ILXTF 发表于 2019-3-22 15:19:32

请大家支个招.....功放安装问题。

本帖最后由 ILXTF 于 2019-3-22 15:22 编辑

拖延症末期患者,做个功放做了几年,近来终于差不多做好了,电路图是网上捞来的如下 ,PCB也是找个相似的来改的       变压器本身最大电流的绕组是双AC19,也加绕成了双AC24, 电源的电路图如下

扬声器保护电路没找到电路和PCB,暂时还没做。   这套板子制作中出过各种错误,比如Q7的脚位焊错,CE极的铜箔没有断开,R1虚焊、 各种电阻接错,然后测量工作点的电压和末级电流都不正常,排除之后都居然什么都没有烧掉,真是幸运。另外电源PCB抄板的时候还抄到了镜像,所幸只是正负电压换个边而已......:L   。

最后安装了,看下这散热板两个好像比这箱子还长些.......最主要是不会布局,因为怕形成环地干扰,请教大家支个招,如何摆放和走线才不会发生。请指教。

jiachangchun 发表于 2019-3-22 16:09:23

最好变压器两组供电,两个整流板,这样接前级共地问题就好解决了

zhangshen 发表于 2019-3-22 16:19:10

http://www.crystalradio.cn/data/attachment/forum/201903/22/151250obgjtvxjcrcxbxtl.gif

请教下这个电源的LED指示灯,能起到释放滤波电容电压的作用吗?记得都是两个LED灯通过分压电阻跨接到正负电源和地之间

jiachangchun 发表于 2019-3-22 16:32:33

一般常见的功放是这样接的

shiuyipyuen 发表于 2019-3-22 17:12:20

本帖最后由 shiuyipyuen 于 2019-3-22 17:30 编辑

R30/31/13/14,C10/9,会使中高频段引入额外的坏相位移动,全部不要也吧.R23/24,D3/4如不取消,

前级供电要加退耦小电容和大电解.

场管电路最后同样要调电流,看你的散热器比较单薄,调R12,使R17/18上各为2mV电压后,

测半可变R12数值准确值换回相同数值固定电阻焊回.

取R17/18的2mV电压的定值,原因是顾及你现在的散热器小,和小讯号不失真两方面的考量,

如散热器有数斤重量,这个电阻上的电压可调至十多毫伏或更大,使机器进入甲乙1类或甚至

调成甲类放大,但这需要极多时间/耐心,反复加不同音乐功率,也要注意冬夏室温,以时间积累

确保功放及散热器温度正常来校R17/18上的直流电压,

注意调功放电流确定甲类大电流,甲乙1中电流,甲乙2小电流时,不允许把Q7的上偏流R11

换成半可调电阻,因为这样一旦接线假焊或半可调电阻接触不良,都会使功放管瞬间烧死,

所以,以Q7的下偏流电阻R12来调整机电流,一旦连线冷焊/半可调电阻有接触不好,功放管

只会因故障去到无电流状态,确保调整电流工作全过程安全

ILXTF 发表于 2019-3-22 19:01:48

jiachangchun 发表于 2019-3-22 16:32
一般常见的功放是这样接的

你好,现在几乎都是电脑来播放,输出的电平够高,而且电脑的软件处理能力就充当前级的方面来说基本上很足够。所以并不打算接前级。

ILXTF 发表于 2019-3-22 19:04:04

zhangshen 发表于 2019-3-22 16:19
请教下这个电源的LED指示灯,能起到释放滤波电容电压的作用吗?记得都是两个LED灯通过分压电阻跨接到正 ...

请教说不上,经过测试,在测试板子的时候是不会用完滤波上面的电能的,在拔掉插头之后,LED是会持续发光一段时间对滤波电容储存的电能进行泻放的。

zhangshen 发表于 2019-3-22 19:27:08

ILXTF 发表于 2019-3-22 19:04
请教说不上,经过测试,在测试板子的时候是不会用完滤波上面的电能的,在拔掉插头之后,LED是会持续发光 ...

不好意思,可能我没说清楚,实际上就是请教关机后,指示灯的释放电容电压问题,另外,这个串的这个电阻容量有点小吧?

ppt44 发表于 2019-3-22 19:30:07

那个整流管上面的电容是干嘛用的?

ILXTF 发表于 2019-3-22 19:32:39

shiuyipyuen 发表于 2019-3-22 17:12
R30/31/13/14,C10/9,会使中高频段引入额外的坏相位移动,全部不要也吧.R23/24,D3/4如不取消,

前级供电要 ...

版主真是慧眼如炬。该电路脱胎于NAP140三极管功放。根据一位国外millwood朋友对其的改版,基本和版主说的一致,请看这就是millwood改版的三极管版本   MOS版   

因抄到的PCB布局和现在这个电路图最接近,故做了这个版本,:L 。 实际在R23 R24 D3D4线路是有220UF退藕电解的并没有标出,因为是电脑用,也不打算加前级。
R11为固定电阻, R12为多圈可调电阻,但是据说R12调整是三极管的话,是调静态电流,但是MOS管是调工作电压,由于MOS管工作电压必三极管高一大截,必须是3.5~5V之间,所以R12这个可调的让我很困惑,又不知应该调多少。 散热片重量不重,规格是150*25*60MM 一条。 原机的末级电流为20MA~30MA左右。

ILXTF 发表于 2019-3-22 19:33:49

zhangshen 发表于 2019-3-22 19:27
不好意思,可能我没说清楚,实际上就是请教关机后,指示灯的释放电容电压问题,另外,这个串的这个电阻容 ...

这个没有特别注意,只是关机后会一直亮,亮到转暗,然后不亮。

ILXTF 发表于 2019-3-22 19:35:40

ppt44 发表于 2019-3-22 19:30
那个整流管上面的电容是干嘛用的?

整流管的电容好像是消除什么什么的,是《音频功率放大器设计手册》上面提供的电路。具体你看下书,我理解不了,就照抄,毫无技术可言。

ppt44 发表于 2019-3-22 19:39:23

ILXTF 发表于 2019-3-22 19:35
整流管的电容好像是消除什么什么的,是《音频功率放大器设计手册》上面提供的电路。具体你看下书,我理解 ...

我也理解不了,就从来不用。

老WJ 发表于 2019-3-22 20:07:47

扬声器保护电路没找到电路和PCB。

最好别玩了。

zhangshen 发表于 2019-3-22 20:19:29

ppt44 发表于 2019-3-22 19:30
那个整流管上面的电容是干嘛用的?

      是防止干扰用的。尖峰吸收,防止尖脉冲反向击穿二极管。470P--0.01UF不等。

  1)作用:防止有用信号(通常是高频信号)和电源工频信号(50赫兹)在整流二极管上产生相互调制,从而产生干扰信号,干扰机器的正常工作。
  2)典型代表:收音机的“调制交流声”。电视机的“调制滚动横道”。通常是,无信号时还算正常,一旦收到信号,就会有“交流声”,或者“滚动的横道”。
  3)作用原理:
  a/调制原理:由于整流二极管是非线性器件,从电源引线感应进来的有用高频信号,与电源本身的50赫兹工频信号就会在非线性器件上产生相互调制,从而产生新的干扰信号,这个干扰信号与有用的频率,仅仅相差50赫兹,远远小于信号本身的带宽,因此无法用滤波器过滤掉。只能从根本上杜绝它的产生才行。
  b/抑制调制的原理:对于高频有用信号来讲,由于它们的频率比较高,并联在二极管上的四个电容器,相当于短路,于是,高频信号就不通过二极管,而是通过电容器旁路了,所以,高频信号与工频信号,就无法在二极管上产生调制。从而避免了“调制交流声”和“调制滚动横道”的产生。
  4)取值方法:通常取1000pF——0.1μF 之间,只要对有用的高频信号相当于短路即可,并无严格要求。
  5)专有名称:无论是收音机,电视机,示波器,各种仪器仪表,产生这种调制的最终结果,是会在有用信号出现时,伴随有用信号,会在负载上出现50赫兹的工频干扰,因此,人们统一给它一个名称,叫做“调制交流声”。
  6)特点:“调制交流声”的特点,或者说它与普通“交流声”不同之处在于:a/所谓“调制交流声”是只有在有用信号出现的时候(例如:在调谐到广播电台,听到广播的时候),调制交流声才会出现,在没有调谐到电台的时候,就没有调制交流声。b/而所谓一般意义上的“交流声”,是无论是否出现有用信号(无论时候调谐到电台),都会有交流声。
  7)话题转回来,这四个电容器,就是为了消除这种“调制交流声”的。在上电的瞬间,一般认为电容没有电荷存储,也就是说电容电压两端电流为零,这个时候相当于将整个电压加到二极管上,当负载电容比较小的时候这个没有问题,当整流桥后面接有大容量的时候,充电时间会比较长,可能会损坏二极管,所以,聪明的工程师便想出了一个办法,就是在每个二极管上并联一个无极性的104瓷片电容,这样在上电的瞬间,瓷片电容短路,二极管两端实际上没有电压。从而保护了二极管,而在正常工作的时候,0.1uF的电容对50Hz的交流电来说阻抗很大,不会有负面影响。整流二极管通常靠近市电电源侧,经常会接受一些脉冲过电压。这个电容可吸收部分浪涌能量,防止过压击穿。另外,这个电容可防止二极管的高频检波效应,减小高频干扰。
  这个电容通常为几百PF至几千PF。
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