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【P50】TDA1543 解码 DIY Part3:全分立 IV 转换

时间:2023-03-02 03:30:00 宽带功率传感器5012c2sc2510a高频晶体管diy如何调电阻sc25v传感器

这篇文章是 TDA1543 如果你有足够的系列第三篇文章,直到本文结束。 DIY 经验,可以独立制作一个有趣的完整解码器。第一次看到这个项目的朋友先看看之前的文章补课。

王世杰:【P47】TDA1543解码DIY Part1.开发测试模块 王世杰:【P47】TDA1543解码DIY Part2.实用脱水版

在 Part1 我只想做额外的事情 I/V 设计预留了操作接口。在今天的测试完成之前,我无法确定分立 I/V 以运输为基础 I/V 那个更合适,基于运输和放置 I/V 前面提到了转换电路,主要是设计简单,元件少,运行稳定,质量有保证。之前在做 【P20】PCM1794全平衡解码模块电路 有朋友提到过分立。 I/V,但为了保证差分信号的对称性,我仍然坚持使用最确定的运输 I/V,现在情况不同了,单片 TDA1543 输出电流很小,I/V 更容易转换,此外,我最初的想法是尽可能地使用古老技术来恢复古老的设计。在查阅了大量(实际上很少,很难找到)信息后,我最终决定使用共基极放大器 电流镜方案,电流带来的最大好处是可以复制出多个输出信号,这样就可以同时做线路输出和功率输出,它们相互之前并没有干扰。

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分立 I/V 转换电路(一个声道)

先说 Vref 参考电位,它由 TDA1543 引用开发板,使用一个 4.7k 和一个 2.7k 获得电阻分压,VCC 为 8V 时,Vref 约为 3V。

Q10 是 PNP 共基极放大器,因为 Idac 电流信号从射极输入,它的直流点位被抬升到 Vref 以上 0.65V,这保证了它不会掉到地上,使输入更加稳定。R10 仅用于测量的电阻可以作为测量 10Ω,我的测试已经完成,就用了 0Ω 直接短接。

Q11 是电流镜的偏置部分,Q12 和 Q13 复制了流经 Q11 它们实际上是两个共射极放大器。共射极放大器输入阻抗低,共射极放大器输出阻抗高,即 I/V 转换的关键。C13 提供主要的低通滤波,截至频率约 180kHz。它对后两个输出通道都有效。

负载阻抗作为线路输出相对较高,直接从 Q12 输出。输出到耳机的信号 Q13 输出,然后经过经典 B 类缓冲区减少输出阻抗。这个缓冲区和 【P28极简分立耳放(22版) 是一样的,或者和解缓冲区 Q13 组合起来看,它就是一个典型的 AB 类无反馈放大器。计算和测试后电路常数差别不大,R16 值可以稍微小一点 47Ω,当它等于 R14 当时,电流镜会 1:1 当它小于时,复制电流 R14 当输出电流增加时,缓冲部分的输出摆幅会稍微增加以弥补 B 类缓冲区损失的电压摆幅。由于手中的部件有限,在测试过程中使用了它 51Ω,问题不大。C14 将低通滤波器分别添加到耳放部分,但高频有点暗,直接拆除测试,噪音不明显,所以直接拆除。

缓冲部分的偏置电压约为 1.3V,它是可调的,给它一些合适的静态电流会变得更饱满,详细的操作可以参考 【P28】修改分立耳放和衍生版对比 - 知乎 (zhihu.com)

射极电阻的值实际上不需要很准确,因为手里只有 10Ω,由于偏置电压可调,因此保持在 10Ω~12Ω即可。使用输出级配对晶体管 2SC4408/2SA1680 动态范围很好,但很难买到。如果功率需求不大,可以直接使用 2SC1815/2SA1015 噪声性能很好。晶体管没有特定的型号,但我现在的组合听感真的很好。

R19 如果电源质量好,对可能出现的噪声问题,如果电源质量好,加上 VCC 稳压处理后基本不需要增加输出阻抗,因为即使不需要,耳放部分的输出功率也很小。电源从 【P47】引用 VCC,VCC 是 8V 稳压输出,因为数字部分和模拟部分的稳压电路应该像第二篇文章一样分离,也可以分离 VCC 设置为 9V。

因为忘了带电源,所以第一次测试拿了一个不知道是什么设备。 12V 电源,噪音比较大,今天第二次测试,金丰 12V 电源在身边,噪音好多了,C17 这个电容器也可以去掉,最后做成品可以节省一点布板空间。

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