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[导读]互补差动全对称功率放大器02

6.互补差动全对称<strong>功率放大器</strong>02.gif

本机电路如图4-7所示白输入级采用互补差动电路,一方面它可充分发挥差动电路共模抑
制比高的优势,同时互补推挽的运用,可减少非线性失真,增大动态范围。4只差动管射极分
别接人负反馈电阻,既可减小本级失真。晶体管VT5, VT6是作恒流用的亭VT7. VT8组成
推动级,射极电阻同样起着稳定增益、改善线性的作用6电容C3.C4可防止高频自
激。
    晶体管VT9~VT14组成交叉耦台推挽电路。它的最大特点是工作点不需调试亡末级功故
管自动稳定在甲乙类工作状态寺常见的交叉耦舍电路如图4-8(a)所示,它只宜用于负载阻抗
大的场台,否则动态范围将减小。解决的办法一是加自举电路,如图4-8(b)所示,但此法缺
点是激励管功耗大,放大器功率效率低,同时瞬态影响变差I二是增加一只二极管和一只小
功率激励管,即可克服第一种方法中的缺点亡
    本电路第三个特点是大环路反馈电路。首先是采用100%直流负反馈,阻保证通电后t输
出端直流电压为OVo R5接入t可以保证输出端不接扬声器时电压亦为ov口其次是反馈信号
由电压反馈(通过R3.R2.Rl)和电流反馈(通过R6.R4.RZ)组台运用D后者的加入还可减少
扬声器非线性失真,使本机音色更加悦珲。C6的作用是超前补偿这样可增加工作稳定性,进
一步减少瞬态互调失真。

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