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[導(dǎo)讀]標(biāo)簽:模擬 電子 IT 電路五、焊接筆者使用35W外熱型電烙鐵進(jìn)行了焊接,由于本次制作大量使用了表貼元件。增加了焊接難度。焊接貼片元件時(shí)一定要非常小心。尤其是在焊接輸入耦合鉭電解電容時(shí)要特別注意電容的極性。在

標(biāo)簽模擬 電子 IT  電路

五、焊接

筆者使用35W外熱型電烙鐵進(jìn)行了焊接,由于本次制作大量使用了表貼元件。增加了焊接難度。

焊接貼片元件時(shí)一定要非常小心。尤其是在焊接輸入耦合鉭電解電容時(shí)要特別注意電容的極性。在焊接輸出濾波電感、電源接口、輸入接口和輸出接口時(shí)焊接時(shí)間最好長(zhǎng)些。好讓焊錫通過(guò)元件的引腳插孔流到另一面。增加焊接牢固性。芯片每個(gè)引腳的焊接時(shí)間不要超過(guò)5S.以免溫度過(guò)高燙壞芯片。D類功放的高效率使得在設(shè)計(jì)中使用一個(gè)很小的散熱片即可。但散熱片要緊貼芯片背面裸露的散熱銅片。

可使用小螺絲加以固定,散熱片要在電氣上可靠的接地。焊接完成的功放板如圖3、圖4所示。

 

 

圖3芯片TA2020特寫及焊接完成的功放板正面

 

 

圖4焊接完成的功放板反面及反饋電阻局部放大圖

由于筆者疏忽。將反饋電阻R2和R4的位置畫錯(cuò)了,故筆者在焊接時(shí)直接將20K的反饋電阻分別直接焊在了芯片的9腳與10腳和12腳與13腳兩個(gè)引腳之間(如圖4所示),采取了補(bǔ)進(jìn)措施,芯片正常,但是在PCB板子上卻磐下了一個(gè)很不好的污點(diǎn)。

六、主觀試聽

焊接完成后,筆者迫不及待的想要一"睹"筆者親手打造的桌面功放的風(fēng)采。在確保每個(gè)焊點(diǎn)都正常、每個(gè)元件都焊接無(wú)誤,用萬(wàn)用表測(cè)試電源沒(méi)有對(duì)地短路的情況下,便通電試聽了。筆者先用了一個(gè)廉價(jià)的喇叭作"炮灰"(不舍得自己寶貴的無(wú)源箱子),無(wú)輸入的情況下(輸入端懸空)竟然沒(méi)有一點(diǎn)低噪!懷疑是喇叭靈敏度太小,先不管。檢測(cè)輸出端直流電壓。左聲道1 7mV.右聲道2.8mV,正常范圍,輸入mp3時(shí)有音樂(lè)放出,看來(lái)一切正常,這下就可放心的接上我的箱子了。

筆者的無(wú)源箱子是筆者在佛山實(shí)習(xí)的時(shí)候購(gòu)得,沒(méi)有銘牌,只標(biāo)明了頻響50Hz一16kHz.低音單元口徑5英寸,阻抗6Ω(由筆者后來(lái)自己測(cè)試得到),功率40W;硬模反球頂高音單元,聲音純正,標(biāo)準(zhǔn)的書架音箱配置,如圖6(a)所示。筆者可以說(shuō)是對(duì)其一"聽"如故,把實(shí)習(xí)補(bǔ)貼的余下的錢全都砸到這對(duì)箱子上了。

接上箱子,無(wú)輸入的情況下把耳朵貼在箱子的喇叭旁邊,仍幾乎聽不到任何底噪!著實(shí)令我很驚訝!這么一款芯片竟有如此好的性能!插入CD,放出了我的最愛(ài)一beyond的《海闊天空》,那磅礴的氣勢(shì)鋪面而來(lái),將低音鼓和貝斯聲表現(xiàn)的淋漓盡致,黃家駒的高音也刻畫的完美至極!基于搖滾歌手張震岳的《愛(ài)我別走》改編的阿岳正傳主題曲前奏的高音和低音結(jié)合體對(duì)功放是絕佳的考驗(yàn)。接上之后試聽,其高音表現(xiàn)的令人非常滿意,穿透力很強(qiáng),低音也堪比市面上500塊錢的2.0聲道音響。

 

 

圖5 1kHz正弦波單端輸出波形

 

 

圖6(a)雙端輸出測(cè)試現(xiàn)場(chǎng),右邊為筆者的無(wú)源箱子

七、客觀測(cè)試

由于是自己親手打造,主觀試聽多少會(huì)有點(diǎn)主觀因素在里面。為了對(duì)它的綜合性能進(jìn)行一個(gè)全方位的測(cè)試。筆者將其搬到了實(shí)驗(yàn)室。

筆者用DSl022C雙通道數(shù)字采樣示波器先對(duì)功放輸出單端測(cè)試,輸入5Q0mVpp的正弦波,測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)如圖5所示,示波器上顯示出了完美的反相的兩條正弦波。

單端輸出測(cè)試完畢。筆者測(cè)試了10Hz到80kHz數(shù)個(gè)典型的頻率值的500mVpp的正弦波雙端輸出波形,1 kHz正弦波的輸出波形如圖6(b)所示。

 

 

圖6(b)1kHz正弦波響應(yīng)

由得到的數(shù)據(jù)可以畫出此功放的幅頻特性曲線,如圖7所示,可見(jiàn)在整個(gè)音頻頻率域內(nèi)功放的增益非常穩(wěn)定,可貴的是在10Hz的情況下功放增益還能達(dá)到1 1.76倍,只是在20kHz時(shí)增益有些偏小。

 

 

圖7 TA2020功放板的幅頻響應(yīng)曲線

由于輸出LC低通濾波器的諧振點(diǎn)在70kHz.故輸出在70kHz時(shí)達(dá)到諧振,增益最大(14.24倍),但是效率已經(jīng)很低,從芯片的發(fā)熱程度可以表現(xiàn)出來(lái)。

筆者又對(duì)其進(jìn)行了方波測(cè)試,分別取200Hz、1kHz、10kHz、20kHz、70kHz這幾個(gè)頻點(diǎn)進(jìn)行了測(cè)試。輸出波形如圖8所示。10kHz以下的頻點(diǎn)上響應(yīng)波形還很完美,頻率達(dá)到20kHz,由于輸出端LC低通濾波器的緣故,已經(jīng)明顯失真了。在70kHz時(shí)已經(jīng)完全變成了正弦波。

 

 

圖8(a)1kHz方波響應(yīng)

 

 

圖8(b)70kHz方波響應(yīng)

八、結(jié)束語(yǔ)

自己親手打造的精品功放現(xiàn)在正在使用當(dāng)中,她每天都帶給我完美的聽覺(jué)享受。這個(gè)的功放沒(méi)有使用任何發(fā)燒器件,卻仍然表現(xiàn)出了其優(yōu)越的性能!

對(duì)于每一個(gè)電子制作愛(ài)好者來(lái)說(shuō),能夠享受自己的成果真是一件很令人興奮的事!

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