微小型功率放大器
发布时间:2012/5/11 20:25:59 访问次数:755
图4.14是用+5V低电源电压FM24C16C-GTR进行工作的,输出功率为0.3W(8Q负载)的微小型功率放大器。即使是如此小的功率输出,也能够得到足够大的音量。
由于必须驱动扬声器阻抗很低的负载,所以,无论多小的输出,都存在射极跟随器热击穿的可能性。为此,在射极跟随器的偏置电路里必须加上温度补偿。这就是说,即使输出小,在电路上也不能潦草从事。图4. 14电路有与前述的图4.4完全相同的结构。电路的设计方法也完全相同。
但是,在该电路中,由于电源电压低,各部分的电庄分配压缩到了极限(具体地是将加在Tr,发射极电阻上的电压减少)。如不这样做,最大输出电压变小,则输出功率也就减少了。
Tri之所以使用超|3晶体管2 SC3113,是想抑制基极偏置电路里流动的电流、提高电路输入阻抗的缘故。
由于输出小,在该电路的Tr3与Tr4中没有必要采用散热器(如照片4.2所示来进行热耦合)。
图4.14是用+5V低电源电压FM24C16C-GTR进行工作的,输出功率为0.3W(8Q负载)的微小型功率放大器。即使是如此小的功率输出,也能够得到足够大的音量。
由于必须驱动扬声器阻抗很低的负载,所以,无论多小的输出,都存在射极跟随器热击穿的可能性。为此,在射极跟随器的偏置电路里必须加上温度补偿。这就是说,即使输出小,在电路上也不能潦草从事。图4. 14电路有与前述的图4.4完全相同的结构。电路的设计方法也完全相同。
但是,在该电路中,由于电源电压低,各部分的电庄分配压缩到了极限(具体地是将加在Tr,发射极电阻上的电压减少)。如不这样做,最大输出电压变小,则输出功率也就减少了。
Tri之所以使用超|3晶体管2 SC3113,是想抑制基极偏置电路里流动的电流、提高电路输入阻抗的缘故。
由于输出小,在该电路的Tr3与Tr4中没有必要采用散热器(如照片4.2所示来进行热耦合)。
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