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步步高AB217型功放工作原理分析

  一、整机电路组成
  
  AB217整机组成方框图(见下图),电路分为六大部分1.电源电路:为各单元电路提供工作电源。


  2.输入电路:从四路模拟输入信号中选取一路送经后级处理。


  3.音量、音调调节电路:对输入的信号进行主音量和高低音调节。


  4.功率放大及保护电路:将输入音频信号进行功率放大,推动音箱发声。同时对音箱和功放电路实行自动保护。














  5.麦克风电路:将话筒送来的信号进行音量、音调调节,混响处理后叠加在左右声道上。


  6.面板控制及显示电路:接收控制指令,发出控制信号,驱动显示屏显示当前的工作状态。



  二、电源电路
  
  AB217采用了一只功率为180W的环形变压器.其次级有多个交流绕组,经整流、滤波后分别得到几组电压供给各单元电路,详见下图。



  三、输入电路
  
  AB217输入电路采用N401(CD4052).是一块双通道4选1电子模拟开关,四路模拟信号VCD、CD、DVD、TAPE的R声道送到X开关、L声道送到Y开关,通过控制N401的⑨、⑩两脚的电平高低组合就能达到选择输入信号的目的。详见下图。当测量N401的(9)脚(即B端)为高电平而(10)脚(即A端)为低电平时,在真值表(附表)中可查得此时开关与DVD相连.N401就会把DVD的信号送给后级去处理。N401的第(6)脚为使能端(INH),它能决定整个电子开关是否有效。当它为低电平时,N401开关有效;当它为高电平时.N401的输出端悬空,开关失效。在本机中常接地,开关一直有效。在AB207KB机器中,此脚被用作静音控制脚。



  N401输出的L、R声道信号经R457、R458耦合后分两路输出:一路由C443、C444耦合从REC端子输出作为录音信号源;另一路送到后级去处理。



        
四、音量、音调、平衡调节电路
  
  见下图,由输入电路送来的L、R信号经RP901同轴电位器调节主音量,再由N901进行缓冲放大后送至由RP903、RP902、N902组成‘的音调调节电路,其中RP902为低音调节电位器.RP903为高音调节电位器。

  N902的(7)、(1)两脚输出经过音量和音调调节的L、R声道信号,此信号被加到平衡电位器RPH01.进行L、R声道平衡调节,然后送到混合放大级N903。此时由麦克风电路送来的卡拉OK信号通过R920、R923与L、R声道信号混合、叠加,最终送给主功放板进行功率放大。

  在N903的输出端L、R声道上各接了一个取样电阻R925、R926.混合后由N906A放大得到LEVEL信号送去面板电路,作为频谱分析的信号源。

  五、麦克风电路
  
  麦克风电路分为两部分(见下图):前置处理级和混响处理级。

  1.前置处理级工作原理:两个话筒插孔送来MIC1和MIC2信号,先经RP601、RP602进行独立音量调节,后经C601、C602、R601、R602混合,由N601A、N601B两级缓冲放大送到由RP603、RP604和N906B组成的音调调节电路,其中RP603为高音调节电位器.RP604为低音调节电位器,它们可对我们的歌声加以修饰,使其更优美动人。卡拉OK前级信号从N906B的第(7)脚输出送给混响处理级。

  2.混响处理级工作原理:混响效果是通过在直达声通道上提取信号出来,将其延时处理,再反馈、叠加在直达声通道上产生的。所以在混响电路中包含直通和反馈两条信号通道。具体在AB217电路中,前级信号分为两路:(1)直通:由R619、C614直接送到混合放大级N903的(6)、(2)两个反相输入端。(2)反馈:经C616、R621耦合加到混响处理ICN905(SC6931)的第(23)脚,在内部进行低通、带通滤波放大,模,数、数,模转换.数码延时等处理后由(13)脚输出。此时又分为两路,一路是通过C623、R624反馈回到第(23)脚,另一路是通过C632、R636、RP605(混响电平调节电位器)、V601放大、R643、C636与直通信号叠加在一起也送到混合放大级N903的(6)、(2)两个反相输入端。通过N903将卡拉OK信号与L、R主声道混合。同时,话筒插孔内部的OK-MUTE触片也接在此处:当没有插话筒时触片接地,可将麦克风电路产生的噪声短路滤除;插话筒后,触片断开,麦克风电路有正常输出。

 
六、面板控制及显示电路
  
  我们知道运算放大器有一个电压比较特性(下图):

  当同相端电压大于反相端电压时,其输出端电压接近于正电源电压,即:Vi1>Vi2时vo≈v+;当同相端电压小于反相端电压时,其输出端电压接近于负电源电压,即:ViI<Vi2时vo≈v-。

  在AB217的面板电路和显示电路.采用了四块LM324(四运放)和一块CD4013(双D触发器).主要就是运用了LM324中四个独立运放的电压比较特性。我们把整个面板电路分为三个单元电路逐个分析。

  1.输入控制部分(见下图)
  
  AB217共有四种输入状态VCD、CD、DVD、TAPE,这四种状态之间的选择是靠面板上的四个按键微动开关S901、S902、S903、S904来完成的,在内部的电路各有一个电压比较器N907D、N907C、N907A、N907B相对应,具体工作如下:

  (l)当开机时.A+25V通过C941、R983向N907D(12)脚加入一个瞬时高电平。由上面的特性可知,(14)脚送出比较接近电源B+23V的电压,在电路中实测为+17V左右,这个电压通过R960反馈回(12)脚,与R959电阻分压得到+8.5V左右电压,即运放N907D的同相端保持在+8.5V的电压。同时+8.5V电压通过VD903、R971、R972的分压,使N907D的(13)脚得到约+7.5V电压,即运放N907D的反相端保持在+7.5V。此时运放N907D的同相端电压(约+8.5V)大于反相端电压(约+7,5V),输出端(14)脚的电压也保持在+17V左右,则上述的状态得以保持。N907D的(14)脚+17V高电平会通过R961送至显示屏,点亮显示屏上的VCD指示,此时在输入电路中电子开关N401的A、B控制端为0电平,由真值表可知,电子开关选择在VCD输入状态。

  C941为开机复位电容,每次开机时由于它的作用使得输入状态自动默认为VCD。而另外三个运放的反相端电压为+7.5V(它们的反相端连在一起),而正相端都没有正电压,根据电压比较特性,其输出端也就没有高电平输出。其他三种输入状态此时均被关闭。

  (2)当我们选择其他输入状态时,例如选择DVD,按动开关S903.此时B+23V电压通过R984、S903及R965分压,得到约+18V左右电压给运放N907A的同相端,同时+18V电压通过VD905、R971、R972的分压在N907A的反相端有+17V左右的电平输入.N907A输出的高电平通过R966的反馈使其同相端为+8.5v.反捆端为+7.5V,输出端为+17V。

  当S903开关接通时,反相端得到约+17V的电压,这个电压也会送至控制VCD状态的运放N907D(13)脚,因为N907D的同相端原来保持在+8.5V.当其反相端上升到+17V.原来的输出状态被破坏,无法再输出高电平.VCD状态被关闭。

  N907A输出端的+17V高电平此时会分为两路:一路由R967送到显示屏,点亮显示屏上的DVD指示;另一路通过VD908、R974、R975分压送到输入电路中电子开关N401的B端,此时N401的A端为O电平.B端为l电平,由真值表查得,电子开关选择在DVD状态,整个动作完成,当再选择其他状态,按其他开关时,所引起的动作与上述一样,就不再叙述。

2、声道和话筒延时选择
  
  其内部电路由D触发器N908A、N908B,电压比较器N910B、N910C、N911A构成,微动开关S905为面板上声道选择按键.S906为话筒延时选择按键,见下图。

  D、R、S为控制端,其中R接地为低电平,CLK为触发端,当有高电平到来时输出状态发生翻转。四个电压比较器的反相端电压由A+25V通过R980、R991分压得到约为+1.6V。

  (1)声道选择部分1)双声道状态:当开机时,+5v通过C943充电向N908A的S端加一个瞬时高电平,因其R端接地为低电平,由真值表(见下表)可知Q端输出高电平,Q端输出低电平,由于Q端与D端相连,既使S端由于C943充满电荷后变成低电平,也会由于D端处于低电平状态而将原来的输出状态保持。N908A的Q端高电平约为5v.通过R1015送到N910A的同相端,而N910A的反相端约为1.6V,其输出端输出高电平,经R1016送到显示屏将2CH(2声道)指示点亮。C943的作用是使得每次开机时自动处于2CH状态。

  2)多声道状态:当按动开关S905时给CLK端送去一个触发高电平,输出状态翻转,O端变为低电平而Q端变为高电平,因为Q与D端相连,则D端也处于高电平,放开开关S905以后由于D端的作用,输入状态得以保持。O端由于现在是低电平,因此N910A的同相端正电压消失,根据电压比较特性.N910A输出端没有高电平输出.2CH状态被关闭。同时Q输出的高电平通过R989送到N911A的同相端,其输出端输出高电平经过R990分为两路:一路送到显示屏点亮5CH指示:另一路经VD916送去功放电路,将多声道输出继电器Y402吸合。这时功放的C、SR、SL声道被打开,整机有5声道输出。若再按动开关S905时,输出状态又翻转一次,回到2CH状态。

  (2)话筒延时选择部分它的工作原理与声道选择大致相同,区别在于N908B输出端Q和Q会分成两路:一路送给电压比较器:另一路送到混响处理ICN905的(4)脚和(6)脚,控制麦克风信号在混响电路中的延时时间。

  3、频谱分析部分
  
  在音量、音调、平衡调节电路中我们曾提到一个信号LEVEL,这个信号就是频谱分析信号源,它送到面板上由N911D、N911C、N911B、N912D、N912C、N912B六个电压比较器组成的六段频谱电平显示电路,见下图。

  具体工作过程是:六个电压比较器的反桐端电压由于分压电阻接法不一样,所以各自有一个对应的电压值,我们称之为阀值电压。

  N912B约为0.2V,N912C约为0.4V,N912D约为0.8V,N911B约为1.6V.N911C约为3.5V.N911D约为5.2V。可以看出它们的阀值电压存在着递增的关系。LEVEL信号经Rl010耦合.VD911、C946整流滤波得出的直流电压同时加在这六个电压比较器的同相端上。根据电压比较特性,当信号电压的幅度超过阀值电压时,所对应的电压比器输出端就会输出高电平,点亮显示屏发光体。例如:当输入信号的电压为0.3V时,超过了处于最下面的N912B反相端0.2V的阀值电压.N912B的输出端输出高电平点亮显示屏最下层的发光体,而由于0.3V电压没有超过男五个电压比较器的阀值电压,它们不会输出高电平,显示屏也就不会被点亮。当输入信号超过5.3V时,已经超过了六个电压比较器的阀值电压.这样六个电压比较器的输出端都会输出高电乎,显示屏上的六段发光体全被点亮,达到最大显示。

  因为音乐信号是一个不断变化的信号,这样六段发光体就会随着音乐信号强弱变化而呈现高低变化,这也就是频谱显示电路工作的基本原理。

往下看有更多相关资料

 


 

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