本文介紹了高低音增強揚聲器盒系統的構造,該系統可用于再現具有重低音效果的音樂,可以用電位器進行調整。
市場上大多數經濟實惠的高保真系統都有不錯的中音和高音反饋,但在遇到一些深沉的低音時表現不佳。這主要是由于揚聲器容量和放大器輸出不足以驅動低音。
這是一種解決方法,可以在極高的水平上產生混響低音。
與其他高音頻相比,低音是非定向的,因此不需要特定的揚聲器位置。
這篇文章中的低音增強揚聲器系統描述了如何在不影響立體聲輸出或音質的情況下構建這樣的電路。
概念
這個概念很簡單;增強器合并來自左右立體聲通道的低音信號并放大它們。
然后,它通過標準低音揚聲器再現聲音。因此,有很多方法可以利用該系統。
最簡單的設計是將圖1所示的低通濾波器連接到額定功率為40W或更高的額外單聲道或立體聲放大器。然后使用具有良好低音響應的揚聲器外殼播放該放大器。
另一種選擇是使用獨立的揚聲器系統實現上述低通配置,該系統專為低音再現而設計,如本文所述。
由于備用放大器可能很麻煩,因此設計了一個簡單的內置放大器,如本項目中使用的放大器。
建設
在最溫和的形式中,升壓器與單獨的放大器一起使用。如果是這樣,過濾器必須在一小塊穿孔板或標簽條上制成。
整個裝置應組裝在新的低音揚聲器外殼內(與我們的原型裝置一樣)或任何其他可用的地方。
這種一體式單元可以輕松制造,因為大多數組件直接固定在PCB上,如圖4所示。
圖#5
主功率變壓器、輸出晶體管和穩壓電位器安裝在外部。
然后,根據PCB布局圖和原理圖上的編號建立與組件的連接。
在焊接之前,必須確保所有電子元件都根據其正確的極性放置。
晶體管 Q6 和 Q7 通過絕緣墊圈固定在散熱器上,并連接到引腳 1、2、3、4 和 5。連接點如圖 2 和圖 5 所示。
如果放大器將放置在揚聲器外殼內,則必須將電源變壓器安裝在橡膠上。
建議使用屏蔽電纜連接到輸入和音量控制。
如何測試
確定所有電子元件都在正確的位置后,將雨刮器RV2設置在其行程中間。確保此時不要連接揚聲器。
之后,打開 240 V 主電源并測量揚聲器端子上的電壓。該值應低于0.2 V,如果更高,請關閉電源并徹底檢查所有連接。
如果您沒有萬用表,請將一根揚聲器線連接到放大器輸出的一側,然后將第二根線短暫接觸另一輸出點。
在良好的連接下,揚聲器不會產生任何聲音或只是微弱的“咔嗒”聲。如果揚聲器錐體立即跳開,請關閉電源并再次檢查連接。
如果揚聲器靜音并且一切正常,請使用毫安表(如果有)測量與其中一根揚聲器線串聯的電流。
微調電位計RV2,直到電流表上的讀數顯示40 mA。如果沒有毫安表,只需讓RV2處于中間位置即可。
接下來,將當前揚聲器的引線連接到濾波器輸入,并將低音揚聲器連接到增強放大器。
您可以打開電源并檢查整個系統。請記住,如果從獨立的音頻源使用低音增強器電路的聲音可能會有點失真。
但是,如果將電路的輸入與現成立體聲系統的現有左/右揚聲器的端子連接,那么它可能會產生令人難以置信的好聲音和巨大的低音水平。
電路說明
低音增強音箱系統的完整電路原理圖如下圖所示
《《圖#2 獨立的高低音,低音炮揚聲器系統(晶體管/二極管不是關鍵,可以使用任何標準的等效物。)》》
電阻R1至R4組合了當前立體聲放大器每個通道的輸出。
然后,電阻R5、R6和RV1以及電容C1、C2和C3創建一個截止頻率約為200Hz的低通濾波器。此外,它還具有每倍頻程斜率 18 dB。
為了保護揚聲器免受開關導通尖峰和瞬變的影響,電容C4用作大約30 Hz的高通濾波器。
圖1顯示,用于不同放大器的濾波器在輸出電位計之前連接了一個20 dB衰減器。這樣可以防止后續放大器過載。
此外,它還輸出約 25 W 的 4 歐姆功率和 0 Hz 至 50 kHz 左右的頻率響應。
但是,當添加輸入濾波器時,放大器的頻率響應變得與濾波器的頻率響應相同。圖3顯示了濾波器響應的曲線。
放大器電路的主電壓增益由IC1、Q2和Q3提供。
晶體管Q4和Q5提供觸發輸出晶體管Q6和Q7所需的電流增益。
Q1穩定Q2和Q3,D1平衡晶體管Q4。然后,二極管D3和D4補償晶體管Q5和Q7。
齊納二極管ZD1和ZD2通過限制IC的輸出電壓擺幅來保護晶體管Q2和Q3。
可以在不集成濾波器的情況下使用本任務中討論的放大器。
這意味著電子元件將充當直接的40 W單聲道放大器。如果是這種情況,其中一個二極管D2或D3或兩者必須重新定位在散熱器上。
低音增強揚聲器外殼
評估用于此揚聲器系統的情況如下圖 6 和圖 7 所示。
圖#6
圖#7
低音增強器電路的選定揚聲器是并聯連接的 2 nos 8 歐姆 Magnavox 20 W 型。因此,揚聲器的阻抗僅為 4 歐姆。
揚聲器外殼的內部覆蓋著吸收性材料,如泡沫,在側面、頂部和背面。
揚聲器接線圖
零件清單
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電容器:
半導體及其他
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