去年在hifidiy看到了一个图, 还不错, 于是就模仿做一个 那个图是双电源的, 而我不喜欢双电源供电, 因为设计PCB有点麻烦, 所以特意找了个平衡功放图, 想用单电源供电 这样既可以省去输出耦合电容器, 而且输入端平衡和非平衡信号通吃, 既可以走准HIFI路线, 也可以走专业路线~非常方便. 废话不多说, 来看看怎么做的 P.S. 这次PCB制作过程不详细, 详见 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=990486 PART I 制作 1. 按照设计图蚀刻好电路板 (采用我惯用的"透明胶带大法") ![]() 2. 钻孔, 打磨 (我想说TDA2030A那几个洞洞打得还是很准的) ![]() 3. 上松香乙醇溶液, 热风枪吹干, 直到不黏糊糊就行了 松香冷却凝固以后, 很光滑细腻哦~ ![]() 4. 找齐元件开始焊接. (特别要说的是这次随便拿了两个山寨的ST, 但是结果很惊人...) ![]() 5. duang, 突然我就焊好了... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PART II 验收 做完了, 应该测测指标咯 动态的我测不了, 没仪器. 静态的还是可以测测的: 试机时采用20V供电, 静态电流51mA. 输出DC偏移 1.04mV ![]() 输出AC噪声 0.02mV ![]() 以上值都是在输入悬空的时候测试的, 输入接地的话, 我也不知道会怎样, 应该交流噪声会稍微低一点点. 但是实际上这样已经很难听见噪声了... 反正我是不停地通断喇叭对比, 紧贴喇叭——喇叭的振膜都要被我按下去了, 然后还不断地给自己心理暗示, 才能隐约听出一点噪音... 是不是很神奇啊, 山寨的TDA2030A居然能有这样的表现... PART III 电路 手绘电路, 提供给感兴趣的朋友 原理我也分析不好,不再瞎分析... 电路图(第1部分) ![]() 电路图(第2部分) ![]() 制作说明: 1. 电路图分为2部分: 第1部分是电源滤波和输入偏置电路; 第2部分是功放主体; 2. 如果做多声道功放, 只需从偏置中点引出多个电阻到各个集成块的1号引脚, 如第1部分电路中虚线所示; 3. 在设计电路板时, 功放主体电路中的100μF和0.1μF电容要尽量靠近集成块引脚; 4. 电容器的耐压值标注的都是最低要求; 5. 平衡信号的冷热端可以任意接, 但是做了多声道的话, 使用时自己要注意一下各个声道的相位; 6. 如果使用非平衡信号, 直接接在冷热输入端就行, 可将功放的信号地线接入冷热端中与前一级地线相连的那一端相接, 也可悬空; 7. 反馈电阻网络和偏置电阻网络的电阻器采用1%误差的电阻器; 8. 耦合电容器采用MKP, CBB, MLCC或无极性电解电容器, 实在没有合适的可以采用有极性的电解电容器, 正极朝向集成块1脚方向; 本次制作采用的是1206封装的10μF电容 (25V, ±10%) 9. 如果改用双电源供电, 请去掉输入偏置电路; 10. 为了获得较高的阻尼系数, 电压高于18V时最低负载阻抗为6Ω, 高于24V时最低负载阻抗为8Ω, 高于32V时最低负载阻抗为16Ω; 11. 参照官方数据手册, 计算出如下性能指标, 仅供参考. ![]() __________全文完__________ __________谢 谢__________ 其实我很想给这个功放图取名叫1047功放, 因为里面的阻容元器件取值都是10和47的倍数 大家觉得呢
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