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图1(a)~图1(f)是OTL无输出功放基本电路。图1和图2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。 & B- K L1 d4 L. I- S# E6 ~: P
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图3
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图4
7 H1 p1 S1 \- f' z' ?7 Z图3和图4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。 $ Z( m) G6 D: t2 U* [1 f+ Z5 i
: Q- M4 A$ \& b. ^图5
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图6
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图5和图6为OTL倒相电路的应用。图5为采用屏阴分割式倒相电路对OTL功放进行激励。只要倒相管的屏极负载电阻RL与阴极负载电阻RK的阻值相等,其输出的激励电压总能获得平衡。( d5 r; r8 ~$ b' D" R; C
图6为采用共阴极差分式倒相电路。由于共阴极电阻RK的阻值较大,具有深度负反馈作用,故电路稳定可靠。同时,只要担任差分放大的上管与下管的屏极负载电阻取值相等,其两管的屏极总能输出一对相位相反、幅值相等的推动信号电压。7 ]3 |8 |# x+ t3 J+ J# |; W3 z