[经验心得] 标题1969为什么可以不要温补?

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发表于 2014-9-28 10:38 | 显示全部楼层
温度上升,Vbe下降,导致Ic増加,要设法使基极偏置电压随温度上升而下降,静态电流才趋于平稳。

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locky_z 发表于 2013-10-22 09:35
正常情况下,1969是需要温补的。

但问题是它就是没有温补。当温度上升时,大功率管IC就不增加吗?如跟着增加就会不稳定,但做过1969的人都说非常稳定,它们是如何做到的?谢谢!

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发表于 2014-9-28 13:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路其实隐藏了温补,温补管就是他的输出管,常用的3055管子的线性区就在1a这个量级上,而电路就工作在这个点上,温度升高会使直流放大倍数缓慢升高,但集电极电流的上升又会让放大倍数迅速下降,从而达到热平衡。
如果不用3055,而改用2922,3858,4281这些线性范围很宽的管子,那1969的电流就会漂很多了…
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发表于 2014-9-28 20:58 | 显示全部楼层

RE: 标题1969为什么可以不要温补?

locky_z 发表于 2014-9-28 08:14
BJT管的输出特性是恒流特性,Vce对Ic影响极少,
所以T1 Vce下降影响不到或者影响很少T1的电流。

呵呵,反正我的理解是这样,你那个说法说不过去,好好想想看是不是。

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发表于 2014-9-29 00:13 | 显示全部楼层
学习了。。做了2台1969.用不同的管子。。但电流还是比较稳定的。。但原因嘛,我也不知道。可能我只是个焊工吧。。。
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发表于 2014-9-29 03:40 | 显示全部楼层
我在美國住了快十年了,如今我發現我的中文程度竟然差到不可思議!我竟然完全看不懂這個帖子在討論什麼!
功放電路加不加溫度補償這種事情,不是隨你高興加就加,不高興加就不要加啊!為什麼會在這裡爭執不休到底要不要加呢?
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发表于 2014-9-30 14:54 | 显示全部楼层
温补管---温度补偿,要搞明白温度变化会引起什么变化,原因是是什么,你想怎样补偿,怎样补偿,样样都是有依有据才行,不是你想加就加.

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紫竹1 发表于 2014-9-28 11:52
但问题是它就是没有温补。当温度上升时,大功率管IC就不增加吗?如跟着增加就会不稳定,但做过1969的人都 ...

温度上升时,大功率管IC增加??原因??升高后会引起什么结果??搞明白就没有这个问题了
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发表于 2014-10-1 04:04 | 显示全部楼层
按照上面那张图的话,明显是一个基本的自锁基础电路,上学的时候都教过它是如何来稳定输出电流的,而一堆人以为晶体管本身就会自己把电流压下来啊,做梦吧,按这样说的话全世界的晶体管功放都不用加温补了,

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发表于 2014-10-1 08:51 | 显示全部楼层
明明JLH1969只要散熱器夠大就行了,雖然靜態電流會隨溫度升高而加大,這又有什關係,溫度補償隨你高興加就加,不高興加就不要加!怎麼還扯出什麼“微跨导问题”、“基本的自锁基础电路”???看不懂,實在是看不懂。

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装B了,其实我也不知道99大虾的“原版1969”。  发表于 2014-10-1 11:03
wensan 兄看不懂就对了,99大虾有很多的技术秘密,岂能轻易让看明白,比如 “原版1969”。我1982年就做过1969,也在坛上看到了一些比较早期1969的资料,但是我知道“原版1969”。  发表于 2014-10-1 10:59
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风格小少爷 发表于 2013-10-20 15:59
甲类你看过不管你开多大声时它静态电流有变化么

有,你试试,接好电流表,开大声音
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发表于 2014-10-4 11:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wensan 于 2014-10-3 19:49 编辑

晶體管一旦有電流流過就會消耗功率,有功率消耗的話芯片就會發熱,芯片發熱溫度就會上升,芯片溫度上升就會和散熱器以及周圍環境產生溫度差異,有了溫度差異熱量就會朝散熱器以及周圍環境散逸,溫差越大,熱量散逸就越快,散逸的功率就越大。

雖然JLH1969的靜態電流會隨溫度升高而變大,靜態電流變大功率消耗也會變大,導致溫度升高,溫差加大,但是溫差加大也意味著,熱量散逸就越快,散逸的功率就越大。所以,只要散熱器夠大,熱阻夠低,當芯片溫度每上升一度,散熱器所增加的散逸功率大於JLH1969增加的消耗功率,那麼芯片溫度上升到一個平衡點就升不上去,芯片溫度不上升,靜態電流自然就穩定下來!反之,如果散熱器不夠大,當芯片溫度每上升一度,散熱器所增加的散逸功率小於JLH1969增加的消耗功率,那麼熱量散不掉,芯片溫度就會不斷上升,直到電晶體燒毀!

至於JLH1969的原設計者J. L. Linsley Hood對於JLH1969的靜態電流穩定性感到滿意嗎?恐怕未必!

下圖是J. L. Linsley Hood在1969年四月所發表的JLH1969電路圖。

JLH1969.png JLH1969

然而J. L. Linsley Hood在1996年九月卻發表了一個JLH1969的改進電路,電路圖如下。

JLH1996.png JLH1996

這個JLH1969的改進電路除了將OTL改成OCL之外,也取消了自舉電路,增加了電晶體Tr5做為電流源,但是輸出功率晶體Tr1、Tr2的集極電流卻流經Tr5的射極電阻R10,因此當Tr1、Tr2的靜態電流變大,Tr5的射極電阻R10的壓降就變大,使得Tr5的Vbe變小,Tr5的Ic也就變小,而Tr1、Tr2的Ib是由Tr5的Ic提供,所以Tr5的Ic變小,Tr1、Tr2的Ib也變小,當然Tr1、Tr2的靜態電流也就被迫變小。這才是一個控制調整靜態電流穩定性的自鎖電路。

有關J. L. Linsley Hood在1996年九月發表的JLH1969改進電路的文章,各位在網上搜尋一下應該就找得到。
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