专业功放电路分析与维修

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1、CACDSA-1800A专业功放电路分析与维修CACDSA-1800A是一款具有输入音量自动增益控制并采用高效G类放大器的专业功放,后面板标注是“USA”产品,不管是原装还是山寨,其独特的电路设计很值得分析与解读。这是其中一个声道的电路板与抄板电路图。平衡输入的冷热端信号分别送入1C2a的正反相输入端,放大后送到6.5mm插孔的插断触点。如果不使用6.5mm插头,平衡输入的信号通过插孔触点直接输给后边电路。当使用6.5mm插头输入信号时,平衡输入就被断开。输入的信号经C7隔直耦合通过双芯屏蔽线连接到前面板的音量电位器,经衰减控制后返回到IC1的③脚进行放大,由⑥

2、脚输出。输出的信号一路提供给电压放大级进行电压放大,另一路送到由四运放LF347构成的音量自动增益控制插件。信号经IN脚进入插件小板,经两个二极管全波整流形成一个能反映信号强度的直流电压。(插件元件序号是作者所加,为了区别插件与主电路元件序号,插件序号前加“-”)IC-1a对这个电压进行倒相放大,①脚输出负电压通过-R5加到IC-1b⑥脚。同时从-R6来的正压也加在⑥脚。输入信号较小时,⑥脚成正压,⑦脚输出负电压。由于-D3-D4两个二极管不导通,插件电路对输入信号不起作用。当输入信号过强时,⑥脚变成负压,倒相放大后由⑦脚输出正电压。这个电压一路送到IC-1c由

3、⑧脚缓冲输出,驱动光电耦合器的发光二极管点亮,耦合器中的光敏电阻受光后电阻变小。此光敏电阻经OUT脚与IC1③脚相连,把输入到③脚的信号分流,起到自动增益控制的作用。另一路由IC-1d放大后由CLIP脚输出,使显示面板的削波指示灯点亮。Q1Q2是第一级电压放大,Q4Q6是第二级电压放大。一般功放电路中,没有Q3Q5两个三极管。增加这两个管子可对Q4Q6通过的电流进行监控。从图中可看出Q3Q5的基极偏置电阻R23R28只有20Ω,如果Q4Q6的集电极电流不超过±30mA,Q3Q5因没有足够的偏置电压而不导通。在信号过强造成Q4Q6电流超过±30mA时,Q3Q5就会

4、导通,从而减小Q4Q6的偏置,防止电流过大造成后边电路损坏。恒压偏置管Q7Q8两个并联,Q8紧贴散热片作温度补偿。在推动管Q11Q12的偏置电路中还增加了由Q29Q30Q31Q32组成的过流保护电路。功放电路中常见的过流保护电路是从功率管发射极电阻取样的,此电路改由推动管发射极电阻取样,提前取样可使推动管也得到保护。Q30Q32与Q29Q31组成复合管对推动管基极进行分流,使保护电路的控制灵敏度与反应速度都大大提高。在功放电路中,功率管的功耗决定着整机的效率。放大器在输出功率只有满功率的三分之一时是功率管功耗最大的时候,输出功率越接近满功率,功率管的功耗反而会越

5、小。功率管的功耗等于管压降与集电极电流的乘积。在输出功率不变的情况下,集电极电压越高功耗就越大。比如此功放的功率管在±110V供电时,一般音量时输出功率仅是满功率的三分之一,功率管的功耗最大。如果音量大小不变,把功率管集电极电压从±110V变成±60V。一是管压降减小了50V,二是输出接近满功率,功率管的功耗大大降低。采用降低功率管供电电压的方法就能减小功率管的功耗,但是低电压供电会带来新的问题,在强信号需要更大功率输出时会因电压不足造成削波失真。这时又需要高一些的供电电压,弥补削波失真现象。G类放大器就可以根据输出功率不同适时切换功率管供电电压,既做到了低功耗

6、高效率,又解决了削波失真的问题。Q13-Q18是三对三肯功率管,Q9Q10Q19Q20Q21Q22组成G类放大器的电压切换电路。Q19-Q22是厂家自己封装的管子,型号是CACE-1188、CACE-1199。这两个型号是查不到具体参数的,根据测量可确认这是两对不同极性的场效应管,其中E-1188是N沟道管,E-1199是P沟道管。根据供电电压和三对功率管的电流估算,这两对场效应管的参数应该是耐压200V电流30A左右的场效应功率管。Q9Q10分别是Q19Q20和Q21Q22的驱动管,这两个管子的基极电压由两路提供。一路是±110V经R31R32W5、R34R3

7、3W6与输出中点的分压提供,根据计算此电压约±20V左右。另一路是±60V经D9D10箝位提供,约±59V多。静态时这两个管子都处于反向偏置而截止。Q19-Q22栅极与源极同电位而不导通,±110V高电压不能加到功率管的集电极。只有±60V低电压通过二极管给功率管供电。在一般音量输出时,输出中点的音频峰值电压只要不超过±40V,Q9Q10基极电压都不会变化,功率管维持在低压供电的低功耗状态。当强信号到来需要更大功率输出时,输出中点的峰值电压将超过±40V,水涨船高,由±110分压到Q9Q10的基极电压就会超过±60V,这两个驱动管获得正向偏置饱和导通,其集电极电

8、压由±110V降到±60

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