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[教程] 带音调控制的混合式Hi-Fi功放电路

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lhgsfxs 发表于 2016-5-17 08:23:05

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  现代电子技术应用中电子管的使用虽然已经较少,但由于电子管有晶体管不可替代的一些优越特性,所以在部分领域特别是音响电路中还受到人们的亲睐。这是一款由“靓”音电子管和音响集成电路联合组成的混合放大器。该放大器由电子管作前级,音响专用集成电路AD711 和LM1875 作后级,电路失真小、输出阻抗低、动态范围大,能保证良好的音质。因与集成电路结合,电路简单。

  一、电路工作原理

  电路原理如图1 所示。

  此电路只画出左声道部分,右声道略。电路选用双叁极6N2 型电子管构成线路输入放大器(6N2 的一半VE1L 用于左一声道,另半VE1R 用于右声道)。R2 为输入级的直流偏置电阻,屏流Iao 流经R2 时,产生约1.5V 的直流电压Eg,通过栅漏电阻R1 加到VE1L 的栅极,形成线路放大器的负栅压。此时VE1L 工作在甲类状态,具有良好的线性。R2 的另一个作用是对音源信号产生适当的交流反馈,使失真进一步降低,稳定性进一步提高;R2的第叁个作用是形成音调反馈。本输入级具有数百千欧的高输入阻抗、动态范围大、瞬态响应好等突出优点,这正是Hi—Fi 前级所必须的。

  衰减式音调控制网络(TCN)安插在前后级之间。从SRPP 电路上的VE2La 阴极K 输出的音频信号一路经音量电位器VR3 送入后级集成电路IC1 的3 脚;另一路则经TCN 网络馈至线路放大器VE1L 的阴极。这种组合形式可以有效地抑制燥声和失真,又能保持衰减式TCN 的调节特性。

  信号经VE1L 放大后从阳极输出,通过电容C2 耦合到由高频特性优良的电子管6N3 组成的功放激励器VE2,其内部的两个叁极管接成并联调节推挽式电路SRPP。该电路的特点是失真小、输出阻抗低、动态范围大,完全适应由IC、FET、TR、VAL 等构成的各类功率放大器。

  在图(a)中,电容C4、C5,电阻R7、R8 和电位器VR1 构成低音调控制网络。当VR1上调时,C5、C4 组成的网络对低音频信号的负反馈量增加,低音相对减弱;反之VR1 下调时则低音会相对增强。
 楼主| lhgsfxs 发表于 2016-5-17 08:24:48
  电容C9、C10,电阻R9、R10和电位器VR2组成高音调控制网络。当VR2上调时,高音频信号的负反馈量增加,高音相对减弱;反之VR2下调时则高音会相对增强。

  在功放电路中,希望得到高保真、大功率输出,一般的功率运放为负载提供较大功率并不困难,但多数都存在失真大、线性差的缺点。如果在大功率IC前端插入一片线性好、失真小的精密运放IC1,使功放IC2处于IC1的反馈环节中,就能达到扬长避短的功效。这种连接方式称为“涡轮增压式组合”(TCC)。集成电路IC1(AD711)和IC2(LM1875)组成TCC功放后级,在TCC网络中由C11、R12、R13构成RC网络,为音频信号提供适度的相位补偿,使IC1、IC2频响区域稳定。

  图(b)为整机供电电路图。电子管前级高压由市电整流直接产生280V直流电提供,两只电子管的叁个灯丝串联,由一组交流18V供电使电路大为简洁。另一组交流18V经桥式整流、C15、C16、C17、滤波产生±25V为IC1、IC2供电。

  (b)整机供电电路

  图1具有音调控制功能的25W混合式Hi-Fi放大器电路图

  二、元器件的选择

  电子管VE1选择6N2、VE2选择6N3,集成电路IC1选择AD711、IC2选择LM1875,低压滤波电容C16、C17选择70VW系列,高压滤波电容C19选择CD17H系列,C15选择涤纶电容,C18选择聚丙烯电容,C6、C8选择钽电解电容,C12、C13选CD03HV型高压电解电容。全部电阻选用金属膜系列。电位器选用KK210系列。元件参数以电路图标注为准来选择。

  叁、制作和调试方法

  按要求选择元器件、正确安装,就可一次成功,无需调试。电子管应采用电子管座安装,集成电路应尽量远离电子管,避免集成电路过热。电路安装好后,应装入一个带有散热孔的机箱内,并将音量电位器、高低音调电位器安在机箱面板上,便于使用调整。

  
924177110 发表于 2016-5-17 08:30:32
  优质功放应具备的因素

  当然,只凭大功率的文字介绍是不能够较好地了解功放好坏。优质的功放还必须能迅速反应出音乐信号的峰值,同时能够对应强有力的重低音,并且在低失真/低噪音状态下能够提供平稳的输出。要满足以上这些要求,就必须具备如下几点:

  首先,是性能优良的电源。这是左右功放音质的关键。其电源部与放大部应分离设计,可降低噪音。采用大型升压变压器提高供给稳定的电流,以及大型电容器,能更加迅速地做出反应,供给放大所需的电流。专业音响
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