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從業二十年的大神教你晶體管功放調試方法

發布時間:2014-03-14 責任編輯:mikeliu

【導讀】大家都喜歡自己做一個DIY,但是有一句話說得好,3分DIY,7分在調制!如果調治不好的話,做的功放的效果就很差,一個效果很差的功放十分影響我們的音樂效果。那么究竟如何調節呢?且看大神分析!

從早期的厚膜功放到現在的分立功放,前前后后我折騰了有20個年頭。自知玩音響的水很深半隱居論壇,今天斗膽拋磚引玉,把自己多年來的調試功放經驗總結出來,讓更多的朋友分享。

功放要做出聲響來很容易,但是要想做好,就并不那么容易了,除了要有合理的設計和制作,還要有精心的調試,方能成材。可惜現在有些朋友DIY出來的功放其實都不如廠機,這并不是打擊某些人的信心,而是事實。其主要原因是很多人并不知道哪些是真正影響到功放性能的地方,往往把精力放在了一些并不太重要的事情上,把該注意的地方忽略掉了。更有些人以為用補品堆砌起來就是好功放,或參照某名機復刻以為就能達到名機的水準,其實這些都是舍本求末的方法,因為他們并不懂得調試功放在DIY中的重要作用。于是我總結了以下幾點加以說明。

調試秘訣之一是高次諧波失真越小越好。功放低次諧波失真大一點無所謂(當然最好是沒有,除非你喜歡聽失真的聲音),但是高次諧波一定不能有,這是晶體管功放生硬刺耳聲音的元兇。當功放裝配完成后,一個非常重要的工作就是調靜態電流,它不是一個可有可無,可大可小的隨意調整,而是一個非常有講究的調整,調整得好往往可以改變一臺功放的檔次。在調靜態電流時最好有失真儀或頻譜儀,如果沒有,乙類功放可按下表(取自《音頻功率放大器設計手冊》)給出的參數進行調整。甲類機器調到額定電流即可,這方面可以省略不考慮。
最優靜態電流調整對照表:

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上圖是指一對管的情況,如果是兩對管,射極電阻又是獨立(即4只),則靜態電流加倍,但R兩端電壓不變,如果遇到上下兩管不配對情況導致上下兩管電流有誤差,則取上下兩管R1+R2的電壓總和。

下圖的測試頻率是2kHZ,負載為8Ω,輸出75W時的失真情況。我故意把功放設成欠偏置(即靜態電流很小)狀態看看它的失真成份是怎么樣的。(下面的圖都是經過陷波器濾掉基頻后再經低失真運放放大后的情況,為的是能更直觀分析失真成份,因為頻譜儀的分辨率有限)

靜態電流不足時的測試圖:可以看出高次諧波比優化調整后的測試圖大了20多db

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靜態電流偏大時的測試圖(即我們常說的甲乙類,須要把甲類區分開來)

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從上圖可以看出,雖然二次諧波比優化后的小1DB左右,但是高次諧波卻明顯增大很多,從總失真上看可能兩者并不是很明顯,但是里邊的諧波成份確大有不同。

最優化靜態電流后的測試圖

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從上面幾圖可以明顯看出,最優化靜態電流后,功放的高次諧波非常小,也就是交越失真被最小化了,帶來的是更好的聽感。

調試秘訣之二是要注意靜態電流熱耦合三極管。最好的辦法是裝在功率管的上面,如果是射極跟隨輸出結構的功放(現在的大多數功放都是這種形式),為了保證靜態電流的穩定,還要在熱耦三極管上包裝一層半導熱材料。加多少合適要看具體情況,如果開機放音樂沒多久靜態電流就超出了很多,就要多加一點,反過來就要少加一些,最終的目的就是要達到長時間工作后靜態電流依然還在最優狀態下小幅度變化。注意甲類機同樣沒有必要做這些。

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調試秘訣之三是功放在任何輸出狀態下都要能穩定工作。想要達到這點可以這樣調試,輸入一個20KHZ的正弦波信號,把功放接上電阻負載,當調到功放額定最大功率輸出時,如果這個正弦波信號從示波器上看到依然沒有高頻自激或變形,則說明這臺功放的穩定性是很好的。如果出現下圖的情況,說明你的功放穩定性是有問題的。

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上圖是滿功率輸出時才會出現的情況,小功率時看似一切正常,如果出現上面的情況,通常的做法是增大極點補償電容或減小輸入級跨導放大系數,也可以修改負反饋深度。第一種調整比較容易,也比較常用,例如在原來為100PF的電容上并一個10P或20P的小電容,直到不出現上面情況為止。減小環路負反饋深度也是可行的辦法,但整體性能會受到一定影響,改動后變數更大,比如THD、IMD、輸出阻抗等等,除非你討厭環路負反饋。

調試秘訣之四是要盡可能優化地線的布線布局,如果這方面處理不好,除了噪聲高以外,還影響左右聲道的聲音分離度,這對高音區的聽感和聲音結像有明顯影響。下圖是正確的星形接地方法:

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接機殼要輸入端接更好,因為真正需要屏蔽的部份是輸入端弱信號部份,如果接到星形接地點,那么從星形接地點到輸入信號端的地就有可能成為最容易受干擾的地方。而且接前級或CD等信號源后,左右聲道形成了一個大環路,輸入地也在環路內,這樣環路面積比接輸入端更大,噪聲量也更多。

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使用單電源的話也是輸入端接地,不過接法要變動一下,左右聲道輸入地相連接后在這條線中間引出一條線接機殼,然后再接到星形接地點,這樣才不會形成環路。

總之要記住,任何導線都是有內阻的,一點接地可以很好的回避這個問題,因為所有地線都以這個參考點為基準,地電流噪聲不會串到其它地線上,特別是輸入地和負反饋的地線。但一點接地同樣存在可能形成環路的問題,這就要具體情況具體分析并拆解環路問題。環路干擾是困擾很多人的地方,這方面要經驗,也要有理論。所謂環路,說白了就是一個圓圈,不讓地線形成圓圈或盡可能縮小圓圈,是我們努力的方向,也是降低噪聲的不二法門。
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調試秘訣之五是輸出中點直流電壓一定要低。中點電壓低除了有利于喇叭正常復位,還可以有效抑制功放偶次諧波的生成。中點電壓過高主要原因是輸入級管子不配對或輸入電路不對稱影響,可以修改輸入級射極電阻以達到平衡,當然也可以更換晶體管,前一種是治標,后一種是治本,但所花時間可能多一些。

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調試秘訣之六是旋轉電源變壓器或更改裝機布局,直到交流聲最小為止。

未作調整前,功放輸出端噪聲分析如下圖,輸入端子對地短路。我們可以看到存在100HZ及其諧波,這是整流濾波電源串入電路中來的噪怕,看起來情況并不嚴重,明顯不是主要影響功放噪聲的因素。而50HZ市電及其諧波所形成的干擾明顯要高出15db到20db的量,這才是噪聲產生的主要原因,這種噪聲主要來自于變壓器磁場泄漏和地環路,大多數功放的噪聲都是這個原因產生,真正從電源上串到電路中的噪聲一般都很小,除非是用老舊的電路。其解決方法主要的還是調整變壓器方位和優化功放的布線、布局。

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調整變壓器及處理好接地點后(注意千萬不要重復接機殼,避免形成環路。例如輸入端子接了機殼,電源中點地再接機殼就成環路了),噪聲會降低很多。我們可以看到下圖市電50HZ基頻及諧波和100HZ及諧波已經非常接近了。

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功放調試到此為止算是告一段落,其中的靜態電流調整需要重復進行,因為熱機后靜態電流很可能變動很大(小的變動是允許的),可能需要與增加半導熱材料的方法同時進行調整。

至此你已經基本把功放調到最優狀態,這時你的功放已經脫胎換骨,可以輕松超越萬元級的廠機了。

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