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图6电路还有另外两个特点:一的加入了由IC3A和SW1组成的相位转换电路,IC3A是一个反相器,SW1向上时,得到反相信号;SW1向下时。得到同相信号。这样可以与主音箱更好的配合。二是加入了由SW2控制的低频信号上限频率截止点选择功能,即控制由IC3B组成的二阶巴特沃兹低通滤波器的截止频率的转折点:100Hz、125Hz、150Hz三个频点。这种方法提高了电路对音箱喇叭的适用性,同时也是调节乐感的方式。对于近来出现的独立功放而言,应该是一个不错的选择。 " C0 \9 Y3 c" C/ U! }0 i3 k
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! P0 U$ B( J( I x* h6 T, L0 `(3)有源功率分频
2 K% v& q- G" r/ N! N8 v( D5 x这是将功率放大和有源分频结合起来的高效分频方法。这种方法不需要运放作分频的有源器件。理论上,只要功率放大IC具备相位相反的两个输入端、增益可调就可行。例如我们常见的TDA2030A、LM1875等。对于像TDA1517、TD7370、TDA8946等固定增益的功放IC则不适合。图7是其经典电路。这种方法实际上是把功放IC当作大功率运放用了。按照图中元件数值,频率转折点为900Hz,带外衰减特性为18dB/oct。要注意做有源功率分频时,R6的阻值不能太大。 1 L4 v. H; C- ^! z# U% M* f
* X9 v- ?, b/ n2 I: {$ T' ]/ Q- R6 ^图8是一个采用有源功率分频的2.1电路。按照图中参数,超重低音通道可以提供约56W的功率,主声道可以提供每声道约20W的功率,总谐波失真(THD+N)小于0.05%。分频点选在了220Hz,可以根据音箱的实际情况来调整。分频阻容网络的元件选用误差小于1%的品种。
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