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LF353的應用電路圖之D類低音功放

時間:2020-06-03 13:49:28來源:網絡 作者:電子愛好者 點擊:
  LF353的應用電路圖:甲類功放(A類功放)輸出級中兩個(或兩組)晶體管永遠處于導電狀態,也就是說不管有無訊號輸入它們都保持傳導電流,并使這兩個電流等于交流電的峰值,這時交流在最大訊號情況下流入負載.當無訊號時,兩個晶體管各流通等

LF353的應用電路圖

  甲類功放(A類功放)輸出級中兩個(或兩組)晶體管永遠處于導電狀態,也就是說不管有無訊號輸入它們都保持傳導電流,并使這兩個電流等于交流電的峰值,這時交流在最大訊號情況下流入負載.當無訊號時,兩個晶體管各流通等量的電流,因此在輸出中心點上沒有不平衡的電流或電壓,故無電流輸入揚聲器.當訊號趨向正極,線路上方的輸出晶體管容許流入較多的電流,下方的輸出晶體管則相對減少電流,由于電流開始不平衡,于是流入揚聲器而且推動揚聲器發聲.

  重低音功放的信號通常不是獨立于左或者右聲道,而是由L R聲道合成為獨立的信號,經過分頻濾波形成重低音,其電路結構一般分為前級分頻和后級分頻.前級采用的是電子分頻方式,其損耗最小,功放的效率也比較高,但是相對比較復雜.后級分頻采用的是低通濾波方式,通常為阻容式、電感式、容感式等,成本和工藝相對簡單,但是功率浪費嚴重,效率較低.


  在現在的音響系統中,低頻成分越來越多,燒友們都特別注意追求感人肺腑的低音效果,且分頻點越取越低,這樣的音響系統有如下缺點:LF353的應用電路圖

  音箱的分頻電感重達千克,成本高且分布參數大,要影響音質的提升.

  功放的動態范圍有限,大功率的低頻影響了高音的重放.尤其是甲類功放,高音變小且沙啞.

  功放發熱嚴重,需大面積的散熱器,要增加成本和耗電.

  基于以上考慮,為了發揮已有的甲類功放的高音質,同時享受震撼的低音效果,筆者設計了這款D類低音功放.我們知道,D類放大器的效率很高,且頻率越低失真越小,人耳對低頻又不敏感,因而用D類.這款功放功率峰值可達350W,幾乎可以不用散熱器,用原來的書架式音箱再加一個無源低音炮,即可構成完整的音響系統.

  原理見圖,聲音信號從P1、P2引入,經過緩沖隔離和有源高通濾波,通過P3、P4接原有的功放系統,因為有緩沖級,所以左右聲道有很高的分離度,由于濾掉了150Hz以下的頻率成分,有效減小了原有系統的負擔,確保整個系統有很大的動態范圍.經過高通濾波的信號通過R11調節音量后進入比較器U2A.U2B和U1構成鋸齒波發生器,頻率為100kHz左右.U2A把信號和鋸齒波比較,得到PWM波,推動后級工作于開關狀態,有效減小了后級的功耗.Q1和Q2為推動管,用電流大于20A的高頻對管即可,筆者用的是IRF150(40A,N溝道)和IRF9150(40A,P溝道).C11為保護電解,保護音箱不通過直流電而損壞,容量越大越好.L1、L2、C1、C2是濾波元件,為了防止50Hz交流電影響,也要越大越好,電容的耐壓要大于100V.輸出端沒有濾波網絡,因為低音炮喇叭對100kHz的開關成分呈高阻,即使放出來也聽不到,因而省略.主要要注意的是數字部分(U2、U1、后級推動管)要和濾波部分有效隔離,特別是U5部分,要大面積接地,最好用單獨電源并用銅箔包起來.所有電路布線要合理,接線盡量最短,最好一點接地,且大電流部分要在銅箔上上一層錫.機箱最好用金屬的并接地,也可和低音炮構成有源低音炮.Q1、Q2稍加散熱即可.整個電路不需要調試即可工作,相信不會讓你失望.

LF353的應用電路圖:

LF353的應用電路圖

 

 



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