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发表于 2011-5-29 18:06 | 显示全部楼层
资料网上找的,是改耳放的
    主要改进是把功率管的源极电阻改成了4.7Ω。经过计算可以知道,原来的静态电流1.3A的话,这个电阻消耗的功率大约是P=I2×R=1.32×0.47≈0.8W。现在,静态电流预计0.2A左右,所以实际的功率大约是0.2W-0.4W之间,0.4W的功率是按照0.3A静态电流计算的。在实际的使用过程中发现,一个质量合格的0.25W金属膜电阻消耗0.5W的功率不成问题。而如果是0.5W的话,1W以下是没有问题的。所以,这里边的电阻全部使用了0.5W的电阻。本来是可以使用0.25W电阻的,由于广州很难买到5色环0.5W金属膜电阻,买4色环5%误差的装上去看起来不是那么协调,所以全部使用了0.5W的5色环金属膜电阻,这样看起来更好看一点,实际上并没有什么音质之类的考虑。我从来不相信那些说法,想一想,各种BJT、MOSFET或者IGBT的参数误差都超过5%甚至10%,选这么高精度的电阻有意义吗?如果再考虑到各种电容的误差,更是超过5%了。
经过这些改进以后,在实际调试和试机的时候又出现了其他一些问题。首先是反馈电阻,反馈电阻是50Ω的,而耳机的阻抗却是600Ω的。这样一来,全部的功率几乎都消耗在反馈电阻上了。所以,反馈电阻也要改,但到底改成多少也成了一个难题。如果不改的话,经过试机发现,当有声音的时候,声音会非常的奇怪。仔细进行对比才感觉出来是在声音的某些部分出现的嘶嘶声,这个声音是伴随性的,不易察觉但是却使声音变得很奇怪。
如果单纯改反馈电阻的话,会引起增益的变化,弄不好会有自激。原电路的增益是G_V=1+(R_27×R_29)/(R_23×(R_27+R_29 ) )=1+50Ω/10Ω=6。如果改成100Ω反馈电阻的话,就是11倍增益,算起来的功率大约是P= U^2/R=〖11V〗^2/600Ω≈200mW。而即使这样,通过耳机的电流也小于反馈电阻的电流。反馈电阻取1k的增益大约是100,肯定会自激。如果想不自激的话,看来就只有从驱动级的源极电阻下手了。这个电阻决定了驱动级的静态电流,静态电流小了显然不行。10Ω的话,静态电流是6-7mA。取500Ω大约是1mA的静态电流,有点小。最终选定100Ω,电流是2mA左右。为了保持6倍的增益,反馈电阻取500Ω左右是合适的,最终取值是用1.8k电阻与1k(单独使用1k电阻,增益是11,但是会出现自激)电阻并联得到的。此时反馈电阻R= (1.8k×1k)/(1.8k+1K)≈640Ω,比负载阻抗稍微大了一点,增益大约是7.4,600Ω负载的输出功率大约是90mW。所需电流大约是12mA,再加上反馈部分的消耗,不超过30mA,120mA的静态电流已经足够,而况且这个电路的两端是并联的,相当于有250-260mA的静态电流。
保护电路使用的ZTX450、ZTX550很不好买,而且价格又高,实在没有必要使用这俩型号,用BC550B、BC560B代替。原图设计的保护电流是10A,耳机放大器电路,设定到0.5A左右是合适的。在这里,R43、R41的取33k、450Ω。输出短路时的最大电流400mA,这个电流是比较合适的。计算时假设R41流过的电流与R39近似相等:
I_41=U_41/R_41 =U_39/R_39 ,利用合分比定理可以得到:U_41/R_41 =(U_41+U_39)/(R_41+R_39 )=U/(R_41+R_39 ),U41是三极管的开启电压0.6V,而U是短路时R33上的电压。保护电路动作时的最大电流:I= U/R_33 =(U_41×(R_41+R_39))/(R_41 R_33 )≈0.4A。MOSFET消耗的功率大约是25V×0.4A=10W,尚不超过IRF610或者IRF9610的功率。

          下面是我缩减的PASS F5后级图 PASS F5图.jpg 不知道有没有问题。

          以下是Layout PCB图 pass f5前级.jpg

               这是今天做的PCB

PCB

PCB

      
               找个前级线路图都有点难,做来做去都是这个,真晕

          如果改不了改一个耳放玩玩

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 楼主| 发表于 2011-5-29 20:19 | 显示全部楼层
顶顶更仇健康
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