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用于测试 UMZCH 的测试信号发生器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 晶体管功率放大器

 文章评论

在设置和检查UMZCH时,最常使用正弦波、矩形波和三角波信号作为测试信号。 例如,有时会采用两个信号的混合来测量互调失真。 19 和 20 kHz。 组合信号使得甚至可以通过听觉来评估引入的互调失真,因为在这种情况下,失真以1kHz信号的形式被隔离,对此听力灵敏度非常高。 测试时,应考虑到信号幅度在节拍上加倍。

正如 UMZCH 研究的世界经验所表明的那样,放大器非线性失真的总水平(THD - 总谐波失真)只能间接说明其质量。 事情是。 低失真度的实现主要是由于使用电压上的深度总负反馈 (CNF) 来抑制低次谐波。 在这种情况下,高次谐波通常不会被抑制,但更常见的是,相反,它们会增加,并且由于原始(无 OOS)放大器的宽带不足,它们的频谱会扩展。 在更大程度上,当在复杂负载上运行时,这种效应在输出端带有推挽射极跟随器的 UMZCH 中得到体现(在发生“断路”时无需采取额外措施来降低级联的输出电阻)在 CNF 中),这是“晶体管”的声音。

在某些情况下,使用蜿蜒型信号研究放大器会提供更多信息。 使用这样的信号,您可以探索放大器的动态特性及其瞬态响应。 为了高质量地再现曲流,UMZCH 带宽必须至少比测试信号频率高 10 倍。 较差的动态特性表现为放大器输出约 3 mV 时测试信号全摆幅时出现大浪涌(超过 5 ... 600%)和“架子”上的“振铃”。

原则上,真实的声音信号在形式上与任何测试信号相差甚远,并且本质上是脉冲的。 为了使测试信号更接近音乐信号,我建议使用此发生器(图 1)。

用于测试 UMZCH 的测试信号发生器

该设备包括:

  • 在 DD4、DD1.1 元件上频率为 1.2 kHz 的主振荡器;
  • 在元素 DD5、DD2.2、DD1.3 上除以 1.4;
  • 在触发器 DD2、DD3.1 上除以 3.2;
  • DA1 上的加法器。

该电路的电源是双极性的,稳定的。 作为稳定器,使用低功耗集成型IL78L06AC和IL79L06AC(图中未示出)。

该方案的工作原理如下。 主振荡器产生频率为 4 kHz 的信号(通过选择电阻器 R1 实现)。 此外,该信号被除以5,并且在引脚11 DD1.4处形成频率为800Hz的短正脉冲。 然后这些脉冲被馈送到除以 2 的分频器,并在 DD3.1 的输出处获得频率为 400 Hz 的曲折。 同时,4 kHz 信号被第二个分频器除以 2,结果,我们在 DD3.2 的输出处得到频率为 2 kHz 的第二个曲折。

根据调节器 R4 和 R5 的位置,在发生器输出处观察到以下类型的测试信号:

  • 曲流频率 400 Hz;
  • 曲折频率 2 kHz;
  • 组合信号。

如果按照图示将电阻R4的滑块拉到顶部位置,并由下向上逐渐移动电阻R5的滑块,则在组合信号和过零区域。 与图像变化不可预测的音乐信号不同,该信号由示波器重复并很好地同步,这扩展了研究 UMZCH 在切换操作模式时的行为的可能性。 为了清楚起见,图2-2显示了频率为4 Hz和400 kHz的不同信号比例下的组合信号的波形图。

用于测试 UMZCH 的测试信号发生器
(点击放大)

我认为,使用组合信号对 UMZCH 进行测试可以提供最大的信息内容,其中原始信号(400 Hz 和 2 kHz)相等或有轻微差异。 理想的是,在 UMZCH 的输出处,图 3 中的信号“波谷”不会达到约 0.5 V 的零线,而在图 4 中,它们会越过零扫描线约 0,5 V(但不超过1V)。

对于输出端带有推挽射极跟随器、工作在“B”或“AB”类的 UMZCH 来说,此类信号可能是最“困难”的。 具有频率为 2 kHz 的小信号分量的组合信号将有助于识别 UMZCH 在接近限制的输出信号电平时的缺点。 在这种情况下,输出级的一个臂处于截止模式或接近截止模式。

作者:A.Petrov,莫吉廖夫

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