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USB OTG介绍

自从1996年USB传输协议的诞生,并以其优势很快的风靡了所有计算机外设以及数码设备,大家都知道USB设备分为HOST(主设备)和SLAVE(从设备),只有当一台HOST于一台SLAVE连接时才能实现数据的传输,OTG设备既能充当HOST,亦能充当SLAVE。

OTG的由来与发展:

自1996年USB1.0规范以后,USB-IF(Universal Serial Bus Implementers Forums)又陆续公布了USB1.0 、USB2.0和 USB OTG等几个规范,其中USB2.0的传输带宽达到480Mbps,而USB OTG更使USB装置摆脱了原来主从架构的限制,实现了端对端的传输模式,随着USB规范的不断完善,USB的应用领域也得到了拓展。USB诞生的初衷是简化电脑和其外设的连接,最早是用在键盘和鼠标上,而现在,USB的应用已经从PC外设跨越到了消费电子产品和通信电子产品领域,最显著的应用是在数码相机等消费电子产品上。目前,USB低功耗、便于连接和高速传输的特性已经使它成为一个可方便应用的架构,它与其他技术结合 便诞生出新的应用。如在移动存储领域,USB与闪存结合,创造性催生了目前广为流行的移动存储设备-U盘。

USB OTG是USB On-The-Go的缩写,是近年发展起来的技术,2001年12月18日由USB Implementers Forum公布,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。特别是PDA、移动电话、消费类设备。改变如数码照相机、摄象机、打印机等设备间多种不同制式连接器,多达7种制式的存储卡间数据交换的不便。USB技术的发展,使得PC和周边设备能够通过简单方式、适度的制造成本将各种设备连接在一起,上述我们提到应用,都可以通过USB总线,作为PC的周边,在PC的控制下进行数据交换。但这种方便的交换方式,一旦离开了PC,各设备间无法利用USB口进行操作,因为没有一个设备能够充当PC一样的Host。On-The-Go,即OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。例如数码相机直接连接到打印机上,通过OTG技术,连接两台设备见的USB口,将拍出的相片立即打印出来;也可以将数码照相机中的数据,通过OTG发送到USB接口的移动硬盘上,野外操作就没有必要携带价格昂贵的存储卡,或者背一个便携电脑。

“In-stat/MDR于今年2月的统计资料也显示,未来几年USB2.0 OTG接口的周边设备将从2002年的11万台增长至2007年的1.68亿台,增长1527倍。可以看出,随着外围设备的多样化与高速传输的需求,USB 2.0 OTG的后续发展态势十分乐观。” 从业界应用来看,目前高通公司(Qualcomm Inc.)已经宣布将在其最新的3G手机基带套片中采用该USB OTG。索尼电子(Sony Electronics)也宣布会选用飞利浦的USB OTG芯片为其最新的便携式设备提供USB OTG连接性。索尼CLIE是业内第一个具备USB OTG功能的便携式产品,可以与其它USB设备实现点对点通讯。可以预见,USB OTG会成为未来电子产品的基本配置功能。

OTG设计原理:

随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑,或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注,IEEE1394和USB是用于此类传输的两个主要标准。这两个标准都提供即插即用和热插拔功能,都可以向外提供电源,也都支持多个设备的连接。其中IEE1394支持较高的数据传输速度,但相对比较复杂、价格较高,主要用于需要高速通信的AV产品;而最初的USB标准主要面向低速数据传输的应用,其中USB1.1支持1.5Mbps和12Mbps的传输速率,被广泛用于传输速率要求不高的PC机外设,如:键盘、鼠标等。USB2.0标准的推出使USB的传输速度达到480Mbps。而USB OTG技术的推出则可实现没有主机时设备与设备之间的数据传输。例如:数码相机可以直接与打印机连接并打印照片,从而拓展了USB技术的应用范围。1 主机通信协议与对话请求协议

USB OTG标准在完全兼容USB2.0标准的基础上,增添了电源管理(节省功耗)功能,它允许设备既可作为主机,也可作为外设操作(两用OTG)。OTG两用设备完全符合USB2.0标准,并可提供一定的主机检测能力,支持主机通令协议(HNP)和对话请求协议(SRP)。在OTG中,初始主机设备称为A设备,外设称为B设备。可用电缆的连接方式来决定初始角色。图2所示是用第5个ID脚确定默认主机的示意图,两用设备使用新型mini-AB插座,从而使mini-A插头、mini-B插头和mini-AB插座增添了第五个引脚(ID),以用于识别不同的电缆端点。mini-A插头中的ID引脚接地,mini-B插头中的ID引脚浮空。当OTG设备检测到接地的ID引脚时,表示默认的是A设备(主机),而检测到ID引脚浮这的设备则认为是B设备(外设)。系统一旦连接后,OTG的角色还可以更换。主机与外设采用新的HNP,A设备作为默认主机半提供VBUS电源,并在检测到有设备连接时复位总线、枚举并配置B设备。OTG标准为USB增添的第二个新协议称为对话请求协议(SRP)。SRP允许B设备请求A设备打开VBUS电源并启动一次对话。一次OTG对话可通过A设备提供VBUS电源的时间来确定(注:A设备总是为VBUS供电,即使作为外设)。也可通过A设备关闭VBUS电源来结束一闪会话以节省功耗,这在电池供电产品中是非常重要的。例如,在两台蜂窝电话通过连接互相交换信息时,一台连接在电费的mini-A端,是A设备,默认为主机。另一台是B设备,默认为外设。当在不需要USB通信时,A设备可以关闭VBUS线,此时B设备就会检测到该状态并进入功低耗模式。

2 OTG功能的构建

图3所示电路给出了构建OTG功能时需要在基础USB外设上添加的电路,电路中的通用串行总线控制器可以是一个微处理器和USB SIE(串口引擎),也可以是集成的μP/USB芯片或与USB收发器相连的ASIC。为总线提供电源的外部设备需要一路3.3V稳压输出供电电压,以便为逻辑电路和连接在D+、D-引脚的1500Ω电阻提供电源。通过D+、D-引脚上的上拉电阻可向主机发出设备已连接的信号,并指示设备的工作速度。电阻上拉至D+表示全速运行,电阻上拉至D-表示低速运行。其它端点(包括D+和D-的15kΩ下拉电阻)用于检测上拉电阻的状态。由于USB设计需要提供热插拔功能。因此,其ESD保护电路主要用于为D+、D-和VBUS引脚提供保护。

为了增加OTG的两用功能,必须扩充收发器功能来使OTG设备既可作为主机使用,也可以作为外设使用。而要实现上述功能,就需要在图3所示电路中添加D+和D-端的15kΩ下拉电阻并为VBUS提供供电电源。此外,收发器还需要具备以下三个条件:

(1)可切换D+/D-线上的上拉和下拉电阻,以提供外设和主机功能。

(2)作为A设备时,需要具有VBUS监视和供电电路;作为B设备初始化SRP时,需要监视和触发VBUS。

(3)具有ID输入引脚。

  作为两用OTG设备,ASIC、DSP或其它与收发器连接的电路必须具备充当外设和主机的功能,并应按照HNP协议转换其角色。

  收发器所需添加的大多数电路用于VBUS引脚的管理。作为主机,它必须能够提供5V、输出电流可达8mA的电源。图3中的模拟开关用于配置收发器的各种功能。

  ASIC和控制器还必须包含USB主机逻辑控制功能,包括发送SOF(帧启动)包、发送配置\u36755输入\u36755输出数据包,在USB 1 msec帧内确定传输进程、发送USB复位信号、提供USB电源管理等。

3 Maxim要提供的USB OTG方案

MAX3301E是Maxim公司研制的一款USB OTG收发器,该器件集成有电荷泵,可将PDA、蜂窝电话和数码相机等移动设备与USB外设直接连接而无需PC机的参与。采用MAX3301E和一个嵌入式USB主机,就可直接将诸如打印机或外部硬盘驱动器这样的外设连接。MAX3301E内部包括USB OTG收发器、UBUS电荷泵、线性稳压器和I2C 2线串行接口。内部电平转换器使MAX3301E能够与采用+1.65至+3.6V逻辑电源电压的器件连接。MAX3301E中的电荷泵工作在+3V至+4.5V输入电源下,可产生符合OTG要求的VBUS输出,且输出电流大于8mA。该器件可利用内部比较器控制并测量VBUS,同时支持USB OTG SRP和HNP,其典型应用电路如图4所示。

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电容的种类与用途,基本知识
电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。
电容的频率特性:随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
电容的型号命名方法:(依据GB2470-81)
第一部分:用字母表示产品的名称 C
第二部分:用字母表示产品的介质材料:
A钽电解 B聚丙乙烯等非极性薄膜 C高频陶瓷 D铝电解 E其他材料电解 G合金电解 H纸膜复合 I玻璃铀 J金属化纸介 L聚酯等极性有机薄膜 N铌电解 O玻璃膜 Q漆膜 S,T低频陶瓷 V,X云母纸 Y云母  Z 纸。注:用B表示除聚苯乙烯外其他电容时,在 B后再加一字母以分别具体材料。用L表示聚酯以外其他薄膜电容时, 方法同。
电容器的绝缘电阻:直流电压加在电容上,并产生漏导电流,两者之比称为绝缘电阻. 当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能。 
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
电容的损耗因素:电容在电场作用下因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。 
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。

薄膜电容
目前大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯(涤纶),聚碳酸酯,复合膜等。
1. CL21/CBB21金属化膜电容器(CL21-B/CBB21-B金属化膜盒式),使用金属化聚酯/聚丙烯薄膜为介质/电极采用无感卷绕方式,环氧树脂包封而成,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、容量范围宽,体积小,自愈性好,寿命长的特点,主要应用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、通讯设备、电脑网络设备、电子玩具等直流和VHF级信号隔直流、旁路和耦合/高频、交流、脉冲、耦合电路中起滤波、调频、隔直流及时间控制等作用。
2. CBB22(MKP91) 金属化聚丙烯膜直流电容器。以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃绝缘材料包封单向引出,具有电性能优良、可靠性好、损耗小及良好的自愈性能。用途:本产品广泛使用于仪器、仪表、电视机、收音机及家用电器线路中作直流脉动、脉冲和交流将压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。
CBB91 型金属化聚丙烯电容器特点与用途:绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出。具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点。适用于音响的分频器、功率放大器,及后置补偿电路中,也适用于电子设备的直流交流和脉冲电路中。
3. CL20 (MKT83)金属化聚酯膜扁轴向电容器(金属化涤纶电容)。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
4. CL20/CBB20轴向金属化膜电容器非感应式结构,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大,高频损耗小,过电流能力强,适用于大电流,绝缘电阻高,自愈性好,寿命长,温度特性稳定,广泛用于仪器、仪表及家用电器交直流线路,变频、分频等交流、大脉冲电路,尤其是高保真要求的音响分频器电路。
5. CL19(MKT82) 金属化聚酯膜圆轴向电容器。特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封,具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途:本产品适用于仪器、仪表及家用电器的交直流电路。广泛用于音响系统分频电路中。
6. CBBX2(MPX MKP41) 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器。采用金属化锌铝聚丙烯膜作介质和电极,用耐高温阻燃塑壳、环氧树脂封装,单向引出结构,该产品有较高抗外电干扰性能,可靠性高、损耗小及良好的自愈特性,有较好的安全防护作用。本产品广泛使用于彩电、电动工具、无线连接器、跨电源线路、电磁干扰滤波器、电源开关和大功率的电子整流器。
7. CBB13型无感电容器。适用: 节能灯、镇流器、彩电及电子整机、电子仪器高频、直流、交流和大电流脉动电路。
8. CL233X超小型电容器(校正电容)使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,主要适用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、程控交换机、电脑网络设备、VCD/DVD、精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路、旁路电路中起隔直流、耦合、滤波等作用。耐压: 50/63V系列, 100V系列。容量: 103-105。
CL21S超小型金属化聚酯膜校正电容器使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,CP线焊接引出,粉末环氧树脂包封而成,具有体积小、重量轻、容量范围宽、精度好、比容大及良好的自愈性,使用寿命长的特点,主要适用于电视机、电脑显示器、节能灯、镇流器、程控交换机、电脑网络设备、VCD/DVD、精密电子仪器仪表等直流和VHF级信号电路、旁路电路中起隔直流、耦合、滤波等作用。

瓷介电容
瓷介电容可分为低压低功率和高压高功率,在低压低功率中又可分为I型(CC型)和II型(CT型)。
I型(CC型)特点是体积小, 损耗低,电容对频率,温度稳定性都较高,常用于高频电路。
  II型(CT型)特点是体积小,损耗大,电容对温度频率,稳定性都较差,常用于低频电路。
1. 高频圆片瓷介电容(CC):电容量:1--6800p;额定电压:63--500V;主要特点:高频损耗小,稳定性好.应用:高频电路。低频瓷介电容(CT)。电容量:10p—4.7u。额定电压:50V--100V。主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差。应用:要求不高的低频电路
CC1型1类瓷介电容器。 用途:CCI型1类瓷介电容器Q值高,容量稳定。用于谐振回路和需要补偿温度效应的电路中。63-500V。
CS1型3类瓷介电容器。用途:作超高频、宽频带旁路电容器及耦合电容器或使用于对损耗角正切、绝缘电阻要求不高的电路中。25V-50V
CT71型2类交流瓷介电容器。用途:各类电子、电器设备,用于天线耦合,开关电路及跨接电源线等。250Vac
CT81型2类高压瓷介电容器。用途:适用于1~3kV直流高压旁路和耦合电路。开关电源的缓冲电路。
2. 独石(多层陶瓷)电容器的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。容量范围:0.5PF--1UF。耐压:二倍额定电压。独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。 独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了。就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.

云母电容
云母电容是性能优良的高频电容之一,广泛应用于对电容的稳定性和可靠性要求高的场合。 
云母电容(CY):电容量:10p—0.1u。额定电压:100V--7kV。主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小。应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路。

纸介电容
纸介电容因其比率电容大,电容范围宽,工作电压高,成本低而广泛使用,缺点是稳定性差,损耗大, 只能应用于低频或直流电路,目前已被合成膜电容取代,但在高压纸介电容中还有一席之地。
1.CZ52容量:0.1—0.25uf 额定工作电压:110—250v。绝缘性能:0.1uf为10000monh 0.25uf 为8000mohm。损耗角正切:(正常气候条件下) <0.01 2.金属化纸介电容器:他的电极是利用真空蒸发的方法在电容器纸上沉积一层金属薄膜做成, 因而体积较纸介电容小得多。他的主要特点是具有自愈作用,当介质发生局部击穿后,其电性能可立即恢复到击穿前的状态。金属化纸介电容虽克服了纸介电容的一些缺点,但是仍然不能离开纸,他们的化学稳定性差,并且随着频率的上升损耗急剧增加,因此不适于高频电路。
CJ10容量:0.01—1uf 额定工作电压:160—400v 。损耗角正切:(正常气候条件下) <0.015 。

电解电容
1. CD71 无极性铝电解电容器。本产品具有体积小、容量大、损耗低、无极性并能耐高温等特点。本产品适用于仪器及电子设备的极性翻转或极性交换线路中,特别适用于音响分频网络。

在音响电路中,用得最多的是有机、无机介质和电解电容。有机电容又称为薄膜电容,常见的有纸介、聚酯(MYLAR,即涤沦)、聚苯乙烯(MKS)、聚丙烯(MKP)、聚碳酸酯(MKC)、聚对苯二甲酸酯(MKT)等。其中纸介、MYLAR和MKP三种电容又各自分为有、无金属化介质两种。金属化介质的具有“自愈”作用,抗击穿能力强,性能较好。MYLAR和MKP电容的无感性很好。无机电容以云母、瓷介、独石、玻璃釉等为主。电解电容以铝电解为代表,体积小而容量可以做到很大(几十微法至两、三万微法),但其频率特性、温度特性都较差,绝缘电阻明显低于薄膜电容(几百兆欧),漏电阻大,介质损耗也较大,故只适合于作电源退耦,不宜用于音频耦合及滤波器中。金属化聚丙烯电容(MKP)是一款顶级的发烧电容。国内以新德克、天逸等牌子著名,而国外则有法国的SOLEN、德国的VIMA等闻名。该电容品质一流,其容量误差小于3%,自身的电感量均小于50nH,其谐波失真(THD)小于0.001%,非常适宜作为级间耦合电容,而且还可用于并联在电源退耦的电解电容两端,可以有效地抑制电力网带来的高频干扰。但需要指出的是,MKP电容虽然性能超卓,但并非是音频电路的“万能武器”,如在D/A转换器的输出滤波器中就不宜选用MKP电容,因为其超高频性能并不太好。如实在要用,也只能用于低倍的D/A中。高级的D/A转换器,以MKS为佳,但这类电容的致命弱点是耐热性能较差,焊接时宜掌握好时间。
前面提到电解电容不宜用于音频耦合,但对于一些音频专用电解电容如BLACKGATE、ELNA FOR 
AUDIO、SILMIC牌电容则另当别论。这类电容的性能是非常不错的,尤其是ELNA 
SILMIC电容。笔者曾在自己的LM3886功放上做过试验,当用两只ELNA SILMIC 
22μF/25V换下LM3886输入端的Rubycon(红宝色)的BLACKGATE 
22μF/25V。开机放音时,明显感觉音色变了,颇有几分胆色,高、中音不再抢耳,低频下潜了许多。惊喜之余,细细观赏,这种电容外观为棕色,印有ELNA 
SILMIC金字,体积较大,接线脚为无氧铜材料,其介质损耗角tg 
&特别低(仅0.07),与MKP的电容王牌SOLEN已相差无几,难怪有如此好的表现。由于电解电容的高频特性较差,我们还可以在音频专用电解电容两端并联一只薄膜电容,但其容量不应小于电解电容容量的1/3,尤以MKP、MKT电容为佳。钽电解电容是近几年冒出来的一匹“黑马”,与铝电解电容相比,漏电小,耐压高,温度特性好,体积小,曾被发烧友大量用于替代铝电解电容,但其效果并不理想,中、高频的表现柔软乏力,缺乏一种清晰的分析力和穿透力,声象定位也不理想,而且其容量不能做得很大,价格较贵,其谐波失真(0.7%~0.9%)反而比铝电解电容(0.011%~0.025%)更大。

相信发烧友都听说过有发烧补品电容吧!但你知不知各种电容各有什么特性和音质表现呢?本文就此问题向广大发烧友一一介绍: 

  日本ELLNA补品电容:用料上乘,引脚采用无氧铜,线材粗壮铝箔采用陶瓷微粒工艺,外观点体积交大,最为突出表现是损耗角tgδ特别低。 

ELNA补品电容有几种品种:CERAFINE(红袍)、DUOREX(紫袍)、LongLife、SILMIC(棕神)、FOR  AUDIO。

CERAFINE(红袍)和DUOREX(紫袍)音质表现:音色通透、速度均属中等;

FOR  AUDIO的音质表现像青春少女一样、音色甜美;

LongLife和SILMIC(棕神)的音质表现:快速有力,适合表现现代音乐。

另外ELNA还有蓝袍,其音质表现中等。

黑金刚(Black Gate F):音色醇厚,对增加器材的音乐表现力大有帮助,适用于耦合。

松下金字补品电容:音色均衡, 最为突出表现是损耗角tgδ值在100Hz与1KHz相差无几。 

红宝石(RUBYCON)电容:作耦合高低频响较好、主要用在电源退耦,红宝石电容是国产功放用得最多的品牌。 

日本三洋OS-CON电容:这种电容的电解质是固态的,其耐压不高,OS-CON电容优点是高频性能好,寿命长,是普通电容所不能比的。音质表现:音色甜美,非常自然。 

钽电容:流电小、稳定性好,但作耦合高频柔软无力、缺乏穿透力、因而不适合作耦合,作退耦较好。 

德国WIMA电容:特点是速度快、损耗低,音质表现自然平衡,音色偏冷,适合多种听音要求。WIMA电容品种较多,最好是Black Box,其次是MKP、 MKS,现在市面上多为拆机品,价格也不算贵。另一种是德国ERO电容,特性与WIMA相近。 

法国SOLEN电容:音色浓郁阴柔,富有音乐感。过于火辣的器材适合用SOLEN进补,最为突出表现是损耗角tgδ特别低,不愧为世界王牌聚丙烯电容! 

RIFA(澳洲瑞典)电容:这种电容最适合进补分频器,对高频穿透力极强。 

荷兰汤姆逊MKP电容:音质表现自然平衡,中高频比较丰富。与WIMA电容较接近。

日本乐声金属化无感CBB电容:音质表现自然平衡比荷兰汤姆逊MKP电容略低一筹

音响电路中通常包括滤波、耦合、旁路、分频等电容,如何在电路中更有效地选择使用各种不同类型的电容器对音响音质的改善具有较大的影响。

耦合电容

耦合电容的容量一般在 0.1μF - 10μF 之间,以使用云母、聚丙烯、陶瓷等损耗较小的电容音质效果较好,主要品牌有:

1、德国WIMA电容:特点是速度快、损耗低,音质表现自然平衡,音色偏冷,适合多种听音要求。WIMA电容品种较多,最好是Black Box,其次是MKP、 MKS,现在市面上多为拆机品,价格也不算贵。另一种是德国ERO电容,特性与WIMA相近。 

2、法国SOLEN电容:音色浓郁阴柔,富有音乐感。过于火辣的器材适合用SOLEN进补,最为突出表现是损耗角tgδ特别低,不愧为世界王牌聚丙烯电容! 

3、RIFA(澳洲瑞典)电容:这种电容最适合进补分频器,对高频穿透力极强。 

4、荷兰汤姆逊MKP电容:音质表现自然平衡,中高频比较丰富。与WIMA电容较接近。 
前置放大器、分频器等

前置放大器、音频控制器、电子分频器上使用的电容,其容量在 100pF- 0.1μF 之间;宜采用云母,苯乙烯电容。

音箱分频 LC 网络一般采用 1μF- 数10μF 之间容量较大的电容,目前高档分频器中采用 MKP、MKT、CBB 电容较多。 LC 网络使用的电容,容量较大,应使用金属化塑料薄膜或无极性电解电容器,其中无机性电解电容如采用非蚀刻式,则更能获取极佳音质。

滤波电容

整流后由于滤波用的电容器容量较大,故必须使用电解电容。滤波电容用于前置放大器时,容量为 1000μF 左右即可,用于功率放大器时,其值应为10000μF 以上。

当电源滤波电路直接供给放大器工作时,其容量越大音质越好。但大容量的电容将使阻抗从 10KHz 附近开始上升。这时应采取几个稍小电容并联成大电容同时也应并联几个薄膜电容作为高频补偿,在大电容旁以抑制高频阻抗的上升.
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测判三极管的口诀(吐血推荐)
测判三极管的口诀三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。

一、三颠倒,找基极 

    大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。 

    测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。对于指针式万用电表有,其红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测  

    量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。 

    二、PN结,定管型 

    找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。 

    三、顺箭头,偏转大 

    找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 

    (1)对于NPN型三极管,由NPN型三极管穿透电流的流向原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。 

    (2)对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 

    四、测不出,动嘴巴 

    若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。 
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标签: 测判三极管 口诀
来源: 原创
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