专业功放电路图

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音频小信号功率放大电路设计全文编辑修改

音频小信号功率放大电路设计全文编辑修改

精选全文完整版可编辑修改目录1 选题背景 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 方案论证 (2)1.3 基本设计任务 (2)1.4 发挥设计任务 (2)1.5电路特点 (3)2 电路设计 (3)2.1 总体方框图 (3)2.2 工作原理 (3)3 各主要电路及部件工作原理 (3)3.1 第一级--输入信号放大电路 (4)3.2 NE5532简要说明 (5)3.3 第二级--功率放大电路 (6)3.4 直流信号过滤电路 (6)4 原理总图 (7)5 元器件清单 (7)6 调试过程及测试数据(或者仿真结果) (7)6.1仿真检查 (8)6.1.1第一级仿真检查。

(8)6.1.2第二级仿真检查 (9)6.2 通电前检查 (10)6.3 通电检查 (10)6.3.1第一级电路检查 (10)6.3.2第二级电路检查 (10)6.3.3完整电路检查 (10)6.4结果分析 (10)7 小结 (10)8 设计体会及今后的改进意见 (11)8.1 体会 (11)8.2本方案特点及存在的问题 (11)8.3 改进意见 (11)参考文献 (12)1 选题背景在科技发达的现代社会随声听、收音机、mp3、mp4、电视机、手机、电脑……极大丰富了我们的日常生活,这些产品在使用时时常会有音频的播放,而这些产品本身配带的音频播放装置往往功率较小,难以带给人们想要的音乐效果与震撼。

因此音频小信号功率放大器就有着广泛的运用空间,能够让人们尽情享受音乐激情与活力。

正因为如此我对音频小信号放大电路产生了浓厚的兴趣,希望通过自己的知识和能力亲自动手设计和制作这样一款产品。

1.1 指导思想利用运算放大器构成第一级放大电路对输入信号进行放大;把放大后的信号接入第二级功率放大电路进行功率放大。

1.2 方案论证方案一:可使用NE5532配合集成功放TDA2030进行功率放大。

这样实现电路简单方便且电路的实现效果会很好,但由于题目要求不允许使用集成音频功放所以此方案不符合,故舍弃此方案。

基本放大电路

基本放大电路

功率放大器电路实物图(12张)功放电路和前面介绍的基本放大电路都是能量转换电路,从能量控制的角度来 看,功率放大器和电压放大器并没有本质上的区别。但是,从完成任务的角度和对电路的要求来看,它们之间有 着很大的差别。低频电压是在小信号状态下工作,动态工作点摆动范围小,非线性失真小,因此可用微变等效电 路法分析、计算电压放大倍数、输入电阻和输出电阻等性能指标,一般不考虑输出功率。而功率放大电路是在大 信号情况下工作,具有动态工作范围大的特点,通常只能采用图解法分析,而分析的主要性能指标是输出功率和 效率。
具有足够大的输出功率
为了获得尽可能大的功率输出,要求功放管工作在接近“极限运用”的状态。选管子时应考虑管子的三个极 限参数能小
功放工作在大信号状态下,不可避免地会产生非线性失真,而且同一功放管的失真情况会随着输出功率的增 大而越发严重。技术上常常对电声设备要求其非线性失真尽量小,最好不发生失真。而在控制电动机和继电器等 方面,则要求以输出较大功率为主,对非线性失真的要求不是太高。
前级功放 其主要作用是对信号源传输过来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级放大器。 后级功放 其对前级放大器送出的信号进行不失真放大,以强劲的功率驱动扬声器系统。除放大电路外,还设计有各种 保护电路,如短路保护、过压保护、过热保护、过流保护等。前级功放和后级功放一般只在高档机或专业的场合 采用。 合并式放大器 将前级放大器和后级放大器合并为一台功放,兼有前二者的功能,通常所说的放大器都是合并式的,应用范 围较广。
功率放大器主要考虑获得最大的交流输出功率,而功率是电压与电流的乘积,因此功放电路不但要有足够大 的输出电压,而且还应有足够大的输出电流。因此,对功放电路具有以下几点要求。
效率尽可能高
功放是以输出功率为主要任务的放大电路。由于输出功率较大,造成直流电源消耗的功率也大,效率的问题 突显。在允许的失真范围内,期望功放管除了能够满足所要求的输出功率外,应尽量减小其损耗,首先应考虑尽 量提高管子的工作效率。

DS_BL6331--防破音3W单声道D类音频功放(CN,V1.0)

DS_BL6331--防破音3W单声道D类音频功放(CN,V1.0)

IN+
VO+
IN-
BL6331 VO-
CTRL
VREF
VDD GND PGND
C1
30KHz LPF
1uF
Power + Supply -
C2 1uF
Output VO to
measurement
BL6331 测试电路图
VO+
100
47nF VO
VO-
100
47nF
30kHz LPF
30-kHz LPF for BL6331 test
时,BL6331 工作于 shutdown 模式。
而对于图一的连接,BB 或 MCU 输出两个逻辑电平 CTRL1 和 CTRL2,可通过这两个逻辑电平选择四种
模式:NC1、NC2、NC_OFF 和 SHUTDOWN,具体的对照表如下:

-3-
Total 9 Pages
推荐工作条件
参数 电源电压 输入信号范围(IN+,IN-,CTRL) 工作环境温度 扬声器阻抗
电气参数
符号 VDD VIN TA RL
最小值 2.7 0 -30 4
典型值 3.6
最大值 5.25 VDD 85
单位 V V ℃

参数 放大器参数 输出功率(NC_OFF)
总谐波失真+噪声 (BW:20kHz) 信噪比 (BW:20kHz A-Filter) 电源抑制比 效率
BL6331—防破音、3W 单声道 D 类音频功率放大器
防破音、3W 单声道 D 类音频功率放大器
特性
z 专业的防破音(Non-Clip)功能: 采用特有的平 滑增益调整技术,确保声音大而不破。最大不 失真限幅功率高达 800mW(VDD=4.2v, RL=8Ω)

D类功放的原理

D类功放的原理

D类开关放大器的概念源于50年前,但因其工作频率至少应为音频信号上限频率(20kHz)的4~5倍,早期采用电子管、晶体管的电路在功率、效率等方面还不能充分体现其优越性。

20世纪80年代出现了开关速度和导通损耗满足要求的MOSFET,近年来又出现了集成前置驱动电路,如Harris公司的HIP4080,从而推动了D类功放的实用发展。

D类功放所用的MOSFET为N沟道型,因为N型沟道MOSFET的导通损耗仅为相应规格的P沟道MOSFET的1/3。

传统的音频功率放大器有A类、AB类、B类、C类等几种,其功率放大器件(电子管、晶体管、场效应管、集成电路等)均工作于线性放大区域,属线性放大器,其效率普遍不高,通常AB类放大器的效率不会超过60%。

采用D类开关放大电路可明显提高功放的效率。

D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管输出的信号经低通滤波器驱动扬声器发声。

因功率管大部分时间处于饱和导通和截止状态,功率损耗很小,其效率可达90%以上。

典型的D类功放可提供200W输出,效率达94%,谐波失真在1%~2.8%。

D类功放保真度不如线性放大器,但在很多场合已能满足要求,例如汽车音响系统只要求低功率输出时失真小于2%,满功率输出时小于5%,而且经过改进D类功放的性能还将有所提高。

另外,D类功放不存在交越失真。

D类开关放大器由积分器、占空比调制器、开关驱动电路及输出滤波器组成,图1(a)所示的电路为采用半桥驱动的D类功放,它采用了固定频率的占空比调制器,功率管输出的方波信号与音频信号混合作为负反馈信号送入积分器。

积分器兼有滤波作用,输出修正信号送占空比调制器,占空比调制器由比较器和三角波发生器组成[图1(b)],用修正信号对三角波进行调制产生调制输出,推动功率管工作。

负反馈应取自低通滤波器之前,否则因滤波后的信号与输入的信号有相位差(二阶滤波器可能引起180°的相位差),可能引起电路自激,需采用复杂的相位补偿电路。

广东步步高AV213功放 IC STK402-050 参数

广东步步高AV213功放 IC STK402-050 参数

Notes: 1. Unless otherwise noted, use a constant-voltage supply for the power supply used during inspection. 2. Use the transformer power supply circuit stipulated in the figure below for allowable load shorted time measurement and output noise voltage measurement.
Parameter
Output power
Total harmonic distortion Frequency characteristics Input impedance Output noise voltage *3 Quiescent current Neutral voltage
Symbol
13 SUB 5
Sample Application Circuit
12 7 6 10 11
9 14 15
Ch.1
Ch.2
Ch.1 Ch.1 IN NF
12
Pre +VCC BIAS
45
Ch.1 Ch.1 +VE -VE +VCC -VCC 6789
SUBቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Ch.2 Ch.2 Pre SUB Ch.2 Ch.2 +VE -VE -VCC GND NF IN
±19 V
±22 V
±25 V
±26.5 V
±30 V
±32 V
±35 V
±39 V
Package

QSC开关电源功放对比

QSC开关电源功放对比

QSC PLX2,PL2,CX,DCA专业功率放大器技术结构说明PLX2,PL2,CX,DCA系列专业功率放大器的概述:PLX2,PL2,CX,DCA系列功放是QSC音频制品公司基于相同技术和同一平台开发的针对不同市场的多个系列专业功率放大器。

这四个系列均是基于QSC 新一代的功放技术,全部采用QSC的Power Wave开关电源技术,具有大功率、性价比高的特点。

均采用了表面安装技术设计,所有的功放无论功率大小,均为19寸机柜安装,2U高,33cm深,重量也均为9.5Kg。

这四个系列的功放均具有专业广播级别的性能,包括几乎听不到的哼声和噪音(-110dB,20Hz-20KHz)和非常低的失真(0.03% THD 8Ω),同时具有削波限制器和低频滤波器等功能来提升性能和保护扬声器。

PLX2,PL2,CX,DCA的共有特性:1.采用PowerWave开关电源技术提供大功率输出。

2.一致的机箱,可以安装在标准的机柜上。

3.前面板上都有桥接单声道和平行输入LED状态指示灯。

4.都有金属的XLR平衡输入接口5.都有4芯Speakon和接线柱输出6.每个通道单独可选择的削波限制器和低频滤波器7.真正的软开机PowerWave开关电源技术介绍:1.从外观上看,PLX2,PL2,CX,DCA系列功放和市场上的一些功放有些相似,从把手,电源开关,输入和输出,LED指示灯等等。

但是从内部来看,里面却是领先的音频功放技术:PowerWave开关电源技术。

2.开关电源早已存在,比如在个人PC电脑、电视,甚至电动剃须刀中,开关电源具有轻便、整齐等特点。

虽然开关电源技术早已应用在各种电器中,但是这些电器对电源的要求和音频功放设备对电源的要求却有很大区别,在电脑、电视等民用级别的电器上,电源的动态范围要求并不高,而音频功放则不同,功放要放大的音乐、语音等音频信号的动态范围很大,有些时候功放或许根本没有功率输出,但是会突然有大功率的信号输出到扬声器,所以对功放电源的电流输出要求非常大并且满足瞬间大电流的需要。

各类功放原理图及原理介绍

各类功放原理图及原理介绍Revised by Liu Jing on January 12, 2021D类功放的原理在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地。

认为A类功放声音最为清新透明,具有很高的保真度。

但是,A类功放的低效率和高损耗却是它无法克服的先天顽疾。

B类功放虽然效率提高很多,但实际效率仅为50%左右,在小型便携式音响设备如汽车功放、笔记本电脑音频系统和专业超大功率功放场合,仍感效率偏低不能令人满意。

所以,效率极高的,因其符合绿色革命的潮流正受着各方面的重视。

由于集成电路技术的发展,原来用分立元件制作的很复杂的调制电路,现在无论在技术上还是在价格上均已不成问题。

而且近年来数字音响技术的发展,人们发现与数字音响有很多相通之处,进一步显示出的发展优势。

是放大元件处于开关工作状态的一种放大模式。

无信号输入时放大器处于截止状态,不耗电。

工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状态,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。

理想晶体管因为没有饱和压降而不耗电,实际上晶体管总会有很小的饱和压降而消耗部分电能。

这种耗电只与管子的特性有关,而与信号输出的大小无关,所以特别有利于超大功率的场合。

在理想情况下,的效率为100%,B类功放的效率为%,A类功放的效率才50%或25%(按负载方式而定)。

实际上只具有开关功能,早期仅用于继电器和电机等执行元件的开关控制电路中。

然而,开关功能(也就是产生数字信号的功能)随着数字音频技术研究的不断深入,用与Hi-Fi音频放大的道路却日益畅通。

20世纪60年代,设计人员开始研究用于音频的放大技术,70年代Bose公司就开始生产D类汽车功放。

一方面汽车用蓄电池供电需要更高的效率,另一方面空间小无法放入有大散热板结构的功放,两者都希望有D类这样高效的放大器来放大音频信号。

其中关键的一步就是对音频信号的调制。

图1是的基本结构,可分为三个部分:图1基本结构第一部分为调制器,最简单的只需用一只运放构成比较器即可完成。

音频功率放大器设计与制作

引言 (1)第一章课题概况 (3)§1.1 课题设计要求 (3)§1.2 毕业设计目的 (3)第二章音响技术简介 (4)§2.1人耳的听觉特性 (4)§2.2高保真度 (4)第三章高保真音响的原理介绍 (6)§3.1设计思路 (6)§3.2滤波器的介绍 (6)§3.3功率放大器的介绍 (7)§3.4 音频功率放大器 (8)§3.5 电源 (14)第四章焊接与调试 (15)§4.1电路的焊接 (15)§4.2电路的调试 (15)第五章全文总结和展望 (16)§5.1总结 (16)§5.2展望 (16)致谢..................................................................................... 错误!未定义书签。

参考文献................................................................................... 错误!未定义书签。

附录........................................................................................... 错误!未定义书签。

人们总是喜欢用听音乐的方式来放松工作中的疲劳,或者欢聚庆祝,或者陶冶情操。

随着改革开放的深入,经济的快速增长和城市规模的不断扩大,人类的生活水平也都相应的提高了,人们懂得了听音乐来缓解生活中所带来的各种巨大压力,通过解放神经来提高自己的生活水平,如今的市场上有着许许多多,琳琅满目的音响品牌,具体那些好,商家各执一词,消费者也很难选择,因此,通过此次设计,可以解决消费者难以选择的麻烦,直接自己动手制作,了解音响的结构和特点,不光扩大了自己的知识面,从制作到完成作品,最后欣赏自己的作品,简直有种说不出的美妙感觉,连上CD机,放上自己喜欢的音乐,来享受音乐的魅力,从而能缓解压力,使心情放松,能更好的投入工作,从而提高自己的生活水平。

音响放大器-TDA2030A+NE5532

TDA2030A+NE5532 功放电路资料课题名称:专业名称:学生班级:学生姓名:学生学号:指导教师:模拟电子技术课程设计任务书系:电气与信息工程系年级:08级专业:自动化指导教师姓名李祖林学生姓名陈金辉课题名称音响放大器内容及任务一:设计任务和要求:(1)设计话音放大与混合前置放大器、音调控制级、功率放大级。

(2)选定元器件和参数,并设计好电路原理图。

(3)在万能板或面包板或PCB板上进行电路安装调测。

(4)测试输出功率。

(5)测试输入阻抗。

(6)撰写设计报告。

二、设计内容:音响放大器设计三、技术指标:额定功率P≥0.3W,负载阻抗为10Ω,频率响应范围为50Hz-20KHz,输入阻抗大于20KΩ,放大倍数≥20dB。

进度安排起止日期设计内容5月10-5月17 查找资料5月19-5月25 初步拟定方案5月25-6月10 确定方案,购买元器件6月11-6月12 制作PCB板,焊接元件6月13-6月19 调试、测试系统主要参考资料《电子线路设计·实验·测试》、《电子技术基础模拟部分》《电路分析》、《高保真音响设计》答辩成绩指导教师评阅意见目录1.1 设计目的 (1)1.2 设计要求和技术指标 (1)第二章设计总体方案 (1)2.1 音响模块流图 (1)2.2 单元电路简介 (2)第三章单元电路设计 (2)3.1 功率放大电路 (2)3.1.1集成功放TDA2030A简介 (2)3.1.2 TDA 2030A主要性能指标 (3)3.1.3 TDA2030A集成功放电路原理说明 (3)3.2.1 音调调节方式选择及电路图 (4)3.2.2 低音调节 (5)3.2.3 高音调节 (9)3.3 低音滤波电路 (13)3.3.1低音滤波的作用 (13)3.3.2上限截止频率确定 (14)3.3.3 滤波器选择 (14)3.3.4林氏滤波器参数确定 (14)3.4 供电电源电路 (16)3.4.1 设计方案(总体框图设计) (16)3.4.2整流电路的设计 (16)3.4.3滤波电路的设计 (17)3.4.4稳压电路的设计 (18)3.4.5 参数的选择 (19)第四章印制电路板制作 (20)4.1 PCB设计软件 Altium Designer 简介 (20)4.2 原理图设计 (21)4.3 PCB图设计 (21)第五章音响测试 (21)5.1 功能测试 (21)5.2 性能指标测试 (21)结束语 (22)附录一音响整机电路图 (23)附录二音响整机PCB图 (24)参考文献 (24)第一章设计要求1.1 设计目的1、了解集成功率放大器内部电路工作原理2、掌握其外围电路的设计与主要性能参数测试方法3、掌握音响放大器的设计方法与电子线路系统的装调技术1.2 设计要求和技术指标1、技术指标额定功率P≥0.3W,负载阻抗为10Ω,频率响应范围为50Hz-20KHz,输入阻抗大于20KΩ,放大倍数≥20dB。

话筒放大器电路图大全(六款话筒放大器电路设计原理图详解)

话筒放大器电路图大全(六款话筒放大器电路设计原理图详解)话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备。

话放的全称是:话筒专用“前置”放大器,现在很多高档话放采用“电子管”放大,目的是要得到“电子管”的柔美韵味。

其实话放不仅仅是“功率放大”的单纯功能,很多还包含参量均衡、压缩器、幻向供电等等功能,特别是压缩器和参量均衡器。

很多话放设备还拥有高采集率的A/D模数转换器,将话筒的模拟信号转换成数字音频信号,输出AES等等数字音频格式。

话筒放大器的基本组成结构为压限器、均衡效果器、扑声消除器、嘶声消除器、噪声门等。

无论我们把话筒插在调音台上,声卡上,或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放,那么,还有一种是独立工作的话放,他只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。

话筒放大器电路图设计(一)原理图如下图所示,采用MC2830形成语音电路。

传统的语音电路无法区分语音和噪声的输入信号。

在嘈杂的环境,往往是开关引起的噪音,为了克服这一弱点。

语音电路一级以上的噪声,这样做是利用不同的语音和噪声波形。

语音波形通常有广泛的变化幅度,而噪音波形更稳定。

语音激活取决于R6。

语音激活的敏感性降低,如果R6变化14K到7.0k,从3分贝到8分贝以上的噪音。

话筒放大器电路图设计(二)巧用NE5532作平衡输入话筒放大器电路图一般单端不平衡输入话筒放大器,无论指标做得多高,都无法抑制话筒引入的共模干扰信号,使信噪比受到局限。

这里介绍的采用NE5532高速运算放大器制作的平衡输入话筒放大器则无此缺点,信噪比可以做得很高,能满足专业级的要求,且电路简单,制作方便。

平衡输入话筒放大器的电路见下图所示。

电路核心为3只运算放大器,实际只要用两块运算放大器,还多出1只运放可移作它用,如作音调控制,或再添一块运算放大器组成两路平衡输人话筒放大器。

电路原理:由Cannon(卡依)插座平衡输入的话筒信号经Rl-R4组成的阻抗匹配和抗射频干扰网络后分别进入两只远放的同相输入端进行放大,R5-R7决定两只运放的增益(约为34dB)。

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专业功放电路图贝拉利BEILARLY PM-700专业功放根据贝拉利PM-700功放的实物绘制的一个声道的主功放电路图。

Q1、Q2两只2SC2383构成差分输入级,R8、ZD1、C3组成差分放大器的恒流源。

Q1的基极增加了R3、R4、RP1、D1、D2辅助电路,一是对输入端进行直流钳位,通过调整RP1可对输出中点进行调整;二是对输入的交流信号进行限幅,使输入信号峰峰值被限制在±0.7V以内,防止输入信号过强。

电压放大级Q3、Q4组成第二级差分放大器,Q5、Q6构成集电极负载。

恒压偏置管Q7、Q8两管并联使用,Q8由引线连接安装在散热片上,起到温度补偿作用。

该机每个声道的最大输出功率接近1000W,为保证足够的推动电流,电路设置了两级电流放大。

第一级Q9、Q10使用一对中功率管,两只中功率管b、c极间设有吸收电容C11、Cl2,进行高频相位补偿防止高频自激。

第二级Q11、Q12则使用一对大功率管。

Q11、Q12发射极之间R25、D3将后边七对功率管偏置钳位在很低的水平,上下对管b-e结偏置电压只有±0.3V左右。

实际测量功率管的b-e结电压只有±0.1V,Q11、Q12的b-e结电压只有±0.5V。

这就是该机的电路设计独特之处,末端的低偏置使整机的静态功耗降到最低点。

不追求理论上的高保真,力求使用中不失真的大功率输出和强负荷的经久耐用。

这样的电路设计更适合商业性宣传演出。

一般功放保护电路中只在末级一对功率菅发射极各设置一只取样电阻,可以说是抽选取样。

而该机在每个功率管发射极都设有取样电阻{即R54~R67),任何一只功率管出现过流异常都会使Q27导通,经D8、R70使保护电路启控断开继电器。

上下取样信号分别加在Q27的基极和发射极。

NPN 管一侧有过流现象时发射极电阻压降增加,升高后正电压经过取样电阻加到Q27基极使其导通。

PNP管一侧有过流发生时,将会有负电压加到Q27发射极,也等于抬高其基极电压而导通。

D6、D7将Q27基极和发射极对地直流电压钳位,当输出中点发生偏移时Q27也将导通启动保护电路。

韵沁专业音响设备制造有限公司是香港贝拉利专业音响有限公司在中国大陆投资兴建的全资有限责任公司,面向中国大陆代理制造销售BEIPI厅堂场馆扩声系列、娱乐场所建声系列,电影立体声还音系列BEIPI 功率放大器,HS与ALPHA电影立体声处理器等产品;组装、生产各类中高档专业扬声器系统,舞台机械设备和电气配套设备;同时承担大型厅堂场馆建声、电声工程的设计、安装、调试等多项服务。

公司名称:佛山市南海韵沁音响设备厂公司规模:20-99人公司行业:生产/制造公司类型:合资地址:广东佛山南海里水镇海南洲工业区网站:/article/53003.html/article/2013-08-09/38017.html>>>>>>>>>>>>>> >>>>自制功率放大器本电路力求简洁,效果好。

原理图如左图所示,场效应管T1、T2组成差分输入,并且分别和T4、T5构成了沃尔曼电路,使本级具有很好的线性并能有效地消除“厄雷效应”(晶体管Vce的变化引起结电容的变化).输入管静态电流取为1.5mA 以保证足够的动态,T3为输入级恒流源。

电压放大级(T6、T7)采用了共基极电路,这种电路多用于宽频带放大器,其电流放大倍数略小于1,但电压增益并不比共发射极低,并具有极好的高频特性,本级静态电流取为5-6mA,T8、T9是它的镜像负载。

由于电压放大级的输出阻抗较高,故T10、T11作为缓冲级进行阻抗匹配。

推动级采用了著名的K214、J77,并且工作在较大电流状态(40mA以上)。

功率管使用了两对音色温暖的东芝管2SC5200、2SAl943作并联输出。

本功放调整如下:通电之前,先把W2调到最大,以保护功率管。

接上电源,首先测功率管射极电阻Re,若电压为0伏,即可从前往后逐级调整。

调节W*,使R*两端电压为7V。

后测量T6负载电阻R3电压应在28V左右。

接下来仔细调节W2,使输出管射极电阻Re开始有较小压降,同时微调W1,使输出端对地电压为0V。

再调W2,使Re两端电压增至25mV,这样末级静态电流可达110mA。

注意散热片一定要用足量的优质正品,使管身和散热片基本处于同一温度。

最后再进行一次输出端电位的调整。

经老化30分钟后,即可接扬声器进行试听。

通过演奏蔡琴、雨果等不同风格的碟子,感觉本机音质纯正、中性,出力很爽快。

>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>用三垦大功率音响对管2SA2l5l/2SC6011制作一款500W高性能功放本人获得《无线电》杂志赠送的三垦大功率音响对管2SA2l5l/2SC6Oll,并应用这两对大功率管,设计出了一款高性能500W大功率功放电路。

全电路由输入级、电压放大级、缓冲变换级、功率预放级和功率输出级等电路组成,各级间还设有电流负反馈电路,使音质得到进一步的改善,不失真输出功率可达500W以上。

它可广泛应用于学校、舞厅、影院、车站等大型公共音响场所,现介绍给大家。

工作原理输入级由VT1-VT3组成带射极恒流源的差分放大器,由VD2-VD4的正向导通电压作基准电压提供给VT3,而VD2-VD4的供电又由VT4及外围元件组成的恒流源提供,提高了输入级的稳定性,并具有较高的共模抑制能力,对于电网电压的变化、电网干扰、电位漂移、温度漂移等都有较强的抑制作用,并能很好地消除“厄雷效应(晶体管VCE的变化引起结电容的变化),输入管静态电流取1.5mA以保证足够的动态。

调RP2可以改变输入级静态电流的大小。

电压放大级是由VT5与VT6组成共基极电路,这种电路多用于宽带放大器,其电流放大倍数略小于1,但电压增益并不比共发射极低,并具有极好的高频特性,调RP4可以改变电压放大级电流的大小,本级电流取为5mA一6mA,VT7、VT8是它的镜像负载。

由于电压放大级的输出阻抗较高,故加入VT1O、VT11作为缓冲级进行阻抗匹配,推动了着名的场效应对管K214、J77组成的功率预放级,并且有较大的预放电流带动功率输出级(在4mA以上)。

此处加K214、J77对管,既起到功率预放的作用,又可使级间阻抗得到变换,提高放大器带负载的能力。

末级功率输出采用了4只三垦大功率对管2SA2l5l/2SC6Oll两两并联推挽的放大形式,能充分发挥出三垦大功率管音色温暖的特色,同时也提高了输出功率。

在功率输出级公共点处还按有到输入级的电流负反馈电路,使电路更加稳定、理想与实用。

电路调试通电之前,应先把输入信号短路,把RP4调大,以保护功率管。

接上电源,即可从前往后逐级调整。

首先调整恒流源射极电阻RP2,使电压放大级单臂VT5负载电阻R11的电压为28V左右;接下来仔细调节RP4,使输出功率管射极电阻Rl8—R21上开始有较小的压降,同时微调RP3,使输出端对地电压为OV。

再调RP4便功率管射极电阻电压增至25mV,这样末级静态电流可达l50mA,此功率管一定要加装足够大的散热片。

最后接上音源和负载,调节RPI,使音响达到不失真的程度即可。

此放大器可输出500W以上的不失真功率。

》》》》》》》》》》》》》CAC DSA-1800A专业功放电路分析CACDSA-1800A是一款具有输入音量自动增益控制并采用高效G类放大器的专业功放,后面板标注是USA产品,不管是原装还是山寨,其独特的电路设计很值得分析与解读。

平衡输入的冷热端信号分别送入1C2a的正反相输入端,放大后送到中6.5mm插孔的插断触点。

如果不使用中6.5mm 插头,平衡输入的信号通过插孔触点直接输给后边电路。

当使用中6.5mm插头输入信号时,平衡输入就被断开。

输入的信号经C7隔直耦合通过双芯屏蔽线连接到前面板的音量电位器,经衰减控制后返回到IC1的(3)脚进行放大,由(6)脚输出。

输出的信号一路提供给电压放大级进行电压放大,另一路送到由四运放LF347构成的音量自动增益控制插件。

信号经IN脚进入插件小板,经两个二极管全波整流形成一个能反映信号强度的直流电压(插件元件序号是作者所加,为了区别插件与主电路元件序号,插件序号前加“一”)。

IC-la 对这个电压进行倒相放大,(1)脚输出负电压通过-R5加到IC-lb(6)脚。

同时从-R6来的正压也加在(6)脚。

输入信号较小时,(6)脚成正压,(7)脚输出负电压。

由于-D3、-1)4两个二极管不导通,插件电路对输入信号不起作用。

当输入信号过强时,(6)脚变成负压,倒相放大后由(7)脚输出正电压。

这个电压一路送到lC-lc由(8)脚缓冲输出,驱动光电耦合器的发光二极管点亮,光敏三极管导通,电流增加,内阻减小,把输入到(3)脚的信号分流,起到自动增益控制的作用。

另一路由lC-ld放大后经CLIP脚输出,使显示面板的削波指示灯点亮。

Ql、Q2是第一级电压放大,Q4、Q6是第二级电压放大。

一般功放电路中,没有Q3、Q5两个三极管。

增加这两个管子可对Q4、Q6通过的电流进行监控。

从图中可看出Q3、Q5的基极偏置电阻R23、R28只有20Ω,如果Q4、Q6的集电极电流不超过+30mA,Q3、Q5因没有足够的偏置电压而不导通。

在信号过强造成Q4、Q6电流超过+30mA时,Q3、Q5就会导通,从而减小Q4、Q6的偏置,防止电流过大造成后边电路损坏。

恒压偏置管Q7、Q8两个并联,Q8紧贴散热片作温度补偿。

在推动管Qll、Q12的偏置电路中还增加了由Q29、Q30、Q31、Q32组成的过流保护电路。

功放电路中常见的过流保护电路是从功率管发射极电阻取样的,此电路改由推动管发射极电阻取样,提前取样可使推动管也得到保护。

Q30、Q32与Q29、Q31组成复合管对推动管基极进行分流,使保护电路的控制灵敏度与反应速度都大大提高。

在功放电路中,功率管的功耗决定着整机的效率。

放大器在输出功率只有满功率的三分之一时是功率管功耗最大的时候,输出功率越接近满功率,功率管的功耗反而会有所减小。

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