电路的调整
发布时间:2012/5/11 20:12:38 访问次数:506
关于电路的调整,指的是FM22L16-55-TG仅仅用VR:对Tr3与Tr。的空载电流进行调整。
接通电源之前,旋转VR2使得VR2的值为最小。接通电源之后,对R7与R8的电压降(Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压)用电压表进行测量,并调整VRz,使得空载电流产生的压降达到希望的值。
在笔者的实验中,空载电流设定在30mA时,从失真率和电路的效率来看是最适当的工作点。大量空载电流流动时,虽然电路的A类工作区就展宽,但无负载时的发热也增多。
因此,调节VR。,使得Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压为30mV( =300mAX(Rr +R8) =30mA×1Q),条件是在没有输入信号时进行。
调整后的VR。的电阻值,应该几乎与R。相等,音量的滑动头物理上的位置几乎是在中心点上。一旦对空载电流进行调整,即使环境温度变化使输出变大,产生发熟,但由于温度补偿偏置电路的作用,空载电流几乎会稳定在一定值上。
接通电源之前,旋转VR2使得VR2的值为最小。接通电源之后,对R7与R8的电压降(Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压)用电压表进行测量,并调整VRz,使得空载电流产生的压降达到希望的值。
在笔者的实验中,空载电流设定在30mA时,从失真率和电路的效率来看是最适当的工作点。大量空载电流流动时,虽然电路的A类工作区就展宽,但无负载时的发热也增多。
因此,调节VR。,使得Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压为30mV( =300mAX(Rr +R8) =30mA×1Q),条件是在没有输入信号时进行。
调整后的VR。的电阻值,应该几乎与R。相等,音量的滑动头物理上的位置几乎是在中心点上。一旦对空载电流进行调整,即使环境温度变化使输出变大,产生发熟,但由于温度补偿偏置电路的作用,空载电流几乎会稳定在一定值上。
关于电路的调整,指的是FM22L16-55-TG仅仅用VR:对Tr3与Tr。的空载电流进行调整。
接通电源之前,旋转VR2使得VR2的值为最小。接通电源之后,对R7与R8的电压降(Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压)用电压表进行测量,并调整VRz,使得空载电流产生的压降达到希望的值。
在笔者的实验中,空载电流设定在30mA时,从失真率和电路的效率来看是最适当的工作点。大量空载电流流动时,虽然电路的A类工作区就展宽,但无负载时的发热也增多。
因此,调节VR。,使得Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压为30mV( =300mAX(Rr +R8) =30mA×1Q),条件是在没有输入信号时进行。
调整后的VR。的电阻值,应该几乎与R。相等,音量的滑动头物理上的位置几乎是在中心点上。一旦对空载电流进行调整,即使环境温度变化使输出变大,产生发熟,但由于温度补偿偏置电路的作用,空载电流几乎会稳定在一定值上。
接通电源之前,旋转VR2使得VR2的值为最小。接通电源之后,对R7与R8的电压降(Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压)用电压表进行测量,并调整VRz,使得空载电流产生的压降达到希望的值。
在笔者的实验中,空载电流设定在30mA时,从失真率和电路的效率来看是最适当的工作点。大量空载电流流动时,虽然电路的A类工作区就展宽,但无负载时的发热也增多。
因此,调节VR。,使得Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压为30mV( =300mAX(Rr +R8) =30mA×1Q),条件是在没有输入信号时进行。
调整后的VR。的电阻值,应该几乎与R。相等,音量的滑动头物理上的位置几乎是在中心点上。一旦对空载电流进行调整,即使环境温度变化使输出变大,产生发熟,但由于温度补偿偏置电路的作用,空载电流几乎会稳定在一定值上。