用AD827OPA2604NE5532制作的负反馈高中低音调电路
一款简单实用易制作的高低音控制电路(含电路图)

一款简单实用易制作的
高低音控制电路
江苏省泗阳县李口中学沈正中
给一个不带音调控制功放加装一个高低音电路,即音调控制电路,可以满足渲染某种气氛、达到某种效果、或补偿扬声器系统及放音场所的音响不足。
音调控制就是人为地改变信号里高、低频的成分,这个控制过程其实并没有改变节目里各种声音的音调(频率),所谓“音调控制”只是个习惯叫法,实际上是“高、低音成分调节”或“音色调节”。
一个良好的音调控制电路,要有足够的高、低音调节范围,但又同时要求高、低音从最强到最弱的整个调节过程里,中音信号(通常指1000赫)不发生明显的幅度变化,以保证音量大致不变。
以下是两个实用的高低音音调控制电路图,图1中R1 = 6.8 KΩ、R2 = 3.3KΩ、R3 = 5.6KΩ、C1 = 2200p、C2 = 0.022、C3 = 0.01、C4 = 0.22、W1 = W2 = 50KΩ,R3是一个隔离电阻;图2中R1 = 50KΩ、R2 = 5KΩ、C1 = 1600p、C2 = 0.016、C3 = 6400、C4 = 0.064、W1 = W2 = 100KΩ。
(完整版)NE5532经典电路图

NE5532功放说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之王NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。
由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。
因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。
在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。
一、原理分析NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。
放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。
当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。
笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。
C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。
在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。
二、PCB绘制笔者使用Protel 99 SE进行布线设计,大家看到的这个PCB图(图2)是我画的第三版,也是我最满意的一版,前几版都存在着飞线,而这一版是没有的,网上的很多版本都存在着飞线的问题,这对挑剔的动手派是不能容忍的。
由于面积小,所以在接地方面要尽量争取一点接地,输入和输出端也可以根据实际情况进行改动。
E5532前级音调板电路原理图

E5532前级音调板电路原理图NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。
与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。
因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。
用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。
E5532前级音调板电路原理图NE5532耳机放大器制作1、电源部分:该部分包括整流、滤波、稳压以及通电工作指示几部分。
整流用的是小电流的桥堆,但对付着运放是绰绰有余的;滤波对电路较为重要,故采用的是日本较为有名的依娜电容,每一边电源为1000uF;稳压采用的是大家较为熟悉的78和79系列的三端稳压管,这种管子的质量还是不错的,指示简单了,一个电阻串一个发光二极管主电路部分该部分是最关键的,耳放作出来质量好不好,很大程度决定于电路的设计以及相关元件的运用,在此谈谈我的经验。
运放是最关键的,一颗优质的运放才能把声音演绎的更优美,由于陶瓷封装的运放较贵,金封的就更不用说了,所以之运用的塑封的NE5532运放,当然也可以选择更好的音频运放,但价格也高。
耦合电容C9(C10)是比较关键的,要使用优质的电容,最好用发烧级的电容,比如日本的依娜(ELNA)、瑞典出的RIFA、红美人、美国的西电、黑寡妇、飞利浦等等,我尝试过好几种,包括以前没听见过的金黄金黄的雅马哈电容,红的似血的红美人,还有天蓝天蓝的ELNA,个个外表诱人得没话可说,可是用在电路上感觉不适合我的耳朵,后来换上了蓝精灵(MUSC)系列的才觉得满意,当然大家也可以用一般的电容制作,但个人觉得声音是有区别。
电路中R9(R10)和R6(R7)的阻值应反复调试。
在前置放大电路中R9(R10)一般为100KΩ,而R6(R7)为1KΩ,这样它的放大倍数可达100倍。
但现在作功放,就会出现自激,因此将R9(R10)改用8.2K,R9(R10)减为33K,放大倍数只有4倍,电路就不会自激,同时负反馈也适量,音质柔和、清晰、通透度高。
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。
用AD827OPA2604NE5532制作的负反馈高中低音调电路

用AD827/OPA2604/NE5532制作的负反馈高中低音调电路音调控制电路的作用是用于适时调整音色,使之符合各种不同的听音要求,用来补偿音源的录音缺陷或音箱的频响等,由于其结构和使用方法比较简单,负作用少,因而对一般条件的用户来说,使用音调控制器简单可靠,它的用途在音响系统中占有重要的地位,在一些网友的观点是音响系统特别是音频功率放大电路中以简洁为上的原则为上,减少信号通道中多余功能电路,以达到原汁原味的听音效果,笔者也赞成这种说法,问题是如果你已拥有够发烧级的高档音箱单元,它的高低频响应达到一个理想的较为平坦曲线,这种说法是对的,而多数人拥用的箱体单元是普通的低价市面货,加上音调电路来改善它的高低频延伸,在听音效果上还是相当的一个投资少见效快的一个途径。
音响电路的种类有RC衰减式和反馈式两面种,还有本站价绍的AA类音调电路(实际上也是RC衰减式,只不过前级用AA类放大),两种电路各有优缺点,RC电路由于为无源元件,电路工作稳定,相位特性好,但是信噪比差,对前后级放大电路输入输出阻抗的要求较高,易受外界磁场的干挠,还有一个是对高低音的控制范围较小。
负反馈式音调电路有一定的增益,信噪比高,非线性失真较小,电路的动态范围大,但是由于电路处于深度负反馈状态,如果布线设计不合理的易产生自激,综合以上的两种电路的优缺点,本站决定选用反馈式音调电路来配合本站的SSE01/SSE02,理由是它的缺点可以在精心合理的布线中加以克服,同时在运放的输出端和反相输入端加入防自激的相位补偿电容,在运放的电源供电脚4, 8脚最近的位置加入电源退耦电容,这样也为使用转换速率较高对电路设计和布线要求较高的发烧运AD82 7/OPA2604做音调控制创造条件,不选用RC电路另外一原因是本站的曾搞出的AA音调板并定做出成品,在实际上和SSE01/SSE02板配合时信噪比不理想且易受电源变压器的磁场干挠,故放弃它重新设计为下面介绍的SSE06 HIFI音调板,在实际配合本站的SSE01/SSE02板时通过更换不同的运放,均达到相当满意听音效果。
NE5532N组成的高中低音音调及音量控制电路

功放系统中无论是低档还是高档机,除了音量控制外都有音调控制电路,在一些低档机厂家为节省成本,其音调部分仅采用阻容式,当音调调节时往往使得高低音相互干扰,而且缺乏力度和清晰感,听起来非常浑浊杂乱,听久了令人烦燥不安,这些机子弃之又觉浪费,但用之又不满意,如果有动手能力的话,很有必要花几十元对其动动手术(摩机)–––––制作一款高品质的音调板来替换原机音调部分。
下面就向广大发烧友介绍几款品质极佳的音调电路供爱好者选择。
其中以LM4610N、LM1036N最佳,LM4610N是在LM1036N的基础上增加了3D音场效果处理功能的新一代发烧精品,笔者建议首选LM4610N。
图1是由2块NE5532N组成的高中低音音调及音量控制电路(图中仅画一声道,另一声道完全一样),原理为:信号经IC1(作缓冲放大及隔离作用,避免负载与信号源之间的影响)进入由电阻电容组成的三个频率均衡网络,即高音、中音、低音的频率,当调节RP1–––RP3相应的低中高频就会相应地进入由IC2及其反馈电路组成的反相放大器电路,调节 RP1–––RP3就是提升或衰减了高中低音,从而实现了音频调节作用.需要说明一点是所采用的NE5532N必须是正宗品,如美国大S的、飞利浦的,这样才使行本电路的信噪比、动态范围、瞬态响应和控制效果均达到相当高水准。
(欲获更高的水准NE5532N可换为NE5535N、OP275、AD827JN等精品运放,当然价格就高一点了). 字串4字串5图2是采用二阶RC有源二分频电路,该电路由2块NE5532N构成(图中仅画一声道,另一声道相同),图中IC1A与IC1B分别组成低通与高通滤波器,完成音频信号的分割,再分别送到高低音音量控制电位器再分别进入高低音功放电路去推动高音喇叭和低音喇叭。
利用该电路的缺点是要多增加一对功板电路及增多一组接线柱。
相对来说需要多花点钱,但采用前级分频的优点却是非常明显的:①改善了低音音质;②兼顾了高低音扬声器的发声效率;③解决了以住电路中高低音扬声器联接时存在的阻抗不匹配问题;④音调调节的动态范围明显变大。
(完整版)NE5532构成的电子二分频功率放大器电路图

NE5532构成的电子二分频功率放大器电路图
图1是电子二分频功率放大器。
众所周知,高保真音箱是由低音和高音扬声器单元组成的(三分频音箱还有中音单元),必须使用分频器,使它们各放其声。
传统的分频方法是在功放以后采用LC分频器,由于这种分频器处理的是功放输出的大电流信号,因此体积大、制作成本高、制作和调试困难;分频器插接在功放与扬声器之间,必然带来插入损耗,并且使功放的阻尼特性变差。
在功放前采用电子分频器,则完全避免了功放后LC分频器的缺点,具有体积小、成本低、分频点准确、分频曲线理想、制作和调试简便的优点。
由于功放输出可以直通扬声器,意味着其效率和阻尼特性都有明显提高。
图10电路中,每一声道均采用一块NE5532双运放组成两个巴特沃斯二阶有源滤波器,其中,Icl-1是低通滤波器(LPF),ICl -2是高通滤波器(HPF),分频点为3.7kHz,电压增益A=1.6倍(3.9dB),品质因数Q=0.7,电路输入阻抗10k),输出阻抗<lk。
电位器RPl、RF2分别用于调节送往功放电路的低、高音的电平,应根据放音效果细心调节,使低、高音达到合适的比例,取得平衡的放音效果。
RPl、RP2不可当作音量电位器用,其一经调好,即应固定不动。
在电路总输
入端前应设有音量电位器。
NE5532_电子分频电路_重低音_高音

NE5532 电子分频电路重低音高音1.我们去音响市场时总能听到一些很强的低音很锐耳的高音,他那音箱也不见得很夸张,老板说那是什么什么功放块的音响,可是当我们好奇DIY的板子时,就算接的喇叭再好也没他那效果,那就困惑了。
我们也挺喜欢买2.1音响,这2。
1又是个啥意思?其实一切源于前级分频(后及分频也行,只是可能分频不是很突出)。
你说这前级分频那个复杂?可不是,只要你会做板子,这个同样可以轻松搞定。
NE5532做的就是不错的分频器了上图为NE5532做成的二阶高通和低通波器,也就我们要的高音和低音前级分频器,对于低音有C6=1.41 4/(2π f R),R=R1=R6=10K,可见改变公式里的参数就可以得到不同的分频点。
就是说低于f(上图大约为250Hz)的波形顺利通过,大于f频率的波形会大大衰减,就是低通。
至于高通,不用说了吧。
那47K 的电阻可以不要,其上的电容电阻可以根据听觉来选取大小,输入端可以加入缓冲级,输出端最好加个后级运放,不然不好去推功放块。
还有中频是不能少的,要是少了中频声音就没那么好听了,这中频怎么做看了上面应该懂了吧。
当然,NE5532换成其他也可以,只要引脚对的上。
2. 如图为三分频电路图,是一个比较经典的三分频电路。
电路元件较为简单。
图2是3分频电路,用JK-FF实现3分频很方便,不需要附加任何逻辑电路就能实现同步计数分频。
但用D-FF实现3分频时,必须附加译码反馈电路,如图2所示的译码复位电路,强制计数状态返回到初始全零状态,就是用NOR门电路把Q2,Q1=“11B”的状态译码产生“H”电平复位脉冲,强迫FF1和FF2同时瞬间(在下一时钟输入Fi的脉冲到来之前)复零,于是Q2,Q1=“11B”状态仅瞬间作为“毛刺”存在而不影响分频的周期,这种“毛刺”仅在Q1中存在,实用中可能会造成错误,应当附加时钟同步电路或阻容低通滤波电路来滤除,或者仅使用Q2作为输出。
D-FF 的3分频,还可以用AND门对Q2,Q1译码来实现返回复零。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
音调控制电路如上图,由W1,W2,W3,W4,分别实现高音,中音,低音,平衡控制电路,音量电路由于本站的SSE01/SSE02板上已经设有音量电位器,故不再增加,音量电位其中运放U1做为前级信号的缓冲放大,R3/R2的值为1-5倍之间,本站设为2倍放大,可以根据实际的音源情况改变R2的值加以调整,信号通道中的电容C2,C4,C7对音质的影响较大,用高品质量发烧电容德国红WIMA 电容,运算放大器U2选用高品质的发烧运放AD827/OPA2604/NE5532均可以,音色表现不同,烧友可根据自已喜好加以选取,有关前级发烧运放的音色特点请看联系我们中有详细的说明,上图中和常见的功率放大器中的音调控制中只有高低音控制不同是增设中音控制电路,在听音中,中频部分和音乐的临场感关系密切,中频过亮或单薄都将导致临场失真,由W2入相关外围元件构成对1000HZ-2000HZ的中频信号做6-10dB的提升或衰减,达到中频控制的目的。
在电源的设计上这里改用LM317/LM337构成的有源伺服稳压电源,比78/79系列构成的有源伺服电源
相比在电源内阻和噪声低一个数量级,纹波抑制更强,和一些相对复杂的洼田式具有电源结构简单,性能稳定的优点,在成本上虽提高了些,但是实际使用上对音质的改善也相当的明显。
电路图如上图,输入电压为交流双12V-双18V均可,其中影响电压精度的电阻R14/Re14,R15/Re15的参数要一致,这样才能达到正负电源的良好对称性,输出的电压值不一定为双15V,但是正负电压达到一致(一般运放电压为DC双12V-双15V均可正常工作)
PCB板设计图如下
PCB设计上充分的地考虑到用高速率的运放使用上的严格要求,在离IC电源脚最近的位置增加WIMA CBB退耦电容,电路的电源远离小信号处理部分,增加地线隔离措施,以及严格的一点接地布线措施,使用本板得到最佳的信噪比。
下面是本站最近从厂家定做的本页介绍的用发烧运放制作的带高,中,低,平衡的音调控制板实物图片。
1
2
3
元器件选取:在影响音质的关键元件上均用上发烧元件,退耦电容均用WIMA CBB 的0.1U电容,音频交连耦合电容用WIMA 1U电容,C14/Ce14用正品的ELNA(S)高速补品电解电容,PCB板和SSE01/SSE02板一样的工艺,为蓝色加厚2MM镀金板
电源输入:交流双12V-双18V可共用环变上的小电压输出组。
安装接线注意事项:
信号的输入,输出座均为板上的白色针式插座,其中靠近大电解滤波电容的插座为信号输出座,其它一个为输入座,信号线最好用专用的屏蔽信号线,以避免交流磁场的干挠。
电源输入座为板上的蓝色的接线座,其中注意中间标为GND的为地线,不要搞错。