CN2705949Y - 低失真放大器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型要解决的技术问题是取消补偿电容C2提高放大器的频响上限,减小放大器的高频失真,电流输出级采用同型晶体管输出并采用全新的电路结构降低输出级的失真,从而取消大环路负反馈。输出级加入静态电流检测电路实现静态电流的自动控制,取消温度补偿电路。

Description

低失真放大器
所属技术领域
本发明涉及一种模拟功率放大器放大器。用于信号的功率放大,特别是音频信号的功率放大。
技术背景
现有的模拟功率放大器为了保持放大器的稳定工作,在电压放大管的基极和集电极之间接补偿电容C2。使得放大器的频响降低高频失真增大。现有模拟功率放大器的电流输出级使用同型晶体管输出时采用的是准互补的电路结构失真较大只能通过大环路负反馈降低失真,使得放大器的稳定性降低,瞬态特性变差。现有的模拟功率放大器输出级静态电流稳定依靠温度补偿电路,偏流需要调整,且温漂较大。
发明内容
本发明要解决的技术问题是取消补偿电容C2提高放大器的频响上限,减小放大器的高频失真,电流输出级采用同型晶体管输出并采用全新的电路结构降低输出级的失真,从而取消大环路负反馈。输出级加入静态电流检测电路实现静态电流的自动控制,取消温度补偿电路。
本发明所采用的技术方案如下:
1、在放大器的输入级晶体管Q1的基极或者栅极接电阻R1基极集电极或者栅极漏极之间接电容C1,取消电容C2,提高放大器的频响上限,减小放大器的高频失真,
2、电流输出级采用同型晶体管输出,两只互补的推动晶体管Q3、Q4的发射极或者源极相接,在两只互补的推动晶体管Q3、Q4的集电极或者漏极得到两个大小相等方向相反的电流,输出管Q5、Q6的基极或者栅极分别接两只互补的推动晶体管Q4、Q3的集电极或者漏极,Q3管的基极或者栅极接输入,Q4管的基极或者栅极接输出,构成100%的局部负反馈,从而使输出级的失真降低,取消大环路负反馈。
3、在电流输出级串入二极管D1、电阻R2并联网络对输出级静态电流取样检测,电阻R2上的压降经低通滤波,得到一个反应静态电流大小的电压,利用此电压实现对静态电流的自动控制,对于直流放大器需同时检测上下两侧的电流。
附图说明
图1是一个放大器输入级实施例的电路图
图2是一个现有放大器输入级的电路图。
图3是一个放大器输入级实施例的电路图。
图4是一个放大器输入级实施例的电路图
图5是一个电流输出级实施例的电路图。
图6是一个电流输出级实施例的电路图。
图7是一个电流输出级实施例的电路图。
图8是一个电流输出级电流取样控制实施例的电路图。
图9是一个电流输出级电流取样控制实施例的电路图。
具体实施方式
图1是一个放大器输入级实施例的电路图,图中输入管Q1的基极电阻R1基极与集电极电容C1构成的补偿网络,保证放大器的稳定。在此实施例中R1取1K,C1取20PF。
图5是一个电流输出级实施例的电路图,图中两只互补的推动晶体管Q3、Q4的发射极相接,在两只互补的推动晶体管Q3、Q4的集电极得到两个大小相等方向相反的电流,输出管Q5、Q6的基极分别接两只互补的推动晶体管Q4、Q3的集电极,Q3管的基极接输入,Q4管的基极接输出,构成100%的局部负反馈,从而使输出级的失真降低。
图7是一个电流输出级实施例的电路图,两只互补的推动晶体管Q3、Q4的源极相接,在两只互补的推动晶体管Q3、Q4的漏极得到两个大小相等方向相反的电流,输出管Q5、Q6的栅极分别接两只互补的推动晶体管Q4、Q3的漏极,Q3管的栅极接输入,Q4管的栅极接输出,构成100%的局部负反馈,从而使输出级的失真降低。
图8是一个电流输出级电流取样控制实施例的电路图,图中在电流输出级串入二极管D1、电阻R2并联网络对输出级静态电流取样检测,电阻R2上的压降经低通滤波,得到一个反应静态电流大小的电压,利用此电压实现对静态电流的自动控制。
图9是一个电流输出级电流取样控制实施例的电路图,图中二极管D1、电阻R2并联网络对输出级上侧电流取样检测,二极管D2、电阻R3并联网络对输出级下侧电流取样检测,此电路适用于直流放大器。

Claims (3)

1、一种模拟功率放大器放大器,其特征是:在放大器的输入级晶体管[Q1]的基极或者栅极接电阻[R1]基极集电极或者栅极漏极之间接电容。[C1]
2、一种模拟功率放大器放大器,其特征是:电流输出级采用同型晶体管输出,两只互补的推动晶体管[Q3]、[Q4]的发射极或者源极相接,输出管[Q5]、[Q6]的基极或者栅极分别接两只互补的推动晶体管[Q4]、[Q3]的集电极或者漏极,[Q3]管的基极或者栅极接输入,[Q4]管的基极或者栅极接输出。
3、一种模拟功率放大器放大器,其特征是:在电流输出级串入二极管[D1]、[D2]电阻[R2]、[R3]并联网络对输出级静态电流取样检测,电阻[R2]上的压降经低通滤波,得到一个反应静态电流大小的电压,利用此电压实现对静态电流的自动控制。
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