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想深入讨论zen的二房

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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 广西玉林市博白县
pass的单端与传统的单端并不完全相同,传统的电路上半部分一般做成变压器输出或恒流源,可zen二房(其实基本上囊括pass的单端功放)却多了一条交流通路:
从输出端R17-R8-C3-R16-R4-R2-R5-Q1,这是一个正反馈,以前也可叫做自举电路。这正是pass设计理念精髓的体现,pass理论的精髓是什么呢?
------“沿着推动空气的方向,施加更大的功率,使得喇叭前后振动非对称所产生的空气振动失真相互抵消。”(详细可看98年电子报第29期“pass Lab Aleph-5放大器简析”,作者:刘晓骏  至于看完后能否完全理解就看个人的造化和悟性了,本人就是一知半解。)
从另一个角度讲,这个可不可以算是推挽?
本人此举意为抛砖引玉,因看到论坛上仿制热潮高涨,但只知其然不知其所以然的大有人在,本人就没有完全消化该电路,所以想就此引领众高手献身说法!
因我不会贴图,所以麻烦斑竹把peng兄的图转贴过来
另:谁知道的pass网站的网址?
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发表于 2002-12-21 00:00 | 只看该作者 来自 上海市
www.passdiy.com
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发表于 2002-12-21 00:00 | 只看该作者 来自 福建省泉州市
讃!米大人好好学习啊!嘿嘿,然后及时汇报心得啊!
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发表于 2002-12-21 00:00 | 只看该作者 来自 香港
看Variation-2的資料吧, 裡面有提及的.
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发表于 2002-12-21 00:00 | 只看该作者 来自 广东省深圳市宝安区
这个电路确实难理解,要是有个老师指导我就好了。

以下是我自己的粗略理解,可能完全不对:Q1借助于Q3的驱动,并不是固定的恒流源,Q1作为Q2的负载,是动态变化的。其一,它要对Q2的互导的非线性,在负载阻抗上作一点调整;其二,亚米上面所讲的自举,实际上是电流取样的正反馈,拟补喇叭这个感性负载在空气中震动时对驱动电流的阻力,用加大驱动力的办法保持喇叭的动态失真减到最小。但我总觉得,这个电路是不是容易自激?可能用互导大的管子发生自激的可能性大些?

各位说说吧。
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发表于 2002-12-21 00:00 | 只看该作者 来自 广东省深圳市宝安区
这个电路其实还是来源于电子管的SRPP电路的设计思路,不过用场效应管就会复杂得多(不得以而为之呀)。
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发表于 2002-12-21 00:00 | 只看该作者 来自 北京市
图来啦~~~~:
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 北京市朝阳区
SRPP电路的工作原理 [ZT]

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转载于音响发烧站

    SRPP电路的名称是由日本人命名的,为Shunt Regulated Push Pull的缩写,意为分流调
整式推挽放大器;而美国有的人则把它叫作μ-Follower电路,看作是一种含有特殊结构的跟随
放大电路。

    根据当前对SRPP电路的研究,其工作结构可理解为,是由有源负载(T2)与放大器部分
(T1)共同组成随动结构,通过工作点自律调整和向负载分流的方式,相互推挽一起完成动作的
放大器。

    为了讨论它的工作原理,这里以电子管放大器为例进行说明(若未特别指明,文中的电子有
源器件均是指电子管)。就电路的静态工作情况来看,T1、T2为串联方式,如果它们的工作特性
和所取参数一致,并具有相同的工作点,那么有屏极电流Ip1=Ip2,屏阴极间电压Upk1=Upk2
=UB/2,是点点对称的。而当电路加上交流信号时(见图1),设输入信号为正半周,那么T1管
的栅偏压-Ug1升高,屏极电流Ip1增大,屏阴极间电压Upk1减小,同时T2管阴极电阻Rk2上的分
压电压增加,使-Ug2减小(这里我们可以看出,T1电动势与T2电动势的极性是互为反相的),
Ip2降低,Upk2增大,因此形成了从零电位经负载RL反向回流的电流IRL;反之,输入信号为负半
周时,T1管的-Ug1、Ip1降低,Upk1升高,T2管Rk2上的电压降低,-Ug2、Ip2增大,Upk2减小,
则电流IRL经RL向零电位分流,从而完成一组推挽动作;特别地,若RL=∞时,则电路负载的阻
抗仅为T1管有源负载的动态电阻,全电路处于恒流工作,流经负载RL的电流IRL=0,只有电压放
大作用。这就是所谓的“分流调整推挽”理论。
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 广东省深圳市南山区
是SRPP的模子。因为610是正栅压的管子,所以,要用Q3倒一下相。如果用负栅压的管子,就可以和电子管差不多了。不过,ZEN中的Q3还参与输出电流取样的功能,所以,比典型SRPP要进一步。但是,也可能做不好的话瞬态失真就来了。是不是他对管子型号有要求的原因在这里?为什么同样的电路不同的人装出来声音差别大?也可能就是这个原因?

[此贴子已经被作者于2002-12-22 9:19:14编辑过]
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 广东省江门市新会区
我尝试过调整Q3,R8,C3 的确对电路影响很大,另供电电压我偿试从15V调到32V,电压变化着,声音也随着变化,很明显的,低频减少,高频增多,解析力也高了,请大虾们研究研究
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 香港
隨負載變動的恆流源,是Nelson Pass在"變種ZEN"內東西,詳細有關它的解說在這裡.. http://www.passdiy.com/projects/zenv2-1.htm .
ZEN耳放的作者Marcello Pellerano也探用了這方法.
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 楼主| 发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 广西玉林市博白县
说到底巴斯的单端电路是推挽电路,只是跟传统的推挽不同点它是非对称推挽,上面输出是下面的3。2倍(仿制中如何调整或控制呢?),而传统的推挽是上下对称。(见98年电子报第29期“pass Lab Aleph-5放大器简析一文)
pass放大器用管很偏门,常是我们国内买不到的,在98年电子报第29期《pass Lab Aleph-5放大器简析〉和《无线电与电视》2001。8期《Aleph5实作报告》两文中,电路图上都标明末级用IRF244,不知道为什么写着写着就变成IRF240了?莫名其妙!
还有一点我不明的:本电路中c3正端和Q3基极相连,而在《Aleph5实作报告》中是不相连的,请问无心兄你的图是原装正版么?
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 北京市
原电路中没有R4和R16,并且带有负反馈回路。
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 北京市
对了,还有一点要注意,这个电路输出信号和输入信号是反相的。
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 楼主| 发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 广西南宁市
以下是引用无心睡眠在2002-12-22 14:47:00的发言:
对了,还有一点要注意,这个电路输出信号和输入信号是反相的。

那又怎样?难道要把耳机反接吗?
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 北京市
可能不需要,但是感觉可能有点不舒服。
还有,C3、R8、R17应该是自举电路,主要作用应该是扩展电路动态和提高输出功率,使得即使是在接近满幅输出的情况下恒流源电路仍然可以稳定地工作。
另外,我感觉添加的R4、R16似乎有些不妥。
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 楼主| 发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 广西南宁市

那么这是谁加的?
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 北京市
这是个ZEN变种,是图纸链接地址上的那位老兄改的。原型你看看ZXZ提供的链接中的文章。主要改动很容易发现。
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发表于 2002-12-22 00:00 | 只看该作者 来自 北京市
以下是引用亚米在2002-12-22 18:36:00的发言:
[quote]以下是引用无心睡眠在2002-12-2214:47:00的发言:
对了,还有一点要注意,这个电路输出信号和输入信号是反相的。

那又怎样?难道要把耳机反接吗?
[/quote]
原来应该使耳膜外拉的情况改成内推了
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