專利名稱:低噪直流伺服電路的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及音響領域中的晶體管音頻放大器中的單聲道或多聲道的前置放大器(或 稱控制放大器)、功率放大器、耳機放大器、合并放大器或AV放大器技術。
背景技術:
目前的晶體管音頻放大器由于晶體管零飄的存在,需要采用直流伺服電路以消除晶體管 音頻放大器的零飄。通常使用積分電路來作直流伺服電路,因為要求截止頻率很低,所以積 分電路的濾波電阻很大,這就必須使用場效應管輸入的運放,而通用的場效應管輸入的運放 的等效輸入噪聲高,雖然積分電路有100%的交流負反饋,但輸出最少也有等效輸入噪聲的幅 度和帶寬,直流伺服電路雖然饋入主放大器時有分壓比,但饋入主放大器的噪聲也不可忽略。
發(fā)明內容
為了克服現(xiàn)有技術的不足,本實用新型的目的是要提供一種在有足夠直流伺服范圍的條 件下,饋入主放大器的噪聲可以忽略的低噪直流伺服電路。
本實用新型的目的是通過這樣的技術方案實現(xiàn)的電阻R1—端為輸入端聯(lián)接主放大器的 輸出,電阻R1另一端與積分放大器的負輸入端相聯(lián)接,電容C1一端與積分放大器的負輸入端 相聯(lián)接,電容C1另一端與積分放大器的輸出端相聯(lián)接,積分放大器的正輸入端與地電位相聯(lián) 接,構成反相型直流伺服電路;或者,電阻R1—端為輸入端聯(lián)接主放大器的輸出,電阻R1另 一端與積分放大器的正輸入端相聯(lián)接,電容C1一端與積分放大器的正輸入端相聯(lián)接,電容C1 另一端與地電位相聯(lián)接,電阻R2—端與地電位相聯(lián)接,電阻R2另一端與積分放大器的負輸入 端相聯(lián)接,電容C2—端與積分放大器的負輸入端相聯(lián)接,電容C2另一端與積分放大器的輸出 端相聯(lián)接,構成正相型直流伺服電路, 一種低噪直流伺服電路,其特點是積分放大器由集 成運算放大器IC和高耐壓具有電壓增益的放大電路A相聯(lián)接構成,集成運算放大器IC構成輸入 級,集成運算放大器IC輸出端與高耐壓具有電壓增益的放大電路A輸入端相聯(lián)接,集成運算放 大器IC由低電壓電源+Vccl、 -Vccl供電,高耐壓具有電壓增益的放大電路A由高電壓電源 十Vcc2、 -Vcc2供電。
高耐壓具有電壓增益的放大電路A可以是(l)正相放大器;(2)反相放大器。 高耐壓具有電壓增益的放大電路A可以是(l)單級放大器;(2)多級放大器。 高耐壓具有電壓增益的放大電路A可以是(l)分立元件構成;(2)集成電路。 本實用新型因為有高耐壓具有電壓增益的放大電路A,低噪直流伺服電路的輸出幅值可以
很高,饋入主放大器時的分壓比就可以很大,雖然低噪直流伺服電路輸出的噪聲沒有減小,
由于分壓比增大,所以饋入主放大器的噪聲減小。
圖1是高耐壓具有電壓增益的放大電路A是反相放大器的反相型的低噪直流伺服電路的原 理示意圖。因為高耐壓具有電壓增益的放大電路A是反相放大器,所以電阻R1另一端與集成運 算放大器IC的正輸入端相聯(lián)接,構成反相型的低噪直流伺服電路。
圖2是高耐壓具有電壓增益的放大電路A是正相放大器的反相型的低噪直流伺服電路的原理示意圖。因為高耐壓具有電壓增益的放大電路A是正相放大器,所以電阻R1另一端與集成運 算放大器IC的負輸入端相聯(lián)接,構成反相型的低噪直流伺服電路。
圖3是高耐壓具有電壓增益的放大電路A是反相放大器的正相型的低噪直流伺服電路的原 理示意圖。因為高耐壓具有電壓增益的放大電路A是反相放大器,所以電阻R1另一端與集成運 算放大器IC的負輸入端相聯(lián)接,構成正相型的低噪直流伺服電路。
圖4是高耐壓具有電壓增益的放大電路A是正相放大器的正相型的低噪直流伺服電路的的 原理示意圖。因為高耐壓具有電壓增益的放大電路A是正相放大器,所以電阻R1另一端與集成 運算放大器IC的正輸入端相聯(lián)接,構成正相型的低噪直流伺服電路。
圖5是高耐壓具有電壓增益的放大電路A是反相放大器的并且是分立元件構成的單級放大 器的反相型的低噪直流伺服電路的原理示意圖。
圖6是高耐壓具有電壓增益的放大電路A是正相放大器的并且是分立元件構成的二級放大 器的正相型的低噪直流伺服電路的原理示意圖。
具體實施方式
實施例1:如圖5所示的高耐壓具有電壓增益的放大電路A是反相放大器的并且是分立元 件構成的單級放大器的反相型的低噪直流伺服電路。晶體管Q1、 Q2,電阻R3、 R4、 R5、 R6, 穩(wěn)壓管D1、 D2構成共基極放大電路;晶體管Q3、 Q4,電阻R7、 R8構成共發(fā)射極放大電路,晶 體管Q5、 Q6構成共集電極放大電路,穩(wěn)壓管D1、 D2用于提高增益,構成分立元件的單級放大 的高耐壓具有電壓增益的放大電路A;集成運算放大器IC輸出端與高耐壓具有電壓增益的放大 電路A輸入端相聯(lián)接,集成運算放大器IC由低電壓電源+Vccl、 -Vccl供電,高耐壓具有電壓增 益的放大電路A由高電壓電源+Vcc2、 -Vcc2供電;電阻R1—端為輸入端,因為高耐壓具有電壓 增益的放大電路A是反相放大器,所以電阻R1另一端與集成運算放大器IC的正輸入端相聯(lián)接, 電容C1一端與集成運算放大器IC的正輸入端相聯(lián)接,電容C1另一端與高耐壓具有電壓增益的 放大電路A的輸出端相聯(lián)接,集成運算放大器IC的負輸入端與地電位相聯(lián)接,構成反相型的低 噪直流伺服電路。
實施例2:如圖6所示的高耐壓具有電壓增益的放大電路A是正相放大器的并且是分立元 件構成的二級放大器的正相型的低噪直流伺服電路。晶體管Q1、 Q2,電阻R3、 R4,穩(wěn)壓管D1 構成共發(fā)射極放大電路;晶體管Q3、 Q4,電阻R5、 R6構成共發(fā)射極放大電路,晶體管Q5、 Q6 構成共集電極放大電路,穩(wěn)壓管D1用于提高增益,構成分立元件的二級放大的高耐壓具有電 壓增益的放大電路A;集成運算放大器IC輸出端與高耐壓具有電壓增益的放大電路A輸入端相 聯(lián)接,集成運算放大器IC由低電壓電源+Vccl、 -Vccl供電,高耐壓具有電壓增益的放大電路A 由高電壓電源+Vcc2、 -Vcc2供電;電阻R1—端為輸入端,電阻R1另一端與集成運算放大器IC 的負輸入端相聯(lián)接,電容C1一端與集成運算放大器IC的負輸入端相聯(lián)接,電容C1另一端與高 耐壓具有電壓增益的放大電路A的輸出端相聯(lián)接,放大器的正輸入端與地電位相聯(lián)接,構成反 相型的低噪直流伺服電路。
低噪直流伺服電路輸出可以聯(lián)接低通濾波器,進一步降低了饋入主放大器的噪聲。
低噪直流伺服電路輸出可以聯(lián)接緩沖器或放大電路。
權利要求1.一種低噪直流伺服電路,電阻(R1)一端為輸入端聯(lián)接主放大器的輸出,電阻(R1)另一端與積分放大器的負輸入端相聯(lián)接,電容(C1)一端與積分放大器的負輸入端相聯(lián)接,電容(C1)另一端與積分放大器的輸出端相聯(lián)接,積分放大器的正輸入端與地電位相聯(lián)接,構成反相型直流伺服電路;或者,電阻(R1)一端為輸入端聯(lián)接主放大器的輸出,電阻(R1)另一端與積分放大器的正輸入端相聯(lián)接,電容(C1)一端與積分放大器的正輸入端相聯(lián)接,電容(C1)另一端與地電位相聯(lián)接,電阻(R2)一端與地電位相聯(lián)接,電阻(R2)另一端與積分放大器的負輸入端相聯(lián)接,電容(C2)一端與積分放大器的負輸入端相聯(lián)接,電容(C2)另一端與積分放大器的輸出端相聯(lián)接,構成正相型直流伺服電路,其特征是積分放大器由集成運算放大器(IC)和高耐壓具有電壓增益的放大電路(A)相聯(lián)接構成,集成運算放大器(IC)構成輸入級,集成運算放大器(IC)輸出端與高耐壓具有電壓增益的放大電路(A)輸入端相聯(lián)接,集成運算放大器(IC)由低電壓電源(+Vcc1)、(-Vcc1)供電,高耐壓具有電壓增益的放大電路(A)由高電壓電源(+Vcc2)、(-Vcc2)供電。
2. 根據(jù)權利要求1所述的低噪直流伺服電路,其特征在于,高耐壓具有電壓增益的放大電 路(A)可由下列電路之一構成①正相放大器;②反相放大器。
3. 根據(jù)權利要求1所述的低噪直流伺服電路,其特征在于,高耐壓具有電壓增益的放大電 路(A)可由下列電路之一構成①單級放大器;②多級放大器。
4. 根據(jù)權利要求l所述的低噪直流伺服電路,其特征在于,高耐壓具有電壓增益的放大電 路(A)可由下列電路之一構成①分立元件構成;②集成電路。
專利摘要一種在有足夠實現(xiàn)直流伺服范圍的條件下,饋入主放大器的噪聲可以忽略的低噪直流伺服電路,其特征是積分放大器由集成運算放大器(IC)和高耐壓具有電壓增益的放大電路(A)相聯(lián)接構成,集成運算放大器(IC)構成輸入級,集成運算放大器(IC)輸出端與高耐壓具有電壓增益的放大電路(A)輸入端相聯(lián)接,集成運算放大器(IC)由低電壓電源(+Vcc1)、(-Vcc1)供電,高耐壓具有電壓增益的放大電路(A)由高電壓電源(+Vcc2)、(-Vcc2)供電。低噪直流伺服電路的輸出幅值可以很高,饋入主放大器時的分壓比就可以很大,雖然低噪直流伺服電路輸出的噪聲沒有減小,由于分壓比增大,所以饋入主放大器的噪聲減小。
文檔編號H04R3/00GK201294487SQ20082013895
公開日2009年8月19日 申請日期2008年10月12日 優(yōu)先權日2008年10月12日
發(fā)明者石 沈 申請人:石 沈