经典A系列功放成长记(一) 初试A1000(2017)
此文为笔者2017年3月2日首发于微信公众号。开始讲述了欣乐音响店A系列功放研发制造的系列过程,特别整理重发。
之前两篇《我,和我的HiFi音响之路(2016)》,《欣乐音响至今的发展历程(2016)》,概括介绍了本人与欣乐音响至今的历程。忙过年后,终于可以有空再行整理,与诸友展开一下话题了。
经过漫长的5年,仿音乐传真功放终得一圆满的结果。看了一路走来的照片,颇有感触,实在觉得应该整理一下,把其中的经验教训与众烧友共同分享……
笔者最早接触音乐传真,自然是以前的音响杂志上。当时的枪文,对A1000机子,吹得是神乎其神,俨然一付工薪劳斯莱斯的架势,的确是令人向往。
故5年多前,小试几次2030、3886这类IC功放DIY后,带着点成功的喜悦,笔者决意尝试仿制音乐传真A1000。回头看来,这个想法,还真是一股初生牛犊不怕虎的劲头。
当时在网上,有幸找到了山东“飞龙音响”的老刘,买了一套板子。并大体上咨询了机箱、电源要求。小小砍价后,拍价付款。之后又淘了机箱、环牛、配件这些。
数天等待之后,板子和各种外围配件一一到齐。老刘的板子,的确做工挺好的。按照习惯,先用小电源接一下,听听板子能否正常出声再继续。老实说,虽然只是试验,但一开声就把我给迷住了。声音饱满,音色温暖明亮,音乐气息扑面而来……这的确是以前使用过的日系AV功放、国产入门HiFi功放,还有自制的IC功放未曾感受到的体验。
于是迫不及待想把它给装好。这下才知麻烦一堆。
首先,那个铁铝机箱,一堆配件,全部组装到位,就已是一种麻烦。这种机箱,性价比高,内部空间大,所以是很多DIY新手和老手的共同选择。但麻烦在于,需要按正确的顺序按步就班进行安装。而这种正确顺序,因具体的功放板子、走线、外围要求不同而异。无经验的情况下,可能会反复折腾5-10次,才摸索得清楚。这其间,耗费的大量时间精力,过来人才知。
其次,A1000安装的大麻烦,在于散热片的严密安装。老刘的成品板子,使用的是耐折腾的摩托罗拉金封管,故配上角铝,已省却不少事情。但必须把角铝和机箱的散热片紧密结合在一起,才能充分散热。这下真正的考验来了:角铝和散热片,都得开孔,而且要对准,这样才能用螺栓绑定。业余条件下,靠的就是一手工电钻而已……
记忆中,不知开歪、打废了多少个孔,折腾了多少个小时,终于把角铝和散热片勉强绑定在一起。
麻烦仍未完。这种通用机箱,环牛、电源板、前级板这些,都没有现成适合的孔可供固定。于是乎,继续手电钻开铁板,更容易钻头跑偏了,只能耐心加努力吧。行文中,连自己都佩服当初年轻时那股劲头啊!回想下来就知,为何做功放的,宁可费钱压货,也要批量做壳。
总算是可以安装了。但麻烦仍未完结,安装过程中,各种线的裁剪、排布,各种焊接,各种螺丝的安装、错位、返工,种种折腾……
回想下来,开初第一款机子,由于遵循DIY新手“省省省”的习惯,最大程度做到了精简。典型的合并机做法,400W环牛为前级、后级供电,前级板索性安装在顶盖,最大程度利用空间。但其实安装难度和麻烦,也是最高的。回头想想,都觉得一身热汗。
不知费了多少天业余时间,终于是装好了!开机前,还是仔细用万用表一一核对了连线的正确性。然后怀着紧张激动的心情,按下了开机键……
幸好音乐喷薄而出,而且声音还挺好!温暖、明亮、清晰,当时就已经很惊喜。于是正经接上自制的XT25+8545音箱,放点流行小曲,实在是享受啊……
传说中甲类机子的大热量,的确是名不虚传,听了大概半小时后,散热片已经50度左右了。有点心虚,咨询了老刘,说正常不必担心。于是继续。记忆中,这款机子,在夏天,大概最多会到60度左右温度,已是比较烫手。虽然心里难踏实,不过倒的确耐用,一直未出问题,回头想来也是幸事。
在笔者做音响的过程中,最早这款A1000,正好是开始探索原创制作HiFi音箱这个阶段。阶段内还接触过入门级EL34胆机、同行仿高文27+29机子这类机子。这款A1000,在当时笔者接触的功放中,算是音效表现最全面的机子。所以开初阶段,作为主要的试音搭配功放,并且出了3、5台给有需要的烧友。
回头客观而论,虽然这机子还有很多潜力尚待挖掘,制作和调音都显粗糙,但一般的人声流行曲,表现还算中规中矩,且有一定美感。已经算是平价功放中,比较经得起考验的DIY机子了。所以感谢山东刘兄,并感谢自己的青春!
关于仿音乐传真A系列,这些其实仅仅是个开始。之后还有更多故事,会逐渐整理成文,敬请关注……
icspec 硬件工程师必须掌握的音频功放电路大全
作为硬件工程师,特别是做纯粹模拟电路、应用于音频功放的工程师,对于A类,B类,AB类,D类,G类,H类,T类功放应该特别熟悉。大多数工程师或许只知道其中的一部分、或者知道大概,为了让更多的工程师掌握更加详尽的音频功放知识,下文对以上说的音频功放做详细的说明。
功放,顾名思义,就是功率放大的缩写。与电压或者电流放大来说,功放要求获得一定的、不失真的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:①输出功率尽可能大;②通常在大信号状态下工作;③非线性失真突出;④提高效率是重要的关注点;⑤功率器件的安全问题。而对于音频功放电路,也需要注意以上的问题。
根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。下文对以上的功放电路做详细的介绍和分析。
01 A类功放(又称甲类功放)
A类功放如上图所示,在信号的整个周期内都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。但是A类放大器工作时会产生高热,效率很低。尽管A类功放有以上的弊端,但固有的优点是不存在交越失真,并且内部原理存在着一些先天优势,是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高频透明开扬,中频饱满通透的优点。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。
02 B类功放(又称乙类功放)
B类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两个晶体管轮流放大输出的一类放大器,每一晶体管的导电时间为信号的半个周期,通常会产生我们所说的交越失真。通过模拟电路的调整可以将该失真尽量的减小甚至消失。B类放大器的效率明显高于A类功放。
03 AB类功放(又称甲乙类)
AB类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个晶体管导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。因此AB类功放有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。
04 D类功放(又称丁类功放)
D类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具体工作原理如下:D类功放采用异步调制的方式,在音频信号周期发生变化时,高频载波信号仍然保持不变,因此,在音频频率比较低的时候,PWM的载波个数仍然较高,因此对抑制高频载波和减少失真非常有利,而载波的变频带原理音频信号频率,因此也不存在与基波之间的相互干扰问题。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。
05 G类功放
G类功放为一种多电源的AB类功放的改进形式。G类功放充分利用了音频都具有极高峰值因数 (10-20dB) 的这一有利条件。大多数时候,音频信号都处在较低的幅值,极少时间会表现出更高的峰值。下图是G类功放集成IC的一个典型功能框图。
G类放大器使用自适应电源轨,并利用一个内置降压转换器来产生耳机放大器正电源电压。充电泵对放大器正电源电压进行反相,并产生放大器负电源电压。这样便让耳机放大器输出可以集中于0V。音频信号幅值较低时,降压转换器产生一个低放大器负电源电压。这样便在播放低噪声、高保真音频的同时最小化了G类放大器的功耗,相比传统的AB类耳机放大器,G类放大器拥有更高的效率。
该类功放的放大原理与AB类功放放大相同,一个重要特点是供电部分采用两组或者多组电压,低功率运行使用低电压,高功率自动切换到高电压。
06 H类功放
该类功放的放大电路部分与AB类功放的原理相同,但是供电部分采用可调节多级输出电压的开关电源,自动检测输出功率进行供电电压的选择。
07 K类功放
K类功放是集成了内部自举升压电路和各种功放电路,大家都知道D类功放只是众多功放电路中其中一种效率比较高的数字功放,而K类功放只是根据需要将内部集成的自举升压电路和所需求的功放电路,如果需求效率高就加D类功放,要音质好就加AB类功放。
08 T类功放
该类功放的原理与D类功放的原理相同,但是信号部分采用DDP技术(核心是小信号的适应算法和预测算法)。工作原理如下:音频信号进入扬声器的电流全部经过DDP进行运算处理后控制大功率高频晶体管的导通或者关闭,从而达到音频信号的高保真线性放大。该类功放具有效率高、失真小,音质可以与AB类功放媲美的一类功放。
上图是TA2020的内部模块构造,从上图上可以看出,该芯片内部主要集中了处理和调制模块,从而实现高品质音频的特性。
09 TD类功放
该类音频功放的放大部分与AB类功放原理相同,但是供电部分采用完全独立的高精度可调节无级输出的可调节数字电源,电压递进值为0.1V,自动检测功率来调节电压的升高或者降低。该类功放由于需要高精度可调节的数字电源,需要对电源有专门的设计,而不能集中在一个芯片上,因此,该类功放主要使用在高级音响上,而电路也比较复杂。
对于后面6、7、9类功放需要特殊的电源,因此不能将功能集中在一片IC上。而对于经典的A类,B类,AB类和D类功放有专门的IC。再实际的设计中,需要各种类型的,应用在不同领域的功放电路,只需要以此为基础,外加相应的电源或者处理模块。
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