低电压前置放大器为3伏电源进行了优化。
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这是我的音频前置放大器的一个特殊的低电压版本。T1的发射极电压偏置接近电源电压的一半(1.5V),可实现最大输出电压摆幅。这两个晶体管是直接耦合,并已闭环反馈到输入端提高温度稳定性。
T2实现全放大器的电压增益,以及低噪音运行,T2的集电极电流为70uA左右。T1工作在射极跟随器模式,提供了一个良好的低输出阻抗。整体的信噪比在输出端测得如下所示:

电容器C3解耦T2的发射极电阻。如果没有C3 T2的增益将约为R1 / R4。与C3 T2的增益是现在R4中为T1 / T2的小信号发射极电阻的输入阻抗并联。该电路的总电压增益约为28倍,如下所示。谐波失真是8%左右。
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
频率响应是平坦从50Hz到200KHz的周围。在这个范围内的相变变化不大,见下面波特图。

这种电路的一个缺点是,输入阻抗是相当低的。这是因为T2的输入为低,并具有C 3去耦的发射极。列入R7的串联与T2的基极引起的输入阻抗略。输入阻抗与块频率变化曲线如下图所示。

的输出阻抗是很低的,约66欧姆,如下面的曲线图。 注意,这是一个前置放大器,因此,设计成送入功率放大器不能直接驱动直接负载。
