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发表于 2019-2-12 21:55 | 显示全部楼层
univers 发表于 2019-2-12 21:37
电路架构
---------------------------------------------
一级差分。看付图 (零件暂先看标注哈)

框1用了什么器件控制?继电器?

电压放大级和电流输出级保护是重点,做好了,即使出现烟花也不至于烧到差分级这边来,

差分级的工作电流也就那么几个ma,请问关断它的意义在哪,省几个ma的功耗?

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发表于 2019-2-12 22:04 | 显示全部楼层
univers 发表于 2019-2-12 21:37
电路架构
---------------------------------------------
一级差分。看付图 (零件暂先看标注哈)

不明白R24的取值

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发表于 2019-2-12 22:07 | 显示全部楼层

C5和R24的取值我也不明白    

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 楼主| 发表于 2019-2-13 08:51 | 显示全部楼层

这个R24是输入落地10K电阻

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 楼主| 发表于 2019-2-13 08:54 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2019-2-12 22:07
C5和R24的取值我也不明白

肯定很多人会问,多了一个R29,还有C5太大了。C5100UF-220UF都可以。
那R29是10欧的。后面会分解。

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 楼主| 发表于 2019-2-13 09:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 univers 于 2019-2-13 09:09 编辑
haluo 发表于 2019-2-12 21:55
框1用了什么器件控制?继电器?

电压放大级和电流输出级保护是重点,做好了,即使出现烟花也不至于烧 ...

框1当然不会用继电器,那个大大个的。会贴片光耦隔离,这两端是低压的,20伏左右,由CPU指令控制一开一关。
君不知,一级差分关闭了,后面的二级,驱动级,功率级全都没电流了。所以这个就是总闸。
当CPU检测到问题时,她就会在微秒极内关闭这个总闸。

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 楼主| 发表于 2019-2-13 09:02 | 显示全部楼层
wsy888wsy 发表于 2019-2-12 18:43
楼主说的是不是这种可编程控制板?

不是,后面慢慢的你就知道。别急!

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发表于 2019-2-13 09:58 来自手机端 | 显示全部楼层
R24选10K是低阻抗落地,对降低输入噪声有利。

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发表于 2019-2-13 10:25 | 显示全部楼层
这个设计思路超很多大厂,希望可以落地实行

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发表于 2019-2-13 10:40 | 显示全部楼层
univers 发表于 2019-2-13 08:51
这个R24是输入落地10K电阻

当然知道是落地电阻10K,就是不明白为什么用这么低,低了发挥不了JFET的高输入阻抗的优点。

我认为起码100K,电容几个u的薄膜即可,不要用电解当耦合。

慢慢看后面的分析。

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 楼主| 发表于 2019-2-13 11:08 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2019-2-13 10:40
当然知道是落地电阻10K,就是不明白为什么用这么低,低了发挥不了JFET的高输入阻抗的优点。

我认为起 ...

JFET细节的摄取在于管子本身。
落地10K是为了防止悬空,这个电流由DAC和前级提供几ma的电流。与摄取无关。
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发表于 2019-2-13 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
看起来确实不错,有特色。只是一般人在配对方面确实没条件。不知道怎么看你的后续进展,加微信?还是淘宝?

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发表于 2019-2-13 11:37 | 显示全部楼层
UHC MOS+高压+MCU控制,正和我的想法合拍,自己暂时还没时间投入实践,赞赏楼主玩机过程。

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 楼主| 发表于 2019-2-13 12:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 univers 于 2019-2-13 12:23 编辑

二级差分。看付图第二张 (零件暂先看标注)
--------------------------------------------------------
二级差分没有多大改变,跟以前的电路一样,只是把管管换了一下,参数改了一下,C1/C2/C8会改成22PF,(之前的是10PF),每臂静态电流1.5ma(之前的是1.2ma)

重点说一个C4
(图框3),我发现一个很有戏的事情,以前的板,很多烧货们把C4换成了大大个的好电容。这个调音没有多大用处吧? 我个人是这么想的,她只是通交流的电容而已,那这次设计会用上大一点的体积的位置,比如直径12.5MM的小日本好电容。以前的直径是5MM的。

为了更好的理解温补的工作原理,二级差分的温补电路,我画了一个简化图,见上图。
温补是由一个TL431组成的恒压电路
(图框1),之后再串一个电阻(图框2),而这个电阻的中的电压是由MCU精密计算后,调制出来的PWM提供的,调制频率高达100KZ左右,而且是全桥模式(驱动方式后面会详细分解),PWM波会经过多级滤波,以达到平滑的直流控制信号供给温补电路。

那么到后面的驱动级的电压是由TL431的恒压,加上CPU提供的温补电压之和,再供给驱动级,之后驱动级再供给UHC MOS管,让MOS开启。

按上次一样,这次的千分一5ppm的电阻,除了一二级差分的几个重要电阻要用上,下臂和反馈电阻也可能会用上千分一精度5ppm的低温漂电阻,这样中点稳定性会更上一层楼。静态电流由MCU精密控制,散热温度过高了,由静音风机自动降温,中点达到1毫伏以内是非常容易办到的。

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univers 发表于 2019-2-13 12:21
二级差分。看付图第二张 (零件暂先看标注)
--------------------------------------------------------
...

没看到你cup  是如何检测静态电流的,
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本帖最后由 univers 于 2019-2-13 14:14 编辑
wsy888wsy 发表于 2019-2-13 13:25
二级差分 的  Q16,Q17 是自激的根源,这种镜像用在差分上非常的不好。比如《无缺陷放大器》只要取下这个镜 ...

很多贵价的高级运放都是这种结构,比如Difet工艺的OPA627/637,看付图,这种架构能带来平衡的听感。不用担心会不会自激
加到22P是为了上高压。最主要的还是布局和布线的问题。


627-634.png
37.png
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