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汉声E-30甲类功放电路的设计及制作

 pangys 2016-05-11
  汉声E-302合并式功放电路原理图如下图所示(另一声道及喇叭保护电路图中从略)。主要由场效应管甲类前级、场效应管输入对地放大式功放、并联式甲类稳压电源、中点DC伺服电路等部分构成。

  1.本机采用了能够有效抑制电源干扰的对地放大式功放电路。对地放大又称为单级放大,它的输入级Q115、Q116采用场效应管将输入信号转变为电流变化,再由Q120、Q123组成的共基极电路与Q111、Q110、Q109组成的电流密勒电路将输入级的电流变化直接转变为电压输出。由于输入级的偏置管Q113和上端负载Q121、Q122均为对交流信号呈现高阻抗的恒流源结构,有效地隔断了电源噪音干扰,从而避免了普通两级放大电路中第二级电压放大级的同相端(如发射极)与电源相连,处理不当时容易引入电源干扰的问题。另外,单级放大的相移较小,表现出的频率稳定性较好,不容易产生自激。

  Q117与Q114构成的渥尔曼电路改善了输入级的线性,基准电压源采用优质发光二极管比采用稳压管的齐纳噪音更低,Q119采用场效应管构成恒流源,消除了电源噪音对基准电压电源的干扰。由Q112构成的渥尔曼自举电路更进一步使基准电压源支路的电流对输入级偏置的影响降低了40dB以上。Q109除了改善电流密勒电路的线性外还起到了稳定Q110工作点的作用,降低了温度漂移。

  2.电压放大级采用了无反馈式并联甲类稳压电源,由Q301、Q302构成恒流源能够阻断电源噪音,并有效地退耦掉末级通过电源对前级的干扰。由并联调整管Q6、Q9稳定电压并快速供给瞬间的变化电流,为音乐细节的重现奠定了基础。

  3.本机末级采用了三级电流放大,既具备类似于场效应管的高输入阻抗容易驱动的特点,又有普通场效应功放管所难以达到的输入结电容小、电源电压利用率高、驱动负载能力强等优点,使音乐的细节刻画巨细无遗。

  4.末级反馈与无大环路反馈应该说是各有特点,本机选择了瞬态失真较小的无大环路反馈方式,同时线路板上预留了末级反馈电阻的孔位,只需要在MFA与MFB两端接入一只22kΩ的电阻,并取下RF1、RF2就可以获得另一种末级反馈式的声音风格。您甚至还可以尝试综合使用前级反馈与末级反馈的音质。由于对地放大线路本身的开环特性较好,开环增益较容易控制,可以使用较浅的反馈获得所需的闭环增益,较浅的负反馈容易获得轻松自然而音乐味丰富的声音。

  5.本机前级采用场效应管输入、全对称放大、单端甲类场效应管缓冲级输出。由于单端甲类输出级本身具有抵消奇次谐波的能力,使得本前级具有类似于胆机的音色。前级的供电采用了二次稳压,进一步增强了电源退耦能力。

  6.本机还设置有信号传输最简洁的零分贝无源前级与模拟胆味场效应管甲类前级转换开关,可以通过继电器JD201选择两种不同的演绎风格。

  7.除精心设置地线外还采用了全对称的线路布局、电源板与放大器板隔离等措施。

  元件选择与调试:本机采用了日本ALPS大型蓝壳高级音量电位器。输入选择开关采用软轴拉索开关,在输入端进行信号切换。输入级场效应管采用着名的K170并严格配对,其他小功率管采用结电容COB较小、fT≥100MHz的高频管。图中D669、B649均应安装于散热器上。耦合电容及电源退耦电容均采用了WIMA电容,电源滤波电容采用高质量日本化工极品电容。变压器采用了进口优质铁芯的350W日升名牌环牛。

  在安装无误的前提条件下,本机的调试并不复杂。先不装末级保险丝,将VR101调节至最大阻值处,接通前级电源,调节VR2使前级输出中点R215端电压为0V,此时功放输出端也应为0V。将末级保险丝暂时用1A代用,缓慢调节VR101使R101两端电压为180mV,调节VR102使直流伺服电路输出电阻R18端电压接近0V。褒机15分钟再调一次直至稳定下来,另一声道同上。换上10A保险丝后即可开机试听。

  按照图示的末级供电电压,在8欧负载上可以获得50W的输出功率。由于本机的音质与音色主要取决于整体的设计,所以即使将本电路应用于高效率的甲乙类状态时,仍然具有类似于胆机的丰富音乐味。此时只需要将末级电流调整为150mA左右(R101两端电压33mV),并在电源滤波电容耐压足够的前提下,将变压器末级绕组电压改为双38V即可,此时最大输出功率可达100W左右。

  笔者在试听时以马兰士CD-63MKⅡ作为音源,音箱分别采用了美之声监听一号和B&W602,表现出了纤毫毕现的高频细节和良好的音场定位能力。

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