制作功放必备知识

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功放电路元件及制作

功放电路元件及制作

功放电路元件及制作功放电路是音频放大电路的一种,通常用于音响设备、汽车音响等场合中。

它的作用是将输入的低电平音频信号放大到足够的电平以驱动扬声器。

功放电路通常由多个元件组成,下面将介绍一些常见的功放电路元件以及制作功放电路的步骤。

1. 电阻器(Resistor):功放电路中常用的元件之一,用于调整电路的电阻值,控制电流流过电路。

根据需要选择不同阻值的电阻器。

2. 电容器(Capacitor):功放电路中常用于耦合和滤波的元件,用于控制电路的截止频率。

根据需要选择不同容值和电压的电容器。

3. 三极管(Transistor):功放电路中最常见的放大元件,分为NPN型和PNP型,用于放大输入的信号电流以驱动扬声器。

根据需要选择工作电流和功率适配的三极管。

4. 集成电路(Integrated Circuit,简称IC):功放电路也可以采用现成的集成电路芯片,它集成了多个三极管等元件,通常具有更高的集成度和更稳定的性能。

根据需要选择合适的功放芯片。

5. 电感器(Inductor):功放电路中常用于滤波的元件,用于控制电路的通频带。

根据需要选择不同的电感值和电流容量。

制作功放电路的步骤如下:1.设计电路:根据需求设计出功放电路的拓扑结构和参数,包括放大倍数、功率、频率等。

2.选择元件:根据电路设计,选择合适的电阻器、电容器、三极管等元件。

注意元件的阻值、容值、功率和工作电流等参数要满足电路设计要求。

3.绘制电路图:按照电路设计画出电路图,包含元件的连接方式和电路的结构。

4.制作电路板:将电路图转化为电路板,可以使用电路设计软件进行设计并打印,然后采用化学腐蚀、喷墨或光刻等方法制作电路板。

5.焊接元件:按照电路图和电路板上的标识,将选好的元件按照正确的连接方式进行焊接。

注意焊接的质量和焊接点的稳定性。

6.连接电源和信号源:将功放电路连接到电源和输入信号源,并进行相应的调试和测试。

7.调试和测试:通过连接扬声器,检查功放电路的输出效果,调整合适的音量和音质效果。

音频功放电路设计与制作

音频功放电路设计与制作

音频功放电路设计与制作
一、背景介绍
二、音频功放电路的设计
1、首先,设计师需要参考使用环境,根据使用环境的不同确定要使用的电路元件,选择晶体管、电子管或者集成电路确定电路类型。

2、其次,需要计算出电路元件的电阻值、电容值、晶体管的放大值等等,并确定各个电路回路的连接形式。

3、最后,根据计算结果将电路元件布线,安装到电路板上,进行调试后,最终节省实现预期的功放效果。

三、音频功放电路的制作
1、首先,准备各种原材料,如电阻、电容、电源等,并将其封装在电路板上。

2、然后,安装电路元件,按设计电路的要求,将电路元件安装在电路板上,然后将电路板进行焊接,将电路板上的元件连接起来。

3、最后,做完上述步骤后,将电路板安装在音频功放机箱中,按正确的接线顺序将各个零件连接在一起,将音频功放电路成功安装完成。

四、总结
以上就是音频功放电路的设计与制作的介绍。

功放电路元件及制作

功放电路元件及制作

功放电路元件及制作
一、电功率放大器的构成
1、输入部分:输入部分决定了电功率放大器的特性,主要有电压放
大器(前置放大器),带负反馈的元件(反馈放大器)和非线性放大器等;
2、功率部分:功率部分包括延时器、电子管、晶体管、整流器,它
们组成电源电路,是电功率放大器的关键部件,主要用于转换直流输入电压,以便将输入信号放大;
3、输出部分:输出部分是电功率放大器的最后一步,它使电源电路
放大后的输出信号达到最终的目的,电功率放大器的输出部分可以是电子管、晶体管、MOSFET等不同元件,可以根据输出功率和类型选择不同的
元件。

二、电功率放大器的制作
1、组装部分:首先在PCB板上按照电路图组装电功率放大器,建议
使用温度稳定的元器件,以防元件的过载造成烧毁;
2、电路实验:完成PCB组装后,进行电路实验,先校准电源电压,
然后依次测量输入、中间和输出部分的电压,以确保电路的正常工作;
3、检查PCB板:最后,检查PCB板的整体情况,如果有损坏或烧毁
的元件,需要对其进行修复或更换,确保PCB板的完好;
4、外壳安装:安装外壳后,将电功率放大器安装在外壳里,然后将
电源线接入电路板。

音频功率放大器的制作概述

音频功率放大器的制作概述

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按照信号先放大后反馈的传输途径,根据电路的工作原理,确定各 有关点的相位关系,从而逐级推出电路中有关点的瞬时极性;
③ 判断反馈到输入回路的反馈信号是增强还是削弱了原来的输入信 号。如果反馈信号增强了原来的输入信号,则是正反馈;如果反馈信号 削弱了原来的输入信号,则是负反馈。
1)由于温度变化对β、ICEQ及UBEQ等参数产生影响,将导致三极管集 电极电流ICQ变化,从而引起放大电路工作点的偏移。因此,要稳定工作 点,关键在于稳定三极管集电极电流ICQ。
2)放大电路中三极管基极电压UBEQ由偏置电阻Rb1、Rb2分压得到(即 分压式偏置电路),故三极管基极电压相对比较稳定,与温度无关。
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知识2 直流工作点与放大器非线性失真 的关系
对放大器的最基本的要求是实现交流信号的 不失真放大,即输出信号的波形与输入信号的波 形应是相似的。如果放大器的工作点设置不合适 ,将导致输出波形产生失真现象。例如,在音频 放大电路中,表现为声音失真;而在电视扫描放 大电路中,将表现为图像比例失真。这种失真是 由于电路的工作范围超出了三极管的特性曲线的 线性区而产生的,称为非线性失真。它包括饱和 失真和截止失真两类。

2.稳定工作点的原理
当温度升高时,由于三极管V的β、ICEQ增大及UBEQ减小而引起集电 极电流ICQ增大,则发射极电阻Re上的压降UEQ增大。
基极电位VBQ由Rb1、Rb2串联分压提供,大小基本稳定,因此发射 结电压UBEQ(UBEQ = VBQ-UEQ)减小,于是集电极电流ICQ的增加受到限 制,达到稳定静态工作点的目的。上述自动稳定工作点过程总结如下:
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如何制作功率放大器

如何制作功率放大器

如何制作功率放大器要制作功率放大器并不是一件简单的事,首先要了解一些基本的要求,然后制作的工艺,最后才是电路的设计。

制作功率放大器的3点基本要求(1)有足够大的输出功率:a.3 dB通频带为300~3400Hz,输出正弦信号无明显失真;b.最大不失真输出功率≥1W;c.输入阻抗>10kΩ,电压放大倍数1~20连续可调;d.低频噪声电压(20kHz以下)≤10mV,在电压放大倍数为10、输入端对地交流短路时测量;e.在输出功率500mW时测量的功率放大器效率(输出功率/放大器总功耗)≥50%.(2)效率要高:设计并制作一个放大倍数为1的信号变换电路,将功率放大器双端输出的信号转换为单端输出,经RC滤波供外接测试仪表用。

(3)非线性失真小:设计并制作一个测量放大器输出功率的装置,要求具有3位数字显示,精度优于5%.最大不失真输出功率≥1W.二、制作工艺的六大注意事项制作功率放大器,不仅要求电路合理,制作工艺也应讲究,否则扬声器会出现较大的干扰噪声或由自激振荡引起的啸叫声。

本人在指导学生制作较大功率的分立元件和集成功率放大器时,针对上述两个问题进行了分析和总结,从电路结构、布局方面着手改进,取得了良好的效果。

一般说来,制作功率放大器时应注意以下几方面:1.选择一台沉稳而又扎实的机箱且最好为金属结构的,以避免因机箱变形造成内部电路短路或外部干扰噪声的侵入。

2.合理布置各单元在机箱内的位置并注意整机重心。

电源部分应远离小信号放大电路,最好把电源部分与放大电路隔离,做法是把电源部分放在一个由金属构成的独立小室内,以此降低电源对放大电路的影响。

3.各元器件在上板之前应用工具将引线上的氧化层刮除,并用数字表测量其实际数值是否与标称值相符,误差是否在允许范围内。

元件上板之后,应仔细检查有无错焊、漏焊或搭锡之处,若有则应及时排除之。

4.在焊接时,应根据元器件的大小而选择功率合适的电烙铁并使用优质的焊锡和腐蚀性小的助焊剂,以保证焊点大小合适、光滑明亮且无假焊、虚焊现象。

制作汽车功放的方法

制作汽车功放的方法

制作汽车功放的方法1. 蒸馏汽车功放需要用到一些基本的电子元件,包括电阻、电容、二极管、晶体管等。

2. 在制作汽车功放时,首先需要设计电路原理图,确定每个元件的连接方式和数值。

3. 选择合适的功放芯片,通常可以选择一些知名的功放芯片品牌,如ST、TI、ADI 等。

4. 确定功放的输出功率,根据需要选择合适的功率级别的功放芯片。

5. 根据功放芯片的数据手册,合理设计功放的供电电路,包括滤波、稳压等。

6. 设计输出级的保护电路,以防功放在过载或短路时损坏。

7. 选择合适的散热器,并设计散热系统,以确保功放在长时间高功率输出时不会过热。

8. 配置输入级的滤波电路,以消除输入信号中的杂音和干扰。

9. 进行仿真验证,使用仿真软件验证电路的稳定性和性能,进行必要的调整。

10. 制作PCB板,将电路原理图转化为实际的焊接电路板。

可以选择自行绘制PCB,也可以委托专业的PCB厂家制作。

11. 对PCB板进行钻孔、焊接元件、安装功放芯片、散热器等工艺。

12. 做好防静电措施,避免静电对电路和元件的损坏。

13. 进行线路连接和焊接,尤其是对功放芯片引脚的焊接需要小心和细致。

14. 进行电路的调试和优化,包括功率输出的调整、滤波电路的调整等。

15. 使用示波器和信号发生器进行性能测试,包括输出功率、失真度、频率响应等。

16. 考虑功放的电源供应,包括汽车电源适配器或者车载电池供电。

17. 联调汽车功放与汽车音响系统,确认连接方式和音频输入输出接口。

18. 考虑汽车功放的安装位置和散热问题,选择合适的安装方案。

19. 进行长时间稳定性测试,以确保汽车功放在各种条件下都能正常工作。

20. 进行外观设计和包装设计,考虑功放的外观美观性和易用性。

21. 完成汽车功放的生产制造,注意生产过程中的质量控制和检测。

22. 对生产出来的汽车功放进行严格的电性能测试,包括输入输出阻抗、频率响应等。

23. 考虑汽车功放的市场销售和宣传推广,设计合适的营销策略。

功放电路设计与制作

功放电路设计与制作

功放电路设计与制作在设计和制作功放电路之前,首先需要明确功放电路的功能和要求。

功放电路是一种将低功率信号转化为高功率信号的电路,主要用于音频放大器、音响设备、电视机或无线电发射机等领域。

设计和制作功放电路需要考虑以下几个方面:功放电路的工作原理、电路的拓扑结构、电路元件的选型和配合、电路参数的调整和稳定性问题等。

首先,功放电路的工作原理是将低电平信号经过放大器的放大作用后,输出一个相对较高电平的信号。

放大器的一般组成主要包括输入级、中间级和输出级。

输入级主要是对输入信号进行放大,中间级主要是对信号进行滤波和调整,而输出级主要是对信号进行放大和驱动输出负载。

功放电路的类型有很多种,如晶体管功放、电子管功放、集成电路功放等。

其次,选择电路的拓扑结构也是一个重要的环节。

功放电路的拓扑结构可以是AB类、B类、A类、C类等。

AB类功放电路具有高效率、低谐波失真和线性度好的特点,B类功放电路功率输出较高,但谐波略大,A类功放电路直流偏置较大,功率利用率较低,但具有良好的线性度,C类功放电路功率利用率很高,但存在严重的谐波失真。

根据具体的应用需求和电路性能要求,选择合适的拓扑结构非常重要。

然后,选择合适的电路元件也是功放电路设计的关键。

电路元件的选择主要包括功率晶体管、电阻、电容、感应器等。

功率晶体管的选型需要考虑功率输出、电流放大倍数、频率响应等因素。

电阻和电容的选择要合理搭配,满足电路的工作要求。

感应器的选择需要考虑频率和电流的承受范围等因素。

此外,还需要注意元件之间的配合和匹配,以保证电路的正常工作和性能稳定。

最后,进行电路的调整和稳定性问题的考虑。

在制作功放电路时,需要对电路进行调整和测试,以确保输出信号的质量和稳定性。

调整可以通过改变元件的值、改变电路的拓扑结构等方法来实现。

稳定性问题主要考虑电路的温度稳定性、电源稳定性等因素,可以通过合理的散热设计、稳压电源等方法来解决。

综上所述,设计和制作功放电路需要对功放电路的工作原理、拓扑结构、电路元件的选型和配合、电路参数的调整和稳定性问题等方面有一定的了解和考虑。

简易稳定的音频功放电路设计制作-设计应用

简易稳定的音频功放电路设计制作-设计应用

简易稳定的音频功放电路设计制作-设计应用导读:音频功率放大电路是一种很常用的电子电路,广泛应用于声音有关的电子系统。

一、调校要点1.焊接好LM317和LM337及其附属的稳压元器件,加+55V和-55V电压,调整电阻Ra和Rb,将输出电压调至+42.0V和-42.0V。

2.焊接好前级放大器的所有元器件,其中差分放大器的电阻和管子要配对。

电阻选用1/2W的。

多圈电位器R12要旋至阻值位置。

短路VT8的集电极与+42V电源的接点、VT9的集电极与-42V 电源的接点。

3.将电阻R13用一个100Ω电阻串联一个500Ω电位器代替,加±55V电源,调节电位器阻值,使VT 8和VT9的发射极(中点)电位为0.00V。

从板上焊下100 Ω电阻和串联的电位器,量出它们的阻值,用同样阻值的电阻焊在R13处。

4.下电,将VT9的集电极与-42V电源的短路接点断开,接入直流电流表。

上电,逐渐调小电位器R12的阻值,电流表的读数逐渐增大。

将电流调至10mA。

5.重复步骤3,至此前级调校结束。

6.后级的调校步骤与前级的步骤大体一致,只是VT 18的集电极电流取20mA左右,VT20的集电极电流取50mA~200mA(视个人爱好及散热器温度)。

7.信号通路中的耦合电容选用补品电容,本人在这里选用的是耐压50V的无极性电容。

二、设计要点和参数的选取差分输入级选用两只2SK30A场效应管,这是因为2SK30A的线性工作范围大于1.2V。

对于1V左右的输入电平可以不失真地放大,若用2SK389等则不能胜任。

2SK30A 的工作电流范围为0.3mA~6.5mA,在此取1mA左右。

当然,此值也可以取得大一些,如2mA~3mA,但漏极电阻要作适当的调整,使2SK30A工作于放大区中点,选用不同的电流只要改变电阻R6的阻值即可。

0.58(V)÷240(Ω)≈2.4(mA),分配到每只2SK30A的源漏电流即为1.2mA。

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制作功放必备知识Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998初级音响爱好者制作功放必备知识一、常见Hi-Fi集成功放而今市面上常见的Hi-Fi集成功放,主要是以下三家公司的产品:1.美国国家半导体公司(NSC),代表产品有LM1875、LM1876、LM3876、LM3886、LM4766等。

2.荷兰飞利浦公司(PHILIPS),代表产品是TDA15××系列,比较着名的是TDA1514及TDA1521。

3.意法微电子公司(SGS),比较着名的是TDA20××系列及DMOS管的TDA7294、TDA7295、TDA7296。

NSC公司与SGS公司的产品音色中性偏暖,飞利浦公司的产品则较为明亮。

二、功放输出功率的选取爱好者可按通常使用功率的两倍来确定,不要盲目追求大功率。

功率过大,不仅成本上升(变压器、散热器、滤波电容,甚至机壳都得加大),而且散热设计、抗干扰、布局等也变得困难。

费的功夫多,却造成不必要的浪费。

集成功放的自带散热片有绝缘与非绝缘两类。

绝缘类,比如LM系列后缀为TF的品种,采用整体塑封工艺,只需将集成块与散热器直接固定即可。

金属散热片外露的大部分集成功放属非绝缘类,其散热片一般与负电源相通,使用中切勿将其与功放其他部分接触(尤其是机壳与地线),否则集成块会马上损坏。

非绝缘类功放块由于热阻较低,输出功率要稍大。

三、功放电路形式的选择厂家推荐的电路以电压反馈型居多,且给出的指标也是在此基础上测试出来的,既然推荐,该电路应该能比较好地发挥集成块的性能,实际上也是如此。

电流反馈与直流伺服是对集成功放应用的有益尝试,但结果不应作过分夸大。

用LM1875分别制作两种反馈形式的功放,主观听感并无多少差别。

直流化是必要的,对于低失调电压的品种(如LM1875),可以直接取消反向输入端对地电容实现直流化。

直流伺服电路使线路复杂化,没有必要采用。

直流电压不宜取得过高,否则不仅集成块发热严重,而且音质劣化,还可能引发过压保护电路的误动作。

应优先使用厂家推荐电压,若没有,可用极限电压×85%得到直流电压,再以直流电压除以得交流电压。

功放无需使用稳压电源,但电源的功率容量一定要足够。

变压器的功率可取总输出功率的两倍,并作好屏蔽。

整流管要选低内阻的,且在每个管子两端并上一只小电容。

滤波电容容量要适可而止,不要盲目求大,可按每10W2200μF计算。

若资金充裕,用在变压器上效果更明显。

集成功放使用的外围元件不多,应精选优质品。

耦合电容以MKP为佳,不宜使用电解,较大容量的旁路电容可使用钽电解,小电容使用CBB或MKP。

电阻尽量使用五环金属膜的,功率不能小于1/4W,有条件使用1/2W的。

在装机前应对元件进行检查,注意误差与配对性。

不要盲目追求进口补品,补品元件性价比低,况且假货很多。

四、功放线路布局功放线路布局要遵循3个原则:1.一点接地。

集成电路地、输入地、输出地都要单独接到滤波电容地的“一点”上,不要任意搭接,以免引入噪声。

2.大小信号分离。

即输入信号应远离输出信号及电源,具体设计印板时,有两种方法,一种是信号单一流向法,即信号自印板一端输入,另一端输出;另一种是地线隔离法,即大小信号间用地线隔离。

3.传输屏蔽。

传输小信号的线一定要用屏蔽线,并将屏蔽层单端接地。

其他方面,如元件对称布局,加大地线面积,增加大电流铜箔宽度(甚至上锡等)也对减小噪声有利。

由于当今数字音源的输出电压摆幅已足以达到大部分集成功放的输入灵敏度,所以,应用中前级只需起缓冲、音量控制与音色调配的作用。

常用的前级有两类,一类是运放型前级,它的指标较高,音质较好,但须用优质电位器;另一类是由专用音量音调集成电路构成的前级,如LM1036、LM4610、TDA1524等,它们成本低廉,简单易制,使用普通电位器不影响音质,效果也令人满意,爱好者可根据实际情况取舍。

如今的各类集成功放都采用了相关保护措施,相比之下,NSC公司的LM系列要完善些,但并非万无一失,尤其是对喇叭的保护比较脆弱,建议安装喇叭保护器。

五、通用初级好声功放制作标准1.选用各个IC厂家提供的标准应用电路;2.尽量不要用发烧级的电容,但是一定要选性能稳定的;3.各种低通,补偿,吸收电容一定要加,而且在没有可测试仪器的情况下,按标准值倍选取;4.输出端的茹贝尔网络一定要用,电阻电容加电感;5.输出端的电感和IC输出脚的距离尽量短;6.不要在反馈电容2端并联小电容;7.尽量采用涤纶电容;8.电源滤波电容4700-10000UF就足够了,耐压有要求,尽量接近工作电压,如果工作电压略超过电容的耐压更好,如果电容爆炸了,说明你买到了劣质产品;的静态工作电压尽量接近极限电压,但还是要留点余量,因为市电是有波动,一般取极限值的85%;10.喇叭的地线要接在电源滤波电容的接地点上;11.从信号输入插座的地点,一点接机壳;12.变压器的容量有总功率的80%就够了,不要超过150%,记住,质量好比功率大更重要;13.先不要考虑前级了,CD的输出足够驱动你的功放;14.桥堆不要太小气,大了好处多多;15.信号线喇叭线要用铜的,多少N你自己看,尽量不要用银线,如果用了银线的声音比铜线好,恭喜你,做了一台好功放!!六、制作过程中元器件及功放电路的选择1.电源变压器电源变压器应根据机内各部电路的总功耗作合理的选择。

为了使整机有足够的功率储备,电源变压器的功率至少应为机内各部电路总耗散功率的两倍以上,如果功放为甲类放大电路,那么电源变压器的功率应在此基础上再增加一倍。

无论E型、C型以及R型和环型电源变压器,只要是质量上乘且功率足够者均可选择。

如果有条件的话,可用开关电源一试,相信会得到意想不到的收获,因为笔者用开关电源制作的几台功率放大器也均取得了较好的效果。

2.电阻、电容、连接导线1)电阻电阻应尽量选择精密五色环金属膜电阻,误差应控制在1%以下,其设计功率余量应尽可能的大,一般功率应在1/4W以上,其中一些特殊部位(如功率管的射极电阻或电流负反馈电路的取样电阻)的电阻功率应在1/2W~5W之间,以提高整个电路工作时的稳定性。

2)电容电容应尽量选择音响专用型的品种,其中以进口优质电容为首选。

大容量(如电源滤波及退耦电容)应使用耐压高于电源电压且容量尽可能大的音响专用电解电容,以提高滤波效果。

小容量的电容,如电源高频退耦、信号耦合、负反馈网络中的隔直电容等,应尽量使用高品质、介质损耗小的CBB电容或钽电容,此举可使音频信号高低端的衰减量降至最低,以使音乐的高低频段信息得到充分的延伸。

3)连接导线在制作功放时连接导线的选择往往被人们所忽视。

大电流(如电源线、功率输出线及地线)的连接导线应尽可能选择绝缘性能好、线径粗且芯线为多股细导线经绞合而成的铜质导线,以尽量克服电流通过导线时的趋肤效应。

小电流的连接导线可以使用线径细一些的导线。

各部连线应使用不同颜色的导线加以区分,一般情况下,正电源用红色导线,负电源用绿色或蓝色导线,地线为黑色导线。

放大器中的信号通路应使用优质的双芯屏蔽线,绝对不允许用单股导线或排线代替,以杜绝外部干扰噪声的侵入。

3.功放电路相对来说,在制作功率放大器时,功放电路的选择应该说是比较重要的。

首先应根据自己的听音环境和对重放音色偏好(冷艳、温暖或冷暖兼顾)来决定所选功放电路的结构(甲类、甲乙类或其他类型)和电路中各器件或元件(电容、电阻、放大管等)的型号。

再根据自己对功率放大器的结构和原理等知识的掌握情况来决定是自制功放电路还是购买成品电路板。

如果你对功放电路的结构有深刻的了解并有一定的摩机功底,那么你应该选择自己信任或适合口味的优质元器件自制或购买成品的功放电路。

如果你对音乐的音色要求不太苛刻,有一定的动手能力且不太知道功放电路的结构和原理,那么我劝你还是购买电路结构成熟、由分立元件组装的功放板或以集成电路为核心构成的功放电路板为好。

现在以集成电路如LM3886、LM4766和TDA7294等为核心构成的功放电路不论在输出功率、还音质量以及工作稳定性方面均能令人满意,与由分立元件组装的功放板相比,具有电路简单、调试容易和造价低廉的特点。

七、制作过程中的功放电路设计在设计功放电路时,电路应设计得简洁一些。

如追求音乐的原汁原味,则尽量减少或摒弃信号输入电路与功放电路之间的环节,如音调、平衡或其他功能电路。

如喜欢对音乐进行修饰,那么除加入上述电路外,还可以再加入如BBE、3D以及SRS等能对音乐信号进行大幅度修饰的电路。

在安排电路板上各元器件的位置及布线方面,请遵循以下几个原则:1.按照信号传输路径以由小到大的顺序在电路板上合理地布置各元器件的位置,尽量缩短各元器件之间的距离(距离过大或遇到障碍时可使用跳线),以减少外部干扰的引入。

2.在供电线路中,不可以将大电流的印刷电路或导线交*布置在小电流通路的中间或附近,以免造成对小电流线路的干扰。

3.电路板上大电流通过的路径(印刷线路或导线)应设计得宽(粗)一些,以使电流能顺利通过。

八、制作工艺1.选择一台沉稳而又扎实的机箱且最好为金属结构的,以避免因机箱变形造成内部电路短路或外部干扰噪声的侵入。

2.合理布置各单元在机箱内的位置并注意整机重心。

电源部分应远离小信号放大电路,最好把电源部分与放大电路隔离,做法是把电源部分放在一个由金属构成的独立小室内,以此降低电源对放大电路的影响。

3.各元器件在上板之前应用工具将引线上的氧化层刮除,并用数字表测量其实际数值是否与标称值相符,误差是否在允许范围内。

元件上板之后,应仔细检查有无错焊、漏焊或搭锡之处,若有则应及时排除之。

4.在焊接时,应根据元器件的大小而选择功率合适的电烙铁并使用优质的焊锡和腐蚀性小的助焊剂,以保证焊点大小合适、光滑明亮且无假焊、虚焊现象。

5.机内各板块(包括信号输入、输出插座在内)不可以单独接地,而是应采取整机一点接地的方式,即在机壳上找到接地点后,用粗壮的黑色导线从各板地线上引出并汇集于此点。

当此接地点与机壳脱离后,以万用表测量电路板上任意一点与机壳间的阻值均应呈无限大状态。

6.各单元在机箱内固定好后,应用尼龙扣把各连接线束扣紧并做相应固定。

整机制作完毕后,应用万用表测量各关键点与地之间的阻值,各声道的对应点与地之间的阻值应相同或非常接近,如发现有异常之处,一般是电路中有错焊、漏焊或所用元件数值不对所致,经仔细检查或测量,一般不难发现问题所在。

如上述检查没发现任何问题,则可给整机通电(此时不可接入音箱)并观察有无异常情况(如元器件过热、冒烟、保护继电器能否正常吸合等)。

如目视正常,则可用万用表测量各关键点的电压,如有电压与设计值不符的情况,应及时进行排除。

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