场效应管特性及单端甲类功放制作全过程
场效应管功放电路原理
场效应管功放电路原理场效应管功放电路是一种在音频电路中广泛使用的放大器。
这种电路依赖于场效应管的输出功率进行放大,可提供高品质的音频输出。
在本文中,我们将解释场效应管功放电路的原理,以及它是如何工作的。
场效应管(FET)是一种半导体器件,与双极型晶体管相比,其特点是输入电阻高、输出电阻低,并且具有高增益和低噪声。
由于这些优点,场效应管在音频电路中经常被用作放大器。
场效应管功放电路的基本原理如下:信号源通过输入电容连接到场效应管的栅极。
栅极电压变化,通过栅极和源极之间的通道控制了场效应管的电流。
输出电容将电流信号连接到负载,如扬声器或耳机。
一个负反馈网络可以添加在输出和输入之间,以确保输出信号匹配输入信号。
放大器的设计和实现是针对性的。
如果希望放大器具有高功率输出,需要使用高功率的场效应管。
此类场效应管需要与合适的散热器相连。
因为这些场效应管工作时会产生大量的热量。
另外,输出电容的大小应适当地选择,以确保信号不被截断。
场效应管功放电路的另一个关键因素是选择适当的电源电压和电源电容。
电源电压可以影响放大器的最大输出功率,但是过高的电源电压可能会使放大器过载。
电源电容可以降低电源的波动,从而提高放大器的噪声性能。
但是,选择过大的电源电容可能会导致初始启动时的过电流。
在设计场效应管功放电路时,还需要选择适当的输入和输出电容,以确保阻止带外信号。
输入电容是信号源和放大器之间的阻断电容,而输出电容是放大器和负载之间的阻断电容。
总的来说,场效应管功放电路是一种在音频应用中非常重要的放大器。
它具有高输入阻抗,低输出阻抗和高增益,是电子产品中广泛应用的器件之一。
合适的选型和设计可以使其产生出清晰、高质量的音频效果。
单端场效应管甲类功率放大器制作
由于甲类功放在信号放大过程中,不存在交越失真,音乐味浓郁.深受音响发烧友推崇而制约甲类功放普及的一个重要因素是几乎所有的单端甲类机器都需要输出变压器;另外甲类机器功耗较大.机器的稳定性也受到影响。
一般家用的甲类功放,具有的6 W 的功率输出.足以满足音乐欣赏的要求.前提是听音面积不能太大.另外音箱要有较好的灵敏度,从降低制作成本、减小功耗、提高可靠性的角度考虑.需要选择一种结构简单,功耗相对较低的线路。
PASS ZEN 系列放大器具有结构简单,音质好等突出优点。
PASS ZEN1放大器比PASS ZEN4,A5等放大器输出功率小得多.电路非常简洁,且静态功耗也小得多.由于PASS ZEN1采用电容作耦合输出,可避免直流输出对扬声器造成的损坏,所以制作时可省去扬声器保护电路;不必担心电容输出放大器的低频下潜问题,从实际测试和听音情况看,声音在20-20000Hz范围内比较平坦,同时由于采用V MOS放大管,音色酷似电子管放大器。
PASS ZEN1放大器原理图如图1所示,从电路上可以看出ZEN1是一级恒流源负载的放大电路,利用IRFP9240作为恒流管,工作在甲类放大状态。
由于原理图中所标注型号MOS管较难购买到,实际制作时本机选用代用管。
其中MSA92用A1013代替,IRFP9240用IRFP9640代替,IRFP140用IRFP640代替,当然也可选取类似VMOS管做替代实验,但由于脚位及开启电压差别过大,不应用K系列与J系列场效应管。
下面就制作过程中的几个关键问题做介绍。
(1)电源电路由于PASS ZEN1放大器工作在单端甲类状态,双通道工作时,静态电流约为4 A,如采用单只变压器供电,变压器容量与次级线径均要较大,否则采用每声道独立供电是个不错的选择。
本机采用1只500W 环牛为双声道供电;由于静态电流较大,整流桥的容量、品质一定要有保证,双声道供电应选用50A整流桥,否则压降过大,整流桥严重发热,甚至烧毁,应保证供电电压在34 V左右;同时由于电源电路负载较重,滤波电容一定要有足够的容量,否则可能引发交流声,如在不采用稳压供电情况下难以消除交流声,可采用简单的RC滤波形式,效果也很好,此时R应采用阻值在0.1 Ω 以下的电阻,并采用多阶滤波形式。
功放管制造工艺流程
功放管制造工艺流程《功放管制造工艺流程》在音响领域中,功放管作为一种重要的元器件,被广泛应用于音响设备及专业音响系统中。
功放管的制造工艺流程对于产品质量的稳定性和可靠性至关重要。
本文将介绍功放管制造的工艺流程及其关键步骤。
一、选料与筛选功放管的选料是制造工艺流程的第一步,原材料的质量直接影响最终产品的性能。
选料包括根据要求选择合适的基片材料和金属材料。
在筛选过程中,对材料进行岩芯检测、尺寸检测等,以确保每一块材料的质量符合要求。
二、光刻制程光刻制程是功放管制造中最关键的步骤之一。
在该步骤中,先将硅片经光刻首先形成活性层,并使用掩膜进行保护。
然后,将掩膜上绘制的图形转移到硅片的活性层上,形成所需的电极结构。
三、扩散与结合在这一步骤中,硅片经过扩散工艺,将掺入所需要的材料,来改变材料的导电性能。
通常,功放管需要在硅片上形成N型和P型区域,以形成PN结构。
之后,通过高温处理,将PN结构与金属电极结合,形成完整的管芯结构。
四、封装与测试封装是功放管制造流程中的最后一步,也是最重要的一步。
封装将管芯保护起来,以确保其在使用过程中不受环境影响。
在封装过程中,需要将管芯与支承架、金线等连接,并封装到合适的封装壳体中。
之后,对封装的功放管进行严格的测试,以确保其性能的稳定性和可靠性。
五、质量控制在整个制造过程中,质量控制是非常重要的。
通过严格的质量控制措施,可以确保产品的品质符合要求。
质量控制涉及原材料的检验、加工过程的监控、封装过程的检查等多个环节。
综上所述,《功放管制造工艺流程》是一篇介绍功放管制造工艺的文章。
从选料到质量控制,每一个步骤都对最终产品的质量有着重要的影响。
只有通过严格的工艺流程以及质量控制,才能保证功放管的性能稳定性和可靠性,提高整个音响系统的音质和效果。
制作家用单端场效应管甲类功放
制作家用单端场效应管甲类功放155 2010-7-14电子眼抓拍大解密,有车的友人能够进来看看,适用。
目前许多地方设了电子眼,看到公司一辆又一辆公车私车接到违章处分单,真是烦闷啊。
偶得一网友指导回避电子眼的方式,特发给各位同仁。
以供参看。
祝大家一路太平!电子眼拍的违章照片是存储在电子眼底下的存储卡里头,3天取挨次。
外包给某公司,照片先送到某公司,检验违章凭证是否富余(三张照片完备能力全证),然后再提交交管局。
第一招:你留神看,有电子眼的路口在警惕线先后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的即使感应线圈。
然而你要记住,红灯亮后三秒种电子眼才启用!还有,开车你压线,照了第一张,不管是前轮后轮过线了,都不要动了,千万不要动,一动就又要引发线圈照第二张照片!要三张才顶事,照相的取证规定是这么的。
平常取证照片是这么的:第一张是前轮过警惕线第二张是后轮过警惕线第三张是你过扑面路口的警惕线这三张完备能力传递pol.ice,然后给你发罚金通告。
呵呵, 200啊。
因而,你前轮过了不要紧,照了第一张,没牵涉,你不动就不会照第二张,如果你动了,引发了第二张你后轮过了,那么也不怎么有要紧,你不过路口,或许你停在扑面路口的警惕线外边都能够!再说归来,刚刚你第一张前轮被照了,有些人也许想到往倒退一下总能够嘛,错了,一退,又引发一张!呵呵!第二招:你看到你的车牌照第一个字母后头的小圆点不曾!这个小圆点点是用稀土金属做来镶上去的,它的作用即使用来给电子眼对焦用的!全世界的牌照制造准绳哈!都要镶哪个东西是由日本sony公司提出来的!因而,淘宝网女装,开中国车的,不要bs日本,你们开的车上最少有一样东西是属于日本的技巧!内部人士爆料说的,这小原片是稀土金属制成,在光的感应下会发生脆弱的用于电子眼捕捉的微波信号。
怎么做呢?很容易,扣掉她今后妥当保留,待车检的时候用双面胶粘起,检完了再。
嘿嘿!电子眼怎么拍也拍不清晰你的牌照号码了。
是“0”还是“8”啊,呵呵!这些东西是许多pol.ice叔叔都不晓得的哈!pol.ice的阐释许多只对一半,防编造,也有这个性能。
diy晶体管单端甲类功放的制作方法
diy晶体管单端甲类功放的制作方法
制作晶体管单端甲类功放需要以下步骤:
1. 确定电路图:根据需求选择合适的电路图,并确保所有元件都符合规格。
2. 准备元件:根据电路图准备所有需要的元件,包括晶体管、电阻、电容、电感等。
3. 搭建电路:按照电路图将所有元件正确地连接在一起,确保所有连接牢固、可靠。
4. 调试:在电路连接完成后进行调试,确保电路正常工作并达到预期效果。
调试过程中可能需要调整元件参数或电路结构。
5. 制作外壳:为了保护电路和保证使用安全,需要制作一个合适的外壳。
外壳应该能够密封所有电路,并提供合适的散热空间。
6. 安装元件:将所有电路元件安装在合适的位置,确保散热良好且易于维护。
7. 连接电源和信号源:为功放提供合适的电源和信号源,并确保连接牢固、可靠。
8. 测试:在完成制作后进行全面测试,确保功放正常工作且性能符合预期。
需要注意的是,制作晶体管单端甲类功放需要一定的电子技术和理论知识,建议在专业人士的指导下进行。
同时,由于甲类功放的效率较低,因此需要注意散热和功率匹配等问题。
场效应管甲类功放
场效应管甲类功放场效应管甲类功放,这可是音响世界里的一颗璀璨明珠啊!咱先来说说啥是场效应管。
它就像是一个超级灵敏的小卫士,对电流的控制那叫一个精准,而且稳定性超强。
想象一下,电流就像一群调皮的孩子,场效应管能把它们管得服服帖帖,让它们乖乖地按照咱们想要的方式流动。
甲类功放呢,那可是功放中的贵族!它始终保持着导通状态,就像一位不知疲倦的勇士,时刻准备着为您输出最纯净、最饱满的声音。
这和那些时不时偷个懒的乙类、甲乙类功放可不一样。
为啥场效应管和甲类功放搭在一起就这么牛呢?这就好比是千里马遇上了伯乐,两者相得益彰。
场效应管的高输入阻抗,能轻松捕捉到细微的信号变化,而甲类功放的特性又能让这些信号毫无保留地展现出来。
制作一个场效应管甲类功放可不简单,这可不是随便摆弄几个零件就能搞定的事儿。
得精心挑选合适的场效应管,这就跟选千里马一样,得有慧眼。
要是挑错了,那声音效果可就大打折扣啦。
电路设计也是关键,这就像给房子打地基,要是地基不稳,房子能结实吗?电源供应也不能马虎,得像给运动员提供充足的营养一样,保证功放有足够的能量。
还有散热问题,场效应管甲类功放工作起来可热啦,不好好散热,它可就要“发脾气”罢工啦!这就好比人在大热天干活,不给降温能行吗?调试的时候更得小心谨慎,每一个参数都得细细琢磨,就像雕琢一件艺术品,差一点都不行。
当您终于完成了一个完美的场效应管甲类功放,那种成就感,就像自己亲手培育出了一朵绝世之花,别提多自豪啦!听着由它发出的美妙声音,仿佛置身于音乐的仙境,每一个音符都清晰可辨,每一段旋律都动人心弦。
这难道不是一种极致的享受吗?所以说啊,场效应管甲类功放,绝对是音响爱好者们值得追求的宝贝!只要您有耐心、有技术,就能打造出属于自己的音乐天堂。
您难道不想试试吗?。
场效应管单端甲类功放设计及制作
场效应管单端甲类功放设计及制作音频功率放大器简介音频放大器按所用放大器件可分为电子管放大器、晶体管放大器、集成电路放大器、场效应管放大器以及由上述所用器件两种或两种以上组成的混合放大器,各类放大器电路及所用元器件也是五花八门、千变万化,由此对音源的重放音质又各具特色,很难说哪一种放大器能以偏概全、技压群芳成为万能放大器。
电子管放大器由于空间电荷的传输时滞作用,重放音色温暖柔和,尤其是弦乐人声,表现为醇美剔透,耐人寻味。
晶体管以及集成电路放大器具有犀利的分析力、宽阔的频响和强劲的动态,具有朝气蓬勃、催人奋进的感召力。
场效应管放大器以及混合器件放大器,力图综合电子管和晶体管音频特性,开创异彩,让乐声更传神,让音色更完美。
近些年来,随着电子电脑技术的不断发展,各种电子合成器、各种音频效果器和胆音效果器软件以及虚拟扬声器技术层出不穷。
这使得音频放大器硬件的发展和普及远远赶不上软件的速度,在精确度上硬件往往也赶不上软件,如电脑模拟3D效果逼真度大大超过真实3D 效果,不受听音室的空间以及声源合成的限制,同时也节省投入硬件的开支。
绿色音响、双料发烧——电脑音响很有可能会成为未来音响的主流,硬件不行软件来,实行软硬兼施,功能强悍,集中体现了高效、便捷、神奇以及经济的特点。
如在电脑中设置虚拟光驱,每次播放乐曲时,就不必启动物理光驱,这样不仅减少等待曲目时间及物理光驱的磨损,更重要的是消除了物理光驱的噪声,实现高保真放音。
再如,胆管功放放音柔和耐听,而制作成本不薄,并且取得靓音的要件比较多,而通过胆音效果器软件,可为我们在电脑中造就一个“软胆”,就可以模拟出胆机的音色。
目前电脑多媒体音响正处于进阶时期,并与电视也架起了沟通的桥梁,其前景是十分灿烂诱人的!电脑以及音响发烧友,是一个不惜时间和精力,积极探索追求音质的特殊层面,将继续担起一份爱乐责任,生活中多一首甜美的歌声,就少一幕苦涩的纷争。
无论是普通音响,还是电脑多媒体音响,功率放大器依然是音频能量扩大推动扬声器出声不可或缺的终端,各类放大器均能较好地实现这一功能。
制作场效应管功率放大器
制作场效应管功率放大器场效应管功率放大器是一种广泛应用于电子电路中的功率放大器,它通过场效应管的操控来实现信号的放大。
下面将介绍制作场效应管功率放大器的步骤。
首先,我们需要准备以下材料和工具:1.一块电路板2.场效应管(有源器件)3.小信号二极管4.电阻5.电容6.输入、输出端子7.直流电源8.滤波电容9.电流表和电压表10.焊接工具11.示波器(可选)步骤1:设计电路根据功率放大器的需求,设计所需电路图,确定电路中各个元器件的数值和连接方式。
主要包含输入信号源、输入电容、放大电路、输出电容、输出信号负载等部分,其中的输出电容和输出信号负载是用来保证放大的信号稳定和驱动外部负载。
步骤2:打开电路板按照电路图的设计,将电路板上不需要的部分切割或去除。
保留需要焊接进电路板的部分。
步骤3:焊接电路将先前准备好的各个元器件按照电路图的要求,一个接一个地焊接到电路板上。
注意焊接的顺序和技巧,确保焊点牢固可靠。
步骤4:连接输入和输出端子连接输入和输出端子,用于提供输入信号和接收输出信号。
输入端子可以连接到信号源,输出端子可以连接到负载。
步骤5:连接直流电源和滤波电容连接直流电源和滤波电容,用于提供工作电压和滤除电路中的杂散电压。
步骤6:安装场效应管将场效应管安装到电路板上,注意引脚的正确连接和插入方式。
在插入前,可以清洁引脚和插孔。
步骤7:测试和调试连接相应的测试设备,如电流表和电压表,对电路进行测试和调试。
通过测量输出电压、电流和输入电压等参数,调整电路的工作点和放大系数,以达到预期的功率放大效果。
步骤8:优化和改进根据实际测试结果和需求,对电路进行优化和改进。
可以尝试更换元器件,调整电路参数,改进电路拓扑结构,以提高功率放大器的性能和稳定性。
在制作场效应管功率放大器的过程中,需要注意以下几点:1.仔细阅读和理解电路图和规格书,确保元器件的正确使用和连接。
2.在焊接过程中,注意安全操作,避免因电路短路或电源短路而引起危险。
20W简单的功放电路 单端纯甲类功放的制作
20W简单的功放电路单端纯甲类功放的制作20W简单的功放电路单端纯甲类功放的制作电路原理和设计思路:整机电路可以分为四部分:输入级:核心电路是由两只BC559组成的差分放大电路,22K对地电阻为三极管的偏置电阻,它的大小同时决定了整个功放的输入电阻。
8.2K电阻是差分对管的公共发射极电阻,决定了差分电路的共模抑制比和本级的静态工作电流。
经过输入级放大的电流在流经1K 可调电阻时产生的电压信号,直接输送到下一级。
1UF电容是整机的输入电容,其容量的大小和制造材料对音质的影响很大。
根据理论计算,1UF的电容与输入电阻22K组成了一个高通滤波电路,它的低端转折频率可以用下式计算:f=1000/(2*3.14*22*1)=7.2HZ。
(在过去将放大器的低端频响定位在20HZ时,还是可接受以的。
现在数码音源大行其道的今天,看来还是高了一些,低端转折频率定在1HZ以下还是可以接受的。
)由于该电容的重要性,一定要选择品质优良的进口音频专用耦合电容,在国产的电容中,新德克的品牌还是值得信任的,经过笔者和朋友的试用,效果令人满意,只是体积稍大了些,在设计电路板时要考虑是否能安装得下。
8.2K电阻决定了输入级的晶体管静态工作电流,可以由下式进行估算(两管值):VCC/8.2K=20/8.2=2.4MA。
由于输入级的晶体管静态工作电流对音质有较大的影响,可以调整该电阻的大小来满足自己的要求。
(晶体管静态工作电流小,信噪比高,但是音质发干,低音单薄。
如果电流大一些,音质温暖,低音厚实,但是晶体管特有的高频噪声和反映在音频内的电流声也会增加,使信噪比下降。
本机取2.4MA还是比较合适的。
)电压放大级:为了简化电路,本机使用一只三极管BD139,采用共射放大电路,还采用了自举电路。
本级的静态电流可以由下式进行估算:VCC/(1.5k+1.5k)=6.8MA。
100P的小电容是做频率补偿用的,容量要尽可能的小,如果没有高频自激,可以不用。
高压单端甲类场效应管功放_概述说明以及解释
高压单端甲类场效应管功放概述说明以及解释1. 引言1.1 概述高压单端甲类场效应管功放是一种常见且重要的电子设备,被广泛应用于音频放大器、无线通信以及广播电视等领域。
其特点是具有较高的输出功率和良好的线性度,因此在提供音频信号放大方面起着关键作用。
本文将对高压单端甲类场效应管功放进行概述说明,并深入解释其工作原理与设计要点。
1.2 文章结构本篇文章分为五个部分。
首先,在引言部分我们将概述高压单端甲类场效应管功放的重要性和应用范围,并简要介绍后续内容。
接下来,在第二部分中,我们将详细介绍甲类功放的基本概念以及场效应管原理,并阐述高压单端甲类功放的工作原理。
然后,在第三部分中,我们将探讨高压单端甲类场效应管功放的设计要点,包括电路拓扑选择与分析、稳定性与线性度优化方法以及输出电阻匹配技术。
随后,在第四部分中,我们将描述实验设置与测量方法,并对参数调节与测量结果进行详细分析,最后进行对比分析与讨论。
最后,在第五部分中,我们将总结研究结果和发现,并展望高压单端甲类场效应管功放的改进方向。
1.3 目的本文旨在全面介绍高压单端甲类场效应管功放的概念、原理及设计要点,并通过实验结果与讨论验证其性能。
同时,我们希望通过这篇文章为读者提供一个清晰的指南,使他们能够更好地理解和应用高压单端甲类场效应管功放技术。
此外,本文也旨在激发研究者对该领域的兴趣,并为未来功放改进方向提供展望。
2. 高压单端甲类场效应管功放概述2.1 甲类功放简介甲类功放是一种常见的线性功放电路,其特点是具有较高的失真性能和较大的功率输出能力。
与其他类型的功放电路相比,甲类功放在输出时不会对信号进行截波处理,因此保留了输入信号的几乎完整波形。
这使得甲类功放特别适用于音频和音响系统中需要保持信号纯度和高保真度的应用。
2.2 场效应管原理场效应管(Field-Effect Transistor, FET)是一种三极管型半导体器件,在电子设备中被广泛使用作为信号调理、开关和放大器等方面。
场效应管单端甲类功放设计及制作
场效应管单端甲类功放设计及制作音频功率放大器简介音频放大器按所用放大器件可分为电子管放大器、晶体管放大器、集成电路放大器、场效应管放大器以及由上述所用器件两种或两种以上组成的混合放大器,各类放大器电路及所用元器件也是五花八门、千变万化,由此对音源的重放音质又各具特色,很难说哪一种放大器能以偏概全、技压群芳成为万能放大器。
电子管放大器由于空间电荷的传输时滞作用,重放音色温暖柔和,尤其是弦乐人声,表现为醇美剔透,耐人寻味。
晶体管以及集成电路放大器具有犀利的分析力、宽阔的频响和强劲的动态,具有朝气蓬勃、催人奋进的感召力。
场效应管放大器以及混合器件放大器,力图综合电子管和晶体管音频特性,开创异彩,让乐声更传神,让音色更完美。
近些年来,随着电子电脑技术的不断发展,各种电子合成器、各种音频效果器和胆音效果器软件以及虚拟扬声器技术层出不穷。
这使得音频放大器硬件的发展和普及远远赶不上软件的速度,在精确度上硬件往往也赶不上软件,如电脑模拟3D效果逼真度大大超过真实3D 效果,不受听音室的空间以及声源合成的限制,同时也节省投入硬件的开支。
绿色音响、双料发烧——电脑音响很有可能会成为未来音响的主流,硬件不行软件来,实行软硬兼施,功能强悍,集中体现了高效、便捷、神奇以及经济的特点。
如在电脑中设置虚拟光驱,每次播放乐曲时,就不必启动物理光驱,这样不仅减少等待曲目时间及物理光驱的磨损,更重要的是消除了物理光驱的噪声,实现高保真放音。
再如,胆管功放放音柔和耐听,而制作成本不薄,并且取得靓音的要件比较多,而通过胆音效果器软件,可为我们在电脑中造就一个“软胆”,就可以模拟出胆机的音色。
目前电脑多媒体音响正处于进阶时期,并与电视也架起了沟通的桥梁,其前景是十分灿烂诱人的!电脑以及音响发烧友,是一个不惜时间和精力,积极探索追求音质的特殊层面,将继续担起一份爱乐责任,生活中多一首甜美的歌声,就少一幕苦涩的纷争。
无论是普通音响,还是电脑多媒体音响,功率放大器依然是音频能量扩大推动扬声器出声不可或缺的终端,各类放大器均能较好地实现这一功能。
场效应管单端甲类功放设计及制作
场效应管单端甲类功放设计及制作音频功率放大器简介音频放大器按所用放大器件可分为电子管放大器、晶体管放大器、集成电路放大器、场效应管放大器以及由上述所用器件两种或两种以上组成的混合放大器,各类放大器电路及所用元器件也是五花八门、千变万化,由此对音源的重放音质又各具特色,很难说哪一种放大器能以偏概全、技压群芳成为万能放大器。
电子管放大器由于空间电荷的传输时滞作用,重放音色温暖柔和,尤其是弦乐人声,表现为醇美剔透,耐人寻味。
晶体管以及集成电路放大器具有犀利的分析力、宽阔的频响和强劲的动态,具有朝气蓬勃、催人奋进的感召力。
场效应管放大器以及混合器件放大器,力图综合电子管和晶体管音频特性,开创异彩,让乐声更传神,让音色更完美。
近些年来,随着电子电脑技术的不断发展,各种电子合成器、各种音频效果器和胆音效果器软件以及虚拟扬声器技术层出不穷。
这使得音频放大器硬件的发展和普及远远赶不上软件的速度,在精确度上硬件往往也赶不上软件,如电脑模拟3D效果逼真度大大超过真实3D 效果,不受听音室的空间以及声源合成的限制,同时也节省投入硬件的开支。
绿色音响、双料发烧——电脑音响很有可能会成为未来音响的主流,硬件不行软件来,实行软硬兼施,功能强悍,集中体现了高效、便捷、神奇以及经济的特点。
如在电脑中设置虚拟光驱,每次播放乐曲时,就不必启动物理光驱,这样不仅减少等待曲目时间及物理光驱的磨损,更重要的是消除了物理光驱的噪声,实现高保真放音。
再如,胆管功放放音柔和耐听,而制作成本不薄,并且取得靓音的要件比较多,而通过胆音效果器软件,可为我们在电脑中造就一个“软胆”,就可以模拟出胆机的音色。
目前电脑多媒体音响正处于进阶时期,并与电视也架起了沟通的桥梁,其前景是十分灿烂诱人的!电脑以及音响发烧友,是一个不惜时间和精力,积极探索追求音质的特殊层面,将继续担起一份爱乐责任,生活中多一首甜美的歌声,就少一幕苦涩的纷争。
无论是普通音响,还是电脑多媒体音响,功率放大器依然是音频能量扩大推动扬声器出声不可或缺的终端,各类放大器均能较好地实现这一功能。
场效应管单端甲类功放设计及制作
场效应管单端甲类功放设计及制作音频功率放大器简介音频放大器按所用放大器件可分为电子管放大器、晶体管放大器、集成电路放大器、场效应管放大器以及由上述所用器件两种或两种以上组成的混合放大器,各类放大器电路及所用元器件也是五花八门、千变万化,由此对音源的重放音质又各具特色,很难说哪一种放大器能以偏概全、技压群芳成为万能放大器。
电子管放大器由于空间电荷的传输时滞作用,重放音色温暖柔和,尤其是弦乐人声,表现为醇美剔透,耐人寻味。
晶体管以及集成电路放大器具有犀利的分析力、宽阔的频响和强劲的动态,具有朝气蓬勃、催人奋进的感召力。
场效应管放大器以及混合器件放大器,力图综合电子管和晶体管音频特性,开创异彩,让乐声更传神,让音色更完美。
近些年来,随着电子电脑技术的不断发展,各种电子合成器、各种音频效果器和胆音效果器软件以及虚拟扬声器技术层出不穷。
这使得音频放大器硬件的发展和普及远远赶不上软件的速度,在精确度上硬件往往也赶不上软件,如电脑模拟3D效果逼真度大大超过真实3D 效果,不受听音室的空间以及声源合成的限制,同时也节省投入硬件的开支。
绿色音响、双料发烧——电脑音响很有可能会成为未来音响的主流,硬件不行软件来,实行软硬兼施,功能强悍,集中体现了高效、便捷、神奇以及经济的特点。
如在电脑中设置虚拟光驱,每次播放乐曲时,就不必启动物理光驱,这样不仅减少等待曲目时间及物理光驱的磨损,更重要的是消除了物理光驱的噪声,实现高保真放音。
再如,胆管功放放音柔和耐听,而制作成本不薄,并且取得靓音的要件比较多,而通过胆音效果器软件,可为我们在电脑中造就一个“软胆”,就可以模拟出胆机的音色。
目前电脑多媒体音响正处于进阶时期,并与电视也架起了沟通的桥梁,其前景是十分灿烂诱人的!电脑以及音响发烧友,是一个不惜时间和精力,积极探索追求音质的特殊层面,将继续担起一份爱乐责任,生活中多一首甜美的歌声,就少一幕苦涩的纷争。
无论是普通音响,还是电脑多媒体音响,功率放大器依然是音频能量扩大推动扬声器出声不可或缺的终端,各类放大器均能较好地实现这一功能。
全场效应管单端甲类前后级 胆味功放
全场效应管单端甲类前后级胆味功放我设计的思路:追求胆味,但不喜欢纯胆机的声音,简洁最真实.音频信号经过任何一个零件都会产生一定的失真和损耗,经过得越多就失真损耗越多,音色也变多了,因此尽量少的使用零件最好,保证原汁原味,并且容易制作.前后级的电压放大级都是单端放大,声音比全对称结构的要好听,前级的T1工作于甲类状态,驱动力强,且输出阻抗小于900欧姆,后级输入阻抗很高 (前后级的输入级都是孪生管NPD5565 ), 因此可以去掉一个电流放大级,电路更简洁了. 大电流下动态大,反应速度快,失真低,音场广,有"胆味",我把开环增益设计的较小,不会发生自激,因此可以去掉影响音质的小电容(很多功放在第二电压放大级和反馈电阻上10pf--50pf的小电容).我认为不用太在意整个功放的"失真度"这个指标,胆机的失真度都在1%以上,石机的失真度比胆机小多了,仍然有大批烧友去制作胆机.由于我的听音环境才10平米,所以我的功率设计在30瓦以内,前级4倍放大,后级8倍放大.接上4欧姆的喇叭可以得到40到50瓦的功率,对于30平米以下都没有问题.功率不要太大了,很多烧友功放都在百瓦以上,前级的放大倍数又大,听音环境又小(30平米以下),平常听歌时音量电位器调节很小,这时音源被衰减很大,丢失了细节,根本不能发挥功放的真正水平,我发现音量电位器调节到一半以上时声音最好.如果前级在10倍左右,大动态时前级输出大,容易让后级的输入端饱和过载,产生很大的失真,使声音有撕裂般的毛刺感,因此前级的放大倍数要小些,大部分放大倍数由后级来完成,这样才好.我用台电T51做音源听无损音乐,该前后级推一对五寸书架箱,经试听信噪比高,耳朵贴近喇叭也没有任何杂音.高音清晰明亮且穿透力好,绝无毛刺感,低音厚实有弹性,控制力很好,人声圆润且空气感很好,优美动听,久听不厌.整体动态大,细节丰富,解析力高,令我开心的是空气感和胆机很像,听久了也没有疲劳感. 由于电路简洁,有兴趣的烧友可以做来试试,不会让你失望的.说得不错.更精密更发烧的可以用恒流源代替那90欧姆的电阻,加一级差动电路与431一起稳压.实际上我的电路是甲类的,又是场管(不用电流驱动),工作时电流的波动不大,且信噪比非常高,所以我把稳压电路简化了,用恒流源的话会增加成本,恒流管要加散热器,信噪比更好.但现在的信噪比已经很好了,所以我只用90欧姆/10瓦的电阻,便宜好多啊,呵呵.后级的K1058是另一个牛单独供电的,前级的电源波动非常小,所以现在我用的电路也可以精密稳压了,音箱的地线要接在90欧姆后的滤波电容地上,通电前把200调到0欧姆.成功后如果那200可调电阻不能满足你的末级到甲类,可以把他改为500欧姆可调电阻想要100W很简单,把电压加到正负50左右,输入级再加一个NPD5565做共栅级放大,把J76的1K2电阻加大到3K3致3K9左右,2瓦以上,K1058也加到正负50伏,最少要两对K1058并联.把3K3电阻调小,提高放大倍数 .只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点 .大家不要在我的电压高低上再纠结了,电压放大级的电压基本上决定了输出功率,我已经说了我只要30瓦以下的功率,所以有+-20V就够了,末级的电压只要不影响输出功率,取多少都可以的,我在末级取+-50V也可以,取+-18V也可以,反正功率就是30瓦以下了.以前发烧友们取高低压是因为电压放大级在+-50V左右,如果末级也50V,调到甲类,我相信没有几个人的散热器扛得了,所以好多人就把末级电压调低,这样末级发热低了,甲类就不怕了.末级只有电流增益,没有电压增益,在不影响电压放大级的输出电压和功率下,电压可以取低点,方便调到甲类,降低热量.我只有交流22V输出的牛,所以我就直接用在末级了我再说一下基本知识(欢迎大家一起交流): 有很多烧友取前高后低的电压,如电压放大级取+-50V,末级电流放大级取+-30或者+-40V.主要是为了把末级调到甲类,降低热量.如果电压放大级的放大倍数大,在大动态时,满功率时,输出+-50V 的信号,但是末级电压只有+-30或者+-40V,于是50V电压只能输出和末级一样的电压,就是30或者40V的信号,多余的被削掉了,就产生了肖波失真,听感上就是动态被压缩了,所以在保证输出电压幅度和功率的情况下,末级电压不能比电压级低,如果你不要大功率,末级电压低些是可以的.,否则那明显的动态压缩感很多人都能听得出来,功放的动态范围小了,结果是什么音质大家都知道了吧.20W功率够了,我的房间才10平米,(我就是要小功率,前级4倍放大,后级8倍放大)音量电位器可以调节幅度大点啊,呵呵,4欧姆喇叭可以提高功率的洼田式我没有用过,我见它零件多,做起来麻烦,所以没有用.并联式给我最大的惊喜是信噪比,功放喇叭开机和关机一样,没有任何杂音前级的900欧姆要2瓦以上,实际制作我用2个1K8 (2瓦)电阻并联代替900欧姆的了,(图片上可以见到的)是为了防止电阻的热噪声的,后级的1K2电阻也是2瓦的, 0.22电阻是5瓦的,2个330欧姆是0.5瓦.电源的90欧姆是10瓦的.这是一个声道的,如果是2个声道公用一电源,把90欧姆改为80---50欧姆,电阻越小电流越大,A985也越热.其它电阻就是普通的1/4瓦的了只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点你的图设计的好漂亮啊.我的并联电源已经很简洁了,空载是热啊,接上电路就不热了,那10瓦电阻热了不理他,J76的散热片要大,我的还小了点,你看我的图中J76的散热片,,你把后级的1K2也换成前级的900欧姆,后级也上22MA.后面黑色的是2个A985的散热片,最好加上退藕滤波电K246在这里是恒流源,用其它结型场管都可以代替,(如K170,NPD5565等,连J103在这里也可以代替K246,只是注意电压正负极与K246反过来而已),J77可以代替J76,同时顺便说下,场管做恒流源比三极管的恒流效果好很多,建议大家做恒流源尽量用场管做,且电路简单,调试也简单,这里K246要选GR档或者BL档,不要选Y 档的,Y档的最大电流就2MA左右,最好全选BL档的,因为有些GR档的电流小于4MA,在这里达不到我的要求.的确是简单容易出好声的线路,前级供电不用稳压而改用LC滤波音色更好!我觉得好多功放是电压放大级的静态电流太小了,所以声音单薄,发紧,动态小npd5565代换管:npd5566, 5564. K389,也可以用2个K246或者2个K170代换(选BL档),要配对.J76用J77等其它中功率管代换.K1058/J162用其它大功率管代换,如K413/J118 , K1529/J200等等后级里的J76上下电阻1K2和47换成和前级的一样900(2瓦)和39欧姆,调小3K3电阻可以提高后级的放大倍数.尽量做全程直藕,不用耦合电容,注意安(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。
全场效应管单端甲类前后级 胆味功放
全场效应管单端甲类前后级胆味功放我设计的思路:追求胆味,但不喜欢纯胆机的声音,简洁最真实.音频信号经过任何一个零件都会产生一定的失真和损耗,经过得越多就失真损耗越多,音色也变多了,因此尽量少的使用零件最好,保证原汁原味,并且容易制作.前后级的电压放大级都是单端放大,声音比全对称结构的要好听,前级的T1工作于甲类状态,驱动力强,且输出阻抗小于900欧姆,后级输入阻抗很高 (前后级的输入级都是孪生管NPD5565 ), 因此可以去掉一个电流放大级,电路更简洁了. 大电流下动态大,反应速度快,失真低,音场广,有"胆味",我把开环增益设计的较小,不会发生自激,因此可以去掉影响音质的小电容(很多功放在第二电压放大级和反馈电阻上10pf--50pf的小电容).我认为不用太在意整个功放的"失真度"这个指标,胆机的失真度都在1%以上,石机的失真度比胆机小多了,仍然有大批烧友去制作胆机.由于我的听音环境才10平米,所以我的功率设计在30瓦以内,前级4倍放大,后级8倍放大.接上4欧姆的喇叭可以得到40到50瓦的功率,对于30平米以下都没有问题.功率不要太大了,很多烧友功放都在百瓦以上,前级的放大倍数又大,听音环境又小(30平米以下),平常听歌时音量电位器调节很小,这时音源被衰减很大,丢失了细节,根本不能发挥功放的真正水平,我发现音量电位器调节到一半以上时声音最好.如果前级在10倍左右,大动态时前级输出大,容易让后级的输入端饱和过载,产生很大的失真,使声音有撕裂般的毛刺感,因此前级的放大倍数要小些,大部分放大倍数由后级来完成,这样才好.我用台电T51做音源听无损音乐,该前后级推一对五寸书架箱,经试听信噪比高,耳朵贴近喇叭也没有任何杂音.高音清晰明亮且穿透力好,绝无毛刺感,低音厚实有弹性,控制力很好,人声圆润且空气感很好,优美动听,久听不厌.整体动态大,细节丰富,解析力高,令我开心的是空气感和胆机很像,听久了也没有疲劳感. 由于电路简洁,有兴趣的烧友可以做来试试,不会让你失望的.说得不错.更精密更发烧的可以用恒流源代替那90欧姆的电阻,加一级差动电路与431一起稳压.实际上我的电路是甲类的,又是场管(不用电流驱动),工作时电流的波动不大,且信噪比非常高,所以我把稳压电路简化了,用恒流源的话会增加成本,恒流管要加散热器,信噪比更好.但现在的信噪比已经很好了,所以我只用90欧姆/10瓦的电阻,便宜好多啊,呵呵.后级的K1058是另一个牛单独供电的,前级的电源波动非常小,所以现在我用的电路也可以精密稳压了,音箱的地线要接在90欧姆后的滤波电容地上,通电前把200调到0欧姆.成功后如果那200可调电阻不能满足你的末级到甲类,可以把他改为500欧姆可调电阻想要100W很简单,把电压加到正负50左右,输入级再加一个NPD5565做共栅级放大,把J76的1K2电阻加大到3K3致3K9左右,2瓦以上,K1058也加到正负50伏,最少要两对K1058并联.把3K3电阻调小,提高放大倍数 .只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点 .大家不要在我的电压高低上再纠结了,电压放大级的电压基本上决定了输出功率,我已经说了我只要30瓦以下的功率,所以有+-20V就够了,末级的电压只要不影响输出功率,取多少都可以的,我在末级取+-50V也可以,取+-18V也可以,反正功率就是30瓦以下了.以前发烧友们取高低压是因为电压放大级在+-50V左右,如果末级也50V,调到甲类,我相信没有几个人的散热器扛得了,所以好多人就把末级电压调低,这样末级发热低了,甲类就不怕了.末级只有电流增益,没有电压增益,在不影响电压放大级的输出电压和功率下,电压可以取低点,方便调到甲类,降低热量.我只有交流22V输出的牛,所以我就直接用在末级了我再说一下基本知识(欢迎大家一起交流): 有很多烧友取前高后低的电压,如电压放大级取+-50V,末级电流放大级取+-30或者+-40V.主要是为了把末级调到甲类,降低热量.如果电压放大级的放大倍数大,在大动态时,满功率时,输出+-50V 的信号,但是末级电压只有+-30或者+-40V,于是50V电压只能输出和末级一样的电压,就是30或者40V的信号,多余的被削掉了,就产生了肖波失真,听感上就是动态被压缩了,所以在保证输出电压幅度和功率的情况下,末级电压不能比电压级低,如果你不要大功率,末级电压低些是可以的.,否则那明显的动态压缩感很多人都能听得出来,功放的动态范围小了,结果是什么音质大家都知道了吧.20W功率够了,我的房间才10平米,(我就是要小功率,前级4倍放大,后级8倍放大)音量电位器可以调节幅度大点啊,呵呵,4欧姆喇叭可以提高功率的洼田式我没有用过,我见它零件多,做起来麻烦,所以没有用.并联式给我最大的惊喜是信噪比,功放喇叭开机和关机一样,没有任何杂音前级的900欧姆要2瓦以上,实际制作我用2个1K8 (2瓦)电阻并联代替900欧姆的了,(图片上可以见到的)是为了防止电阻的热噪声的,后级的1K2电阻也是2瓦的, 0.22电阻是5瓦的,2个330欧姆是0.5瓦.电源的90欧姆是10瓦的.这是一个声道的,如果是2个声道公用一电源,把90欧姆改为80---50欧姆,电阻越小电流越大,A985也越热.其它电阻就是普通的1/4瓦的了只要按图接好零件,通电即响, RW 2K可调电阻是调节输出中点电位为0伏,(前级的2K可调电阻调节J76和900欧姆电阻之间的输出中点为0伏,后级2K调节输出中点为0伏),K246的可调电阻是调节输入级静态电流为4MA,即输入级的900欧姆和2K可调电阻两端电压分别为1.8伏,后级200欧姆可调电阻是调节K1058的电流的, T1散热器要大点你的图设计的好漂亮啊.我的并联电源已经很简洁了,空载是热啊,接上电路就不热了,那10瓦电阻热了不理他,J76的散热片要大,我的还小了点,你看我的图中J76的散热片,,你把后级的1K2也换成前级的900欧姆,后级也上22MA.后面黑色的是2个A985的散热片,最好加上退藕滤波电K246在这里是恒流源,用其它结型场管都可以代替,(如K170,NPD5565等,连J103在这里也可以代替K246,只是注意电压正负极与K246反过来而已),J77可以代替J76,同时顺便说下,场管做恒流源比三极管的恒流效果好很多,建议大家做恒流源尽量用场管做,且电路简单,调试也简单,这里K246要选GR档或者BL档,不要选Y 档的,Y档的最大电流就2MA左右,最好全选BL档的,因为有些GR档的电流小于4MA,在这里达不到我的要求.的确是简单容易出好声的线路,前级供电不用稳压而改用LC滤波音色更好!我觉得好多功放是电压放大级的静态电流太小了,所以声音单薄,发紧,动态小npd5565代换管:npd5566, 5564. K389,也可以用2个K246或者2个K170代换(选BL档),要配对.J76用J77等其它中功率管代换.K1058/J162用其它大功率管代换,如K413/J118,K1529/J200等等后级里的J76上下电阻1K2和47换成和前级的一样900(2瓦)和39欧姆,调小3K3电阻可以提高后级的放大倍数.尽量做全程直藕,不用耦合电容,注意安。
场效应管功率放大器的制作
场效应管功率放大器的制作一、引言场效应管(FET)是一种半导体器件,具有输入阻抗高、噪声系数低、驱动能力强等优点,因此在功率放大器中得到广泛应用。
本文将介绍场效应管功率放大器的制作过程。
二、器件选型与准备1.选型:在选型时应根据实际需求来选择合适的FET型号,要考虑输出功率、工作频率、输入/输出阻抗匹配等因素。
2.准备材料与工具:选型完成后,需要准备以下材料与工具:场效应管、电感、电容、电阻、电源、电路板、焊锡、焊锡丝、螺丝刀、万用表等。
三、电路设计与仿真1.电路设计:根据所选型号的FET和电路特性来设计功率放大电路,包括输入/输出匹配电路、偏置电路、负反馈电路等。
2.电路仿真:使用相应的电路仿真软件,如Proteus、Multisim等,对设计的电路进行仿真验证,分析其工作特性和参数。
四、电路板制作与元件安装1.电路板制作:将设计好的电路图绘制到电路板上,注意保持连接的正确性和元件的正确摆放位置。
2.元件安装:根据电路图,将各个元件按照正确的位置焊接到电路板上,注意焊接的稳定性和可靠性。
五、电路调试与测试1.电路连接与供电:将电路板与电源连接,注意极性的正确性。
可以选用直流稳压电源或者电池作为供电源。
2.调试与测试:给电路加电后,使用万用表进行电压、电流等参数的测量,确保电路工作正常。
如果有可调节的元件,如可变电阻或可变电容,可以进行调试,使其达到期望的工作状态。
六、性能评估与优化1.性能评估:通过实际测试,测量电路的增益、频率响应、失真等性能指标,与所需性能指标进行比对。
2.优化设计:根据性能评估结果,优化电路设计,可能需要调整元件参数、电路配置等,以满足性能要求。
七、保护电路设计与应用为确保电路的工作稳定性和安全性,可以添加保护电路,如过压保护、过流保护、过温保护等。
根据实际应用场景,选择相应的保护电路,并进行相应的连接。
八、总结通过以上的制作过程,一个场效应管功率放大器就可以完成。
在实际制作过程中,要注意安全使用工具,防止短路或其他意外情况的发生。
制作场效应管功率放大器
制作场效应管功率放大器第一步:理解场效应管功率放大器的原理场效应管(FET)是一种电子元件,可以作为电流放大器和电压放大器。
场效应管功率放大器的核心组成部分是场效应管,其工作原理是基于调节输入信号通过控制栅极电场来控制源-漏电流的大小。
栅极电压的变动可以引起源-漏电流的变动,从而实现对输入信号的放大。
第二步:选择合适的场效应管第三步:设计电路图在选择好场效应管之后,需要进行电路设计。
电路图的设计需要考虑输入电阻、输出电阻、电流增益等因素。
同时,还需要合理选择电源电压和电源电流,以确保电路能够正常工作。
第四步:制作电路板根据电路图设计制作电路板,可以采用单面板或双面板。
在制作电路板的过程中,可以使用CAD软件进行布线设计,并根据设计制作出真实的电路板。
第五步:焊接元件和连线将选好的场效应管和其他所需零件焊接到电路板上,并根据电路图进行正确的连线。
注意焊接时的温度和时间,以避免电路板损坏。
第六步:测试电路完成焊接工作后,需要进行电路测试。
可以用示波器、信号发生器等仪器测试电路的输入输出特性,验证电路的工作是否符合设计要求。
如果发现问题,需要及时进行排查和修复。
第七步:调整电路参数根据测试结果,如果电路的工作与设计要求不符,需要对电路进行调整。
可以通过调整电阻、电容等元件的数值来达到理想的电路参数。
第八步:封装和安装当电路参数满足要求后,可以将电路封装起来,以保护电路板免受环境的影响。
封装可以选择合适的外壳或散热器来进行。
制作场效应管功率放大器需要一定的电子电路知识和相关实践经验。
同时,由于场效应管功率放大器的工作电压较高,对安全性也有一定要求,需要在制作过程中注意安全事项。
最后,为了获得更好的效果,可以不断地进行实验和优化,以提高功率放大器的性能。
通过以上步骤,就可以制作一个场效应管功率放大器。
当然,整个过程中还有很多细节和注意事项需要注意,希望这篇文章能给您提供一些初步的了解和指导。
如果您对这个话题感兴趣,建议您继续深入学习和实践,以提高自己的电子电路制作技能。
FU50单端甲类功放的DIY方法
FU50单端甲类功放的DIY方法作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。
有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。
一.原理简介电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的.工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端功放播放出来的音乐特别润泽、特别甜美动听。
本文介绍的功放主要遵循以上的路线,并且考虑到使用成本不高的元器件来做出好效果的基本原则来制作本机。
相对高驱动电压的电子管来说FU50的驱动电压要求并不是太高,但为了保证有足够的驱动力和较低的失真,本机电压驱动部分还是使用了两级放大来驱动FU50,前级输入放大管Ql(6N8P)为双三极管,Q1的一半作为信号放大,另一半管充当末级管的电压激励放大,即使用了两级共阴电压放大电路,该组合仍具有较强的电压放大能力I有着较好的频向和较好的相位特性。
由于6N8P属于低“管,因此我们采用了两级共阴作为电压放大,使它能够产生足够的增益来达到驱动后级的目的。
FU50是一个五极管,将它接成三极管的工作形式,它所需要的驱动电压虽然不算低,但该共阴组合完全能够满足该管驱动所需要的电压。
由于6N8P的“值较低,用该管做电压放大时也较容易获取低失真的电压放大信号,并能有效地降低整机的失真度。
由于共阴组合较适合用于音频放大电路中,因此也被国内外许多音响厂家广泛地运用。
6N8P的电气参数和性能均较适合为本机电压放大级的放大管,6N8P电气参数见表1,其特性曲线如图2所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
鍦烘晥搴旂鐗规€у強鍗曠鐢茬被鍔熸斁鍒朵綔鍏ㄨ繃绋?銆€銆€鍦烘晥搴旂鎺у埗宸ヤ綔鐢垫祦鐨勫師鐞嗕笌鏅€氭櫠浣撶瀹屽叏涓嶄竴鏍凤紝瑕佹瘮鏅€氭櫠浣撶绠€鍗曞緱澶氾紝鍦烘晥搴旂鍙槸鍗曠函鍦板埄鐢ㄥ鍔犵殑杈撳叆淇″彿浠ユ敼鍙樺崐瀵间綋鐨勭數闃伙紝瀹為檯涓婃槸鏀瑰彉宸ヤ綔鐢垫祦娴侀€氱殑閫氶亾澶у皬锛岃€屾櫠浣撶鏄埄鐢ㄥ姞鍦ㄥ彂灏勭粨涓婄殑淇″彿鐢靛帇浠ユ敼鍙樻祦缁忓彂灏勭粨鐨勭粨鐢垫祦锛岃繕鍖呮嫭灏戞暟杞芥祦瀛愭浮瓒婂熀鍖哄悗杩涘叆闆嗙數鍖虹瓑鏋佷负澶嶆潅鐨勪綔鐢ㄨ繃绋嬨€傚満鏁堝簲绠$殑鐙壒鑰岀畝鍗曠殑浣滅敤鍘熺悊璧嬩簣浜嗗満鏁堝簲绠¤澶氫紭鑹殑鎬ц兘锛屽畠鍚戜娇鐢ㄨ€呮暎鍙戝嚭璇变汉鐨勫厜杈夈€?銆€銆€鍦烘晥搴旂涓嶄粎鍏兼湁鏅€氭櫠浣撶鍜岀數瀛愮鐨勪紭鐐癸紝鑰屼笖杩樺叿澶囦袱鑰呮墍缂哄皯鐨勪紭鐐广€傚満鏁堝簲绠″叿鏈夊弻鍚戝绉版€э紝鍗冲満鏁堝簲绠$殑婧愭瀬鍜屾紡鏋佹槸鍙互浜掓崲鐨勶紙鏃犻樆灏硷級锛屼竴鑸殑鏅朵綋绠℃槸涓嶅鏄撳仛鍒拌繖涓€鐐圭殑锛岀數瀛愮鏄牴鏈笉鍙兘杈惧埌杩欎竴鐐广€傛墍璋撳弻鍚戝绉版€э紝瀵规櫘閫氭櫠浣撶鏉ヨ锛屽氨鏄彂灏勬瀬鍜岄泦鐢垫瀬浜掓崲锛屽鐢靛瓙绠℃潵璇达紝灏辨槸灏嗛槾鏋佸拰闃虫瀬浜掓崲銆?銆€銆€涓€銆佸満鏁堝簲绠$殑鐗规€?銆€銆€鍦烘晥搴旂涓庢櫘閫氭櫠浣撶鐩告瘮鍏锋湁杈撳叆闃绘姉楂樸€佸櫔澹扮郴鏁板皬銆佺儹绋冲畾鎬уソ銆佸姩鎬佽寖鍥村ぇ绛変紭鐐广€傚畠鏄竴绉嶅帇鎺у櫒浠讹紝鏈変笌鐢靛瓙绠$浉浼肩殑浼犺緭鐗规€э紝鍥犺€屽湪楂樹繚鐪熼煶鍝嶈澶囧拰闆嗘垚鐢佃矾涓緱鍒颁簡骞挎硾鐨勫簲鐢紝鍏剁壒鐐规湁浠ヤ笅涓€浜涖€?銆€銆€楂樿緭鍏ラ樆鎶楀鏄撻┍鍔紝杈撳叆闃绘姉闅忛鐜囩殑鍙樺寲姣旇緝灏忋€傝緭鍏ョ粨鐢靛灏忥紙鍙嶉鐢靛锛夛紝杈撳嚭绔礋杞界殑鍙樺寲瀵硅緭鍏ョ褰卞搷灏忥紝椹卞姩璐熻浇鑳藉姏寮猴紝鐢垫簮鍒╃敤鐜囬珮銆?銆€銆€鍦烘晥搴旂鐨勫櫔澹版槸闈炲父浣庣殑锛屽櫔澹扮郴鏁板彲浠ュ仛鍒?dB浠ヤ笅锛岀幇鍦ㄥぇ閮ㄥ垎鐨勫満鏁堝簲绠$殑鍣0绯绘暟涓?.5dB宸﹀彸锛岃繖鏄竴鑸櫠浣撶鍜岀數瀛愮闅句互杈惧埌鐨勩€?銆€銆€鍦烘晥搴旂鍏锋湁鏇村ソ鐨勭儹绋冲畾鎬у拰杈冨ぇ鐨勫姩鎬佽寖鍥淬€?銆€銆€鍦烘晥搴旂鐨勮緭鍑轰负杈撳叆鐨?娆″箓鍑芥暟锛屽け鐪熷害浣庝簬鏅朵綋绠★紝姣旇儐绠$暐澶т竴浜涖€傚満鏁堝簲绠$殑澶辩湡澶氫负鍋舵璋愭尝澶辩湡锛屽惉鎰熷ソ锛岄珮涓綆棰戣兘閲忓垎閰嶉€傚綋锛屽0闊虫湁瀵嗗害鎰燂紝浣庨娼滃緱杈冩繁锛岄煶鍦鸿緝绋筹紝閫忔槑鎰熼€備腑锛屽眰娆℃劅銆佽В鏋愬姏鍜屽畾浣嶆劅鍧囨湁杈冨ソ琛ㄧ幇锛屽叿鏈夎壇濂界殑澹板満绌洪棿鎻忕粯鑳藉姏锛屽闊充箰缁嗚妭鏈夊緢濂借〃鐜般€?銆€銆€鏅€氭櫠浣撶鍦ㄥ伐浣滄椂锛岀敱浜庤緭鍏ョ锛堝彂灏勭粨锛夊姞鐨勬槸姝e悜鍋忓帇锛屽洜姝よ緭鍏ョ數闃绘槸寰堜綆鐨勶紝鍦烘晥搴旂鐨勮緭鍏ョ锛堟爡鏋佷笌婧愭瀬涔嬮棿锛夊伐浣滄椂鍙互鏂藉姞璐熷亸鍘嬪嵆鍙嶅悜鍋忓帇锛屼篃鍙互鍔犳鍚戝亸鍘嬶紝鍥犳澧炲姞浜嗙數璺璁$殑鍙橀€氭€у拰澶氭牱鎬с€傞€氬父鍦ㄥ姞鍙嶅悜鍋忓帇鏃讹紝瀹冪殑杈撳叆鐢甸樆鏇撮珮锛岄珮杈?00MΩ浠ヤ笂锛屽満鏁堝簲绠$殑杩欎竴鐗规€у讥琛ヤ簡鏅€氭櫠浣撶鍙婄數瀛愮鍦ㄦ煇浜涙柟闈㈠簲鐢ㄧ殑涓嶈冻銆?銆€銆€鍦烘晥搴旂鐨勯槻杈愬皠鑳藉姏姣旀櫘閫氭櫠浣撶鎻愰珮10鍊嶅乏鍙炽€?銆€銆€杞崲閫熺巼蹇紝楂橀鐗规€уソ銆?銆€銆€鍦烘晥搴旂鐨勭數鍘嬩笌鐢垫祦鐗规€ф洸绾夸笌浜旀瀬鐢靛瓙绠¤緭鍑虹壒鎬ф洸绾垮崄鍒嗙浉浼笺€?銆€銆€鍦烘晥搴旂鐨勫搧绉嶈緝澶氾紝澶т綋涓婂彲鍒嗕负缁撳瀷鍦烘晥搴旂鍜岀粷缂樻爡鍦烘晥搴旂涓ょ被锛屼笖閮芥湁N鍨嬫矡閬擄紙鐢垫祦閫氶亾锛夊拰P鍨嬫矡閬撲袱绉嶏紝姣忕鍙堟湁澧炲己鍨嬪拰鑰楀敖鍨嬪叡鍥涚被銆?銆€銆€缁濈紭鏍呭満鏁堝簲绠″張绉伴噾灞烇紙M锛夋哀鍖栫墿锛圤锛夊崐瀵间綋锛圫锛夊満鏁堝簲绠★紝绠€绉癕OS绠°€傛寜鍏跺唴閮ㄧ粨鏋勫張鍙垎涓轰竴鑸琈OS绠″拰VMOS绠′袱绉嶏紝姣忕鍙堟湁N鍨嬫矡閬撳拰P鍨嬫矡閬撲袱绉嶃€佸寮哄瀷鍜岃€楀敖鍨嬪洓绫汇€?銆€銆€VMOS鍦烘晥搴旂锛屽叾鍏ㄧО涓篤鍨嬫ЫMOS鍦烘晥搴旂锛屾槸鍦ㄤ竴鑸琈OS 鍦烘晥搴旂鐨勫熀纭€涓婂彂灞曡捣鏉ョ殑鏂板瀷楂樻晥鍔熺巼寮€鍏冲櫒浠躲€傚畠涓嶄粎缁ф壙浜哅OS鍦烘晥搴旂杈撳叆闃绘姉楂橈紙澶т簬100MΩ锛夈€侀┍鍔ㄧ數娴佸皬锛?.1uA宸﹀彸锛夛紝杩樺叿鏈夎€愬帇楂橈紙鏈€楂?200V锛夈€佸伐浣滅數娴佸ぇ锛?.5锝?00A锛夈€佽緭鍑哄姛鐜囬珮锛?锝?50W锛夈€佽法瀵肩嚎鎬уソ銆佸紑鍏抽€熷害蹇瓑浼樿壇鐗规€с€傜洰鍓嶅凡鍦ㄩ珮閫熷紑鍏炽€佺數鍘嬫斁澶э紙鐢靛帇鏀惧ぇ鍊嶆暟鍙揪鏁板崈鍊嶏級銆佸皠棰戝姛鏀俱€佸紑鍏崇數婧愬拰閫嗗彉鍣ㄧ瓑鐢佃矾涓緱鍒颁簡骞挎硾搴旂敤銆傜敱浜庡畠鍏兼湁鐢靛瓙绠″拰鏅朵綋绠$殑浼樼偣锛岀敤瀹冨埗浣滅殑楂樹繚鐪熼煶棰戝姛鏀撅紝闊宠川娓╂殩鐢滄鼎鑰屽張涓嶅け鍔涘害锛屽鍙楃埍涔愪汉澹潚鐫愶紝鍥犺€屽湪闊冲搷棰嗗煙鏈夌潃骞块様鐨勫簲鐢ㄥ墠鏅€俈MOS绠″拰涓€鑸琈OS绠′竴鏍凤紝涔熷彲鍒嗕负N鍨嬫矡閬撳拰P鍨嬫矡閬撲袱绉嶃€佸寮哄瀷鍜岃€楀敖鍨嬪洓绫伙紝鍒嗙被鐗瑰緛涓庝竴鑸殑MOS绠$浉鍚屻€俈MOS鍦烘晥搴旂杩樻湁浠ヤ笅鐗圭偣銆?銆€銆€杈撳叆闃绘姉楂樸€傜敱浜庢爡婧愪箣闂存槸SiO2灞傦紝鏍呮簮涔嬮棿鐨勭洿娴佺數闃诲熀鏈笂灏辨槸SiO2缁濈紭鐢甸樆锛屼竴鑸揪100MΩ宸﹀彸锛屼氦娴佽緭鍏ラ樆鎶楀熀鏈笂灏辨槸杈撳叆鐢靛鐨勫鎶椼€?銆€銆€椹卞姩鐢垫祦灏忋€傜敱浜庤緭鍏ラ樆鎶楅珮锛孷MOS绠℃槸涓€绉嶅帇鎺у櫒浠讹紝涓€鑸湁鐢靛帇灏卞彲浠ラ┍鍔紝鎵€闇€鐨勯┍鍔ㄧ數娴佹瀬灏忋€?銆€銆€璺ㄥ鐨勭嚎鎬ц緝濂姐€傚叿鏈夎緝澶х殑绾挎€ф斁澶у尯鍩燂紝涓庣數瀛愮鐨勪紶杈撶壒鎬у崄鍒嗙浉浼笺€傝緝濂界殑绾挎€у氨鎰忓懗鐫€鏈夎緝浣庣殑澶辩湡锛屽挨鍏舵槸鍏锋湁璐熺殑鐢垫祦娓╁害绯绘暟锛堝嵆鍦ㄦ爡鏋佷笌婧愭瀬涔嬮棿鐢靛帇涓嶅彉鐨勬儏鍐典笅锛屽閫氱數娴佷細闅忕娓╁崌楂樿€屽噺灏忥級锛屾晠涓嶅瓨鍦ㄤ簩娆″嚮绌挎墍寮曡捣鐨勭瀛愭崯鍧忕幇璞°€傚洜姝わ紝VMOS绠$殑骞惰仈寰楀埌浜嗗箍娉涚殑搴旂敤銆?銆€銆€缁撶數瀹规棤鍙樺鏁堝簲銆俈MOS绠$殑缁撶數瀹逛笉闅忕粨鐢靛帇鑰屽彉鍖栵紝鏃犱竴鑸櫠浣撶缁撶數瀹圭殑鍙樺鏁堝簲锛屽彲閬垮厤鐢卞彉瀹规晥搴旀嫑鑷寸殑澶辩湡銆?銆€銆€棰戠巼鐗规€уソ銆俈MOS鍦烘晥搴旂鐨勫鏁拌浇娴佸瓙杩愬姩灞炰簬婕傜Щ杩愬姩锛屼笖婕傜Щ璺濈浠?锝?.5um锛屼笉鍙楁櫠浣撶閭f牱鐨勫皯鏁拌浇娴佸瓙鍩哄尯杩囨浮鏃堕棿闄愬埗锛屾晠鍔熺巼澧炵泭闅忛鐜囧彉鍖栨瀬灏忥紝棰戠巼鐗规€уソ銆?銆€銆€寮€鍏抽€熷害蹇€傜敱浜庢病鏈夊皯鏁拌浇娴佸瓙鐨勫瓨鍌ㄥ欢杩熸椂闂达紝VMOS鍦烘晥搴旂鐨勫紑鍏抽€熷害蹇紝鍙湪20ns鍐呭紑鍚垨鍏虫柇鍑犲崄A 鐢垫祦銆?銆€銆€浜屻€佸満鏁堝簲绠$殑涓昏鍙傛暟鍙婇€夌敤銆€銆€涓轰簡姝g‘瀹夊叏杩愮敤鍦烘晥搴旂锛岄槻姝㈤潤鐢点€佽鎿嶄綔鎴栧偍瀛樹笉褰撹€屾崯鍧忓満鏁堝簲绠★紝蹇呴』瀵瑰満鏁堝簲绠′富瑕佸弬鏁版湁鎵€浜嗚В鍜屾帉鎻°€傚満鏁堝簲绠$殑鍙傛暟澶氳揪鍑犲崄绉嶏紝鐜板皢涓昏鍙傛暟鍙婂惈涔夊垪浜庤〃1锛屼綔涓哄弬鑰冦€?銆€銆€琛? 鍦烘晥搴旂涓昏鍙傛暟鍙婂惈涔?銆€銆€鍦烘晥搴旂鐨勯€夌敤搴旀敞鎰忎互涓嬪嚑鐐广€?銆€銆€鍦烘晥搴旂鐨処D鐨勫弬鏁版寜鐢佃矾瑕佹眰閫夊彇锛岃兘婊¤冻鍔熻€楄姹傚苟鐣ユ湁浣欓噺鍗冲彲锛屼笉瑕佽涓鸿秺澶ц秺濂斤紝ID瓒婂ぇ锛孋GS涔熻秺澶э紝瀵圭數璺殑楂橀鍝嶅簲鍙婂け鐪熶笉鍒╋紝濡侷D涓?A鐨勭瀛愶紝CGS绾︿负80pF 锛汭D涓?0A鐨勭瀛愶紝CGS绾︿负1000pF銆備娇鐢ㄧ殑鍙潬鎬у彲閫氳繃鍚堢悊鐨勬暎鐑璁℃潵淇濊瘉銆?銆€銆€閫夌敤VMOS绠$殑婧愭紡鏋佽€愬帇BVDSS涓嶈杩囬珮锛岃兘杈惧埌瑕佹眰鍗冲彲銆傚洜涓築VDSS澶х殑绠″瓙楗卞拰鍘嬮檷涔熷ぇ锛屼細褰卞搷鏁堢巼銆傜粨鍨嬪満鏁堝簲绠″垯瑕佸敖鍙兘楂樹簺锛屽洜涓轰粬浠湰鏉ュ氨涓嶉珮锛屼竴鑸珺VDSS涓?0锝?0V锛孊VGSS涓?0V銆?銆€銆€VMOS绠$殑BVGSS灏藉彲鑳介珮浜涳紝鍥犱负VMOS绠″瓙鏍呮瀬寰堝▏姘旓紝寰堝鏄撹鍑荤┛锛屽偍瀛樻垨鎿嶄綔瑕佹厧涔嬪張鎱庯紝闃叉甯﹂潤鐢电殑鐗╀綋鎺ヨЕ绠¤剼銆傚湪鍌ㄥ瓨涓灏嗗紩鍑鸿剼鐭矾锛屽苟鐢ㄩ噾灞炵洅灞忚斀鍖呰锛屼互闃叉澶栨潵鎰熷簲鐢靛娍灏嗘爡鏋佸嚮绌匡紝灏ゅ叾瑕佹敞鎰忎笉鑳藉皢绠″瓙鏀惧叆濉戞枡鐩掑瓙鎴栧鏂欒涓€備负浜嗛槻姝㈡爡鏋佹劅搴斿嚮绌匡紝鍦ㄥ畨瑁呰皟璇曚腑瑕佹眰涓€鍒囦华鍣ㄤ华琛ㄣ€佺數鐑欓搧銆佺數璺澘浠ュ強浜轰綋绛夐兘蹇呴』鍏锋湁鑹ソ鐨勬帴鍦版晥鏋滐紝鍦ㄧ瀛愭帴鍏ョ數璺箣鍓嶏紝绠″瓙鐨勫叏閮ㄥ紩鑴氶兘蹇呴』淇濇寔鐭帴鐘舵€侊紝鐒婃帴瀹屾瘯鍚庢柟鍙妸鐭帴鏉愭枡鎷嗛櫎銆?銆€銆€閰嶅绠¤姹傜敤鍚屽巶鍚屾壒鍙风殑锛岃繖鏍峰弬鏁颁竴鑷存€уソ銆傚敖閲忛€夌敤瀛敓閰嶅绠★紝浣跨瀛愮殑澶规柇鐢靛帇鍜岃法瀵煎敖鍙兘淇濇寔涓€鑷达紝浣块厤瀵硅宸垎鍒皬浜?锛呭拰5锛呫€?銆€銆€灏藉彲鑳介€夌敤闊冲搷涓撶敤绠★紝杩欐牱鏇磋兘閫傚悎闊抽鏀惧ぇ鐢佃矾鐨勮姹傘€?銆€銆€鍦ㄥ畨瑁呭満鏁堝簲绠℃椂锛屼綅缃閬垮厤闈犺繎鍙戠儹鍏冧欢銆備负浜嗛槻姝㈢瀛愭尟鍔紝瑕佸皢绠″瓙绱у浐璧锋潵锛岀鑴氬紩绾垮湪寮洸鏃讹紝搴斿綋澶т簬鏍归儴璺濈5mm澶勮繘琛屽集鏇诧紝浠ラ槻姝㈠集鏇叉椂鎷嗘柇绠¤剼鎴栧紩璧锋紡姘旇€屾崯鍧忕瀛愩€傜瀛愯鏈夎壇濂界殑鏁g儹鏉′欢锛屽繀椤婚厤缃冻澶熺殑鏁g儹鍣紝淇濊瘉绠″瓙娓╁害涓嶈秴杩囬瀹氬€硷紝纭繚闀挎湡绋冲畾鍙潬宸ヤ綔銆?銆€銆€涓夈€侀煶棰戞斁澶у櫒鑹烘湳榄呭姏鍙婅瘎浠?銆€銆€闊抽鏀惧ぇ鍣ㄦ寜鎵€鐢ㄦ斁澶у櫒浠跺彲鍒嗕负鐢靛瓙绠℃斁澶у櫒銆佹櫠浣撶鏀惧ぇ鍣ㄣ€侀泦鎴愮數璺斁澶у櫒銆佸満鏁堝簲绠℃斁澶у櫒浠ュ強鐢变笂杩版墍鐢ㄥ櫒浠朵袱绉嶆垨涓ょ浠ヤ笂缁勬垚鐨勬贩鍚堟斁澶у櫒锛屽悇绫绘斁澶у櫒鐢佃矾鍙婃墍鐢ㄥ厓鍣ㄤ欢涔熸槸浜旇姳鍏棬銆佸崈鍙樹竾鍖栵紝鐢辨瀵归煶婧愮殑閲嶆斁闊宠川鍙堝悇鍏风壒鑹诧紝寰堥毦璇村摢涓€绉嶆斁澶у櫒鑳戒互鍋忔鍏ㄣ€佹妧鍘嬬兢鑺虫垚涓轰竾鑳芥斁澶у櫒銆?銆€銆€鐢靛瓙绠℃斁澶у櫒鐢变簬绌洪棿鐢佃嵎鐨勪紶杈撴椂婊炰綔鐢紝閲嶆斁闊宠壊娓╂殩鏌斿拰锛屽挨鍏舵槸寮︿箰浜哄0锛岃〃鐜颁负閱囩編鍓旈€忥紝鑰愪汉瀵诲懗銆傛櫠浣撶浠ュ強闆嗘垚鐢佃矾鏀惧ぇ鍣ㄥ叿鏈夌妧鍒╃殑鍒嗘瀽鍔涖€佸闃旂殑棰戝搷鍜屽己鍔茬殑鍔ㄦ€侊紝鍏锋湁鏈濇皵钃媰銆佸偓浜哄杩涚殑鎰熷彫鍔涖€傚満鏁堝簲绠℃斁澶у櫒浠ュ強娣峰悎鍣ㄤ欢鏀惧ぇ鍣紝鍔涘浘缁煎悎鐢靛瓙绠″拰鏅朵綋绠¢煶棰戠壒鎬э紝寮€鍒涘紓褰╋紝璁╀箰澹版洿浼犵锛岃闊宠壊鏇村畬缇庛€?銆€銆€杩戜簺骞存潵锛岄殢鐫€鐢靛瓙鐢佃剳鎶€鏈殑涓嶆柇鍙戝睍锛屽悇绉嶇數瀛愬悎鎴愬櫒銆佸悇绉嶉煶棰戞晥鏋滃櫒鍜岃儐闊虫晥鏋滃櫒杞欢浠ュ強铏氭嫙鎵0鍣ㄦ妧鏈眰鍑轰笉绌枫€傝繖浣垮緱闊抽鏀惧ぇ鍣ㄧ‖浠剁殑鍙戝睍鍜屾櫘鍙婅繙杩滆刀涓嶄笂杞欢鐨勯€熷害锛屽湪绮剧‘搴︿笂纭欢寰€寰€涔熻刀涓嶄笂杞欢锛屽鐢佃剳妯℃嫙3D鏁堟灉閫肩湡搴﹀ぇ澶ц秴杩囩湡瀹?D鏁堟灉锛屼笉鍙楀惉闊冲鐨勭┖闂翠互鍙婂0婧愬悎鎴愮殑闄愬埗锛屽悓鏃朵篃鑺傜渷鎶曞叆纭欢鐨勫紑鏀€?銆€銆€缁胯壊闊冲搷銆佸弻鏂欏彂鐑?mdash;— 鐢佃剳闊冲搷寰堟湁鍙兘浼氭垚涓烘湭鏉ラ煶鍝嶇殑涓绘祦锛岀‖浠朵笉琛岃蒋浠舵潵锛屽疄琛岃蒋纭吋鏂斤紝鍔熻兘寮烘倣锛岄泦涓綋鐜颁簡楂樻晥銆佷究鎹枫€佺濂囦互鍙婄粡娴庣殑鐗圭偣銆傚鍦ㄧ數鑴戜腑璁剧疆铏氭嫙鍏夐┍锛屾瘡娆℃挱鏀句箰鏇叉椂锛屽氨涓嶅繀鍚姩鐗╃悊鍏夐┍锛岃繖鏍蜂笉浠呭噺灏戠瓑寰呮洸鐩椂闂村強鐗╃悊鍏夐┍鐨勭(鎹燂紝鏇撮噸瑕佺殑鏄秷闄や簡鐗╃悊鍏夐┍鐨勫櫔澹帮紝瀹炵幇楂樹繚鐪熸斁闊炽€傚啀濡傦紝鑳嗙鍔熸斁鏀鹃煶鏌斿拰鑰愬惉锛岃€屽埗浣滄垚鏈笉钖勶紝骞朵笖鍙栧緱闈撻煶鐨勮浠舵瘮杈冨锛岃€岄€氳繃鑳嗛煶鏁堟灉鍣ㄨ蒋浠讹紝鍙负鎴戜滑鍦ㄧ數鑴戜腑閫犲氨涓€涓?ldquo;杞儐”锛屽氨鍙互妯℃嫙鍑鸿儐鏈虹殑闊宠壊銆傜洰鍓嶇數鑴戝濯掍綋闊冲搷姝e浜庤繘闃舵椂鏈燂紝骞朵笌鐢佃涔熸灦璧蜂簡娌熼€氱殑妗ユ锛屽叾鍓嶆櫙鏄崄鍒嗙伩鐑傝浜虹殑锛佺數鑴戜互鍙婇煶鍝嶅彂鐑у弸锛屾槸涓€涓笉鎯滄椂闂村拰绮惧姏锛岀Н鏋佹帰绱㈣拷姹傞煶璐ㄧ殑鐗规畩灞傞潰锛屽皢缁х画鎷呰捣涓€浠界埍涔愯矗浠伙紝鐢熸椿涓涓€棣栫敎缇庣殑姝屽0锛屽氨灏戜竴骞曡嫤娑╃殑绾蜂簤銆傛棤璁烘槸鏅€氶煶鍝嶏紝杩樻槸鐢佃剳澶氬獟浣撻煶鍝嶏紝鍔熺巼鏀惧ぇ鍣ㄤ緷鐒舵槸闊抽鑳介噺鎵╁ぇ鎺ㄥ姩鎵0鍣ㄥ嚭澹颁笉鍙垨缂虹殑缁堢锛屽悇绫绘斁澶у櫒鍧囪兘杈冨ソ鍦板疄鐜拌繖涓€鍔熻兘銆備笉杩囩幇浠d汉浠闊冲搷锛堟妧鏈洜绱犱负涓伙紝濡傞鐜囧搷搴斻€佸け鐪熷害銆佷俊鍣瘮绛夛級鍜岄煶涔愶紙鑹烘湳榄呭姏涓轰富锛屽澹板簳鏄惁閱囧帤銆佸爞闊虫槸鍚︿赴瀵屻€佸惉鎰熸槸鍚﹂『鑰崇瓑锛夌殑鑻涙眰鎰堟潵鎰堥珮锛屼笉灏?ldquo;閲戣€虫湹”鑳藉鍚嚭姝屾墜鐨勯娇闊炽€佸彛瑙掍互鍙婅韩涓村叾澧冦€佺洿閫肩幇鍦虹殑鎰熻锛屽洜姝ゅ闊抽鏀惧ぇ鍣ㄩ噸鏀鹃煶鑹蹭篃瀵勪簣鏇村ぇ鐨勮姹傦紝鍔姏浠ョ壒鑹查煶鍝嶅閫犺糠浜虹殑闊充箰姘涘洿銆?銆€銆€鍚勭被闊抽鏀惧ぇ鍣ㄥ叿鏈夊悇鑷殑浼樼偣鍙婂睘鎬э紝涔熷悇鏈夊叾涓嶈冻涔嬪锛岃€屽満鏁堝簲绠℃斁澶у櫒涓绘祦鍏煎叿鏅朵綋绠″拰鐢靛瓙绠′袱鑰呯殑浼樺娍锛屽悓鏃惰繕鍏峰涓よ€呮墍娌℃湁鐨勪紭鍔裤€傚湪鐢佃矾绋嬪紡涓婏紝澶ч噺瀹炶返璇佹槑锛屽崟绔敳绫诲姛鏀炬槸浠ユ晥鐜囨崲闊宠川鐨勫吀鑼冿紝鍏锋湁鏃犱笌浼︽瘮鐨勯煶涔愰瓍鍔涖€備笉灏戝彂鐑у弸浠庡崟绾拷姹傞煶璐ㄥ嚭鍙戯紝鍙嶅鍒朵綔鍔熸斁锛屽弽澶嶅姣斿惉闊筹紝鏈€缁堜负A绫绘墍鍔紝浼间箮瑙夊緱娌℃湁A绫荤殑闊充箰鐘瑰瀛ょ嫭鐨勯煶涔愩€?銆€銆€鍥涖€佸崟绔敳绫绘斁澶у櫒鎬ц兘鍒嶈銆€銆€鏀惧ぇ鍣ㄦ寜宸ヤ綔鐘舵€佺殑涓嶅悓涓€鑸彲鍒嗕负3绫伙細鈶燗绫绘斁澶у櫒锛屽張绉颁负鐢茬被鏀惧ぇ鍣紱鈶?AB绫绘斁澶у櫒锛屽張绉颁负鐢蹭箼绫绘斁澶у櫒锛涒憿B绫绘斁澶у櫒锛屽張绉颁负涔欑被鏀惧ぇ鍣ㄣ€傚湪杩?绫绘斁澶у櫒涓紝绾挎€ф渶濂斤紝闊宠壊鏈€闈撶殑鏄疉绫绘斁澶у櫒锛岃€屽崟绔敳绫绘斁澶у櫒涓庢帹鎸芥斁澶у櫒鍦ㄨ璁′笂涓€涓笉鍚屼箣澶勶紝灏辨槸浣跨敤涓€涓斁澶у櫒浠舵潵鏀惧ぇ鏁翠釜闊充箰娉㈠舰銆傝€屾帹鎸借璁¢噰鐢ㄤ袱涓斁澶у櫒浠讹紝鍒嗗埆鏀惧ぇ淇″彿鐨勬璐熷崐鍛紝鍖呮嫭涓€浜涙帹鎸界敳绫绘斁澶у櫒銆傚崟绔敳绫绘斁澶т笌鎺ㄦ尳鏀惧ぇ涓€涓樉钁楃殑涓嶅悓鐗瑰緛灏辨槸鏀惧ぇ鍚庣殑闊充箰娉㈠舰鏄竴涓畬鏁寸殑涓庤緭鍏ユ尝褰㈠崄鍒嗙浉浼肩殑娉㈠舰锛屾病鏈夋帹鎸芥斁澶ф璐熸尝褰㈢殑浜よ秺澶辩湡锛屽敖绠℃帹鎸芥斁澶ч噰鐢ㄩ厤瀵圭簿搴﹂珮杈?锛?璇樊鐢氳嚦鏇村皬璇樊鐨勫鐢熺锛屼絾杩欏彧鏄竴涓墖闈㈡€х殑鏁板瓧鎻忚堪锛屼簨瀹炰笂姝h礋娉㈠舰涓嶅彲鑳戒氦鎺ュ緱濂斤紝鍔犱箣鐢佃矾鍏冨櫒浠堕潪绾挎€у紩璧风殑鐩哥Щ瀛樺湪锛屼氦瓒婂け鐪熷皢杩涗竴姝ュ澶э紝褰撶劧澶辩湡涓庨煶鑹插湪涓€瀹氱▼搴︿笂骞朵笉瀵圭珛锛岃繖瑕佺湅璁捐鏀惧ぇ鍣ㄧ殑鐢ㄩ€斿拰鐩爣锛屽苟闈炴帹鎸芥斁澶у氨姝ょ舰浼戯紝鍐典笖鎺ㄦ尳鏀惧ぇ鍣ㄤ腑锛岀敱浜庡瓨鍦ㄥ娆¤皭娉紝铏界劧鍘熼厤姝h礋娉㈠舰浜ゆ帴涓嶅ソ锛屼絾璋愭尝浜ゆ帴涓嶈兘鍚﹀畾锛屽彧鏄笌鍗曠娉㈠舰鐩告瘮闅句互鎶楄銆?銆€銆€鍏充簬鎺ㄦ尳鏀惧ぇ璋愭尝灏ゅ叾鏄伓娆¤皭娉細鐩镐簰鎶垫秷杩欎竴璇存硶锛岀瑪鑰呬笉浜堝畬鍏ㄨ鍚岋紝鍙湁鐩哥Щ澶辩湡杈?80°鎴?60°绛夎皭娉㈡垚鍒嗘墠浼氱浉浜掓姷娑堛€傚鎺ㄦ尳鍔熸斁涓殑鐩存祦楂樺帇涓殑浜ゆ祦绾规尝缁忔帹鎸藉彉鍘嬪櫒涓績鎶藉ご骞冲潎鍒嗘垚涓よ矾锛岀敱浜庝袱鑷傜嚎鍦堟瀬鎬х浉鍙嶏紝鐩稿樊180°锛屼氦娴佺汗娉㈠嚑涔庤瀹屽叏鎶垫秷銆?銆€銆€鍗曠鐢茬被鏀惧ぇ鍣ㄥ叿鏈夋渶鑷劧鐨勯煶涔愭€э紝鍏朵笉瀵圭О鎬т笌绌烘皵鍙楀帇缂╀笌鎵╁睍鐨勭壒鎬х浉浼笺€傜敱浜庣粍鎴愮┖姘斿惈閲忔渶澶氱殑涓洪潪鏋佹€у垎瀛愭爱姘旓紙N2锛夛紝绾﹀崰78锛咃紝鍥犳绌烘皵鏄帇寮鸿兘鍙樺緱闈炲父楂樼殑“鍗曠鏃犳瀬”濯掍粙锛屼娇寰楀崟绔疉绫讳箰澹版渶浼犵锛岄煶鑹叉渶閱囩編銆?銆€銆€浜斻€乂MOS鍦烘晥搴旂鍗曠鐢茬被鍔熸斁鐨勫埗浣?銆€銆€璁捐鏀惧ぇ鍣ㄦ湁涓や釜鍩烘湰鍘熷垯锛氫竴鏄畝鍗曪紝浜屾槸绾挎€с€傝€岃兘鍋氬埌鏈€绠€鍗曠殑鏀惧ぇ鍣ㄧ嚎璺氨鏄崟绔敳绫讳簡锛岀畝鍗曚笉鏄崟绔敳绫绘斁澶т娇鐢ㄧ殑鍞竴鐞嗙敱锛屾槸鍥犱负鍗曠鐢茬被鍏锋湁鏈€杩蜂汉鐨勯煶涔愭劅銆傚湪A绫汇€丅绫汇€丄B绫荤嚎璺▼寮忎腑锛岀嚎鎬ф渶濂界殑鏄敳绫伙紝鑰屼笉瓒充箣澶勫氨鏄晥鐜囨槸鏈€浣庣殑锛岀害涓?0锛咃紝鏄互鏁堢巼鎹㈤煶璐ㄧ殑鍏歌寖銆?銆€銆€鍦ㄥ崟绔敳绫绘斁澶х數璺腑浣跨敤鐨勬斁澶у櫒浠朵篃鏈変竴鐣绌躲€傛櫠浣撶鍏锋湁澶綆鐨勮緭鍏ラ樆鎶楋紝鐢靛瓙绠$殑杈撳叆闃绘姉寰堥珮锛屼絾鍏惰緭鍑洪樆鎶椾篃姣旇緝楂橈紝浠庡師鐞嗕笂璁茬數瀛愮骞朵笉閫傚悎鍋氬姛鏀捐緭鍑虹锛屽洜姝ゅ敮涓€鐨勯€夋嫨鏄満鏁堝簲绠°€傚満鏁堝簲绠″叿鏈夊緢楂樼殑杈撳叆闃绘姉鍜岃法瀵硷紝涔熻兘杈撳嚭寰堝ぇ鐨勭數娴侊紝寰堥€傚悎搴旂敤鍦ㄥ崟绔敳绫绘斁澶у櫒涓€傝€屽湪浼楀鐨勫満鏁堝簲绠′腑锛岀敤VMOS鍦烘晥搴旂鍒朵綔鐨勫崟绔敳绫绘斁澶у櫒锛屾洿棰嗛楠氾紝榄呭姏鐙壒銆傞珮绔殑閽涜啘澹帮紝涓楗辨弧缁嗚吇娴佺晠鐨勭鎬у0锛屽脊鎬у崄瓒抽渿鎾间汉蹇冪殑浣庨杞扮偢澹帮紝鍒湁涓€鐣湼閬撴皵鍔裤€?銆€銆€鍦ㄤ竴鑸殑璁捐涓満鏁堝簲绠$壒闀挎病鏈夊緱鍒板厖鍒嗗彂鎸ワ紝鐢氳嚦璁や负澹伴煶鍋忓喎銆佸亸鏆楋紝鍏跺疄杩欎笉鏄満鏁堝簲绠$殑鍘熷洜銆傚叾澹伴煶涓嶅ソ锛屼竴鏂归潰鏄汉浠娇鐢ㄥ畠鐩存帴浠f崲鏅朵綋绠★紝鏅朵綋绠$殑绾胯矾鏄笉鑳藉彂鎸ュ嚭鍦烘晥搴旂鐨勭壒鎬х殑锛涘彟涓€鏂归潰锛岃繖浜涚數璺€氬父浣跨敤AB绫荤殑鍋忕疆銆傛牴鎹満鏁堝簲绠¤浆绉荤壒鎬э紝鍦ㄤ綆鍋忕疆鏃跺叿鏈変弗閲嶇殑闈炵嚎鎬э紝甯︽潵涓ラ噸鐨勫け鐪燂紝瑙e喅鐨勫姙娉曟槸璁╁叾宸ヤ綔鍦ˋ绫荤姸鎬侊紝鐗瑰埆鏄崟绔疉绫伙紝鐬€佺壒鎬ф瀬浣筹紝闊宠川绾編锛屽伓娆¤皭娉赴瀵岋紝闊宠壊鎮﹁€冲姩鍚紝鏇村叿鏈夌數瀛愮鐨勯唶缇庨煶鑹层€?銆€銆€1.鐢佃矾鍘熺悊銆€銆€銆€銆€鍗曠鐢茬被鍦烘晥搴旂鍔熸斁鐢佃矾浜旇姳鍏棬锛屽悇鏈夌壒鑹诧紝鏈満鐢佃矾濡傞檮鍥炬墍绀恒€備负浜嗚幏寰楅潛涓界殑闊宠壊锛岄噰鍙栫畝娲佽嚦涓婂師鍒欙紝澶氫竴涓厓浠跺涓€鍒嗗け鐪燂紝澶氫竴鏉$嚎璺涓€鍒嗗け鐪熴€傜幇灏嗙數璺師鐞嗕綔涓€绠€杩帮紝浠ユ姏鐮栧紩鐜夛紝鍏朵富瑕佺壒鐐规湁浠ヤ笅涓€浜涖€? 銆€銆€锛?锛変负浜嗛伩鍏嶆櫘閫氶煶閲忕數浣嶅櫒浼犺緭澶辩湡锛岄潪绋虫€佹帴瑙︾數闃汇€佹懇鎿﹀櫔澹板拰鎿嶄綔鏄撴劅鐤叉儷涔嬪珜锛屾湰鏈洪噰鐢ㄩ煶鍝嶅瀷鏋佷綆鍣0VMOS鍦烘晥搴旂IRFD113浣滄寚瑙﹂煶閲忔帶鍒躲€傚叾鐩稿浜庨敭鎺ч煶閲忕數璺張鍑忓皯浜嗕竴浜涘厓浠讹紝骞跺姞浠ュ睆钄斤紝浣块煶閲忔帶鍒堕儴鍒嗙殑鍣0绯绘暟杈惧埌1dB浠ヤ笅锛圴MOS鍦烘晥搴旂鍣0绯绘暟鍦?.5dB宸﹀彸锛夛紝鏁笌楂樻。