制作一台真正平衡的音频功放

合集下载

20W音频功率放大器制作与调试

20W音频功率放大器制作与调试

20W音频功率放大器制作与调试
一、电路设计
1、电源电路
电源电路部分由常规的电源变换器、滤波器、桥式整流电路、全桥稳
压电路和平衡稳压电路组成。

电源变换器从220V交流电池中输出高电压,滤波器对输出高电压进行过滤,桥式整流电路将交流电转换为直流电,全
桥稳压电路将此直流电进行稳压,提供给功率电路,平衡稳压电路提供给
前置放大电路。

2、前置放大电路
前置放大电路主要由输入电路、缓冲器、放大器、限幅器、频率补偿
电路和线性保护电路组成。

输入电路供音频信号讯号,缓冲器对此讯号进
行缓冲,使讯号保持原来的质态,避免受到其他因素的影响,放大器对此
讯号进行放大,限幅器限制此放大过的讯号的振幅大小,频率补偿电路使
频率分布更加均匀,线性保护电路是一个安全保护电路,当输出电流超出
正常值时,会影响电路的整体性能,而此电路会将其限制在正常范围内。

3、驱动电路
驱动电路由电流放大器、反馈电路和安定器组成,电流放大器以直流
电压作为输入,反馈电路用于检测输出电流。

高保真音频功率放大器设计资料

高保真音频功率放大器设计资料

电子技术课程设计
方案二: 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。LM386电 源电压4--12V,音频功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制 造的,它的电源电压范围非常宽,最高可使用到15V,消耗 静态电流为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负载情况 下,可提供几百mW的功率。它的典型输入阻抗为50K。
2019/3/2
11
2019/3/2 10
电子技术课程设计
六、参考文献
[1] 付家才.电子实验与实践.北京:高等教育出版社, 2005.9 [2] 廖芳.电子产品生产工艺与管理.电子工业出版社2003.9 [3] 周泽义.电子技术实验.武汉:武汉理工大学出版社, 2001.5 [4] 谢自美.电子线路设计· 实验· 测试.第三版.武汉:华中科 技大学出版社,2006.8
2019/3/2
Chapter 4:
8
8
电子技术课程设计
四、功率放大电路设计
功率放大器的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输 出功率。当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出信号的 非线性失真尽可能地小,功率尽可能的高。
2019/3/2
9
电子技术课程设计 五、调试与测量
(1)通电观察。接通电源后,先不要急于测试,首先观察功放电 路是否有冒烟、发烫等现象。若有,应立即切断电源,重新检查电 路,排除故障。 (2)静态工作点的调试。将功率放大器的输入信号接地,测量输 出端对地的点位应为0V左右,电源提供的静电电流一般为几十mA 左右。若不符合要求,应仔细检查外围元件记接线是否有误;若无 误,可考虑更换集成功放器件。 (3)动态测试。在功率放大器的输出端接额定负载电阻RL条件 下,功率放大器输入端加入频率等于1KHz的正弦波信号,调节输入 信号大小,观察输出信号的波形观察输出信号的波形。若输出波形 变粗或带有毛刺,则说明电路发生自激振荡,应尝试改变外接电路 的分布参数,直至自激振荡消除。然后逐渐增大输入电压,观察测 量输出电压的失真及幅值,计算输出最大不失真功率。改变输入信 号的频率,测量功率放大器在额定输出功率下的频带宽度是否满足 设计要求。

音频功放电路的制作

音频功放电路的制作
C4
0.1uF
C5
0.1uF
C6
100uF
SP 8Ω
喇叭
TDA2822音频功放电路 ——元件清单
元件 IC R1 R2 R3
R4、R5 C1、C2 C3、C5
C4 C6 SP
电子元器件清单
名称
规格
集成块 电阻器
TDA2822 100Ω
电阻器
100kΩ
电阻器
10kΩ
电阻器
4.7Ω
电容器
10uF
电容器
第五步:通电测试
TDA2822音频功放电路 ——制作过程
第六步:安装外壳
TDA2822音频功放电路的制作
1.电路组成和元器件清单。 2.电路制作过程。分“六步”走:
准备材料
元器件识别与检测
电路布局
电路焊接
通电检测
安装外壳
随声听
要带上耳机! 输出功率只有几十毫瓦
手机
自己动手做一个 音频功率放大器!
音频功放电路 的制作
余姚市职成教中心学校 陈雅萍
TDA2822音频功放电路 ——电路组成
IC
信号输入
IN
R2
R1
100Ω
100kΩ C1
10uF
C2 10uF
R3
阻抗匹配 10kΩ
C3
0.01uF
R5
4.7Ω
R4
4.7Ω
0.1uF
电容器
0.01uF
电容器
100uF
喇叭
8Ω
其他材料
数量
名称
数量 备注
1
喇叭连接线
2
1
音频信号连接线 1
1
USB电源连接线 1

小型音频功率放大器的设计与制作

小型音频功率放大器的设计与制作

小型音频功率放大器的设计与制作摘要:本文介绍了一种小型音频功率放大器的设计与制作。

通过选择合适的电子元器件和设计电路,实现了高性能、高稳定性的功率放大器。

具体设计过程包括选定电路拓扑结构、计算元器件参数、布局设计和选择合适的散热方式等。

最终,制作出一个功率输出达到10W,失真率小于0.5%的小型音频功率放大器。

该设计具有结构简单、制作成本低、性能稳定可靠等优点,适用于一些小型音响设备的增强性能。

关键词:音频功率放大器,电子元器件,拓扑结构,散热,失真率正文:一、概述音频功率放大器是音响设备中最常用的模块之一,它的作用是将低电平的音频信号放大到足够的功率,驱动扬声器发出声音。

在现代音响设备中,由于体积的限制,需要设计出更小巧、更高性能的功率放大器。

二、设计原理本文采用B类功率放大器作为设计基础,该结构具有功率损耗小、效率高等特点。

同时,为了保证电路的稳定性和可靠性,采用了负反馈的设计方法。

具体电路如下:(图1)通过分析电路可知,该放大器采用了共射极放大器和共集电极放大器相结合的拓扑结构,其中T1和T2为功率管,R2和R3为负反馈电阻,C1和C2为耦合电容,C3为输入直流隔离电容,C4和C5为滤波电容。

这样就可以在保证较高放大系数的同时,减少功率扭曲和干扰。

三、元器件选择和参数计算根据电路原理图,选择了以下元器件:(表1)在选择元器件后,通过测量和计算,得出所需的元器件参数:(表2)四、布局设计在元器件选择和参数计算完成后,需要进行布局设计,保证电路的排布合理、信号传输通畅、散热效果良好。

特别是功率管的散热问题需要特别注意。

布局设计如下:(图2)五、散热在功率管的选择和布局设计中,考虑了散热问题。

为了保证散热效果,采用了金属散热片和散热风扇相结合的方式。

同时,保证电路板与散热片之间的接触良好。

(图3)六、制作和调试完成布局设计和散热方案后,进行电路板制作和元器件的焊接。

在焊接过程中,需要保证焊接质量和元器件位置的准确性。

简易功放电路DIY,教大家做一款音质还不错的功放,你学会了吗?

简易功放电路DIY,教大家做一款音质还不错的功放,你学会了吗?

简易功放电路DIY,教⼤家做⼀款⾳质还不错的功放,你学会了吗?普及数电模电知识,科教兴国。

哈喽,⼤家晚上好!创客e⼯坊本期教⼤家⽤LM386做⼀个简易的功放电路,聆听⾳乐的艺术美,感受电⼦DIY的乐趣。

LM386是美国国家半导体公司⽣产的⾳频功率放⼤器,主要应⽤于低电压消费类产品。

为使外围元件最少,电压增益内置为20。

但在1脚和8脚之间增加⼀只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直⾄ 200。

输⼊端以地为参考,同时输出端被⾃动偏置到电源电压的⼀半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适⽤于电池供电的场合。

⽤LM386做简易功放电路很容易成功,是电⼦爱好者⼊门功放电路的⾸选之作。

我们先来看LM386的引脚分布:LM386引脚分布LM386⼀共有8个引脚,1脚和8脚是增益引脚,2脚是反向输⼊端,3脚是同相输⼊端,4脚是电源地,5脚是输出,6脚是电源,7脚是旁路。

在这⾥阿乐要多补充⼀句,可能很多⼈不知道增益是什么意思,我们简单点理解当做放⼤倍数就可以了。

我们根据LM386的数据⼿册,选择其中的⼀个典型电路来做,电路图如下:增益为200的电路图由图可知,我们需要⼀个10K的电位器,⽤来当做⾳量调节,1和8脚之间跨接⼀个10uF的电解电容,7脚旁路我们不接,5脚输出需要⼀个0.05uF的电容和⼀个10Ω的电阻,我们还需要⼀个250uF的输出耦合电容,实际制作时我们还需要在⾳频输⼊端接⼀个10uF以下的耦合电容,在电源输⼊接⼀个220uF的电源去耦电容。

实际焊接制作的原理图如下图:实际焊接的电路图根据原理图备齐所需元器件:所需元器件根据原理图焊接电路:焊好的电路正⾯:焊好的电路背⾯:接下来调试电路,先接⼀个8Ω1W的⼩喇叭:⾳质还可以,中⾼⾳上扬,通透清澈。

换⼀个8Ω10W的低⾳喇叭:。

音频功放方案

音频功放方案
2.设备质保期内,免费提供维修和更换服务。
3.设立客服热线,及时解答用户疑问。
本方案旨在为用户提供一款高品质、安全可靠的音频功放设备。在实施过程中,需严格遵循相关法律法规,确保设备的合规性和安全性。通过人性化的设计和优质的服务,为用户带来愉快的音频体验。
第2篇
音频功放方案
一、前言
本方案旨在提供一种高性能、高保真、安全可靠的音频功放设备,以满足不同应用场景中对高质量音频输出的需求。以下内容将详细阐述设备的设计原则、技术参数、功能要求、合规性及售后服务等方面。
2.设备通过国家强制性产品认证(CCC认证)。
3.设备具备完善的安全保护功能,确保使用过程中的人身和财产安全。
五、实施与验收
1.按照本方案进行设备研发和生产。
2.设备生产完成后,进行严格的功能测试、性能测试、安全测试。
3.验收合格后,方可投入市场。
六、售后服务
1.提供完善的售后服务,包括产品安装、使用培训、故障排查等。
(1)采用触摸按键,具有良好的人机交互体验。
(2)配备LCD显示屏,实时显示设备工作状态。
(3)支持音量调节、输入源切换等功能。
5.外观设计
(1)采用简约时尚的设计风格,符合现代审美需求。
(2)尺寸适中,便于摆放和携带。
(3)外壳采用高品质材料,具有良好的耐磨、耐刮性能。
四、合规性及安全性
1.设备符合我国相关法律法规及行业标准。
4.操作界面
-采用触摸按键,提供良好的人机交互体验。
-配置LCD显示屏,实时显示设备工作状态。
-支持音量调节、输入源切换等功能。
四、功能要求
1.设备具备自动待机功能,长时间无操作时自动进入待机状态,降低功耗。
2.设备支持多种输入源,如模拟信号、数字信号等。

简易稳定的音频功放电路设计制作-设计应用

简易稳定的音频功放电路设计制作-设计应用

简易稳定的音频功放电路设计制作-设计应用导读:音频功率放大电路是一种很常用的电子电路,广泛应用于声音有关的电子系统。

一、调校要点1.焊接好LM317和LM337及其附属的稳压元器件,加+55V和-55V电压,调整电阻Ra和Rb,将输出电压调至+42.0V和-42.0V。

2.焊接好前级放大器的所有元器件,其中差分放大器的电阻和管子要配对。

电阻选用1/2W的。

多圈电位器R12要旋至阻值位置。

短路VT8的集电极与+42V电源的接点、VT9的集电极与-42V 电源的接点。

3.将电阻R13用一个100Ω电阻串联一个500Ω电位器代替,加±55V电源,调节电位器阻值,使VT 8和VT9的发射极(中点)电位为0.00V。

从板上焊下100 Ω电阻和串联的电位器,量出它们的阻值,用同样阻值的电阻焊在R13处。

4.下电,将VT9的集电极与-42V电源的短路接点断开,接入直流电流表。

上电,逐渐调小电位器R12的阻值,电流表的读数逐渐增大。

将电流调至10mA。

5.重复步骤3,至此前级调校结束。

6.后级的调校步骤与前级的步骤大体一致,只是VT 18的集电极电流取20mA左右,VT20的集电极电流取50mA~200mA(视个人爱好及散热器温度)。

7.信号通路中的耦合电容选用补品电容,本人在这里选用的是耐压50V的无极性电容。

二、设计要点和参数的选取差分输入级选用两只2SK30A场效应管,这是因为2SK30A的线性工作范围大于1.2V。

对于1V左右的输入电平可以不失真地放大,若用2SK389等则不能胜任。

2SK30A 的工作电流范围为0.3mA~6.5mA,在此取1mA左右。

当然,此值也可以取得大一些,如2mA~3mA,但漏极电阻要作适当的调整,使2SK30A工作于放大区中点,选用不同的电流只要改变电阻R6的阻值即可。

0.58(V)÷240(Ω)≈2.4(mA),分配到每只2SK30A的源漏电流即为1.2mA。

功放制作文档

功放制作文档

功放制作一、简介功放(Power Amplifier)是一种电子设备,用于将低功率音频信号放大为高功率信号,以驱动扬声器等设备,使其能够发出高质量音频。

本文将介绍功放的制作过程,包括所需材料、步骤和注意事项。

二、所需材料1.功放芯片 - 选择合适的功放芯片,比如TDA2030、LM1875等。

2.散热器 - 用于散热,确保功放芯片工作稳定。

3.电容 - 选取适当容量的电容,以提供稳定的电源。

4.电阻 - 用于限制电流和调整音频信号。

5.电感 - 阻抗匹配和滤波。

6.连接线 - 用于连接各个元件。

7.PCB板 - 进行焊接和组合。

8.电源 - 提供稳定的电源电压。

三、制作步骤1.准备工作:收集所需材料,确保所有元件齐全,工具也准备好。

同时,阅读功放芯片的相关规格说明书,熟悉芯片引脚和功能。

2.连接元件:将功放芯片插入PCB板,并根据规格说明将电容、电阻、电感等元件连接到正确的引脚上。

确保连接正确无误。

3.焊接:使用焊接工具将元件焊接到PCB板上。

注意控制焊接温度和时间,以免损坏元件。

4.安装散热器:在功放芯片上安装散热器,确保散热器与功放芯片紧密接触,可以通过散热胶或散热硅脂固定。

5.连接电源:将电源连接到PCB板上的适当引脚上。

确保电源电压稳定并符合功放芯片的要求。

6.测试:将功放连接到音频源和扬声器,打开电源,通过音频源发送信号,确保功放正常工作并输出预期音响效果。

四、注意事项1.仔细阅读功放芯片的规格说明书,并按照要求进行连接和安装。

2.注意安全:在进行焊接和连接电源时,确保安全操作,避免电击和短路。

3.散热:功放芯片工作时会产生热量,确保散热器的大小和设计能够有效散热,避免过热损坏芯片。

4.电源电压:严格按照功放芯片的要求提供稳定的电源电压,过高或过低的电压会影响功放的工作效果和寿命。

5.过载保护:一些功放芯片具有过载保护功能,当输入信号过大时自动断开输出,以保护扬声器和功放芯片。

五、总结本文介绍了功放的制作过程,包括所需材料、步骤和注意事项。

只用三个分立元件自制最简单的实用功放

只用三个分立元件自制最简单的实用功放

只用三个分立元件自制最简单的实用功放
江苏省泗阳县李口中学沈正中
笔者先用3DD303C等三只分立元件,制作了最简单实用的单管单声道功放,可谓是一款音质优
美、最简单的经典功放。

用电脑音频信号输入单声道,
根据电源电压不同,实测音乐输出
功率约0.1W~4W,整机功耗约0.12W~4.8W。

很适合室内欣赏音乐,也可用于初学者学习单管
放大电路的制作,电路图如
图2所示。

按照图2所示电路,把
100μF电容C、10KΩ可变
电阻R和3DD303C三极管
T三个元件连接好,接上阻
抗为4Ω~16Ω喇叭(或音
箱)L(大口径喇叭效果更好!),再接上1.5~24V直流电源,根据电源电压,通过调整可变电阻R,把三极管的偏置电流调整到接近200mA以下或正常放大工作点即可,然后测出可变电阻R的阻值,换上对应阻值的定值电阻。

当电源电压大于9V时,为了防止三极管过于发热,可适当加散热片。

三极管T也可选用3DD15、3DD200、3DD207、3DD102、3DD303、2N3055等替代3DD303C。

笔者是用3DD303C制作的。

用TA2024自制的数字功放(全过程多图84P)

用TA2024自制的数字功放(全过程多图84P)

用TA2024自制的数字功放(全过程多图84P)用TA2024自制的数字功放(全过程多图84P)06年8月份时大学学长在网上看到美国最新的T类数字功放TA2024的声音创下了数字功放最好的成绩,国内网友有很多试制的,而且评论说音质非常不错,就让我帮着做一套听听,自己也想做一套玩玩。

我一共做了两套,第一套是给学长的,做的比较简单,用的O型变压器。

第二套是给女友做的,有了第一套的经验,做工比第一套要好一些。

下面的图是第二套的制作过程。

前后用晚上时间做了一个星期。

我只是业余爱好者,有很多地方可能不够专业,还请高手多提出批评。

01.这是在淘宝上花100米买的TA2024成品板。

据说这一版是设计的比较好的。

02.板的背面,用的基本都是贴片元件。

03.由于T类数字功放是电感耦合输出,两对电感必不可少,但体积过于庞大,因此我将其拆下,重新焊平到背面,用热融胶固定。

这样即节省空间,又使得正面的IC能够安装大面积的散热片。

(实际上TA2024不用散热片也可以工作,但试听时还是觉得有些烫手)04.在平安里花5元买的散热片,挑选尺寸比较合适的。

05.先做一块整流滤波板。

裁了一块10年前买的树脂加玻璃纤维的单面敷铜板,表面都氧化了,没关系,有办法解决。

(现在平安里都很难买到这么好的树脂板,这种板比纯玻璃纤维版要容易切割和钻孔,铜皮也比较厚,适合自制线路板用,但硬度稍差)06.先用马克笔在铜板上按照要排布的元件设计好元件位置和布线。

我习惯用刻阴法,就是刻掉的是线路与线路之间的绝缘带,留下大面积的导线,这样比较省力。

(还没试过腐蚀法,觉得比较麻烦)07.这里漏排了几个过程。

用美工刀沿画好的线刻成双线,将中间的一条用刀尖挑起,撕掉。

用橡皮猛擦,氧化层就都掉了,露出闪闪的金属色。

(板子很小,60×70毫米的,刻起来很累眼睛)08.拿起来瞅瞅。

09.灯光下的背面,琥珀色。

10.这也是在平安里花30元买的,Φ80的小型环牛,交流有效值12V,35W。

制作音频功率放大器

制作音频功率放大器

制作音频功率放大器
一、简介
音频功率放大器是一种可以将输入的音频信号放大到一定大小的设备,它能够将接入其中的输入信号增强成一定大小的输出信号,用于驱动外部
功率音箱,输出更大的声音。

此外,音频功率放大器还能对输入信号进行
变形以及其它作用,从而改变整体的音质。

二、原理
音频功率放大器是一种电子电路。

它将输入的音频信号经过一系列电
路处理,其中包括电路放大,电路变形等,将输入信号放大到一定的大小,然后输出的信号可以驱动外部功率音箱,有显著的声质改善效果。

三、组件
音频功率放大器一般由以下几部分组成:
1.电源:电源模块主要负责将电源提供给整个设备,使设备得以正常
运行。

它的质量直接影响到产品的性能,高质量的电源可以保证设备工作
时有更稳定的电流,减少噪音并延长产品使用寿命。

2.电路:电路模块主要由放大、变形等电路组成,它可以控制音频信
号在输入到输出时的变化,如对其有效成分的放大、对音色的改善、静音
控制等。

3.连接:连接模块主要用于将设备内部的模块连接起来,以便正常工作,一般采用点焊连接方法,将焊接端子与电路板的电路相连。

LM3886音频功率放大器功放diy制作(收藏)

LM3886音频功率放大器功放diy制作(收藏)

LM3886音频功率放大器功放diy制作(收藏)
LM3886 是美国国家半导体公司的50W功放集成电路,具有完善的保护电路,极低的失真,是物美价廉的选择,用它制作的功放可谓上上之选。

LM3886TF参数如下:
LM3886在VCC=VEE=28V、4欧负载时能达到68W的连续平均功率,在VCC=VEE=35V,8欧负载时能达到50W的平均功率。

具有较宽的电源电压范围VCC VEE为20V-94V;
总谐波失真噪声:60W 20Hz<F
转换速率(SLEW RATE):VIN=2.0VP-P、tRISE=2ns 时的值为19V/us
总静态电流:50mA
输入偏流: 0.2uA
增益带宽乘积: 8 MHZ
LM3886
LM3886引脚图
用LM3886制作的功放板
我们以LM3886T原理和现有的印刷电路板为基础。

出于测试目的,放大器的原型是一个稳定的±35 V电源供电。

在驱动电平为1 Vrms获得的最大不失真输出功率约63瓦,用的是8欧姆的扬声器。

负载阻抗为4欧姆推输出功率不小于108瓦。

在实践中,这些功率水平可以意味着“音乐的力量”,但千万记住,放大器的电源功率一定得满足!
应高度重视放大器LM3886的冷却。

提供一个足够的散热器给LM3886散热。

牢记散热器要用隔离材料,如云母。

LM3886功放电路原理图
LM3886功放PCB图 (责任编辑:admin)。

简单易制的50W功放,自制马兰士前级

简单易制的50W功放,自制马兰士前级

简单易制的50W功放,自制马兰士前级
简单易制的50W功放
最近自制了一款功放,用来驱动一对自制的书架箱。

这款功放总共只有17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,功率达50W。

此功放可谓一装即成,特别适合初学者制作,现介绍如下:
电路如图(只画出一个声道),全机电阻用1/2W,电位器VR可用50k~100k,C2、C4用瓷片电容,BG5、BG6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级22V×2/4A。

调试:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在50mV内可以认为正常,否则可调R2的阻值,如偏离过高,可加大R2,反之则减小。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
马兰士PM功放前级电路
最近在维修一台早期的马兰士PM系列功放时,发现其前级放大电路既简洁又稳定,于是本人用极普通的元器件搭焊后试听,确实不
愧为名机电路。

如图所示,本前级电路只要焊接无误,无需调试,开机即可出靓声。

如摩机,改变R18阻值,可改变末级放大管的工作电流。

适当减小R18,可使末级工作在甲类,声音会更靓,不过不要忘了给末级管加散热片。

C2、C8、C10为钽电容。

制作音频功率放大器

制作音频功率放大器

制作音频功率放大器音频功率放大器是一种电子设备,用于将低功率音频信号放大到较高功率以驱动扬声器。

它在音频系统中扮演着重要的角色,能够提供清晰、高质量的音频输出。

本文将详细介绍音频功率放大器的制作步骤,包括电路设计、材料准备、焊接和调试等。

首先,制作音频功率放大器的第一步是电路设计。

一般来说,音频功率放大器采用BTL(桥式)或AB类放大器电路。

BTL放大器电路需要两个功放芯片,并且可以实现较大的功率输出。

AB类放大器电路只需要一个功放芯片,但功率输出相对较小。

根据个人需要选择适合的放大器电路。

接下来,需要准备所需的材料和工具。

除了功放芯片外,还需要电容器、电阻器、电感器、变压器、扬声器和外壳等。

用于焊接的工具包括焊台、焊锡、焊接铁、钳子等。

然后,开始焊接。

首先,使用焊台预热焊接铁,使其达到适当的温度。

然后,将焊锡涂在焊接铁的铁头上,以帮助焊接。

首先,焊接电路板上的电阻器和电容器。

根据电路设计图,按照正确的位置将它们焊接到电路板上。

注意观察焊接位置和焊点,确保焊接牢固且无短路。

接下来,焊接功放芯片。

将功放芯片插入正确的插座或焊接到电路板上,然后将其焊接。

注意确保引脚正确连接,并且没有引线间的短路。

然后,焊接扬声器和外壳。

将扬声器连接到功放芯片的输出引脚上,然后将其焊接。

确保扬声器连接牢固并与功放芯片引脚正确对应。

最后,将电路板安装到外壳中,并紧固螺丝固定。

完成焊接后,进行调试。

将音频信号源连接到放大器的输入端口,并连接电源。

逐渐调节音量,观察扬声器是否正常工作。

如果出现杂音、失真或其他问题,可以通过调试电路或检查焊接是否正确来解决。

总结一下,制作音频功率放大器需要进行电路设计、准备材料、焊接和调试等步骤。

这是一个相对复杂的过程,需要具备一定的电子知识和焊接技巧。

因此,建议在制作之前仔细阅读相关资料,并寻求专业人士的帮助和指导,以确保正确制作并得到满意的结果。

音频功率放大器设计方案与制作

音频功率放大器设计方案与制作

音频功率放大器设计方案与制作
一、音频功率放大器的简介
二、原理
音频放大器采用一种称为“负反馈”的技术。

这种技术是指从输出端反馈输入端的一小部分,以抑制非线性的音频信号,从而改善信号失真。

负反馈将小部分信号重新发送回输入端,并将其与未受到反馈的输入信号混合,从而减少了输入信号的失真。

三、设计方案
1.首先,定义音频放大的输入和输出信号。

输入信号是音频源(如mp3播放器,CD播放器等)的音频输出,而输出信号是驱动扬声器的音频信号。

2.设计一款可以支持不同音频输入信号的放大器,要求输入信号的音量可以在一定范围内调整。

3.设计出一个具有负反馈技术的复杂电路,实现放大器的音频信号放大功能,可以有效抑制信号失真。

4.确定所需要的元件,制定相关元件购买清单,并安排相关元件的采购工作。

5.安排面板绘制,将电路图放置在面板上,使组装更加方便。

6.组装完成,为放大器两端的输入输出连接接口,进行绝缘处理。

全平衡BTL纯后级功放的制作

全平衡BTL纯后级功放的制作

全平衡BTL纯后级功放的制作
安石;安定楷
【期刊名称】《实用影音技术》
【年(卷),期】2008(000)008
【摘要】综观世界各大音响厂家,应用在数万元以上的、高端功放中的放大电路,均为全平衡BTL桥接式放大电路,遗憾的是这一非常优秀的放大电路,不知道什
么原因,却很少在报刊上介绍。

笔者为了推自己制作的Morel音箱,本着简洁至上、易于安装、容易成功、激发热情的原则,特意设计打造了一台真正意义上的全平衡BTL桥接式功率放大器,向初学者们介绍。

【总页数】6页(P58-63)
【作者】安石;安定楷
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN722.75
【相关文献】
1.具备50W纯甲类输出能力的声雅A-202全平衡合并式放大器 [J], 聿名
2.Luxman L590A全平衡纯甲类合并式放大器 [J], 《视听技术》编辑部
3.旷世音响的诚意新作电流模全平衡纯A类放大的QP2R便携播放器 [J],
4.丹麦Gryphon——Zena纯A类全平衡前级 [J], 无
5.原创0PA-Q3.1纯甲类全平衡解码耳放 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

制作一台真正平衡的功放功放电路的制作在刊物上介绍得较多,有胆有石,有单端有推挽,有复杂有简单,但对于普遍被世界各大厂家应用在数万元以上的高端功放中的平衡式放大器却介绍得极少,即使偶然见到关于平衡功率放大器的制作介绍,也只是两个普通的单端RCA输入方式的放大器放在一起分别放大冷热端的信号。

这里要向大家介绍的是一台真正的平衡BTL桥接功率放大器的制作,这个放大器可以直接输入XLR的平衡信号,也可以直接输入RCA的单端信号,而不必经过额外的电路去进行转换将RCA转换到XLR信号。

一.平衡技术简介平衡式音频技术已不是什么新鲜事物了。

早在电话刚发明的初期它就已经诞生,其应用使得话音信息在作长距离传送时仍能保持很低的噪声电平。

而这也正是平衡式信号传输现在还被应用在高档音响中的原因:它允许我们以一种能够抵制噪声与失真的方式来传送信息(音频信号)。

两组镜像相对称、相位相反的信号被同时传输着。

也就是说,两组信号所真正搭载的并非音频信息,而是它们之间的电压差。

为了获得更高的信噪比、更大的动态对比度和巨细无遗的分析力,在音响器材内应用平衡放大技术是不少知名厂家的必要手段,像Mark Levinson就是使用此项技术的典范,但他们的售价也是全世界最昂贵之一。

剑有双锋,只有在实际正确运用的情况下,平衡式技术才会对音响器材的表现带来正面影响。

如果音频信号两个信号通路没有做到精确的镜像对称,那么噪声与失真便会加入到音频信号中去,这时平衡技术反而成为影响音质的致命原因。

因此,要想发掘出蕴藏在平衡式设计里的诸多好处,还须具备熟练的设计操控能力和慎重细致的电路结构,而目前市场上一些所谓“平衡功放”并没有应用真正的平衡技术,只是简单地将两个单端输入的放大器组合在一起而已。

一台平衡放大器实际是数台放大器的一个集合体。

因为机箱里的信号放大电路其实就是每声道两个对称平衡放大器。

这种“双平衡”式设计在给前级提供平衡负载阻抗的同时,有效地抑制了共模噪声与失真。

而无论输入是普通的单端RCA信号还是真正平衡的XLR信号,都会在这两个平衡放大器输入级开始首先被转化为一对极性互相相反的双端信号,然后再送到两个放大器的输出级。

平衡放大器的输出是属于BTL方式,可以轻易获得高达数百上千瓦的输出功率而只需要使用一般OC L功放电路的一半电源电压,这样使电容、三极管等器件选取自由度更大,在低电压的工作环境下也大幅地提高了安全性。

本机的输出功率就高达300W/8Ω。

二.电路的具体考虑本机电路如图1所示,这是一个结构相当完善的电路。

图2是本电路工作于XLR平衡输入信号时的简图。

可见电路由两个放大器交叉连接而成,输出的相位取决于输入信号的相位极性,每个放大器均是差动双端输入方式,因此本身有较好的抑制共模噪声及失真的能力。

两个差动放大器参数与电路结构相同,输出端的信号只是相位相反而其他特性一致,输出到喇叭时将再进行一次失真与噪声的抵消,因此传真度极高,能高度还原输入信号的信息,而噪声与失真均极低。

图2 平衡输入信号时的简图图3是电路工作于RCA不平衡输入信号时的简图,由于输入信号是单端式,因此有一个输入端将被悬空,将这个输入端与地短接可防止噪声侵入。

此时电路成为一个反相放大器与一个非反相放大器的连接的工作方式,合理选择反馈参数,可令两个放大器的输出信号仅仅是极性相位,这一对平衡式信号再送到喇叭时依然具有平衡放大器抑制噪声与失真的特点,相对真正平衡式输入信号时少了一次抵消噪声与失真的机会,但在性能上已是相当优越图3 不平衡输入信号时的简图差动式电路如果输入端悬空(空载),闭环增益会下降,某些电路有可能产生振荡,而即使不产生振荡,也可能由于前级的输出阻抗未知而无法确定电路的实际工作状态,因此在实际电路中不要单独使用。

在输入端增加一级缓冲器是很有必要的。

虽然这样会使电路显得更复杂。

但却令电路工作更稳定。

图1中的输入级的缓冲电路是阻抗变换用途,无论接入什么样的前级,都可以为主放大电路提供一组平衡式的稳定低输出阻抗信号,保证了主放大电路工作的稳定与增益的对称。

此缓冲器工作于无反馈状态,有必要使用性能优异的电路去减少对音质的影响。

本机采用了渥尔曼式的缓冲器。

主放大器由两个完全一样的放大器组成,每个放大器又分别由两个独立的放大器级联而成。

位于输入缓冲级后的是两个差动式电压反馈型的放大器,负责将输入信号(无论是否平衡信号)均重新处理为双端输出式的平衡信号,送入下一级的电流反馈放大器。

或许有读者会认为,从电路上看来,电流反馈放大器可以省去吧?是的,即使省去了电流反馈放大器,电路依然具有相当好的音质,但笔者经过了不少的试验与对比,觉得还是采用这个较复杂的方式音质表现更佳。

电流反馈放大器具有高速率低失真(包括令人讨厌的互调失真)的优点,而由电压反馈放大器与电流反馈放大器组成的电路,各自电路工作于最适合的方式下,再合理地分配增益,令各放大器均工作于低的闭环增益下,可以降低失真拓宽频响。

电压反馈放大器是一个属于单级型的放大器,这种电路原来应用于马兰士的独门武器HDAM中,笔者对其小作修改,将开环增益降低到只有35dB,而闭环增益只有14.5dB,声音表现就更活泼一些。

此放大器处理的信号电平较低,因此可以使用±15V这样的低电压供电,三极管的功耗大大降低,可选取的型号更多,能够很容易选择到合适声音风格的三极管,低电压下噪声也会稍低。

电流反馈放大器是一个简洁而性能相当好的电路,在本放大器输入级进行V/I转换后,不像其他一些电流反馈放大器一样使用电压放大级进行放大,而是使用一对上下对称的镜像电流传输电路。

在理想的情况下可以将V/I变换后的电流信号无损地输送到本级的输出端,而实际上,即使不能使用理想的器件,只要对所用器件进行一定程度的精确配对即可。

笔者对比过使用相同器件制作的金嗓子A60仿制线路,A60线路在电路结构上与本电路相近,只是在这一级使用的是渥尔曼式电压放大级,本电路声音显得更细腻平衡。

整个电流反馈放大器的开环电压增益取决于本级的负载(I/V)电阻与V/I电阻的比值,闭环增益只有11.5dB,因此整个平衡桥接电路的总增益在输入XLR平衡信号时为32dB,这是为了兼顾不平衡输入信号时的增益,因那时增益只有XLR平衡输入时的一半,即26dB。

输出级采用三级达林顿式,具有更高的输入阻抗,更低的输出阻抗。

在理论上,即使使用两级达林顿式输出级,电压增益级也可以充分地驱动,但音响是感性与理性的结合,音响制作有时不可单凭理论推导,还需要实际聆听及调整,在同样的电路器件状况下,笔者多次对比过两级达林顿与三级达林顿的听感差异,三级达林顿的表现具有更宽的两端延伸,低频下潜极佳,有更少的音染,表达不同速度的乐曲轻松自如。

而两级达林顿也有其优点,由于高低频延伸相对差,突出中频的韵味,低频量感稍少,容易获得结实、拳拳到肉的低频效果。

这并不代表两者孰劣孰优,爱好者可以根据自己的主观喜好去选择不同的方式,正是浓妆淡抹总相宜。

输出管的数量影响声音的厚度与平衡度,这不仅在于本电路,其他电路方式时也有同样的影响,当使用单对输出管时,声音相对稍单薄,低频量感、重量感不足,却凸显了中高频的韵味,这就是为什么有爱好者会认为一些欧洲产的小功率功放声音优美的原因。

本机的目标却不是要凸显某段频响的听感,而是要尽量全面表现音源中的细节,因此需要有充分的驱动力去驱动大多数的音箱,每桥臂使用3对输出管并联是最低的保障。

越来越多的爱好者在制作时都会很注重电源,这是一个正确的方向,所有信号的产生都源于电源,因此要将电源与音频放大电路同等看待。

注重电源并不是简单地增大变压器、滤波电容的容量,这样只保证了电源可源源不断地向负载提供能量,但在电力污染严重的国内,这样的电源就像是浑浊的水而已。

虽然一些久负盛名的机器也只是这样做,但在欧美发达国家,电力污染就不如国内严重,因而需要因地制宜使用稳压电源可以净化电源,这是不可缺少的。

笔者过去曾(其他电路)对比过不使用稳压电源、使用稳压电源、使用电池供电的功放,发现不使用稳压电源的声音最朦胧,细节少,使用电池时声音清晰,细节丰富,瞬态反应好。

使用稳压电源效果接近于使用电池,这说明电源的干扰并不能单靠简单的滤波而消除,电源干扰令音质变得不清晰,小信号会因此被淹没。

本机使用了并联稳压电路,如图4所示。

笔者制作过不少电路方式的稳压电源,以这种方式声音最平衡,传真度更好,且电路简洁。

过去笔者常用一个LED发光管辅以一个三极管改二极管进行温度补偿,输出电压受温度影响的变化率只有5‰,达到极佳的水平。

爱好者或许会发现本机的稳压电路基准稳压源只使用一个三极管改成的二极管,这样势必令输出电压受温度上升而下降,但考虑到功放电路对电压值要求不高,调整时以稳定后的电压为准就可以,而这样一改,音质相对纯净,中低频厚度与力度也有改善而高频的细节重放并未因此受到影响,整体音质更细腻。

这同样体现到音响感性的一面,不能单纯地看指标,还需要更多的聆听与实践。

图4 并联稳压电路三.希望得到的结果本机的电路相当成熟稳定,因此制作时只要元件无误,成功率是100%,不必担心会出现振荡而需要调整的情况出现。

元件选取方面,希望使用一些品质较好精度较高的器件,电阻用Dale就不错,反馈上的电阻最好用Hocle,各三极管最好配对使用,小三极管用BL档。

变压器每声道用一个650W的环牛。

通电前先将输出级偏置电路的可调电阻调整到阻值最大,用有限流功能的直流电源对电路通电测试,确认没有问题可按上变压器,每个输出管工作在50mA时声音已经相当棒,超过很多的纯甲类放大器了。

输入使用了一个平衡插座、一个反相输入RCA插座与一个非反相输入RCA插座,因此在RCA输入时可以从不同插座输入而有相反的输出相位,像一些DIY的胆DAC、胆前级等,如果是使用单管A类,SRPP 电路等相位差180°的,信号从本机的反相处输入会重新获取正确的相位。

在使用RCA输入时将没有使用的RCA插座上插上一个已内部短接的插头,可减少由于输入空载而感应到的噪声。

使用的器件会对音色产生一些影响,笔者制作了两个不同电容版本的,一个以Evox电客为主,另一个以Wima电容为主。

Wima运用困难,不少爱好者说其会使声音粗糙干硬。

实际上并非这样,Wima电容的性能优异、音染少,而电路的参数结构及其他器件对音质的影响占主要地位。

如果电路的参数结构及其他器件的选用不佳,声音自然不好,反之音质是相当好的,像Mark Levinson及一些美产的机器就相当喜欢使用Wima电容。

另外一个原因是国内充斥着大量低劣仿制的Wima电容,也有厂家刻意仿制,毕竟也比国产杂牌电容价格利润要高许多。

发烧友选购时要选择有诚信的商家,否则损失金钱事小,精心制作的机器由于用上假货而对信心的打击就大了,也影响了爱好者对使用Wima电容的感觉与信心。

相关文档
最新文档