当前位置:文档之家› 电子管音频放大器技术基础9

电子管音频放大器技术基础9


路 图中 ,音量扩 张与压缩 电路得 到了实际的应 用 ,它能将放 大器 的动态变化控制在一定范围之内。 音量扩张与压缩由12 1A / 2 U7
三 极 电子 管担 任控 制信 号 放大 , 经放 大后的信 号分成两路 ,分别 传输 到压控管 6 5双二极管 的 AL
两 个屏极 ,两 个屏极的输 出端 通 过 电阻与两只 6 A6五极 电压放 B
图。 音量扩张兼压缩 电路 图中 , 在
V16 为 电压放大管 ,V2 1 2 A2 / 6 为扩张 电压放大管 , / N2 V3 1 2
6 为扩张 电压整流管;V5 / X2 1 2 6 为压缩 电压放大管 , 4 1 2 N2 V / 6 为压缩 电压整流管 。 X2
的程度加以扩展 , 响者更 响 , 使 轻 者更轻 。这 主要针对 那些磁性拾
作用 , 阴极输 出端与 V1 其 管的第
三栅极相通 。
当无信号输 入时 , 管第三 V1
栅 极 的 栅 负 压 取 自公 共 高 压 , 约 一 V左右 。当有信号输 入时 , 4
其声功率约 为0 0 0 W;而震 .0 1 耳欲聋 的雷声的 声功率可达 1 亿
时还 会产生 回输啸 叫。还有一些 交响音 乐的起伏范 围较大 ,音量
响的等级按 对数 形式的分 贝表 进 行划分 ,这样 即可将 自然 中的声 响从最轻微 的声音到最大 的 巨响 被 压缩到仅为一 百多个等级 ,即 从基准 功率 1 W 的 0 B, 最 0 d 到 高等级 1 的 10 B, 0W 6 d 这样就 更
极, 使放大效率增高。 这样输 入的 信号电压越 高 , 的放大效 率越 V1
强, 从而达到音量扩张的 目的 。
图 3 音 量 扩 张 兼 压 缩 电路 是
到 V1电压放 大管 的第一栅 极与 第三栅极 , 其输 出的负 电位越强 , 则 V1 的放大 效率越 降低 , 管 起到
现 分别介 绍几款音量扩张 与
电压放 大管 , C1 V26 为扩张放大 管 ,V3 6 为整流管 。 X2 V1 A2电压放大管 的第 一 6
栅极 , 通过 5 0 0 kQ电阻 与可调 工 作点 电位 器相 连 , 上端 经过5 0 1Q 电阻与 2 kQ电阻与 B 0 +相连 , 调 节 3 k Q可变 电位 器对 地的阻值 ,
可 以 取 得 不 同 的 对 地 正 电 位 ,以
真 输 入 电压 / 额 定输 入 电压 ) =
2 1g 1/ .) 3 d 0o (5 0 5= 0 B 但 在实际使 用中如交响乐 的 起 伏非 常 大 , 时 可高 达 9 有 0~
压缩 的实用 电路 ,供音响 爱好者
们设计与 制作时 参考 。
图 l 音 量扩张 A电路 图 图 2 音 量扩 张 B电 路 图
大管 的两个栅极相连 ,在正 常信 号 电压传输 时 , 两只6 A6 B 电压放 大 管的栅极负 压是通 过对地 电阻
达到控制电压放大管的放大效率 。 当有音频信号输入时 , 一部分
信号经扩张控制 电位 器输 入到V2 管6 1 C 的栅极, 经放大后 由0 pF . - 电容耦合至 V3 X2的屏极 进行 6 整流 , 整流后 阴极输 出正 电压 , 经 50 0 k Q电阻注入 V1 的第 三栅 管
扩 张 电 放 人缓 扩 张 电 压 整 流 级 压 缩 电 压 整 流 缓 压 缩 电压 放 大 缓
图 3 音 量 扩 张 兼 压缩 电路 图
20 0 5年 第 9 期
维普资讯
囹海 啭 辎 柱 一 一
00 寸 囹 ∽
20 0 5年 第 9 期
图1 是音量扩 张A电路 图。 在
音量扩张 A电路 图中, 管6 、 V1 A2
20 5年 簟 9期 0
维电路
图 4 S O T 1 1 级 放 大 是 C T 2 前 电路 图 。 在 S O 1 1 级 放 大 电 C TT 2 前
处理 , 放大后的声音将轻薄无力。

在 音响方面如 用此技术能将 动态 范围极大的交 响音乐与舞 台上 窃 窃私语调控 到最佳状态 。 在 自然界 中的声响若以声功
率来表示 , 如蚊子发 出的嗡嗡声 ,

音 量 扩 张 与 压 缩
音量扩张 器的作用是设法将 扬声器内发 出的声音 , 对轻重变化
维普资讯
Hi Fi —
徐 松 森
在现 代音响技术 中 ,要取得
高 品位 的音响效果 ,音量 扩张与 压缩技术 的应用是一种有 效的手 段 。它的作 用与摄影所 用的变焦
镜 很相似 ,它既能把近在 眼前高 耸入云的景物尽 收眼帘 ,又能将 精密细致的微 雕清晰地反映 出来。
其工作情况与上述扩张电路相同。
音量压缩 由 V5管 1 2 6 / N2 担任 ,混合级 的拾音信号 由该 管 栅极输入 , 进行压缩 电压放大 , 放
大后 的音频信号 由屏极输 出 ,经 0 1p F电容耦 合至 V4管 1 . - /2 6 的阴极 , X2 进行 反相 整流 , 整流 后 由屏极 端输 出为负电位 ,再 经 可变 电阻 R中的 B调 节后 ,输送
功 率放大器输入端 的动态 范
围是有 限的 ,如某功放 的额定输 入 电压为 0 5 最大 不失真输入 .V, 电压为 1 V,则此功放输 入端 的 5 动态范 围即为 动态范 围 = 0o ( 2 l g 最大 不失
控制难以达 到最佳 的效果 。音量 压缩 器的作 用原理 与 自动增益控 制 器的作 用相似 ,它能起 到 自动 提 升与压制 的作用 ,使输 出 电压 始 终保持平衡状态 。
W 以 上 ,两者 声 功 率 相 差 百 万 亿
音系统的音源 , 由于这些音源信号
在录制时均经过适 当的压缩处理 , 如在前级放 大 电路 中增加 了音量
V2的 二极管 阴极 即有 正 电压 输
出, 加至 V1 的第 三栅极 , 管 与其 固定栅负压 的电位相反 ,致使部 分 栅负压被抵消 。 管第三栅极 V1 的负压越小放大 率越高 ,故当有 强信号输 入时 , 管放大 整流输 V2
加符合 人耳的听 觉效 应 。
率越 强 ,完成音量扩张 的作 用。 在电路 中的 S 开关 为音量 W 扩张作用开关 , 当开至空档时 , 音 量扩张发生作用 ; 如开至接地时 , 所
有负压均对地 , 2 V 管不起作用。
图2 音量 扩张 B电路 图。 是 在 音量扩张 B电路图中 , A2 V16 为
音量扩张的输入是 接拾音 器 的, 当音频信号 电压输 入到V2 管 1 26 的栅极 时 , 管进行扩张 / N2 该 电压放大 , 放大后的信号由屏极输
出, 0 1p F电容耦合至 V3 经 . - 管
1 26 进行整流 , 出的正 电压 / X2 输 由可变 电阻 R 中的 A调节后 ,输 送到V1 A2 管6 电压放大管 的控制 栅极 , 以增强 V1 管的放 大效率 ,
取得 的 , 放大管 由屏 极输出 , 其动
态范 围 由 6 BA6电子 管的 阴极对 地可变 电阻进行调控 。 当有强信号输入时, 由压控二
极管传输至6 A 放大管栅极的负 B 6 电位增高, 使该管的放大率下降; 反 之, 当输出信号较弱时 , 压控二极管 输出的正 电位增高 , 使五极电压放 大管 6 A 的放大率上升 , B6 从而达 到扩张与压缩 自动调节的作用 。
1 0 B, d 致使一般功放的输入端不 0 能承受 , 必定会产生过载失真 , 把 原来悦耳的乐曲变得很沉 闷。 又如 某些音源的输 出信号很 弱, 如小型
的丝弦乐器 , 此时如不进行相应的
6 A7作拾音 器输入 的电压放大 S 管 , 2 N2 V 管6 作音量扩张控制 管。 拾 音器的输入 电压音量控制 调节 后注 入Vl 管的第一栅极 , 同时一 部分音 频信号经扩 张控制后注入 V2管的栅极 ,经 三极管放大后 , 由 0 0 .1t F电容耦 合至 V 的 三 a 2 极 一二极 管的屏极 ,起到整流的
出的正 电压越 大 , V1 使 管的放 大
倍 。 从人耳的听觉效应来说 , 但 并 未感到有 如此大的差 别。因此在 声学上根据 人耳的听觉效 应对声
扩 张器之后 ,则能将原来音 源信
号 中的被压缩部分可以扩展开来 。 音量压缩 器的作 用是 对于动 态 范 围较大的音 源信号进行 适当 的压 缩处理 ,以防止放大 器因强 信号输 入 , 产生过载 失真。 如在 现 场演 出时 ,演唱者 的声响时 响时 轻, 音量调节器难以控制 , 有过载
相关主题