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供應美國威格士VICKERS比例放大器
放大器相比,D類放大器有更好的效率和熱性能,但實現一個D類放大器仍然需要注意良好的電氣設計與熱設計方法。大多數工程師使用一種連續(xù)的正弦波輸入信號,在實驗室中評估D類放大器的性能。盡管正弦波用于測量時很方便,但對放大器熱負荷卻是一種zui糟的情況。如果你用近乎zui大輸出功率的連續(xù)正弦波驅動一個D類放大器,則放大器會經常進入熱關斷狀態(tài)。
典型的音頻節(jié)目中包含音樂和語音,它們的均方根(rms)值要比峰值輸出功率低得多。一般來說,峰值與rms功率之比(或波峰因數)一般對語音平均為12 dB,而對樂器平均為18 dB~20 dB。圖1為使用時域示波器對一個音頻信號和一個正弦波的rms電壓的測量情況。雖然音頻信號對應有突發(fā)的音樂,但它的峰值只略高于正弦波,而rms值則幾乎只有一半,均值仍遠低于正弦波。在一個D類放大器上,音頻信號的熱效應要大大低于正弦波,因此,在測試性能時一定要使用音頻信號,而不要用正弦波。
放大器拓撲消除了直流偏置電流且極大地降低了功耗,其輸出三極管以推拉方式分別受到控制,讓MH器件為揚聲器提供正向電流,而ML器件則吸收反向電流。這就降低了輸出級的功耗,只有信號電流流過兩個三極管。B類電路的音質稍差,因為當輸出電流過零時存在非線性行為且三極管此時正好在導通和關閉兩個狀態(tài)之間轉換。
AB類放大器混合折衷了A類和B類放大器的優(yōu)勢,采用了一定的直流偏置電流,但是,比純A類設計要小。小的直流偏置足以防止出現過零失真,從而獲得良好的音質。功耗盡管在A類和B類放大器之間,通常比較接近B類放大器。為此,需要采取一些控制措施?類似于B類放大電路,以便讓AB類放大器提供或吸收大的輸出電流。不幸的是,即使設計得非常好的AB類放大器也存在很大的功耗,因為其中等范圍的輸出電壓通常遠遠小于正電源軌或大于負電源軌。因此,大的漏-源電壓降會產生很大的IDS - VDS瞬時功耗。由于采用不同的拓撲(圖2),D類放大器比上述任何一類放大器的功耗都要小得多。其輸出級在正負電源之間切換,因此,產生一串壓脈沖。這種波形對于降低功耗有好處,因為在不切換時輸出三極管的電流為零;而當導通電流時,VDS較小,因此,給出的IDS - VDS更小。
CVCS 63 A B29 W 10
CVCS 63 A S2 W 10 X10
CVCS 63 A S2 W 10 X10
CVCS 63 A S2 W 10
CVCS 63 A S2 W 10
CVCS 63 N S2 10
CVCS 63 N S2 10
CVCS-63-HFV3-W-B2-10
CVC-63-D2-S2-10
CVC-63-D2-S2-10
F3 CVC 63 D2 S2 10
F3 CVC 63 D2 S2 10
CVU 16 EFP1 B29 19 31
CVU-16-SWD-B29-M-10
CVU-16-SWD3-B29-L-10
F3-CVU-16-EFP1-B29-19-31
CVU 25 SWD B29 M 10
CVU 25 SWD B29 L 10
CVU 25 EFP1 B29 45 31
CVU-32-EFP1-B29-70-31
供應美國威格士VICKERS比例放大器
CVU 40 EFP1 B29 90 31
CBV1-10-C-0-A-30/20
CBV1-10-C-0-A-30/
CBV1-10-S-0-A-30/
CBV1-10-S-0-A-50/
CBV1 10 S DA3G A 30/
CBV1-10-S-DA3G-A-30/13
CBV1-10-C-DA3G-A-30/11
CBV1 10 K PS3G A 30/22
CBV1 12 C 0 A 50/
CBV1 12 S 0 A 30/
CBV1 12 S 0 B 30/
CBV1 12 S 0 B 50/
CBV1-12-C-IA4G-A-30/
CBV2-10-S-IA3G-A-30/10
CBV2-10-S-0-A-50/
CBV2-10-C-0-A-50/
CRV-10V-S-A8T-36/
CV1-10-B-0-5
CV1-10-P-0-5
CV1 10 P 0 30
CV1-10-P-0-15
CV1-16-P-0-5
CV1-16-P-0-5
CV1-16-P-0-20
CV1 16 P 0 50
CV1-16-P-0-30
CV1-16V-P-0-5
CV2 20 P 0 15
CV2 20 P 0 30
CV2 20 P 0 60
CV3-8-P-0-004
CV3-8-P-0-010
CV3-8-P-0-025
CV3 8V P 0 004
CV3-10-P-0-3
CV3-10-P-0-10
CV3 10 P 0 20
CV11-12-P-0-40
CV11-12-P-0-20
CV11-12-P-0-2.5
CV11-12-P-0-10
CV11-12-P-0-5
DPC1 10S P 3B
DPC1-10S-P-6T
DPS2-10-B-S-0-40
DPS2-10-B-F-0-80
DPS2-10-B-S-0-80
DPS2 10 P F 0 80
DPS2 10 F F 0 160
DPS2 10 T F 0 20
DPS2 10 T F 0 20
DPS2-10-T-F-0-160
DPS2 16 V F 0 80
DPS2 16 F F O 160
DPS2-16V-V-F-0-80
DPS2-20-T-F-0-40
DPS2-3457
DSV1-10-B-0
DSV2-8V-B-0
DSV2-8-B-0
DSV3-6-B-S1
DSV3-8-B-S2
DSV3-12-B-A4
DSV4 10 C 0 80
EPRV1-16-5.00-0-24DG
EPV10 24D M U 10
EPV10 24D M U 10
EPV10 24D U 10
EPV10 24D U 10
EPV16-A-06-24D-U-13
EPV16-A-06-24D-U-13
EPV16-A-10-24D-S-U-13
EPV16-A-10-24D-S-U-13
EPV16-A-10-S-5C-24D-S-U-
EPV16-A-10-S-5C-24D-S-U-
EPV16-A-16-24D-M-U-12
EPV16-B-04-24D-M-U-13
EPV16-B-04-24D-M-U-13
EPV16-B-10-24D-S-U-13
EPV16-B-10-24D-S-U-13
EPV16-B-10-S-5C-24D-M-U-
EPV16-B-10-S-5C-24D-M-U-
EPV16-B-10-S-5C-24D-S-U-
EPV16-B-10-S-5C-24D-S-U-
EPV16-B-11-24D-S-U-13-S2
EPV16-B-11-24D-S-U-13-S2
EPV16-B-12-24D-S-U-13-S1
EPV16-B-12-24D-S-U-13-S1
ERV1 16 30.00 0 24DG
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