AA类音频耳机放大器
时间:09-19
来源:互联网
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AA类放大器的特点是以电压控制放大器和电流驱动功率放大器构成电桥,使电压控制放大器工作在等效于无负载的状态(即输出电流为零),即使接以很重的负载,哪怕是电压与电流波形不相同的复合动态阻抗,这个电压控制放大器仍然能工作在甲类状态。
图1是AA类放大器的基本电路和工作原理。
电路的构成是在甲类电压控制放大器A1之后设有乙类电流驱动放大器A2,这两个放大器和负载之间通过电桥加以耦合。
假设放大器A2的增益接近于无穷大,那么A点与B点电压相等,而有:
I2?R1=I3?R3 ①
I0?R2=I4?R4 ②
又设A2的输入阻抗为无穷大,则:
I3=I4③
将③式代入②式,得:
I0?R2=I3?R4 ④
由①式和④式,得:
I2=(R2?R3/R1?R4)?I0
当电桥平衡时,有:
R1?R4=R2?R3
于是:
I2=I0(即有100%的输出电流供给负载)
I1=I0-I2=0(即电压控制放大器空载工作)
这样,就意味着驱动负载的电流完全是由电流驱动放大器提供。而且在A1的反相输入端加有引自负载端的反馈,所以,负载的驱动电压是受这个A1控制的。这样一来,甲类电压放大器可以把工作点选择在器件线性最好的地方,给出最佳的输出特性,而电流放大器可以工作在效率最高的纯乙类状态。
这种放大器因为有了上述的特点,性能明显比普通的甲类放大器更好。图2是本人制作的AA类音频耳机放大器。
图1是AA类放大器的基本电路和工作原理。
电路的构成是在甲类电压控制放大器A1之后设有乙类电流驱动放大器A2,这两个放大器和负载之间通过电桥加以耦合。
假设放大器A2的增益接近于无穷大,那么A点与B点电压相等,而有:
I2?R1=I3?R3 ①
I0?R2=I4?R4 ②
又设A2的输入阻抗为无穷大,则:
I3=I4③
将③式代入②式,得:
I0?R2=I3?R4 ④
由①式和④式,得:
I2=(R2?R3/R1?R4)?I0
当电桥平衡时,有:
R1?R4=R2?R3
于是:
I2=I0(即有100%的输出电流供给负载)
I1=I0-I2=0(即电压控制放大器空载工作)
这样,就意味着驱动负载的电流完全是由电流驱动放大器提供。而且在A1的反相输入端加有引自负载端的反馈,所以,负载的驱动电压是受这个A1控制的。这样一来,甲类电压放大器可以把工作点选择在器件线性最好的地方,给出最佳的输出特性,而电流放大器可以工作在效率最高的纯乙类状态。
这种放大器因为有了上述的特点,性能明显比普通的甲类放大器更好。图2是本人制作的AA类音频耳机放大器。
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