rsag7.820.1453478功放板的电路...

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朋友有一台大功率进口后机,想在电源线上投资改善一下音效,但很多人说不如把钱投在前级、解码、转盘上,究竟哪样做好呐?盼高手指点为盼。
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就是换电源线的作用大?还是升级前级、解码的作用大?
后级电源线的作用能大于前级和解码的作用吗?
HIFI系统,德国意力249, 德国MBL1531A CD机,德国Audionet Pre G2 二代前级,德国AA AMP II-AC后级。AV系统,音箱美国JBL L系列,功放日本雅马哈1600,炮英国KEF2500
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用上好的对路的电源线后,我感觉:速度快了,声音更加从容,轻快,弹跳性好了,低频也比原来下潜更深,中频密度也好了,高音有了细腻、水头。总之感觉在电源线上投资不亏。
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本帖最后由 狱霸 于
18:13 编辑
首先电源线等线材不是跟器材比大小而是调声用,花钱也很少。但线材调声要依仗个人“天赋”,分辨线材的声音然后缺啥补啥,用几根电源线配合加上喇叭线和信号线英德声互换是不成问题的,所以真比大小也是非常大的作用,还能精确到这个范围中的某一档
但没有这个能力说也白说,只有换功放去了,换功放作用自然很“大”只不过作用太大没有份量,换线是一勺一勺加调料,加一勺尝了不够再加多了减去而换功放就差不多是一把抓碰运气了,常常不是太咸就是太淡
所言极是,到位到位。&
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本帖最后由 zhjzhjzhj 于
18:38 编辑
确实,线材只是调声,根本不能和器材比高低,器材是根本,线材是辅助,玩线材首先要分清主、辅,不能本末倒置。
要先把3大件搭配好,根据3大件的特点再去搭配线材,这才是玩的正确方向和基本路途。
说换跟电源线的效果大于更换前级和解码的效果我是不相信的。
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问不出来的,这东西就只好自己实践。一试就知道了。
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看手头有多少钱,钱多就换器材,钱少就换线,当然,也别指望花几千块钱换线,比几万块钱换器材效果更明显
西游记告诉我们:有后台的妖精都被接回天上了,没后台的妖精都被打死了。
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根本就不用问,音响圈就是有太多混水让你趟。
优先顺序DSD&前级&解码&转盘......等系统完善了,实在无聊的时,玩玩电源线,装一装自己能听出区别,给自己一点心理暗示。
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根本就不用问,音响圈就是有太多混水让你趟。
优先顺序DSD&前级&解码&转盘......等系统完善了,实在无聊 ...
别把保险丝拉下呀
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看手头有多少钱,钱多就换器材,钱少就换线,当然,也别指望花几千块钱换线,比几万块钱换器材效果更明显
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作用当然很大了,没有这根电源线你开不了机
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作用当然很大了,没有这根电源线你开不了机
这才是关键的,,,,,
高手在民间,新手智最高&
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器材都认为可以时,对线才要求高些也是当然。
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别把保险丝拉下呀
保险丝没试过,想想也不难,铜丝直通,有区别则说明那点电容效应也许还有些影响。
如果不需要拆机的话,改天试试。
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记得开关也应该是重要哦!
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分析及维修高士(KONES)AV-560型功放电路(一)
一、整机结构和组成
&&& 高士(KONES )AV-560型功放机内部结构如图1所示。该机采用前后级合并式结构,前级以HD6473714P微处理器作控制中心,采用NJW 1102L为杜比定向逻辑环绕声解码器,AN7338K为DSP数码声场处理。该机后级对L, R, C, LS, RS五个声道进行独立的功率放大,可驳接AC-3/DTS解码输出;五个声道均采用分立元件功放电路,输出功率强劲。其输出保护电路具有开机静噪、过流保护、过压保护和输出短路保护等功能。该机采用的集成电路型号及主要功能见表1。
&二、信号轮输入选择电路
&&& 1.电路分析
&&& AV功放机输入/输出信号种类有音频和视频两种,要求音源(音频)选择与视频选择同步进行。AV功放机大多采用电子开关式信号输入选择电路,通过一个控制电路来控制电子开关的动作,进行音频和视频的切换。
&&& 高士AV -560型功放机的信号输入选择采用HEF4051BE和CD4053BE两种集成电路,并由单片机控制来实现。该机除有6路双声道的音源选择电路和3路视频输入选择电路外,还设有5.1声道输入接口和相关转换电路。
&&& (1)双声道音源选择与视频选择电路
&&& 图2是该机双声道音源选择与视频选择电路。音源选择电路在解码板上,视频选择电路在输入/输出板上。
&&& LD、 VCD,VCR,TAPE,AUX和TUNER共6路双声道音频信号的选择采用了两块HEF4051BE(IC11,IC12,左、右声道各用一块)来完成。IC11,IC12(HEF4051BE)是八选--电子模拟开关电路,③脚为选择输出,①、②、④、⑤、12、13、14、15脚为选择输入,其切换由⑨、⑩、11脚的逻辑电平来控制。经IC11,IC12选择后的左、右声道音频信号分别从其③脚输出,分为两路:一路送输入/输出板,用于形成超低音;另一路则送杜比定向逻辑解码及数字环绕声效果DSP处理电路,以便形成L(左声道),R(右声道),C(中置声道),S(环绕声道)信号。
&&& 视频选择也是采用HEF4051BE
(IC1)来完成。3路视频信号分别送至IC1的13、14、15脚,经选择后从IC③脚输出,再经由VT1及其外围元件组成的共集电极输出电路缓冲,输出视频信号(VOUT),送到电视机、监视器作显示或录像机录像用。
&&& 音频切换和视频切换都是由单片机HD6473714P的控制来实现,但并不是3块REF4051BE直接受单片机控制,而是在单片机与模拟电子开关电路之间设有一块8位移位寄存器M74HC595B1(IC2),以作为控制功能扩展电路。单片机输出的切换控制数据送到IC2,先经IC2将一路串行控制数据转并行输出处理,得到只有&高&或&低&控制电平,再同时控制IC11,IC12,4IC1,使其进行同步切换,这样可使6路音频输入的左、右声道信号同步切换,并使LD,VCD,VCR 3路音频信号的转换与视频信号的转换同步。
&&& (2)5.1声道输入接口和相关转换电路
&&& 该机为连接带内置AC-3解码电路的DVD机、AC-3解码器、DTS解码器输出的6声道音频信号,设置有5.1声道输入接口(标为AC-3 IN/DTS IN)和相关的转换电路。这部分电路位于输入/输出板上,主要由两块CD4053BE ( 4IC3, 4IC4)及其外围电路构成,图3是实物图,图4是电路图。
&&& CD4053BE是3组二选一模拟电子开关电路,每1组选择开关有两个输入端和一个输出端,①~③、⑤、12、13脚为选择输入,④、14、15脚为选择输出。⑨~11脚是控制端。⑥脚是禁止端(INH),本机接地。16脚是电源端。
&&& 从AC-3/DTS插座输入的5.1声道信号分别送至4IC3和4IC4的②、⑤、⑩脚。从接插件CX4输入的L, R,C,S信号来自杜比定向逻辑解码电路,这4个声道信号送入4IC3的①、③脚和4IC4的①、③、13脚。另外,机内电路形成的超低音信号送入4IC3的13脚,经切换后的信号分别从4IC3和4IC4的④、14、15脚输出。其中,R,-CH, L -CH,C_CH,S_CH这4个声道信号送往音量控制电路;4IC3 14脚输出的超低频信号经SBASS OUT插座输出,送到外接有源音箱或外接重低音放大器。
&&& 41C3,4IC4对信号的切换由⑨~⑩脚的逻辑电平来控制。图中,K3-1是面板上的&5.1 CH&按键开关中的一组,图中K3-9所处位置为使用5.1声道信号输入,不使用5.1声道信号输入时则处于相反的位置。使用5.1声道信号输入,+12V经4R1, K3-1, 4R2为4IC3, 4IC4控制脚提供高电平,4IC3,4IC4选择从AC-3/DTS输入插座送来的5.1声道信号。
&&& (3)超低音形成电路
此电路作用是取出左、右声道音乐信号的超低音信号。解码板上的音源选择电路送来左、右声道信号(LCH,R CH)从CX8输入到该板,然后分为两路:一路作为线路输出,从REC OUT插座输出(可供录音用,故标为REC OUT) ;.另一路则把左、右声道信号混合后,再经41C2( a)缓冲放大,送至由41C2(b)及外围元件构成的有源低通滤波器(转折频率约100Hz)滤波,形成超低音信号,并送至41C3的13脚。
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一款通过TA7642微型集成电路进行高放并采用LM384芯片作为音频功放的收音机电路图
一款通过TA7642微型集成电路进行高放并采用LM384芯片作为音频功放的收音机电路图
& & &&常见的收音机电路可分为:直放式;超外差式。所谓直放式就是在收音机电路中,将选中的电台信号,直接放大后送去检波/功放的方式。所谓超外差式,就是收音机将选中的高频电台信号 ,变换成一个固定中频信号,然后进行放大/检波/功放的放式。目前的收音机都普遍采用超外差接受方式。 & & & 这里介绍的收音机电路通过TA7642微型集成电路进行高放并采用LM384芯片作为音频功放实现功能。TA7642是一只微型集成电路,外形三极管相同。它的内部却集成了10只三极管,包括三级高放、一级检波和一级低频缓冲放大。LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、更新内链增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点的功率放大器,广泛应用于录音机和收音机之中。 & & & 电路原理:整个收音机的电路主要由调谐电路、高频放大电路、检波电路、音频放大电路、功率放大电路组成,通过以上电路实现信号的转换放大,使我们听到广播中的内容。 & & & 工作原理:从天线接收进来的许多电台的高频信号,通过输入调谐回路选择,使得只有我们需要的那个台才能顺利进入TA7642;由输入回路传输过来的高频信号是极其微弱的,还必须进行足够的放大,这叫高频放大,简称高放。下一步将高频信号进行检波,检波的目的是把调制在高频载波上的低频信号取下来。通过音频放大电路进行低频放大,然后进行功率放大,使整机输出音质较好的音频信号。
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