[图文]胆管集成电路混合型功放的制作
时间:04-10
来源:互联网
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本文介绍一款“胆管+集成电路”功率放大器,其中胆管作电压放大、前级电子分频,集成电路作功率放大。
1?音源经6N11前级电压放大、6N11前级电子分频,再经LM1875功率放大,输出功率可达2×50W。这种电路充分发挥电子管和集成电路各自优势,既有晶体管速度快、频响好,又有电子管的良好瞬态、温暖通透的音质特点。
2?电压放大和电子分频电路均设计成阴极输出器电路,它的输出端取自电子管的阴极,输出相位、幅度也紧跟输入端栅极变化。具有输入阻抗高、输出阻抗低、非线性失真小及稳定性高等一系列优点。这种电路与前级音源和后级LM1875功放电路连接效果较好。
3?前级两频道分频可以克服普通末级功率LC分频网络所存在的一些缺陷,低音频率和中高音频率分道扬镳,极大地克服放大器中的互调失真,并降低功放内阻、增加功放阻尼,使放大器与扬声器较好地阻抗匹配。
分频电路采用RC二阶有源滤波器电路。为了克服RC无源网络在截止频率点附近通频带内幅度下降过多(多达6dB)的缺陷,在本电路中使用了阴极输出器,从而明显提高在分频点附近频段的增益,改善了滤波性能,使得合成后输出的频率曲线较为平直。
4?LM1875功率放大电路与传统电路作了两方面改进:一是取消负反馈接地电容,使功放成为DC放大器(因LM1875输出失调电压极低,仅2μV);二是增加R17和R18电阻,其中R17为防空载自激而设,R18是电流负反馈取样电阻。该功放成为电流负反馈直流功放,可克服传统功放生硬、干瘪的缺陷,其低音下潜,中高音解析力增强,特别是电流负反馈电路使功放具有电子管韵味,与前级胆管结合,可谓锦上添花。
5?本功放共用两只变压器,其中一只专供胆管使用;另一只专供LM1875电路,并且次级有二路2×25V直流输出,分别供左、右声道,这样可提高左右声道的分离度。
本机制作完毕后,调试极为简单,输出先接上4只低档喇叭 (或假负载),先不要插上胆管,打开电源,看有无打火冒烟现象。用改锥触碰后级功放输入电容C8、C′8,喇叭中应发出声响。关闭电源插上电子管,打开电源,接驳音源试听,无异常后,接音箱正常试听。
接驳VCD后,你会惊奇地发现声音一改过去生硬干瘪的“数码味”,低音铿锵有力,中高音明亮纤细,其音质真正是刚柔相济,胆石互补,悦耳动听。
1?音源经6N11前级电压放大、6N11前级电子分频,再经LM1875功率放大,输出功率可达2×50W。这种电路充分发挥电子管和集成电路各自优势,既有晶体管速度快、频响好,又有电子管的良好瞬态、温暖通透的音质特点。
2?电压放大和电子分频电路均设计成阴极输出器电路,它的输出端取自电子管的阴极,输出相位、幅度也紧跟输入端栅极变化。具有输入阻抗高、输出阻抗低、非线性失真小及稳定性高等一系列优点。这种电路与前级音源和后级LM1875功放电路连接效果较好。
3?前级两频道分频可以克服普通末级功率LC分频网络所存在的一些缺陷,低音频率和中高音频率分道扬镳,极大地克服放大器中的互调失真,并降低功放内阻、增加功放阻尼,使放大器与扬声器较好地阻抗匹配。
分频电路采用RC二阶有源滤波器电路。为了克服RC无源网络在截止频率点附近通频带内幅度下降过多(多达6dB)的缺陷,在本电路中使用了阴极输出器,从而明显提高在分频点附近频段的增益,改善了滤波性能,使得合成后输出的频率曲线较为平直。
4?LM1875功率放大电路与传统电路作了两方面改进:一是取消负反馈接地电容,使功放成为DC放大器(因LM1875输出失调电压极低,仅2μV);二是增加R17和R18电阻,其中R17为防空载自激而设,R18是电流负反馈取样电阻。该功放成为电流负反馈直流功放,可克服传统功放生硬、干瘪的缺陷,其低音下潜,中高音解析力增强,特别是电流负反馈电路使功放具有电子管韵味,与前级胆管结合,可谓锦上添花。
5?本功放共用两只变压器,其中一只专供胆管使用;另一只专供LM1875电路,并且次级有二路2×25V直流输出,分别供左、右声道,这样可提高左右声道的分离度。
本机制作完毕后,调试极为简单,输出先接上4只低档喇叭 (或假负载),先不要插上胆管,打开电源,看有无打火冒烟现象。用改锥触碰后级功放输入电容C8、C′8,喇叭中应发出声响。关闭电源插上电子管,打开电源,接驳音源试听,无异常后,接音箱正常试听。
接驳VCD后,你会惊奇地发现声音一改过去生硬干瘪的“数码味”,低音铿锵有力,中高音明亮纤细,其音质真正是刚柔相济,胆石互补,悦耳动听。
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