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文檔簡介
1、簡單的功放電路制作,J.M317,J.M317看成是一個高輸阻抗、低輸出阻抗的電壓跟隨器t其調(diào)整腳與輸出腳間有穩(wěn)定的電位差1. 25V,只要在其譚整腳輸入音頻信號,則在其輸出腳可得到低輸出阻抗的相同音頻電壓,也即充當(dāng)了一個電流放大器的作用。,9 0 1 4充當(dāng)電壓放大級。因3 1 7的輸入阻抗高,故其工作電流只需0. 6mA就足夠了 R 1、C 3為電源退耦,C4防止電路振蕩,R3.R4分壓給VT提供偏置及交直流反饋,以改善線性及直流穩(wěn)定性R5上有大功率消耗,須用low水泥電阻才能勝任;用電爐絲代替也勉強可以,但其熱穩(wěn)定性稍差,電源變壓器要有50w功率才夠雙聲道共用口,利用LM386制成簡單功
2、放,設(shè)計,對2020K的音域也不是完全敏感.所以幅頻特性不用考慮太多,但是自己要用得爽聲音一定要大,因此LM386一般的輸出功率肯定是不夠拉(好像極限功率也就1W左右,具體還是看芯片資料吧),所以就浪費些多加個LM386做成BTL電路,提高一倍再說.,調(diào)試,a. 兩個104的電容本來是用來隔直的,不過好像電腦主板和聲卡上出來的音頻都不帶直流成份,而且用104時輸入電平比較高的時候聲音有失真,(估計是低頻過濾在輸入電平高的時候人聽起來比較明顯).于是去掉兩個104的電容. b. 在這個時候上電(我用的是12V),接上我的MP3一聽,嗯!還不錯,可是就是雜聲比較厲害,調(diào)了調(diào)R1的大小,當(dāng)R1被調(diào)到
3、最大的時候雜聲沒有了,最小的時候也沒有了(這不是廢話么,最小的時候輸入都沒有了 .把連接到功放的音頻線拔了也沒雜音了,原因可能有兩個音頻線上有電容在輸入電阻R1比較小的時候,和LM386自激產(chǎn)生雜音,一放大就不得了了.于是決定R1就直接調(diào)到50K,音量就讓MP3調(diào)去吧.,c. 好像一切都沒有問題了,拿到電腦上吧,剛接上去,嗯聲音停大,不錯!剛以為要完事,電腦里一首歌就放完了,本來該是安靜的卻聽見喇叭里噼噼啪啪,這個噪聲奇了怪了,開始還是以為是R1的問題,索性就把R1去掉(反正LM386也不希罕從前級得到能量),噪音仍然存在,懷疑是主板上的高頻噪聲,于是在輸入端并上一個102的電容-不起作用.這
4、個電容也不敢并大了,大了要影響高頻特性.又懷疑是功率大了C1吃不消,于是又在電源上并了一個100uF的電容,還是不行. d. 就在這個時候用手一抓我的功放輸入端的焊點,好了!沒雜音了,仔細(xì)一想,原來是這樣:我從電腦接出來的線是一個聲道和一個地,現(xiàn)在將這兩個都懸浮起來接到功放上,兩邊沒有共地,電腦主板上情況有復(fù)雜,所有有點噼噼啪啪的聲音也正常,于是用了一個104的電容將電腦地和功放地一共起來,問題解決!效果很好,于是圖就定成這樣:,建議,a. 供電,除非你保證你的供電是標(biāo)準(zhǔn)的12V,要不你就用9V.畢竟極限電壓就在15V上 b.兩個LM386一定要是同一批次出來的,這樣對稱性比較好,你要是用不同廠家的386來做BTL,哪就等著聽嗡嗡聲吧 c.LM386的增益其實可以通過在1,8兩腳之間加電容來調(diào)的,如果是不接?xùn)|西386的增益是最大的.所以用BTL電路沒事也就別調(diào)什么放大倍數(shù)了吧 d.LM386-N1的輸出功率不大,所以輸入的幅度不要搞得太狠,雖然在我的電腦
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