功放ic的电源对电路有影响吗 负反馈电路,在音频放大器中搭配消振电容,对反馈量的影响有多大

小编 2025-04-11 技术分享 23 0

负反馈电路,在音频放大器中搭配消振电容,对反馈量的影响有多大

前几篇文章深入讨论了负反馈电路的形态与分类,现在就针对音频放大电路中常用的电压并联负反馈的形式,详细分解反馈环路的全部动作,进一步加深对反馈电路的理解。

对于并联类型的负反馈,从电路中一眼就可以看出来。只要是连接在信号输出端与输入端之间的,很大概率是负反馈电路。那么在这里的R1就极有可能是负反馈电阻。

负反馈环路

这是一个经典的共射放大电路,对于负反馈环路的分析用一个直观的方法就行,假设基极电压vb升高,则引起ib的升高,所以vb↑→ib↑,而ic=ib×β,因此ib↑→ic↑,ic增大之后,集电极的负载电阻R2的压降升高,所以输出电压vc=电源电压-vR2,则ic↑→vc↓。

vc经过负反馈电阻R1之后,与输入信号混合叠加,结果就是vc↓→vb↓→ib↓,而ib↓→ic↓,所以集电极的电流ic减小,R2的压降随之减小,则vc增大。

如上图所示,在整个负反馈环路的动作中,

输出信号vc经历了变小和变大这两个相反的过程,这就是负反馈的原理

反馈的量

由上面的分析知道,电阻R1就是货真价实的负反馈电阻,它的位置连接着输出信号与输入信号,当R1变大,负反馈的量是增大还是减小?

最简单的是用极限法 ,当电阻R1趋于无穷大的时候,相当于开路,此时没有负反馈;当R1减小,相当于接入了负反馈电阻,这时候就限制了输出信号的增益。

由此可见,电阻R1越小,输入端所接收到负反馈的量就越大,输出信号的幅值越小。

高频自激

放大电路中的高频自激现象十分常见,因此电容C5称为消振电容 ,它与电阻R1并联,由于电容的隔直作用,直流信号无法通过C5,而消振电容主要针对高频信号,所以取值一般在10pF~100pF之间,以至于就算是20kHz以下的音频信号,也是无法通过C5的。

但是它主要针对高频信号,因此比音频更高频率的信号,C5对他们的容抗很小,负反馈的量很大,因此就大大削弱了集电极端的高频信号,防止出现高频自激现象。

以上就是共发射极放大电路的并联负反馈电路,负反馈的量越大,输出增益越小,对于一些无用的信号频段,我们当然是希望增益越小越好!

功放开关电源原理与维修

如今的功放电源已经由工频变压器趋向于具有体积小、重量轻等特点的开关电源电路, 同时也由于开关电源电路比较复杂,零配件比较小众化从而使得 维修起来比较困难。天逸AD-800MKII功放号称8Ω负载时有1000瓦的输出,经试听感觉其音质、功率容量还可以。现粗略介绍一下其原理,及其容易出现的故障点。

一、主要集成块的内部框图及简单原理介绍

1、SG3525AN介绍

SG3525是一种单片集成PWM控制芯片,输出驱动为推拉输出形式,增加了 驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、PWM锁存器,有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比,内部原理图见下图。

直流电源Vcc脚(15脚)接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,作为内部电源。振荡器(⑤脚)须外接电容CT,⑥脚须外接电阻RT。振荡器频率由外接电阻RT 和电容CT决定,振荡器的输出分为两路,一路以时钟脉冲形式送至双稳态触发器及两个或非门;另一路以锯齿波形式送至比较器的同相输入端,比较器的反向输入端接误差放大器的输出,误差放大器的输出与锯齿波电压在比较器中进行比较,输出一个随误差放大器输出电压高低而改变宽度的方波脉冲,再将此方波脉冲送到或非门的一个输入端。或非门的另两个输入端分别为双稳态触发器和振荡器锯齿波。双稳态触发器的两个输出互补,交替输出高低电平,将PWM脉冲送至两对组合式推挽型三极管的基极,锯齿波的作用是加入死区时间,保证这两对组合式推挽型三极管不同时导通。最后,在11脚及14脚分别输出相位相差为180°的PWM波。⑧脚为软启动端,一般外接电容,此电容大小决定 启动时间的长短。⑩脚为关断脚,电压高于0.7V则PWM关闭。

2、IR2110

IR2110做为驱动半桥的集成块,其内部原理图如图2所示:

HIN为高端脉冲信号输入,VIN为低端脉冲信号输入,此二路输入经一系列 电平转换及悬浮处理后高端从HO输出,低端从LO输出;低端输出驱动电源Vcc取自输入端的Vdd,而高端输出驱动电源VB则需要增加自举电路,在本电路中Cd4、C817、D8为自举电容和二极管。SD为关断控制信号,当其为低时高低端均无输出。

3、LM556CM

这是常见的两个555电路,A部分作为振荡,B部分作为开机延时。

4、TOP221

这是一个类似三端的开关电源。

二、电源电路及其原理分析 (电路图见下图,可点击放大)

1、供电部分

220V交流电经热敏电阻NTC1-4(开机等待时间过后继电器K1闭合则短路 此热敏电阻)加到D1整流,在C1~C4、C6 滤波,加到开关管Q2、Q6、T2及副电源部分U2、T1等。

2、副电源

由U1(TOP221)、T01及Q20等组成,T01输出两组电压各由D2及D202整流在E97输出15V,在E06输出5V。

3、控制部分

震荡电路由U14A及R39、R44、C825形成约200kHz的矩形脉冲经R02、Q1、R41送到IC6的③脚,但是这个输出脉冲并不决定IC6的输出频率,感觉这部分电路是多余的。

控制电路:SG3525完成脉冲宽度调节电路,R73、C73决定脉冲频率,R72决定间歇时间,16脚输出5V电压供给外围电路包括保护电路等的作为基准电压。

本机并没有从输出电压反馈到控制端的信号也就是稳压控制,实际上就是相当于一个普通的变压器。这个定频定宽的脉冲信号从11脚、14脚输出到IC801(IR2110)的12脚、⑩脚,在①脚、⑦脚送出驱动信号到Q6、Q2, 从而完成半桥开关输出驱动开关变压器T2。

输出电路:开关管Q2、Q6驱动开关变压器T2,在次级经D24、D35整流C101、C102滤波输出正负120V电压。

4、保护电路:

1)U13D与R23、R24、R25、C13、R43、R42、R26、C14组成断电识别电路,当外电路断电时A点电压下降,而B点电压由于电容的存电保留,从而使得U13的⑨脚的电压小于⑧脚的电压,在14脚输出低电压,经D23拉低C点电压。

2)U13C与R31组成C点电压低位保持电路,当C点电压变低则U13的11脚经 R31也被拉到低于5V(此5V电压来自IC6 的16脚),进一步保持了U13的13脚C点的低电压。要重新使U13的13脚变高,就得关闭整个220V电源,重新开机,也就是说本机没有故障保护自恢复功能。

3)U13A和U13B组 成15V电压判断电路,过高过低都会使C点电压变低。

4)IC1B组成5V电压是否有的判断电路,5V电压失去,其⑦脚也就是C点电 压降低。

5)R21是功放出现直流输出的保护电路,当R13或R14出现正电压则IC2A的 ②脚变高,①脚变低,经R53使得OK2阴 极拉低,在J5_7变低再经R21拉低C点电压。

以上5种情形的结果:C点电压变低后经R05使T1导通,经R34拉低U14的12脚THR、经R36拉低13脚DISC,使⑨脚变高,DISC内部三极管导通,经R36S锁定THR于低电平。拉高IC6的⑩脚SD,OUT A和OUT B停止脉冲输出, 电源停止工作。

6)开机延时:U14B、C25、R34、R35、R36组成开机延时电路。开机时在 T1截止而且TRIG为高的情况下,由U14内部对C25充电,这个充电时间就是开机等待时间。

三、 故障检修

1、检查关键点:

1)B点电压是否有310V。

2)15V电压是否正常。

3)C点电压是否是大于14V。

4)IC6的⑧脚SS端是否高于10V、⑩脚SD端是否低于0.6V;13脚、14脚是否有方波输出。

通过对关键点的检测可以比较快的找出故障范围,从而找出故障元件,最后 排除故障。

2、常见故障:

本机使用的电容经常出现漏电现象,如C82漏电使得IC6的SS端 电压不能上升(正常情况下应该在10秒钟之内上升到10V) 导致开电好长时间都不能工作;C73失效导致输出信号频率超出正常工作频率范围接近1MHz,致使Q2、Q6烧毁。

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