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CE-060定压功放原理与维修

作者:dolphin时间:2016-08-26


NUSUN CE-060是艾普公司的乐思龙CE系列产品之一,附图是根据实物绘制的主功放电路图。前置电路送来的信号经CN1插座输入到功放主板,两个对接的3V稳压管ZD1、ZD2将输入信号峰值限制在3.6V,防止过激励损坏主电路。C1、C2、C3、R1、R2、R3、C4构成带通滤波器,滤除低频干扰信号和超高频信号。TR1、TR3和TR24、TR23组成双差分输入放大器,因为有ZD4、ZD7稳压电路提供±12V稳定电压,所以差分放大器没有再设置恒流源和镜流源。TR4、TR2和TR25、TR26分别组成渥尔曼(共射-共基)电压放大电路,这种电路在高等级Hi-Fi功放中普遍采用。因为单管共射放大器虽然有较高的电压增益,但密勒效应会造成放大器的高频特性不良。单管共基放大器虽然频率特性好,但却没有电压增益。将两种电路串联组合成共射-共基电路,因改善了共射电路的阻抗特性而大大减小密勒效应。使电压放大级具有良好的频率特性和较高的电压增益。采用LED1、LED2和LED3、LED4发光二极管为TR2、TR26基极稳压,克服了稳压管和二极管开关状态所产生的噪声,因为在工作中LED始终处在稳定的导通状态。TR10是恒压偏置管,其基极的上偏置热敏电阻VR1用导热硅脂粘贴在散热片上作温度补偿。当管温与散热片温度升高时VR1电阻就会减小,提高了TR10偏置而增加导通,从而减小其集电极与发射极之间的电压。使TR5、TR22偏置随之降低,减小静态电流,起到自动增益控制的作用。在一般OCL电路中这两个管子是电流放大级,但此电路中进入发射极输出改成集电极输出,所以成为又一级电压放大。C5、C21是消振电容,作高频补偿防止自激。TR7、TR21是电流放大级,也称推动级。TR8、TR15是功率输出级。这两部分的管子与一般OCL电路使用方法也不同,是采用集电极输出的方式。输出中点接地(整机电路地)是这种放大电路的最大特点,使电源的悬浮地成为真正的输出端。在一般OCL功放电路中电源变压器的双33V绕组中间抽头是整机接地点,而这里的中间抽头可以不用,包括ZD5、ZD6都可完全去掉。双33V绕组实际上是一个66V的单绕组,交流66V经D3、D5、D6、D7整流滤波后的90V直流电压经两个主电解电容和R27、R31分压后形成以阻容交汇点为浮地的±45电压,给功放电路供电。作为负载的输出变压器初级绕组就接在浮地与电路地之间。这种方式使不同极性的管子可不用云母片直接安装在同一个散热片上,使安装简化。浮地输出类似OTL电路一样输出变压器是通过两个主电解电容耦合的加载的,避免了电路出故障时直流流经输出变压器,有效的防止了输出变压器的损坏。正是末端的特殊输出方式,使前边差分放大器输出端改由反向输入管TR1、TR24集电极输出。负反馈信号由输出中点改成浮地取出。TR6、TR19是过流保护管,当功率管电流过大时其发射极电阻R21、R38的压降将增大,取样电压使这两个管子导通,经D2、D11给推动管基极分流,达到减小功率管的输出电流。C8、R22构成茹贝尔补偿网络,以补偿输出变压器绕组纯电感对高频信号造成的移相,克服高频自激。

TR18、TR20、TR17构成保护检测电路,浮地输出信号经R41到检测电路。交流分量通过C20、C19滤除,如果输出端有正电压TR18将导通,有负电压TR20导通。TR20导通后使TR17随之导通,这样TR18也会导通,进入集电极电压接地。当三个管子都导通后因失去供电会发生复位现象,TR14、TR16的加入就起到防止复位发生的作用。当前边三个管子导通后,TR16基极经R40接低电平而导通。其集电极输出高电平使TR14导通,这个导通是不会自动复位的。只有断开整机供电才能恢复。正常状态下整机开机后这五个管子都处于截止状态,电源变压器18V交流电压经整流滤波后成24V直流给风机和保护电路供电。24V电压经R33对C14充电,因R33阻值较大,电充到12V的过程就是负载延迟接通的时间。当C14上端电压超过12V后D12击穿导通,TR13、TR11迅速饱和导通,继电器吸合接通负载。而当浮地有直流输出前五个管子导通后,经过D10将使C14上电压接近0V。TR13、TR11截止,继电器释放,断开负载。67F090是固定在散热片上的常开型温度继电器,当管温过高散热片温度达到90°时该继电器闭合,也会使保护继电器释放。CN2是送往显示面板电平指示和保护指示的信号输出插座,电源变压器双18V是前置和控制电路的电源。输出变压器除设置有三种定压输出接线端子外,100V输出还设置了多路选择开关和输出端子。


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