用LM4610制作高品质音响前级.doc

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1、用LM4610制作高品质音响前级     LM4610,是NS(美国国家半导体公司)的一款高性能高品质音响前级控制IC,我一直用它,感觉蛮爽的,因为我也算个小音响发烧友吧,呵呵,想想之前中学的时候玩音响,组装集成电路功放,那真是一段快乐的记忆。现在,我们这些学生族音响发烧友,总是寻找着性价比最高的玩法,毕竟我们是没有经济实力的群体。    很多音响爱好者认为功放不需要前级放大器和音调调节,才能呈现原汁原味的音质,也许我听音响的境界没那么高吧,呵呵,我认为好的音调前级很必要,作为连接信号源与后级功放之间的枢纽,它主要有两个作用:第一,阻抗及电平匹配;第二,可以按自己欣赏音乐的习惯对声音进

2、行再修饰。LM4610,就是当年红遍大江南北的LM1036的升级版,在LM1036的基础上增加了一些功能,它除了具有性能优异的双声道直流电压调节音量、平衡、高低音调功能外,还具有立体声三维(3D)声场处理功能,包围感很强,这是它最迷人的地方,当然3D处理也是可以根据自己的爱好调节的。另外,由于它的所有调节功能都是采取直流电压控制,所以具有更平滑的调节曲线,而且不需要使用双联电位器也不必担心因电位器质量差引起的噪音,因为在直流控制中,音频信号是不经过电位器的。LM4610N的主要性能参数如下:工作电压为9-16V(典型采用12V),音调调节范围±15dB,平衡调节范围1-20dB,音量调

3、节范围75dB,总谐波失真仅为0.03%,信噪比80dB,频响宽达250KHz。下面是它的典型使用电路。    图中把几个调节功能都标注得很清楚了,除此之外,S1是3D声场处理开关,闭合它就开启了3D功能,如果你想调节3D环绕强度,可以在S1的这个回路中加入一个10K的电位器,当S1闭合时,同时可以利用这个电位器调节3D深度;S2是等响度补偿控制开关,相信大家更加熟悉了,其作用是因人耳在音量较小时对高、低频信号敏感度下降,故有必要在音量较小时高、低频作适度的提升补偿,使人耳听到更加平坦、均衡的响应。     电源部分所配的电源变压器为9V,功率在5W左右就已经足够;为了保证音质,电路中

4、的无极性电容均使用涤纶电容。    最后提一点:多媒体的普及,使得电脑和很多数码播放设备都具有音调调节的功能,但是那些数字化处理使得音质变得不自然,生硬。建议不要开启那些数字化均衡器功能,用这种高品质的音调控制芯片来处理,声音自然,柔和,明亮,这也是我对LM4610的印象。LM4610N/LM4610简介及应用 LM4610N是广受音响爱好者好评的LM1036的换代产品,该芯片音质流畅自然、外围电路简洁、功能完善,除了具有性能优异的双声道直流电压调节音量、高低音、平衡等功能外,还具有等响度及3D环绕立体声处理功能,并可以根据使用者的爱好,将立体声三维(3D)声场调至最理想状态。   L

5、M4610N在LM1036的基础上增加了一些功能,它除了具有性能优异的双声道直流电压调节音量、平衡、高低音调节、等响度功能外,还具有立体声三维(3D)声场处理功能,包围感很强,这是它最迷人的地方,当然3D处理也是可以根据自己的爱好调节的。另外,由于它的所有调节功能都是采取直流电压控制,所以具有更平滑的调节曲线,而且不需要使用双联电位器也不必担心因电位器质量差引起的噪音,因为在直流控制中,音频信号是不经过电位器的。   下面介绍由LM4610N/LM4610构成的高品质音调均衡集成电路。LM4610N/LM4610是用直流电压控制音调、音量和声道平衡的立体声集成电路,具有3D音场处理功能

6、和等响度补偿功能。LM4610N广泛应用于家庭影院和组合音响等的均衡电路中。图1LM4610N引脚功能   LM4610N的主要性能参数如下:   ●工作电压为9~16V,常用12V,静态电流为35mA;   ●输入阻抗为30kΩ,输出阻抗低达20Ω;   ●音量调节范围为75dB;平衡调节范围为1~20dB;   ●低音调节(40Hz时)为±15dB,高音调节(16kHz)为±15dB;   ●总谐波失真仅0.0003;   ●信噪比可达80dB;   ●频响宽度为250kHz;   ●信号最大输入、输出电压为1.5V;   ●两声道平衡误差少于1.5dB;   ●电源共模抑制比为6

7、0dB。   由上述参数可知,由它构成的首级放大器性能已达到相当高的水准。当然用分立元件或高档运放也可以做出效果更好的前级放大器,但这类放大电路布线难度大、元器件要求高且需要配对使用,尤其是高音、低音、音量调节三个要求极高的双联电位器价格达数十元甚至上百元一个,因此这类前级放大器价格很昂贵。如果降低上述任何一项要求,做出的前级放大电路还比不上用LM4610构成的处理电路,时间稍长,电位器还会受灰尘、化学气体污染或生锈氧化,造成接触不良,便利调节

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