电子管OTL功放电路及原理

电子管OTL功放电路及原理
OTL 是英文Output Transformer Less Amplifier 的简称,是一种无输出变压
器的功率放大器。

一.OTL 电子管功放电路的特点普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。

而一般功放电子管的内阻均
比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故
不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。

由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。

为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。

为了消除这些不良影响,各种不同形式的电子管OTL 无输出变压器功率放大器应运而生,许多适用于OTL 功放的新型功率电子管
在国外也不断被设计制造出来。

电子管OTL 功率放大器的音质清澄透明,保
真度高,频率响应宽阔,高频段与低频段的频率延伸范围一般可达
10HZ~100kHz,而且其相位失真、非线性失真、瞬态响应等技术性能均有明
显提高。

二电子管OTL 功放电路的形式图1(a)~图1(f)是OTL 无输出功放基本电
路。

图1(a)和图1(b)为OTL 功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电
源供电方式。

在正负双电源式OTL 功放中,中心为地电位。

这样可保证推挽
电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。

单电源式OTL 电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电
压等于电源电压的一半。

同时,其输出电容C1 的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。

图1(c)和图1(d)为OTL 功放电子管栅极偏置的取。

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OTL电路

OTL电路

3.输出功率和效率
负载上电压电流的最大 值 Vom Vcc Vom Vcc VCES Vcc, Iom RL 2 RL 最大输出功率
1 2 1 2
Vom Iom Vcc Vcc V 2 cc Pom 2 2 2 2 2 2 RL 8RL
1. OTL电路的基本结构及工作原理 +UCC (1) 特点 T1、T2的特性一致; T1 C 一个NPN型、一个PNP型 B + A 两管均接成射极输出器; + + 输出端有大电容; uI T2 RL uo 单电源供电。 (2)静态时(ui= 0) OTL原理电路 U CC VA 2 U CC , I 0, I 0 电容两端的电压 u C1 C2
3.3.3单电源互补对称电路(OTL)
1.OTL电路的基本结构 2.工作原理 3.输出功率和效率 4.采用复合管的OTL
1.OTL电路的基本结构
互补对称电路是集成功率放大电路输出级的基 本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时, 由于省去了变压器而被称为无输出变压器(Output Transformerless)电路,简称OTL电路。若互补对称 电路直接与负载相连,输出电容也省去,就成为无 输出电容(Output Capacitorless)电路,简称OCL 电路。 OTL电路采用单电源供电, OCL电路采用双电源供 电。
C
2
(3)动态时 设输入端在静态UCC/2基础上加入正弦信号。 输入交流信号ui的正半周 T1导通、T2截止; 同时给电容充电
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
输入交流信号ui的负半周 + ui T2导通、T1截止; 电容放电,相当于电源 -
T1 ic1 uo + A RL T2 ic2

OTL电路工作原理

OTL电路工作原理

OTL功率放大电路发布时间:2011-8-31 14:14:33 访问次数:1984(一)什么是OTL功率放大电路?NE605N互补对称电路通过容量较大的电容器与负载耦合时,称为无输出变压器电路,简称OTL电路。

如果互补对称电路直接与负载相连,就成为无输出电容电路,简称OCL电路。

两种电路的基本原理相同,这里只对OTL电路作简要分析。

图3-31是OTL电路的原理图,它由两只特性相近的三极管VT1(NPN型)、VT2(PNP型)组成。

静态时,A点的电位为1/2V CC,耦合电容C L上的电压也等于1/2V CC。

由于两管的基极无偏置电压,VT l、VT2均处于截止状态。

动态工作时,电路的交流通路如图3-32所示。

在输入信号的正半周,VT1管的发射结正偏而导通,VT2管的发射结反偏而截止。

电源VCC 经VT1管、RE1和负载RL对耦合电容C L充电,形成充电电流ic1,其方向和波形如图3-32中实线所示。

在μi的负半周,情况刚好相反,VT1截止,VT2导通。

此时,已充电的电容C L代替电源向VT2供电,形成放电电流i C2,其方向和波形如图3-32中虚线所示。

在输入信号μi的一个周期内,输出电流i C1、i C2以相反的方向交替流过负载电阻R L,在负载上合成而得出按正弦规律变化的输出电压μo。

为保证输出波形对称,即i Cl-i C2,必须保持C L上的电压为1/2V CC,当电容C L放电时,其电压不能下降过多,因此C L的容量必须足够大。

(二)OTL功率放大电路为什么会产生交越失真?MAC3085EESA在图3-31所示的电路中,由于VT1、VT2工作在乙类状态,当输入信号小于三极管的发射结死区电压时,两个三极管仍不能导通,这样使输出电压μO在过零点的一小段时间内为零。

波形产生了失真。

把这种失真称为交越失真,如图3-33所示。

实际使用的OTL电路如图3-34所示。

与原理电路相比较,增加了VT3组成的推动级,使功率放大电路有尽可能大的输出功率。

1、OTL功放电路

1、OTL功放电路
1).OTL电路原理 OTL(Output Transformer Less)电路称为无输出变压器功放 电路。是一种输出级与扬声器之间采用电容耦合而无输出 变压器的功放电路。 OTL电路的主要特点:1)采用单电源供电方式,输出端直 流电位为电源电压的一半;2)输出端与负载之间采用大容 量电容耦合,扬声器一端接地;3)具有恒压输出特性,允 许扬声器阻抗在4 ,8 ,16 之中选择,最大输出电压 的振幅为电源电压的一半,即1/2 V cc,额定输出功率约为 V2 cc /(8RL)。4)输出端的耦合电容对频响也有一定影响 . (2)OTL电路结构: 1)V1和V2配对,一只为NPN型,另一只为PNP型。 2)输出端中点电位为电源电压的一半, Vo=Vcc/2。 3)功放输出与负载(扬声器)之间采用大电容耦合。
(3)OTL电路原理: 1)在输入信号正半周时,V1导通,电流自Vcc经V1为电容C 充电,经过负载电阻RL到地,在RL上产生正半周的输出电 压。 2)在输入信号的负半周时,V2导通,电容C通过V2和RL放 电,在RL上产生负半周的输出电压。 只要电容C的容量足够大,可将其视为一个恒压源,无论信 号如何,电容C上的电压几乎保持不变。

电子管OTL 功放的制作

电子管OTL 功放的制作

电子管OTL 功放的制作 22008-03-12 11:12电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同)1.输入前置放大级采用SRPP放大电路:本前级应选用中放大系数的双三极管为宜,因为这样的三极管内阻较小,屏流和跨导值较大,对降低输出阻抗有利,且屏极特性曲线的线性范围较宽,故输入级的动态范围较大。

本机该前置放大级可采用6N1l、6DJ8、6922、ECC88等双三极电子管。

音频信号由下管栅极输入,工作于共阴极方式;上管则工作于共栅极方式,被放大后的音频信号由上管阴极输出。

SRPP前级放大器的特点是输入阻抗高,为200kΩ以上;输出阻抗低,为数百欧姆。

因此对前级输入的小信号具有传输损耗小,动态范围大,抗干扰性能好,有利于输入与输出级的阻抗匹配。

同时,本电路的频率响应特性极佳,高频瞬态响应也很好。

此外,由于本电路上管阴极电位很高,约为100V左右,所以在选管时其阴极与灯丝问的耐压均应不超过极限值,如果超过极限电压将会导致灯丝与阴极间击穿。

2.倒相兼推动放大器本机电压放大级为共阴级长尾式放大器。

该电路是一种性能卓越的差分放大电路。

在此电路中,为获得尽可能大的共阴极电阻,能使放大管的栅极与前置放大级的屏极直接耦合,以得到较高的栅极电压与阴极电压。

电路中的1MΩ电阻为栅漏电阻,0.22uF为旁路电容,以确保放大管栅极电位恒定。

因电子管栅极回路的内阻较高,故要求旁路电容的绝缘性能很高,不可有轻微的漏电。

本电路由双三极电子管6N6担任。

上管为激励管,下管为倒相管,两管共用阴极电阻(18kΩ),并且有深度的电流负反馈作用,故稳定性好。

对上管来说是串联输入;对下管来说是并联输入。

当有音频信号输入时,利用两电子管阴极的互耦作用,其屏极与阴极电流均随之变化。

由于两管的负载电阻阻值相同,均为36kΩ,两管输出电压幅值相等,方向相反,从而完成倒相兼推动工作。

由于倒相兼推动电子管的阴极电位较高,所以在选管时必须重视。

如采用普通双三极管代用时,为了防止电子管的灯丝与阴极间的击穿,可以对该管灯丝采用不接地的独立供电方式。

6P15电子管准OTL功放的工作原理

6P15电子管准OTL功放的工作原理

6P15 电子管准OTL 功放的工作原理
笔者受胆机甜美音色的诱惑,曾将淘汰的黑白电视机电源变压器改制成胆机的输出变压器,以制作低成本的胆机,但需要将变压器拆开重新插片并浸漆等,在业余条件下完成有一定难度。

笔者新近制作了一款准OTL 电路电子管功放,仍使用31cm 黑白电视机电源变压器做输出变压器,由于采用了OTL 输出电路,变压器的初级没有直流通过,所以变压器无需改造,可以直接使用。

由于保留了输出变压器,所以这个电路只能叫做准OTL 功放,但也因此保留了胆机使用变压器输出的特点。

该电路如图所示,V1 前置电压放入,V2 分负载倒相,V3 与V4 OTL 推挽输出,输出电容CL 使用耐压大于250V 的聚丙烯电容器。

由于输出变压器没有直流通过,所以将原220V 绕组与17V 绕组串联成自耦变压器,并将17V 的绕组作为次级连接至8Ω音箱。

V1 与V2 使用一只双二极管6N1,V3 与V4 使用两只6P15 接成三极管使用。

由于两只6P15 的参数并不完全相同,通过调整V3 的阴极电阻R*使V3 的屏极电压达到B+电压的一半,即155V。

本机的电源变压器来自淘汰的六灯收音机,V1、V2、V3 的灯丝使用一组6.3V 的电源,中心抽头接地,而
V4 的灯丝单独使用一组悬浮的6.3V 电源。

因无需改制,故能方便地将各种变压器用作本机的输出变压器,以比较它们对音质的影响。

笔者的体会是:EI 型铁芯的变压器音色较为温暖,C 型铁芯的变压器音色则比较清秀。

笔者曾使用过一种功率容量40W、次级电压1 2V 的C 型变压器,将次级连接至4Ω的音箱,音色透明且不失胆机特有的温馨,效果相当不错。

电子管OTL功放原理及电路

电子管OTL功放原理及电路

电子管OTL功放原理及电路OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。

一. OTL电子管功放电路的特点普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。

而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。

由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。

为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。

为了消除这些不良影响,各种不同形式的电子管OTL无输出变压器功率放大器应运而生,许多适用于OTL功放的新型功率电子管在国外也不断被设计制造出来。

电子管OTL功率放大器的音质清澄透明,保真度高,频率响应宽阔,高频段与低频段的频率延伸范围一般可达10HZ~100kHz,而且其相位失真、非线性失真、瞬态响应等技术性能均有明显提高。

二电子管OTL功放电路的形式图1(a)~图1(f)是OTL无输出功放基本电路。

图1(a)和图1(b)为OTL功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电源供电方式。

在正负双电源式OTL功放中,中心为地电位。

这样可保证推挽电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。

单电源式OTL电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电压等于电源电压的一半。

同时,其输出电容C1的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。

图1(c)和图1(d)为OTL功放电子管栅极偏置的取法。

由于上边管阴极不接地,因此上边管的推动信号由栅极与阴极之间加入,而下边管的推动信号可由栅极与地之间加入。

至于其偏置方式,上边管可通过中心点对地分压后取出,而下边管的偏置电压必须另设专门的负压电源来供给。

6.2 OTL电路组成特点及工作原理(1)(2)

教案()2.工作原理(1)0i =v 时,1V 2V 截止,0C2C1==i i 两管均无偏置,两管基极电流均为零而截止。

(2)输入信号到达电路输入端时① 0i >v ,1V 导通,2V 截止。

L R 上得到被放大的正半周电流信号,如图(b )实线所② 0i <v ,1V 截止,2V 导通。

L R 上得到被放大的负半周电流信号,如图(c )虚线所在一个周期内,两管轮流导通,负载L R 上得到一个完整的正弦波。

互补对称电路:若1V 、2V 两管对称( β 值和饱和压降等参数一致)且交替工作,互为补充,这种电路称为互补对称电路。

单电源供电的OCL 电路又称OTL 电路,但该电路与输出回路中需要有一个大的电解电容来替代另一个电压。

3.实用OCL 电路(1)上述波形在输出波形正负半周的交界处造成的波形失真,称交越失真。

如图所示。

使两管处于甲乙类工作状态,即微导通状态,由于1R 、4VD 的存在,只要偏置合适,它即可相互补偿,消除交越失真,在负载上得到不失真的正弦波。

4VD 如何?即4VD 的作用是什么?教案()电路相比,省去了负电源,输出端加接了一个大容量电容器。

导通,2V 截止。

L R 上得到被放大的正半周电流信号,截止,2V 导通。

L R 上得到被放大的负半周电流信号,-C 。

在一个周期内,两只管子轮流放大正负半周电流信号,实现完整周期波形。

电容仅耦合输出信号,还起到负电源的作用。

CC 21V -=:激励级,向2V 、3V 组成的互补对称电路提供激励信号。

复合管组织的原则:保证参与复合的每只管子三个电极的电流按各自的正确方向流动。

复合管的类型取决于前一只管子。

由两只三极管组成的复合管的电流放大倍数约为两只管子电流放大倍数系数的乘积。

复合管提高了电流放大倍数,增大了穿透电流,稳定性变差。

改进电路如图所示。

)实用电路OTL实用电路如图所示。

:组成NPN管;教案()它是带散热片的14脚双排直插式塑料封装结构。

otl功放电路

otl功放电路OTL功放电路概述OTL功放电路(Output Transformerless Amplifier)是一种无输出变压器的功放电路,它的优点是能够提供高品质的音频输出,同时避免了传统功放中输出变压器所带来的不利影响。

OTL功放电路的基本原理OTL功放电路中没有输出变压器,因此需要使用一些特殊的设计技巧来实现高质量的音频输出。

其基本原理是将输出管直接连接到负载上,通过反馈控制使得输出管工作在类AB状态下。

具体来说,OTL功放电路可以分为两个部分:输入级和输出级。

输入级主要用于对输入信号进行处理和放大,而输出级则用于将信号送入扬声器或其他负载上。

在输出级中,常见的设计方案是采用多个并联的晶体管或真空管,并通过反馈控制使得每个管子都工作在类AB状态下。

这样可以有效地提高效率和线性度,并且避免了由于单个管子过载而引起的失真问题。

OTL功放电路与传统功放电路相比有什么优点?1. 无需使用复杂昂贵的输出变压器传统功放中需要使用大型、昂贵、重量较大的输出变压器,而OTL功放电路则不需要使用这种变压器。

这样可以降低成本、减少体积和重量,同时也避免了输出变压器所带来的不利影响。

2. 提供更高质量的音频输出由于OTL功放电路中没有输出变压器,因此信号传输更为直接,能够提供更高质量的音频输出。

同时,通过反馈控制可以有效地降低失真和噪声。

3. 更好的稳定性和可靠性由于OTL功放电路中没有输出变压器,因此不会出现输出变压器所带来的磁场干扰等问题。

同时,采用多个并联管子的设计方案也能够提高稳定性和可靠性。

OTL功放电路有哪些缺点?1. 大功率难度较大由于OTL功放电路中没有输出变压器,因此需要使用多个并联管子来实现大功率输出。

这样会增加设计难度,并且也会增加成本和复杂度。

2. 不适合驱动低阻抗负载由于OTL功放电路中没有输出变压器,因此其驱动能力受到限制。

特别是对于低阻抗负载,OTL功放电路的驱动能力更为有限。

电子管OTL功放原理及电路

电子管OTL功放原理及电路OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。

一. OTL电子管功放电路的特点普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。

而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。

由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。

为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。

为了消除这些不良影响,各种不同形式的电子管OTL无输出变压器功率放大器应运而生,许多适用于OTL功放的新型功率电子管在国外也不断被设计制造出来。

电子管OTL功率放大器的音质清澄透明,保真度高,频率响应宽阔,高频段与低频段的频率延伸范围一般可达10HZ~100kHz,而且其相位失真、非线性失真、瞬态响应等技术性能均有明显提高。

二电子管OTL功放电路的形式图1(a)~图1(f)是OTL无输出功放基本电路。

图1(a)和图1(b)为OTL功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电源供电方式。

在正负双电源式OTL功放中,中心为地电位。

这样可保证推挽电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。

单电源式OTL电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电压等于电源电压的一半。

同时,其输出电容C1的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。

图1(c)和图1(d)为OTL功放电子管栅极偏置的取法。

由于上边管阴极不接地,因此上边管的推动信号由栅极与阴极之间加入,而下边管的推动信号可由栅极与地之间加入。

至于其偏置方式,上边管可通过中心点对地分压后取出,而下边管的偏置电压必须另设专门的负压电源来供给。

otl电路工作原理

otl电路工作原理
OTL电路是一种输出变压器级的电路,它的工作原理是通过
对输入信号的放大使其输出到负载上。

OTL电路通常用于音
频放大器,具有高输入阻抗、低输出阻抗和低失真的特点。

OTL电路采用无输出变压器的设计,其核心是功率放大器电路。

它通常由两个互补的电子管组成,一个为NPN型,另一
个为PNP型。

输入信号经过输入电阻进入电子管的阴极极间,经过放大后,输出到负载上。

由于OTL电路的放大是通过电
子管的阴极表面放大来实现的,而不是通过输出变压器,因此可以避免输出变压器的一些缺点,如重量大、成本高、容易产生磁性噪音等。

在OTL电路中,输出信号的放大是通过电子管的工作状态变
化来实现的。

当音频信号的正半周输入时,NPN型电子管处
于导通状态,PNP型电子管处于截止状态;而当音频信号的
负半周输入时,PNP型电子管处于导通状态,NPN型电子管
处于截止状态。

这样,正负半周的信号都能得到放大,并经过输出电阻输出到负载上。

OTL电路的输出电阻非常低,这意味着可以直接驱动许多不
同阻抗的负载,同时还可以减少信号传输过程中的功率损失。

这种特性使得OTL电路在音频放大器中被广泛使用,它可以
提供清晰、稳定而低失真的音频输出。

总之,OTL电路利用无输出变压器的设计原理,通过电子管
的放大工作状态变化来实现对输入信号的放大,并输出到负载
上。

它具有高输入阻抗、低输出阻抗和低失真的特点,在音频放大器中有着广泛的应用。

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