国外著名电子管机——Stromberg AP-55电路赏析
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D类数字功放电路结构2010-12-30 22:33:02| 分类:默认分类 | 标签:电路调制脉冲信号框图|字号订阅D类功放电路结构框图如图1所示。
由PWM调制器、半桥开关器件的MOSFET、LC低通滤波器和扬声器负载等组成。
由图1中可见,输出端的PWM 信号,再经R1、CR构成的积分器反馈后与基准信号进行比较,基准信号为输入音频信号的取样信号,其频率下限应是最高音频信号频率的两倍以上,上限为500kHZ。
输出端LC组成的低通滤波器滤除输出信号中的调制脉冲信号成分。
D类功放的基本电路结构电路设计时,如果取样频率选择不当,会导致输出波形的变化,动态范围变窄,工作中当电感L出现磁饱和时,信号失真度将会骤然增大。
1.补偿型PWM调制方式此调制方式为PWM常见的类型。
为了充分抑制PWM方式输出信号中的纹波,当取样频率较高,要求低通滤波器有足够的带外衰减量,其中的一种电路如图2所示。
该电路在PWM调制器中设置反馈环路,有效地抑制了输出信号中的脉冲成分。
输出端采用小型变换器作为检测器件,检测出的输出脉冲信号与音频输入信号进行比较后的误差信号对电压控制器起反馈调节作用,大大减少了残留的0脉冲成分。
图2中的延时电路D对输入——输出信号间的延迟进行补偿;延时电路T对PWM调制和开关器件的延时进行补偿。
图2反馈环路式PWM调制方式电路框图2.Δ∑调制方式Δ∑调制是1bit调制的经典方式。
这种方式的优点在于取样频率非常高,量化脉冲分散在很宽的频带中,信号频带内的脉冲密度低。
两级Δ∑量化脉冲发生电路框图如图3所示。
图3PWMΔ∑调制方式电路框图量化脉冲发生器的组合可以降低噪声。
该电路使频带内的残余脉冲分布在很宽的频带里,在使用滤波器后,抑制噪声能力大为提高。
为了得到更好的动态特性,增加量化次数是行之有效的方法。
图4(a)是4次量化脉冲发生器LSI 芯片的内部电路框图及应用电路。
它的输出失真特性曲线如图4(b)所示。
这种实用芯片对D类功放的开发和普及大有帮助。
斯巴克A-300P电子管合并式放大器电子管合并式放大器斯巴克在今日胆机领域的地位已经确定,以其工厂规模,产品链的丰富,当属业中的佼佼者.但斯巴克并没有满足于既得成就,而是不断将原有的产品做好做精,同时在新品的开发方面更加注重电路的变换及新设计理念的贯彻.A-3OOP电子管合并式放大器就是一例.让300B的适应面更广印象中斯巴克使用300B电子管的机型不是很多,加上几款用300B做推动的机型,总共大约不到10款.在已面市的机种中,743D,A-3OOB都是甲类的单端放大电路的小功率输出机种;850MK采用2只300B并联,输出功率达到40W,是一款给人留下深刻印象的300B胆机.新推出的A-3OOP电子管合并式放大器与早先上市的A一300B有些相似之处,但仔细分析则发现完全不是一回事,只能说是产品序号接近而已.胆机行业和DIY er都一致认为300B是一款经典电子管,甚至有"梦幻之球"的美誉,令许多人为它痴迷.历史上各个厂牌的300B现在都是二手市场的抢手货,部分货品更是炒到了天价,仍然是有价无市.300B为什么如此得宠?关键还是它那独有的声音特质:飘逸,甜美,醇厚,电路简单,所用元用多种品牌的管子来回换着听,时刻保持新鲜感.但玩300B又有一个问题:通常认为单端放大状态的300B声音最好,而单端的输出功率不可能做得很大, 搭配的扬声器也就只能在灵敏度高的品种中选择,范围相当窄.虽然低灵敏度扬声器里面也有许多很好的,单端放大的300B胆机却很难推得动这类箱子,不免令人遗憾.怎样才能既保持300B独特的音色,又获得足够大的输出功率去推动这些低灵敏度扬声器呢?这正是斯巴克A一300P电子管合并式放大器的设计初衷:让300B的适应面更广.自成一派的外形设计斯巴克产品的外形设计,色泽,所用材料已经形成了自己的风格,在众多产品中很容易被识别出来.我们也看到,斯巴克近年的产品在保持原外形风格的同时,也在尝试做一些突破,并且有了一些口碑颇佳的设计.A-3OOP的外形依然是中规中矩的典型斯巴克风格,面板,机箱盖板,变压器罩,机脚,接插件等都是厂制标准件,工艺和品质令人放心.面板布局此机电源部分的高压整流使用了一只俄罗斯SOVTEK5AR4电子管,我发现这是斯巴克很乐意采用的一只电子管.电压放大和推动级分别使用了俄罗斯产的12AX7和12AU7EH电子管各两只,功率放大级则使用四只300B电子管做A类推挽功率放大.电源变压器为环形变压器,输出变压器则为EI形,强调宽频.很经典的电路及元件配置,似乎没有什么"秘密"可言.但实际上却并非如此,大功率推挽输出下的300B能否保持其迷人的音色,同时还要满足宽频的要求(可重放SACD等音源),并非一件很容易的事.电路元件的组合配搭,输出变压器的绕制工艺和材料都很关键,说来容易做起来难,这才是体现功力的地方.A-3OOP采用纯手工制作,搭棚焊接,工艺考究.Multi-Cap。
致命干货:555电路常见应用及50个经典设计电路555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。
此电路后来竟风靡世界。
目前,流行的产品主要有4个:BJT两个:555,556(含有两个555);CMOS两个:7555,7556(含有两个7555)。
初识555定时器555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。
一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555,用互补金属氧化物(CMOS )工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。
555 定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V 工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与 TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。
555 芯片是极其多用途的芯片,有着多达数百的不同应用包括时基计时或是开关以及电压控制的振荡器和调节器。
对于接触过数字电路或者模拟电路的人来说,555芯片绝对算的上是经典的。
凭借着其低廉的成本和可靠的性能,广泛的被应用到各种电器上,包括仪器仪表、家用电器、电动玩具、自动控制。
它的各个引脚功能如下:1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
2脚:低触发端TL,该脚电压小于1/3 VCC时有效。
3脚:输出端OUT。
4脚:直接清零端RST。
当此端接低电平时,则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端正常工作时应接高电平。
5脚:CO为控制电压端。
若此脚外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该脚不用时,应将该脚串入一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。
6脚:高触发端TH,该脚电压大于2/3 VCC时有效。
7脚:放电端。
该端与放电管T的集电极相连,用做定时器时电容的放电引脚。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 -16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3-18V,一般用5V。
图16AS7/6080功放管外形图图26AS7一OTL功放外形图这是一款OTL功率放大器,采用低内阻管6AS7/6080制作,该功放的输出功率为10W。
可推动中小型的书架式音箱,音质清澈通透,频率响应宽阔。
能够真实地再现音乐的原貌。
外形见图1、图2,电路见图3。
墨窭雹圆输入级输入电压放大级由高放大系数双三极电子管l/212AX7担任,并由僦2∞6年第4期该管组成共阴极放大电路,单级电压增益可达35dB左右,将输入的音频信号进行较大幅度地提升。
为了提高OTL功放的整机电性能,在功放输入电子管的阴极加有双重负反馈网络,即输入管本身的电流负反馈,以及输入级与输出级之间的整机电压负反馈。
倒相兼推动级倒相兼推动级由中放大系数双三极电子管6350担任,并由该管组成长尾式倒相电路,上边三极管为激励管,工作于共阴极方式,输入信号与输出信号相位相反;下边三极管为倒相管,工作于共栅极方式,输入与输出信号相位相同,从而完成倒相工作。
本电路的特点是输入电子管屏极与倒相管栅极为直接耦合,形成长拖尾形式。
故输出信号具有相移失真小,频率晌应宽的优点。
同时由于该双三极管的两个屏极输出的负载相同,因而能输出一对幅值相等、而相位相反的推动信号电压。
OTL功放级OTL功放级由低内阻管6AS7/6080担任。
该管特性与国产管6N5P特性相近,该管内阻仅为250Q~280Q,如果要与低阻抗8n扬声器相匹配,还必须采用阻抗变换变压器,其设定工作电流为50mA,当输出功率为1OW时,其变压器的功耗必须加大一倍以上,变压器圈数可按80Q:8Q来计算。
OTL功放级的电压为±140V,上边功放电子管的栅极负偏压,由30kn与100kQ对一140V电源与功放中点分压后取得。
偏压值为一65V—-68V,电压相差较大时可适当调节带“※”号的30kn电阻的阻值。
下边功放电子管的栅负偏压。
由专门的栅负压电源供给,其偏压值仍为一65V—一68V。
OTL功放级在调试时,应先接上10n~20n/20W以上的假负载,因为在上下功放管未调整平衡时,中心点处有较大的直流电流通过,容易烧毁扬声器,当上边管与下边管调整平衡后,中心点电压应接近OV。
最值得珍藏的古董音響所謂的古董音響Vintage Audio,不是看器材的外觀是不是古色古香,而是指約70 年代(含) 之前所生產,而且稱得上是經典(或至少優秀) 的產品。
在這裡,我們放寬標準,把一些80 年代的傑出器材也列入,讓你有更多機種可以參考,選擇。
...論頻寬、解析、動態,古董音響"大多" 不是現代音響的對手,但是,精準又乾淨的聲音一定令人滿意嗎?!事實證明,聽音樂,絕對不只是科學、科技上的追求而已。
古董音響因為...1. 音樂性絕佳,具有大多數現代音響所沒有的獨特感染力。
2. 零件多為真材實料,且多採手工搭棚方式製造,經久耐用。
3. 外觀具獨特風格,對喜好復古的人,有莫名的吸引力。
4. 價格較現代音響產品合理太多(部分炒作過度者除外)。
因而持續受到許多特定音響迷的喜愛。
...不過,想玩古董音響得先有"心理準備"。
撇開外觀的老舊、生鏽、傷痕... 不談,內部零件的老化,甚至毀壞,通常無可避免,勢必要翻新(摩改)。
但大規模的整修,除了得花上不少錢(可能不比買一台老機器便宜),還得擔心原有的老零件難尋,若拿現代零件取代,又可能喪失原有的韻味的尷尬局面(尤其是前級)。
不喜歡"麻煩" 的人,最好三思,要不要踏入古董音響的領域?!...另外,由於本地的氣候潮濕,就算你有幸從國外找得保存狀況良好的器材,也不免很快就鏽蝕斑斑。
建議用防鏽油,定期擦拭保養,才能讓她永保美麗。
...以下為部分最負盛名的"名器"。
但不代表這些器材一定無可挑剔,或無可匹敵。
而且選購時,尚必須考量其二手商品的事實,及零件老化、外觀磨損的狀況,仔細評估,是否值得珍藏?! 價格是否合理?!...物超所值: ★炒作過度: ★外型出眾: ★經典古董喇叭Acoustic Research : AR-3 (1959) ★/ AR-3a (1964) ★Advent : Loudspeaker (Large) (Old) (1969) ★/ Loudspeaker (Large) (New) (1978) ★Altec : A5 (1941) / A7 (1945)Apogee : Scintilla (1980) ★B&W : Matrix 801 (1979) ★/ Matrix 802 (1979) ★Dahlquist : DQ-10 (1974) ★Denon : SC-880 (1988) ★★Diatone : P-610 (1958) ★/ DS-251 (1970) ★/ DS-28B (1974) ★/DS-1000 (1983) ★★/ DS-2000 (1985) ★★/ DS-10000 (1985) ★Dynaco : A-25 (1969) ★EIectro V oice : Patrician 600 (1953) / Patrician 800 (1971)Goodmans : Maxim (1961) ★Jbl : Paragon (D44000) (1957) ★/ L101 (1965) / L100 (1971) ★/4310 (1971) ★/ 4350 (1973) / 4343 (1976) / 4344 (1982)Jensen : G610 + Imperial (1950) ★Harbeth : LS 3/5a (1975) ★★Kenwood : LS-M7 (1989) ★★Kef : LS 3/5a (1975) ★★Klh : Model 6 (1968) ★/ Model 9 (1968) ★Klipsch : Klipschorn (1946) / La Scala (1963) ★/ Belle Klipsch (1971) ★Linn : Isobarik (1976)Onkyo : Monitor 500 (1984) ★★/ D-77XG (1989) ★★Pioneer (Exclusive) : EW-302 (Model 2301) (1982) / S-101 (1987) ★★/ S-701 (1987) ★★/ S-707 (1987) ★★/ S-3000 (1987) ★Quad : ESL-57 (1957) ★/ ESL-63 (1982) ★Rogers : LS 3/5a (1975) ★★/ LS 5/8 (1976) ★/ LS 5/9 (1976) ★Snell : Type A (1978) ★Spendor : BC1 (1972) ★/ LS 3/5a (1975) ★★/ SP1 (1983) ★Spica : TC-50 (1983) ★Amesbury (1974) / Arden (1975) / Cheviot (1975) ★/ Arundel (1982)Technics : SB-10000 (1977) / SB-E100 (1978) / SB-E200 (1978) /SB-MX7 (1987) ★★Victor (Jvc) : SX-3 (1973) ★★/ SX-5 (1973) ★★/ SX-511 (1987) ★★/ SX-500 (1988) ★★/ SX-521 (1988) ★★Yamaha : NS-1000 (1978) ★/ NS-100M (1979) ★經典古董後級- 電晶體Crown : DC 300 (1967) ★Jbl : SE460 (1973) ★Mark Levinson : ML-2 (1977)Quad : 303 (1967) ★經典古董後級- 真空管Acrosound : Stereo 120 (1961) ★Altec : 350A (1959) ★Armstrong : A10 Mk2 (1957)Audiomaster : UL-II (1957) ★/ 11A (1959) ★Bbc : AM8/1 (1957 by Sound Sales) ★/ AM8/4 (1960 by Sound Sales) / AM8/6 (?)Beam Echo (Avantic) : DL7-35 (1958) ★★Conrad-Johnson : MV-75 (1983) ★Dynaco : ST-70 (1959) ★/ ST-35 (1964) ★Eico : HF-14 (1958) / HF-22 (1958) ★/ HF-30 (1958) ★/HF-35 (1958) ★/ HF-50 (1958) / HF-60 (1958)Fisher : 50A (1954) ★/ 50AZ (1955) / 55A (1955) / 80AZ (1955) /30A (1958) / SA-100 (1959) / SA-300 (1960) / SA-1000 (1962) ★/680A (1962) ★Harman Kardon : Citation II (1959) ★/ Citation V (1959) ★Heathkit : W-3M (1954) ★/ W-4M (1958) ★/ W-5M (1958) ★★Leak : TL12 (1948) ★/ TL25 (1948) / TL12.1 (1950) ★/TL25A (1953) / TL12+ (1956) ★/ TL25+ (1956) ★/ TL50+ (1957) ★/ST-20 (1958) / ST-50 (1958) / ST-60 (1961)Lowther : LL15S (1960)Luxman : MB-88 (1966) ★★/ MQ-60 (1969) ★★/ MQ-80 (1974) ★★/ MB-3045 (1976) ★★/ MQ-70 (1978) ★★/ MB-88 Ultimate (1982) ★/ MQ-50 (1983) ★/ MB-300 (1984) ★★/ MQ-360 (1985) ★Marantz : 2 (1956) ★/ 9 (1960) ★★/ 8B (1962) ★★Mcintosh : MC30 (1954) / MC60 (1954) / MC40 (1960) / MC75 (1960) ★/ MC225 (1960) / MC240 (1960) ★/ MC275 (1962) ★Michaelson & Austin : TV A-1 (1970) ★Pilot : AA-901 (1952) / SA-232 (1958) ★/ SA-260 (1958) ★/SA-264 (1961) ★Pye : PF91 (1954) / HF25 (1958) / HFS20 (Mozart) (1959)Quad : II (1954) ★Radford : STA12 (1960) / MA15 (1961) / STA15 (1962) / MA25 (1962) ★/ STA25 (1965)Radio Craftsmen : C500 (1953)Rca : MI-9377 (1954) / MI-12191 (SP-20) (1954) ★/ LMI-32216 (1957) ★★Rogers : Cadet II (1963) / Cadet III (1964)Scott : 208 (1961) ★Sound Sales : Model 12/14 (1946) / A-Z Junior (?)Stromberg-Carlson : AP-55 (1955) ★/ AP-428 (1957) ★Western Electric : 86B (1934) ★/ 91A (1936) ★/ 124 (1939) ★/131A (1940) ★/ 142A (1942) ★/ KS-16608 (?) ★經典古董前級- 電晶體Audio Research : SP-5 (1977) ★Jbl : SG520 (1973) ★Marantz : 7T (1967) ★Mark Levinson: LNP-2 (1975) ★/ LNP-2L (1977) ★Quad : 33 (1967) ★經典古董前級- 真空管P.S. 約1956 年前生產的古董前級,只有mono 輸出,所以需要兩台,請注意! Audio Research : SP-3 (1972) ★/ SP-6 (1978) ★/ SP-10 (1982) ★/SP-11 (1985) ★/ SP-9 (1987) ★Beam Echo (Avantic) : SP-21 (1959) ★Conrad Johnson : PV-2a (1981) ★/ Premier 3 (1983) ★Counterpoint : SA-11 (1984) / SA-5000 (1990)Dynaco : PAM-1 (1957)Eico : HF-65 (1956) / HF-85 (1958) / ST-84 (1960) ★Electro V oice : PRC-1 (1955)Fisher : 50-C (1953) ★/ 80-C (1956) / 400-C (1959) ★/400-CX (1961) ★/ 400-CX II (1962) ★Grommes : 211 (1956) / 207 (1957) / 209 (1960)Heathkit : WA-P2 (1954) ★★Lafayette : KT-300 (1957) ★/ KT-600 (1958) ★Leak : Varislope (1952) ★/ Varislope II (1954) ★/ Varislope Ⅲ(1956) ★/ Varislope Stereo (1962) ★/ Varislope 2 Stereo (1965) ★Luxman : CL-35 (1970) ★Marantz : 7C (1959) ★★Mcintosh : C20 (1959) ★/ C11 (1961) ★/ C22 (1962) ★★Pilot : PA-911 (1952) / PA-913 (1955) / SP-210 (1958) ★/SP-215 (1959) / SP-216 (1960)Pye : PF91A (1954) / HF25A (1958) / HFS20 (Mozart) (1959)Quad : 22 (1957) ★Radio Craftsmen : C300 (1953) / C350 (1954)Rca : MI-12150 (1953) / LMI-32215 (1957) ★Scott 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★...古董音響中的四大天王P.S.以下排名僅供"趣味性" 或"選購時" 之參考,主要依據目前市場上"大致的評價",但不代表其品質,或表現,無可匹敵,或無可挑剔。
于拾音器的真相字号:小大来源:谷估堂作者:小王er时间:2013-11-22 10:30:30 评论 0 条核心提示:吉他拾音器的工作原理其实非常简单,不同类型的拾音器看起来的差别也不是太大,但正是这些看起来非常细微的不同,对吉他的音色却有着非常大的影响。
不管你是准备入手新的吉他还是改造手头上的,拾音器绝对是你不可忽略的重要考虑对象。
吉他拾音器的工作原理其实非常简单,不同类型的拾音器看起来的差别也不是太大,但正是这些看起来非常细微的不同,对吉他的音色却有着非常大的影响。
不管你是准备入手新的吉他还是改造手头上的,拾音器绝对是你不可忽略的重要考虑对象。
如何运作?磁铁和磁芯一块拾音器里至少会有一块磁铁甚至多块磁铁,而且形状不尽相同,它们是整块拾音器的“发动机”。
在许多Strat或Tele琴型上都装有传统的单线圈拾音器(如图),里面柱状物就是磁芯。
双线圈拾音器则通常会在磁芯下方多放置一块条形磁铁。
通常来说,所有的吉他拾音器最主要的工作就是在琴弦周围制造磁场,当你拨动琴弦,琴弦运动使线圈产生感应电流。
而感应电流的强弱则受下面两个因素的影响。
磁铁的类型不同材质的磁性材料会产生不同的磁性。
铝镍钴合金,也就是磁钢,是一种铁合金,除了铁以外,还添加了铝(Al)、镍(Ni)、钴(Co)以及少量其他增强磁性的成分。
把它运用在吉他拾音器中,结果就是比起压电陶瓷拾音器能呈现出更柔和的音色。
线圈拾音器的核心是由用绝缘的铜线缠绕有塑料外壳包裹的磁铁外而成,人手缠绕或者机器自动缠绕。
琴弦振动切割线圈产生的磁感线,线圈流出的感应电流(直流)在被你的音箱放大之前,可以通过音色旋钮和音量旋钮控制。
线圈构造上的各种细微的变化都能使拾音器有无数种组合的方式,例如缠绕磁铁的铜丝大小,线圈匝数甚至缠绕的形状和方式,都密切影响着音色。
对音色的影响增加线圈的匝数可以形成更强的电磁场,也就意味着更大输出功率,带来更突出的中音;用更细的铜丝缠绕磁铁意味着更少的高频音回馈,例如P-90风格的拾音器,有着更高的输出但更少的高频,比起标准的Strat单线圈拾音器,其音色更为厚实、温暖。
欧美著名电子管古董管介绍和对比Amperex -安普雷斯1936年开始制造真空管的美国公司,1955年被Philips收购。
安普雷斯ECC83分为长屏D环,短屏D环,长屏小圆环(大盾代工),短屏大圆环,短屏小圆环几个版本。
除短屏小圆环为60年代中期以后产品外,其余均为50-60年代早期。
其中以长屏D环和短屏大圆环声音最佳,又以“吹喇叭”小人系列音质佳,部分型号上打有“高音谱号”标记表明为经过噪音筛选,完全适合唱放使用。
安普雷斯ECC83高频细腻,解析力和空气感强烈,低频下潜深,收缩速度快,适合大尺寸音箱系统使用。
下图为17mm长屏D环ECC83,铜柱栅极支架,1959年荷兰生产,管身带"Δ"暗码。
下图为短屏大圆环吹喇叭系列带高音谱号ECC83,高频细节极佳,大动态收放自如。
1959年荷兰原厂生产,暗码"I61 Δ9I"。
安普雷斯生产的吹喇叭长屏方环12AU7具有极深的低频下潜,极佳的细节,细腻的高频,和无可比拟的空气感,效果可媲美德律风根ECC802S。
同时带音符标志短屏大环版本表现也不逊色,大动态场面表现轻松自如,具有参考级声音。
安普雷斯荷兰产7316比普通12AU7管,背景宁静,细节更加丰富,较常见的有D环、大圆环和小圆环版本。
最低噪音级别管,通常带有双星PQ精品筛选或高音谱号标记。
7316/ECC186为ECC82的低噪音精选版本,除了完全杜绝麦克风效应外,自身热噪声也低于普通12AU7管,尤其适合唱放和前级使用。
因长屏管噪声不易控制,7316主要选用短屏管。
下图为短屏D环,双星PQ超低噪声筛选等级,最好的7316,1959年荷兰原厂生产,管身带"Δ"暗码。
下图为1959年荷兰原厂生产7316,管身带"Δ"暗码,短屏大圆环,吹喇叭小人系列,带高音符号,超低噪声筛选等级。
安普雷斯6922系列真空管享有很高的声誉,它们来自安普雷斯位于荷兰以及美国的工厂。
一款为书架箱设计的“胆味”晶体管功放渴望有一套在独处看书时的音响系统,要求其音色既让人陶醉,又不干扰阅读。
但是能达到这个标准的功放不是价格昂贵,就是听音成本太高(甲类机耗电量大、电费高),选择普通功放又达不到发烧要求,为此,笔者依据自己多年的发烧经验调制出一道价廉物美的“私房菜”。
一、电路特点这是一款为书架箱设计的晶体管功放,电路如图1所示,电路架构为2 级差分和3级达林顿组成的大环路电压负反馈放大线路。
这是再传统不过的电路了,与目前比较流行的全对称电路相比较,这个电路的设计是专为书架箱而设计的。
我们知道,偶次谐波失真在全对称电路中是被抵消掉的,但不悦耳的奇次谐波就只能靠降低放大器的总谐波失真来抑制。
全对称的放大电路声音比较清淡,味精味少,加之业余制作困难,管子配对要求高,做得不好的话,发出恶声是常有的事情。
权衡利弊,全对称架构的电路不是首选。
最佳的电路是两级差分电路。
在一般情况下,这个电路出来的声音是不会难听的,因为它的偶次谐波失真没有被彻底消除掉,听感上自然会好点的。
著名的瑞士高文(GOLDMUND)功放、国内的新德克功放的实际电路架构就是两级差分放大。
在实际听音中,两级差分电路的功放的中音表现一般不错,而低音量感和下潜度却常常表现平平,高音的柔顺度也不佳。
为了提高声音的下潜度、力度及高频的柔顺度,笔者专门增加了一级预推动,这就形成了本电路的两级差分加三级达林顿的结构。
本电路后经实际聆听,声音基本达到了设计的要求。
实际上,本电路的特点不是在架构上,而是在三极管元件的搭配和电路补偿的使用上。
笔者酷爱制作功率放大器,对常见的三极管对音色的影响很有一些个人心得。
在元器件的选择上既要考虑元件的电气特性,又要发挥不同管子的音色优点。
要像按病配药方一样,合理进补,取长补短,最终达到音质的平衡完美。
在本功放中,输入级差分管选用的是国半的NPD5565孪生场效应管,该管子的特点是声音密度高、整齐、稳重,胆味浓,缺点是缺少灵动感,有些木讷。
G100手机电路图分析1接收电路分析接收部分电路电主要由天线匹配电路双工器电路低噪声放大及混频电路中频处理电路解调电路不包括射频压控震荡器和非线性声表面滤波器电路等组成从天线近来的信号经过滤波放大后送入混频器混频然后送入基带处理A射频双工器电路双工器电路如图所示双工器电路图射频信号GSM 925~960MHz DCS 1805~1880MHz从天线或同轴线进入经过由L309L329L328R378C343组成的天线匹配回路进入双工器FL301的9#双工器FL301是用于控制接收/发射通路的选择受FL301的两个输入信号VC1和VC2控制VC1和VC2由两个逻辑与门U306和U307决定从而选择是接收通路还是发射通路当选择接收通路时接收到的RF信号则通过FL301并输出LNA GSM或者LNA DCS 信号去低噪音放大频段选择受GSM/DCS-RX信号控制LNA GSM低噪音放大电路包括一个SAW声表面滤波器集成在FL301中滤掉所有DCS频段上的干扰信号同理LNA DCS通路也一样双工器FL301中还包括双频天线开关和双向射频SAW滤波器其逻辑表和电流参数如下表所示VC2CURRENT VC1GSM TX 27V 0V 100MA MAXDCS TX 0V 27V 100MA MAXGSM/DCS RX 0V 0V <0.1MAB低噪声放大及混频电路电路如图所示低噪声放大及混频电路图从双工器出来的两路信号分别与调制解调芯片U301的6#GSMB和10#DCSB相连射频接收信号被U301内部的LNA放大后由4#GSM和8#DCS分别输出送到SAW 滤波器FL302和FL303滤波经过滤波处理后信号流入第一接收混频器集成在U301中与本振信号混频本振信号由频率合成器U302产生第一接收混频块包含四个混频子块它们的输出连在MIX1OUT/OUTB管脚上这四个混频子块在900MHz或者1800MHz频段上提供了高转换增益或低转换增益两个高转换增益各自被最优化以满足900/1800MHz频段上接收机的系统要求在900/1800MHz频段上高端和低端之间的增益步长大约12dBC中频部分在U301中高频混频器在MIX1OUT49脚和MIX1OUTB50脚产生225MHz的中频信号然后经225MHz声表面滤波器FL304滤波送入U301的IFIN40脚和IFINB41脚滤波后的中频信号输入第二接收混频器与频率合成器U302产生的270MHz混频产生45MHz的中频信号45MHz的中频信号送入可编程增益控制放大器该放大器的放大增益是通过基带部分提供的6字节可编程操作实现的最后2个字节用来控制第一接收混频器和IF放大器/第二混频器的增益步长通常可编程增益放大器的增益步长为2dB可实现96dB控制范围D接收I/Q信号的解调45MHz的中频放大信号经解调混频后形成I/Q基带信号通过集成低通滤波器送到A/D转换器残余边带滤波由基带芯片完成解调器持续地将GSM900或DCS1800的射频信号转换成基带I/Q信号输出当信道在900MHZ和1800MHZ之间切换时不必要转换基带中的接收数据接收通路的增益和噪声指标如下表所示双工器低噪音放大器射频声表面滤波器第一混频器中频声表面滤波器第二混频器GSM -2.9 17 -2.8 9.5增益DCS -3.5 16 -3.1 10.5-6.5 14 GSM 1.5 9.57 噪声dB DCS 1.8 9.5接收通路的总增益和总噪声指标如下所示总增益总噪声指标GSM EGSM 28.3dB 5.33dB DCS 27.4 dB 6.62 dB频率合成器频率合成器IC芯片U302由3个完整的锁相环组成其中一个锁相环产生1080MHZ频率此频率在中频合成器U301中被分频成270MHZ135MHZ分别用于GSM和DCS的正交调制其余2个为GSM900和DCS1800提供射频本地振荡频率RFLO 此频率合成器采用一系列的处理技术可以将频率快速锁定不光可以用于GSM网络还可以适用于GPRS系统芯片U302只用2路控制信号便可以很好地产生双频信号并且可以使芯片体积不至于过大精确的鉴相可以使13M信号转变成频率高达1080MHZ的频率稳定输出频率合成器的工作模式可通过SDATA SCLK SENB三个信号来设置其电路结构框图如图所示频率合成器电路图发射电路部分由HD155128TF功放功率控制FEM电路组成其电路如图所示发射电路图HD155128TF部分包括调制下变频电路鉴相器环路滤波器发射压控振荡器从发射压控振荡器输出的射频GMSK信号直接到射频功率放大器进行放大输出功率的大小和发射脉冲的波形受反馈回路控制定向耦合器用来对功放输出的射频信号进行采样功放输出信号经过双工器从天线发射出去A发射中频调制从基带出来的发射I Q信号进入调制解调芯片U301的17#18#19#20#在U301内部完成调制GSM频段调制到270MHZ中频DCS频段为135MHZ调制信号为外部频率合成器U302产生的1080MHZ振荡信号4分频DCS为8分频分频的倍数受U3控制这里用的是一个积分调制器它产生不止40dB的载波信号和GMSK调制信号提供了抑制单边带调制功能基带部分I/Q信号进行模数转换时需要一些补偿这些补偿可以通过软件来调节调制后的中频输入信号被分成和IT/ITX QT/QTX相对应的两路正交载波信号给OPLL提供一个参考TX信号和VCO信号在U301中混频产生一个中频反馈信号GSM和EGSM是270MHZDCS是135MHZ此反馈信号经过第一个缓冲器传送到鉴相器从发射中频调制器过来的GMSK参考信号经过另一个缓冲器送到鉴相器鉴相器输出一个反映两者相位差的电流信号这个电流信号经过低通滤波器滤波后产生一个输出电压去控制压控振荡器产生不同的输出频率C功率放大功放电路主要由U303组成可以对GSM和DCS频段进行功率放大为了避免功放持久工作功放电路工作受GSM脉冲信号的控制为了避免在无输入电压情况下的误动作在信号切断之前控制电压V APC应控制在0.5V以下可以通过热敏电阻来控制D功放控制电路功放控制电路用来确保射频信号满足输出功率要求其电路主要有U305U304及外围的电路组成功放输出信号经过U305取出其峰值电压经R343C378进入U304的1脚与U304的VSET脚信号TXRAMP进行比较比较后产生一个控制信号去控制U303的放大量RF2.85V信号是U304的工作电压,TXEN是U304工作的启动信号功放及控制电路如图13-17所示图13-17 功放及控制电路图13MHZ电路13MHZ电路如图所示13MHZ产生电路图13MHZ电路由13MHZ晶体X302及外围的电路组成给频率合成器U302A/D转换芯片U2CPU U3提供基准时钟2V7_VTCXO信号为X302的供电电压AFC信号为自动频率控制信号稳定13MHZ的频率U308为缓冲器射频供电产生电路射频供电信号有两路一路是13MHZ的供电2V7_ VTCXO另一路是RF2.85V给整个射频供电其电路如图所示射频供电电路图从CPU过来的VSYNTHEN信号控制U309的工作使其将VBAT电压转换成射频工作电压RF2.85V信号数字处理单元数字处理单元包括以下部分A实时时钟电路电路由32.768KHZ的晶体及电容组成B L CD模块接口LCD接口的控制线如下所示LCD_CS LCD片选信号LCD_RES LCD复位信号LCD_A0用于选择是传送显示内容还是传送控制信号/WR,/RD读写控制信号DATA[00…07]并行数据线C R F接口与射频有关的控制信号如下所示TXEN发射使能信号RXON1LNA和第一级混频器的开关信号RXON2第二级混频器的开关信号AGCEN自动增益控制的使能信号SDATA频率合成器的串行数据信号SCLK频率合成器的串行时钟信号SEN频率合成器的使能信号D S IM卡接口CPU会定时地检测SIM卡是否插入但在关机状态下不会检测这可节省耗电其电路如图所示SIM卡电路图SIM卡的接口信号如下所示SIM_IO SIM_DATA为接收和发送数据线SIM_CLK为SIM卡时钟线频率为3.5MHZ SIM_RST为SIM卡复位信号SIM卡工作的电压为2V9_VSIME按键接口参照按键电路F中断在数字处理单元里有两个中断信号EOC和CHARGERDETECT EOC为充电结束中断信号CHARGERDETECT为充电器插入中断信号模拟处理单元A基带发射部分这部分产生GMSK同相与正交基带调制信号以符合GSM的标准发射部分的电路由数字GMSK调制器一对匹配10位D/A转换器和一对匹配滤波器组成B基带接收部分这部分由两个同样的A/D转换通道组成处理基带I Q信号每个通道由输入滤波电容组成后续电路有调制器和低通数字滤波器C辅助部分这部分包括了两个辅助数模转换器AFC控制信号和I信号转换AUX的模数转换和电压参考部分D音频部分G100手机利用微分电路接收从麦克风过来的音频信号发送音频信号到耳机这部分通过VINNORP VINNORN VOUTNORP VOUTNORN VINAUXP VINAUXN VOUTAUXP VOUTAUXN BUZZER这些信号线与麦克风耳机蜂鸣器外接麦克风和耳机相连电源管理电源管理由U1完成其电路框图如图所示电源芯片框图A供电顺序装上电池板后电池板就会给U1内部的6个电压转换模块供电当检测到信号PWRONKEY变化时6个转换模块开始输出同时信号REFOUT也开始起作用另外产生的RESET信号提供给CPUB电压转换模块U1内部共有6个电压转换模块其输出电压分别如下所示VSIM 2.86伏供给SIM卡VCORE 2.45伏供给AD6522和AD6521的数字部分VRTC 2.45伏供给RTC和BACKUP电池V AN 2.45伏供给AD6521 I/O和用麦克风的偏压VTCXO 2.715伏供给VTCXOVMEM 2.80伏供给FLASHC充电过程当充电器插入后CPU就会检测到同时输出CHARGEEN信号给U1U1输出GATEDR 信号控制U6工作这样充电器通过U6对电池进行充电在充电过程中CPU会通过A/D 转换芯片对电池电压进行测量一旦电池充满电CPU会发出充电充满的中断信号EOC给U1使U1停止输出GATEDR信号U6停止工作切断充电通路存储器电路存储器电路由U7组成在其内部集成了32M的FLASH和4M的SRAM可通过ADD0 ADD21地址线对其进行寻址数据传送通过DATA00DATA15这16根数据线在G100手机上没有EEPROM存储器那些射频校准参数保存在FLASH内显示接口电路G100显示采用128*128点阵LCD EL作为背景照明从U3出来的控制信号LCD_CS 作为LCD的片选使能信号U3通过DATA00DATA07这8根数据线传送显示的图像和文字到LCD键盘扫描电路按键扫描电路如图所示按键扫描电路图从图中我们可以看出除了开机键由电源管理芯片U1控制键盘扫描电路主要由U3 CPU来完成当有键按下时相应的行线和列线短接使得行扫描线为低电平从而给CPU一个中断信号CPU就会读出相应按键的键值执行相应的按键程序13212 麦克风电路麦克风电路主要由A/D转换芯片U2及外围的元件组成电路结构如图13-23所示由于G100使用驻极体话筒需要有偏置电压才能工作2V45_V AN信号就是此偏置电压语音信号经麦克风声电转换后通过C61R8进入U2去处理MICBIAS信号控制Q5的导通与截止来控制麦克风的工作音频电路图耳机电路其电路比较简单从A/D转换芯片U2出来的VOUTNORP VOUTNORN信号经电容滤波后直接去驱动耳机发声免提电路免提电路可参照音频电路图外接耳机信号为HEADSET_SPK_P和HEADSET_SPK_N 外接麦克风信号为HEADSET_MIC_N和HEADSET_MIC_P蜂鸣器驱动电路其电路如图所示蜂鸣器驱动电路图蜂鸣器是一种压电传感器如两端有方波脉冲就会发声从CPU过来的BUZZER信号控制Q8的导通与截止从而产生一串脉冲信号去驱动蜂鸣器发声另外Q3还有放大的作用以适应不同的发声要求D3是保护二极管按键背景照明电路电路如图所示按键背景照明电路图LED的驱动由Q2完成其控制信号KEY_BACKLIGHT从CPU过来当此信号为高电平时Q2导通LED两端得到工作电压VBAT后发光起到照明的作用显示背景照明电路电路结构如图所示显示背景照明电路图U501为EL驱动芯片VBAT为U501的工作电压LCD_BACKLIGHT信号从CPU过来用来控制U501的工作13 3 G100手机的元件分布图常见故障的维修流程1供电故障2充电故障3显示故障4接收器故障5麦克风故障6将手机与网络仪器如HP8922 HP8960相连模拟打电话7蜂鸣器故障8翻盖功能故障10指示灯故障11不识卡R13插入卡工程模式工程模式是为了让服务者或工程师预先观看或检测手机的基本功能而设计的我们可以依次按下2945#*#就可切换到工程模式按END键返回.用上下键来选择菜单选择select来开始测试选择back切换回测试的主菜单下面介绍测试项目一BB Test [MENU 1]基带测试菜单 1A. LED 指示灯[1-1]这项菜单用来检测位于手机左上角的指示灯G r een O n [1-1-1] :绿灯亮1-1-1G r een O f f[1-1-2] :绿灯关1-1-2• Red On [1-1-3] : 红灯亮1-1-3R ed O f f[1-1-4] :红灯关1-1-4B. Backlight 背景灯1-2这项菜单用来测试LCD背景灯和键盘背景灯B ackl i ght O n [1-2-1] 背景灯亮1-2-1LCD背景灯和键盘背景灯同时亮B ackl i ght O f f[1-2-2] 背景灯灭1-2-2LCD背景灯和键盘背景灯同时灭B ackl i ght val ue [1-2-3] 背景灯调节1-2-3这项指令用来控制背景灯的亮度当进入这项菜单时预先对背景灯的设置将会在手机上显示出来用左/右键调整适当亮度的调整结果最后将被储存到NVRAMC. Buzzer蜂鸣器1-3这项菜单用来测试蜂鸣器的声音M el ody on [1-3-1] :声音开M el ody of f [1-3-2] :声音关D. Vibrator振动器1-4这项菜单用来测试振动模式V i br at or O n [1-4-1] :振动器开V i br at or O f f[1-4-2] : 振动器关E. ADC模数转换器1-5M V B A T A D C(M ai n V ol t age B at t er y A D C)主要电池电压ADC1-5-1A U X A D C(A uxi l i ar y A D C)辅助ADC1-5-2TE M P E R A D C(Tem per at ur e A D C)温度ADC1-5-3F. BATTERY电池1-6•电池标准1-6-1这项菜单用来显示电池的标准值以下所示的菜单将会依次显示BAT_LEV_4V,BAT_LEV_3_LIMIT,BAT_LEV_2_LIMIT,BAT_LEV_1_LIMIT,BAT_IDLE_LIMIT, BAT_INCALL_LIMIT,SHUT_DOWN_VOLTAGE, BAT_RECHARGE_LMT•温度标准1-6-2这项菜单用来显示温度的标准值以下所示的菜单将会依次显示TEMP_HIGH_LIMIT, TEMP_HIGH_RECHARGE_LMT,TEMP_LOW_RECHARGE_LMT,TEMP_LOW_LIMITG. Audio音频1-7这项菜单用来设置基带语音编译码芯片的控制寄存器虽然实际值可以被重写不过当切换完毕时手机还是会回到默认值的状态V bC ont r ol1基带语音编码控制1位寄存器设置1-7-1V bC ont r ol2 [1-7-2]基带语音编码控制2位寄存器设置1-7-2V bC ont r ol3 [1-7-3]基带语音编码控制3位寄存器设置1-7-3V bC ont r ol4 [1-7-4]基带语音编码控制4位寄存器设置1-7-4V bC ont r ol5 [1-7-5]基带语音编码控制5位寄存器设置1-7-5V bC ont r ol6 [1-7-6]基带语音编码控制6位寄存器设置1-7-6H. DAI (Digital Audio Interface) 数字语音接口[1-8]这项菜单用来设置数字语音接口模式和相关的语音测试D A I A U D I O:D A L语音模式[1-8-1]D A I U P LI N K D A L上行线[1-8-2] :语音编码测试D A I D O W N LI N K下行线[1-8-3]语音译码测试D A I O FF [1-8-4] : DAL模式关闭二射频测试菜单2A. SAR Test [2-1] 吸收系数测试这项菜单用来检测吸收系数S A R Test O n SAR测试开[2-1-1] :话机处于连续的发射工作状态S A R Test O f f [2-1-2] :SAR测试关2-1-2三 MF Mode[MENU 3]自动模式菜单3这种模式能够自动地完成基带测试选择这个菜单进行自动测试并且在测试完成后显示上级菜单A. All auto test全自动测试3-1显示屏指示灯背景灯振动器蜂鸣器及键盘都会被检测B. LED 指示灯3-2绿灯亮一秒钟后关闭然后红灯亮一秒钟后关闭C. Backlight背景灯3-3显示屏和键盘背景灯同时亮约1.5秒后关闭D. Buzzer 蜂鸣器3-4这项菜单用来测试蜂鸣器它将按照以下顺序响铃音量1音量2音量3音量0无声音量4音量5E. Vibrator振动器3-5振动器开启3.5秒左右F. LCD 显示屏3-6显示屏将会逐条地检测水平线和垂直线最后充满整屏G. Key pad键盘3-7当屏幕上显示按任意键请逐一按下包括边键在内的所有的按键除开编程键2如果按键正常的话它对应的键名就会在屏上显示出来此项测试必须在15分钟以内结束否则将自动切换到上一级菜单四 Trace option[MENU 4]路径选择菜单4这对于用户和工程师而言都不是必要的五 Call Timer [MENU 5] 通话时间菜单5A. All calls 所有通话5-1这项菜单将显示所有的通话时间用户不能重新设置B. Reset settings 重新设置5-2重设所有通话时间00:00:00六Fact. Reset [MENU 6] 原厂设置(菜单6)原厂设置菜单让flash中数值恢复原厂设定的默认值七S/W version [MENU 7] 软件版本(菜单7) 这项菜单会显示出手机的软件版本。