臻于完美的OTL耳机放大器

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OTL功率放大器

OTL功率放大器
供足够的输出功率。
性能指标
输出功率
衡量放大器能够提供的最大输 出信号幅度。
带宽
衡量放大器对不同频率信号的 响应能力,包括低频和高频范 围。
线性度
衡量放大器对输入信号的线性 响应能力,避免失真和信号畸 变。
效率
衡量放大器在将输入信号放大 过程中所消耗的能源效率。
电路调试与优化
调整输入和输出阻抗
根据应用需求,调整输入和输出阻抗以获得 最佳信号传输效果。
电路组成
01
02
03
04
输入级
输入级通常采用差分放大器, 用于减小输入信号的共模分量 ,提高电路的抗干扰能力。
激励级
激励级通常采用共射放大器, 用于放大输入信号,提供足够
的激励电压。
推动级
推动级通常采用共基放大器, 用于进一步放大信号,并引入 正反馈以提高带宽和稳定性。
输出级
输出级通常采用功率输出电路 ,如推挽或桥式电路,用于提
otl功率放大器
目录
• OTL功率放大器简介 • OTL功率放大器电路分析 • OTL功率放大器应用 • OTL功率放大器发展与挑战 • OTL功率放大器设计实例
01 OTL功率放大器简介
定义与特点
定义
OTL(Output Transformer Less) 功率放大器是一种电子设备,用于 将音频信号放大并驱动扬声器或其 他负载。
汽车电子系统中的OTL功率放大器设计
在汽车电子系统中,OTL功率放大器 用于驱动车载音响系统或其他电子设 备。
汽车电子系统中的OTL功率放大器需 要具备高可靠性、低功耗和良好的电 磁兼容性等性能指标,以确保在复杂 的车载环境下稳定工作。
设计要点包括选择耐高温、耐振动的 元器件,以及优化电路结构以减小电 磁干扰和散热问题。

谈谈OTL耳放的用胆、线路与声音(上)

谈谈OTL耳放的用胆、线路与声音(上)


器。
与晶体管、集成电路耳机放大器 相比 。电子管0 T 耳 L 机放大 器线路简洁明 了 ,所用 元器件不 多 ,但 声音却别 有风 味 ;与 带有 输出变 压器 的电 子管 耳机放 大器 相 比 . 0 L 放成本低 廉 ,阻 抗匹配 容易 ( T耳 耳机 阻抗分布 较广 泛 ,而输 出变压器 次级 如果绕 组过 多 、阻抗 差距 过大 . 其整体 素质必然有所下 降 ,再 考虑到 成本因素 。制作适
致 阳极 输 出 电压信 号 很 大 的变 化 , 这 就 是 电 子 管 共 阴 极 放 大 线 路 电 压
电 子管 0 L 机 放 大 器 的输 出级 .要 求 输 出 阻 抗 尽 可 T耳
能的低 。静态工作电 流尽可能大 ,以适应 不同 阻抗耳机
的要 求。输出级最常 见的线路是 阴极输 出器 ,又称 为电 压眼随器 。顺名思义 。阴极输出器没有 电压放大 的功 能 ,
以得 到 了广 泛 应 用 。

自 特 性 不 同 ,应 用 的 线 路 也 有 差 别 ,声 音 取 向 也 各 有 千
秋。
2 功 率 输 出 级 .
个 普 通 的 三 极 电 子 管 内 有 三 个 极 . 分 别 是 阳 极
( 又称屏极 、板极) 、栅极和阴极。在共阴极放大电路 中 , 阳极加电后 ,电子在电场的作用下 。从阴极 向阳极发 射 , 电子管导通 :同时 ,电压信号从栅极输入 ,从阳极输 出 , 由于栅极 距离阴极要 比阳极距 离阴极近 得多 ,所 以 ,在 阳极电 阻的作用下 。栅极一个小 的电压 变化 ,将 可能导

T胆耳 放概 述 1 .
所 谓 0 L ( u P t T n f m L S ) T 0 t u a s o e e S ,就 是 无 r r r

LN4863功放

LN4863功放
LN4863采用表面贴片式封装,仅需很少的外部元件,专用于高品质音频功率放大。为简化音频 系统设计,LN4863将双桥扬声器功放和立体声耳机功放集成到一款芯片上。
LN4863内置了低功耗待机电路和过热保护电路,同时内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动 和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。
■ 关键指标
功率输出@1% THD+N & VDD=5V LN4863LQ ,RL=3Ω,4Ω LN4863MTE,RL= 3Ω,4Ω LN4863MTE,RL=8Ω LN4863,RL=8Ω
单端耳机模式 THD+N@75mW into 32 Ω 关断电流 供电电压
■ 产品特点
立体声耳机放大器模式 “咔嗒声和噼噗声”抑制电路 稳定的固定增益 热关断功能 超小型封装:SOP,SOIC,TSSOP,LLP等
■ 用途
多媒体监听器 笔记本和台式电脑 便携电视
2.2 W双声道立体声集成耳机模式BTL音频功率放大器 LN4863系列
上海南麟电子有限公司
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2.2W BTL音频功率放大器 双声道立体声 & 耳机模式
2.2 W双声道立体声集成耳机模式BTL音频功率放大器 LN4863系列
LN4863 系列
■ 产品概述
LN4863为双声道桥接音频功率放大电路,在5V输入电压条件下,能够为4Ω负载提供2.2W功率 的稳定输出,为3Ω负载提供2.5W功率的稳定输出,总谐波失真和噪声不超过1%。耳机输入端允许在驱 动立体声耳机时采用单端模式。
■ 功能框图
2.2 W双声道立体声集成耳机模式BTL音频功率放大器 LN4863系列
图 1 LN4863 功能框图
■ 绝对最大额定值

8款经典耳放介绍

8款经典耳放介绍

OCL放大器由于去除了隔断直流的输出 电容,所以中性点电压必须为零,否则 过大的直流偏移电压就会造成耳机的 损坏。为了保证中性点电压为零,本机 的末级电路首先是对胆管精密 配对,然后再采用直流负反馈
起的失真。这是这款耳放的主要卖点 使之更加稳定,决不能单靠直
之一。它具有很宽的频率响应、极低的 流负反馈或直流伺服电路将中
CayinHA-1A 耳放的输入级采用双 三极管 12AX7 作双声道放大、12AU7 作 双声道驱动,然后分别接入两只俄罗 斯 6 п 14 п(相当于 6P14、EL84)分别 作左、右声道的功率放大,最后经两只 输出变压器去推动耳机发声。
它的输出变压器共有五个抽头, 除共用端外,其余四个分接到切换开 关上,可以使输出阻抗在 6~32 欧姆、 33~64 欧姆、65~120 欧姆、121~300 欧姆分四档选择,以适应多种阻抗耳 机的配接。当输出阻抗选择在6~32欧 姆时,在8欧姆的负载上可以获得最大 2.2W 的功率输出,这足以推动一组灵
主要性能指标: 输入灵敏度:210~300mV 输入阻抗:220k Ω 输出功率:1.3 ~1 . 9 W 输出阻抗:6~32 Ω、33~64 Ω、 65~120 Ω、121~300 Ω 总谐波失真:2 % 信噪比:88~96dB 电子管:12AX7(6N4)1 只、12AU7
6.Creek OBH 克插口 电子管:12AU7(6N10) 1 只、6P14 (6 п 14 п、EL84) 2 只 体积:190(L)× 145(W)× 112 (H )m m 重量:7kg 参考售价:2200 元
4.斯巴克 Cayin HA-1A 电子 管耳机放大器
当于EL84)工作,功率管的屏极负载就
输出功率:> 1 0 m W

几款音质出色的国产胆机

几款音质出色的国产胆机

近些年来,国产电子管Hi-Fi放大器制造得到了飞速开展,且音效卓越。

著名的电子管放大器制造厂已有十多家,产品在国内外市场上销售旺盛,并有很高的声誉。

出色的放音效果以及相当高的声价比,赢得了众多的胆机用家的欢迎和媒体的好评。

本文就介绍几款音效奇佳的胆机。

1 MELODY SP-3、SP-6及十周年纪念版SP-31.1 MELODY SP-3MELODY是国内最有声誉、最具规模的胆机制造厂家之一。

10年前推出了型号为SP-3的合并式胆机功放,设计制造极有创意,银灰色的机身艺术性很强,声音表现极有魅力,很受胆机发烧友的青睐,媒体也给了很高的评价,称是历来最靓声的合并式胆机功放,因此也有很高的销售量。

输出功率每声道为38W,见图1。

图1 MELODY SP-3SP-3外型新颖,制作认真,并且用的都是些发烧级的好声元件。

此机以6L6为功率放大管,前级电压放大及推动管用12AX7、6922、12AU7。

电源变压器、输出变压器是手工绕制的重料之作。

B+高压滤波电容用的是发烧级的名牌电解电容。

音量电位器用24档电阻级进式的〔所用的电阻是HOICO牌〕,这对两声道的平衡、对称及音色的通透极为有利。

HOICO电阻是最靓声的品种,传递音乐精华的性能极强。

机内组装焊接极为严谨、工整、讲究,焊点饱满圆润。

多年来6L6是倍受欢迎的功率放大管,无论是单端输出,抑或推挽输出都有靓丽的表现。

再加上设计者高超的调校技术,将6L6的特点、魅力发挥得淋漓尽致。

SP-3的音色甜润,声音饱满,音乐感丰富,声音的平衡度好,尤其中音优美,低音雄浑有弹力。

有评论称SP-3具有古董名机Mclntosh MC-240功率放大器的声音特色。

SP-3是名气最大、销量最多的High-End电子管功放机。

1.2 MELODY SP-6正当SP-3受到很高的评价时,厂家又推出型号为SP-6的电子管合并机。

它的外形、构造和SP-3型如出一辙,完全一样。

前级电压放大、推动部份用的放大管也与SP-3一样(12AX7、6922、12AU7各两只),但功率放大管改用了曙光制造的五极功放管EL34(同类型号是6CA7),作AB类功率放大,输出功率每声道为40W。

品评常见的8款耳机放大器

品评常见的8款耳机放大器
6 J 、 6 2 、 E C 8 接 代 换 ) 做 缓 冲 放 大 ,末 级 用 D8 9 2 C 8 直
中功率场效应 管组 成单端 甲类放大输 出 .照理说它可 以 兼顾电子管耳机放 大器和晶体 菅耳机放大 器的优点 。事
实 上 ,在 对 它 的 聆 听 中 ,我 也 感 觉 它 的 声 音 比 单 纯 的 电 子 管 耳 机 放 大 器 或 晶体 管 耳 机 放 大 器 兼 容 性 要 广 .声 音
图 2 G&W 2 1 T .A 来自如图2,T 1 采用金属面板 ,电路结构与 T A 2. A 2 基本
相 同。T . A 2 1 采用厚 度达 1 m c 的纯铝磨 砂面板 ,面板 正 中是一大 型铜镀铬实芯 音量旋钮 ,左 边的 P W R O E ”为 镀铬 电源 按钮 ,右边是 直径 为6. m 的 耳机输 出插 口 , 3m 机壳为不锈钢板制造。后面板上有1 组镀金 R A C 为信 号输
感 不 。 在 搭 配 诸 如 M 5 0 M 、 A H A 0 0 低 阻 抗 耳 X0、 1 T—l0等
机 时 ,E l 的 音 量 电 平 开 到 时 钟 表 面 1 点 半 位 置 —O 0
场上常见的几款耳机放大器的设计和声音特色。
鼍豳圆
这是深il 大极典公 司推出的一款 普及版耳 J l
个 音量控制和摇 臂式输入 控 制以及一 个6 3 m . m 口径 的 耳 机 输 出 孔 .背 部 则 设 有 2 镀 金 R A 组 C 输
入 ,1 R A 组 C 可作前级的输 出 ,顶 部有 一个双三 极电子管和屏蔽处理的变压器 。E 0 -1 的放大电
路 采 用 较特 殊 的 “ 血 ( 子 管+ 体 管 )结 混 电 晶

电子管直流输出(OCL)耳机放大器的设计与制作_图文(精)

电子管直流输出(OCL)耳机放大器的设计与制作_图文(精)

电子管直流输出(OCL耳机放大器的设计与制作电子管作为一种“古老”的现代电子元器件,近年来日益散发出迷人的魅力,尤其在耳机发烧领域,大有“异军突起”的趋势。

% s0 ]0 t" i4 r电子管耳机放大器从输出形式上来看,一般可以分为变压器输出、无变压器输出(OTL两大类。

由于OTL不使用昂贵的输出变压器,且阻抗匹配较为灵活,更是得到了DIYER和厂家的青睐,市面上相当多的胆耳放都采用了OTL输出方式。

% i4 W5 Y( S" p6 _ ~关于OTL胆耳放的线路构架,请参加我在《实用影音技术》2007年1~3期的连载。

(如有需要,请向杂志社索购。

在OTL胆耳放中,又分为两种,一种为电容输出,也就是普通常见的OTL方式,还有一种无电容输出,又称为OCL。

$ J! J( l( A/ P! h$ z& |2 H# g% b( b% @, \电容输出的优点显而易见:1、电源供电简单,一般只需要高压一组、灯丝一组就可以了;2、输出电容隔绝了高压,因此,一般不必使用输出保护装置,就可以放心地使用耳机。

r/ y. N1 H7 ^& c. {, E/ t当然,电容输出的缺点也很明显:1、由于耳机的阻抗一般在30~300之间,一般都需要100~500UF的电容,这就不可避免地使用电解电容,而优良的电解电容往往价格很高; Y: |7 B# `. y7 u2、当OTL胆耳放匹配不同阻值耳机的时候,由于低频截至的限制,不同阻抗的耳机对输出电容的容量要求是不一样的,比如30欧姆的耳机,为了能达到10赫兹的低频截至,就必须使用470UF以上的电解,而300欧姆的耳机,则需要50~60UF电容就差不多了;这样,阻抗匹配依然存在问题;而且,由于大容量电解电容的存在,在很大程度上了压缩了声场,出现了较为严重的“头部效应”$ K5 Q5 E' G3 ^ e! jb9 i- a2 U% {, M4 E9 Y于是,OCL就应运而生了。

谈谈JLH1969这个A类放大器

谈谈JLH1969这个A类放大器

谈谈JLH1969这个A类放大器济南发电设备厂设备维修员:桑彬记得上学时做个这种甲类功放,抄袭某刊杂志上的。

那是十几年前的事了,当时并不知道这个电路的名字。

最近发现该电路在很多论坛较为关注,与LM1875、音乐传真以及其他一些电路一起。

1969年,阿姆斯特朗的一小步代表了人类科技的一大步——人类第一次登月;苏联也在同年完成了火箭空中对接。

两个超级大国的冷战竞争使硅晶体以及集成电路的应用快速发展并普及。

无线电子科学突飞猛进:新元件、新技术、新工艺、新理念层出不穷。

遗憾的是,十多年后我的祖国才迎来改革开放的春风,电子工业在当时十分落后。

不过没关系,开放和交往仿佛在悄悄酝酿。

同年,自由法国的开拓者、法兰西第五共和国创始人戴高乐将军毅然辞去了总统职位,并拒绝优厚的总统退休金。

这位功高不居在法兰西最受尊敬的人是第一个承认中华人民共和国并与之建交的资本主义大国领袖。

历史往往爱玩接力棒游戏,这年赢得大选的美国佬尼克松,在之后的日子里成了第一个来华访问的美国元首。

1969已经随风而去,但历史总会留下经典被人们记住。

比如我们今天要说的这个晶体管放大器JLH1969。

我们在谈论之前了解原著是十分必要的。

这可以看到设计者的初衷,可以更快捷更正确的解读电路。

所以在读本文前最好对原著做一些了解。

这并不是件困难的事:在搜索栏键入“1969”便有大堆的文章供你阅读。

当然在网路提供便捷的同时,你所能找到的东西往往会良莠不齐,还是要有所甄别的。

我读的是***提供的*******链接*********下面我们言归正传展开话题。

当然如有不同意见、更好的思路或发现不正确的地方,还请及时指导。

撰本文的目的也旨在抛砖引玉,希望更多的交流共同提高。

好吧,让我们回到1969。

我们的话题也随原文撰文的顺序转开……1【尴尬的十瓦功率】作者原文第一部分叫“输出功率和失真”。

谈到了威廉姆森发表制定的谐波失真标准。

也是作者为什么选用晶体管(非真空管)无变压器(OTL)的初衷。

臻于完美的OTL耳机放大器

臻于完美的OTL耳机放大器

图2为电源电路图。

使用电子管整流,以达完美效果。

我测试了 jan-philips 5y3 和 rca 5r4,建议使用两只 5y3 或一只 5r4。

只有整流管后的第一只电容为电解电容,或更好的油浸纸介电容。

扼流圈直流阻抗应小于70欧姆,切记!灯丝采用交流供电,我正在开发一种转换装置以用于像我居住的意大利一样的国家。

在这里,早上的电压高达230伏,而晚上低至196伏。

在我的前一篇文章中,我给出了一个非常好的直流灯丝电源,但实验中,交流供电的声音更好。

为避免开关冲击声,开机后等待30秒再插上耳机。

也许该在输出端增加一个延时继电器。

机壳的框架由胡桃木制成,尺寸为53厘米x30厘米x5厘米。

上面是3毫米厚的铝板。

所有的输入、输出插座均为镀金品。

照片中额外的八角座是测试6sn7时用的。

360W×2功放制作来源:网络作者:程玉霜字号:[大中小]一. 设计理念及实现方式(1)能推4Ω、2Ω等双低音的“大食”音箱以及专业类大粗音圈的各类专业箱。

(2)要省电、噪声小,发热量小。

(3)音质要好,能适合家居使用和专业使用。

第一点的实现就是要有大的推动功率。

由于目前居室客厅面积有不断扩大的趋势,100W ×2以下功放已显得有些“力不从心”,所以本功放设计为4ΩQ时360W ×2,2Ω时720W ×2。

第二点的实现就是电路工作在静态时的乙类小电流,靠大水塘级电容和电阻进行滤波降噪,使功放级噪声极小。

而电路的工作状态又决定了电路元件的发热量很小,与一般乙类电路相当。

配备的大型散热系统是为了应付连续大功率、低阻抗输出时的安全、可靠。

第三点的实现是本功放板的主要目标。

目前公认的是:甲类、MOS、电子管音质好,所以本功放要达到甲类、MOS、电子管的音质。

二.大功率输出的实现要实现大功率,首先是电源容量要大。

本功放配置的电源是在截面积为35mm ×60mm 的环形铁心上绕制的环牛。

Gustard H16 耳机放大器使用说明书

Gustard H16 耳机放大器使用说明书

GustardH16耳机放大器使用说明书目录前面板介绍 (2)后面板介绍 (2)显示及功能介绍 (3)红外遥控操作 (4)平衡耳机接法 (5)产品参数 (6)售后服务 (8)前面板1.显示屏通常显示当前音量状态。

2.转盘旋钮可以进行音量调节;或者在菜单状态下调节菜单选项。

3.菜单键,短按进行模拟输入通道的循环切换;长按则可以进入或者退出菜单。

后面板AC国际电压切换:务必按使用地区选择正确的电压档位,否则将会导致内部变压器损坏显示屏及操作菜单1.H16耳机放大器使用高分辨度OLED显示屏,实时音量显示以及功能操作。

以下图形为屏幕主页面显示状态。

2.输入通道选择:H16耳机放大器总共有2个输入通道。

在主页面显示状态下,短按菜单键,可以在XLR和RCA 之间循环选择当前输入通道。

3.音量调节(VOLUME):当屏幕为主页显示画面的状态下,操作转盘旋钮便可直接调节H16耳机放大器的音量,逆时针旋转为衰减音量,顺时针旋转为增大音量。

音量可从00-99,总共100档音量档位。

4.增益调节:在主页面屏幕状态,长按菜单键便可进入增益调节。

在此状态下,旋转转盘旋钮可以调节增益,共有 LOW(低) MID(中) HIGH(高) 三挡可调节红外遥控器*H16耳机放大器使用新款遥控,请按住AMP键3秒以上进入耳放操作模式。

①静音按钮:默认状态下,按一下此按钮H16耳机放大器将进入静音状态;当H16耳机放大器处于静音状态时,按一下此按钮解除静音。

②菜单按钮:按一下此按钮进入H16耳机放大器的功能设置菜单。

③四维方向按钮:当进入H16耳机放大器的菜单时,通过左/右来调节选项。

按中间键确定调节结果,同时返回主页面屏幕。

④返回按钮:返回到主屏幕显示状态。

⑤音量减按钮:当H16耳机放大器处于主屏幕显示时,按下此键可以减小输出的音量。

⑥音量加按钮:当H16耳机放大器处于主屏幕显示时,按下此键可以增大输出的音量。

注意:●操作距离根据角度而变化 ●如果遥控器和传感器之间存在物品,可能无法正常操作 ●如果长时间(一个月或更长时间)将不使用遥控器,请取下电池 ●如果电池漏液,请彻底清洁电池舱内的所有残留物并安装新电池 ●当使用由红外线控制的其他设备时,使用此遥控器可能误操作这些设备平衡耳机接法为了达到最好的驱动性能,建议使用每声道独立的一对导线(正相位和负相位)平衡驱动耳机。

otl功率放大电路

otl功率放大电路

otl功率放大电路OTL功率放大电路摘要:OTL功率放大电路(Output Transformerless Power Amplifier)是一种常用于音频放大器设计中的电路。

与传统的功率放大电路相比,OTL功率放大电路不需要使用输出变压器,因此具有结构简单、成本低廉等优点。

本文将介绍OTL功率放大电路的基本原理、电路结构与应用特点,并对其性能进行评估。

1. 引言OTL功率放大电路是一种在音频放大器设计中常用的电路,其主要特点是不需要使用输出变压器,因此具有结构简单、成本低廉等优点。

在音响设备、电视、收音机等领域广泛应用。

本文将详细介绍OTL功率放大电路的原理和设计要点。

2. OTL功率放大电路的原理OTL功率放大电路的基本原理是利用晶体管的功率放大特性,将音频信号放大到足够大的电压和电流,以驱动扬声器工作。

传统的功率放大电路通常使用输出变压器实现电压与电流的升压与降压变换,而OTL功率放大电路则使用晶体管的特性直接进行功率放大。

这样的设计不仅简化了电路结构,而且提高了效率和稳定性。

3. OTL功率放大电路的电路结构OTL功率放大电路的典型电路结构包括输入级、放大级和输出级。

输入级用来将输入电源转化为准备放大的信号;放大级用来放大信号到足够大的电压和电流;输出级将放大后的信号输出到扬声器。

其中,放大级是OTL功率放大电路的核心,其设计和选用的晶体管对性能有很大影响。

常见的OTL功率放大电路有单端式和双端式两种。

单端式OTL功率放大电路使用单个晶体管进行放大,结构简单,适合于小功率放大;双端式OTL功率放大电路使用两个晶体管相互驱动,能够提供较大的功率输出。

4. OTL功率放大电路的设计要点在设计OTL功率放大电路时,需要注意以下几个要点:4.1 晶体管的选用:晶体管是OTL功率放大电路的核心元件,其性能对电路的稳定性和放大效果有重要影响。

选用时应考虑参数包括工作频率、功率承受能力、线性度等。

4.2 回路设计:合适的回路设计可以提高OTL功率放大电路的稳定性和音质。

问鼎世界第一的美星MC300

问鼎世界第一的美星MC300

问鼎世界第一的美星MC300-EAR 300B电子管耳放你正在寻找推力强音色又好的耳放吗?这段期间试用过的耳放将近三十部,从定价七千美金的美国CAVALLI旗舰耳放liquid Gold,到国内一些小作坊只卖千元人民币左右的产品,虽说情人眼中出西施各有优缺点,但整体表现与驱动力完胜的就只有美星MC-300EAR。

很抱歉我们居然忽略了一部可能问鼎世界冠军的耳放!美星MC-300EAR的设计外型采取平衡设计,四平八稳。

电子管罩采用棕色亚克力,低调而高雅,可让人集中精力听音乐。

罩的散热设计基本合理耳放前后旋钮和接头的设计布图合理,操作方便。

美星三角旋钮和步进式旋转带来视觉和手感享受。

绿色猫眼设计是一亮点,给长时间聆听音乐带来新鲜感。

音质:纯乐器的还原度很高,在听小号和萨克斯全力吹奏时,有撕心裂肺的震撼。

音质最难表现的是低频,无论是贝斯大提琴,还是电声低音,均能分辨出不同的低频质感。

音色:得益于300B胆管的修饰,耳放表达出来的音乐在全频段都有一种甜蜜感,它甚至能把CD音乐的数码味减弱或去掉。

高频段甜美度:300B胆管的修饰主要体现在高频,小提琴,笛子,铃铛等高频乐器被表达得特别甜蜜,这是晶体管耳放(无论多昂贵)做不到的。

中频段饱满度:人声丰满,有厚重感,但同时发散控制得很好,歌手的嘴形及发声点依然可以辨识。

低频段扎实度:这是各音频放大器(包括耳放)最难表现的。

这里要说明的并不是强调低频下潜度,而是质感。

本耳放既有低频的速度和聚集(即扎实度),又有低频的下潜。

音场宽深:音场的宽度足够,特别听交响乐时能感受到乐团的规模和音场的庞大。

深度的表现中规中矩,达到高档放大器的水平。

而对于放大器来讲,音场的宽度重要于音场的深度。

声音的密度和重量感:得益于耳放巨大的推力,音乐的密度很高。

特别在听交响乐时,由于各个乐器的密度都很高,故乐团的表现力和感染力强烈。

透明感:音乐的表达很直接,很通透,即使在弱音的情况下,也能听到音乐的内涵。

耳机放大器及电路原理2

耳机放大器及电路原理2

■任保华图11OTL阴极输出胆耳放图12OTL电子管耳放电路图耳机放大器及其电路(下)图11是笔者制作的分体OTL阴极输出胆耳放的实物图,图12是它的电路图。

这台耳放的输入级采用了两只并联的孪生三极管,我们不妨称它为双管并联SRPP输入级。

SRPP电路的特点是频响宽、声音华丽,采用双管并联后降低了输出阻抗,提高了灵敏度,不要小看这个改动,它会给你带来比常规单管SRPP输入级更加优良的性能呢!C2、C3是旁路电容。

旁路电容使交流信号电流不流经V1的阴极电阻R1,于是没有交流信号电流的负反馈,这使输入级瞬态得到提升、频率响应更加平坦。

耳放的功率输出级是典型的阴极跟随器(cathode图14变压器输出胆耳放图13变压器输出胆耳放电路图专题follower),或称阴极输出器。

阴极输出器过去曾经有过一段为声频爱好者狂热追求的历史,在那个时期各种杂志一片赞赏美誉之辞,声称如果把这种电路应用于声频放大器输出级,那么放大器就不会有非线性失真,频率特性会变得异常平坦,扬声器的阻尼问题也可得到很好的解决等等。

一时间阴极输出器似乎成了高保真设备的规范模式了。

日月荏苒,白驹过隙,随着时光的流逝这种电路却不知不觉地被人们淡忘了,在主流的胆机功放中已经很难找到它的身影。

那么阴极输出功率放大器是不是已经失去了昔日的风采了呢?当然不是。

我们知道,阴极输出器的基本特征是:1)高的动态输入阻抗;2)低的输出阻抗;3)通带电压放大系数小于1。

阴极输出器具有这些性能是因为它是一个电压负反馈放大器,所有电压负反馈放大器的优点,如噪声的抑低、频率响应性能的改善,非线性失真的抑低等等,它都具备。

阴极输出功率放大器的致命弱点是它的功率灵敏度太低,要求的输入电压幅度太大,对于前级来说,向后级供给很大的输入电压就可引起很大的非线性失真。

从总体上来讲会得不偿失,另一方面它的输出功率太小,效率很低;高阻抗的优质扬声器的匮乏也是影响阴极输出功率放大器发展的瓶颈。

分体式OTL电子管耳机放大器资料

分体式OTL电子管耳机放大器资料

分体式O T L 电子管耳机放大器任保华大约在一个多世纪以前,科学家们已经发现电子能在真空中运动而形成电流,他们还知道热电极比冷电极更容易发射出电子。

利用这些原理1904年世界上第一只电子管(Valve)生产出来了。

这种被称为真空二极管的“灯泡”,除了灯丝之外在管内仅增加了一个电极(称屏极或板极),只能用来整流。

直到具有放大作用的真空三极管(管内屏极与阴极之间又增加了一个电极,称栅极)的出现,在电子技术领域才真正引发出了一场革命。

在以后的半个多世纪里电子管的发展进入了鼎盛时期,全世界每年生产的形形色色的电子管数以亿计。

但是好景不长,晶体管的出现彻底打破了电子管一统天下的格局,到了20世纪八、九十年代电子管已是“昨日黄花、风光不在”了。

尽管如此,由于电子管和晶体管传输电流的方法不同(电子管的电流是电子在真空中的电极间渡越所形成的,而晶体管等固态元件的电流则是荷电载流子在固体中的原子间运动形成的),使得它们产生了完全不同的特点。

在声频放大器的应用中,一般来讲晶体管犹如宝石美丽而冷艳,电子管则犹如美玉华贵而润暖。

这个差异使得电子管放大器(俗称“胆机”)至今仍以“胆味迷人”而著称。

“胆机”也亦然是音乐爱好者和音响发烧友追逐的对象。

这里要给大家介绍的就是一款分体式O T L 电子管耳机放大器, 它是一个很有特色的、声音好听的纯胆耳放,它具有很宽的频响、很高的瞬态和信噪比指标,能够很好的驱动32欧姆―600欧姆的高保真耳机。

图1是它的电原理图。

主机部分由双管并联SRPP(Shunt Regu11ated Push Pull)前级和典型的阴极输出功率放大级组成。

SRPP电路常被人们称其为“单端推挽放大”或“分流调整推挽放大电路。

典型的SRPP输入级电路如图2所示。

对于V1来讲,信号从栅极输入,从屏极输出,是共阴极放大器。

对于V2来讲信号从栅极输入,从阴极输出,是共屏极放大器(阴极输出器)。

实质上它是一个共阴共屏组合电路的变形。

别致、时尚的山灵迷你音响听山灵PCD300ACD机及PH300耳放前级

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别致、时尚的山灵迷你音响听山灵PCD300ACD机及PH300耳放前级◎发烧在线别致时尚的山灵迷你立El响听山灵PCD300ACD机及PH300耳放前级可以听到琴手的运弓手法,可以听到演唱者咬字吐词时口形的变化,我听到的是充满临场感和活生感的声音.尽管音乐规模宏大,动态强劲,但声音不会咄咄逼人,反而因为有着十分恰当的平衡感,速度感和层次感而显得悦耳动听.文/吴志华曾经听过山灵合并式晶体管放大器的旗~.SHANLINGA500,它是面对有着良好经济和居住条件的发烧友而开发的,其雄峻壮美的气势和灵致准确的音色,给我留下了深刻的印象.但对于条件有限的广大音乐爱好者,山灵并没有忘记他们,特别为他们精心打造了造型别致,B,1-~俊逸,优美动听,性价比高的CD播放机PCD300A~n耳机兼前级放大器PH300别致可爱山灵CD播放机PCD300A~n耳机兼前级放大器PH300浑身散发着时尚俊逸的风格.它fl’]~J[J210mm的宽度,70mm的高度,335mm的深度,与一般的器材相比,它们给人以截然不同的清新感觉,其小巧玲珑的身材特别惹人喜爱,也易于在空间相对狭小的卧室中摆放.当然,这种造型的器材摆放在客厅作为主器材,也会给人别76J视析前鹾具一格的美.CD播放机PCD300A前面板左侧的电源指示灯和电源开关,与右侧的五向操作摇杆和耳机输出插座呈对称排布,时尚精致的风格之中又带着古典稳重的元素.对于玩惯MP3和手机五向操作摇杆的朋友,操作PCD300A简直就是一件得心应手,毫不困难的事情.耳机兼前级放大器PH300面板左侧的电源开关和右侧的信号选择开关,以及面板中间偏左的两个专业级的NEUTRIK耳机输出插座,尤其是面板中间偏右的铝质精致音量控制旋钮,更是使人感到从中流淌出来缕缕的古典情怀.通电之后指示灯和显示屏发出蓝幽幽的光,则宣示着一种淡淡的雅致格调.精心打造如果因为小巧的体积而小看这两个小精灵,那就错了.CD播放机PCD300A采用了PHlLIPS的转盘和CD71l伺服系统,具有信号读取准确,可靠耐用的特点:解码芯片是TIBurr—BrownPCM1738,具有24bit的精度和192kHz的取样频率,可以达到117dB的信噪比和00004%的超低失真率:采用了audiograde的电容和四片音频专用的高速单运放OPA604AP.耳机兼前级放大器PH300使用了带屏蔽罩的大型变压器,从一开始就狠下重本;耳机放大核心部分采用了两片最新的CFBTPA612O运耳机放大的核心部分使用了两片TPA6120 运放使用了ALPS电位器作为音量控制PcD300A和PH300使用了许多发烧级的元器件前级放大的核心部分,使用了两支可靠耐用的军用级电子管6N16B.放,组成了双单声道耳机放大电路,结构犹如时下许多高素质放大器般讲究:前级放大电路的核心更是使用了两支可靠耐用的军用级电子管6N16B,组成了着名的,为许多经典名机所使用的分流调节SRPP前级放大电路,具有失真低,动态大,倍率高,线性好的优良特性:而对音质起关键作用的音量调节电位器,则使用了精度达0.5dB的ALPS电位器:PCD300A和PH300的所有输出输入端子,都是大型镀金铜制的发烧制品.尽管使用优质元器件不是器材具有优美动听声音的最终决定条件,但已可以看出山灵打造这WWW.avfline.cornI77两个小精灵时的认真态度.细节毕现,悦耳动听既然CD播放机PCD300A~n耳机兼前级放大器PH300是一套用以推动耳机的小巧组合,那就得先听听它们推动耳机时的表现.将森海赛尔HD600耳机插入到PH300的耳机输出插座时,我听到的是充满生气和活力的声音,令人精神为之一振并兴奋不已.播放NAXOS出品的《SCHUBERT:PianoQuintet”Trout”, AdagioandRondoConcertante》(舒泊特的”鳟鱼”五重奏等,编号:8550658)时,小提琴的声音细致而富于歌唱性,弓弦相擦时,可以感觉到琴弦在琴弓马尾毛上无数毛细纤维相激而振动,不仅带出了娇艳的琴弦感和散发着松香味的琴弓感,而且也带出了温润的琴腔感.大提琴饱满深沉,带着丝丝忧郁不安的情感,预示着SCHUBERT一《》l琏黧镑§《l≤《《《》《{秘鳟鱼的不幸命运,而中提琴则很好地完成与小提琴和大提琴之间的衔接.雄厚而不乏弹性的钢琴声主体,与被适度修饰的声音线条边角一道,共同形成了声音纹理.作为耳机放大器,PH300充分详尽地展示出这个录音丰富逼真的声音细节.由FIM出品的《SuperSound!llI》(编号:FIMXR24073),则能全面地考验器材的表现,对CD播放机PCD300A~u耳机兼前级放大器PH300也毫不例外.播放《SingJoy》时,乐队每一件乐器和合唱队每一位演唱者,都有着清晰准确的定位,因而构成了宽阔而深远的声场.我可以听到琴手的运弓手法,可以听到演唱者咬字吐词时口形的变化,我听到的是充满临场感和活生感的声音.尽管音乐规模宏大,动态强劲,但声音不会咄咄逼人, 反而因为有着十分恰当的平衡感,速度感和层次感而显得悦耳动听. 素质不俗我再将PH300的前级输出接到马兰士PM8001的后级输入上,让马兰士PM8001充当后级放大器的角度,推动三角SOLIS260书架箱.事实证明,作为前级放大器,PH300~{PM8001控制得不错,从而使S0LlS260有着令人满意的表现.CD播放机PCD300A和耳机兼前级放大器PH300,是一对有着不俗素质的小精灵.囹深圳山灵数码科技发展有限公司:0755—26887637鸣谢山灵音响华南营销公司提供器材:020—83880821参考价格:PCD3OOA1800元PH3001800元PCD3OOA的技术规格失真率:<O.002%信噪比:115dB动态范围:11OdB频率响应:20Hz一20kHz耳机输出最大电压:1OOmV/600Q线路输出最大电压:2.OV体积(WHD):210×335×70iraPH300的技术规格信噪比:>90dB频率响应:20Hz一20kHz线路输入灵敏度:350mV/47kQ线路输出额定功率:900mV/47kD 耳机输出额定功率:2400mW/16Q,1200mW/32Q,640mW/64Q,130mW/300Q体积(WHD):210×335×70mm78l晰葡睦。

OTL电路的最大不失真输出功率

OTL电路的最大不失真输出功率

OTL电路的最大不失真输出功率在研究OTL功率放大器时经常遇到这样两种情况,一种是给定一个数据齐全的OTL电路,要求核算(或估算)一下它的最大不失真输出功率;另一种是给定额定最大不失真输出功率,要求设计一个OTL电路。

不管是核算还是设计,都要弄清楚OTL电路的最大不失真输出功率究竟与什么有关。

为此,我们以图1所示的互补对称OTL电路为例,来研究其最大不失真输出功率。

假设输出管BG1和BG2的特性对称,那么静态时A 点的电位=。

由于静态时负载(喇叭)上没有电流,因此电容C 两端的电压也是。

当激励级BG3的输入信号为负半周时,减小,减小, 电阻上的电压=也减小,所以使B点电位升高,结果输出管BG1导通,BG2截止。

当激励级BG3的输入信号为正半周时,增加,增加,电阻上的电压=增大,所以B点电位降低,结果使输出管BG1截止,BG2导通,完成两管推挽工作。

为了获得最大不失真输出功率,一般要求激励级输入信号在正负峰值时,激励管BG3应恰好达到饱和与截止状态。

下面我们先来研究激励级输入信号负半周峰值时的情况。

这时BG3截止,B点电位升高,BG2也截止,BG1趋向饱和。

于是OTL电路输出级便可等效为图2。

A 点电位达到最大值,但不是,而是受BG1饱和压降的限制,所以=-。

现在再来研究激励级输入信号正半周峰值时的情况。

这时BG3饱和,B点电位降低,BG1截止,BG2 趋向饱和。

于是OTL电路输出级便可等效为图3。

A点电位达到最小值,但不为零,而是与零电位差一个饱和压降,即=。

综合上面情况可以画出在激励级输入信号一周期变化时A点电位的波形如图4。

若BG1与BG2的特性一致,则==。

由图4可以看出,A 点电位以为中心上下摆动,其摆动的振幅为(-)=(-2)。

由于电容C 的隔直作用,负载RL上所得的波形如图5。

我们令输出管的集电极最大不失真输出功率为,负载上得到最大不失真功率为,由于电容C上无交流电压,因此这时=。

如何求呢?我们知道正弦波的功率等于电压有效值与电流有效值的乘积。

Tinsea hpa3耳机放大器使用说明书

Tinsea hpa3耳机放大器使用说明书

品牌简介:是SEAS Technology旗下全新品牌,秉承SEAS Technology“简约设计,完美音质”的理念,致力于打造至真至纯的音质以及专业精准的音乐体验。

以SEAS Technology多年的音频设备设计经验为基础,融入业内顶尖技术,加上极具创意的工业设计,为广大用户提供具备高质量和完美视觉效果,同时价位又平易近人的专业音频设备。

公司简介:深圳市西雅思科技有限公司(ShenZhen SEAS Technology Company Limited)是国内最早专门从事话筒放大器研发和生产的专业公司之一,与香港多所大学建立了战略伙伴关系,拥有大学先进的声学和电子实验室作为研发支持,充满创新和活力的研发团队有着十年各类专业模拟放大器的研发经验,这些优势使得SEAS Technology的技术在话筒放大器领域一直处于领先地位。

产品远销港澳台,东南亚以及欧洲,南美洲等十几个国家和地区。

法律声明:本公司所有产品已申请多项实用新型及外观专利,受法律保护,仿冒必究。

3系列用户指南目录3系列放大器配置 (2)mpa系列话筒放大器简介 (3)mpa3mpa3主要特点 (4)mpa3客观参数指标 (9)mpa3面板功能详解 (10)mpa3使用方法 (11)mpa3多台堆栈使用 (16)mpa3和hpa3配合使用 (16)mpa3连接线材 (19)音效卡软件设置 (22)mpa3增益调节技巧 (24)mpa3卡拉OK或网络K歌设置方法 (25)mpa3故障判断 (32)hpa3hpa3耳机放大器/分配器简介 (33)hpa3客观指标 (38)hpa3面板背板功能详解 (39)hpa3使用方法 (40)hpa3连接线材 (42)hpa3两台以上的堆栈使用 (42)hpa3和mpa3配合使用 (44)3系列放大器配置3系列目前包含两款放大器产品,其中mpa3为专业话筒放大器,hpa3为专业耳机放大/分配器。

mpa系列话筒放大器简介mpa是SEAS Technology旗下专业话筒放大器的系列产品。

GOLDENWAVE GD-02 高性能解码耳放一体机使用说明书

GOLDENWAVE GD-02 高性能解码耳放一体机使用说明书

XLR-4 芯平衡耳机插孔
2. 后面板
RCA 前级信号输出 -L,-R
AES 数字信号输入
保险丝
RCA 线路信号输出 -L,-R
同轴数字信号输入
XLR 前级信号输出 -R,-L
光纤数字信号输入
AC 电源插座
XLR 线路信号输出 -R,-L
USB 信号输入 (B 型 ) 电源开关
6
连接 GD-02
1. 环境要求 (1) 请将设备放在一个平稳坚固的底面上。 (2) 确保设备环境通风良好,产生的热量可以及时散去。
(2) 通过 USB 接口连接 iPhone:需要一条 Lightning 至 USB 转换器 ( 选 购 )*。
使用随机附送的 USB 线缆,方形接口接入 GD-02,USB 接口接入转换器, 转换器 Lightning 接口接入 iPhone。
附送的 USB 线缆
Lightning 至 USB 转换器
17
PC 设置
(9) 在弹出的界面点击“高级”选项卡,在默认格式选择“24 位, 44100Hz( 录音室音质 )”或者“32 位,44100Hz( 录音室音质 )”,再点击确 定即可。
8
连接 GD-02
(4) 通过 AES、光纤以及同轴接口连接数字信号源: GD-02 配备了 AES、光纤以及同轴接口,通过对应类型的线缆,可以连 接不同类型的数字设备。例如:CD 机、数字播放器以及便携播放器等等。
CD 机
数字播放器
便携播放器
AES
同轴接口
光纤接口
9
连接 GD-02
3. 连接其他音频设备 可以将本机连接音源和其他音频设备之间,本机包含 2 种输出信号类型 ,
同时输出信号。 (1) 前级信号输出 (PREAMP OUTPUT),包含 1 组 XLR-3 平衡接口以及 1

国外耳机放大器品牌介绍

国外耳机放大器品牌介绍

国外耳机放大器品牌你又知道多少呢,朋友!今天我跟大家介绍下国外相当知名的几个耳放品牌,和大家共同交流下耳放的知识!对耳机比较熟悉相对比较发烧的朋友应该都知道耳放在国外是产量较少而且性价比不高的音响产品,而且现在国内的耳放行业很是成熟了,所以你要选择购买耳放的话还是挑大品牌,专业评价好而且有档次的高档产品最佳。

(耳放品牌一)RudiStor这是一家成立在意大利,在美国设有实验室的高档耳放品牌,近年来在欧美的高级耳机发烧友圈内有着很高的口碑和地位。

品牌即其老板及设计师的名字Rudi Stor。

其主要产品包括被德国极致(ULTRASONE)指定为顶级耳机EDITION9官方搭配的RPX33、平衡方式驱动的NX33、RPX100、高级胆机耳放RP7、RP5.3、顶级耳放RP010B、旗舰级概念耳放RP1000、静电耳机驱动器Egmont、Coriolan等。

是欧洲高级耳放的代表品牌。

2011年产品线改版后,目前的产品包括RP030、RPX303、RPX35、RP8.1(胆机)、NX-03等。

(耳放品牌二)GRADO GRADO唯一的一款耳放RA1采用漂亮的木壳,运放设计,音色上与GRADO自身的耳机极为相配,在美国制造。

有电池版、交流电版、高输出版。

(耳放品牌三)RAY SAMUELS这位是美国近年来很出名的一位耳放设计师,商业上很成功。

产品包括小型耳放HORNET、SR71,台式耳放STEALTH、RAPTOR、APACHE等,档次为中高档。

(耳放品牌四)BENCHMARK美国BENCHMARK公司以一台DAC1解码器而着名。

后来BENCHMARK又将其耳机放大部分单独抽出,制作了一台纯耳放H1。

此机仅有平衡输入,电源部分外置。

(耳放品牌五)SUGDEN英国SUGDEN公司是专业制作放大器的公司,其产品线中有一款耳放兼前级名为HEADMASTER,被公认为很优秀的晶体管耳机放大器,在英国本土制造。

国外耳机发烧界对其评价都很好。

音频功率放大器课程设计--OTL音频功率放大器的设计与制作-精品

音频功率放大器课程设计--OTL音频功率放大器的设计与制作-精品
提高电源电压:增加电源电压可以提高输出功率,但需要注意电源的稳定性和散热问题。
优化电路设计:优化电路设计可以提高放大器的性能,例如采用更好的放大器、滤波器等。
增加散热措施:增加散热措施可以提高放大器的稳定性和使用寿命,例如采用更好的散热片、 风扇等。
优化软件设置:优化软件设置可以提高放大器的性能,例如采用更好的音频处理算法、优化音 频信号处理等。
OTL音频功率放大器概述
第二章
定义与作用
OTL音频功率放大器:一种采用输出变压器的音频功率放大器 作用:将音频信号放大,驱动扬声器发声 特点:输出功率大,音质好,失真小 应用:广泛应用于音响、广播、电视等领域
工作原理简介
OTL音频功率放大器是一种输出变 压器耦合的音频功率放大器
优点:输出功率大,音质好,失真 小
PCB布线与布局
设计原则:遵循信号 完整性和电源完整性 原则
布线技巧:采用地平 面分割、信号线隔离 等方法
布局技巧:根据电路 功能模块进行布局, 保证信号路径最短
布线与布局工具:使 用Altium Designer、 Cadence等专业软件 进行布线与布局设计
焊接与调试
焊接:将元件按照电路板布局焊接好,确保连接牢固可靠。
设计过程与实现
第三章
电路设计
确定电路结构:根据设计要求,选择合适的电路结构,如分立元件或集成电路。 元件选择:根据电路性能要求,选择合适的电阻、电容、电感等元件,并确定元件参数。 电路仿真:使用电路仿真软件对电路进行仿真分析,验证电路性能是否满足设计要求。 电路版图绘制:根据电路原理图,绘制电路版图,确保电路元件布局合理、布线规范。
元器件选择与参数计算
电阻:选择合适的阻值和功率,以满足电路需求 电容:选择合适的电容值和耐压值,以满足电路需求 晶体管:选择合适的型号和参数,以满足电路需求 电源:选择合适的电源电压和电流,以满足电路需求 电路板:选择合适的尺寸和材料,以满足电路需求 焊接:选择合适的焊接工具和材料,以满足电路需求
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图2为电源电路图。

使用电子管整流,以达完美效果。

我测试了 jan-philips 5y3 和 rca 5r4,建议使用两只 5y3 或一只 5r4。

只有整流管后的第一只电容为电解电容,或更好的油浸纸介电容。

扼流圈直流阻抗应小于70欧姆,切记!
灯丝采用交流供电,我正在开发一种转换装置以用于像我居住的意大利一样的国家。

在这里,早上的电压高达230伏,而晚上低至196伏。

在我的前一篇文章中,我给出了一个非常好的直流灯丝电源,但实验中,交流供电的声音更好。

为避免开关冲击声,开机后等待30秒再插上耳机。

也许该在输出端增加一个延时继电器。

机壳的框架由胡桃木制成,尺寸为53厘米x30厘米x5厘米。

上面是3毫米厚的铝板。

所有的输入、输出插座均为镀金品。

照片中额外的八角座是测试6sn7时用的。

360W×2功放制作
来源:网络作者:程玉霜字号:[大中小]
一. 设计理念及实现方式
(1)能推4Ω、2Ω等双低音的“大食”音箱以及专业类大粗音圈的各类专业箱。

(2)要省电、噪声小,发热量小。

(3)音质要好,能适合家居使用和专业使用。

第一点的实现就是要有大的推动功率。

由于目前居室客厅面积有不断扩大的趋势,100W ×2以下功放已显得有些“力不从心”,所以本功放设计为4ΩQ时360W ×2,2Ω时720W ×2。

第二点的实现就是电路工作在静态时的乙类小电流,靠大水塘级电容和电阻进行滤波降噪,使功放级噪声极小。

而电路的工作状态又决定了电路元件的发热量很小,与一般乙类电路相当。

配备的大型散热系统是为了应付连续大功率、低阻抗输出时的安全、可靠。

第三点的实现是本功放板的主要目标。

目前公认的是:甲类、MOS、电子管音质好,所以本功放要达到甲类、MOS、电子管的音质。

二.大功率输出的实现
要实现大功率,首先是电源容量要大。

本功放配置的电源是在截面积为35mm ×60mm 的环形铁心上绕制的环牛。

一次侧为1.0mm线绕484圈,二次侧为1.5mm双线并绕100圈。

整流为两只40A全桥做双桥整流,滤波为4只47000 uF电容+2只2.7kΩ电阻并接在正负电源上,使电压稳定在±62V。

如电压过高可减小电阻到2.2kΩ,过低可加大电阻到3kΩ,功率用3W以上的。

除电源外,要实现大功率输出,特别是驱动“大食”音箱,要求功放输出电流能力要强,本功放每声道选用6对2SD1037管做准互补输出,可驱动直流电阻低达0.5Ω的“大食”音箱。

所以4Ω时360W×2、2Ω时720W×2是有保障的。

三.绿色环保概念的实现
对本功放来说,实现低耗电、低噪声污染、低热辐射污染是通过以下措施实现的:(1)本功放空载时只有小电流级工作,而功率管基极电压只有0.45V,基本上是截止的,所以比一般乙类耗电少,属节电型功放。

(2)本功放由于上述静态原理决定了低热量,所以热辐射很小。

噪声更小,即使耳朵贴在音箱上也只能听到轻微“咝”声,比一般耳机噪声还小。

四. 甲类、MOS、电子管音质的实现
目前人们公认的甲类、MOS、电子管的音质最好,所以本功放电路设计动态时工作于甲类的最佳状态,偏流随信号大小而同步增减,所以音质是有技术保障的。

而在此工作状态下,即使更换几只一般的MOS管,对音质的提高也不明显。

下面给出其原理图,如图1所示。

从图1上可见到本原理图相当简洁,比一般乙类或甲乙类准互补电路还节省元件。

而通过在电路板上改变一只电阻的接法就可方便地在本电路与准互补乙类或甲乙类之间变换。

由于本功放板简而又简的走线,很容易手工制作。

笔者用刻刀制作底板线条并在焊点
上钻Φ1.2mm孔,用内径Φ0.8mm铜铆钉焊好,使本电路板这一技术载体成为了一项“纯土炮”级制作,而可双面焊接、反复焊接不会损坏电路板,为反复调整更换元件带来极大方便。

两块“纯土炮”功放板如图2所示,4条功率管分流板如图3所示。

元件参数列于附表。

只要按图施工,零件合格,百试百灵,无任何可调电阻。

需要重点提示和指出的是:
(1)板上所用电解电容用国产CD26型即可,而不要用钽电容,以免影响层次感和高频。

用发烧级电容更好。

(2)20pF反馈电容和300pF电容均用耐压100V国产云母电容,而不要用瓷片或涤纶电容,以免产生杂波和相移。

(3)0.047uF电容可用聚丙烯类品种,而不要用涤纶类,以免高频变散变软。

(4)所用晶体管都是常用品种,如用其他型号品种请注意元件参数和安全性。

(5)板上所有元件数值越精确越好,特别是电阻和配对使用的管子。

(6)由于末级使用了多达24只功率管,所以散热片应设置大形的。

笔者每一臂管子(6只)用一条35mm×100mm×450mm的黑色铝合金散热器,并将其固定在一片由730mm×480mm铝板加工成的上盖板上,用4Ω或2Ω音箱放音时,一般音量下几小时后依然是“冷冰冰”。

(7)本功放所有数据测试均为DT890B数字万用表测得。

竹筒音箱的制作
bamboo speaker
时间:2010-10-26 22:05:49 来源:互联网作者:不详编辑:【关闭】
竹筒音箱的制作,bamboo speaker
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竹筒音箱的制作
本章制作的竹筒音箱就是基于喇叭的这些优点,同时根据竹制乐器原理自行设计制作的。

用竹筒做箱体,不仅取材方便,造价低廉,工具很简单,制作工艺更为简便。

一、音箱的功率与尺寸:本人采用直径152mm、长348mm的竹筒,选用5英寸、最大功率100W的低音喇叭,设计制作成一对主音箱,与一台奇声功放机驳接,实听效果不亚于专业制造的木质fidek音箱。

此外,还根据不同需要设计制作了不同式样的小竹筒音箱,如随身听、多媒体等双声道连体音箱,效果都不错。

二、竹筒的选取与喇叭固定:本人是根据喇叭直径选取竹筒的。

也可根据竹筒直径选择喇叭,只要所取竹筒的内径等于或大于喇叭直径即可。

选成“U”型(即竹节在一端自然封闭)的竹筒,喇叭安装于另一端,便于制作单声道音箱。

选成“H”型(即竹节在中间)的竹筒,以便制作双声道连体音箱,喇叭安装于竹筒两端,中间自然隔离。

取成“U”型竹筒时,竹节以外延长100mm,作用是增加箱体长度和增加箱体重量。

关于喇叭的固定问题,如竹筒内径小于喇叭直径不多,可将竹筒内壁去掉一层,至喇叭装进去。

如竹筒内径大于喇叭直径不多,用热熔胶将喇叭固定于竹筒内,如果竹筒的外径与喇叭直径相等,就用螺丝将喇叭固定于竹筒顶端为好。

图1为单音箱示意图。

图2为双声道连体音箱示意图。

三、倒相孔与支架设置:竹筒音箱的倒相与其他音箱不同。

根据实验,若在竹筒音箱的不同位置开一个大小不同的孔,其音响效果即有明显变化,本人制作的竹筒音箱就是依此作倒相孔的。

经多方实验,倒相孔的位置及尺寸是:从有效箱体尾部起算等于竹筒直径的位置开一长等于竹筒半径、宽等于竹筒半径一半的长方形孔,即可达到倒相目的。

支架是用来支撑音箱的脚架,取与音箱直径相等、长度比音箱短150mm的竹筒,剖成两半,用一半来与音箱一侧背靠背固定起来,支架的高度和角度可根据需要制作。

四、吸音材料与箱体加重:音箱内的吸音物及箱体的加重等问题处理,在有效箱体内装放吸音材料(如海绵),数量根据实际听觉调整,竹筒音箱因体积小、重量轻,容易振动,加之喇叭设在竹筒的一端,整体重量不平衡,要进行适当的加重处理,方法是在音箱尾部延长部分中灌入沥青和石头。

对双声道连体音箱,分别灌入左右音箱的“底部”,重量根据需要而定。

制作好后,刷两道清光漆,使表面更加滑亮。

由于竹筒音箱具有上述特点,尤其是倒相孔的位置、设计尺寸以及吸音材料的调整,都能有效改变音响效果,只要调整好这些“参数”,即能达到最佳。

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