【導(dǎo)讀】本篇文章對OTL功放電路中的電子管形式進行了總結(jié),并且對這6種形式進行了全面的分析,對這部分基礎(chǔ)知識比較欠缺的朋友可以通過本篇文章來進行深入的了解,希望大家在閱讀過本文之后能夠有所收獲。
對于OTL作為一種無輸出的功率放大器,對電子管的要求非常高。不僅在電子管的選擇上,在電子管的功放電路選擇上也同樣要求頗多。在本篇文章當中,小編就將為大家介紹OTL中電子管功放電路的形式有哪些。
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圖1 電子管
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圖2 電子管
圖1(a)~圖1(f)是OTL無輸出功放基本電路。圖1和圖2為OTL功放兩種供電結(jié)構(gòu)的方式,即正負雙電源式和單電源供電方式。在正負雙電源式OTL功放中,中心為地電位。這樣可保證推挽電路的對稱性,因此可以省略輸出電容,使功放的頻率響應(yīng)特性更佳。單電源式OTL電路為了使兩只推挽管具有相同的工作電壓,必須使中心點的工作電壓等于電源電壓的一半。同時,其輸出電容C1的容量必須足夠大,不影響輸出阻抗與低頻響應(yīng)的要求。
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圖3 電子管
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圖4 電子管
圖3和圖4為OTL功放電子管柵極偏置的取法。由于上邊管陰極不接地,因此上邊管的推動信號由柵極與陰極之間加入,而下邊管的推動信號可由柵極與地之間加入。至于其偏置方式,上邊管可通過中心點對地分壓后取出,而下邊管的偏置電壓必須另設(shè)專門的負壓電源來供給。
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圖5 電子管
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圖6 電子管
圖5和圖6為OTL倒相電路的應(yīng)用。圖5為采用屏陰分割式倒相電路對OTL功放進行激勵。只要倒相管的屏極負載電阻RL與陰極負載電阻RK的阻值相等,其輸出的激勵電壓總能獲得平衡。
圖6為采用共陰極差分式倒相電路。由于共陰極電阻RK的阻值較大,具有深度負反饋作用,故電路穩(wěn)定可靠。同時,只要擔任差分放大的上管與下管的屏極負載電阻取值相等,其兩管的屏極總能輸出一對相位相反、幅值相等的推動信號電壓。