此电路为功放互补输出电路cpu供电电路源为+8...

  在众多的分立元件当中,普遍采用互补功率对管组成输出级电路.使用精确配对的NPN和功率对管组合工作能够发挥优秀的电气特性,完美地组合出音频信号的整个波形,并且能够确保相当低的非线性度.然而这只是理想化的假设情形,在实际运用中要实现NPN和PNP功率对管的精确匹配是十分困难的.
  首先在制造过程中由于工艺和结构的差异,NPN和PNP管的特性曲线很难实现完全吻合,所谓的"对管"也只是特性相近而已;再者晶体管不同批次间的参数离散性很大,在大量同型号NPN和PNP对管中筛选配对的成功率并不高.另外配对选管需要事先对待选管进行一定时间通电老化,而且需要借助专用的晶体管测试仪器才能完成配对的全部工作,这些工作在业余条件下实现起来相当复杂,投人也高.本文介绍的准互补功放电路采用两个同极性NPN管替代NPN和PNP对管,回避了选管配对的复杂过程,适合在业余条件下制作出高性能功放电路,此种方法供大家参考.
  一、设计思路
& & & &其实准互补输出级早在晶体管功放设计时就提出来了,当时由于晶体管制造水平的限制,还不能制造出大功率的PNP晶体管,所以功放电路只能采用两个相同的NPN功率管组成互补推挽输出级,因此叫准互补输出级.具体方法是采用复合管连接形式,利用一对小功率NPN和PNP对管分别实现与两个NPN大功率管的复合,使整体输出级等效于采用NPN和PNP功率对管的互补推挽电路.这样做的优点是可以避免在不同极性的NPN和PNP功率管中筛选配对的工作,可以直接使用相同型号的两个NPN管组成输出级电路.由于同型号NPN管之间的特性差异不大,只要在相同批次NPN管中用数字Hfe挡即可选出相近的两个管子,操作相对简便.采用准互补输出级的功放整体性能不比互补输出级功放差,在某些声音细节的表现方面还优于互补输出级功放.因此很多功放都采用全NPN准互补输出级,如LMl875、LM3886等着名功放,可见一斑.
  二、电路分析
& & &双声道电路原理图见下图,总体分成放大电路、电路和保护电路三部分.左右声道的放大电路完全相同,下面以左声道电路为例说明.输入信号首先经过双联音量电位器RPI,再通过输入耦合C2、C4耦合到差动输入级电路,C4采用铝电解,C2采用薄膜电容并联在C4两端用来改善C4的高频特性.R10、C6组成一阶RC低通以过滤外界高频杂波,VT1、VT2组成差动输入级电路。
VT3与VD1、VD2和Rl6组成恒流源为差分输入级提供恒定偏置.VT1O用来放大取自VT1集电极的单端输出信号,VT9作为VT10的恒流源.VT7是减法器和RP2共同作用调整功率输出级的静态电流.VTl3和VTl4是互补推动管,与输出级功放管VTl7、VTl8复合成为准互补输出级.R54、R55是复合管的发射极,作用是限制输出电流的稳定工作点.VDl3、VDl4是输出保护,用来吸收反馈到功放输出级的反向,保护输出管不被过高的反向电动势.Rl8、R39、R38、C8、CIO和C22组成负反馈网络,C8和CIO是反馈隔直电容,Rl8和R39决定放大器整体电压增益,C22和R38构成补偿网络.电路采用传统的单全桥整流、双电容结构,需要电源具备中心抽头或双绕组结构.笔者不提倡在大容量滤波电容上并联小容量薄膜电容的做法,原因是小容量的薄膜电容高频特性非常突出,容易破坏整体滤波电路的音色,使得声音中的高频成分突出,整体平衡感不够理想.功放的保护电路十分重要,恰恰也是业余制作中容易被忽视的部分,这里的保护电路主要针对功放容易出现的不稳定因素,如输出直流电压检测、输出级过载检测、电源缓启动和断电防冲击等保护措施.
  三、元器件选择
  由于功放电路结构比较简单,所用的元器件性能就显得很突出.信号输入端采用ALPS27型双联音量电位器,旋转力矩适中、磨损小、寿命比一般音量电位器长.输入耦合电容采用nhiconMUSE系列音频专用铝电解电容,其采用无氧铜引线信号失真小,音色平衡自然.输入级差动管VT1、VT2宜选用2SC224O低音频放大专用管,VT9、VT10采用2SD667和2SB647中功率大电流对管,VTl3、VTl4推动管选择的余地比较宽,这里采用常见的TIP31C和TIP32C互补对管,也可以采用2SC5等高频中功率对管.准互补输出级功率管VTl7、VTl8选用了2SDlO47,此管中高频特性好,声音解析力高,批量参数一致性好,而且价格低廉.电源变压器是功放的心脏,推荐使用初级空载电流小、震动噪声小的优质环形变压器,功率不小于l50VA即可.整流全桥采用lOA400V方桥,滤波电容采用两个Rubycon10000&F/50V小体积铝电解电容.保护电路以NEC产&PCl237为核心器件,输出采用10A大电流双路.
  四、电路调试
  整机只有输出级静态电流需要调整.在元件安装确认无误后,先将多圈电位器RP2和RP3逆时针旋转到底,通电热机5分钟后分别顺时针调整RP2和RP3,同时测量输出级功放管发射极上的直流电压.当调整到此电压约为lOmV时,相当于输出级静态电流为20mA左右即可.此时若使用变压器次级电压为交流双22V,负载扬声器8&O,每声道最大输出功率为40W,信号失真小于0.05%,约为100,恰好可以推动中小型书架式音箱,由于此功放属于AB类OCL电路,发热量不大,可以直接利用金属机箱作为功放管散热器使用,节省安装空间,整机体积小巧,非常适合中小住房面积的听音环境.有兴趣的音响制作爱好者不妨一试。
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Hi-Fi功率放大器电路和电源供电电路元件及属性
图表中所指示的(从20W到80W RMS ).本文引用地址:一些解释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or &.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%.-在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。图::及表:20 / 35 W25 / 40 W35 / 60 W50 / 80 W80 / 125 WT1BC546T2BC556T3 (PNP 达林顿)BD898, BD678BD896, BD676BDX34MJ900G2N6052, MJ2501T4 (NPN达林顿)BD897, BD677BD895, BD675BDX33MJ1000G2N6059, MJ3001C110 ~ 12 pFC24.7 ~ 5.6 nFC3 (无极性电容)1 ~ 10 uFC4, C52200 uF / 35 V4700 uF / 35 V4700 uF / 35 V4700 uF / 50 V4700 uF / 50 VR1, R2, R9, R1210 kR3, R4, R5, R6, R14, R153.3 kR7, R8680 R10100 kR1147 kR13 (微调电阻)10 kF1 (快速)1,2 A1,6 A2 A2,2 A4 ABR1B40C1500B40C2000B40C2800B40C3200B40C5000冷却器4,52,72,01,71,5变压器次级电压 ( & 20 % )20 + 20 V20 + 20 V20 + 20 V22 + 22 V22 + 22 V变压器次级电流0,8 A1,2 A1,3 A1,5 A2,5 A功率 (RMS)20 W25 W35 W50 W80 W音乐功率35 W40 W60 W80 W125 W最小扬声器阻抗8 8 8 8 4 电压 ( & 20 % )& 25 V& 25 V& 25 V& 30 V& 30 V最大电流0,54 A0,85 A1,0 A1,15 A2,0 A最大功率时所需输入电压1,8 V1,5 V1,7 V1,95 V1,7 V输入阻抗10 k带宽 (-3 dB)0 & 100.000 HzTHD at ½ P0,04 %THD at Psinmax 0,18 %频响93 dB
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