图1所示是LM4766的第一种BTL应用接法。输入信号从LM4766放大器B的同相输入端输入,R6,R4,C2是其负反馈网络。放大器A的反相输入端信号经过R9从放大器B的输出端引入。并被R9,R1,C1分压。同时R1,C1,R3鹏又是放大器A的负反馈网络。假设C6端输入信号为V,放大器B的增益为PB=(R4+R6)/R4,B的输出端电压为PB*V。放大器A的输入是经过分压的,分压系数为 R1/( R9+R1),在电路中一般取R9=R6,R4=R1。因此分压系数为1/PB,放大器A的反相输入信号亦为 V,其增益为-(R4+R6)/R4,R3一般等于R6,所以A的增益为-PB*V。在负载上得到的输出为此两信号的迭加,即2PB*V。但是在此种形式的应用中存在着影响音效的环节。首先是R9必须严格等于R6,否则这一误差将会被A的放大系数所放大,使A和B的输出信号幅度相差很多。其二由于A的负反馈中C1的存在,A的输出在相位上并不会完全与B的输出相差180°。这是HI-FI玩家最忌讳的事。在实际制作与聆听中也发现,电路的输出在定位与层次感上,的确是让人糊涂。但此电路不论是空载,还是无输入信号或输入信号的信号源内阻很大,电路皆能正常工作。而且额外增加的元器件仅一电阻而已。稳定简单是此电路的特点。
图3所示是LM4766的第三种BTL应用接法。电路中加有一块NE5532。它改善了图2接法中的不稳定性。NE5532的放大器 A11 为电压跟随器,A27为反相器。因此,LM4766的两个同相放大器的输入是反相的,它们的输出亦是反相的。在All中使用了C7电容,应此在A11的输出中是不含直流分量的,所以A27可采用直流负反馈,这使得 A27 的输出与 A11 的输出正好相差180°,因而不存在图1所说的相位延迟问题。同时由于NE5532的输出内阻是相当小的,它又解决了图2中不稳定的问题。只是电路中增加了一块IC,使电路的复杂程度有所提高。 作者对以上三种方法,分别用美国国家半导体的LM1875,LM3886,LM4766和飞利浦TDA1514做了测试。 TDA1514最大供应电压是。±30V,当正负电压之差超过60V时,集成块会很容易损坏。当负载是8Ω时,最大电压为±28V,推荐用±24V。LM3886最大供应电压是±42V,当负载是8Ω时推荐用±35V,负载是4Ω时推荐用±28V。电源供应电流最好不要小于5A。如果电流不够,将会引起电压波动,不能真实反映BTL的输出功率。测试时,信号源采用正弦波发生器,调整它的幅度直到出现削波失真为止。散热片要足够大以免出现温度过流保护动作。 TDA1514应用于BTL方式时必须小心谨慎,否则容易自激。在每个放大器输出端必须用一个1/4W、10Ω电阻与0.047pF电容串连到地。反馈电阻(一般是27kΩ到33kΩ)减小到20k见以减小增益。喇叭用8Ω的。TDA1514内部有限流保护和最大功率限制电路,最大输出电流大约3A。最大输出功率50W。在接成BTL时,发现最大功率可达100W左右,限流电路开始动作。输出端在正弦波的峰顶时被关闭。过了峰顶后又打开,虽然不是很容易听出来,但已严重影响了音质。超过110w时功率限制电路工作,输出端被彻底关掉。
最后对LM4766接成图3方式实验,电路输出功率100W左右,其音质干脆有力,动态范围极佳。另外,有条件的读者可至NS的网站索要免费样品(free sample)。网址是:www.national.com。综上所述,在使用BTL,电路提高输出功率时,一定要根据系统电路选择合适的电路形式,并且要深入了解所用集成块的参数,才能设计出合适的应用电路。 |
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