????? ?。?)放大器供電系統(tǒng)低頻阻抗過大。輸出級低音輸出大電流信號。在供電電源內(nèi)阻上產(chǎn)生較大的壓降,通過電源饋入前級形成反饋,當(dāng)多級放大時構(gòu)成正反饋信號電壓。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才會發(fā)生,且隨信號頻率升高,電源內(nèi)阻降低而停止。所以,一般不會形成連續(xù)振蕩的產(chǎn)生,只發(fā)生于低于某頻率信號后的瞬間。
????????
?????????
????? 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的電解電容器對于20Hz的信號頻率其容抗也有0.8Ω,當(dāng)輸出級電流為5A時。電源兩端也會產(chǎn)生4V的壓降。放大器的頻響20Hz一20kHz。并非指20Hz以下信號無輸出,只是輸出幅度稍降低而已。
????? 如果有一信號的頻率為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大到5Hz者也極普遍,顯然,單純增大濾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)實的。實際電路中總是在前級供電電路中采用RC退耦電路。
????? 防止電源內(nèi)阻信號壓降進入前級放大器。不過,通常電路設(shè)計中常以電源紋波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。事實上,電源退耦電路也應(yīng)使低端信號頻率的阻抗盡量小。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。而且某些弱點會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,對降低100Hz以下信號頻率的壓降極為有效。另外,采用動態(tài)內(nèi)阻更低的穩(wěn)壓電路,消除前級輸入的信號成分,此為高檔功放前級采用伺服穩(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反饋,可根據(jù)功放電源總設(shè)計方案選擇應(yīng)用。
????????? 如果放大器的前后級由同一組電源供電,則選擇伺服穩(wěn)壓器對前級供電是必需的。
????? 當(dāng)前級供電由變壓器另一次級繞組單獨整流濾波供電時,兩組電壓間通過變壓器電磁耦合,仍會有信號紋波反饋,但相對較弱,前級供電采用普通串聯(lián)穩(wěn)壓方式盡可滿足。
評論