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AD797扩大电路设计总结:电容添加有必要吗?

  AD797作为尖端运放,想必许多烧友并不生疏。但是在运用中有时也常常会出一些状况。 最常见的状况便是:高频杰出,而低频缺乏。 高频杰出体现在听感上,那便是:空气感非常好,声响很…

  AD797作为尖端运放,想必许多烧友并不生疏。但是在运用中有时也常常会出一些状况。 最常见的状况便是:高频杰出,而低频缺乏。 高频杰出体现在听感上,那便是:空气感非常好,声响很“抓人”;低频缺乏体现在听感上,不仅仅是低频量感变差,更反映在低频段的分辨率变差。呈现这种状况,假如不做深究,或许就会认为这是AD797自身的音色。但现实不是这样的。AD797作为尖端运放,想必许多烧友并不生疏。但是在运用中有时也常常会出一些状况。

  最常见的状况便是:高频杰出,而低频缺乏。

  高频杰出体现在听感上,那便是:空气感非常好,声响很“抓人”;低频缺乏体现在听感上,不仅仅是低频量感变差,更反映在低频段的分辨率变差。呈现这种状况,假如不做深究,或许就会认为这是AD797自身的音色。但现实不是这样的。AD797的Datasheet上,明晰的写明,能够经过在6脚和8脚之间添加一个50pF的电容,来完成内部高频失真的消除。并附上了相关的测试数据和相应的参阅原理图的一个事例。

  

  看来,添加这个电容,对功能提高是有协助的。但是现实是这样么?下图是常见的缓冲器电路。依照这个电路,假如添加该电容,会有什么样的体现?

  

  实践上,添加该电容之后,声响一定会体现为高频杰出、低频缺乏。而在PSP%&&&&&%E仿真软件上代入AD797的模型后调查,正弦波上多出了一些毛烘烘的东西。本来,电路引发了细微的高频自激。难怪会有这样的听感体现!

  再细心回到标准书,本来,标准书上面,仅仅针对10倍,100倍,1000倍增益下,该电容的运用进行了界说。而实践运用时,单级的增益往往会低于这个数值,标准书上并没有触及这个状况。

  

  这个细微自激,用示波器其实也能够发现。当产生自激时,用示波器直接调查音频信号时,会发现波形会稍微变粗一点点。这一点点,实践上便是这个电容引发的。去掉该%&&&&&%,声响立刻变得平衡、天然。看来,针对器材的运用,一定要理论和实践相结合,加之正确的听音,才会发现问题,并找到最佳计划。

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