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性能较优良的超低电压免调试分立元件OTL小功放

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发表于 2014-8-29 14:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yngz 于 2014-8-29 15:02 编辑

3V低电压小功放.gif
这个电路使用了恒流源作为差动放大器的负载,提高了开环增益和共模抑制能力,输出级不使用复合管也能达到较大的输出能力,同时静态电流随电源电压的变化也比较小。在3V电压下,在4欧负载上可以获得2Vp-p左右的不失真电压。静态电流稍大,3V电源电压为13毫安,5V电源电压为23毫安。最低工作电压1.4V(我的可调电源最低只能调到这么低,电压再低估计也是可以工作的),此时4欧负载上的最大不失真输出电压是1Vp-p。

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发表于 2014-9-7 11:55:03 | 显示全部楼层
这种电路,说白了,就是好看,但不实用,当你对当今的电晶体器件性能参数有了全面普遍了解之后,会发现,参数性能跟书本的理想状态是天壤之别,特别充斥国内的假冒伪劣,虚标参假和大幅缩水的器件,理想电路真是无法正常应用。如果达到了像石墨希器件的时代,那么一个最普通简单的放大电路就已经达到完美的表现效果了。
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发表于 2014-8-29 15:59:03 | 显示全部楼层
好极了,差分对管没有啥特殊要求吧?
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 楼主| 发表于 2014-8-29 16:05:52 | 显示全部楼层
帅的不行 发表于 2014-8-29 15:59
好极了,差分对管没有啥特殊要求吧?

是的,不需要特别配对。同一型号的,放大倍数差不多的就行。
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发表于 2014-8-29 18:19:38 | 显示全部楼层
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发表于 2014-8-29 18:59:00 | 显示全部楼层
没有别的办法,只能试试,不能否定,也不能肯定,试试吧。
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 楼主| 发表于 2014-8-29 19:16:03 | 显示全部楼层
greenqueencc 发表于 2014-8-29 18:19
一个接一个的串联馈电,就算是9000系列,饱和电压也得0.5V吧。二个串联就得1.0V,1.4V供电,也就是说动态范 ...

9014、9015、8050、8550的饱和压降都是很低的,0.1V左右。考虑到一定的余量,最多0.2V,两管串联,1.4V供电,动态范围仍有1V,可以产生1Vp-p的不失真功率输出。
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发表于 2014-8-29 19:50:12 | 显示全部楼层
不错。下载备用。。。。
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发表于 2014-8-29 21:12:42 | 显示全部楼层
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发表于 2014-8-29 22:00:59 | 显示全部楼层
坐等楼主发试验图片。
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发表于 2014-8-29 22:38:51 | 显示全部楼层
仿真结果,性能确实不错,1.4V可工作,失真也小。
缺点:管子太多,这电路,做IC确实不错,分立件有点复杂。
但现在好象还没有像这样的IC出来,不知道为什么。
捕获.JPG

LTSPICE代码:
  1. Version 4
  2. SHEET 1 1188 840
  3. WIRE -192 -448 -448 -448
  4. WIRE 48 -448 -192 -448
  5. WIRE 528 -448 48 -448
  6. WIRE 672 -448 528 -448
  7. WIRE 1072 -448 672 -448
  8. WIRE -192 -384 -192 -448
  9. WIRE 672 -352 672 -448
  10. WIRE 1072 -320 1072 -448
  11. WIRE -448 -304 -448 -448
  12. WIRE 48 -304 48 -448
  13. WIRE -48 -256 -384 -256
  14. WIRE -16 -256 -48 -256
  15. WIRE 528 -208 528 -448
  16. WIRE 672 -192 672 -288
  17. WIRE -448 -160 -448 -208
  18. WIRE 464 -160 -448 -160
  19. WIRE -48 -128 -48 -256
  20. WIRE 48 -128 48 -208
  21. WIRE 48 -128 -48 -128
  22. WIRE -192 -96 -192 -304
  23. WIRE -192 -96 -304 -96
  24. WIRE -96 -96 -192 -96
  25. WIRE -304 -64 -304 -96
  26. WIRE -96 -64 -96 -96
  27. WIRE -368 -16 -576 -16
  28. WIRE 160 -16 -32 -16
  29. WIRE -736 112 -896 112
  30. WIRE -576 112 -576 -16
  31. WIRE -576 112 -672 112
  32. WIRE 160 112 160 -16
  33. WIRE 224 112 160 112
  34. WIRE 288 112 224 112
  35. WIRE 528 112 528 -112
  36. WIRE 528 112 368 112
  37. WIRE 592 112 528 112
  38. WIRE 720 112 656 112
  39. WIRE -448 176 -448 -160
  40. WIRE 48 176 48 -128
  41. WIRE -576 224 -576 112
  42. WIRE -512 224 -576 224
  43. WIRE -496 224 -512 224
  44. WIRE 160 224 160 112
  45. WIRE 160 224 112 224
  46. WIRE 224 272 224 112
  47. WIRE -448 320 -448 272
  48. WIRE 48 320 48 272
  49. WIRE 48 320 -448 320
  50. WIRE -896 336 -896 112
  51. WIRE 720 384 720 112
  52. WIRE 528 400 528 112
  53. WIRE -448 448 -448 320
  54. WIRE -304 448 -304 32
  55. WIRE 464 448 -304 448
  56. WIRE -96 512 -96 32
  57. WIRE -96 512 -208 512
  58. WIRE -304 544 -304 448
  59. WIRE -96 544 -96 512
  60. WIRE 224 560 224 352
  61. WIRE -208 592 -208 512
  62. WIRE -208 592 -240 592
  63. WIRE -160 592 -208 592
  64. WIRE -144 592 -160 592
  65. WIRE -896 704 -896 416
  66. WIRE -448 704 -448 528
  67. WIRE -448 704 -896 704
  68. WIRE -304 704 -304 640
  69. WIRE -304 704 -448 704
  70. WIRE -96 704 -96 640
  71. WIRE -96 704 -304 704
  72. WIRE 224 704 224 624
  73. WIRE 224 704 -96 704
  74. WIRE 528 704 528 496
  75. WIRE 528 704 224 704
  76. WIRE 720 704 720 464
  77. WIRE 720 704 528 704
  78. WIRE 1072 704 1072 -240
  79. WIRE 1072 704 720 704
  80. WIRE 224 800 224 704
  81. FLAG 224 800 0
  82. FLAG 672 -192 0
  83. SYMBOL npn -512 176 R0
  84. SYMATTR InstName Q1
  85. SYMBOL npn 112 176 M0
  86. SYMATTR InstName Q2
  87. SYMBOL npn -240 544 M0
  88. SYMATTR InstName Q3
  89. SYMBOL npn -160 544 R0
  90. SYMATTR InstName Q4
  91. SYMBOL npn 464 400 R0
  92. SYMATTR InstName Q5
  93. SYMBOL pnp -32 32 R180
  94. SYMATTR InstName Q6
  95. SYMBOL pnp -368 32 M180
  96. SYMATTR InstName Q7
  97. SYMBOL pnp -384 -208 R180
  98. SYMATTR InstName Q8
  99. SYMBOL pnp -16 -208 M180
  100. SYMATTR InstName Q9
  101. SYMBOL pnp 464 -112 M180
  102. SYMATTR InstName Q10
  103. SYMBOL res -208 -400 R0
  104. SYMATTR InstName R1
  105. SYMATTR Value 510
  106. SYMATTR SpiceLine ""
  107. SYMBOL res -464 432 R0
  108. SYMATTR InstName R2
  109. SYMATTR Value 510
  110. SYMATTR SpiceLine ""
  111. SYMBOL res 384 96 R90
  112. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  113. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  114. SYMATTR InstName R3
  115. SYMATTR Value 10K
  116. SYMATTR SpiceLine ""
  117. SYMBOL cap 208 560 R0
  118. SYMATTR InstName C1
  119. SYMATTR Value 10?
  120. SYMATTR SpiceLine ""
  121. SYMBOL res 208 256 R0
  122. SYMATTR InstName R4
  123. SYMATTR Value 1K
  124. SYMATTR SpiceLine ""
  125. SYMBOL voltage 1072 -336 R0
  126. WINDOW 123 0 0 Left 2
  127. WINDOW 39 24 44 Left 2
  128. SYMATTR InstName V1
  129. SYMATTR Value 3
  130. SYMATTR Value2 ""
  131. SYMATTR SpiceLine Rser=1
  132. SYMBOL cap 656 -352 R0
  133. SYMATTR InstName C2
  134. SYMATTR Value 470?
  135. SYMATTR SpiceLine ""
  136. SYMBOL cap 656 96 R90
  137. WINDOW 0 0 32 VBottom 2
  138. WINDOW 3 32 32 VTop 2
  139. SYMATTR InstName C3
  140. SYMATTR Value 200?
  141. SYMATTR SpiceLine ""
  142. SYMBOL res 704 368 R0
  143. SYMATTR InstName R5
  144. SYMATTR Value 4
  145. SYMATTR SpiceLine ""
  146. SYMBOL cap -672 96 R90
  147. WINDOW 0 0 32 VBottom 2
  148. WINDOW 3 32 32 VTop 2
  149. SYMATTR InstName C4
  150. SYMATTR Value 10?
  151. SYMATTR SpiceLine ""
  152. SYMBOL voltage -896 320 R0
  153. WINDOW 123 0 0 Left 2
  154. WINDOW 39 24 124 Left 2
  155. SYMATTR InstName V2
  156. SYMATTR Value SINE(0 0.1 1000)
  157. SYMATTR Value2 ""
  158. SYMATTR SpiceLine Rser=10K
  159. TEXT -738 824 Left 2 !.tran 0 0.31 0.3
复制代码
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 楼主| 发表于 2014-8-30 09:07:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 yngz 于 2014-8-30 09:19 编辑
greenqueencc 发表于 2014-8-29 21:12
谢谢指教。看来我一直误会这个饱和压降了,要是0.1~0.2那相当于锗管了,很理想。


小功率硅管的CE间的饱和压降虽然低,但BE间压降较大,有0.6-0.7V,锗管的优点就是BE压降小,作为射极跟随器用的时候,可以更好的利用电源电压。另外也不是所有的小功率硅管的饱和压降都低,过去国产最常用的3DG6、3DG201的饱和压降就较高,而3DK系列的开关管都是饱和压降低的管子。
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 楼主| 发表于 2014-8-30 09:18:40 | 显示全部楼层
翌阳 发表于 2014-8-29 22:38
仿真结果,性能确实不错,1.4V可工作,失真也小。
缺点:管子太多,这电路,做IC确实不错,分立件有点复杂 ...

用的管子虽多,但成本并不高。三极管现在便宜得很,完全可以多用几个,取得性能上的提高,调试上的简单。
现在不需要象以前一样,追求管子的节省了。
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发表于 2014-8-30 09:51:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 suhonggui 于 2014-8-30 09:56 编辑

yngz坛友设计的此电路由翌阳版主仿真测试通过,说明此电路很适合低电压工作,克服了标准OTL电路在低电压下的缺点,楼主yngz为低电压小功放提供了一个崭新的电路,赞!
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发表于 2014-8-30 11:28:58 | 显示全部楼层
同意苏老师的观点,楼主和翌阳版主的仿真测试为论坛增添了光彩。可以仿制了!
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发表于 2014-8-30 21:24:42 | 显示全部楼层
选用3DK(3CK)系列小功率管,也可以完成楼主提供的电路,性能还不错哦。
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