????? ?。?)放大器供電系統(tǒng)低頻阻抗過大。輸出級(jí)低音輸出大電流信號(hào)。在供電電源內(nèi)阻上產(chǎn)生較大的壓降,通過電源饋入前級(jí)形成反饋,當(dāng)多級(jí)放大時(shí)構(gòu)成正反饋信號(hào)電壓。形成自激振蕩,使輸出波形產(chǎn)生失真。此自激振蕩過程,只有當(dāng)信號(hào)頻率低到一定程度,使電源內(nèi)阻壓降增大到足以滿足自激振蕩幅度時(shí)才會(huì)發(fā)生,且隨信號(hào)頻率升高,電源內(nèi)阻降低而停止。所以,一般不會(huì)形成連續(xù)振蕩的產(chǎn)生,只發(fā)生于低于某頻率信號(hào)后的瞬間。
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????? 半導(dǎo)體器件組成的放大器屬低電壓、大電流工作狀態(tài)。大功率輸出電流在幾安至十幾安之間,為了避免在供電電源兩端產(chǎn)生不小的電壓降。對(duì)電源內(nèi)阻及其寬頻帶范圍內(nèi)的阻抗要求越低越好。
????? 電源直流內(nèi)阻通常由變壓器繞組的直流電阻、二極管正向電阻組成,對(duì)無穩(wěn)壓器的整流、濾波電源而言。電源的內(nèi)阻則主要取決于濾波電容器的容抗,理論上說濾波電容的容抗在放大器通頻帶內(nèi)應(yīng)基本接近于0Ω。所以,發(fā)燒友摩電源總是將濾波電容器換成容量更大的電解電容器。但是。容量10000μF的電解電容器對(duì)于20Hz的信號(hào)頻率其容抗也有0.8Ω,當(dāng)輸出級(jí)電流為5A時(shí)。電源兩端也會(huì)產(chǎn)生4V的壓降。放大器的頻響20Hz一20kHz。并非指20Hz以下信號(hào)無輸出,只是輸出幅度稍降低而已。
????? 如果有一信號(hào)的頻率為10Hz.則10000μF濾波電容容抗將增大為1.6Ω,電源壓降也隨之增大。而目前放大器頻響下限擴(kuò)大到5Hz者也極普遍,顯然,單純?cè)龃鬄V波電容的容量效果甚微,欲使電源內(nèi)阻抗接近0Ω是不現(xiàn)實(shí)的。實(shí)際電路中總是在前級(jí)供電電路中采用RC退耦電路。
????? 防止電源內(nèi)阻信號(hào)壓降進(jìn)入前級(jí)放大器。不過,通常電路設(shè)計(jì)中常以電源紋波100Hz作為選擇退耦電路元件參數(shù)的依據(jù),顯然欠周密。如此選擇,將使信號(hào)為10Hz的頻率成分壓降幅度增大為電源紋波的10倍。從而造成低頻觸發(fā)振蕩的隱患。事實(shí)上,電源退耦電路也應(yīng)使低端信號(hào)頻率的阻抗盡量小。其有效方法是。盡量增大退耦電容器容量。雖然濾波電容器不能使電源內(nèi)阻接近于0Ω,但隨容量的增大阻抗會(huì)降低,所以音響電源中仍不遺余力地增大濾波電容的容量。但是,電解電容器由于結(jié)構(gòu)的原因有其固有的弱點(diǎn)。而且某些弱點(diǎn)會(huì)隨電容器的容量增大更加嚴(yán)重。除等效電感ESL以外,大容量電解電容器瞬時(shí)充放電電流也大,其電極引出端極易在大電流沖擊下形成接觸不良,從而使其等效串聯(lián)電阻增大。
????? 某些電解電容器使用一段時(shí)間后,等效ESR由幾百mΩ增大為幾Ω,致使總阻抗隨之增大。為了補(bǔ)償ESR的增大。寧可用小容量電容并聯(lián)應(yīng)用,而不用單只大容量電解電容是有效措施之一,對(duì)降低100Hz以下信號(hào)頻率的壓降極為有效。另外,采用動(dòng)態(tài)內(nèi)阻更低的穩(wěn)壓電路,消除前級(jí)輸入的信號(hào)成分,此為高檔功放前級(jí)采用伺服穩(wěn)壓方式的重要原因。此種穩(wěn)壓方式既有較高的穩(wěn)定度,也有極低的內(nèi)阻,足以消除由電源形成的信號(hào)反饋,可根據(jù)功放電源總設(shè)計(jì)方案選擇應(yīng)用。
????????? 如果放大器的前后級(jí)由同一組電源供電,則選擇伺服穩(wěn)壓器對(duì)前級(jí)供電是必需的。
????? 當(dāng)前級(jí)供電由變壓器另一次級(jí)繞組單獨(dú)整流濾波供電時(shí),兩組電壓間通過變壓器電磁耦合,仍會(huì)有信號(hào)紋波反饋,但相對(duì)較弱,前級(jí)供電采用普通串聯(lián)穩(wěn)壓方式盡可滿足。
評(píng)論
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