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国外名胆6AS7 OTL功放制作

国外名胆6AS7 OTL功放制作
国外名胆6AS7 OTL功放制作

图16AS7/6080功放管外形图

图26AS7一OTL功放外形图

这是一款OTL功率放大器,采用低内阻管6AS7/6080制作,该功放

的输出功率为10W。可推动中小型的书架式音箱,音质清澈通透,频率响应宽阔。能够真实地再现音乐的原

貌。外形见图1、图2,电路见图3。墨窭雹圆

输入级

输入电压放大级由高放大系数双三极电子管l/212AX7担任,并由僦2∞6年第4期该管组成共阴极放大电路,单级电压增益可达35dB左右,将输入的音频信号进行较大幅度地提升。

为了提高OTL功放的整机电性能,在功放输入电子管的阴极加有双重负反馈网络,即输入管本身的电流负反馈,以及输入级与输出级之间的整机电压负反馈。

倒相兼推动级

倒相兼推动级由中放大系数双三极电子管6350担任,并由该管组成长尾式倒相电路,上边三极管为激励管,工作于共阴极方式,输入信号与输出信号相位相反;下边三极管为倒相管,工作于共栅极方式,输入与输出信号相位相同,从而完成倒相工作。

本电路的特点是输入电子管屏极与倒相管栅极为直接耦合,形成长拖尾形式。故输出信号具有相移失真小,频率晌应宽的优点。同时由于该双三极管的两个屏极输出的负载相同,因而能输出一对幅值相等、而相位相反的推动信号电压。

OTL功放级

OTL功放级由低内阻管6AS7/6080担任。该管特性与国产管6N5P特性相近,该管内阻仅为250Q~280Q,如果要与低阻抗8n扬声器相匹配,还必须采用阻抗变换变压器,其设定工作电流为50mA,当输出功率为1OW时,其变压器的功耗必须加大一倍以上,变压器圈数可按80Q:8Q来计算。

OTL功放级的电压为±140V,上边功放电子管的栅极负偏压,由30kn与100kQ对一140V电源与功放中点分压后取得。偏压值为一65V—-68V,电压相差较大时可适当调节带“※”号的30kn电阻的阻值。下边功放电子管的栅负偏压。由专门的栅负压电源供给,其偏压值仍为一65V—一68V。

OTL功放级在调试时,应先接上10n~20n/20W以上的假负载,因为在上下功放管未调整平衡时,中心点处有较大的直流电流通过,容易烧毁扬声器,当上边管与下边管调整平衡后,中心点电压应接近OV。

电源供给

0TL功放级的高压电源由T1电源变压器供给.110V交流电压经过lA/400V二极管与1000¨F/25V电容组成的倍压整流电路,获得士140V的直流高压。

0丁L功放管的栅负压电源,由T4变压器中100V绕组,经负相整流与滤

波后获得一140V的直流电压。再经50kn可变电阻调整后,获得一65V~68V 万方数据

 万方数据

国外名胆6AS7 OTL功放制作

作者:徐松森

作者单位:

刊名:

实用影音技术

英文刊名:PRACTICAL AUDIO-VISUAL TECHNIQUE

年,卷(期):2006(4)

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/1c6191678.html,/Periodical_syyyjs200604013.aspx

6J1和6N3制作的胆前级

6J1和6N3制作的胆前级 提起细胆,笔者想起早年曾装过一部用TA系列直流直热胆的三灯收音机,甲电源1.5V(阴极灯丝)使用手摇电话机用的“巨型”干电池供电,乙电源9V (阳极)用六节一号电池,这堆电池的底部锌壳上都被我打了三个孔,灌入氯化钠来延长使用寿命。而6J1又是笔者玩过的另一种细胆,它与1A2胆体积相同,其美英型号为6AK5、5654、6BC5,欧洲型号为EF40、6F32。70年代初,6J1是早期的V系统爱好者们(早年的AV发烧友)推崇的靓胆之一,凡焊机派几乎无人不囤积它几十枚留做备用。 6J1在电视机中的作用与6N11和6N3并驾齐驱,作为五极管这种结构来说,6J1的工作频率能达到VHF频段的80MHz实在是难能可贵。早年的电子管高级收音机“东方红”802-Y与胆录音机“鹦鹉”102、“钟声”601、以及各种声频系统测试仪中都能找到它的踪影。尤其是在高级收音机中,更多用6J1来做第一级高放,尔后才是6A2或6U1等做第二级高放与本振,因此使用6J1做电视接收机时,无须另设高放与本振的高频头即可直接接收VHFf频段的2~6频道的电视节目,但在外差式电视接收机中,由于高频头中有6N11或6N3担任高放与本振,6J1就用来担任中放(6N3美英型号为2C51、 5670。6N11美英型号为6DJ8、6922、欧洲为ECC88)。 上述三种胆管中,6Nll是最早被发现用于音频放大时非常靓声的所谓贵族胆,如今已被人为地炒成了天价,使发烧友望而生畏。后来6N3又被发现在音频放大时有靓声表现,部分商品胆机也开始用它,由于在国内6N3电子管量大货广,完全可以使国产胆机跨越本世纪到2000年以后,堪称国产电子管器材产业中较为可靠的材料资源与后。 6J1的三极管接法特性曲线的特性与另一靓声管6N10(美12AU7、5814)的曲线非常接近,不同的仅是两者的基本电压应用参数各异而已;附表是厂方给出的6J1参数。我们按6J1的三极管接法特性曲线来设计前级就很容易做到放大器要求的动态特性曲线的最佳工作点,从而达到最低失真和最有效的线性放大状态。无疑,用6J1来做电子管放大器是一种很好的选择。 英格尔公司的VTA-200MKⅡ 纯后级出世后,又为此机设计了一款FS-660型线路(Line)放大器。这款胆前级的设计并非一帆风顺,设计中需要考虑的问题很多,本着从品牌系列化产品的体积与外观风格上的配套原则,这个前级就必须与VTA-200MKⅡ后级的厚度72mm相吻合,在管子要求垂直安置的情况下,设计选用的管型高度不能超过50mm,同时要求音质必须接近12AX7与12AU7,又要考虑必须是国内外量大价廉易

音频功率放大器设计详解

音频功率放大器设计 一、设计任务 设计一个实用的音频功率放大器。在输入正弦波幅度≤5mV,负载电阻等于8Ω的 条件下,音频功率放大器满足如下要求: 1、最大输出不失真功率P OM≥8W。 2、功率放大器的频带宽度BW≥50Hz~15KHz。 3、在最大输出功率下非线性失真系数≤3%。 4、输入阻抗R i≥100kΩ。 5、具有音调控制功能:低音100Hz处有±12dB的调节范围,高 音10kHz处有±12dB的调节范围。 二、设计方案分析 根据设计课题的要求,该音频功率放大器可由图所示框图实现。 下面主要介绍各部 分电路的特点及要求。 图1 音频功率放大器组成框图 1、前置放大器 音频功率放大器的作用是将声音源输入的信号进行放大,然后输

出驱动扬声器。声音源 的种类有多种,如传声器(话筒)、电唱机、录音机(放音磁头)、CD唱机及线路传输等,这些声音源的输出信号的电压差别很大,从零点几毫伏到几百毫伏。一般功率放大器的输入灵敏度是一定的,这些不同的声音源信号如果直接输入到功率放大器中的话,对于输入过低的信号,功率放大器输出功率不足,不能充分发挥功放的作用;假如输入信号的幅值过大,功率放大器的输出信号将严重过载失真,这样将失去了音频放大的意义。所以一个实用的音频功率放大系统必须设置前置放大器,以便使放大器适应不同的的输入信号,或放大,或衰减,或进行阻抗变换,使其与功率放大器的输入灵敏度相匹配。另外在各种声音源中,除了信号的幅度差别外,它们的频率特性有的也不同,如电唱机输出信号和磁带放音的输出信号频率特性曲线呈上翘形,即低音被衰减,高音被提升。对于这样的输入信号,在进行功率放大器之前,需要进行频率补偿,使其频率特性曲线恢复到接近平坦的状态,即加入频率均衡网络放大器。 对于话筒和线路输入信号,一般只需将输入信号进行放大和衰减,不需要进行频率均衡。前置放大器的主要功能一是使话筒的输出阻抗与前置放大器的输入阻抗相匹配;二是使前置放大器的输出电压幅度与功率放大器的输入灵敏度相匹配。由于话筒输出信号非常微弱,一般只有100μV~几毫伏,所以前置放大器输入级的噪声对整个放大器的信噪比影响很大。前置放大器的输入级首先采用低噪声电路,对于由晶体管组成的分立元件组成的前置放大器,首先要选择低

双声道BTL功放电路的设计

双声道BTL功放电路的设计

双声道BTL 功放电路的设计 一、任务 根据设计课题的要求,音频功率放大器主要有电源电路、前置放大电路、音量控制电路、功率放大电路等四部分构成,构成框图见图所示。 二、要求 (1)设计产生±14V 的直流电源。 (2)设计前置放大器为左、右声道各提供 一级同向比例运算放大器(电压串联负反馈电路)进行电压放大,电压放大倍数约为6,可消除高频杂波。 (3)设计双声道BTL 功放电路, 8 负载上 的输出功率大于20W 。 三、思考题 音量控制 功率放大 扬声器 前置放大 音 电 源 电 路

1、音调控制电路由那些滤波器所构成 【设计参考】: (1)电源电路 直流电源电路有降压变压器、全波整流、滤波和稳压电路构成。由于我们选择TDA2030作为

功放管,其直流供电电压为6V ~18V ,因此为了产生±14V 的直流电源,我们选择100W 的环牛变压器,输出双12V 交流电,负载为8Ω扬声器。整流电路,见图1.4所示: Tr1 1 2 3 4 RL D1 D2 D3 D4 + - u 1 +A -B u 2 +- 图1.4 整流电路 u1正半周时,Tr1次级A 点电位高于B 点电位,二极管D1、D3导通,电流自上而下流过RL ;u1负半周时,Tr1次级A 点电位低于B 点电位,二极管D2、D4导通,电流自上而下流过RL 。于是RL 两端产生单方向全波脉动直流电压uo 。 负载和整流二极管上的电压和电流: 负载电压: =10.8V 负载电流: 二极管的平均电流: =0.65A 2 9.0U U =L 2 L 09.0R U R U I = = 02 1 I I D =

功率放大电路的发展及目前主流功放的应用

功率放大电路的发展及目前主流功放的应用 功率放大器的发展历程: 一、早期的晶体管功放 半导体技术的进步使晶体管放大器向前迈进了一大步。自从有了晶体管,人们就开始用它制造功率放大器。 早期的放大器几乎全用锗管来制作,但由于锗管工艺上的一些原因,使得放大器中所用的晶体管,尤其是功放管性能指标不易做得很高,例如,共发射极截止频率fh的典型值为4kHz,大电流管的耐压值一般在30V一40V左右。这样,放大器的频率响应也就很狭窄,其3dB截止频率通常在10kHz左右,大大影响了音乐中高频信号的重现。再加上功放管的耐压、电流和功耗三个指标相互制约,制作较大功率的OTL或OCL放大器不易寻到三个指标都满足要求的管于,所以不得不采用变压器耦合输出。变压器的相移又使电路中加深度负反馈变得很困难,谐波失真得不到充分的抑制,因此这一时期的晶体管放大器音质是很差的。“还是胆机规声”,这种看法的确事出有因。 二、晶体管功放的发展和互调失真 随着半导体工艺的逐渐成熟,大电流、高耐压的晶体管品种日益增加,越来越多的功率放大器采用了无输出变压器的OCL电路或OTL电路(图一)。最初的大功率PNP管是锗管,而NPN管是硅管,两者的特性差别非常显着,电路的对称性很差,人们更多采用的是图二所示的准互补电路,通过小功率硅管Q1与一只大功率的NPN硅管Q2复合,得到一只极性与PNP管类似的大功率管,降低了电路因对称性差而招至的失真。到了六十年代末,大功率的PNP硅管商品化的时候,互补对称电路才得到广泛的应用。元器件的进步使晶体管功率放大器的技术指标产生了质的飞跃,在主观音质评价方面,也改变了过去人们对晶体管功放的看法,无论是在厅堂扩音、电台节目制作还是家庭重放,晶体管功放都被大量地采用,首次在数量上以压倒性的优势超过了电子管功放。在商品化的晶体管扩音机中,相继出现了一些摧琛夺目的名机,如JBL的SA600,Marantz互补对称电路MOdel15等等。 尽管电子管的拥护者仍大量存在,人们毕竟能够比较公正地看待晶体管放大器了,认为晶体管机频响宽阔,层次细腻,与电子管机比较起来有一种独特的舱力,而不是简单的谁取代谁的问题。 瞬态互调失真的提出是认识上的一次飞跃七十年代,功率放大器的发展史中出现了一件最引人注目的事情,这就是瞬态互调失真(Transientlntermodulation)及其测量方法的提出。1963年,芬兰Helvar工厂的一名工程师在制作一台晶体管扩音机时,由于接线失误,使电路的负反馈量减少了,后来却意外地发现负反馈量减少后的音质非常好,客观技术指标较差,而更正错误以后的线路尽管技术指标提高了,音质反而比误接时明显下降。这一现象引起了当时同一工厂的Mr.Otala的重视,之后,他对此进行了悉心研究,于1970年首先发表丁关于晶体管功率放大器瞬态互调失真(TIM)的论文。至1971年,Otala博士及其研究小组就TIM失真理论发表的论文已经超过20篇,引起了电声界准互补电路人士的广泛反响。 瞬态互调失真的大意是这样的: 在直接耦合的晶体管放大电路中,为了得到很小的谐波失真度和宽阔平坦的频率响应,通常对整体电路施加深达40dB一60dB的负反馈,倘若在加负反馈前放大器的开环失

PAM8403CS8403小功率3W双声道D类音频功放电路图

精心整理 PAM8403CS8403小功率3W 双声道D 类音频功放电路图 PAM8403/CS8403小功率3W 双声道D 类音频功率放大IC 应用电路原理图说明及设计注意事项左手665收藏时间:2016年1月15日10: 15PAM8403/CS8403是一款3W ,立体声D 类音频功率放大器,能够以D 类放大器的效率提供AB 类功率放大器的性能。采用D 类结构, PCB 本文D 达3W l 热保护l 排列效率:90% 声道数:双声道 频率响应:150HZ-20KHZ 尺寸:15mmX39mm 厚度(max)11mm 此款2.0音响功放采用两片8403音频放大器精心设计。实现双声道输出完全独立,质量更稳定可靠!

最大输出功率为3W,最小输出为1.5W.工作电压为2-5.5V,因此非常适合于电池或USB供电的低电压电子产品作为功率放大器节省了传统功放的自举电路及消振电路。因此只要极少的外围元件(最少为只要四个元件)便可工作,节省了线路板空间,降低生产成本及设计成本。特有的关断功能(高电平有效)可节省功耗,延长电池使用时间。主要特性:1、输出功率:3欧负载/5V(3.0W);4欧负载/5V2.5W);2、关断电流:1uA3、 应用领域15、 3Wx2 8欧姆6欧姆4欧姆阻抗喇叭,建议使用2~10W喇叭供电建议单节可充电锂电池或USB5V供电,也可用三节1.5V电池或四节1.2V充电电池供电。用变压器供电一定要加5V稳压电路,不加稳压电路电压纹波超过5.5V芯片将烧坏。 电源正负极不能接反,电源电压不能超过5.5V,否则会烧毁IC损坏。不要改动板上任何元件参数,不符合的参数将会导致IC损坏。

LM386 电路原理 音频放大器

LM386 电路原理 LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 一、 LM386内部电路 LM386内部电路原理图如图所示。与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路。 第一级为差分放大电路,T1和T3、T2和T4分别构成复合管,作为差分放大电路的放大管;T5和T6组成镜像电流源作为T1和T2的有源负载;T3和T4信号从管的基极输入,从T2管的集电极输出,为双端输入单端输出差分电路。使用镜像电流源作为差分放大电路有源负载,可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电容的增益。 第二级为共射放大电路,T7为放大管,恒流源作有源负载,以增大放大倍数。 第三级中的T8和T9管复合成PNP型管,与NPN型管T10构成准互补输出级。二极管D1和D2为输出级提供合适的偏置电压,可以消除交越失真。

引脚2为反相输入端,引脚3为同相输入端。电路由单电源供电,故为OTL电路。输出端(引脚5)应外接输出电容后再接负载。 电阻R7从输出端连接到T2的发射极,形成反馈通路,并与R5和R6构成反馈网络,从而引入了深度电压串联负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。 二、 LM386的引脚图 LM386的外形和引脚的排列如右图所示。引脚 2为反相输入端,3为同相输入端;引脚5为 输出端;引脚6和4分别为电源和地;引脚1 和8为电压增益设定端;使用时在引脚7和地 之间接旁路电容,通常取10μF。 LM386的外形和引脚的排列如右图所示。引脚2为反相输入端,3为同相输入端;引脚5为输出端;引脚6和4分别为电源和地;引脚1和8为电压增益设定端;使用时在引脚7和地之间接旁路电容,通常取10μF。 查LM386的datasheet,电源电压4-12V或5-18V(LM386N-4);静态消耗电流为4mA;电压增益为20-200dB;在1、8脚开路时,带宽为300KHz;输入阻抗为50K;音频功率0.5W。 尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬间,甚至工作稳定后,一些操作(如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨厌的噪声 查LM386的datasheet,电源电压4-12V或5-18V(LM386N-4);静态消耗电流为4mA;电压增益为20-200dB;在1、8脚开路时,带宽为300KHz;输入阻抗为50K;音频功率0.5W。 尽管LM386的应用非常简单,但稍不注意,特别是器件上电、断电瞬间,甚至工作稳定后,一些操作(如插拔音频插头、旋音量调节钮)都会带来的瞬态冲击,在输出喇叭上会产生非常讨厌的噪声。 1、通过接在1脚、8脚间的电容(1脚接电容+极)来改变增益,断开时增益为20dB。因此用不到大的增益,电容就不要接了,不光省了成本,还会带来好处--噪音减少,何乐而不为? 2、PCB设计时,所有外围元件尽可能靠近LM386;地线尽可能粗一些;输入音频信号通路尽可能平行走线,输出亦如此。这是死理,不用多说了吧。 3、选好调节音量的电位器。质量太差的不要,否则受害的是耳朵;阻值不要太大,10K最合适,太大也会影响音质,转那么多圈圈,不烦那! 4、尽可能采用双音频输入/输出。好处是:“+”、“-”输出端可以很好地抵消共模信号,故能有效抑制共模噪声。 5、第7脚(BYPASS)的旁路电容不可少!实际应用时,BYPASS端必须外接一个电解电容到地,起滤除噪声的作用。工作稳定后,该管脚电压值约等于电源电压的一半。增大这个电容

双声道音频功放的设计

双声道音频功放的设计 1引言 音频功率放大器是一个技术已经相当成熟的领域,几十年来,人们为之付出了不懈的努力,无论从线路技术还是元器件方面,乃至于思想认识上都取得了长足的进步。回顾一下功率放大器的发展历程。1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术 的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈技术后,使音响技术的发 展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如"威廉逊"放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低,至50年代电 子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。 音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建输入的音频 信号,信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~ 20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响 应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或(高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。正向电压增益通常

很高(至少40dB)。如果反馈环包含正向增益,则整个环增益也很高。因为高环路增益能改善性能,即能抑制由正向路径的非线性引起的失真,而且通过提高电源抑制能力(PSR)来降低电源噪音,所以经常采用反馈。 高频功率放大器用于发射级的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收级可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。 高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或;宽带高频功率放大器的输出电路则是或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。在课程中已知,放大器可以按照电流导通角的不同,将其分为甲、乙、丙三类工作状态。甲类放大器电流的流通角为360o,适用于小信号低功率放大。乙类放大器电流的流通角约等于180o;丙类放大器电流的流通角则小于180o。乙类和丙类都适用于大功率工作。丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高者。高频功率放大器大多工作于丙类。但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然极近于

负反馈是如何造就胆机与石机不同的音色

负反馈,什么是负反馈,负反馈有什么好处,有什么坏处。 把放大器模块输出信号的一部分反馈到它的输入端,是有美国空军少校阿姆斯特朗最早提出的,他最初的想法是采用正反馈制造一个振荡器,作为无线电广播的信号源。但他很快发现,把一个反相的信号,从放大器的输出端反馈到输入电路,可以得到一些很有价值的用处。 什么是负反馈。我做一个很简单的解释。 假设这是原始输入信号。经过放大之后,产生了失真 如果把这个输出信号衰减,然后送回输入端,与原来的输入信号相减,形成负反馈,则实际到达放大器输入端的信号变成。 假设放大器的失真不随时间而改变。那么这个经过反馈的信号再次放大,则重新变成了一条直线。 失真消除了。 除了失真,负反馈还有几个非常有价值的优点。 第一,一个深度负反馈的电路,它的增益不会随着器件性能的老化而退化,能一直保持不变。 第二,可以增大电路的输入阻抗。

第三,可以减小电路的输出阻抗。 这几个性能上的变化都可以靠负反馈的原理推出来,有兴趣的自己推一下。 负反馈有什么问题呢 理论上说,如果所有器件的性能都像理论上的那么理想,则负反馈非常完美,越深越好。因为输出信号的失真会随着负反馈的加深,而减小。公式如下: D=Do/(1+βAo) 实际应用中,负反馈的问题就在于,任何放大器,放大一个信号都必定需要一定的时间,对于低频信号,这个时间非常短,可以忽略不计,但是在高频段,这个时差可能导致相移,也就是说,当正半周的信号经过放大电路,反馈回路返回输入端时(它本应该在输入端出现,抵消正半周的信号的),输入端的信号已经进入到了负半周,这样负反馈形成了正反馈,如我在前面说过,正反馈会形成振荡器。这是为什么有些劣质功放,会有时有时无的高频噪音。 要是放大器稳定,就要求反馈信号的相移超过180度时,放大器的增益不能大于1。衡量放大器稳定性的方法有两种。 一种是增益余量法,即相移达到180度时,增益小于1的程度。 一种是增益下降到1时,相移小于180度的程度。 这就暗示了我们两种解决负反馈带来的高频振荡的方法。一种是减小高频的增益,在相移达到180度以前,把增益降到1以下;二是,尽量加快电路的速度,减小高频的相移,当然,最终还是要在相移达到180度以前,把增益降到1以下。 还有一个问题在于,放大器的相移与负载,信号频率甚至信号幅度有关,如果没有一定的余量,放大器在整个工作期间可能不断接近,陷入,然后退出不稳定状态,而这点在仪器测试上很难发现。 由负反馈,我再引出两篇文章,分别讲负反馈是如何造就胆机与石机不同的音色。以及什么是无负反馈。 负反馈是如何造就胆机与石机不同的音色 由上一篇文章https://www.wendangku.net/doc/1c6191678.html,/thread-153626-1-1.html负反馈,什么是负反馈,负反馈有什么好处,有什么坏处。[/url]我们知道负反馈的最大问题就是环路的稳定性。 胆机使用大环路负反馈降低失真的问题: 在胆机时代由于胆机的输出阻抗始终无法降低,大部分的胆机线路最终,都要靠输出变压器完成阻抗变换,输出。 上个世纪50年代是放大器的设计异常活跃的年代,许多很有名的线路在那时发表,最出名的算是威廉逊电路。威廉逊经过仔细分析后认为,为了使谐波失真降到最低,关键在于要把与扬声器连接的输出变压器包含在反馈回路内,从那之后,几乎所有的胆机都从变压器的副

轻松制作极品胆前级

轻松制作极品胆前级 2007-03-12 15:39:09 来源:秦福忠《电子报》 近几年,胆机又逐渐被人们认可和接受,在发烧圈也掀起了一股胆机制作热潮。而在粗机中,胆前级因线路简单,调试容易,因而制作成功率相对较高。由于发烧友大多敷巳拥有性能不错的晶体管后圾,搭配—台极品胆前级,可以帮助你迅速进入发烧境界。“前胆后石”组合成许更适合大多数发烧友的口味。这里推荐几款极前级电路供发烧友参考,以下电路均为双声道设计,仅给出一个声道的主体电路,另一声道图略。 1.马蹄斯胆前级: 原理图如图1所示。该电路仿英国马蹄斯“Reference”电子管前级,马蹄斯胆前级是以其卓尔不群的设计观念,至纯至真一尘不染的透明音质闻名于世。其线路是胆前级中性价比较高,也是最易装配的一种。其用12AX7与12AT7作两级放大,具有输出电流大、全频表现平均、分析力高,音质感强等特点。 发烧友还可采用并连的方法来摩此电路(可参考后面介绍的JADIS电路),这时左右声道各用一只12AX7与12AT7放大(外围电阻稍作调整),其声道分离度更高,音色更美。 2.改进型马兰士7胆前级: 原理如图2所示。该线路用12AX7作两级放大,后接12AU7阴极跟随器作为信号缓冲。众所周知,马兰士7胆前级以其中频甜美而著称,但其分析力及高低顿延伸度欠佳。针对传统马兰士7胆前级的不足,对耦合电容容量的选取以及负反馈环路的选取作了一些调整。改进后的马兰士7胆前级,高、低频重放有了一定的延伸度和力度感,但中频更佳,该胆前级最适合听人声与弦乐。

3.和田茂氏胆前级: 原理图如图3所示,针对传统马兰士7电路的一些不足,日本人和田茂在马兰士7电路基础上进行改进,改进后的电路称之为和田茂氏电路。其主要特点是用SRPP电路代替了马兰士7电路的阴极跟随器。由于SRPP输出级并没有任何电压放大作用,只是作为一个缓冲器使用,比起普通的阴极输出器来说其驱动负载能力更强,在音色方面,它保持了马兰士7线路中频甜润的特色,其分析力与高低频响应比马兰士7较佳,信噪比相对较高,该电路所用的电子管也可全部改用12AT7。 4.JADIS胆前级: 原理图如图4所示。该电路路取自法国“JADIS JP2000”旗舰前级经典电路。其采用12AT7作两级电压放大,并用12AT7作阴极输出。使前后级阻抗能很好地匹配,井提高负载能力。为了得到较大的输出电流和较低的输出阻抗,该电路将双三极管并联使用,这也是其点之一,其音质醇和通透,比马兰士7更具有浓烈的音乐味,高频与低顿也明显性于马兰士7,最适合欣赏古典音乐。

音频功率放大器模拟电路设计

1方案设计 (4) 2方案比较 (7) 3单元模块设计 (8) 3.1直流稳压电源 (8) 3.2前置放大 (10) 3.3 滤波器设计 (11) 3.3.1主要元器件 (11) 3.3.2 低频滤波器电路 (13) 3.3.3 带频滤波器电路 (13) 3.3.3 带频滤波器电路 (14) 3.4功率放大器电路 (14) 3.4.1主要元器件介绍 (14) 3.4.2 电路工作原理介绍 (16) 4 软件设计 (16) 4.1P ROTEL 99SE软件 (17) 4.2W ORD 2003软件 (17) 5系统调试 (17) 系统总图 (17) 6 系统功能 (18) 7.总结与体会 (19) 文献 (20) 附录:电路原理图 (21) 相关设计图 (21) 相关设计软件 (21)

- 2 - 音频功率放大器 摘要:本音频功率放大器由四部分组成:电源,前置放大级,滤波器,功率放 大电路。电源电路输入交流电,输出18V 的直流电,为集成功率放大器供电;再经过变换输出+12V 与-12V 的直流电,为滤波器及前置放大级的运算放大器的供电。前置放大级将音频信号放大至功率放大器所能接受的范围。滤波器电路,分为高通滤波器、中通滤波器、低通滤波器,将输入的音频信号分为不同频率音频信号,并设有开关可以按个人喜好调节输出音频信号。功率放大电路,将输入的信号功率放大。 关键字:音频功率放大器、电源、滤波器、功放电路 Abstract: The audio power amplifier consists of four parts: power supply, level preamp, filter, power amplifier circuit. AC input power supply circuit, output DC 18V, power supply for the integrated power amplifier; another transform output +12 V and-12V DC, in order to filter and preamp-level op-amp power supply. Preamp-level audio signal amplification will be acceptable to the scope of power amplifier. Filter circuit, is divided into high-pass filter, in-pass filter, low pass filter, the input audio signal into different frequency audio signal and a switching regulator in accordance with personal preference, audio output. Power amplifier circuit, the input signal power amplifier. Key words: Audio power amplifier, power supply, filter, power amplifier circuit

双声道音频功率放大电路

唐 山 学 院 Protel DXP 课 程 设 计 题 目 系 (部) 班 级 姓 名 学 号 指导教师 张雅静 2016 年1 月 18 日 至 2016 年 1 月 29 日 共 2 周 2016年 1 月 30 日 双声道音频功率放大电路 智能与信息工程学院 12电信一班

1前言 (1) 2 Protel DXP 2004的简介 (2) 2.1 Protel DXP的简介 (2) 2.2 DXP的主要工作界面 (2) 2.3原理图设计基本操作 (4) 2.3.1项目文件和原理图文件的创建 (4) 2.3.2 工作环境设置 (4) 2.3.3 放置元件 (5) 2.3.4 原理图连线 (5) 3 功率放大器简介 (6) 3.1 功率放大器原理 (6) 3.2功率放大器的性能指标 (7) 3.3 TDA 2030简介 (7) 4 双声道音频功放电路的设计 (9) 4.1 系统总体流程图 (9) 4.2 直流稳压电源的设计 (9) 4.3 前置放大电路设计 (10) 4.4 音量控制电路设计 (10) 4.5 功率放大电路设计 (12) 4.6 总体设计图 (13) 5 PCB电路板制作 (13) 5.1原理图的绘制 (13) 5.2 PCB图的绘制 (14) 6 总结 (15) 参考文献 (16)

在当代生活中,人们因生活层次、文化习俗、音乐修养、欣赏口味的提高,人们对音响的性能要求也越来越高。所以,制作出完美音响也成了人们追求的目标。音频功率放大器作为音响设备的重要器件,完美的音频功率放大器是做出完美音响的必要条件。音频功率放大器是一个技术已经相当成熟的领域,几十年来,人们为之付出了不懈的努力。无论是从线路技术还是元器件方面,乃至思想认识上都获得了长足的进步。回顾一下功率放大器的发展历程,对我们来说也是一件积极有意义的事情。随着时代的发展,信息时代的来临,音频功率放大领域取得了喜人的硕果。新的技术飞跃往往是新材料、新理论、新方法的出现之后产生的,音频放大器同样也不会例外。在科技日新月异的时代,我们有理由期待更完美的功率放大器的出现。 此次电子技术课程设计我们选择的就是音频功率放大电路的设计。音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~ 20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或(高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV 或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。正向电压增益通常很高(至少40dB)。如果反馈环包含正向增益,则整个环增益也很高。因为高环路增益能改善性能,即能抑制由正向路径的非线性引起的失真,而且通过提高电源抑制能力(PSR)来降低电源噪音,所以经常采用反馈。

功放制作——胆前级

功放制作——胆前级 今天终于把毕业论文交出了。两周前开始画功放的电路图,心里一直想着这件事情,已经拖了不少时间了。主要原因是一直没有找到漂亮的电路图绘制工具。总觉得 Protel、Visio 画出来的电路不好看。Protel 元件比例不协调,Visio 有些格点自动捕捉功能太霸道了,而且在两条导线交叉时会自动加上难看的桥形跳线符号(可能是我不会用)。也试过SmartDraw,觉得也是自动捕捉功能太要命,鼠标一靠近元件就被捕捉过去了,得非常小心才行。后来,还是决定使用 Johns Hopkins University 开发的 Xcircuit。它必须在 Linux、Unix 下用,所以为此还学了 Linux。从而也就改变了以前觉得 Linux 特费事的观点,装一个 ubuntu 比装 windows 还省事,office、播放器什么都不用单独装,系统装完就完全可以用了。杀毒软件也免了。使用后发现,用 Xcircuit 可以直接画出 ps 的文档,全都是矢量图,缩放没有失真,而且自己觉得看上去和国家半导体、德州仪器元件数据手册上的电路图风格有些相似了,嘿嘿。 言归正传,上次介绍的功放采用了如下的电子管前级电路。 该电路事实上是一个SRPP电路和阴极输出器的级联,两者之间直接耦合。对于我们这一代人来说,晶体管电路已经先入为主,一下子可能还不能接受电子管电路。实际上,电子管电路实现的是和晶体管电路同样的功能。下图是实现同样功能的电子管共阴极放大器和晶

体管共射极放大器。 而下图是实现同样功能的电子管阴极跟随器和射级跟随器。 虽然说功能相同,但是电路上还是有很多不同。 首先,电子管的工作电压比晶体管高得多,前者为数百伏,后者仅需几伏。显然两者不能直接替换。 第二,电子管依靠阴极受热后发射电子,屏极(阳极)加有高正电压,可以收集这些电子。如果屏极相对阴极加负电压则屏极排斥电子,没有电流产生,这就是电子管二极管的整流原理。所以,电子管要工作需要加热,这一般通过给靠近阴极的灯丝通电来实现,否则电子管不能工作。这也是电子管发热大的原因。 第三,三极管工作原理是是在阴极和屏极间用细金属丝网加了一个栅极,屏极加正高压时,栅极上加一个很小的负电压就能够使减小屏极电流,达到控制屏极电流的目的。所以于NPN型晶体管放大电路需要在基极加正向偏置不同,电子管正常工作时栅极和阴极之间的电

音频功率放大电路的设计

音频功率放大电路的设计 王##(安庆师范大学物理与电气工程学院安徽安庆246011) 指导老师:祝祖送 摘要:本文的内容是音频功率放大电路的设计,其有操控简单、音质好等特点。本设计电路使用的是TDA2030为音频功率放大器,其工作电压为+15V。它将输入电路的电流放大,之后再将扬声器驱动工作。采用LF353对输入的音频信号前级放大,采用DAC0832对前级放大进行控制,采用STC89C52单片机控制电路的放大倍数,最后由液晶显示器显示出放大倍数。 关键词:功率放大器,前级放大,保护电路 1引言 对音频功率放大电路进行研究,其意义是目前在该领域有很好的发展前景,在我们的实际生活中的应用也是十分广泛的。小至我们经常使用的音乐MP4,大到城市报警系统。该设计的研究分别为硬件及软件两部分。扬声器输入电路、功率放大电路、前级放大电路、以及单片机电路构成本设计的硬件电路;液晶显示、键盘扫描、单片机控制等构成本设计的软件部分。 音频功率放大电路设计过程中困难的是选择各部分硬件电路,由于功率放大器的技术要求比较详细,电路各部分的数据选择及硬件的选择会更加复杂,为达到相应的技术指标,需要多次对电路进行调试。熟练使用C语言,加强分层设计编程能力和程序编写程序的可读性,不断修改程序,以达到设计目的。 2 总体方案 2.1设计思路概述 2.1.1设计要求及目的 (1)学习电路的设计及C语言编程。 (2)了解功率放大电路的工作原理,绘制相应的功率放大电路。 (3)完成硬件电路的制作,完成软件程序的编辑。 (4)完成论文。 2.1.2技术指标 (1)由麦克风输入音频信号,音频功率的范围是10Hz-10KHz。 (2)失真度为0.4%-1%。 (3)输入电压范围为150mV-5V。 (4)输出负载能力为7Ω/3Ω。 2.2总体设计方案 方案一:音频功率放大器使用模电设计,硬件原理图见图1。主要设计电源和功放两部分,稳压电源由稳压电路、整流电路、滤波电路等部分组成;功放电路由TDA2030、耦合电容等部分组成。电源电压可以根据电路需要来改变电压值,而不同的电压值对应的放大器的承载能力是不同的。由扬声器提供信号源,通过功放管进行功率放大,从而达到目的,最后结果由示波器显示出来。 优点:电路中设计了电源部分,所以在连接电源的的时候方便快捷。 缺点:由于元器件较多,在选择时就比较困难,在焊接时难度较大。

双声道BTL功放电路设计

目录 摘要 (1) Abstract (1) 第一章绪论 (2) 双声道BTL功放电路设计内容 (2) 双声道BTL功放电路设计要求 (2) 国内外发展现状 (2) 第二章 BTL简介 (3) BTL功率放大电路简介 (3) BTL电路的组成及工作原 (4) BTL集成功放电路的构成. (5) 第三章BTL功放工作原理 (6) BTL功放电路 (6) BTL功放电路工作原理 (6) . BTL功放电路特点 (6) OCL功放电路 (6) OCL电路特点 (7) 第四章双声道BTL功放电路原理图设计 (7) 电路原理结构框图 (7) BTL电路原理图 (8) 第五章双声道BTL功放单元电路设计 (9) 电源电路 (9) 前置放大电路 (10)

功率放大电路 (11) 音量控制电路 (12) 总结 (12) 致谢 (14) 参考文献 (14) 附录 (15)

摘要 分析分立元件BTL电路及输入信号和输出信号的特点,归纳出构成BTL电路的一般原则,同时介绍了集成功放电路在不同用法下如何构成BTL。在实际工作中使用起来更加方便容易。集成功率放大器由于不仅具有体积小、重量轻、成本低、外围元件少、安装调试简单、使用方便的优点;而且在性能上也优于分立元件,例如温度稳定性好,功耗小、失真小,特别是集成功率放大器内部还设置有过热、过电流、过电压等自动保护功能的电路对电路自行进行保护。由于集成功率放大器具有分立元件不具有的很多优点,近年来集成功率放大器件发展很快,使用相当广泛。集成功放在实际应用中通常接成OCL电路,或OTL电路,接成BTL(Balanced Transformer Less)电路却很少,而BTL电路的优点是电源利用率比前面两种电路高4倍。采用音频电位器控制,通过改变输入音频功放的电压大小,从而改变输出声音大小。整体电路连接,输入小音频信号,接通电源,便可听到放大后的双声音频效果。 关键词:BTL电路、集成功率放大器、电位器 Abstract BTL circuit analysis division element and the input signal and the characteristics of the output signal, summarized the BTL circuit constitute the general principle, and introduces the integrated amplifier circuit different usage in how to constitute BTL. In practical work convenient for operation easy. Integrated power amplifier has not only because of its small volume, light weight, low cost, peripheral less component, installation and debugging of the advantages of simple and easy to use; And the performance is better than division components, like temperature stability, low consumption, distortion is small, especially integrated internal power amplifier is set overheated, over electric current, over voltage and automatic protection function of the circuit to circuit to make their own protection. Due to the integrated power amplifier has elements have divided in recent years many advantages, and integrated power amplifier

几款胆前级电路及制作

几款胆前级电路及制作 时间:2007-09-28 来源: 作者: 点击:9929 字体大小:【大中小】 近几年,胆机又逐渐被人们认可和接受,在发烧圈也掀起了一股胆机制作热潮?而在胆机中,胆前级因线路简单,调试容易,因而制作成功率相对较高?由于发烧友大多数已拥有性能不错的晶体管后级,搭配一台极品胆前级,可以帮助你迅速进入发烧境界?“前胆后石”组合或许更适合大多数发烧友的口味?这里推荐几款极品胆前级电路供发烧友参考?以下电路均为双声道设计,仅给出一个声道的主体电路,另一声道图略? 1.马碲斯胆前级 原理图如图1所示?该线路仿英国马碲斯“Reference”电子管前级,马碲斯胆前级是以其卓而不群的设计观念,至纯至真一尘不染的透明音质闻名于世?其线路是胆前级中性价比较高,也是最易装配的一种?其用12AX7与12AT7作两级放大,具有输出电流大?全频表现平均?分析力高?音质感强等特点? 发烧友还可采用并管的方法来摩此电路(可参考后面介绍的JADIS电路),这时左右声道各用一只12AX7与12AT7放大(外围电阻稍作调整),其声道分离度更高,音色更美? 2.改进型马兰士7胆前级 原理如图2所示?该线路用12AX7作两级放大,后接12AU7阴级跟随器作为信号缓冲?众所周知,马兰士7胆前级以其中频甜美而著称?但其分析力及高低频延伸度欠佳?针对传统马兰士7胆前级的不足,对耦合电容容量的选取以及负反馈环路的选取作了一些调整?改进后的马兰士7胆前级,高?低频重放有了一定的延伸度和力度感,但中频更佳?该胆前级最适合听

人声与弦乐? 3.和田茂氏胆前级 原理图如图3所示?针对传统马兰士7电路的一些不足,日本人和田茂在马兰士7电路基础上进行改进,改进后的电路称之为和田茂氏电路?其主要特点是用SRPP电路代替了马兰士7电路的阴极跟随器?由于SRPP输出级并没有任何电压放大作用,只是作为一个缓冲级使用,比起普通的阴极输出器来说其驱动负载能力更强?在音色方面,它保持了马兰士7线路中频甜润的特色,其分析力与高?低频响应比马兰士7较佳,信噪比相对较高,该电路所用的电子管也可全部改用12AT7? 4.JADIS胆前级 原理图如图4所示?该线路取自法国“JADIS JP2000”旗舰前级经典线路?其采用12AT7作

音频放大电路的组成及原理

第二章高保真电路的组成及基本原理 2.1电路整体方案的确定 音频功率放大器的基本功能是把前级送来的声频信号不失真地加以放大,输出足够的功率去驱动负载(扬声器)发出优美的声音。放大器一般包括前置放大和功率放大两部分,前者以放大信号振幅为目的,因而又称电压放大器;后者的任务是放大信号功率,使其足以推动扬声器系统。 功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等。由于功放管承受大电流、高电压,因此功放管的保护问题和散热问题也必须要重视。 OCL电路由于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设备中。本课题输出级选用OCL功率放大器,偏置电路选用甲乙类功放电路。为了使电路简单,信号失真小,本电路选用反馈型音调控制电路。为了不影响音调控制电路,要求前置输入阻抗比较高,输出阻抗低,本级电路选用场效应管共源放大器和源级跟随器组成。 高保真音频放大器组成框图 2.2 OCL功率放大器的原理 OCL功率放大器电路通常可分成:功率输出级、推动级和输入级三部分。根据给定技术指标,选择下图所示电路 功率输出级是由四个三极管组成的复合管准互补对称电路,可以得到较大的输出功率。再用一些电阻来减小复合管的穿透电流,增加电路的稳定性。前置电路用NPN型三极管组成恒压电路,保证功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真。 推动级采用普通共射放大电路。 输入级部分由三极管组成差动放大电路,减小电路直流漂移。 2.3音调控制电路的原理 常用的音调控制电路有三种:一种是衰减式RC音调控制电路,其调节范围

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