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音色纯厚的50W甲乙类功放

音色纯厚的50W甲乙类功放

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  一、电路特点
  
  放大器全部分立元件设计,它能以较低的谐波失真输出50W(负载为8Ω)的连续功率。输入级采用差分电路,具有失真小、噪声系数低、频率响应好、动态范围大、电路静态稳定等优点。用单管恒流源作为负载,有效隔离电源噪声和减小非线性失真,使本放大器噪声低、背景干净、解析力强。用料讲究,放大线路中采用优质的金属膜电阻,飞利浦着名对管C546、C556用作输入级和电压放大,三肯着名对管C2073、A940用来作电流激励,末级电流放大采用三肯的A1186、C2837并联输出,所以该线路也具备高信噪比、高转换速率、低输出阻抗的特点。
  
  二、电路原理
  
  本放大器原理图见下图。信号经C01、R01送入输入级,C02是噪声滤除电容,输入级是比较常见的差分放大器,采用的是双端输入、双端输出方式,共模抑制比较高。公共负载是由Q05及其外围组成的恒流源电路,其对抑制零点漂移起着重要作用。
  
  电压放大级由Q09、Q10组成,它担负着本电路主要的电压放大作用,并为电流激励级提供偏置。T01是激励管和大功率管的偏置调整电路,为输出级提供合适稳定的静态偏置,同时也起着温度补偿作用。电流激励级采用双管复合方式,这样可以向话级提供足够大的驱动电流,提高放大器的转换速率。C06、C07是消振电容。末级电流放大级采用f三极管并联输出,以较低的输出阻抗驱动扬声器,增加放大器对扬声器的控制能力,使放大器的输出更有力度。R23一R26起负反馈作用,用来弥补输出管的特性不一致造成的失真。R27、C08组成感性补偿网络,用来抵偿扬声器的感抗部分,使放大器接近纯阻性,使放大器工作更稳定,不易自激。L01、R28是为了阻隔扬声器产生的反峰电压而设。
  
  三、制作
  
  1.放大器的布局应考虑以下几个原则:发热部件要便于散热,如电源变压器、大功率管散热器应排列在通风的地方。尽可能缩短各部件之间的连线,信号连线应选用优质的音频屏蔽线。尽量减小干扰,电源变压器要远离输入电路。
  
  2.线路板布线应遵循的几个原则:元件之间的引线尽量缩短。输入线与输出线要分开并尽量远离。根据引线需通过的电流选择适当的引线宽度。
  
  采用串联一点接地原则,具体在输入还是输出端接地,可根据实际情况选择。从减弱外来干扰、降低感应噪声的角度看,输入端接地较好;从抑制自激的角度看,在输出端接地较好。温度补偿元件J(C3421)应尽量靠近大功率管,并紧固在大功率管I的散热器上。
  
  3.元件的选择与筛选:
  
  ①电容:C01、C04起信号耦合作用,由于信号耦合电容对音质的影响非常大,所以建议选用优质音频电容,如PHILIPS的音频专用电解。其它电容可选择优质的高频陶瓷电容器。
  
  ②电阻除了R23~R25选用无感陶瓷电阻外,其它全部选用误差小于5%的优质金属膜电阻。
  
  ③三极管:Q01~Q9、Q12、Q14选用PHILIPS公司的C546、C556。激励管Q13、Q15选用NEC公司的A940、C2073。末级输出管选用三肯公司比较常见的A1186、C2837。调整管Q10选用三肯的C3421。④所有元件上板前应严格挑选,差分级Q01~Q04,末级管Q16一Q19需用晶体管测试仪配对,误差应小于5%,如果误差太大会影响整机性能,声音失真变大,中点也会出现直流电位,给调试工作带来不必要的麻烦。
  
  四、调试
  
  1.先不要加保险管,将末级输出管的发射极黾阻断开,用两只10Ω/1W的电阻代替保险管,将W01的阻值调到最大,接通电源,注意观察有无异常情况发生。如10Ω电阻及其它元件烧毁或发热严重,应立即断开电源,重新检查,找出原因并加以解决。
  
  2.用万用表测量R22或R21两端电压,调节W01使电阻两端电压为0.5V。
  
  3.用万用表测量输出端的中点电位,本电路中点电位不用调节,只要安装无误、晶体管严格配对,中点电位应被控制在20mV以下。如果电位有较大出入,可能是晶体管配对不好或电阻误差造成的。
  
  4.去掉10Ω/1W电阻,装上保险管,接通末级输出管发射极电阻,通电测量发射极电阻两端电压,调整W01,使电阻两端电压为5mV,此时功率管的静态电流25mA,测量中点电位应接近零电位。为半小时后重新调整,调节W01使发射极电阻压降为10mV,此时测量中点电位不应随着静态电流的变化而改变。
  
  5.两个声道调试完毕后就可进行煲机,数小时之后便可进入试听。

50W甲乙类功放




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