功放前级单端转差分ic 低成本发烧精髓--最简单的单差分OCL功放电路

小编 2024-11-27 产品展示 23 0

低成本发烧精髓--最简单的单差分OCL功放电路

现代功放随着性能不断提高,电路结构越来越复杂,使得初学者以及业余制作深感不便。下面向大家介绍一个最简单的功放电路,看看能简化到什么程度,又能达到怎样的性能,这也是一个令人感兴趣的问题。下图是本功放电路图:

单差分OCL电路

功放部分元器件连晶体管在内仅有20个左右,乍看想一个简化图,但确确实实是一个可付诸使用的功放,而且它可以以较低的谐波失真向负载提供50—120W的输出功率。电路原理分析:

输入BG1—BG2按惯例采用差分放大级,但与一般常见电路稍不同的是采用PNP管,这与釆用NPN管相比,两管配对容易且一致性好,噪声较低。对简单的电路结构,这昰需要加以尽量考滤的。

第二级B3为主电压放大级,它提供大部分电压增益,但末采用常见的“自举”路。大功率放大器采用“自举”电路对增大输出功率意义不大,且能省去个对音质有影响的电解电容,并有利减少元件简化电路。C2是相位 补偿电容。

末级由BG4—BG7以最简方式复合而成的互补输出級,元件少无调整,使采用功率较小的推动管BG4、BG5也足以满足推动未级输出100W以上的要求。未级静态电流的设定以减小低输出功率时的交越失真为主,通常取40 —50mA。至于大功率时的交越失直因掩蔽效应,景响不明显。对静态电流也未作热补偿,工作时随着温度上升静态电流也相应上升,但试用中并未出现失控。这样做可简化安装工艺、减少调试手续,此外,稍大的 静态电流也能降低一些大输出时的交越失真,C3作电源高频退耦。

本机总体负反馈后的堆增益约20倍(26dB),但取消总体负反馈后也能很好工作,满功率输出波形仍是对称的,用示波器观察未见波形失真,用失真仪测试谐波失真,与加负反馈后相比升高并不大(仅0.2%左右)。可以 看岀,本机的开环性能不错。负反馈的目的主要用以补偿BG3参数离散性,保证整机增益的稳定,而不是主要用于降低失真。

由于绝大多数前级放大器输出端有隔直电容,所以本机输入端隔直电谷可以省去。当前级(或CD唱机)采用无输岀隔直电容的直流输岀设计时,也可与本功放直接耦合。只是要注意后连后本机输岀中点电压勿超岀 土300mV,对电路性能和工作可靠性并不会带采什么景响。现代CD已可录制低达几Hz.的超低频信号,如果不想让这些信号在重放中失落,有必要考虑采用直接耦合的问题。

本电路看似不起眼,性能却令人刮目相看,样机实测性能如下:

BG6、BG7送择不同互补大功率管时,其额定输出功率为

2N3055/MJ2955(±35V8欧)50W

2SA1943/2SC5200(±45V8欧)120W

总谐波失真:

额定输出功率1kHz0.35%

10W(RMS)1kHz0.015%

信噪比115dB

功率带宽(—3dB)100kHz

频率响应(1W,士1dB)2Hz-110kHz

阳尼系数(8欧)90

本电路具有很强的通用性,只要配用相应的输出管和电源容量,无需改变电路即能获得50—120W的输出功率。电路已简单到几乎不能减少一个元件的地步,而性能与一些高档功放作听音对比,本功放的音质表现是令人满意的。

如此简单的电路为何有较低的失真和较好的音质,是由于电路结构特点使得前后级失真相互补偿抵消的缘故,较低的开环失真为获得良好的音质奠定了基础。

有的朋友会认为:这不就是经典的850电路么?其实该电路跟850是有区别的,850输入差分级是用的NPN管,复合输出级850推动级射级是接有分流电阻的,

850电路

而本电路是达林顿结构;还有850是同极性末级,而这里是全互补输出,

达林顿互补输出

对消除偶次谐波失真是大有益处的。对此电路感兴趣的爱好者们可以组装试听,由于电路简单,用洞洞板安装难度不大。感谢阅读!

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收藏!声雅SA-93SP-993全平衡甲类功放电路图,优机电路分析

声雅SA-93/SP-993,是前后级全平衡甲类功放。

前后级都是全平衡放大电路,对传输过程中的各种干扰,能有效抑制。

1、前级放大电路

如下图所示,是SA-93前级放大器的电路图。

SA-93前级放大器的电路图

电路设有一组平衡输入端(BALANCE)和五组非平衡输入端(TUNER、SACD、CD、DVD、LINE)。

运放IC101a、IC101b组成非平衡输入转平衡输入电路。

运放IC102a、IC102b组成平衡输入缓冲电路。

经过音量电位器RP1a、RP1b分压后,送入运放IC103a、IC104a进行5倍放大。

IC105、IC106为甲类输出的大电流缓冲电路(BUF634),使得SA-93前级放大器具有强大的输出能力,容易搭配不同的后级放大器。

最终的前级放大信号,从平衡输出端(BAL OUT)输出。

主要性能指标:

频率响应:20Hz~20KHz(±0.5dB)

谐波失真:≤0.1%(1KHz,1V)

信噪比:90dB(1KHz,6V)

输入灵敏度:200mV

输入阻抗:47KΩ

额定输出电压:2V

2、后级功率放大器电路

如下图所示,是SP-993后级功率放大器电路图。

SP-993后级功率放大器电路图

电路是由两个独立的单声道放大器构成的全平衡功率放大器。

由于全平衡电路的噪声很小,抗干扰能力很强,失真低,所以在高级放大器中广泛应用,但是它对电路元器件的要求较高,要求配对误差极小。

下面用一个放大器为例分析一下。

1、输入级

输入级分为两组端子,一组是平衡输入端,一组是非平衡输入端。

信号输入级,由场效应管VT301~VT305构成的共源-共栅差分放大电路组成。

其中VT301构成电流源,这样的输入级电路具有动态范围宽,失真小,稳定性好的优点。

2、电压放大级

VT309、V310组成差动电压放大器,VT307、VT308等组成电流源负载,这一级电路的增益较大,稳定,抗噪声干扰力强。

3、推动及输出级

VT403~VT408组成达林顿式的推动级,其中VT405~VT408为两对并联工作的互补推动管。

VT413~VT420是四对并联工作的末级输出管。

由于末级采用密集的功率管阵列分摊输出功率,因此非线性失真较低,输出功率储备很大。

在甲类时输出功率50Wx2(8Ω),在甲乙类时输出功率200Wx2(8Ω)。

主要性能指标:

频率响应:20Hz~20KHz(±0.5dB)

谐波失真:≤0.1%(1KHz,1W)

信噪比:90dB

输入灵敏度:1V

输入阻抗:47KΩ

甲类输出功率:50Wx2(8Ω)

额定输出功率:200Wx2(8Ω)

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