声道桌面功放的制作.doc

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1、一   电路简述信号输入部分电路如图1所示,S1是非平衡/平衡转换开关。平衡信号通过XLR-5接口®S1®CH10,非平衡信号通过RCA接口®ICc1、ICc2转换为平衡信号®S1®CH10。功放主声道电路如图2所示(图中只画出一个声道)。输入信号通过音量电位器进入低噪声前置放大器ICa1(WH0501)放大后,经VTa1~VTa12推动管送入VTf1~VTf8作功率放大后输出。ICa2是甲类偏置电源(WH0504),为推动管提供基极偏压。ICa3是直流伺服电路,误差信号由ICa3检出后送入输入端,实现输出端的平衡控制。开关S2对耳机输出信号实现平衡/非平衡转换。平衡输出

2、一组 立体声信号,非平衡输出两组立体声信号。开关 S3 控制6只继电器,实现"耳机"与"扬声器"转换。在听耳机时关断末级功放管的基极输入信号和集电极工作电压,同时关断重低音电压,降低交流声和噪声对耳机输出信号的干扰。末级推动管是两级射随器构成的复合管,第二级射随器又由双管并联,以减小单管的工作电流,提高输出信号的线性,降低开关失真和交越失真。图2中的Rf1~Rf4将输入信号整合成单声道平衡信号,经电位器RPf1、RPf2送入重低音处理电路。噪声前置放大器WH0501、甲类偏置电路WH0504是乾渊电子科技研究所研发的混合电路模块。图3所示的是重低音声道原理图, TL084

3、担任有源低通滤波,这是两组完全相同的二阶低通滤波电路,其转折频率在200Hz处,经Rd27、Rd28输出,放大倍数约2倍。功率放大由LM1875担任,这是LM1875的典型应用线路,在此不多赘述。若将一组低通滤波的输入和输出短接,则可作为中置声道用,当然,输出功率也相应减小一半。 电源电路如图4所示,其中并联稳压由LM431担任。LM431是性能极好的并联稳压电源,但它的电流容量太小,需要扩流。VTe4、VTe3和VTe8、VTe7组成复合管起扩流作用。VTe1、VTe2和VTe5、VTe6组成复合管起调压作用。Re1、Re2的作用有两个:一是与VDe9、VDe10共同为

4、VTe1、VTe2和VTe5、VTe6提供be结的工作电压;二是过流保护。当输出电流超过额定值时,Re1、Re2上的压降增大,调整管的be结上的压降减小,ce结上的压降增大,则输出电压降低,从而达到过流保护的目的。电源输出电流为500mA;纹波小于2mV。经78L05、79L05二次稳压的 ±5V 电源为平衡/非平衡转换运放提供工作电压。末级功放管工作电压是通过VDe5~VDe8整流、Ce9和Ce10滤波后提供。7805、7905稳压后为继电器和风扇提供工作电压。 二   装配与调试电压放大和电流放大部分的印制板采用75µm加厚双面环氧板,重低音和电源部分采用75µm加厚

5、单面环氧板。接插件CH9、CH10的引线选用双芯屏蔽线,屏蔽层一端接地。XLR-5"1"端接地线应独立引出,不要用屏蔽层两端接地代替。元器件不必强求"补品",但要货真价实。本机的电阻全部采用金属膜电阻,滤波和退耦用ELNA(伊娜)电解电容。推动管和电流放大管的配对误差要小,否则会影响输出端的"0"电位。VTa1~VTa4即2SC1845和2SA992,应选用放大倍数200左右或更小的管子,放大倍数大了容易引起自激。若发现自激,可以在其基极和集电极之间并联一个47~100pF小电容来消振,也可选用放大倍数为100~150的3DG4、3CG14,这样就不会出现自激。由于功率管

6、全部安装在机壳上,所以机壳要有良好的散热性能。本机采用的是一体化铝型材机壳,机壳上盖需开孔。继电器选用西门子小型继电器,型号是V23079A1001B301。电源变压器采用80W环形变压器,次级输出双12V/2.5A,双18V/0.5A,最好加屏蔽罩。电压放大板PCB焊接面、电压放大板PCB元件面、电流放大板PCB焊接面、电流放大板PCB元件面、重低音与非平衡—平衡转换板PCB、电源板PCB请见本刊网站。三   装配和调试的要点1. 在焊接电源板时,焊好整流滤波部分后,可检查直流输出电压(正常值应在25V左右)。焊完电源板全部元件后,将VTe1、VTe3,VTe5、VTe

7、7和整个电源板在机壳内固定好,并注意4只管子与机壳的绝缘。由于并联电源在无负载时也仍然有很大的电流(额定值)流过这4只管子,因此在没装好散热器前绝不可通电。通电后,先观察两只发光二极管是否发亮,再看有无过热元件,如有,应立即断电,检查是否有错焊、虚焊、短路等现象。测试输出电压,调整RPe1、RPe2,使输出电压在几伏到20V范围内变化,如果不能达到上述要求,则应检查焊接是否有误。这个过程尽可能快,因为并联电源在不接负载时管耗功率最大。接上24Ω/20W负载电阻,调整RPe1、RPe2,使输出电压达到±15V,此时正负电压相差应

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