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现在高音质耳机大量普及,但大多数耳机在耳放驱动下会表现更好,通常会好于便携播放器的直接驱动下的表现。耳放通常以较大功率功放简单的电路进行较小的电压提升和具有低输出内阻的电流输出能力。最易制的耳放大多采用集成电路如功放或运放来制作,它的音质由选用芯片和具体电路来定。因集成电路是一个较复杂的完整放大电路,所以不同的芯片有各自的声音特点,在方便用家得到想要的声音时也极大地对音频信号进行了改变产生了失真。
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! `' k* ` f( R 在使用分立元件的晶体管制作的耳放因电路简单并且对信号的失真较小,所以保真度较高,但通常制作难度较大,还需管的配对和调试,要求制作者有相应的知识和技术。在这里介绍一款电路简单、无需调试的易制、音质好的十六管耳放制作放法。0 W& A3 q/ Y7 d$ v1 H! x2 v7 q
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晶体三极管作发射极跟随器时有最优的保真度和最强的电流放大能力。本电路完全让所有晶体三极管都作发射极跟随器使用,由普通四个相互补的两对晶体管电路改进而来,采用四对互补的大小不同的晶体对管组成一放大电流能力很强的菱形缓冲器电路。它虽没有电压放大能力,但高达正负十五伏的供电电压可让CD机二伏或解码器及优质前置放大器的高于二伏的输出电压通过它增强电流输出能力,然后以输入的电压幅度高保真地驱动耳机发音。
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把十六个晶体管配成八个复合管,再按普通菱形缓冲器电路以复合管替代菱形缓冲器的单个晶体管。于是这样的菱形缓冲器有更强的电流放大能力,强大到可直接放大通过五十千欧电位器调整幅度的音频信号电流将其变成输出能驱动耳机的功率电流。电路如图所示,制作方法讲解如下:R6,C1与R7,C2组成放大电路的小信号部分的供电RC滤波电路,防止Q5,Q6和Q7,Q8的功率输出信号干扰前面的弱信号放大部份。7 q3 H- k8 i R1 n5 C8 M2 Q) {
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所有三极管放大倍数最好五十以上到一百左右。图中所用三极管可用但并非唯一,可灵活使用。但有一经验教训,我曾用,口碑很好的飞利浦C546B/C556B高频高放大倍数的小功率管。实测放大倍数三百以上,在代替Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q7时即使只用一对也会发生严重的自激。所以不可用太高放大倍数的晶体管,以免自激发生。; q* ?' ?6 x( ] d% G+ F6 O
: D* `1 E! P3 Y' Y4 e; x3 W# f9 T8 S Q1,Q2与Q5,Q6需配对。方法是在稳定的室温下,手不接触待测三极管防止待测管温度不一致。用数字万用表的二极管挡测各管的BE=脚电压U1,U2,U5,U6。配对使二声道的二组U1+U2-U5-U6的值U9相等则配好。同样Q3,Q4,Q7,Q8的U3+U4-U7--U8的值U10也应相等。此时U9+U10大小等于是输出电阻R8两端电压U8加R9两端电压U9,且电阻R8-R9。若末级静态电流设为l,则有I=(U9+U10)/(R8+R9)。实际上由于末级管电流大温度高,实际末级电流为二倍I。那我们要设定末级静态电流为I,就可把算出的电阻R8,R9值加倍。* U$ G. p: [, O' `& G/ G
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在电路的制作中仅Q6,Q8要加散热器,电阻R8,,R9的功率大些就没有问题了。本制作简单易制,驱动力强,失真低,实听声海600耳机,音源CD机,输出2伏,不加前级,音量开十点位置就够了。5 L$ o9 D, J; x* W
- j* z2 t2 S* H8 a 按LT317与LT337的标准电路制作的供电电路,配18瓦双18伏变压器。如要仿制,电源电路更可发挥改进。
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