电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧
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kt88KT88是一种广泛应用于音频放大器和电子管功率放大器的电子管。
它由Genalex公司于1956年研发并推出市场。
KT88是由GEC公司引入英国商标,目的是取代6L6GC管,成为一种强大且可靠的功率输出管。
尽管KT88最初由英国公司开发,后来在全球范围内成为一种非常受欢迎的电子管,特别是在音频领域。
KT88的设计目标是提供高功率输出和低失真。
它采用了镇流器直加热器设计,通过两个独立的热阴极提供电子供应。
这种设计提供了更稳定和均匀的热电子发射,从而降低了失真和噪音。
此外,KT88还采用了高质量的材料和组件,以确保其长时间稳定的性能。
KT88的特点之一是其高功率输出能力。
它可以提供70瓦的功率输出,这使得它成为音频放大器和功率放大器设计中的理想选择。
高功率输出意味着KT88可以轻松驱动较大功率的扬声器,使其在音乐会、演唱会和现场表演中发挥出色。
此外,KT88的高功率特性还使得它成为具有较低输出变压器阻抗的音频系统的理想选择。
除了高功率输出,KT88还具有良好的线性特性和低失真。
它的线性特性意味着它能够准确地放大输入信号,而不会引入额外的失真或畸变。
低失真是音频系统的关键要素之一,因为它可以确保音频信号的高保真传输。
KT88能够提供低失真输出,使得音频系统的声音更加准确和自然。
另一个值得注意的特点是KT88的可靠性和稳定性。
由于其采用了高质量的组件和材料,KT88在长时间使用中表现出色。
它能够承受高压和高温,并保持稳定的性能。
这使得KT88成为音频放大器和功率放大器设计中的首选管子。
在选择适合KT88的音频放大器或功率放大器时,需要考虑的一些因素包括输入灵敏度、输出阻抗、输入阻抗和负载匹配。
使用KT88的放大器应该能够处理不同类型的信号源,并且能够匹配不同类型的扬声器负载。
此外,KT88的电源电压要求较高,因此放大器的电源设计也需要相应考虑。
总的来说,KT88是一种功能强大的电子管,适用于音频放大器和功率放大器设计。
ne5532AD827OP275、OP285OPA604与OPA2604音频运放的音色特点

ne5532AD827OP275、OP285OPA604与OPA2604音频运放的音色特点各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。
本来我们追求的是高保真,运放应该是失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。
但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等,如果偏干、偏冷则可搭配音色细腻温暖型的运放,而太过阴柔、偏软的则可搭配音色较冷艳、亮丽的运放,做到与整机配合,取长补短的最佳效果。
所以说,并不是选择越贵的运放得到的效果就一定越好,搭配很重要,达到听感上最好才算达到目的。
如果是应用在低电压的模拟滤波电路中,还要选择对低电压工作性能良好的运放种类。
市面上的运放种类不下五六百种,GBW带宽在5M以上的也有三百多种,最高的已达300MHZ,转换速率在5V/us 以上的也不下几百种,最高达3000V/us。
5532,如果有谁还没有听说过它名字的话,那就还未称得上是音响爱好者。
这个当年有运放皇之称的NE5532,与LM833、LF353、CA3240一起是老牌四大名运放,不过现在只有5532应用得最多。
5532现在主要分台湾、美国和PHILIPS生产的,日本也有。
最好的是带大S标志的美国产品,市面上要正宗的要卖8元以上,自从SIGNE被PHILIPS收购后,生产的5532商标使用的都是PHILIPS 商标,质量和原品相当,只需4-5元。
而台湾生产的质量就稍微差一些,价格也最低,两三块便可以买到了。
NE5532的封装和4558一样,都是DIP8脚双运放,5532的内部为JFET(结型场效应管结构),声音特点总体来说属于温暖细腻型,驱动力强,但高音略显毛糙,低音偏肥。
以前不少人认为它有少许的“胆味”,不过现在比它更有胆味的已有不少,相对来说就显得不是那么突出了。
5532的电压适应范围非常宽,从正负3V至正负20V都能正常工作。
它虽然是一个比较旧的运放型号,但现在仍被认为是性价比最高的音响用运放。
几款音质出色的国产胆机

近些年来,国产电子管Hi-Fi放大器制造得到了飞速开展,且音效卓越。
著名的电子管放大器制造厂已有十多家,产品在国内外市场上销售旺盛,并有很高的声誉。
出色的放音效果以及相当高的声价比,赢得了众多的胆机用家的欢迎和媒体的好评。
本文就介绍几款音效奇佳的胆机。
1 MELODY SP-3、SP-6及十周年纪念版SP-31.1 MELODY SP-3MELODY是国内最有声誉、最具规模的胆机制造厂家之一。
10年前推出了型号为SP-3的合并式胆机功放,设计制造极有创意,银灰色的机身艺术性很强,声音表现极有魅力,很受胆机发烧友的青睐,媒体也给了很高的评价,称是历来最靓声的合并式胆机功放,因此也有很高的销售量。
输出功率每声道为38W,见图1。
图1 MELODY SP-3SP-3外型新颖,制作认真,并且用的都是些发烧级的好声元件。
此机以6L6为功率放大管,前级电压放大及推动管用12AX7、6922、12AU7。
电源变压器、输出变压器是手工绕制的重料之作。
B+高压滤波电容用的是发烧级的名牌电解电容。
音量电位器用24档电阻级进式的〔所用的电阻是HOICO牌〕,这对两声道的平衡、对称及音色的通透极为有利。
HOICO电阻是最靓声的品种,传递音乐精华的性能极强。
机内组装焊接极为严谨、工整、讲究,焊点饱满圆润。
多年来6L6是倍受欢迎的功率放大管,无论是单端输出,抑或推挽输出都有靓丽的表现。
再加上设计者高超的调校技术,将6L6的特点、魅力发挥得淋漓尽致。
SP-3的音色甜润,声音饱满,音乐感丰富,声音的平衡度好,尤其中音优美,低音雄浑有弹力。
有评论称SP-3具有古董名机Mclntosh MC-240功率放大器的声音特色。
SP-3是名气最大、销量最多的High-End电子管功放机。
1.2 MELODY SP-6正当SP-3受到很高的评价时,厂家又推出型号为SP-6的电子管合并机。
它的外形、构造和SP-3型如出一辙,完全一样。
前级电压放大、推动部份用的放大管也与SP-3一样(12AX7、6922、12AU7各两只),但功率放大管改用了曙光制造的五极功放管EL34(同类型号是6CA7),作AB类功率放大,输出功率每声道为40W。
流行的及常用的6款发烧IC音频功率放大器

流行的及常用的6款发烧IC音频功率放大器6片IC简介本文将为大家介绍现在流行的6款IC音频功率放大器,分别是美国国半公司的LM1875、LM4766、LM3886(LM4780)以及ST意法公司的TDA7293和TDA7294,它们的标称输出功率在30~100W范围内,适用于家用高保真音频功率放大器。
采用这几款IC的功放具有元件少、调试简单的特点,功率、音质与一般的分立元件功放相比毫不逊色,因此一直受到广大DIY发烧友,特别是初学者的喜爱。
JeffRowland的基于LM3886、TDA7293的功放跻身世界优秀功放之林,更证明了功率IC本身性能之优异。
关键词:音频功率放大器功率IC TDA7294 TDA7293 应用 LM1875 LM4766 LM3886一、6片IC简介本文将为大家介绍现在流行的6款IC音频大功率放大器,分别是美国国半公司的LM1875、LM4766、LM386(LM4780)以及ST意法公司的TDA7293、TDA7294,它们的标称功率在30~100W范围内,适合于家用高保真音频放大器。
采用这几款IC的功放具有元件少,高度简单的特点,功率、音质与一般分立元件功放相比毫不逊色,因此一直受到DIY发烧友,特别是初学者的喜爱。
JeffRowland的基于LM3886、TDA7293的功放跻身世界优秀功放之林,更证明了功率IC本身性能之优异。
虽然JeffRowland证明了功率IC可以好声,而且这些IC家喻户晓,使用者众多,但“IC音质不如分立元件”的观念却依然根深蒂固的扎根于广大DIY发烧友的头脑里。
很多人对这些芯片的认识来自未能发挥芯片的制作,造成对这些芯片的误解。
本文将从产品数据手册入手,多角度,深入地挖掘产品数据手册中包含的丰富信息,揭开数据背后隐藏的秘密,以求给大家一个全面的认识。
1. LM1875LM1875是美国国家半导体公司20世纪90年代初推出的一款音频功放IC,如图1所示。
胆机知识(很全)

胆机简介胆机(电子管功放):它是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
近年来人们对电声技术的提高发现电子管放大器能够发出晶体管所不能比拟的音色,所以时至今日电子管在音频领域又迅速走红。
由于电子管是电压控制放大器件,其失真成分绝大多数均为偶次失真,这在音乐表现上刚好是倍频程谐音,故而即使用仪器实测谐波失真较大(一般在2%以上),听起来非但没有生硬刺耳的失真感,反而有一种黄玫瑰般温柔厚实、甜腻动人的韵味,特别适合于播放田园诗般舒缓优雅的古典乐和中国民乐。
尤其在表现如(高山流水)、“渔舟唱晚”,“胡笳十八拍” 、“平沙落雁”等古筝古琴的空灵、通透、饱满、飘逸上,确有一种超凡脱俗、纤尘不染,甚至靓到不食人间烟火而返朴归真的感觉。
随着现代科技的进步,电子管(特别是一些老牌子电子管厂如长沙曙光、北京、PHILIPS以及前苏联生产的优质名管)的寿命得以数倍延长,更使得听厌了冷硬、干涩的数码的老一辈发烧友对电子管那种久违了的甜润柔美倍加怀念。
加上众多生产厂家的因势利导、推波助澜,终于使这个已有大半个世纪生命的耄耋老人重振五十年代的赫赫声威!2010年最新款出口版雅琴MC-10T胆机现货特价1870元不包邮、不参加店铺任何活动。
众所周知,胆机在90年代后重新兴盛,完全是依靠变压器技术的突破.胆机的听音效果之所以使人感到温暖、醇厚,主要取决于电子管器件本身的优点:1.电子管是一种工作在高电压小电流状态的电子器件,其输入阻抗较晶体管大得多,和多种信号源都能达到较佳的阻抗匹配,声音较为舒展自然;由于工作在数百伏的高压下,用它制作的放大器具有电压动态范围大,不易产生削波失真,声场延伸性好的特点。
2.电子管承受过载能力强,即使在使用中不慎输入极强的信号,也不易瞬间击穿短路而损坏电子管,只要外围电路不损坏,其工作状态会自动恢复;在输出过大的情况下,电子管产生的失真递增较缓慢,在听觉上不易察觉,使声场表现不会生硬刺耳,比较细腻温和;另外,相同型号和批号的电子管的特性曲线和参数的一致性较好,即使发生损坏,互换也非常方便。
LM1875+甲类JFET前级动态反馈25W×2功放板

LM1875+甲类JFET前级动态反馈25W×2功放板
LM1875是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功放电集成电路,性能优异,频响宽,速度快,从九十年代初一直到现在还被广大音响爱好者推崇,其间各种应用电路层出不穷。
听感上以动态反馈电路性能最为优秀。
九十年代初,发烧界曾以LM1875标准单电源OTL接法+场效应管(国产3DJ6,7)的甲类前级风靡发烧界,后吴刚先生的G&W TW-200LM合并式功放也采用了此前级电路。
现本网站推出LM1875动态反馈+东芝低噪管2SK30A甲类
前级成品与套件。
原则上与动态反馈功放搭配的前级应具有极低的噪声,良好的线性,有弹跳力,音场开阔,背景纯静,解析力高等必备条件。
只有这样才能体现出动态反馈的优异性能。
采用JFET管做单管甲类放大,使功放音色具有电子管的韵味,针对消除CD机等的数码菋有很好的效果。
且性价比高。
经实际试听音质远优于采用一般NE5532,AD712运放的前级,其声场有空气感,有纵深感,高频清晰,低频有弹跳力。
可以说此种搭配充分发挥了LM1875的潜力!
关于电源变压器的选取:输出电压交流双15V-20V(注意参考当地供电情况作适当调整);功率要求至少60W,为了获得更佳的效果,最好能达到100W。
前级原理图
图中RL4为负载电阻,RL6为设定静态电流,CL3为反馈电容。
RL7可设定输出增益。
CL7为隔离电容,此电容对音质影响很大。
伺服电源原理图
功放原理图
接线示意图
最后修改于 2015-12-22 11:41。
场效应管单端甲类功放设计及制作

场效应管单端甲类功放设计及制作音频功率放大器简介音频放大器按所用放大器件可分为电子管放大器、晶体管放大器、集成电路放大器、场效应管放大器以及由上述所用器件两种或两种以上组成的混合放大器,各类放大器电路及所用元器件也是五花八门、千变万化,由此对音源的重放音质又各具特色,很难说哪一种放大器能以偏概全、技压群芳成为万能放大器。
电子管放大器由于空间电荷的传输时滞作用,重放音色温暖柔和,尤其是弦乐人声,表现为醇美剔透,耐人寻味。
晶体管以及集成电路放大器具有犀利的分析力、宽阔的频响和强劲的动态,具有朝气蓬勃、催人奋进的感召力。
场效应管放大器以及混合器件放大器,力图综合电子管和晶体管音频特性,开创异彩,让乐声更传神,让音色更完美。
近些年来,随着电子电脑技术的不断发展,各种电子合成器、各种音频效果器和胆音效果器软件以及虚拟扬声器技术层出不穷。
这使得音频放大器硬件的发展和普及远远赶不上软件的速度,在精确度上硬件往往也赶不上软件,如电脑模拟3D效果逼真度大大超过真实3D 效果,不受听音室的空间以及声源合成的限制,同时也节省投入硬件的开支。
绿色音响、双料发烧——电脑音响很有可能会成为未来音响的主流,硬件不行软件来,实行软硬兼施,功能强悍,集中体现了高效、便捷、神奇以及经济的特点。
如在电脑中设置虚拟光驱,每次播放乐曲时,就不必启动物理光驱,这样不仅减少等待曲目时间及物理光驱的磨损,更重要的是消除了物理光驱的噪声,实现高保真放音。
再如,胆管功放放音柔和耐听,而制作成本不薄,并且取得靓音的要件比较多,而通过胆音效果器软件,可为我们在电脑中造就一个“软胆”,就可以模拟出胆机的音色。
目前电脑多媒体音响正处于进阶时期,并与电视也架起了沟通的桥梁,其前景是十分灿烂诱人的!电脑以及音响发烧友,是一个不惜时间和精力,积极探索追求音质的特殊层面,将继续担起一份爱乐责任,生活中多一首甜美的歌声,就少一幕苦涩的纷争。
无论是普通音响,还是电脑多媒体音响,功率放大器依然是音频能量扩大推动扬声器出声不可或缺的终端,各类放大器均能较好地实现这一功能。
电子管功放调试

电子管功放调试
电子管功放
电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。
市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。
60年代以前,在声频领域占统治地位的一直是用电子管装置的各种音响设备,放大器也不例外。
60年代后期,特别是70年代,可说是电子管最不幸的年代。
由于其自身的缺点(体积大、功耗高等),使其渐成淘汰状态,尤其是在国内更是如此。
70年代末期,在国外电子管又开始活跃起来。
进入80年代电子管放大器越来越盛行。
特别是高音质的音源CD机发明后,随着制约电子管放大器的输出变压器技术的进步,电子管放大器能“中和”CD 唱机生硬的“数码声”,电子管放大器的地位在提高。
加之老年发烧友当年均领略过其优美的放声,它的复出首先得到了这些人的欢迎。
在国内外,电子管放大器有时甚至是一种身份的象征。
电子管功放调试要点
(1)通电前测量:直流高压电源对地(高压电容两端)电阻,数值应接近或等于泄放电阻的阻值。
测量交流进电电路与地间的阻值,数值应为无穷大。
测量输出有无开路(无穷大)或短路(阻值等于零)。
正常数值应接。
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电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。
市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。
爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食”。
只要你有一定的电子知识和一定的动手能力,自制一台物美价廉的电子管功放并非难事。
电子管功放较之晶体管功放,看似庞大复杂,但当你了解了电子管电路的工作方式后,会发现,电子管劝放电路较之晶体管分立元件功放相对简洁,所用元件也少得多。
除输出变压器自制有一定难度外,其他元器件只要选配得当,电路调试有方,一台靓声的电子管功放就会在你的手上诞生。
本章先对自制电子管功放的元件选配、安装程序、调试技巧及关键制作要领作一简要介绍。
当你胸有成竹,跃跃欲试时,就可以动手操作了。
第一节电子管功放的装配与焊接技巧一、搭棚焊接方式国内外许多著名的电子管功率放大器过去和现在均采用搭棚式装配焊接方式。
因为,搭棚式接法的优点是布线可走捷径,使走线最近,达到合理布线。
另外,电子管功放的元件数量不多,体积较大,借助元件引脚,即可搭接,减少了过多引线带来的弊病。
只要布局合理,易收到较好的效果。
图8—1为搭棚式接法示意图。
搭棚式接法一般将功放机内的各种元器件分为3—4层,安装元件的步骤是由下而上。
接地线与灯丝走线一般置于靠近底板的最下层,其地线贴紧底板,并保持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。
注意同一管子阴极与栅极的相关元件接地最好就近在同一点接地;第三层是各放大级之间的耦合电容等元件;最上层则为以高压架空接法连接的阻容等元件。
高压元件置于上层可以有效地防止高压电场对各级电路造成的干扰。
二、关于一点接地一点接地,在电子管功放电路的布线中是一项值得重视的措施。
图8—2为一点接地示意图。
对于输入级与电压放大级的元件接地问题尤为重要。
需要实行一点接地的元件,主要有栅极电阻、阴极电阻与旁路电容等。
最好仅用元件引线直接焊接,尽量不使用导线,否则极易产生交流杂声干扰。
栅极电阻敏感性最强,因此对前级功耗很小的栅极电阻,其体积越小越好,可采用0.25-0.5w的小体积电阻为宜。
其电阻一端应直接焊接在管座上;另一端直接通地。
如果因元件尺寸或位置关系,难以做到同一点接地时,亦可就近接在同一根粗的地线上。
图8—3为近端接地示意图。
三、焊接要领由于电子管功放的零部件尺寸较大,而且接地线又与金属底板直接相通,焊接时的散热性较强,所以在焊接时必须采用50W左右的内热式电烙铁才能保证焊锡的充分熔化。
而一般用来焊接晶体管元件的25W左右电烙铁热量不够,容易产生假焊或脱焊等现象。
焊接时所使用的助焊剂,应该采用松香或一级的中性焊剂,避免使用酸性助焊剂。
因为酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会引起电路漏电现象。
对一般元件的焊接,其电烙铁与元件间最好保持45度左右的倾斜角,这样接触面较大,热量均匀,容易焊牢。
其焊接时间一般应保持1—2秒为宜,时间过长容易损坏元件;接地线的焊接时间可适当加长一些;元件焊上支架前应先将元件引线在支架绕牢,或穿进孔内勾牢,然后再进行焊接。
对于元件,在焊接前必须将引脚表面氧化层用砂皮擦清,并镀好焊锡后再焊接。
图8—4是管座与支架焊接示意图。
元件与地线进行焊接时,也必须将通地端与地线先绕牢,或者与焊片孔勾牢,然后再焊接。
焊接时,烙铁接触焊点时间要稍长些,以确保焊牢。
对需要进行调整的元器件,可暂时采用搭焊,待调试完毕后再绕住焊牢。
图8—5是零件与地线焊接示意图。
对架空元件的焊接,可采用镊子或尖嘴钳夹住元器件,以免热量传导烫痛手指。
焊接时可先将焊锡丝对准要焊部分,再用电烙铁边熔边焊,这样焊接质量最佳。
图8—6是架空元件的焊接示意图。
焊锡丝的品质对焊接质量也有很大关系,一般的锡块和焊锡条最好不用,而采用1—3mm含松香芯的高纯度焊锡丝为宜;品牌胆机所采用的为含银2%的焊锡丝。
直流高压部分的分压电阻、降压电阻等,使用时发热量较大,因此必须采用架空接法,并将元件安置在最上层,以利于热量的散发。
同时,还应注意有高压电流通过的导线不宜与其他栅极连线靠近或平行,最好使用不同颜色的接线、以示区别。
而且导线的距离也不宜过长。
高压去耦电阻及电容必须靠近屏极电阻焊接,而电解电容的通地端与电源变压器高压接地端如相距较远时,还应加接优质通地线,以防止滤波电容器内的交流成分影响前级的电压放大管。
图8—7是高压元件架空接法示意图。
支架与灯座间的过桥接法,主要解决跨度较长的屏极元件的耦合。
电位差较大的元件,不要焊接在同一个支架上,以免产生不必要的干扰。
图8—8是支架与管座间架空接法示意图。
各级电子管的屏极与栅级元件尽可能使之远离,后一级屏极回路的元件,切不可与前一级栅极元件相近或平行。
功放管屏极或栅极回路要串接的电阻,应直接焊接在电子管座的屏极或栅极接线片上,如电子管座上无空脚架空,可在最近距离内使用小支架,不宜再用较长导线相连接。
图8—9为管座自架空接法示意图。
功放管屏极与帘栅极回路的接线一般不用支架,直接由灯座上接出,并以最短的距离穿过底板与输出变压器一次侧相连接,切不可用支架绕道而行。
这样不但损耗增大,而且会影响前级放大器。
第二节电子管功放的安装步骤现代电子管功放除了声道分立的高档机型外,大都为合并式的立体声功放。
下面即以立体声功放为例,介绍其安装程序。
按照事先设计好的地位,先将各种小零部件装上。
如电子管管座、开关、电位器、输入与输出接线端子、插口、接线支架、接地焊片等逐一装好。
电子管灯座在安装时必须认清图示的方向,这样可保持走线距离最近。
管脚识别,可将电子管管脚朝向自己方。
功放管用瓷八脚灯座时,从中心对正缺口开始,按顺时针方向,分别为1→8号接脚;前级放大与推动管为九脚灯座时,从开档较大处开始,按顺时针方向,分别为1→9号接脚。
特殊管座的管脚识别大都是在特定标志下按上述方法识别。
左、右声道输出变压器、电源变压器、阻流圈等因较为笨重,在安装焊接各种零件时,底板要四面翻动,容易损伤外表漆皮,应当在全部阻容元件和接线焊接完毕后,最后再装上。
安装电源变压器与输出变压器时,必须在螺丝上加装弹簧垫片,使之不易松动,以防止变压器通电后与底板之间产生振动,从而引起涡流损耗与交流声。
1 合理的接地方式电子管功放中的接地走线,对功故机的信噪比与电性能的优劣有重要影响。
特别是在增益较高的多级放大器中,其接地走线的布局方式尤为重要。
因为功放机中的接地线具有双重作用,既是直流电压与电流供给回路,又是音频信号的通路,其间通过的直流电压电流大小及交流信号的强弱亦不相同。
虽然用万用电表测量功放机内的所有接地回路,其阻值均为0Ω,但对交流信号而言,各接地通路之间仍存在着电位差。
如果采用高频微伏表测量时,其间的电位差可达数微伏以上。
在高增益的多级功放机中,如接地走线布局不当,在高增益的输入端如混入数微伏的交流杂波信号,经过多级放大器逐级放大后,将给功放机的信噪比带来极大的影响。
目前比较流行的接地方式有两种:母线接地方式与单点接地方式。
功放机的母线接地方式是采用直径为1-1.5M左右的粗裸铜丝或镀银铜丝作为接地母线,在功放机的底板上按照放大器的电子管位置就近顺序排列。
一般由输入端子至第一级、再至倒相级、推动放大级、功率放大级,最后至电源变压器的接地端。
接地走线的次序切不可前级与后级颠倒。
立体声功放的接地走线必须左右声道严格分开,并各自按照顺序排列。
同时必须注意输出端的大电流接地线切不可与输入端小电流接地线直接相通。
图8-10为母线接地方式示意图。
单点接地方式一般使用在高增益放大器的输入级,或者当功放机中部分采用电路板时,其接地走线的原则也必须按照功放级的前后级顺序排列,切不可前级与后级颠倒。
单点接地方式所强调的是,每一级的通地必须接在同一接地点上(就是我们常说的“一点接地”),其中该级的栅极电阻、阴极栅负压电阻及旁路电容的通地尤为重要,两者之间不允许再有导线存在。
因为导线难免存在电阻,它可能存在的电位差,对高灵敏的放大器来说,等于在放大管阴极与栅极之间串接了一个交流电源,经过逐级放大后,即会产生严重的交流声。
输入端子的屏蔽隔离层接地,也必须在前级放大管的同一接地点通地。
外层屏蔽罩壳或输入端子外壳应与功放机外壳相通。
图8—11是单点接地方式示意图。
单点接地方式与母线接地方式不是绝对分开的,一般可混合使用。
如在高灵敏的前级采用单点接地方式,而在功放级、电源滤波级等处可采用母线接地方式。
对于带前置放大级的功放来说,其放大级数可达5—6级。
这样在MIC传声器或AUX拾音输入端的灵敏度极高,可高达3—5mv。
如果在输入端混入微弱的噪声电平,即使输入端噪音电平仅为0.01mv时,经多级放大后,如其有用信号输出电压从3mv增加到30v时、噪声电平亦会由0.01mv,被放大至0.1V。
这样该功放的信噪比将近于50dB,会给输出信号造成极大的干扰。
而对3—4级的功放来说,其输入灵敏度为0.3—0.5v,如果输入级同样也混入了0.01mv的噪声电平,经过较少级数放大后,有用信号被放大了100倍,噪声电平即被放大至1mv。
则该机的信噪比即达到了80dB,如此,尚可接受。
对高灵敏度的多级放大器来说,由于放大级数多,增益也高,对微弱的噪声信号决不能等闲视之,因此高品质的放大器多采取电路隔离措施。
如在一台功放机内,将前级与后级分开,使的级放大与后级放大各成回路,再由多芯插头将前后级相连。
此外,对灵敏度较高的MIC传声输入端,为防止噪声电平干扰,多采用低阻抗、平衡式的输入方式,在输入端还常备有屏蔽式隔离装置,将前级放大予以独立,这样即可有效地减少噪声的干扰。
2 交流电源线的配线方法功放机内的交流电源走线,特别是大电流的交流灯丝走线,如果布线不当,会达成电磁场向外辐射,给放大器带来交流声干扰。
50Hz交流电的波形为正弦波,当接上负载后,交流走线回路上的电流即随着交流电的周期变化。
交流走线中的电流越大,向外辐射的电磁场也越大。
如采用单向走线时,其外辐射电磁场将感应到功放机内的其他走线及元件产生严重的感应交流声。
如果功放机中的交流电源线或交流灯丝走线,采用双股平行走线时,由于平行线之间存在一定的分布电容,虽然可将部分电磁场旁路,但仍不能清除干扰。
如果将功放机中的交流电走线,采用双股线绞合起来,因为绞合的两根交流走线其电流相依相反,能将交流电外辐射电磁场相互抵消,因此能消除外电场的于扰(图8-12)3 高压电源的布局以立体声功放为例,其布线原则是左右声道应严格分开。
接地走线置于底板最下层,采用母线接地方式,左右声道的接地线分成两路,并按照放大器前后级顺序排列。
交流灯丝走线与交流电源走线均采用双线绞合的方式,以减少外电磁场的辐射。
立体声功放的直流高压高达400V左右,为防止高压外电场的辐射,所以必须采用接线支架,将高压供电线置于各元器件的最上层,即采用所谓的架空接法。