tda2030a功放维修放

这个电路的产生其实源自于无大環路负反馈电路我分享一下设计过程:

最初,我对比运算电压放大和普通IC功放的区别发现电路虽然一样,但绝大多数烧友都会知道线性电阻负载的前置放大器性能远超电感性线圈的放大器吧

其中有个关键因素就是电感性负载扬声器,扬声器产生的反电动势和音箱线感應的射频干扰也通过信号产生"污染"从负反馈电阻串入大环路负反馈中去,影响了音质的纯正诱发更严重的TIM失真。


我赞成ca191s网友的原话“當一般放大器以纯电阻作假负载进行测定时因无反电动势的影响,所以失真指标较为理想; 但以扬声器作负载时表现出了与纯电阻负載时截然不同的失真数据。有的放大器接上扬声器后测得失真竟直超25%以上!与厂家提供的20Hz~20kHz 0.08%失真系数简直是天上人间消除这种失真的方法昰采用效果极佳的无反馈功率放大器线路,它可以有效地隔离末级对前级的影响;另外也阻止了由于大环路深度反馈而造成上升沿陡峭信號的延迟与消峰进一步降低了TIM失真”源自
同时我借用网络的资料说明一下。

分立元件功放无大环路负反馈电路实际就是把负反馈电阻的采样端从输出扬声器端移到电压推动级也就是功率管前面。


这样问题又来了末级功率管的失真没人管了,BE结的压降随电流大小会在0.5v至0.8v變化带来失真。
网上有一个复杂的零失真校正电路产生了完全不贴实际。我就不贴电路出来了
我的想法更简单,直接用TDA2030A接成0db电压跟隨器来代替末级功率管
电压推动级也可以用一个运算放大器代替。
于是采用IC的无大环路负反馈电路电路初稿就出来了

GC放大电路由于虚哋的作用,对隔离扬声器反电动势更有效果于是电路改成GC 0db


再考虑到运算放大器的输出达不到22v,末级GC 0db妥协一下改成3db.

这个电路虽然源自于无大環路负反馈电路,但是可以从另一个角度来看它就是大家说的:前级出声,后级出力!


这个电路由于电压放大全部由前级来完成了音質也就由运放来决定了,用不同的运放就有不同的声音符合前级出声原则,其负载就是一个10K线性电阻负载工作在理想状态。
功率IC不参與电压放大只负责电流放大,实际实验时TDA2030A和1875音质都是一样最佳状态(带宽最大,纯直流)符合后级出力原则。

再换个角度看:LM12大功率功放IC它的官方放大倍数就是只有3。应用起来几乎完全就是本电路的样版不参与电压放大,这也是LM12好声音的重要原因而且LM12也是GC电路。

这昰我实验的本电路用TDA2030A.简单描述效果就是电路简单,非常好听秒杀1875标准电路。


你可以不当它是无大环路负反馈功放它只是一个特别的GC功放,一个电压放大和电流放大分开的功放

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