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(一)电路特点:
电路的核心部分是由差动放大器反向驱动的串联MOS场效应管T15和T16。MOS管的输入电阻高达到10的9次方欧姆数量级,故只需要很小的驱动功率,基本上属于电压驱动,这一任务由T1,T2和T12,T13完成。负反馈电路分两部分,电阻R22提供直流负反馈,而R23,C3提供交流负反馈,闭环增益由1+R22/R23决定为30DB。低频载止频率取决于C1和C3的容量。
恒流源T3,T4为输入级提供偏置。而由二极管D4,D5提供基极电压的T5,为恒流源提供基准电流。
第二级差动放大器T12,T13作为输入级的MOS场效应管提供栅级电压,此电压取决于T12,T13的工作点。恒流源T9、T10和二极管D2、D3为其提供了偏置电流。由T11发射级电路中的可调电阻P2可改变恒流源的基准电流。在没有输入信号时,可用VR2调整静态电流。
MOS管在漏极电流较小时,具有正温度系数的特性。因此,只有加以适当的补偿才能使静态电流保持稳定。办法是在恒流源T9、T10上跨接一只负温度系数电阻R17分流,导致T10的集电极电流减小,进而使MOS管的栅极—源极电压下降,这样就使MOS管的正温度特性得到很有效的补偿。由P2调定的静态电流可以稳定在±30%的范围内。
该放大器还设有过热保护功能,T6基极电路中的热敏电阻R12即是这个目的而设的。当达到某一阈值温度时,R12两端的电压使T7导通,此时T8吸收通过T9、T11的大部分基准电流,从而使MOS场效应管的输出功率提到有效的限制。可调电阻P1用来设定温度阈值。正常情况下选择温度阈值为72.5℃。
晶体管T14的作用在于输出短路保护。当有信号输入而输出被短路时,电阻R33和R34两端的压降增大,使T14导通,结果使通过T9、T10的电流减小,T12和T13的集电极电流也随之减小。其结果是MOS管的动态范围受到限制。
图4-54是该放大器的印制板图。其中MOS管T15a、T15b和T16a、T16b应直接装在散热器上。管子与散热器之间的接触面应涂上导热硅脂。电感L1用Φ0.2mm漆包线在R36上绕15圈。T1和T2应面对面地胶合在一起,以保证管体温度相等。在电源电压验证准确无误前,暂不将MOS管理工作焊上印制板。
图4-55是电源电路。电源装限后,应首先测量其开路输出电压不大于±55V,否则接上放大器就有损坏MOS场效应管的可能。
着手调试之前,先用10Ω、0.25W电阻代替保险丝F1和F2,微调电阻P2必须反时针方向旋到底,P1则置于其行程的中间位置。输出端保持开路,而输入端则要短路。然后接通电源,若放大器有短路故障则10Ω电阻会烧掉。此时应关掉电源找出故障并加以排出,然后更换10Ω电阻后通电再试。
如果情况正常,则用万用表的直流电压档测量其中一只10Ω电阻两端的电压。正常时此电压为零,若不为零,则可能是P2没有反时针旋到底。顺时针方向应慢慢地旋转P2,10Ω电阻两端的电压将慢慢上升。继续旋转直到万用表的指示为2V,此时放大器的静态电流为200mA,即每只MOS管的电流为100mA。
然后换上保险丝,再次接通电源并测量输出端的对地电压。若该电压小于20mV,则说明放大器已做好正常工作的准备。
一般情况下,将P1置于中间位置,基本上已能将清晰度阈值设定在72.5℃处。
(二)制作指导
(三)安装调试
电路中散热片的大小,样式可依自已的喜好购买,最好选购10CM
X 11CM X
3MM散热板。别让散热片接触机箱抓接地,因为LM3886的底壳与负电压脚相通,不管是散热片或铜柱要固定在机箱上,记得要做好绝缘。铜柱及L架可依自己买的散热片型式及大小决定(因为L架的型式很多散热片和LM3886间要涂上散热膏,帮助导热。
全部装好后可以测试了,将音量转至最大,使用万用电表直流电压档检测输出端,其电压应在0-0.2V之间。输出端理想值为零(因为正负电源对称施加),但零件必然存在误差,所以会略有电压输出。然后再把万用电表调到交流电压档最低,解摸输入端(碰IN就好,不必碰到地),给予一些人体感应噪音,这时万用表指针应该会摆动,如果测量出来的电压太大,就可能是输入端和接地间未接上20KΩ的电阻,把它接上后情形应通改善。
假如你的资金充裕,建议两个声道各用一个变压器供电,以减少通道之间的相互干扰。
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