元件的作用: 其實(shí)大家都知道,這里為了完整,再啰嗦一下。 R1是為C1提供充放電回路用的電阻,這是老外工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤剑鋵?shí)接好電位器之后直流通路就已經(jīng)存在了,這個(gè)加上只能防止最惡劣情況時(shí)也能把C1的電能放掉,盡管只有一點(diǎn)點(diǎn); C1是輸入電容,主要作用是隔離前后級的直流信號,但是這個(gè)電容對音質(zhì)的影響很大,可以換用不同的品牌和容量來部分修改音質(zhì)和音色; R2提供LM1875正輸入端的直流電平控制點(diǎn),接地就表示在理想情況下Lm1875的輸出直流電平是0V;還有一個(gè)作用就是確定放大器的交流輸入阻抗為電阻值。 R3、R4是反饋電阻,這個(gè)電路的放大倍數(shù)為R4/R3+1=21倍。 C2為反饋回路的隔直電容,這個(gè)電容的容量比較大,是因?yàn)镽3的阻值比較小,C2所形成的容抗在放大器的下限頻率也不能產(chǎn)生太大的增益下降,所以一般都用電解電容或者無極電容。這兩種電容都是極性電容,性能遠(yuǎn)比無極的薄膜電容差,所以是影響音質(zhì)最大的元件。 C3、C4分別為正負(fù)電源對地端的高頻去耦電容,C6、C7為正負(fù)電源對地端的低頻去耦電容。 C5和R5就是大名鼎鼎的茹貝爾網(wǎng)絡(luò),校正電路穩(wěn)定性使用的,由于電容比較大,電阻比較小,所以對音質(zhì)有一定的影響。 下面分為幾個(gè)問題來說一下LM1875電路的調(diào)教。 1. 自激振蕩 由于LM1875不是單位增益穩(wěn)定的放大器,所以穩(wěn)定性比較差,手冊上規(guī)定的是放大倍數(shù)不能低于10倍就是這個(gè)道理。 即時(shí)在20倍左右的條件下,放大器也是幾乎所有集成功放最容易自激振蕩的品種了。 自激振蕩分為低頻振蕩、高頻振蕩和局部振蕩,主要是形成原因是地線反饋。 按照廠家給定的電路和PCB,LM1875在21倍時(shí)可以不用外加的穩(wěn)定校正措施,主要原因就是PCB設(shè)計(jì)得好。所以玩LM1875想少走彎路的話,廠家的PCB是研究的重點(diǎn),切記。 我們自己做的電路,復(fù)雜程度比廠家高,因?yàn)橐p聲道公用電源和信號輸入地,布線特別是地線不可能做的完美無缺,于是穩(wěn)定性問題出來了——自激振蕩。 判斷自激振蕩的最好辦法就是利用信號源和示波器,一目了然。 業(yè)余條件,沒有信號源和示波器的情況下,可以用溫度計(jì)和萬用表簡單判定,判定準(zhǔn)確性及依賴于經(jīng)驗(yàn)了。 低頻振蕩可以用數(shù)字萬用表的交流電壓檔直接測量放大器的輸出端,一般早生輸出電壓在幾個(gè)mV之內(nèi)為正常,遠(yuǎn)高于這個(gè)值就是振蕩了。低頻振蕩的解決方法有兩個(gè),比較簡單的方法就是在R4兩端并聯(lián)pF級的電容,從小往大逐漸增加,直到振蕩消除。這個(gè)電容要影響放大器的高頻特性和轉(zhuǎn)換速率,所以不能太大,一般要小于100pF,最好小于30pF。這個(gè)方法就是默認(rèn)了問題的存在,然后解決了就好了,但是既然問題出來了,那么就是說電路設(shè)計(jì)上有問題,而這個(gè)問題會直接影響音質(zhì)的,真因?yàn)檫@樣,每一個(gè)人做出的LM1875電路聽起來才不會一樣,增加了世界的多樣性。所以第二個(gè)方法就是找到電路設(shè)計(jì)的病根,改進(jìn)設(shè)計(jì)。這種方法不是具有深厚電路功底的老燒慎用,容易打擊信心。 高頻振蕩可以用數(shù)字萬用表的直流檔測量,表現(xiàn)為測量值達(dá)到了不合理的偏移電壓,比如超過100mV,而且還在跳動,則高頻振蕩的幾率就比較大了。解決高頻振蕩的辦法也很簡單,茹貝爾網(wǎng)絡(luò)和電源去耦就可以了。如果沒有高頻振蕩,茹貝爾網(wǎng)絡(luò)甚至可以不加。 另外,LM1875在空載或者小音量時(shí)發(fā)熱嚴(yán)重,也要考慮存在自激振蕩問題。還有就是加負(fù)載是負(fù)載更嚴(yán)重,負(fù)載越重震蕩也越嚴(yán)重,所以一定要加負(fù)載實(shí)驗(yàn)才行。 局部振蕩本人也碰到過,在特定輸出電壓下存在振蕩,沒到或者過了都沒有,到目前沒找到原因,只是把問題解決了,解決方法同上。 2. 直流輸出問題 本人電子工程設(shè)計(jì)出身,所以對直流漂移的寬容度一直比較強(qiáng),具體考慮是這樣的:直流輸出幾乎不影響音質(zhì)和音色,只是增加了喇叭的功耗,這樣我們可以反推,比如我喇叭是5W的,那么0.1W的直流功耗和可以忍受的,假設(shè)喇叭阻抗為4Ω,這樣所能忍受的的直流偏移電壓為0.632V,0.01W對應(yīng)的直流偏移電壓為0.2V。正因?yàn)檫@樣,最有名也最古老的喇叭保護(hù)電路uPC1237按照標(biāo)準(zhǔn)電路的保護(hù)電壓大約在1.1V左右,此時(shí)4Ω喇叭的直流功率大約為0.3W。所以沒有必要斤斤計(jì)較那幾毫伏的直流輸出電壓了。 看一下LM1875的PDF,典型的直流偏移電壓為±1mV,這是折算到輸入端的數(shù)值,輸出端要乘以放大器的直流放大倍數(shù),也就是典型值±21mV。在注意看一下,輸入端最大值為±15mV,也就是說輸出端最大值為315mV,對應(yīng)于4Ω喇叭上的功率為0.0248W。從工程角度上來講,完全可以直接忽略。 LM1875的生產(chǎn)廠家是做集成電路的,這個(gè)數(shù)值對集成電路來說非常一般,所以廠家推薦電路之中加上了反饋回路的隔直電容C2,這樣一來,放大器的直流增益就變成了1,輸出直流偏移電壓就可以控制在最大15mV之內(nèi),指標(biāo)好看多了。但是這樣一來,這個(gè)隔直電容因?yàn)槿萘看?,很難找到高質(zhì)量電容,聽感下降的非常厲害,得不償失。所以去掉這個(gè)電容C2才是設(shè)計(jì)重點(diǎn)。 去掉C2之后,很多大俠忍受不了幾十、上百mV的直流偏移電壓,可以采用外加調(diào)零電路校正一下即可。這個(gè)是對音質(zhì)影響最小的方法了??紤]到前面音源或者前置放大器要用到輸出隔直電容,后級甚至連C1也可以省掉了。 其他的還有直流伺服電路,這個(gè)直流性能很好,而且可以把輸入電容C1也去掉,但是得去處理直流伺服電路與放大器之間的地線連接問題。 3. 元件選擇 LM1875一定要買正品元件,原裝進(jìn)口元件穩(wěn)定性比較好調(diào),國產(chǎn)的要差一些。其他的如果去掉了C2,沒什么特別的啦,這個(gè)問題很多大俠有過總結(jié),自己也得積累這方面經(jīng)驗(yàn),如果手上有的話就可以換一下聽一聽吧,個(gè)人認(rèn)為不必強(qiáng)求。 轉(zhuǎn)的,發(fā)不了鏈接,不好意思 |
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