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日本功放电路图欣赏:电流镜负载失真低

分享一个不错的日系功放电路图看起来不错,电流镜负载,失真低。输入差分的落地电阻是51K,根据音频功率放大器设计手册,该电阻最好是15K,保证中点电位接近0,或者调整负反馈电阻为51K,输入差分对没有射极负反馈电阻,开环增益高,对于整机制作可能容易自激,应该根据实际情况,调整消振电容容量,电路很标准,感觉比较容易成功。

1、有负电阻么???

当然有负电阻,但负电阻为有源元件,测他的电阻阻值确实为负值,比如有一种元器件叫负阻抗器,通过他之后,会让电路等效电阻为负值,但实际上不是真正意义的电阻,所谓有源元件就是元器件自带电源。其实最简单拿电源来说,用他的两端电压除以电流你会得到负数,当然求阻值都是取关联方向。伏安关系,人类让他变成任何形式,也可以让电压越大,电流反而越小,也可以让电流等于电压的平方等等,你想怎么样都可以,但这种现象其实只是表象罢了,只是通过各种元器件实现的,而经常需要用到有源元件。

2、请问用戴维南定理求出等效电阻为负值,问负载的最大功率怎么求啊?

呃。还真没考虑过负的电阻的情况。不过,如果是负电阻的话,这个系统应该对扰动是发散的了吧。电压稍微升高一点,就会带来电压更大的升高。想起以前,把话筒放在喇叭旁边,很快就生成了尖锐的不断增大的噪声。倒是有点这个感觉。至于负载的最大功率,在简单的电压源 内阻的情况下,应该是负载阻值跟内阻一样大的时候,负载功率最大吧。

3、为什么我算的等效电阻是负的?电路

电阻计算,当结果为负值的时候取绝对值,因为电阻是物质的特性。手机像素真好,希望能帮助到你。你解得基本没有措,问题是b图上的电压u和电流i的方向没有用“关联方向”,因为一般总是电流由电源的正极流出,但图中的电流i的参考方向是流进电源。这时等效电阻的表达式就不是Requ/i而是Requ/i1Ω结果是合理的。

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