当前位置:文档之家› 音响电路

音响电路

一般市售电脑所配备的音响系统往往是低价位的多媒体有源音响,音质、听感较差。

笔者介绍一款自制的音响电路,采用上世纪九十年代美国国家半导体制造公司(NSC)专门为音频而发的功放集成电路LM1875T,其主要参数如下:TO-220单列5脚塑料封装,工作电压范围:+8V~±30V。

不失真输出功率:Po>25W,静态电流:50mA,最大电流:4A,输入灵敏度:630mV,开环增益:90dB,额定增益:26dB,失真度:1kHz20WB时,THD=0.015%,转换速率:18V/μs,具有过载、过流、超温及感性负载反向电势保护。

该功放集成块体积小巧,外部电路简单,输出功率较大,失真小,不但音质音色颇好,且听感带有电子管机的圆润味道。

它自身具有比较完善的保护功能,电路见图(一个声道,电源共用)。

电路非常简洁,先用屏蔽线从电脑音频线路输出插口LINE-OUT引入信号驳接至本放大器,2x100kΩ音量电位器尽量选用一致性好的产品,阻抗较大是考虑到电脑声卡音频输出电容量一般取值较小,输入阻抗大一些,低频端响应会更好一些。

信号通过耦合电容输入到功放块的①脚。

集成块与简单的外围电路组成放大电路。

改变跨导电阻RD的阻值能改变本机放大量,电阻越大增益就越高,以取得合适的本机灵敏度和放大系数,其阻值常在22kΩ~47kΩ之间选取。

功放块输出端加有RC网络,防止产生低频自激,保护喇叭和功放电路。

元器件的选用耦合电容器选用3.3μF~4.7uF耐压为63V的蓝色金属膜CBB无感聚丙烯电容,声音清晰动听,高频飘逸,音色韵味好。

经过实验,任何电解电容其音质均不能与CBB电容相比。

电源变压器选用功率>70W的R型或环型,亦可使用质量较好的EI型。

次级电压为AC 2×18V~AC 2×22V,整流滤波后为DC±25V左右。

整流桥电流应在10A以上。

主滤波电容为2×4700μF,应选用日本ELNA高速音频专用电解电容。

电路图中的100μF电解电容和0.1μF CBB电容,是中、高频信号退耦滤波电容,应使用发烧品,以利提高放大器中、高频的声音表现。

本放大器电路有些发烧友在摩机时,会去掉47uF反馈电容器而直接短路,这样就变成了纯直流放大器。

据说可以使频响更好,低频延伸更低。

但笔者认为大功率放音时,中点失调电压漂移会对线路输出有影响,还是采用了厂家推荐的标准电路。

为提高音质,此反馈电容不用一般的普通品,而是用上了暗红色的日本ELNA—BP金字音频专用无极性电解,听感圆润、醇厚,又不会使集成块④脚出现直流零电位漂移现象。

电路安装调试LM1875的③脚负电源端,是和芯片散热端相连通的,所以在加装外部散热片时,必须垫云母片与外部散热片绝缘,且外部散热器面积必须足够大,有利于芯片的散热,以手感觉不烫手为宜。

本放大器可选用成品线路板,由于元件少也可以自制线路板。

放大器的调试较为简单,首先确保电路板元器件安装正确无误,测量正负电压正确,切不可先接音箱,用数字表测量功放块输出端的④脚与地零点漂移,若电压在30mv以内应视为正常,观察半小时无变化后方可接上音箱试音,否则,应先排除故障。

本电路只要元器件数据正确,供电电压正负对称(电压值略大略小无妨),一般均能一次安装成功。

扬声器单元和音箱要使音质好,选用扬声器有很大关系,应选用上档次的产品,如美国优雅、台湾罗技、日本JVC等全频扬声器单元组成的音箱。

有条件者亦可选用灵敏度稍高的小型高品质成品音箱。

迪生精神来调音,也可以,但会花非常多的时间,我不想用PAA2提供即时的显示频率响应,因此可以立即看到更换元件的频率响应变化,之前测试1~2KHz的响应微高,就加一陷波回路应该就可以改善。

二话不说,用PSPice模拟一下,很快就得到如下图的修正电路,其中电感自行绕制,电容向补品店购买几种修正值附近几种规格来细调音,电阻用来调整衰减量因此使用功率型可变电阻,这调音的过程花了3个月,不断在舒适室温下A/B测试、人声测试才确定不再修改,修改用到的元件不多,相信原作者所使用的材料与本套件应该是有些误差,或者是木箱的材料及吸音材料等等不同造成差异,否则不会只是修改一点点。

看到实验用的分音器您就知道这是花钱花时间的育乐,自己安慰一下玩DIY的老爸不会变坏是真的,因为下班後的心思全花在这DIY的世界,而且要努力赚钱来享受这个嗜好,完工後的心情真┅┅.爽。

不过也要提醒一些没有太多经验的DIY完家,一定要有一对参考器材来比较,不然您要催眠自己这声音是对的,可以建议买一对全音域喇叭及一苹好一点的麦克风,来进行测试及调音,这一路走来也让我也缴了不少学费。

图说∶173.6℃非常高的温度。

一开始不建议使用真空管後级来调音,可以待完成调音後再来试听,因为他特有的音色有时会造成误判。

R15、R14、R13为电感的直流电阻。

修改後的分音器电路图,针对1KHz附近衰减2db,让整体听感更顺可以放心听4~5小时不会累。

真是好听好听可能很主观,如何用客观的方法来说明好听呢,想一想请朋友来听还有音乐老师也来听一听,他们都说好听才算,自己的家人每天被之前的声音所害不能当参考,喇叭先借出过一阵子再让他们听一听,我是如何判断好听第一用人声、第二用钢琴,因为小孩学钢琴直接用麦克风收音在由喇叭放出比对,认为比较客观而且任何人都可立即知道差异,虽然如此还是将音色调稍微暗一点点1~2dB但只针对中音部份会比较耐听,而高音由3K~15K平顺即可15K以上几乎听不到只能看仪器的显示,以下综合朋友们的评论如下∶(1) 低音的速度快。

(2) 会让人一直想听音乐,音乐性很好。

(3) 空间感很好。

自己的听感如下∶(1) 声音细节多,音场刚好。

(2) 人声收放自如,应该是分音器在分频点衔接的很好。

(3) 在4坪空间听,低音量感够乐器的形体不会缩水。

(4) 比KEF 3/5a中音亮一点点但不夸张可以说非常平顺而比AR3a暗一点点因为AR3a是大喇叭其低音量够。

(5) 总之很耐听。

新款USB音箱方案MK909D。

采用最新的USB DAC芯片,支持USB1.1,USB2.0接口。

48K的DA采样,内建立体声D类音频放大器,每声道1W的输出功率,不在有其他USB 音箱方案输出功率小的问题。

内建64级音量控制,并有记忆功能;支持三种音量调节方式(A)轻触按键;(B)电位器;(C)编码器。

支持输出静音功能。

外围电路简单:2个10UF,2个4.7UF,1个2.2UF,4个0.1UF以下的电容,4个电阻1个LED,1个24M晶体,由于内建立体声D类音频放大器,输出无需用隔直的大电解电容,成本低。

工作指示灯的状态可以选择常亮和闪两种。

IC采用SOP28带散热片封装,体积小。

TDA2822M是意法半导体(ST)早期专门为便携式录放音设备开发的双通道单片功率放大集成电路,具有低交越失真(low crossover distorsion)和低静态电流的特点,适用于立体声(stereo)和桥式放大(BTL)方式。

TDA2822M还有一个独特之处就是工作电压范围很宽,在1.8V-15V范围内都可以正常工作,不过除非是用于耳机放大器,最好还是让TDA2822M工作于3V以上电压。

TDA2822M是一片非常经典的优秀音频功率放大集成电路,20世纪90年代初曾经被国内外家电厂商广泛用于便携式收录机中,在一些功率稍大的,尤其是带有机身扬声器的随身听中也可以经常看到TDA2822M的身影。

TDA2822M的标称输出功率(1KHz,8Ω,9V,10%总失真)立体声方式时可以达到1W,桥接方式时可以达到2W 。

TDA2822M的其他技术指标如下:最大峰值电流(Peak Output Current):1A;静态电流(Quiescent Drain Current):≤9mA Vcc=3V);总谐波失真(1kHz,8Ω~32Ω,典型值):0.2%;闭环增益(典型值):39dB;声道不平衡度(立体声状态,最大值):±1dB!声道分离度(1kHz,立体声状态,典型值):50dB;输入阻抗(1kHz,最小值):100kΩ;负载范围:≥4Ω。

TDA2822M的某些技术指标拿今天的眼光来看似乎可能是落后了些,不过MP3功放的输出功率有限,扬声器一般是1英寸~2英寸全频带纸盆的,而且TDA2822M的听感纯厚耐听,用于MP3功放绰绰有余。

如果买拆机品,不到1元钱就可以买到,不过一定要买TDA开头的,最好是意法半导体原装的,不要买D开头的,也不要买TDA2822(即结尾没有“M”的)。

前者音质不好,后者供电电压范围窄,有DIP16封装的,比较少见,音质未见评论。

实际制作中多采用桥接方式,可以省去两个容易影响音质的输出电容,图1是一个声道的电路图,实际制作中需要两套这样的电路。

TDA2822M可以采用直耦方式工作,前提是输入信号不能带直流成分。

一般的前级输出如果带有直流成分,本身已经有了隔直输出电容,MP3一般是浮地输出,输出信号中不含直流成分,所以本功放采用直耦方式,连输入电容也弃之不用,最大限度地减少影响音质的因素。

随着MP3的普及,市场上出现了一种专门配合MP3的微型有源音箱,多采用干电池供电,配置1英寸~2英寸的小音箱,可以让MP3脱离耳机使用,增加人们的使用舒适度。

更有一种无源的小音箱,利用谐振扩声原理,把小音箱的一面紧扣在耳机上,不用电池不用电,更加节能小巧,不过大概是因为目前MP3的输出功率只有每声道32mW左右的缘故吧,笔者试听时感觉声音虽然有所增大可还是太小,所以还是采用有源的比较好。

笔者觉得这种微型有源音箱采用普通干电池还是比较费电,采用可充电池,又需要专门配备充电器,而且可充电池的寿命也是个问题。

思量再三,笔者决定自己打造一套MP3有源音箱。

这套音箱称为有源音箱其实有些勉强,业余条件下为了制作方便,做成了功放和音箱分离式的:功放采用手机座充,这样就可以采用手机电池,把座充里的充电电路取出,把自己制作的小功放电路板放进去,可以保留原充电器的指示灯做通电指示。

小音箱优先选用汽车上用的小口径全频带扬声器,也可以采用电视机上或者平板显示器上用的小扬声器。

最好是带外壳的品种,那就是一个不折不扣的小音箱了。

笔者采用的是某国外品牌液晶显示器上用的小音箱,不到香烟盒大,两个烟盒的厚度,十分耐听。

这里着重说一说小功放。

一、TDA2822M功放电路不过在第一次上电时先不要接扬声器,用万用表测一下输出端(1脚与3脚之间),如果在毫伏级别就可以放心使用了,否则最好在输入端(7脚)接入一个1uF的高品质电容,如CBB 电容,当然,电解电容也可以。

测量的时候注意万用表的挡位应该由大向小调,不要一下子放在最低挡以免烧坏仪表。

相关主题