100v70瓦的交流功放声道瓦数可以改成直流吗

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TDA2030功放板 2.0双声道纯后级成品功放板 交直流供电功放
一:电路参数:
电源电压:交流或直流9-15V,电流1A以上(或15W以上)
输出功率:9-15W
失真度:&0.1% at 1W
隔离度:&50dB
频率范围:20Hz-20KHz
信噪比:&70dB
推荐喇叭:2.5-4寸,5-20W,阻抗4-8欧全频喇叭
二:电路特点:
1:电路散件选择了意法半导体公司的TDA2030A功放芯片,外围电路简单,很适合DIY制作;
2:电路参照意法半导体公司官网电路设计,采用单电源供电,输入电压为单电源交流电9V-15V,可产生15WX15W的强劲功率,如不想要这么大的功率,则供电可使用官网的推荐电压12V;
3:电路元器件布局,走线中规中矩,底层大面积敷铜,PCB板采用的是FR-4,A类军工级别的板料,因此电路的底噪声很小,开大音量无音源输入时即使耳朵贴近音箱也听不到噪声;
4:TDA2030从出现到现在已有差不多三十多年了,期间出现过由它组成的很多形式的电路,这些电路有好有差,该IC放大后的音频信号在听感上还是非常不错的,在市面上很多几百元的有源音箱就是采用TDA2030;
5:该电路为纯后级功率放大器,就是说这是一个不带前置的功率放大电路,其间音源(CD,MP3,电脑声卡等)输出的音频信号不经过任何修饰(比如音调,降噪等电路)电路的修饰,直接经电流放大(功率放大)后就送到扬声器中,这种对音频信号的处理方式是很有争议的,因为这种方式有优点也有缺点,优点就是音质原汁原味,纯净自然,缺点就是要保证音源要好;总之一句话,萝卜大菜各有所好,您可以根据您的听音喜好对本电路进行DIY。&
该电路为成品板,如需散件,请点击下面链接:
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将废旧AV功放机改成Hi-Fi功放机的方法
  笔者有一台报废高士牌AV功放机,因其外壳及附属件还可利用,便萌生了对其改造的念头。该功放主声道印板是按双差分纯直流电路没计的,可以利用。扬声器保护电路也可利用。电源变压器完好。决定重新设计电路,将其改为胆石混合,后级纯直流功放。改造后的电路见上图。
  一、后级纯直流功放的具体实施& &&& 将原电路板功放部分仔细地拆除全部元件,保护好电路板。然后根据手头已有零件。选配三极管。手中正好有一些管子,经测试挑出4对β值误差&3%的2N3440(N型)、2N4033(P型)金封管作双差分放大。第二级电压放大是卜下互补对管。也利用这两种管子搭配。第三级电流放大、输出则采用A940与A1962互补,C2073与C5242互补。原电路板上没有VD3、VI)4隔离二极管,割断前级与后级电源电路,直接将其焊在板上。将退耦电容换为ELNA高速电解。将全部电阻换成五环金属膜电阻。原电路为交流反馈,将电容去掉用导线短路,反馈电阻为10kΩ分为两段,其中一段5kΩ上并联上C61000pF电容,电路总增益在直流状态为1倍,在交流时频率曲线20kHz之内为平直的,20kHz开始下降。这样的深度负反馈给直流放大器带来极大的稳定性;输出端的漂移极小。
  二、前置级的处理&&& 将原机壳中前置级全部拆除,根据空间大小设计一块6N11胆前级SRPP电路板,灯丝电源由原变压器副绕组2x15V的一组得到;屏极200V电压是将另一组15V与一只10W小变压器(次级也应为15V)-次级相连。将初级变为次级而得。为改善音质,在音源与6N11之间又加了块BBE音效处理器,因此板自带电源,安装非常灵活方便。
  三、电源部分&&& 将电源电路安装好(见下图),确认无误后先接通高压那一组,用万用表测输出端是否为+200V,注意这组电路是带延时装置的,刚一一打开可能测不到电压,需过二十秒钟后电压才慢慢达到最大值。延时电路由稳压管限流电阻与并在稳压管两端的电容组成。 延时时间t=RC=200μFx190kΩ≈2s左右。
  当高压电源调好后,再接通低压(即灯丝电源),调RP5.1kΩ,使输出端为12V(串联灯丝)或6.3V(并联灯丝)。
   四、整机工作点调试&&&& l、功放后级调试先不插电子管,将音量电位器旋至最小,将图l中RP调至最下端。开启电源,将数字万用表接到R18两端,慢慢调上图中RP,当表上显示6mV时,末级电流应为30mA。然后再测中点电压,如不是零,再调砌5使其为零;观察一段时间,如无变化,再将R18两端电压升至10mV,末级电流为50mA,重复第一步过程。直到静态电流调到散热片上有一定温度,又不致使中点漂移。还要考虑到冬季和夏季环境温度影响,最后定到60mA。
  差分输入级静态电流取3mA~5mA,第二级电压放大取6mA静态电流,使小信号尽量工作在甲类状态。
  2.& 电子管静态调试先不插电子管,测管座上对应的管脚电压:①脚应是+200V,④、⑤脚为6.3V,⑦脚是负栅压,应为-2V。如果这三个电压都正常,可插上电子管,再测阴极(⑥脚)对阴极为+100V,栅极(⑦脚)对阴极为-2V,即满足设计要求,相应阴极电流约为14mA。
  五、动态调试&&& 当前后级静态调试完毕后,可在输入端加上信号,找一张熟悉的CD片,将音量电位器开到9点位置,听一段音乐,用万用表监测灯丝电压,然后调节灯丝电压在5.7V~6.3V之间变化,在哪个电压点音质最为满意,然后固定下来。最后接上BBE电路,调节高低音电位器试听。笔者改的这台功放已使用近一年,请了几位发烧友试听,得到一致好评。
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音響周邊配件類
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GC-AMP-LM3886-SVO純直流功率放大器
計劃製作一個功率放大器已有一段時間了,為了方便設計選擇以
LM3886 功率IC為基礎,但總覺得不能太簡單只是照著技術文件的內容來的製作,所以在網路上搜尋了不少的文章及電路,發現LM3886也可以加上DC
SERVO電路,所以我把LM3886 + DC SERVO + OP 前級 + 喇叭保護器 +電源一起設計在一片板子上,使製作的難度降到最低。(,原圖參考大陸網站[松勝電子])
LM3886TF是美國NS公司推出的大功率音頻放大IC,其後面的TF為全絕緣封裝,也就是安裝散器時不必再加雲母片來絶緣,在額定工作電壓下最大可達68W的連續不失真平均功率,具有比較完善的過電壓、過電流、過熱保護的功能,最可貴的是它具有自動抗開關機時的電流沖擊的功能,使喇叭能夠安全的工作。
LM3886優異的性能,使得它在近幾年音響製作中廣泛的應用,許多成品功放機中就有直接的應用它擔任後級功放或者用它作為重低音放大電路。其特點有︰輸出功率大(連續輸出功率68W)、失真度小(總失真加噪聲&0.03%)、保護功能(包括過電壓保護、過熱保護、電流限制、溫度限制、開關電源時的揚聲器衝擊保護、靜音功能)齊全,附加零件少,製作調試容易,工作穩定可靠。由於用它製作功率放大電路具有簡易,適用的特點,特別適合發燒友以及電子愛好者的製作。
LM3886TF的特性如下︰
LM3886在VCC=VEE=28V、 4歐負載時能達到68W的連續平均功率,在VCC=VEE=35V,8歐姆,負載時能達到50W的平均功率。
具有較寬的電源電壓範圍VCC+VEE為20V-94V;
總諧波失真+噪聲︰60W 20Hz&f&20kHz
AV=26dB 時的值為 0.03%
轉換速率(SLEW RATE):VIN=2.0VP-P、tRISE=2ns
時的值為 19V/us
總靜態電流︰50mA
輸入偏流︰ 0.2uA
增益帶寬乘積: 8 MHZ
電路圖如下:
電路分為幾個部份:
由電路圖中可看出,電源供只是一般基本的設計,由於LM3886的供電範圍非常的廣,所以建議使用次級為AC(
22V ~ 0 ~ 22V)至AC(28V ~ 0 ~ 28V)之間的變壓器,我用的是(AC(24V ~ 0 ~
24V),的變壓器,電流最好大於3A(或200W以上),如果能用環型變壓器效果當然更好。
OP前級及DC SERVO電路所使用的電源供應:
為了達到更好的音響穩定度,供應給OP前級及DC
SERVO電路所使用的+-15V電源也加上SERVO電路以避後級電流變動時可能發生的壓降,自然前級的穩定度必定增高。
前級放大:
前級也是使用OP來擔任,為基本的DC放大電路,設定為10倍的放大倍率。為了方便大家更換自己喜歡的OP來調音,建議製作時,這個位置先焊上IC座,以便日後更換自己喜歡的OP。
後級放大:
採用了美國NS公司(國家半導體公司)推出的高傳真音響功放積體電路LM3886TF作功率放大,用運放NE5532或AD827作前置線性放大。
DC SERVO電路:
眼尖的高手可能看出本製作除了使用OP來執行DC
SERVO的任務,另外LM3886所使用的純電流回授電路和一般用法有所不同,這是在網路上看到專家經過反覆測試改進後的電路,值得介紹給大家。
喇叭保護電路
一般功能不多介紹,此保護器能在功放輸出不正常的直流時,和使繼電器斷開與喇叭間的連接,以保護它不被大量的直流電流燒毀。
以上只是簡單的對這個電路介紹,想瞭解全部動作解析的話,就要靠各位自己上網爬文了。
有關直流功放的特色:
另外其實這個電路是純直流的設計,因為一般放大器與訊號源的交流是透過電容來阻隔直流電,但電容本身的特性卻可能影響頻率響應,或不良電容所產生的雜訊進入放大電路中,不知多少發燒友在尋求最好的交連電容,其實最好的交連電容就是不要交連電容(網路上常有一根銅線代替電容的討論),本電路即然稱為純直流的功率放大器為何還有C5的存在呢?
其實C5是可以完全拿掉的,也就是直接短路電容兩端,拿掉電容,直接用跳線取代,因為本電路有完善的DC
SERVO的電路來確保電路沒有直流輸出,就算真的不小心輸出了直流也還有最後一道防線-[喇叭保護電路],如果你還不放心,那C5就留著吧!
零件的選用:
為了成本考量,我製作這個電路並沒使用高檔的發燒品,如WIMA電容等….,但並不表示用了最便宜的零件,但並不諱言,零件的穩定度影響電路的品質,所以採C/P值高的方式安排零件,我的製作使用了1%誤差的精密電阻,必要的地方也使用了較高檔的金屬皮膜電容或是鉭質電容,試聽之下,實在滿意,在聽感上中、高頻纖細耐聽,低頻繼承了電流回饋的下潛深而有力的優點,實在可以說是不錯的組合,希望大家能製作成功。
製作需注意事項:
一般市售的感光電路板的銅鉑厚度較薄,所以如果可能,在焊鍚的時後,在後級電源經過的部份銅鉑,可以加上一層焊鍚,以加強它的電流能力。
散熱片的安裝並不是製式的規格,所以固定散熱片的方式請自己動點腦筋,大小也不要小於我所用的,你們可以對照一下照片,LM3886TF封裝是全塑膠的,不用雲母片來絶緣,但最好以散熱膏塗抹於接觸面,再以螺絲固定。
原本接著有部份內容是我從最早第一版時的記錄,但一直放在這個網頁上又顯得亂,所以我把部份內容另存,如果有需要參考的人,請連結至看原來的舊記錄內容。&
以下是部份製作時的照片,供各位參考:
----照片待插入---
線圈L1,L2的繞法:使用0.6~0.7mm的漆包線
如果你下載的是PDF檔,下一頁你可以看到完整電路圖及電路板底片圖,列印時請注意設定輸出比例為100%(不要有任何縮放,曝光時注意正反面,也就是印出的透明片放在感光線路板時,板面上的文字看起來是正常的文字,不是反字。
以下為電路板的照片及我完成焊接後的照片,給大家參考。
&**** 以下版本為最後單面廠製的版本,DIY者請以以下零件配置及LAYOUT為主。
新版D更新說明:2007年11月份應網友要求請工廠製作
的電路板,剩餘
的電路板已都賣完了,
所以利用要請工廠再製的機會,作了一些修改,以配合跟TDA7294使用同一款的散熱片,散熱更好,電路板也比原來的再小一點。零件的配置圖與電路板底片圖也再一次分享出來如:
零件配置(單面板):這版本我們會停止廠製板供應,改供應雙面的廠製板,但如果你連PCB都要DIY建議選用單面板本較好施作!
點圖可下載大圖檔↑
電路板底片(D版)圖下載:
最新版PCB零件配置(雙面板):預定日後供貨
電路板底片(雙面版)圖下載:
下載這個版本是PAD上有孔的版本:
LM3886純直流功率放大器零件表
Ra15,Rb15,Ra24,Rb24
10歐姆 * 4
470歐姆 * 2
經多次測試,建議更換此電阻為100K
(500歐姆 * 2)變更為100K
精密電阻有時不易找到500R時可使用499歐姆。(注意)這顆阻跟輸入阻抗有關,目前用499R算是很小,有些音源推起來會有點吃重成音質的損失,部份網友直接拿掉電不裝
,但經測試時發現此時對OP輸入端的阻抗較大(本來是好的),但容易把訊源上的雜訊通吃,所以還是建議更換為100K。
Ra2,Rb2,Ra6,Rb6,Ra10,Rb10
1K歐姆 * 6
Ra6,Rb6為1K時,前級OP放大倍率為11倍,覺得太大可變把此電阻加大,比如為2K,此時OP的放大倍率為6倍。
2K歐姆 * 1
在繼電器下方
Ra3,Rb3,Ra8,Rb8
3.6K歐姆 * 4
6.8K歐姆 * 2
7.5K歐姆 * 2
Ra19,Rb19,Ra23,Rb23
10K歐姆 * 4
20K歐姆 * 2
Ra1,Rb1,Ra11,Rb11,Ra12,Rb12,Ra20
33K歐姆 * 7
47K歐姆 * 2
Ra5,Rb5,Ra25,Rb25,Ra26,Rb26
100K歐姆 * 6
3歐姆 / 0.5W * 2
Ra21 (220R~470R)
220歐姆 / 0.5W * 1
由於不同繼器性能不同,若不易吸起,可改用較小電阻
例如我目前使用24-0-24電壓時,使用OMRON繼電器,這電阻最小可以使用220歐姆。使用27V或有些有保留電流空間的環變,此電阻可使用470R
470歐姆 / 0.5W * 2
電源變壓器AC24-0-24以上改為560歐姆或620R(歐姆)
0.5歐姆 / 2W * 2
Ca13,Cb13,Ca14,Cb14,C24,C25
0.1u F(104) * 6
金屬皮膜電容或麥拉電容,要小心確認於零件於圖表中的位置
在電路板上左側Ca14.Cb14誤植與右側相同為Ca13.Cb13
Ca5,Cb5 (省略,以跳線替代)
1uF (105) * 2
WIMA或金屬皮膜電容,由於直接使用跳線效果更好,使用多年其穩定度也很好,所以零件包內不再含此零件!
Ca9,Cb9,Ca16,Cb16
0.1uF (104) * 4
基層電容,要小心確認於零件於圖表中的位置
1u F(105) * 2
基層電容,在圖表顯示為1uF,避免與Ca5,Cb5搞混
Ca2,Cb2,Ca15,Cb15
10uF / 25V * 4
100uF / 25V * 2
電解電容,一定要使用LOW/ESR(高速)電容
Ca7,Cb7,C10,Ca11
100uF / 50V以上 * 4
電解電容,在電路板上Cb7未標示100uF/50V
220uF / 35V或以上 * 2
10000uF / 50V * 2
電解電容,建議高速
其他(電晶體、二極體、IC???)
Q1,Q2,Q3,Q4
2N5551 * 4
3A~5A橋式整流橋 * 1
NE5532 * 2
升級時U5可選OPA2604也不錯,U1也可以試試OP072。
U2線性放大運放
NE5532 * 1
可用AD827,AD812,OPA,OPA2134,OPA2604,大S的NE5532等
LM3886TF * 2
1N4001 * 2
D8,D9,D10,D11
1N4148 * 4
繼電器雙刀
約0.7-0.8mm的漆包線繞6mm桿子約16~17圈,自行配合孔位
小型端子座
小型端子座
三腳針插座
PS. 散熱片 * 1& 銅柱 * 4
銅柱已含在零件包內
如果你有需要此電路板,請先來信問看看還有沒剩,可以提供的主要零件有如下,由於露天拍賣已開始收費了,所以
如果對電路板及零件有興趣的人,請直接在這裡發EAMIL給我。
如需要清楚的完工大圖,請下載:
LM3886-DC-SERVO AMP新版雙層電路板280元/片
LM3886---------------------------200元/個
繼電器 OMRON----------------------70元/個
散熱片---------------------------170元/片
NE5532(一PCB板需3顆)--------------20元/顆
10000uF/50V(台製)(一組需2顆)------70元/顆
(目前缺貨)
10000UF/50V(日系)(一組需2顆)-----120元/顆
PT-31----------------------------330元.顆
PT-40----------------------------540元/顆(建議使用)
PT-43----------------------------680元/顆
8A橋式整流器----------------------25元/顆
2N5551電晶體(每套需4顆)------------3元/顆
7815穩壓IC------------------------13元/顆
7915穩壓IC------------------------17元/顆
100Uf/25V(Ca4及Cb4的高速電容)------4元/顆
如配合新版機箱,變壓器PT-40太高,會裝不下,請另購280W環型變壓器,一顆$1,160,規格請參考:
目前全套零件
試賣,全套含新版雙層PCB、所有的零件(加上銅柱及散熱膏)、散熱片及PT-40變壓器為NT$2,100.
若不含變壓器為NT$1,560. (10000uF/50V*2
改為日系來供應)
以上均不含郵寄費用。
如果對電路板及零件有興趣的人,請直接在這裡發EAMIL給我。
我們的機箱最近改版了,改為較寬較矮的版本,,並配合了,有興趣的站友請參考:
,每套含運費 NT$2,810。
補充注事項: ***請一定要看***
RA4及RB4,這顆阻跟輸入阻抗有關,目前用499R算是很小,有些音源推起來會有點吃重,形成音質的損失,部份網友直接拿掉電不裝
,但經測試時發現此時對OP輸入端的阻抗較大(本來是好的),但容易把訊源上的雜訊通吃,所以還是建議更換為100K。像是配合站上的真空管TUBE
BUFFER時,更建議如上述說明來做。
2.Ra6,Rb6為1K時,前級OP放大倍率為11倍,覺得太大可變把此電阻加大,比如為2K,此時OP的放大倍率為6倍。
3. 若採用購買的廠製電路板,原來單面板所要焊的跳線都不用再焊了(除了取代Ca5,Cb5的跳線,請以下第6點說明),工廠已完成貫孔導導通的動作了!
焊接的基本建議也跟大家說一下,最好使用50w以上的烙鐵施做,有一種可以瞬間加熱的那種也不錯,零件儘量插到底焊,每個焊點的時間不要太短,一次就把焊點焊好,不然一次沒焊好,而多次在同一點燒焊,反而會把銅箔給弄斷!
變壓器AC至電路板的接法要注意,由左至右為AC-AC-0,列如 24-24-0。
由於本電路為全直流擴大器設計,原來的電路唯一的交連電容Ca5,Cb5
,以無交連直通方式(以跳線替代)效果更好,已正式取消此零件,零件包內不再包含,請別忘了焊接這唯二的兩條跳線!!。
George Liao.
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【资料】〖〗定压功放和定阻功放的区别
和定阻功放的区别比较:一、定压与定阻是输出方式上不一样:定压不是电压一定,而是输出方式是定压,它请求负载的额定电压一定。以多个定压音箱并联的方式衔接,只需总功率不超越定压功放的总功率。定压功放输出的信号电压很高,合适远间隔传输,与定压功放衔接的扬声器(喇叭)装置有配套的匹配用以降压。定阻功放请求输出一定。 在定阻功放中假如负载阻抗发作变化,功率就发作相映变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。更多&&(数字功放图片)二、的特点:在中,假如额定负载电压发作变化,功率就发作相应变化。100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。国内的定压规范是120V、240V 国外的定压规范是70V、100V 。更多&&(数字功放图片)三、定阻功放的特点:定阻输出的功率放大器:这类放大器请求负载的阻抗恒定。输入信号一定时,输出电压随负荷改动而变化很大。定压输出的功率放大器:由于放大器内采用了较深的负反应安装,这种深负返馈量普通在10~20dB以上,因而,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能坚持一定值,音质也可坚持不变。更多&&(数字功放图片)四、与定阻功放应用区别:定压用在请求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故普通用在小空间当音效相对要好的多。普通播送系统运用定压输出,声响系统运用定阻输出。(数字功放图片)小编这里只是简单的介绍了下雅马哈数字功放和天龙的相关知识,也是简单的供大家做个参考,具体更加详细的数字功放和定压功放和定阻功放的知识,大家可以到上进行更加详细的了解,并且可以在论坛上发表下自己关于数字功放和定压功放的个人见解供更多朋友参考。(数字功放图片)
11:32导读:今天小编继续来给大家说下数字功放原理和天龙和定阻功放的区别的相关知识,看看朋友们能不能从小编的这篇文章中学到自己想要的知识,下面让我们一起走进雅马哈数字功放和天龙定压功放吧!前面小编给大家提到过音响品牌中属美国最好,而在功率放大器品牌中就属日本最好了,为什么小编这么说呢,原因很简单就是因为目前世界最好的功放品牌都是来自于日本,像数字功放和天龙等响亮于世界的功放都是出自于日本,这里小编不得不说小鬼子的电子生产能力确实非常的牛。(数字功放图片)在功放的生产领域中,日本形成了非常的传统优势,在技术和质量上都要比其他国家的功放品牌要好,特别是在数字功放和领域更是非常的突出。下面先来说下数字功放的相关知识吧。(数字功放图片)数字功放数字功放的根本电路是早已存在的(国内称丁类放大器)。以前,由于价钱和技术上的缘由,这种只是在实验室或高价位的测试仪器中应用。这几年的技术开展使数字功放的元件集成到一两块芯片中,价钱也在不时降落。理论证明,D类放大器的效率可到达100%。雅马哈数字功放具有失真小、噪音低、动态范围大等特性,在音质的透明度、解析力,背景的宁静、低频的震动力度方面是传统功放不可比较的。(数字功放图片)由于功耗和体积的优势,数字功放首先在能源有限的汽车声响和请求较高的重低音中得到应用。随着DVD、迷你声响系统、、、、平板显现器和挪动电话等消费类产品一日千里的开展,特别是、DVD Audio等一些高的新音源规格的呈现,以及声响系统从平面声到多声道环绕系统的进化,都加速了雅马哈数字功放的快速发展。(数字功放图片)
定压和定阻功放区别分析来源:慧聪音响灯光网报道 定压和定阻功放的区别,也可称定压功放和专业功放(舞台功放),虽然定压功放也是专业的。两者主要是设计思路的不同(功放和音箱)和应用场合的不同。一、定压功放与定阻功放的特点:1.定压功放这类功放通常如果额定负载电压发生了变化,那么其功率也相应发生着一定的变化。比如100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。目前这类功放国内的定压标准是120V、240V 国外的定压标准是70V、100V。它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,搭配原则是定压功放功率≥所接喇叭总功率*1.3 (此处1.3为冗余,即线路损耗)。2.定阻功放这类功放要求负载的阻抗恒定,当输入的信号一定的时候,输出电压随着负荷变化而发生的变化非常大。这类功放由于放大器内采用了较深的负反馈装置,这种深负返馈量一般在10~20dB以上,因此,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能保持一定值,音质也可保持不变。二、定压功放与定阻功放在输出形式上的区别:1.定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。2.定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相映变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。三、定压功放与定阻功放应用区别:定压功放用在要求音质不是很高的大空间,主要应用于公共广播、背景音乐等大面积空间,主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,需要使用输出变压器,电压越高传输损耗越小,但由于使用输出变压器,故音质不十分优秀。定阻功放由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。如高保真系统,家庭影院系统,高级私人会所小面积背景音乐等。总之,定阻功放音质好,不适合远距离传送,不允许多个喇叭并联使用。
的特点与维修  定压又叫“扩音机”,它与上述专业功放的最大区别,就是只有一套放大,增加了输出。DAPPSE -1000定压输出功放是传统变压器的改进机型,其输入级改用OTL放大电路,输出级增加了保护电路。采用OCL电路推动,是变压器的替代产品,它省去了输入变压器,使大量成熟的OCL功放电路加上输出变压器,摇身一变,成为定压输出功放。  上图是目前最流行的新型结构图,它把高保真电路中常用的双差分输入,共射一共基放大和、QsC等名机常用的接地,浮地输出的后级电路完美地组合在一起,推动作定压输出。这种源于国外的电路被很多厂家、多种品牌仿造,各种机型只是功率管个数和变压器容量的区别。这种新型定压功放一改过去体大笨重的设计理念,变压器和输出变压器均采用,使整机厚度大大减小,增加了由多个控制的多房间单独播放选择开关,有的机型还增加了铃声和警号。NUSUN CE-60定压功放、REESOUND MA300定压功放就是这种机型的典型电路。两种机型虽然不是一个厂家的产品,输出功率一个是60W,一个是300W。但功率管前边部分的电路几乎完全一样,这给维修带来方便——手持一份图纸,适用多种机型,一机维修得手,以后再来通吃。  这种机型的维修方法与前面所述专业功放基本一样,区别与有关。输出变压器是个纯粹的大,也是纯,因此,在输出变压器前后均设置了补偿网络。在使用讲话时,常与监听喇叭造成反馈自激,这种高频自激很容易造成这两只补偿电路出故障,,烧坏。这种功放出现故障,大多是短路造成。它的负载不像专业功放直接驳接,而是通过线间变压器接扬声器,且线间变压器往往是多个并联在输出电路上。当某一个线间变压器出现局部短路时,不像专业功放输出端短路后成直流通路,功率管过流立刻烧坏。线间变压器虽然短,又有输出变压器隔离着直流,静态时整机不会出现故障。动态时,交流信号被局部短路,输出音量会明显减小。当用户调整再开大音量时,虽然音量仍然较小,但功率管的输出却已经很大。  这时,功率管的输出电流不足以使过流保护电路起控,在这种状态下持续工作,最后导致功率管过热击穿。此时,保护继电器才会断开,出现讯响或指示灯闪烁。
因此,在维修后向客户交机时,一定要告诉用户:“正式使用前,要把线路上的喇叭一个一个地单独试机,若某个喇叭声音明显很小,则该喇叭就是坏的,不要再使用,需更换号筒喇叭、吸顶喇叭或里的线间”。如果不说清楚,刚交出手的东西就又送回来,又贴零件又贴工。  这里需要补充一下关于输出和的问题。若主电路已经修完,试机时没有输出或输出,怀疑有问题时怎么办?此时,可把输出变压器脱开,将扬声器接在浮地与输入地(机壳)之间,如果扬声器能正常发声,大小音量不失真,说明故障在后边电路,但不能证明输出变压器坏,因为还要检查一下保护电路和。这种机型开机时没有输出直流冲击扬声器的现象,因此,保护电路中没有延迟接通继电器功能。有的机型是开机继电器就吸合,过流时释放,也有的开机继电器不吸合,常闭触点接通输出变压器,出现故障时继电器才吸合,断开输出变压器。只有确定保护电路和无故障后,才能说明输出变压器有问题。要判断输出变压器是否有局部短路,还可以使用加交流电的方法。用一个自耦把输出电压调整在100V,接八输出变压器的高压输出绕组,测量原来接在浮地与输入地的绕组电压,应该在30V左右,变压器应没有响声。如果电压低于20V太多,而且变压器有响声,说明此变压器有局部短路。如果严重短路,漏电保护器会跳闸。此方法也可用于对线间变压器的鉴别。  中图是采用NE556的新型保护电路。这种保护电路的资料很少,下面介绍其电路原理。NE056内含两个555时基电路,其(1)至(6)脚组成电路A,(8)至(13)脚组成电路B。开机后,12V通过330kΩ给(2)、(6)脚充电,在充电电压没达到4V以前,电路A处于触发导通状态,(5)脚输出高,提供给电路B的(10)脚。复位端电路B构成一个低频。(10)脚得到高电平后,电路仍开始振荡,(9)脚输出为一秒方波脉冲,讯响器发出间隔0.5秒的响声。讯响三四次后,(2)、(6)脚电压上升到4V.电路A发生反转,(5)脚变成低电平,放电端(1)脚接地,保护闭合,接通输出,电路B失去复位电压停止振荡,讯响器停止发声。当电路出现故障,浮地电压偏移,功率管有过流现象时,电路A(2)、(60脚电压被拉低,电路被触发导通,(1)脚放电电路断开,继电器释放,断开,电路B开始振荡,讯响器持续报警。
  中图是采用NE556的新型保护电路。这种保护电路的资料很少,下面介绍其电路原理。NE056内含两个555时基电路,其(1)至(6)脚组成电路A,(8)至(13)脚组成电路B。开机后,12V通过330kΩ给(2)、(6)脚充电,在充电电压没达到4V以前,电路A处于触发导通状态,(5)脚输出高,提供给电路B的(10)脚。复位端电路B构成一个低频。(10)脚得到高电平后,电路仍开始振荡,(9)脚输出为一秒方波脉冲,讯响器发出间隔0.5秒的响声。讯响三四次后,(2)、(6)脚电压上升到4V.电路A发生反转,(5)脚变成低电平,放电端(1)脚接地,保护闭合,接通,电路B失去复位电压停止振荡,讯响器停止发声。当电路出现故障,浮地电压偏移,功率管有过流现象时,电路A(2)、(60脚电压被拉低,电路被触发导通,(1)脚放电电路断开,继电器释放,断开输出变压器,电路B开始振荡,讯响器持续报警。串联在继电器电路。当散热片温度过高时,温度继电器断开,闭合继电器随之释放。  维修完试机,要选择后面板公共地与20V之间接扬声器,接定压输出时,要使用。如果把8Ω扬声器直接接在120V输出端子,输入输出就会严重不匹配,大音量会出现声音失真现象。这种机型后面板定压输出端子有两大类,一类是120V、240V两组国标定压输出,另一类是20V、70V、100V三组外国标准的定压输出。  
  后一类比较流行,并且增加有多路受选择控制的分路,这些端子都是100V定压输出。国产定压线间,都是按照国标120V、240V输入电压生产的,与这种机型匹配时,可选择120V绕组与100V输出端连接。下面探讨的输出电压、阻抗与负载的匹配问题,见下图。  一个功率是25W,阻抗是16Ω的号筒喇叭,额定电压是20V。那么,与之匹配的25W线间的初级输入为120V.次级输出为20V,其20V绕组的阻抗是16Ω,,120V绕组的阻抗应该是576Ω,。如果功放是100W,功放的输出阻抗应该是四个的并联阻抗,即576Ω的四分之- 144Ω。只有在输出负载的总阻抗是144Ω,时,功放的才能达到100w.这就是与输出阻抗的匹配。试想一个内阻1440,的电源给8Ω的负载供电会出现什么情况呢?从表面上看,负载由144Ω,降到8Ω,电流应该增大十几倍,功率也应跟着增大。但实际情况是,输出电流的增加使144Ω的内阻压降更大,主要功率都消耗在输出变压器内部,负载上的功率不但没有增加,反而变小,8Ω,的负载相对于144Ω的内阻,几乎与短路差不多。广场音柱、吸顶喇叭、内部,使用的都是8Ω喇叭,不同功率的喇叭需要匹配不同功率的线间变压器,常用的线间变压器数据如表所示。
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