音响技术第5章高保真音频放大器.ppt
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1、第5章 高保真音频放大器,5.1 高保真音频放大器的组成及其性能指标5.2 前置放大器 5.3 图示均衡器 5.4 功率放大器 5.5 功率放大器保护电路 思考题与习题,5.1 高保真音频放大器的,5.1.1 高保真音频放大器的组成 高保真音频放大器通常由完全相同的两个或两个以上的音频声道所组成。每个声道分为两个主要部分,即前置放大器和功率放大器。两部分电路可分设在两个机箱内,也可组装在同一个机箱内,后者称为综合放大器。,由于左右声道完全相同,本章所涉及的双声道电路均只介绍其中一路。高保真音频放大器的组成框图如图 5-1 所示,图中左侧为前置放大器,右侧为功率放大器。下面分别予以介绍。,图 5
2、-1 高保真音频放大器,1.前置放大器的组成 前置放大器具有双重功能:它要选择所需的音源信号,并放大至额定电平;还要进行各种音质控制,以美化声音。这些功能由均衡放大,音源选择,输入放大和音质控制等电路来完成。各种音源的输出信号电平是各不相同的,通常分为高电平与低电平两类。音源选择电路的功能是选择所需的音源信号送入后级,同时关闭其它音源通道。,2.功率放大器的组成 功率放大器的作用是放大来自前置放大器的音频信号,产生足够的不失真输出功率,以推动扬声器发声。功率放大器处于大信号工作状态,其电压电流动态范围都很大,所以容易引起非线性失真,功率消耗也很大。因此,减小谐波失真,提高功率转换效率,保证足够
3、的输出功率是功率放大器的主要要求。,虽然功率放大器的电路类型很多,但基本上都由激励级,输出级和保护电路所组成。激励级又可分为输入激励级和推动激励级,前者主要提供足够的电压增益,后者还需提供足够的电流增益,以便能激励功放输出级。输出级的作用是产生足够的不失真输出功率。为了获得满意的频率特性,谐波失真和信噪比等性能指标,可在输出级与激励级之间引入负反馈。保护电路用来保护输出级功率管和扬声器,以防过载损坏。,5.1.2 高保真音频放大器的性能指标 高保真音频放大器要进行不失真的放大,重现原有声源的特性,使聆听者在主观上无畸变的感觉,必须达到一定的性能指标。1.过载音源电动势 国标规定,在音源频率为
4、1 000 Hz时,要求高电平输入端的过载音源电动势2 V,低电平输入端的过载音源电动势35 mV。,2.有效频率范围 有效频率范围又称频率特性,频率响应,它指高保真音频放大器能够不失真放大的有效频率范围,以及在此范围内允许的振幅偏差程度(容差)。3.总谐波失真(THD)放大器的非线性会使音频信号产生许多新的谐波成分,引起谐波失真。,4.输出功率 高保真音频放大器的输出功率有几种计量方法。(1)额定输出功率(RMS)(2)音乐输出功率(MPO)(3)峰值音乐输出功率(PMPO),5.2 前 置 放 大 器,5.2.1 均衡放大电路 均衡放大电路用于对速度型电唱机输出的音频信号进行频率补偿和电压
5、放大。为使读者了解其必要性,首先简要介绍电唱机拾音器的基本知识和唱片的录音频率特性,然后分析均衡放大电路的工作原理。,1.拾音器 拾音器由拾音头和音臂组成,是决定电唱机性能的关键部件。拾音头的作用是把沿着唱片声槽运动的唱针所作的机械振动变换成相应的电信号。,2.唱片的录音频率特性 为使直径有限的唱片具有尽可能长的放唱时间,减小唱片表面噪声,防止跳槽与串音,克服录音频率特性因唱片公司不同而异的混乱现象,1964 年国际电工委员会(IEC)采纳美国唱片工业协会(RIAA)提出的录音频率特性作为有关密纹唱片的录音频率特性标准,迄今已为包括我国在内的世界各国所公认,现在通常称之为IEC或RIAA唱片录
6、音频率特性,如图 5-2 中的虚线所示。,图 5-2 唱片录音频率特性,3.均衡放大电路 用于速度型电唱机放音的均衡网络有两种类型,即衰减式均衡网络和反馈式均衡放大电路。由于后者失真小,信噪比高,且动态范围大,因而被广泛采用。一个实用的反馈式均衡放大电路如图 5-3 所示。电路中采用低噪声高增益运算放大器,R1,R2,R3,C1和C2组成反馈均衡网络,R4是电唱机所需要的匹配电阻。,图 5-3 反馈式均衡放大电路,根据同相放大电路的工作原理可知,该电路的电压增益为,(5-1),式中Z是R1C1与R2C2支路的阻抗值。为简单起见,分 3 个频率段来分析该电路的频率特性。,在低频段,C2可视为开路
7、,且R2R1,可得到如图 5-4(a)所示的低频等效电路。在中频段,可得到如图 5-4(b)所示的中频等效电路。在高频段,C1可视为短路,可得到如图 5-4(c)所示的高频等效电路。对于各频率段,(5-1)式可分别近似为,(5-2),(5-3),(5-4),其中,幅频特性表达式分别为,(5-5),(5-6),(5-7),式中的 3 个转折频率分别为,(5-8),(5-9),(5-10),根据(5-5)(5-10)式可得到如图 5-2 中实线所示的均衡放音频率特性曲线,其中频增益为,图 5-4 均衡放大电路的等效电路,5.2.2 音源选择电路 音源选择电路的功能是从各音源中选择一路音频信号送入后
8、级,同时关闭其它音源通道,具有互锁性。音源选择电路有机械开关式和电子开关式两类,下面分别予以介绍。,1.机械开关选择电路 图 5-5 所示是一个实用的机械开关选择电路。其中SO1-5 是电唱机(PHONO)刀组,SO1-4 是调谐器(TUNER)刀组,SO1-3 是线路(AUX)刀组,SO1-2 是磁带(TAPE)刀组。图中唱机刀组置于接通状态,其余刀组处在断开位置。,图 5-5 机械开关选择电路,2.电子开关选择电路 电子开关选择电路采用轻触键控制,避免了切换噪声,增加了面板与整机布局的灵活性,且便于实现遥控,已在高保真音频放大器中得到广泛应用。,LC7815 是典型的单片集成电子开关选择电
9、路。它采用轻触键控,内含双四路模拟开关及其控制电路,还有发光二极管显示驱动电路。由于采用音频信号消噪控制,因而在开关切换时达到噪声最小。LC7815 采用双列结构,共有 28 根引脚,各引脚作用见表 5-1。,表 5-1 LC7815 各引脚作用,LC7815 的应用电路简化原理图如图 5-6 所示,这是一个四路双声道音源选择电路,采用双电源供电。,图 5-6 LC7815部分内电路及应用电路,5.2.3 音量控制电路 音量控制电路用来调节馈入功率放大器的信号电平,以控制扬声器的输出音量。常用的音量控制电路有两种,即电位器控制与电子控制。1.双声道电位器音量控制电路 双声道电位器音量控制电路如
10、图 5-7 所示,采用双联同轴的指数型电位器构成分压电路,直接控制信号电平。,图 5-7 双声道电位器音量控制电路,2.电子音量控制电路 电子音量控制电路采用间接方式控制音量大小,可以克服电位器音量控制电路的缺点。电子音量控制电路一般都设置在集成电路中,其原理电路如图 5-8 所示。,图 5 8 电子音量控制电路,5.2.4 响度控制电路 音响系统在小音量放送音乐时,听者会感觉到低音和高音的不足,这是由等响曲线反映的人耳听觉特性所造成的。为此,在高保真音频放大器中,通常要设置响度控制电路,在小音量放送时利用频率补偿网络适当提升低音和高音分量,以弥补人耳听觉缺陷,达到较好的听音效果。下面介绍两种
11、常用的响度控制电路。,1.抽头电位器响度控制电路 抽头电位器响度控制电路原理图如图 5-9(a)所示。R1,C1,C2和抽头电位器组成频率补偿网络。电位器滑动触点既能控制输出音量,又能实现响度控制。,为分析方便,设电位器滑动触点置于B点,电位器AB两点间的电阻值为R2,BC两点间的电阻值为R3,且R2=2R3。对于输入信号中的低音分量,C2可视为开路,得到低频等效电路如图 5-9(b)所示。对于输入信号中的高音分量,C1可视为短路,得到高频等效电路如图 5-9(c)所示。据此可以分析频率补偿原理。,图 5-9 抽头电位器响度控制电路及其等效电路,由图 5-9(b)可写出低频传输函数为,(5-1
12、1),式中,两个低频转折频率为,(5-12),(5-13),由图 5-9(c)可写出高频传输函数为,(5-14),式中,两个高频转折频率为,(5-15),(5-16),根据(5-11)(5-16)式及图 5-9(a)的元件值,可画出该响度控制电路的幅频特性如图 5-10 所示。,图 5-10 响度控制电路的幅频特性,2.独立的响度控制电路 在音量遥控的音响系统中,通常采用独立于音量控制的响度控制电路,其原理电路如图 5-11 所示。电路中的S-1是响度控制开关。,图 5-11 独立的响度控制电路,5.2.3 音调控制电路 音调控制是指人为地调节输入信号的低频,中频和高频成分的比例,改变前置放大
13、器 的频率响应特性,以补偿音响系统各环节的频率失真,或用来满足聆听者对音色的不同爱好。音调控制是指调节反馈网络或衰减网络的频率特性,使它对信号中的不同频率成分产生不同程度的反馈或衰减,从而达到改变电路频率响应特性之目的。,常用的音调控制电路有反馈式和衰减式两种类型。反馈式音调控制电路只改变电路频率响应特性曲线的转折频率,而不改变其斜率,其音调控制特性如图 5-12(a)所示。衰减式音调控制电路只改变电路频率响应特性曲线的斜率,而不改变其转折频率,其音调控制特性如图 5-12(b)所示。比较而言,反馈式音调控制电路可以更好地补偿音响系统的频率失真,而且更适合于人耳的听觉特性。因而应用较多。下面分
14、析这两种电路的工作原理。,图 5-12 常用的音调控制电路的控制特性,1.反馈式音调控制电路 反馈式音调控制电路如图 5-13(a)所示。电路中R1,R2,Rp1 和C1组成低音反馈网络;R3,Rp2和C2组成高音反馈网络。放大器采用高速集成运放或音响专用运放,Rp采用线性电位器,通常选择Rp1R1,C1C2。对于输入信号中的低频成分,C2可视为开路,得到低音控制等效电路如图 5-13(b)所示。对于输入信号中的高频成分,C1可视为短路,得到高音控制电路如图 5-13(c)所示。下面以低音控制为例进行分析。,图 5-13 反馈式音调控制电路,图 5-13 反馈式音调控制电路,在图 5-13(b
15、)中,若忽略R2支路的运放输入电流,则可写出低频增益函数为,(5-17),上式表明,其频率响应特性及转折频率与电位器Rp1 的滑动触点位置有关。,当Rp1 的滑动触点移到最左端时,Rp1=0,Rp1=Rp1,此时低音提升量最大,低频增益函数为,(5-18),式中两个转折频率为,(5-19),(5-20),最大低音提升量为,(5-21),当Rp1 的滑动触点移到最右端时,Rp1=Rp1,Rp1=0,此时低音衰减量最大,低频增益函数为,(5-22),式中两个转折频率与(5-19),(5-20)式相同,最大低音衰减量为,(5-23),当Rp1 的滑动触点移到中点时,此时电路对低音既无提升也无衰减,其
16、低频增益函数为,(5-24),根据(5-18)(5-24)式可画出低音控制电路在上述情况下的幅频特性曲线如图 5-14 左侧所示。,图 5-14 反馈式音调控制电路幅频特性,2.衰减式音调控制电路 衰减式音调控制电路及其低音,高音控制等效电路如图 5-15 所示。电路中Rp1,Rp2 采用指数型电位器,当它们处于机械中心位置时,为获得平坦的频率特性,应使,(5-25),此时,电路对低音和高音既无提升也无衰减。,图 5-15 衰减式音调控制电路,图 5-15 衰减式音调控制电路,5.2.6 平衡控制电路 平衡控制电路用来校正左右声道的音量差别,使左右扬声器声级平衡。常用的平衡控制电路有 3 种,
17、下面给予简要介绍。1.单连电位器平衡控制电路 采用单连线性电位器构成的平衡控制电路及其控制特性如图 5-16(a)所示。2.双连电位器平衡控制电路 采用双连同轴线性电位器构成的平衡控制电路及其控制特性如图 5-16(b)所示。,图 5-16 平衡控制电路及其控制特性,图 5-16 平衡控制电路及其控制特性,图 5-16 平衡控制电路及其控制特性,3.无插入损耗的平衡控制电路 采用双连同轴半有效电气行程电位器构成的平衡控制电路及其控制特性如图 5-16(c)所示。,5.2.7 音质控制集成电路 TA7630P是一16脚双列直插式集成电路,利用直流电压通过电位器间接实现音量,音调及平衡控制。该电路
18、可用单或双电源供电,具有音量控制范围宽,谐波失真小,声道平衡性能好等特点,适用于遥控。TA7630P内部电路框图及其应用电路如图 5-17 所示,各引脚参考电压及作用见表 5-2。,图 5-17 TA7630P内部电路框图及其应用电路,表 5-2 TA7630P各引脚参考电压及作用,5.3 图 示 均 衡 器,5.3.1 图示均衡器的基本原理 图示均衡器实际上是一个具有多个不同中心频率的带通增益控制放大器,其原理电路如图 5-18 所示。它由若干个LCR支路和公用增益控制放大器A所组成。各LCR支路串联谐振于音频各频段的中心频率,其谐振电阻通过电位器滑动触点去控制该频段的电路增益,即控制该频段
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