全对称分立元件功放电路图晨昏电路有哪几部分组成

全对称ocl功放电路图(一)

根据实粅绘出原理图下图所示要注意的是图中只画出了一个声道,另一声道与此完全相同电源为两通道公用。该功放板前级设计不俗IC1选用叻当今顶级单运放OP134作为信号缓冲。OP134失真小于0.00008%.噪声低于8nV/Hz用它作前级缓冲级的电压跟随器,可将噪声减至最低以满足HI-FI功放的苛刻要求。湔级音调网络设计不同寻常由lC2、W1、C1、L1等组成低音调控电路;由IC2、W2、C2、R5等组成高音调控电路。W4为左、右通道平衡电位器W3为音量电位器。洇此该板音调网络低音力度好、高音清脆、层次丰富。加之它采用了久用不衰的极品运放OPA2604所以噪声低、信噪比高、具有良好的选频特性。IC3作为该功放电压放大级放大倍数约6倍,同样采用了OPA2604因此不但噪声低、保真度高,而且可与任何后级接驳为了满足那些喜欢返朴歸真、崇尚真正音乐的发烧友,该线路板还设置了直通开关以高保真地还原原汁原味的音频信息。

末级功率放大级为全对称OCL电路它把差动放大、激励、复合功率放大等以全对称互补形式设计,因此工作点十分稳定、对称性好、保真度高难怪开机时听不到冲击电流声。

T1、T2和T8、T9为差动放大输入级T7、T14是它们的恒流源。T3、T4和Tl0、T11是增阻电阻用以提高信噪比和内阻。T5、T6和T12、T13是一对电流镜T3、T5及Tl0、T12可降低T15、T16因饱囷过载而引起的削波失真。T15、T16是正负电压放大管T17是偏流及温度补偿管。

而末级输出的两对功率管则为三肯皇牌对管2SC(180V、17A、200W、60MHz)因此实現2x150W轻而易举。

电源设计也独具匠心用两对红宝石10000μF电解为功放级提供了源源不断的能源。前级则采用松下改进型伺服电源提供运放用的汢15V电压这也是OP134、OP2604最理想的电压范围,对整机出色的发挥起到了一定作用

有兴趣的话按图制作,几乎不需复杂的调试即能正常工作需紸意的是功率放大对管耍严格配对,最好精度达±1%除图中标注的电阻功率外,其它电阻全部选用114W五色环金属膜电阻R34.R37最好选用无感电阻,精度控制在±3%之内无极性电容以MKP、MKT最佳。电位器的选择至关重要普通电位器噪声大、平衡度差,最好选择ALPS精密电位器

装配检查無误后,调整W5使输出管中点电位为0即可正常工作。

全对称ocl功放电路图(二)

如图所示是一款采用全互补对称电路驱动方式的OCL功放分离え件结构,适合电子爱好者对功放电路制作的深入实践学习OCL电路是中档功放用得较多的一种功放电路,具有对称性好频响宽阔,结构簡单等特点其失真度虽不是特别低(0.03%左右)但电路的转换速率、TIM失真等动态指标却相当好。因而音质很好是制作家用高保真功放的首選电路。

电路的第一级采用互补对称差分电路每管的静态工作电流约1mA,选用优质低噪声互补管2SC1815、2SA1015作互补差分对管有较低的噪声和较高嘚动态范围。第二级电压放大采用互补推挽电路采用高互补对管A180、C180,工作电流约5mA两管集电极串接的二极管和电阻为缓冲级提供约1.6V的偏置电压。两只互补中功率对管TIP41C、TIP42C构成射随器缓冲驱动级增设射随器缓冲驱动级是现代OCL电路的主要特点之一,它主电压放大级具有较高的負载阻抗有稳定而较高的增益。同时它又为输出级提供较低的输出内阻可加快对输出管结电容Cbe的充电速度改善电路的瞬态特性和频率特性。

该级的工作电流也取得较大一般为(10-20)mA,个别机型甚至高达100mA与输出级的静态电流差不多,可使输出级得到充分驱动其发射极電阻采用了悬浮接法(不接中点),可迫使该级处于完全的甲类工作状态同时又为输出级提供了偏置电压。输出级为传统的互补OCL电路采用了FT高达60MHz的三肯大功率互补对管C2922、A1216,静态电流约为100mA输出端与输入级反相输入端接有环路负反馈网络,并将电路增益设定为31倍

全对称ocl功放电路图(三)

由于OCL功放电路优越的性能和较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用但在使用中由于种种原因经常出現烧毁攻放管、复合管及电阻等元件的现象。因OCL电路是直接耦合电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度经常造成反复烧管的现象,给维修带来不必要的损失使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修攻放的经验总结写出来供大家参考,希望能对你有所帮助并为你减少不必要的损失常见的OCL功放电路如下图所示:

图中Q6、Q7、Q8、Q9、Q10及R12、R13、R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目的更换上述元件后僦通电因为此时故障可能没有彻底排除,可能会再次烧毁应仔细检查前面的管子及电阻等元件是否损坏,W1是否开路或阻值变大等然後再采取下面的方法更安全稳妥:将新的测量过的Q6、Q7、Q9、R12、R13、R14焊好,而Q8和Q10功放管集电极先不要焊接(这一点非常重要),只焊接基极和發射极以保证直流负反馈构成回路(否则差分对管不正常工作),以防止由于输出不平衡时烧毁功放管这时一定不要接扬声器。通电檢测输出端的静态对地电压正常值为0V≤±20mV,越小越好如偏差较大应立即关机,重新仔细检查若测得输出电压正常时,再测量Q7和Q9基极間的电压预调W1使其在1.5—2V之间。确认以上电压全都符合要求再将Q7、Q9的集电极焊好,电调整W1测量功放电路部分的总电流应为25~30mA(或功率管集电极电流~20mA)即可接上扬声器试机(注意在接扬声器前要仔细检查其好坏,以免再次烧毁)

另外,如果输出端的静态电压偏差大于50mV時要重点检查Q1、Q2是否配对(两管放大系数应基本相等,误差要小于5%)R4、R5是否变值,重新配对和更换电阻后可排除故障

有些功放经常莫名其妙的烧毁,几次修复都用不了多长时间其原因大多是印刷电路布线不合理,电源线没有按照由后向前的原则布线使电路在大音量输出时产生寄生振荡,严重时就会烧毁攻放应按照电流由后向前的原则,重新切割布线后面的线要尽量粗短之后才可照上述方法进荇换管和修复。

全对称ocl功放电路图(四)

图示是中宝(ZBO)KB-18A功放的右声道功率放大电路

该功放采用全对称式OCL电路,使功率放大器的性能得箌了进一步的提高它除了采用复合管、恒压/温度补偿等措施外,还把OCL电路里的差分输入、激励、功率放大三级电路都设计成互补对称形式充分发挥了NPN型和PNP型三极管能够互补工作的优点,让信号从输入到输出均处于推挽放大之中使电路获得了很好的稳定性和保真度。

电蕗中Q3、Q4构成NPN差分放大器,Ql、Q2构成PNP差分放大器它们共同组成互补对称的差分输入放大级。R32~R40组成输入级的偏置电路其中R35~R38为各管发射極的电流负反馈电阻;Q5、Q6分别为其恒流源,用来稳定工作点保证电路-工作的稳定。R33、R34R39、R40为差分管的集电极负载电阻。

Q7、Q6构成单端推挽电壓放大级并作为功率放大级的激励级,提供足够的电压增益

Ql0、Qll为功率放大的推动管,Ql0与Q13组成NPN复合管.Qll与Q12组成PNP复合管以获得高放大倍数,这两组复合管构成功率输出级

Q9、R48、W2、R49组成输出级的基极恒压偏置电路,为输出级提供适当的偏置电压调节W2,可以调整功放管的静态笁作点即可以使功率管工作在甲类、甲乙类、乙类工作状态,本电路工作在甲乙类啊作状态另外,还利用三极管的温度特性把Q9安装茬功放管旁,使偏置电压得到适当的温度补偿保证电路稳定地工作。

R41、R42和C36、C37构成负反馈电路决定整机的闭环增益。C37为交流负反馈提供通路;C36接在反馈电阻R41两端是相位补偿电容,用来超前补偿以抑制I乜路自激振荡。

C32用于限制输入信号的通频带旁路无用的音频范围以外嘚高频信号,抑制高频杂波C35、C33分别跨接在Q7、Q8的c、b极间,是消振电容(也称中和电容)用来抑制电路振荡、进行相位补偿,以消除高频洎激振荡R57、C38组成扬声器阻抗补偿电路,用以抵偿扬声器的感抗成分使放大器的负载接近纯电阻,保证放大器稳定地工作

信号流程:當输入的音频信号处于“正半周”时,Q3导通、Ql截止“正半周”信号经Q3、Q4差分放大后,从Q3集电极直接耦合给Q7的基饭经Q7放大到足够的幅度,激励Qlo和Q13输出正半周的功率信号同理,当输入的爵频信号处于“负半周”时Ql导通、Q3截止,“负半周”信号经Ql、Q2.Q8放大激励Qll和Q12输出负半周的功率信号。级问直流负反馈从输出端通过R41反馈到Q4Q2的基极;交流负反馈则从输出端通过R41和R42分压后,再反馈给Q2、Q4基极

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凤之声AV-999的设计指导思想是在满足高保真的前提下具备家庭影院功放的主要功能包括杜比数字5.1声道输入、5×120W(8Ω、RMS)功率输出及超低音线路输出、杜比专业逻辑环绕声、卡拉OK等。
  AV-999原理框图示于图1五个120W功放电路(如图2所示)相互独立。前级放大与后级放大均采用上下对称推挽放大电路这是凤之声长期采鼡的成熟电路,在很多纯音乐放大系统中均可见到
  本机显著特点之一是采用日本三肯株式会社新研制的SAP15N/SAP15P复合对管。该管(见图3)采用最噺发明的TRAITR(高速热反应型半导体)其内部装有可以稳定功率工作的温度测试修正电路,管内封装了驱动管和末级功率管末级管发射极和偏置电流温度补偿采用2GR封装,有5条引出脚以往稳定大功率管的作法是将补偿管接在功率管旁边,这样补偿管在受温均衡度和速度上都需偠一定的时间,故而必须等到温度充足之后才能均匀放大出音乐信号,甚至造成过补偿即温度越高,偏流越小对甲乙类放大会产生過零失真。本机采用SAP15N/SAP15P复合对管后就避免了这种弊端采用该对管后,线路性能指标一致性更佳性能更稳定,音质好定位准确。小音量時失真也很小而且增加了声音的渗透力。对管的主要参数为I=15APc=150W。每声道一对相当于每声道有4只三极管,能提供强大的功率输出
  AV-999放大电路的另一个特点是前级电压负反馈的应用。我们知道负反馈方式的设置对功放性能的影响很大。一般功放电路负反馈取自输出端(见图4a),电流放大级产生的失真依靠大环路负反馈来改善这种反馈方式往往使功放在客观上失真度指标是改善了,而主观听感上却不尽如囚意末级产生的失真通过负反馈输入前级,再经过前级放大后对其进行补偿与调整这种补偿与调整必然是滞后的,势必使系统瞬态响應速度降低易于诱发瞬态互调失真,并使高频信号产生失真与相移在听感上表现为生硬的“晶体管声”。另外扬声器产生的反电动勢和音箱线感应的射频干扰噪声也通过反馈网络馈入前级诱发瞬态互调失真,并对输入信号产生污染影响了音质的纯正。
  为了避免鉯上缺点凤之声AV-999与旗舰音乐王子、音乐公主一样,都采用了前级电压反馈及容将前级与末级隔离如图4b所示。由于这只位于信号通道仩为保证音质纯正,选用了金属化聚丙烯电容这样,末级就变成了无负反馈的0dB后级放大器因此,本机的前级放大取为高增益放大器
  AV-999第三个特点是电路设计采取了简洁至上的原则,因为半导体等器件是非线性的在线性电路中用得越多,附加失真就越多处理起来就越复杂。但是将线路简化后又带来了其它问题比如选管配对上就要求格外严格,其它也需非常考究其中耦合电容对音质的影响鈈可忽视,不同的电容会有不同的音色这方面,厂家是经过多次试验试听才最后确定的
  二、杜比专业逻辑与卡拉OK系统
  AV-999的杜仳专业逻辑解码系统选用杜比实验室认证的M69032P或JRC2177集成电路。该集成电路包含有杜比环绕声系统必备的全部功能(比如有输入自动平衡控制电路、自适应矩阵解码电路、工作模式及中置声道模式控制电路、7kHz低通、修改型杜比降噪电路和测试噪声发生器电路等)解码后则是五声道放夶的5×120W(8Ω、RMS)功率输出及超低音信号输出(所接超低音音箱需自带功放即所谓有源超低音音箱或外配功放)。
  AV-999的卡拉OK系统与该公司凤之声OK-110卡拉OK影音前级相同AV-999卡拉OK系统采用全对称分立元件功放电路图全对称推挽放大电路(见图5),以取其动态大、失真小的长处
  卡拉OK混響部分采用日本三菱公司的M50195芯片,配合齐全的功能调节钮(比如话筒音量和伴奏音乐音量分别独立调节)使歌声与伴音达到平衡,融为一体
  本机卡拉OK系统另一个特点是特别设计后环绕声道卡拉OK效果。根据个人爱好的兴趣可以加入或切除而且两个环绕声道的信号是不同嘚,额定输出功率各为120W(8Ω)当加入环绕卡拉OK音响效果时,可以营造出真实的空间感、包围感、现场感如同在大厅演唱一般。因此AV-999不泹适合于家用,而从庞大的功率和卡拉OK的独特设计角度考虑也适合于舞厅、礼堂等公共娱乐场所。
  (2)定向逻辑环绕声部分
;超低音线路輸出 增益:0dB.
  (3)数码卡拉OK部分
  AV-999本身不带AC-3解码功能笔者体会这样可给用户带来更大的机动性,尤其是经济性当您要求不是很高时,可选购内置AC-3解码器的DVD播放机(对一般DVD机带或不带AC-3解码功能,成本只差几十元但若将AC-3解码功能置入AV放大器,则成本至少要上升五百余元)解码后的5.1声道信号直入AV-999,其中5个声道分别驱动前左、前右、前中、后左、后右5个规格相同的全频道音箱而0.1声道只提供120Hz以下的超低音小信号,通过功放(可置超低音箱内也可用单独的功放)驱动超低音音箱。
  当您对家庭影院要求很高认为DVD机内置的解码器不够檔次时,可买一台单独的AC-3解码器将其串接在DVD机与AV-999之间组成更高级的数码家庭影院,不过这需要多付出两千元的代价稍退一步,也鈳购买内置AC-3解码器的AV放大器这种放大器,厂家需付AC-3认证费1万余美元当然这要加在AV放大器的成本中。事实上按国人消费水平与一般的住房条件,第一方案已经可以说相当不错了
  关于超低音音箱的选用与否,主要根据自己的视听室大小和爱好当视听室较小(比洳二十余平方米以下)而您的主音箱又够档次(比如是10英寸以上低音扬声器的三分频落地箱),那么不配超低音也不会感到低音不足如果您的視听室达到三四十平方米甚至几百平方米的大厅做专业用,则购置超低音音箱就有考虑的必要了
  使用AV-999播放音乐时,选择直通键鈳使高保真音乐节目跳过杜比环绕和卡拉OK电路直达后面的放大电路(见图1),此时显然AV-999是一台地地道道的高保真双声道纯音乐放大器线路Φ仅多了一条二十厘米长的良好导线而已。

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