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随着CD机的普及和对Hi—Fi乃至Hi—End品质的追求,电子管放大器(俗称“胆机”)已呈东山再起之势。它那红红的灯丝伴随着温暖柔美的音色,迷住了不少发烧友。然而从整个电子领域看,电子管已在许多方面为固体器件所取代,因而不少读者对电子管和电子管放大器可能已比较陌生。为此,我们特意邀请与电子管已打了四十年 相似文献
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伯德灵敏度积分决定反馈有源控制系统具有水床效应,即某个频段内的噪声衰减伴随着另一频段内的噪声放大。已有的反馈系统自适应算法没有明确考虑噪声放大量,非自适应算法考虑了噪声放大量但不能在线调整。为了使自适应反馈系统能明确调节噪声放大量,该文以控制器某个频段内的幅度响应小于指定阈值为约束条件,并作为"惩罚项"与误差信号能量相加得到代价函数,通过最速下降法最小化该代价函数得到了一种频域自适应算法。与已有算法在有源降噪耳机实例中的对比结果表明,该算法能够更为直接地对指定频段内的噪声放大量进行调节,从而在降噪量与噪声放大量之间取得折衷。 相似文献
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读了去年11期孙亦玲先生的《胆声奇异现象探源》一文后,感到很困惑。因为文中的观点,和笔者多年来从事电子线路设计所形成的一些基本概念大相庭径,所以提出自己的看法和《胆声》文作者商榷。 相似文献
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对五极管(包括束流管)而言,利用帘栅极电压对屏流的控制特性可以开发出许多电路。从最早的再生式收音机开始,就出现了通过调节帘栅极电压来控制再生强弱的电路。如果采用哈特莱三点式反馈电路.那组成的所谓电子耦合电路是再生式收音机中公认的接受灵敏度最高、再生控制最稳定的设计。早期被广泛应用在短波接收机中(图1).如果前面再加上一级调整式高放,则其接收效果堪称完美。 相似文献
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在电子管所有的参数中,最高屏极电压是唯一的一个可以大幅度超出的指标。
我们知道,晶体管是由硅、锗等半导体固态材料制造的。载流子是在固体晶格里移动,所以它的击穿特性和绝缘体相似。如果是共发射极电路,一旦供电超过其最高耐压,产生击穿后会在C-E之间(场效应管为D—S)形成永久导电通路而报废。 相似文献
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(一)灯丝电压 电子管灯丝可以使用直流或者交流来供电。如用交流供电,请注意电子管手册中所标出的是交流电的有效值(RMS),和直流是等效的,即市电交流220V的热效果和直流220V是一样的,决不要犯某些文章中“交流用6.3V直流就要用45V”这种概念性错误! 相似文献
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上一讲中,我们通过实验发现,无论是半支管还是双管并连,不同牌子的6SN7(6N8P),最小THD时的VR1数值都有明显的差异。说明不同的工艺.结构,虽然手册上给出的特性是基本相同,但是具体的特性曲线是有较大差别的。我们怎样让6SN7(6N8P)输出更高的电压?一般有三个方法:提高屏极供电电压、采用SRPP电路、采用电感扼流圈做推动管屏极负载输出。 相似文献
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为什么要先讲电子管机线路中的推动级?
之所以要把推动级放在电子管机线路的最开始来讲,是因为推动级和前级一样是有电压增益的。但是除了噪声指标外,推动级比第一级有更苛刻的要求——要在足够小的失真下输出相当大的电压幅度,所以制作难度比较大。我们只要搞明白了推动级第一级就不成问题了, 相似文献