电流放大器A2的同相输入端、电阻R2的另一端和前馈电阻R3的一端,前馈电阻R3的另一端连高速电流放大器A2的输出端、A2的反相输入端和负载RL的一端,负载RL的另一端接地。其工作过程是:由电压放大器A1激励电流放大器A2,对负载提供电流并通过电阻前馈电压达到负载求合。
该电压前馈电流驱动功率放大器的电路包括有:由三极管Tr1、Tr2、Tr3、Tr4构成的交叉耦合电路和同样由三极管Tr7、Tr8、Tr5、Tr6构成的交叉耦合电路及由三极管Tr3、Tr4、Tr5、Tr6构成的差分互补电路组成;电路的连接关系是:交叉耦合电路三极管Tr1、Tr2的基极相连,三极管Tr1的发射极连接三极管Tr3的基极然后串接一电阻连接电源+EC,三极管Tr2的发射极连接三极管Tr4的基极然后串接一电阻连接电源-EC,三极管Tr1的集电极连接三极管Tr7的集电极及-EC,三极管Tr2的集电极连接三极管Tr8的集电极及+EC,三极管Tr3的集电极串一电阻接+EC,三极管Tr4的集电极串一电阻接-EC,三极管Tr3、Tr4、Tr5、Tr6的发射极同时相连;同样由三极管Tr7、Tr8、Tr5、Tr6构成的交叉耦合电路除三极管Tr5、Tr6的集电极各减少一电阻外,其它连接关系与前对称。
由于电路中各管的Ube建立是依赖各管子互相巧妙联接,互相嵌位而形成,因而稳定可靠,不受外界环境温度影响。
本实用新型的优点是:失真低、噪音小、解析力强、声场定位出色、成本低、制做调试容易,另外负载能力强、对音响设备中的扬声器没有苛求、具有很好的适应性。
本实用新型共有如下附图:
图1电原理框图
图2电路图
图中标号是:A1、A2.放大器 R.电阻 Tr1~Tr8.三极管
本实用新型电路工作原理是:
请参阅图1所示,A1为电压放大器,工作于甲类状态,A2为高速电流放大器,工作在乙类状态,R3为前馈电阻,电流放大器的激劢信号取自甲类放大器,电压放大器通过电阻R3前馈电压到负载,从而在负载得到电压与电流的合成信号。由于电流放大器为射随器,输出信号完全跟随输入信号变化,UR3≈0,因而R3不会有电流流过,电压放大器等效为无负载状态,对负载只提供电压,而负载电流完全由电流放大器提供。该放大器的关键是电流放大器的速度问题,否则在高频段将带来失真,为解决这一问题设计出交叉耦合互补差分电路请参阅图2所示:
该电路由Tr1、Tr2、Tr3、Tr4构成的交叉耦合电路和同样由Tr7、Tr8、Tr5、Tr6构成的交叉耦合电路及由Tr3、Tr4、Tr5、Tr6构成的差分互补电路所组成;由于电路中各管的Ube建立是依赖各管子互相巧妙联接,互相嵌位而形成,因而稳定可靠,不受外界环境温度影响,各管子的静态电位为:
Ub1=0V→Ue1=Ub3=0.7V→Ue3=Ue5=0V→Ub5=Ue7=0.7VU01=0V{ →Ub7=0V }U02
Ub2=0V→Ue2=Ub4=-0.7V→Ue6=0V→Ue8=-0.7V→Ub8=0V =0V
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