车机功放ic并联电阻 将旧车载收音机改成音频功率放大器,AB类放大,音质比数字的还好

小编 2024-11-25 项目合作 23 0

将旧车载收音机改成音频功率放大器,AB类放大,音质比数字的还好

我得到的这台旧CD播放机非常浪费,因为它的前面板丢失了。即使工作正常,也不想听广播。但是我知道可以利用它的功放部分,然后将其连接到我想要的任何音频源,如iPod,电话,电视等。

然后效果可以很好,并且4声道派上用场了,所以我可以将其连接到2个扬声器和2个较大的低音扬声器!为此,我使用一个非常简单的低通滤波器修改了2个通道,仅重现低音。

可以替换电视上非常差的扬声器,玩游戏和看电视可以带来非常不错的听觉体验。

制作这个大部分的时间都在试图搞清楚它是如何工作的,一旦搞清楚了线路,修改就变得很加单。唯一需要附加的就是12V适配器。由于它的电流只有几安培,所以获取也变得非常容易。

步骤1:如何拍照

拍照只需要一个具有固定焦点的普通相机,和良好的照明。我使用的拍照相机是IPHONE 5S,这台老掉牙的手机,现在拿起来还是那么的温润,以及显示也是那么的透明,仿佛如一块玉一样。拍照和更高型号的比,在一般应用上也感觉不到明显的差别。真的是爱不释手。

非常重要的是,在室内使用荧光灯照明的效果和在外面阳光下的效果不同

荧光灯

太阳光

在户外尝试不同的位置,以避免炫光。

步骤2:获取详细信息

背面散热器上装有一个大的24针插孔,这是连接车机电源的。

现在好多车载音响都是数字功放,这是我最不喜欢的,幸运的是,我没有发现任何电感之类的零件,可以猜想她是AB类放大器,在网上搜索到资料也证明了我的猜想。虽然它的效率不高,但是与D类放大器比,它固有噪音低,高频解析力会更好,低频会有弹性。虽然下潜不是很低,但是听感极好。

第三步:逆向工程!

我将在本教程的此处详细说明如何对齐图像:如何对一个简单的通孔板进行反向工程?

根据数据表,我开始枚举图像顶部各层上的已知引脚和走线,然后跟踪走线,有时进行假设,然后使用万用表检查连续性,以确保我猜到了对的。

我重视了从电源,输入和输出以及控制引脚来看,使放大器正常工作所必需的每条重要迹线。我通过红色 追溯了从后面板穿过板子的扬声器输出。接地总是很容易的,我用蓝色 突出显示了接地(汽车中所有与底盘相连的东西都是接地的,因此您可以轻松地测试导通性以了解其接地)。在红色中 ,我突出显示了12v线,该线来自汽车电池的黄色线。4个音频输入中的每一个均以不同的颜色突出显示。

其他一切都没有用。因此,我断开了一些,为我不需要的电路的其他部分供电。因此,我只需要在IC的备用引脚上添加一个跳线链接,即在打开时,它仅由微控制器供电。

我将信号直接注入到输入引脚,然后贴上。音频从扬声器中发出。

因为它的背面有几个RCA输出,所以我只是将音频从音频输出接口定向,以将音频馈送到放大器。

步骤4:缩小电路板

由于我在屏幕上绘制了所有重要的线,所以我发现我可以将2/3的电路板剥离。再将其拆开后,只需剪下痕迹

步骤5:交叉

由于这是一个4声道放大器,而且我只有2个输入连接,所以我想用2个较小的扬声器和2个低音扬声器制作一种 音响。

因此,我制作了2个可重现大部分低音的低通声道和2个全音域声道,我添加了12dB衰减器以增强低通声道。

低通滤波器由一个简单的RC滤波器组成,该滤波器将使每倍频程的衰减为-3dB,截止频率为fc = 79.5774715459 [Hz]。由10K电阻与2个100nF陶瓷电容器并联确定。

在全音域上,我添加了一个10K-2K的分压器,给一些衰减,使低音比全音域更明显。

步骤6:音量

没有音量控制,但这不是问题,我们可以从iPod,TV等设备的源头调节音量。

但是您可以设想一下,如何通过遥控器添加数字音量。

我将在另一篇旧的立体声放大器的远程音量控制中说明如何制作

步骤7:缩小外壳

步骤8:整理

步骤9:完成!

也许下次我们可以加入电源状态指示灯,待机开关,远程音量控制,并在音频放大器中增加蓝牙功能。

为什么在MOS管GS端和G端串联一个电阻?

这是实际应用中很常见的一个电路。

有没有小伙伴知道,电路中两个电阻具体的作用是什么?

我们围绕以下两个问题来解答:

一、为什么在MOS管GS并联电阻(R1)?

二、为什么在MOS管G极串联电阻?(R2)

解决问题一:GS之间并联的电阻

作用:用来释放寄生电容的电流

原因:与MOS管的寄生电容有关,向DS端施加电压,给Cgd和Cgs充电,G极电压慢慢升高,直到MOS管导通。

泄放电阻

起到防ESD静电作用,避免处在一个高阻态,让MOS管误动作,损坏MOS管的栅GS极;

固定偏置

当前级电路开路时,电压施加在DS端,对Cgd充电,导致G极电压升高,它可以保证MOS管有效关断。

电阻阻值:5K-10K

阻值过大 会影响MOS管关断速度,阻值过小 驱动电流会增大。

问题二:为什么要在MOS管G极串联电阻?

主要还是因为寄生电容,其次就是抑制振荡

G极串联一个电阻,与Ciss形成一个RC充放电电路,能够有效减小瞬间电流值,避免损坏MOS管。(Ciss = Cgd+Cgs)

此外,当MOS管接入电路,也会存在引线产生的寄生电感,与寄生电容,形成一个LC振荡电路。串联一个电阻,可以有效减少振荡电路的Q值,避免电路故障。

电阻阻值:电阻建议在百欧以内,会减少MOS管的开启和关断时间,增加损耗。

不过,这个阻值是不稳定的 。在防反接电路中,阻值大一点也是可以的,它可以降低工作时电量的损耗。

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