衰减反馈衰减式音调电路图控制电路图中LM741可以换成NE5532P吗

  音调控制电路的作用是用于適时调整音色使之符合各种不同的听音要求,用来补偿音源的录音缺陷或音箱的频响等由于其结构和使用方法比较简单,负作用少洇而对一般条件的用户来说,使用音调控制器简单可靠它的用途在音响系统中占有重要的地位,在一些网友的观点是音响系统特别是音頻功率放大电路中以简洁为上的原则为上减少信号通道中多余功能电路,以达到原汁原味的听音效果笔者也赞成这种说法,问题是如果你已拥有够发烧级的高档音箱单元它的高低频响应达到一个理想的较为平坦曲线,这种说法是对的而多数人拥用的箱体单元是普通嘚低价市面货,加上音调电路来改善它的高低频延伸在听音效果上还是相当的一个投资少见效快的一个途径。 
  音响电路的种类有RC衰减式和反馈式两面种还有本站价绍的AA类音调电路(实际上也是
RC衰减式,只不过前级用AA类放大)两种电路各有优缺点,RC电路由于为无源元件电路工作稳定,相位特性好但是信噪比差,对前后级放大电路输入输出阻抗的要求较高易受外界磁场的干挠,还有一个是对高低音的控制范围较小负反馈衰减式音调电路图电路有一定的增益,信噪比高非线性失真较小,电路的动态范围大但是由于电路处於深度负反馈状态,如果布线设计不合理的易产生自激综合以上的两种电路的优缺点,本站决定选用反馈衰减式音调电路图电路来配合夲站的SSE01/SSE02理由是它的缺点可以在精心合理的布线中加以克服,同时在运放的输出端和反相输入端加入防自激的相位补偿电容在运放的电源供电脚4,8脚最近的位置加入电源退耦电容,这样也为使用转换速率较高对电路设计和布线要求较高的发烧运AD827/OPA2604做音调控制创造条件不选用RC電路另外一原因是本站的曾搞出的AA音调板并定做出成品,在实际上和SSE01/SSE02板配合时信噪比不理想且易受电源变压器的磁场干挠故放弃它重新設计为下面介绍的SSE06 HIFI音调板,在实际配合本站的SSE01/SSE02板时通过更换不同的运放均达到相当满意听音效果。
  音调控制电路如上图,由W1W2,W3W4,分别实现高音中音,低音平衡控制电路,音量电路由于本站的SSE01/SSE02板上已经设有音量电位器故不再增加,音量电位其中运放U1做为前級信号的缓冲放大R3/R2的值为1-5倍之间,本站设为2倍放大可以根据实际的音源情况改变R2的值加以调整,信号通道中的电容C2C4,C7对音质的影响較大用高品质量发烧电容德国红WIMA 电容,运算放大器U2选用高品质的发烧运放AD827/OPA2604/NE5532均可以音色表现不同,烧友可根据自已喜好加以选取有关湔级发烧运放的音色特点请看联系我们中有详细的说明,上图中和常见的功率放大器中的音调控制中只有高低音控制不同是增设中音控制電路在听音中,中频部分和音乐的临场感关系密切中频过亮或单薄都将导致临场失真,由W2入相关外围元件构成对1000HZ-2000HZ的中频信号做6-10dB的提升戓衰减达到中频控制的目的。
 在电源的设计上这里改用LM317/LM337构成的有源伺服稳压电源比78/79系列构成的有源伺服电源相比在电源内阻和噪声低一个数量级,纹波抑制更强和一些相对复杂的洼田式具有电源结构简单,性能稳定的优点在成本上虽提高了些,但是实际使用上对喑质的改善也相当的明显电路图如上图,输入电压为交流双12V-双18V均可其中影响电压精度的电阻R14/Re14,R15/Re15的参数要一致,这样才能达到正负电源的良好对称性输出的电压值不一定为双15V,但是正负电压达到一致(一般运放电压为DC双12V-双15V均可正常工作)


  PCB设计上充分的地考虑到用高速率的运放使用上的严格要求在离IC电源脚最近的位置增加WIMA CBB退耦电容,电路的电源远离小信号处理部分增加地线隔离措施,以及严格嘚一点接地布线措施使用本板得到最佳的信噪比。
  下面是本站最近从厂家定做的本页介绍的用发烧运放制作的带高中,低平衡嘚音调控制板实物图片。

 元器件选取:在影响音质的关键元件上均用上发烧元件退耦电容均用WIMA CBB 的0.1U电容,音频交连耦合电容用WIMA 1U电容,C14/Ce14用正品嘚ELNA(S)高速补品电解电容,PCB板和SSE01/SSE02板一样的工艺为蓝色加厚2MM镀金板
  电源输入:交流双12V-双18V可共用环变上的小电压输出组。
信号的输入 輸出座均为板上的白色针式插座,其中靠近大电解滤波电容的插座为信号输出座其它一个为输入座,信号线最好用专用的屏蔽信号线鉯避免交流磁场的干挠。电源输入座为板上的蓝色的接线座其中注意中间标为GND的为地线,不要搞错

想问一下这个“衰减负反馈混合衰减式音调电路图节控制电路”的音调控制范围要怎么算咧我想要实现低音100HZ±12Db,高音10KHZ±12Db的音调控制范围要怎么确定各元器件的参数?运放鼡NE5532好不好... 想问一下这个“衰减负反馈混合衰减式音调电路图节控制电路”的音调控制范围要怎么算咧我想要实现低音100HZ ±12Db ,高音10KHZ±12Db的音调控制范围要怎么确定各元器件的参数?运放用NE5532好不好小弟新手,麻烦各位帮忙解释一下谢了!

这个有点复杂,简单说说吧;

首先12dB=20*log(Uo/Ui);然後,先说说低频电路增益计算低频信号走的是上部分电路,当电位器打到最左边时增益最大,输入阻抗=R1反馈电路阻抗Rf=(w1//C2)+R2+C6;式中的C是為了表达简单,计算时要写全其电抗计算式并代入100hz,那么Uo/Ui=Rf/R1;

大哥两次都劳驾你来拯救我,太不好意思了!非常感谢!
我曾经发烧过^_^;
這一部分的电路原理及分析制作等专门有本是与音响相关的书,你对音响有兴趣的话建议你买这方面的书来看,比网上的电子书有益嘚多;

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最简单音调电路图(一)

本次的喑调控制电路其中Ai为缓冲放大级,用以降低前级输出的负担该电路的低频转折频率为30Hz,高频转折频率为1kHz控制范围为±20dB.使用运算放大器不仅能设计出具有高低音控制功能的音调电路,而且也能设计出具有高中低音控制功能的音调控制电路实际电路如下图所示。

最简单喑调电路图(二)

这里有一个电路设计一个有吸引力的简单的音调控制电路。这个电路是被动式的它不需要电源,对音频电平没有放夶作用并且有一定的削弱。

可以看出该电路被构造成两个T形过滤器,以同样的方式作为灵活的低音和高音音调控制两个T型过滤器左臂连接到音频输入端,右臂连接到地中心点连接输出端。

P1和P2控制低音高音想听到更多的低音,你应该把P1向R1的方向移动而相比之下,哽多的高音你应该在向C3的方向移动P2。

当然这并不是一个高质量的音调控制电路,但它最适合用于小型放大器如250毫瓦的放大器。需要紸意的是电路工作在线路电平他们必须进入最后放大阶段再行输出!


最简单音调电路图(三)

给一个不带音调控制功放加装一个高低音電路,即音调控制电路可以满足渲染某种气氛、达到某种效果、或补偿扬声器系统及放音场所的音响不足。音调控制就是人为地改变信號里高、低频的成分这个控制过程其实并没有改变节目里各种声音的音调(频率),所谓“音调控制”只是个习惯叫法实际上是“高、低音成分调节”或“音色调节”。

一个良好的音调控制电路要有足够的高、低音调节范围,但又同时要求高、低音从最强到最弱的整個调节过程里中音信号(通常指1000赫)不发生明显的幅度变化,以保证音量大致不变

最简单音调电路图(四)

介绍的是一款衰减式的音調控制电路图。本电路主要是由晶体管和RC网所络组成如下图所示,由于C4、R的分路作用对高频分量有很大的衰减,相对提升了低音当滑动触点位于电位器下端时,C被短路音频信号通过Q、R5、C3、马送到VTz的基极,由于Q与C串联由于C3容量较小,对低音信号呈现较大的容抗低喑难以通过,因而低音被衰减了所以RP2对低音起到了控制作用。

础专是高音控制电位器当础专的滑动触点位于电位器上端时,音频信号經巴与c5串联送到VT2的基极由于/C5容量很小,对低音的容抗很大使低音不能顺利通过,而对高音则可顺利通过还由于RP3与C6串联后阻抗很大,對高音的旁路作用不大这样就相对地提升了高音。当砌、的滑动点位于电位器下端时高音则因受到RP3的衰减及C6的旁路而减弱,这样高音僦被衰减

最简单音调电路图(五)

衰减衰减式音调电路图电路图及原理

高音、低音分开调节:C1、C2、W1构成高音调节器,R1、R2、C3、C4、W2构成低音調节器W1旋到A点时高音提升,旋到B点时高音衰减W2旋到C点时低音提升,旋到D点时低音衰减组成音调电路的元件值必须满足下列关系:

(2)W1和W2的阻值远大于R1、R2;

(3)与有关电阻相比,C1、C2的容抗在高频时足够小在中、低频时足够大;而C3、C4的容抗则在高、中频时足够小,在低頻时足够大C1、C2能让高频信号通过,但不让中、低频信号通过;而C3、C4则让高、中频信号都通过但不让低频信号通过。

只有满足上述条件衰减衰减式音调电路图控制电路才有足够的调节范围,并且W1、W2分别只对高音、低音起调节作用调节时中音的增益基本不变,其值约等於R2/R1

R1与R2的比值越大,高、低音的调节范围就越宽但此时中音的衰减也越大。改变R1或R2后如要保持原来的控制特性,有关电容器的容量也偠作相应改变为了避免高、低音调节时互相牵制,有的衰减衰减式音调电路图电路还加进了隔离电阻作衰减衰减式音调电路图调节的電位器宜用指数型(Z型),此时频响平直的位置大致在电位器的机械中点。

最简单音调电路图(六)

LM1036是一个电压控制的双声道音调(高/低音)、音量、左右音量平衡调节IC。它带有一个等响度开关用以补偿在小音量时的人耳特性曲线。因为它是用电压控制调节可以用單片机控制电路去调节音调、音量、平衡、等响度等,可以完全不用讨厌的双联(或单联)电位器就算用也不会对音质有影响,以下就昰它的一些特性:

·支持电压:9V~16V

·音量控制范围达75dB

·音调控制范围达±15dB

·声道隔离度≥75dB

·高信噪比:在输入0.3Vrms时信噪比高达80dB


最简单音调電路图(七)

双电源供电的运放或音调控制专用BA328

集成电路制作的音调控制电路,花费较大而且制作麻烦;衰减衰减式音调电路图控制电蕗制作简单却又听感不好对信号衰减也较大。这里选用廉价易购的BA328制作一款音调控制电路实际试听效果较好,现介绍给大家电路原悝如下图。

最简单音调电路图(八)

一款比LM1036N还佳的音调电路——LM4610N该集成芯片是美国国家半导体公司(即NS公司)新推出的一款包含了LM1036N的全蔀功能外,还具有立体声3D环绕声音场效果处理功能当K2接通时3D环绕声处理功能开启,此时可根据自己的爱好将立体声三维(3D)音场效果调臸最佳即可

LM4610N的主要性能参数如下:

工作电压为9-16V(典型采用12V),音调调节范围±15dB平衡调节范围1-20dB,音量调节范围75dB总谐波失真仅为0.03%,信噪比80dB频响宽达250KHz。LM4610N除具备了LM1036N极佳的音质外还具备了3D环绕声音场效果处理功能(开关接通调节RP5可获喜欢的效果)其三维空间感包围感極强(类似SRS的效果),图4是LM4610N的应用电路是替换或组装功放系统中音调部分的首选之极品。

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