STK6153功放電路制作,skt6153 power amplifier
關鍵字:STK6153功放電路制作
STK6153功放電路制作
STK3048和STK6153系日本三洋公司厚膜功放集成電路。STK3048是前級電壓放大集成電路;STK6153是后級電流放大集成電路。
STK3048為15腳雙聲道單列式厚膜封裝,其外露散熱器與(8)腳相連,但與內電路絕緣。(8)腳接地后對內電路有一定屏蔽作用。該厚膜塊工作時不必再另裝散熱器。
560)this.width=560" border="0" dypop="按此在新窗口瀏覽圖片">
STK3048內部共有兩級,輸入級帶保護的差分放大器,差分管基極的兩只二極管起保護作用。其集電極的阻容串聯相位補償網絡可防止輸入級因突發信號產生瞬態失真。在兩集電極間連接有一組鏡像電流源。此電路接人的目的是將右輸入管電流線性地倒相與左輸入管構成兩個相減的電流源,對后級實施電流激勵。主電壓放大級為一共基共射電路,上管對信號進行寬帶放大,并為輸入、輸出級間的直耦提供阻抗匹配;下管線性地輸出上管的放大電流旨在降低該級的開環失真,并對后級提供較大的激勵功率。該兩級放大管均輔以恒流源作負載,對電源紋波抑制力較強。STK6153為10腳單聲道單列式厚膜封裝(雙聲道需兩塊),內電路已與外露散熱器電氣絕緣。STK6153內部集成了恒壓源偏置、未前級推動和未級復合電流放大電路。采用全互補對稱結構,具有高速率、高精度、大功率、低噪聲等優良特性。由于恒壓源偏置的內置,未級大功率管始終處于最佳工作狀態,具有極佳的溫度補償作用。該厚膜塊的互補輸出學設計成倒置式達林頓復合電路,以集電極開路的形式輸出,可降低輸出阻抗。
由STK3048和STK6153組成的功放電路如圖3-41所示(電源、保護電路略),虛線框內分別為前后級IC實物剖析出的內部電路。前級小電容可選用德國產WIMA或ERO優質電容,電源濾波用大電解選用日產MarconNIPPON、CHEMICONNitsuko、Rubycon品牌的電容為最佳,每只大電解并聯一只WIMA0.1uF~0.33uF的小電容以改善頻率特性。電路不用調試即可正常工作,在總體聽音感覺上,全音域范圍內的各頻段顯得非常平衡,動態大、頻響寬、失真低、瞬態響應快、音質純凈有力,且噪音特別小。電路正弦功率;2X100W、失真=0.008%;負載阻抗:8OHM;頻響:10~100000HZ。< FONT>
560)this.width=560" border="0" dypop="按此在新窗口瀏覽圖片">
STK3048和STK6153內部電路較為簡單,其音質甚佳。但外圍線路的設計和外圍元件的選用對IC音質影響較大,故本功放采用如圖3-42所示的電路。560)this.width=560" border="0" dypop="按此在新窗口瀏覽圖片">
(1)采用Gm控制音量,把音量電位器接在IC3(NE5532)的增益控制點上,改變其負反饋深度以改變音量大小。STK3048工作在最佳穩定狀態。調節音量時幾乎沒有滑動噪音。更重要的是小音量放音時動態范圍仍不變,大音量時音樂細節表現得淋漓盡致,毫無拖泥帶水之感。(2)采用恒流負反饋電路,線性電阻R和R'變放大器恒壓方式為恒流方式來驅動負載,使功放的瞬態特性得以改善,增強低音的力度和高音的清晰度。
(3)取消環路負反饋電容,IC4(NE5532)及外圍元件構成輸出中點零位伺服電路。用來伺服STK3048的②、(14)腳,對取消反饋電容后而造成STK6153輸出端直流電位的漂移,提高放大器的高、低頻解析力。
該放大器主觀聽音評價:高音纖細清晰,中音明亮透徹,低音豐滿強勁,音域層次分明,諧波失真小,噪音低,動態范圍極寬。由于該電路輸出功率較大,應注意使用的電源要有足夠的容量,STK6153散熱器不宜太小。運放IC采用獨立的有源伺服電源供電。另外,放大器務必裝上揚聲器保護電路。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
發布評論請先 登錄
相關推薦
功放電路與音頻信號處理 功放電路中常見的電路拓撲
功放電路與音頻信號處理密切相關,而功放電路中常見的電路拓撲結構對于理解其工作原理和性能至關重要。以下是對這兩個方面的介紹: 一、功放電路與音頻信號處理
功放電路電源設計注意事項
功放電路電源設計是確保功放電路穩定運行和提供足夠功率輸出的重要環節。以下是一些關于功放電路電源設計注意事項的介紹: 一、電源變壓器選擇 功率匹配 :電源變壓器的功率應足夠大,至少應為機內各部電
高保真功放電路的特點 低頻功放電路的應用
高保真功放電路的特點 高保真功放電路的主要目標是盡可能準確地再現輸入信號,以提供高質量的音頻輸出。以下是高保真功放電路的一些關鍵特點: 高信噪比(SNR) :高保真功放電路具有很高的信
單端功放電路的優缺點 常見功放電路故障排查
單端功放電路的優點: 簡單性 :單端功放電路結構簡單,易于設計和理解。 成本效益 :由于電路簡單,所需的元件較少,因此成本較低。 音質 :單端功放電路通常能夠提供較好的音質,尤其是在低
如何選擇功放電路組件 功放電路的排列與連接
選擇功放電路組件以及功放電路的排列與連接是構建高質量音頻系統的關鍵步驟。 一、選擇功放電路組件 電阻 : 應選擇精密五色環金屬膜電阻,誤差控制在1%以下。 設計功率余量應盡可能大,一般功率在1/4W
推挽式功放電路原理 功放電路設計與實現
一、推挽式功放電路原理 推挽式功放電路,又稱為互補對稱功放電路,是一種利用兩個晶體管(或MOSFET)交替工作來放大信號的電路。其核心原理是利用兩個晶體管的互補特性,使得一個晶體管在輸
TPA3112d1制作的D類功放電路,輸出波形失真怎么解決?
TPA3112d1功放芯片,制作的D類功放電路,最后的輸出需接一個LC低通濾波器,我設計的LC低通濾波的截止頻率為27KHZ,但是輸出的波形正確。前面輸出的波形應該是對的,是一個占空比可變的PWM
發表于 11-04 06:23
甲類功放電路效率低的原因
甲類功放電路(Class A amplifier)是一種功率放大器的設計,其中晶體管或電子管在其整個信號周期內都導通,從而實現線性放大。盡管甲類功放電路因其音質純凈而受到許多音頻愛好者的青睞,但其
前級功放電路電阻用多少瓦合適
前級功放電路中電阻的功率選擇,通常取決于多個因素,包括電阻的阻值、電路的工作電壓、電流以及電阻的散熱條件等。以下是一些關于前級功放電路中電阻功率選擇的建議: 電阻類型與精度 : 在前級功放電路
前級功放電路電阻怎么測量
前級功放電路是音響系統中的關鍵部分,它負責處理音頻信號并將其放大到足以驅動揚聲器的程度。在前級功放電路中,電阻是必不可少的元件,它們用于控制電流、電壓、信號衰減和增益等。 1. 電阻的基本概念 電阻
前級功放電路里有電流嗎
前級功放電路是音響系統中的一個重要組成部分,它負責將輸入信號進行放大和處理,以便于后級功放電路能夠更好地驅動揚聲器。在前級功放電路中,電流的流動是必不可少的,因為電流是電子設備工作的基礎。 1. 前
同樣輸出功率的ocl與otl功放電路的最大區別在于
OCL(Output Capacitor-Less)和OTL(Output Transformer-Less)是兩種常見的功放電路設計。雖然它們都可以輸出相同的功率,但是它們的設計原理和工作方式有
音頻功放電路里電容有幾種作用
音頻功放電路里電容有幾種作用 音頻功放電路中的電容起到多種作用。下面將詳細介紹電容在音頻功放電路中的作用,以及其對音頻信號的影響。 首先,電容在音頻功放電路中起到隔直流的作用。
評論