后级汽车功放电源电路图用电源处理器有用吗

功放前级,如果用“独立电源”效果是不是更佳,相比较用后级高电压用电阻降压稳压的那种?懂得大湿 告诉下_百度知道
功放前级,如果用“独立电源”效果是不是更佳,相比较用后级高电压用电阻降压稳压的那种?懂得大湿 告诉下
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举个例吧,希望我的微言能帮你!以我经验的话用了只会弊大于利不一定,此独立电源的速度与频宽就难保证与后面的放大同步了,同样此速度与频宽也会反应在功放前级上,就可见斑了,你如果真想使用的话也应该小心慎用!因为音响与其它电器不同,现今大多名机都少采用所谓独立前置电源,因此你如果把它独立供电,首先你要知道电源是有速度与频宽的
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独立电源理论上是会更好点
你所说的是一般的同源供电,一般是用主电源串电阻---线性稳压电路---前级。这种是最节约成本的做法,这种唯一的好处就是节约成本。坏处是,容易使前级电压受到功率输出级大电流动态下的干扰导致不稳,后级很吃电流,会导致主电源电压不稳定,音量越大,低音越重,电压跌落的越厉害,特别是变压器功率富余不够的情况下。所以一般这种前级电源电路,输入一般比输出电压高10V以上,这样做就是为了减少输出级对前级的影响。好比你家空调,启动瞬间家里灯泡会瞬时变暗像闪了一下一样的道理。
良心一点的做法是,变压器有辅助绕组,功率输出级用主绕组,前级电路用辅助绕组,独立整流滤波--稳压--前级。 同了变压器但不同绕组, 这样前级受功率输出部分的影响更小。
最HIFI 的做法是,设置辅助变压器,独立变压器--独立整流滤波---稳压---前级。前级供电来自一个小功率变压器,前后完全独立供电,连变压器都不是一个,完全不会受到功率输出部分影响。这样成本最高,比较贵的发烧功放才这样设计。
我自己DIY功放,最次也整个辅助绕组供电,甚至独立变压器!没有什么速度和频宽的问题,直流电没有频率,谈何频宽?电流的速度?那该多快?小小前级供电,谈什么速度?
另外前后级也没有所谓同步的问题,速度,频宽,同步,这些都是数字电路需要考量的问题,功放是全模拟电路,不存在!
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夏文卡顿改进4型超纯甲类专业家用音响后级HIFI功放机
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本帖最后由 gu1978 于
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去年11月份购入原声的仿夏文卡顿后级一台,原价4280元,因事里有急事,急需要米,故现在以2800元转让给需要的朋友。有兴趣的朋友,还可以关注一下我正在出售的前级和转盘。
说真心话,这个后级声音的音质实在太差了,控制力根本控制不住,由于本人经常听交响曲等一些古典音乐,结果经常是到大动态后,声音就嗡嗡的。而且高频有点被阉割似的。故所以以低于半价的价格出售。
机箱的底板我换成厚度达2.5MM的不锈钢板,你加强避震.
下面是原声电子的描述。
大家可以看到原理图中有两套偏置电路:R18。VR3。Q42是目前最常见的恒压偏置。Q19。Q20。U1是光耦电流偏置. 恒压偏置根据输出管的工作状态分为甲类。甲乙类,乙类。甲类没有交越和开关失真,但超过一定功率后(超过甲类偏置范围),就会过渡到甲乙类,这时也会产生交越和开关失真。甲类工作温度的稳定靠得是热偶合。偏流稳定下来需要10-20分种,而且是静态平衡。而在动态时,因偏置电路反应过慢,静态电流会变的不稳定产生动态温漂。纯甲声音好是事实,高成本,高功耗,高热量还是令人顾忌。 光耦电流偏置是Q19Q20 对功放管基极电流取样,通过光耦反馈到推动管的基极。达到偏流的自动控制。它有以下特点:1:低失真:该电路不会对电压放大级 的电流分流。(没有普通恒压偏置的上下臂电阻)减轻了电压级的负荷。光耦有很好的隔离作用。不会引发其它附加失真。现在的第4版已把偏置网络置入反馈中,失真更低。2:高音质:它是一种理想的超甲偏置(非一般超甲偏置所能比),偏置管无须靠近散热,一通电输出管的输入电流便稳定在设置值。输出管电流随温度上升到静态电流时既基本保持不变。动态电流随输出功率的变化而变化,一但停止输出,静态电流马上保持在设置值,漂移很小。它直接控制输出管的输出电流,在任何时候输出管都有电流流过不会产生开关和交越失真 。光耦本身反应速度非常之快,我们常在高频开关稳压电源电路里见到它。如果一旦输出电流超出甲类范围。被关断的是偏置管Q19。Q20其中一个,输出管还可以通过电阻R25。R26获得电流而不会关断。因为当Q19。Q20 B。E级导通压降稍稍降低一点。(此时还有一定压降在R25。R26上产生电流)光耦的光电端电流减小,发光量减小,控制端感应而减小导通量,电压放大级提供的偏压升高使Q19。Q20退出关断装态。这一过程由于R25,R26的存在,从而构成一个输出管静态电流闭环伺服环路,保证输出管任何时候不会进入截止状态。 3:高效率:由于静态电流比较小(50-100MA),动态电流由信号电流在静态电流上的叠加。功耗大大降低 ,发热小。这样可以方便提高工作电压来提高动态范围,容易实现大功率甲类 4:经过我们设计团队不断的进取,该机线路不断的完善,改善反馈结构,取消了反馈电容,元件搭配选择也更为合理,目前已是第4版。今年公司开始经销古河系列发烧线材,机内输入信号线也随之更换为古河fs-162 无氧铜发烧线,整体音色又上一个台阶。 声场宽度,层次,解析力,中高频顺滑度,线条感 都有大的提升。 (2010年1月份后为第4版机型) 主要用料:输入采用东芝经典发烧靓管K170/J74。该管音色极为细腻,价格是同类管的好几倍,而且还非常难求。输入级的恒流源选用的也是东芝发烧名管A970/C2240。电压级则采用了日立B647/D667,该管的中高频非常有特色,通透甜美。推动管选用的是三肯的A,看上的是它输出电流大,层次清晰,高频细腻如玉脂,控制力又非常好的特质。输出管采用了共12对东芝老字号发烧管A。这对管在高压及小的静态电流下有上佳表现,非常适合在这个线路上的使用。通过各级用管的选择搭配以及各级静态电流的精心调整,再加上采用了美国DALE.AB.飞利浦等名牌电阻对音色的细微调节。使本机的整体音色达到了非常高的水平:声音宽松自然且不失甜美,而且低频下潜深,控制力也非常出色。保护电路是以UPC1237保护专用芯片组成的,具有中点,过流保护功能。而且输出继电器选用了30A大电流类型,触点电阻小耐用可靠。双700W进口铁芯铜线绕制环牛。每声道3组电源:AC15V 用于7812稳压供保护电路,双68V经过改进版洼田高精度稳压到78V供输入.电压放大级,高压滤波是sanham银字V共 8个,输出级大电流70V电源是用意大利IR35A高速桥整流,共用16个化工为安桥定制的(12000U/71V) 音频专用高速电解滤波。在220V电源输入接口还配有软启动系统,避免开机时对其它电器和自身的电流冲击,显著提高了机器使用寿命。庞大的电源供给系统为整机的强劲功率输出提供高质量的保障。每声道3块大型散热器再加上8MM厚的铝板连接均热,避免输出管温度过高,损坏几率极低。升级第4版整机音色宽松温暖厚实,下潜深,比以往版本主要提高了低频的控制力,声音更细致,解析力明显提高,声场的开阔度也有明显提高。未输入信号时静态功耗:80W(非常节能,传统纯甲偏置在300W以上)尺寸:480X170X480频响:5HZ-100KHZ信噪比》=110DB两声道总额定输出功率:600W/8欧。1200W/4欧整机净重:40KG左右
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家里有急事,需要用钱,把能值钱的器材都在出。
后级没有任何问题。声音非常好。
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不错的后击
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移动用途功放的新标准, 2-ohm驱动能力
从1976年发布P2200功放以来的30年间, 雅马哈一直致力于开发生产音质上乘、功率强劲、稳定可靠的功放产品。2006年,雅马哈推出了标志其30年不懈努力成果的旗舰型号产品: Tn系列Tn 系列功放经过严格认真的设计,即使在严苛的移动和旅行条件下使用也能提供出色的性能, 具备顶级音质的同时,最高型号还能释放2500W的输出功率(T5n, 立体声@ 2 ohm)。 它能以低至2 ohm的负载阻抗稳定驱动音箱,这使得Tn 系列成为移动用途中理想驱动线阵列音箱的产品。 大风量的风扇散热系统和复杂的保护电路能够保证高度稳定性,凭借雅马哈高效率的EEEngine功放技术,其耗电量却比普通功放降低约50% 。Tn 系列产品还包括内建的便于遥控和监控的网络功能,将network的&n& 概念加入Tn。 雅马哈具备网络功能的新一代移动用途功放、30年功放开发生产经验的结晶- Tn 系列功放,已成为新一代大型现场扩声功放的代表。
强劲的功率满足任何用途
移动用途的功放是否具备驱动大量音箱的能力,功放驱动能力和功率就成为重要的评判指标。 对于移动用途,由于每次演出时整个系统都需要安装、拆卸、运输,因此功放的总数和总重量会耗费大量的人力和成本。 而Tn系列功放全部体积只有2U,同时能提供非常强大的功率。2500 w的T5n, 2200w的T4n和1900 w的T3n全部为立体声输入,阻抗2 ohms。Tn系列功放能驱动阵列音箱或其它大型音箱,占用的空间量却是至今为止最小的。
高清晰,大动态
凭借工业标准级数字控制台和信号处理器的生产研发经验以及多年音乐厅固定安装音响系统设计所得的理念和知识,雅马哈将获取的音乐化知识、经验和资源应用到Tn 功放,造就了非凡的性能水平和声音质量。 贯穿整个频率的声音透明度是最基本要求,而Tn系列功放在保证最大还原准确度的同时,还提供了出色的中频表现力和可信的低频规模,从而大大超越了这个基本标准。 这不仅因为部件的严选和精密的设计,更因为有效抑制了会劣化高质量输出的间断性振动所采取的一系列减振测量手段。 例如散热片,它们会被牢固地用螺丝固定在底部面板的多个点上,但还需要使用为吸收振动和底板共振的特殊隔离垫,否则会干扰优良的声还原。 更深层的工作还包括超越一般生产厂家的生产流程和制作工艺等 。
稳定的2ohm 推力
大型扩声应用中,线阵列系统会提供诸多好处,但由于音箱的数量众多,通常需要数量上同样多的功放来推动。Tn系列功放的2-ohm驱动能力,能够轻松驱动排列成行的多个阵列音箱系统。Tn系列还是推动并联的雅马哈固定安装系列音箱和多并联舞台监听音箱的理想选择。 为了提供稳定的低阻驱动能力,Tn系列功放使用了新开发的thin-film 供电电阻、flat-wire型变压器线圈,使热损耗降低到最小。 另外还采用了更多技术手段,但归根结底,是为了2 ohm阻抗驱动能力的稳定发挥。
耐久性满足苛刻的移动用途
移动设备每日的安装、拆卸和运输是不可避免的,使用Tn系列功放却可迎刃而解。 坚固的外壳能防止凹陷和断裂,大风量散热风扇能保证多种严酷气候环境下的稳定使用。 牢固的大型风扇罩能防止运输途中的损坏。 风扇速度能按照电流的输出自动调节,保证使用寿命。 内置的灰尘过滤器可以拆卸清洁。 同时还提供了大量的保护电路: DC、静音、过热保护和先进的输出短路感应电路(PC 限制) 都保证了稳定的低阻驱动能力。 另外还有VHF保护电路,在输入信号的频率持续超过20 kHz达几秒时可以保护音箱HF喇叭单元。Tn系列所提供的容错性,能够在最严酷的使用条件下保证顺利的现场演出。
高效的EEEngine功放技术
雅马哈自行开发的EEEngine技术与传统功放相比,能降低大约50%的耗电量。 不佳的供电质量和容量会影响现场演出,但Tn系列功放能以极低耗电量提供强劲的功率输出,从而缓解了场地供电不足造成的影响。 降低耗电量的同时能使发热量降低,这样可以大大提高部件的寿命和稳定性。 发热量的降低还意味着可以使用更小更节能的风扇,有利于提高功放内部布局的自由度。 这样,从总体设计上就可以更加专注于音质而不是信号放大的稳定性。 为了获取稳定的2-ohm驱动力,Tn 系列产品中的EEEngine电路配备了新开发的高效率FET电流缓冲驱动电路。 只有雅马哈能提供这样低阻负载的高效能和稳定性。
先进的联网工作能力
Amp Editor软件
- 直观的即插即用功放管理软件-
Amp Editor是供ACD1 和可兼容的雅马哈功放使用的专门软件,可以轻松实现对功放的管理。 只需用标准高速Ethernet switch将ACD1连接到计算机的Ethernet端口,就可以实现对Tn功放的遥控和监控。 连接Amp Editor网络无需任何其它设备,加速系统的启动和运行。 所有Tn功放的功能和DSP参数都可以通过Amp Editor进行控制。
NetworkAmp Manager
- 通过CobraNet& Network 的远程遥控和监控-
NetworkAmp Manager 是一种能监视、管理和控制通过ACU16-C和NHB32-C连接到网络的Tn系列和PC-1N系列功放的软件。软件可以运行在Windows 平台计算机上,用于控制由最多8台NHB32-C集线器、6台ACU16-C控制单元和多至512台功放所组成的音响系统。 只需将计算机的COM 或USB端口连接到网络中的任何ACU16-C或NHB32-C,然后就可以用软件直观高效的图形化界面遥控、监视并控制网络中的每台设备。
丰富的专业经验造就强大的操控能力
Tn 系列是雅马哈30年功放开发制造经验、理念以及业界反馈的代表。 细节决定了产品的区别 如坚固的前面板把手,搬运和机架安装中必不可少的硬件,已设计为便于固定安装用途的可拆卸型。 另外, 除了XLR型接口还提供了Euroblock接口,提供了各种安装类型中的布线兼容性。Euroblocks 还可以作为link out接口使用,灵活地满足了大量的系统需求。
Tn 系列符合Underwriters Laboratories Inc的安全要求; 符合UL60065, 7th ed和CSA C22.2 No. 60065-03安全标准。Tn还取得了Intertek ETL SEMKO 的认证,符合EN标准。另外,Tn已通过UL的 多种检测,包括零部件调查报告和正常及非正常条件下的操作性能。Tn功放受测结果显示,Tn系列符合并通过了UL部件短路非正常条件下和工作在1ohm以及其它严酷操作环境条件下的要求和标准。UL的安全检测标准在全球获得承认,在美国,某些情况下要求使用UL产品认证作为保险的依据。UL的Tn 系列功放认证,保证了某些公共安全要求极为严格的场合下使用功放的最大安全性。SEMKO是一个独立第三方产品检测组织机构,是欧洲顾客和消费者安全认证志愿组织。TN功放符合Underwriters Laboratories Inc严格的安全标准,使得&稳定的2 ohm 驱动&一词不仅是停留在产品手册中的书面语,也保证了真正意义的操作安全和质量,确保了Tn系列成为各种场所和用途中的最理想功放。
动态供电; 20ms 突发
输出功率; 1kHz
输出功率; 20Hz-20kHz
动态供电; 20ms 突发
输出功率; 1kHz
O 20Hz-20kHz
动态供电; 20ms 突发
输出功率; 1kHz
输出功率; 20Hz-20kHz
动态供电; 20ms 突发
输出功率; 1kHz
输出功率; 20Hz-20kHz
一般技术规格
总谐波失真
低于0.1% (20Hz-20kHz; 半功率)
低于0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率)
+0dB -0.5dB
107dB (DIN AUDIO)
输入灵敏度
120V:+16.6dBu(26dB 位置)+10.6dBu(32dB 位置) 230V:+16.6dBu(26dB 位置)+10.6dBu(32dB 位置) 240V:+16.7dBu(26dB 位置)+10.7dBu(32dB 位置)
最大输入电压
线路输入/输出
2x XLR-3-31 型2x Euroblock 接口
音箱输出端
2x speakON 2x 5-路 接线柱
电源开关on/off 静音; DC-fault (功放自动关闭) 削幅限制(THD & 0.5%)
放大器保护
散热(将输出静音; 散热片温度& 90&C; 自动返回) VI 限制器(限制输出RL & 1ohm)
散热(功放自动关闭&; 散热片温度& 100&C)
2x&可变速风扇
根据购买地区; 100V 120V(30A Twist lock 接口) 230V 或240V; 50/60Hz
音乐声源等量
480 18-7/8in
88 3-7/16in (2U)
477 17-9/16in
14.0 30.9lbs
使用说明书2x 把手(带4x 平头螺丝) 2x Euroblock 接口
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Global& Delivery
源于艺术,高于技术。
使用再生电源的平衡前级上
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本年第二期时为各位介绍了一台真正平衡式的功放的制作,不少爱好者均来电表示出浓厚的兴趣与制作意欲,并要求我可以介绍一台高档次前级的制作资料。4月中到上海时,蔡贤老师曾下达指示,希望我们可以更多地将自己掌握到的经验公开,以让更多的爱好者可以提高对音响DIY的兴趣与实作能力,故此,一回来我就立即将我最得意的前级资料整理向大家介绍。&&&&&&
前级在整套音响系统中,最有可能被部分爱好者认为是最次要的一台器材:只担任了信号电平与阻抗匹配的作用,似乎将后级的增益调整得大一些,加个音量控制就可以省却了前级。但不少资深爱好者却认识到,前级在系统中的影响不亚于信号源或功放,这不是一台高增益的纯后级加个音量电位器所可以同日而语的,它可以正面提高(或还原)系统声音的动态,细节,音场等,故市场上一台稍有名气的进口前级,价格都是数万元以上的,并不比DAC或功放廉价多少。
不少DIY爱好者在看杂志时对电路是否产生兴趣,通常是由电路的技术含量决定的,因为绝大多数爱好者者无法从文字中领略到电路完成后的音质是好或是坏,而技术含量高的电路相对而言会更容易令仿制品音质更有保证,令爱好者更有兴趣去实践探索。我要介绍的这个前级,相信可以引发一部分爱好者的兴趣,因为它使用了不少现代国际品牌的顶级器材中才会应用到的技术,而这些顶级器材,售价都是令一般的爱好者难于接受的,而我进行自制的成本,却低到连一台最廉价的进口前级也买不到。虽然整机电路显得相当复杂,但爱好者可以将此机分作几部分看待,也可以将其中某部分单独抽出来仿制,应用到自己的音响系统中。
以下介绍本前级的一些技术亮点。
电源采用了再生电源处理技术,遥控控制电路与音频电路中的功能执行电路使用光电耦合器及分离不同机箱进行隔离。
2,信号放大处理电路采用了CAST电流传输技术,并兼容RCA及全平衡的XRL。
使用模块式电路结构,爱好者可以轻易地实践制作不同的电路模块,体验不同电路带来的音质音色差异,这往往比单纯地对电路进补更有效及更具性价比。
如果阁下感到兴趣,请继续往下阅读。
再生电源处理器
如果只从电源的处理可分两个方面去看待。一方面是追求某频段的突出或韵味,放弃高低频的延伸与细节还原能力,这种情况可以使用较简单的电源处理,象胆机一样,简单的电源处理比复杂的往往更具“胆”味,晶体管机也不例外。另外一方面是希望重放时巨细毕现,宁静清晰,这种声音风格也正是近年普遍认同的,这就需要使用隔离性能优异,内阻低速度快的电源。而我这个前级制定的目标正是后者。
日常接触到一些爱好者,他们喜欢细节丰富而动态大的声音,在制作时往往在音频电路下重料,补品,却忽视了电源电路,制作出来的器材,音质自然没有达到较佳的境界。我一直也强调着电源电路的重要性,认为一切信号的还原再生均源自于电源,设计电路时要将电源电路与音频电路放在同等位置看待。
对音频电路的工作环境来讲,再没有什么比电源供应更重要的事情了。不管是用于模拟的放大器还是数字的DAC解码器,CD播放机,它们对电源的纯净度都非常的敏感,即使是数字电路,也会因为电源处理不好而令Jitter值大大高出标准,也见到过有DAC工作时因为电源脉冲干扰而死机无声,可想而知,音质会受到何等严重损害。
市电电源的纯净度会常常受到各式各样的污染,包括了由电脑,移动电话,荧光灯,以及如 CD机之类数码器材所产生的电波干扰,甚至是音频电路本身也会透过同一供电系统去影响邻近的另外一声道电路或其它电路。所以,如果不对电源供应电路进行细心处理的话,电源的噪声及干扰信号就会窜到音乐信号中去,令音质变差,甚至会掩盖了原本音乐中一些细节信号,令重放的音乐细节减少,高低频延伸及透明度下降,虽然这样会显得中频或低频量感更突出,似乎声音厚了,但有量无质,音质粗糙,无法还原CD片录音时的音乐含蕴。
这可比喻为我们日常用水的源头,需要经过严格的过滤洁净处理才能使用。稳压电源,滤波电容等就相当于这一个环节。
Mark Levinson的产品向来注重电源电路的处理,这也是造就他们的器材能高度还原信号的原因之一。他们在顶级的前级NO.32中采用了极度复杂的分体式再生电源处理电路,并在这个分体的电源处理器中安装了功能控制电路,通过光电耦合与音频放大器中的控制执行电路进行隔离控制,将控制电路产生的干扰减到最低水平,令音质达到巅峰。我制作的这个前级电源与控制电路就正是参考了这种做法。
再生电源处理技术并不是新技术,早就广泛应用于精密工业设备控制电源中,但在音响中的应用,它还是尤抱琵琶半掩面,原因是在音响电路中使用的再生电源处理电路,设计更需要严谨,性能优劣会充分在音质重放时反映出来。
详细的再生电源原理图如图1。
市电经主电源变压器降压,整流,滤波,稳压后,供电到两套独立的400HZ再生电源驱动电路,去驱动各自的400HZ输出变压器,产生稳定而纯净的交流电压,然后再一次整流,滤波,经过并联稳压器才提供到音频电路使用,前级音频放大器内部再另外有一组并联稳压电源进行二次稳压。诸位爱好者或许已经意识到,这个再生电源处理器的复杂程度已超过很多前级或功放的整机电路,而这样大动干戈,目的只为了提供一个绝对纯净的电源,令音频电路可以不受任何源于电网干扰及电源噪音的影响。
不知会否有爱好者疑问:这样复杂的制作倒不如用蓄电池供电?对于这样的疑问,我也曾产生过,并进行了反复实验对比,感觉再生电源具有蓄电池供电的宁静细腻效果,而相对蓄电池多了一分润泽与丰满,于是认识到Mark
Levinson这样处理也是有道理的。
目前市场上一些220V的有源式电源处理器成品售卖,当中多数并不属于再生电源的形式,但部分爱好者均不能明确区分,将其概称为再生电源处理器,在此向诸位简单地介绍一下。
音响用电源处理器常见的可分为三类:无源净化电源,再生电源,补偿式净化电源。
其中无源净化电源是大家所熟识的使用LC滤波器的处理方式。成本最低,可靠性高,但处理效果三者中最差,只能小幅度地抑制中高频的干扰噪波。
再生电源,利用原来的市电工作,在内部使用低失真模拟波形产生电路,模拟的波形驱动电路及输出变压器产生恒定而清洁的电源,相当于一个小型的发电机,市电的变化,干扰均可输出变压器输出端被隔绝。
再生电源与一般廉价的电脑设备UPS电源及应急电源的逆变电源存在本质的差别,后者通常会使用数字梯波模拟成为正弦波,有些甚至是使用方波,驱动电路采用开关式工作,对波形的失真度没有严格要求,音响用再生电源则是完全模拟式工作,对电源输出的波形失真度要求极高。因此在几种电源处理器中,效率最低,成本最高,对电源的处理也是最好。
补偿式净化电源,这种电源处理方式的成品是市场上较多见的,与再生电源的区别在于它的驱动电路不直接担任波形的全部处理,通过内部产生的基准波形,与实际市电的波形进行对比,取出误差部分,再对市电进行纠正补偿,相当于功放中的失真纠正,从而得到较理想的电源波形,减少电源波形畸变及干扰,效率相对高,容易实现大功率输出。
这个再生电源是为本前级而设计的,但可适用于其他用途,如增大电路的功率储备量,改变再生波形的频率,更换输出变压器等措施后可制作220V/50HZ的大功率再生电源处理器,爱好者根据可根据不同的使用要求,自行斟量修改,本文最重要的目的,就是为了向各位展示再生电源的实际电路,以让各位爱好者可将其应用到自己的器材中。
电源处理器由一个功率为200W的环形变压器提供整机的工作电源,400HZ波形驱动电路的输出级使用单独的一组大电流绕组供电,其余电路均由环形变压器的另一绕组,经过并联稳压电源后供电。
400HZ波形产生电路由振荡电路构成。
振荡电路是以特定的频率进行振荡,需要电路中有具频率选择性的器件,象维恩电桥电路中是使用RC网络,还有使用陶瓷或晶体振荡器的振荡电路,陶瓷或晶体振荡器有固定的机械谐振频率,这是由振荡器元件内部的材质,构造等决定,将其接入反馈电路中就可以制成振荡电路。函数振荡器是由数字逻辑电路组成,通过软件或特定型号的芯片输出方波或三角波,由正弦波变换器电路输出正弦波。还有LC振荡器,但一般应用于高频电路,用于低频时往往需要较大的电感而难于实现。状态变量振荡器是使用具有象LC振荡电路一样的衰减特性的有源带通滤波器构成,容易取得较高的Q值,因此振荡波形失真低,抑制高次谐波能力强。
应用于音响的再生电源,要求电路产生的400HZ波形必须具有低失真及良好的相位特性,输出波形的稳定性要高,否则输出电压或频率就会有波动。我对比了多种不同方式的振荡电路,最终从测试与实际听音中,认为采用状态变量型的振荡电路性能最佳,音质最为细腻通透。
400HZ波形产生电路的输出端使用一个双运放OPA2604将振荡电路输出的单端信号转换为平衡信号,这是为了让波形驱动电路可以工作于平衡桥接的状态,提高整个电源处理器的效率及减少最终输出的失真等。
波形驱动电路使用一对平衡差动式的放大器组成,波形驱动电路本身的音色特点会被反映到前级的音频输出,即使它们只是应用在电源中,使用不同结构的放大器线路担任波形驱动电路,音色音质的变化就象更换音频电路中的放大器一样明显,这里我选择了如图中的放大器,表现较中性,音染较少,音色的校调就交由音频放大电路去完成。
平衡差动式放大器的优点这里就不再罗索,如果不理解工作原理可翻阅我在本刊2007年第二期的文章,它们的工作原理是一致的。R1是调整波形驱动电路输出的平衡信号的幅度绝对值相等,R2是调整波形驱动电路输出端电压幅度,符合输出变压器的电压使用的要求。R3,R4数值变更可以改变波形驱动电路的输出频率,计算方法如下:
F0=159/R3/0.1
波形驱动电路输出的直流漂移就尽量降低,以免变压器被磁化,需要对所用的三极管进行配对,幸好,这个电路直流稳定性相当高的,我做的这台机器中,各波形驱动电路输出端的直流漂称电压没有超过2MV的。输出变压器是一个工作于400HZ,输入单22VAC,输出双28VAC的变压器,功率为100W。
如果仿制时没能找到能工作于400HZ的变压器,也可以用50HZ的变压器代替,只消将波形发生器输出波形的频率调整为为50HZ。与使用400HZ相比,仅再生电源输出联接的整流滤波电路的效率高低稍有不同而已,使用50HZ时应适当增大滤波电容量。为了具有最佳的分离度,以免音频电路通过电源耦合产生串音,影响音场还原及高频的透明度,本前级每声道单独使用一套波形驱动电路及输出变压器。输出变压器的输出电压是很稳定的,使用调压器令市电在180-250V变化,输出电压也能保持不变。
变压器输出接到第一级的并联稳压电源,第一级并联稳压电源安装在电源处理器内,通过三芯线将电源传送到音频放大器,由于并联稳压输入端使用恒流源,即使短路也不会损坏电源,这样可避免了只经整流滤波后直接输出而出现意外短路被损坏的可能。第二级并联稳压并不安装在电源处理器,这样做是经过实践而决定的,对比将第二级并联稳压分别安装在电源处理器与前级音频放大器,后者的音质明显要好得多,可能是由于电源传送时经过的线材,插座等产生一定的电阻或接受到外界电波的干扰,影响了前级音频放大器的工作,而将第二级并联稳压电源安装在前级音频放大器内,减少与音频电路的连线距离,及抑制了由于插座,传输线等带来的不良影响,令音质更佳。
遥控控制电路是安装于电源处理器内,控制芯片输出的数字控制信号经过光耦合隔离,再使用九针数据线传送到前级音频放大器中控制音量,输入通道切换等各项功能,可减少控制数字电路的时钟及数字脉冲的干扰。必须对控制电路提供两组独立变压器绕组所产生的不共地的+5V电压,耗电量不大,使用IC三端稳压就足够了。
完成了的电源处理器如图2,中间部分是再生电源的波形产生,驱动电路及电源电路,两侧是每声道的输出变压器与第一级并联稳压电源,通过充当散热器的厚铝合金板分隔。

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