有源音箱音源信号输入端吃电压信号与电流信号还是电流信号

  该机由,收音头(音效处理器),卡座,3碟VCD机四件组成。功放要开机工作,必须和收音头(合音效处理器)相连。    将功放和收音头的排线连好,按功放开,关机键,只有功放的信号表点亮,而收音头的功能显示屏无任何显示。输入任何一种音源,功放均无声音信号输出。    根据故障现象,检查收音头的CPU工作条件:有供电5V,两端为2.0V、2.2V,复位信号也有。按信号源切换按键时,面板上的指示灯有时会点亮,说明CPU运行基本正常。但是驱动VFD显示屏所需的交流3.5V(灯丝),VP-24V都为0V。在功放与收音头连接的情况下,测排线(排线各端子功能见下图所示),所有连线在功放与收音头对应的两端都导通。那为什么驱动VFD所需的交流3.5V(灯丝),VP-24V都无电压呢?    该两组电压由一个小变压后提供,用测量其初级线圈(AC1、AC2)两端无电压,判断可能AC1、AC2的连线中其一断了。那原先测量功放和收音头(音效处理器)的排线时,AC1、AC2的连线均是连通的啊?    仔细分析是排线①端AC1,⑤端AC2在功放侧与功放变压器次级线圈相连;而收音头侧,AC1、AC2连线与小变压器初级线圈相连。所以两机相连时测AC1、AC2连线,实际由于变压器线圈的连通而造成误判。拨下排线测量AC1、AC2端子,排线其中的AC2果真已经断线。    此排线难以购到,但是分析排线端子功能可知:16、17、19、20端子原机均空置未利用。    于是决定利用排线第16端代替排线第⑤端:将功放里排线第⑤端AC2线路与排线第16端连接焊好,在收音头里排线第⑤端AC2线路也与排线第16端连接焊好。将排线插上连接好再开机,收音头VFD显示屏功能显示正常,功放声音输出恢复正常。
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  2.0有源音箱从外形看二个音箱体积完全一致,内部系统也完全一致,其中一只称之为主箱,另一只称只为副箱,主音箱内部嵌入了、前置和功率放大系统,副音箱内只有扬声器系统,使用主音箱送来的音频功率信号推动扬声器。2.1有源音箱则是两个完全对称的高音音箱和一个内置系统的重低音音箱。
  一、工作原理    1.前置音调放大电路的工作原理    下图为集成运放音调控制电路(包括有电路和放大电路)。
  SW是一个两档两位的自锁转换开关,用于切换外接音源信号和内置MP3读卡器信号,(由于内置的MP3读卡器输出的信号通常都比DVD机输出的信号弱,因而加一级放大再输入到前置放大级)。
  输入信号首先经过主音量电位器RP1调节,后经1R3耦合到运算放大器进行第一次放大,放大后的信号输出至反馈型音调电路进行音调处理(本电路采用RC衰减反馈式音调电路)。电路中1RP2是低音控制电位器,1RP3是高音控制电位器,当1RP2、1RP3的滑动点均位于上端时,低音受1R1和1R5的一次衰减,高音因1R3支路的负反馈受到一次衰减,而中音则同时受到1R1、1R5和负反馈的两种衰减,形成了高低音的提升。当1RP1有滑动点由上向下逐渐移动时,低音则受到逐渐增大的1RP1的的进一步衰减,同时低音负反馈也将逐渐起作用并一步步增大。当1RP1的滑动点移至最下端时,低音受到最大的衰减,且反馈达到最深,而中、高音则仍维持原有的衰减量和反馈量不变,这就形成了低音的最大衰减。当1RP2的滑动点由上而下逐渐移动时,高音受到逐渐增大的1RP2的阻值的衰减,同时又受到C6支路的逐渐增大的负反馈作用。当1RP2移至最下端时,高音受到最大衰减,且负反馈达到最深,这就形成了高音的最大衰减。经音调处理后的信号由1C11输出。
  2.卡拉OK电路的工作原理    下图是卡拉OK电路的原理图。信号经运算放大器放大后由2RP1进行话筒音量调节。
  经音量控制后的信号输入到由PT2399和外围元件组成的卡拉OK音效处理电路进行混响处理,经处理后的信号再经一级运算放大器进行放大,最后输出信号分成两路,分别输出到反馈型音调控制电路中的运算放大器的输入端与音乐信号混合。
  3.电源电路    下图是电源电路原理图。功放电路和前置放大电路使用对称电源。输出的交流经桥式整流、后输出功放工作主电压。由3Q1组成的单管串联型稳压电源电路输出+12V前置工作电压,由3Q2组成的单管串联型稳压电源电路输出-12V前置工作电压。
  4.功率放大电路    本功放采用OCL放大电路,用运算放大器取代了传统的差动放大电路输入级。这种电路的优点是无零点漂移,工作稳定,开机无冲击,输出功率可以做到很大。电路中4Q1组成温度补偿电路,4Q2和4Q3是复合管的推动管,4R18和4C6是反馈网络。4C2用来抑制高频干扰,4C6和4C7是滞后补偿电容,用来防止高频自激,4R19和电容4C8组成一容性,以抵消扬声器的部分感性负载,防止信号突然变化时出现较高的瞬间电压。功放做更大功率输出时,选用耐压更高的运算放大器,直接用功放电压供电。
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------分隔线----------------------------2.5.3瞬态过电压保护电路;如果瞬态电压超过额定输入电压的最大值或者低于地电;17;18;3其他元器件的选型;3.1运算放大器;3.1.1运算放大器的作用及工作原理;运放有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端;一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(O;运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种;运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于
2.5.3 瞬态过电压保护电路
如果瞬态电压超过额定输入电压的最大值或者低于地电位0.8V以下,并且具有足够的能量,也许会损坏稳压器。特别是输入端距离滤波电容较远时,更容易发生此类故障。解决方法是在输入端与地之间并联一只0.33μF的电容CI,来吸收瞬态高频电压;在输出端与地之间并联一只0.1μF电容CO,利用其两端压降不能突变的特性可改善负载的瞬态响应。7800系列、7900系列的瞬态过电压保护电路分别如图2-10(a)、(b)所示。220V交流电首先经过电压源变压器降压,然后经整流滤波后变成直流电压,送至稳压器的输入端,从输入端即可获得稳定的直流电压。
3 其他元器件的选型
3.1 运算放大器
3.1.1 运算放大器的作用及工作原理
运放有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o.也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反.当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同.为了区别起见,a端和b 端分别用&-&和&+&号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性.电压的正负极性应另外标出或用箭头表示.
一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。
运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。
运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail)输入运算放大器。
运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比,在音频段有:输出电压=A0(E1-E2),其中,A0 是运放的低频开环增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的输入信号电压,E2 是反相端的输入信号电压。
运算放大器有信号放大,大小比较,精密整流,阻抗变换,滤波,电压信号变电流信号,电流信号变电压信号,电压信号变成频率信号,频率信号变电压信号等作用。
3.1.2 运算放大器构成的电压比较器
当集成运算放大器处于开环或正反馈状态时,由于运算放大器的开环放大倍数很高,若运算放大器两个输入端的电压略有差异,输出电压不是最高就是最低,输出电压不再随输入电压连续性变化。当u-&u+时,输出为最低值-UOM(低电平);
当u-&u+时,输出为最高值+UOM(高电平),此时运算放大器为非线性状态。运算放大器的非线性应用最常见就是电压比较器。
电压比较器(简称比较器)是信号处理电路,其功能是比较两个电压的大小,通过输出电压的高电平或低电平,表示两个输入电压的大小关系。在自动控制和电子测量中,常用于鉴幅。模数转换、各种非正弦波形的产生和变换电路中。
(1)电压比较器的特点
电压比较器的输入信号通常是两个模拟量。一般情况下,其中一个输入信号是固定不变的参考电压UREF,另一个输入信号则是变化的信号ui。输出只有两种可能状态:正饱和值+UOM或负饱和值-UOM。可以认为,比较器的输入信号是连续变化的模拟量,而输出信号则是数字量,即0或1。
电压比较器中集成运算放大器通常工作在非线性区,既满足如下关系: 当u-&u+时,UO=+UOM,正向饱和; 当u-&u+时,UO=-UOM,负向饱和; 当u-=u+时,-UOM&UO&+UOM,状态不定。
上述关系表明,工作在非线性区的运算放大器,当u-&u+或u-&u+时,其输出状态都保持不变,只有当u-=u+时,输出状态才能发生跳变。反之,若输出状态发生跳变,必定发生在u-=u+的时刻。
(2)电压比较器有以下三个要素
①比较器的阀值。比较器的输出状态发生跳变的时刻,所对应的输出电压值称作比较器的阀值电压,简称阀值或门限电压,也可以简称为门限,记作UTH。
②比较器的传输特性。比较器的输出电压UO与输入电压UI之间的对应关系称作比较器的传输特性,它可用曲线表示,也可用方程式表示。
③比较器的组态。若输入电压ui从运算放大器的“-”端输入,则称为反相比较器;若从“+”端输入,则称为同相比较器。
电压比较器的基本结构见图3-1。
3.1.3 运算放大器LM324
LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器。与单电源应用场合的
标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LM324的引脚排列见图3-2。
图3-2 LM324引脚排列图
(1)参数与描述
1.运放类型:低功率;2.放大器数目:4;3.带宽:1.2MHz;4.针脚数:14;5.工作温度范围:0°C~+70°C;6.封装类型:SOIC;7.3dB带宽增益乘积:1.2MHz;
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