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申请/专利权人:先歌国际影音股份有限公司
摘要:本发明提供一种低失真有源监听音箱功放电路,属于功放电路领域。本发明包括前级放大电路、调音电路、分频电路、功率放大电路和电源电路,其中,所述前级放大电路的输入端与输入信号相连,所述前级放大电路的输出端与调音电路的输入端相连,所述调音电路的输出端与分频电路的输入端相连,所述分频电路的输出端与功率放大电路的输入端相连,所述功率放大电路的输出端与喇叭相连,所述电源电路为整个电路提供电源。本发明的有益效果为:在整个音频频带内保持超低失真,展现完美音质。
主权项:1.一种低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:包括前级放大电路、调音电路、分频电路、功率放大电路和电源电路,其中,所述前级放大电路的输入端与输入信号相连,所述前级放大电路的输出端与调音电路的输入端相连,所述调音电路的输出端与分频电路的输入端相连,所述分频电路的输出端与功率放大电路的输入端相连,所述功率放大电路的输出端与喇叭相连,所述电源电路为整个电路提供电源,所述分频电路包括三路分频支路,和分别与三路分频支路输出端相连的频率放大单元,三路分频支路用于将输入的频率信号分割为不同的频率段,第一路分频支路包括电容C161、C162、C163、C164、C165、C166、C171、电阻R161、R162、R163、R164、R165、R166以及运放U105,其中,所述电容C161的一端与调音电路输出端相连,运放U105由运放单元U105A和运放单元U105B组成,运放U105A单元组成双阶高通电路,U105B单元组成双阶低通电路,所述运放单元U105A的正相输入端3脚分别与电容C162和电阻R162的一端相连,电阻R162的另一端接地,电容C162的另一端与电容C161的另一端和电阻R161的一端相连,所述运放单元U105A的反相输入端2脚分别与输出端1脚输出端和电阻R161另一端相连,所述运放单元U105A的电源负极4脚分别通过电容C164接地和通过电阻R164接-15V电源,所述运放单元U105A的电源正极8脚分别通过电容C163接地和通过电阻R163接+15V电源,所述运放单元U105A的输出端1脚输出端通过串联的电阻R165和R166接电容C166一端和所述运放单元U105B的正相输入端5脚,电容C166另一端接地,所述运放单元U105B的反相输入端6脚分别接电容C165一端和所述运放单元U105B的输出端7脚输出端,所述电容C165另一端接电阻R165和R166之间,所述运放单元U105B的输出端7脚输出端通过电容C171输出,第二路分频支路与第一路分频支路的结构相同,第三路分频支路包括电容C181、C182、C183、C184、C185、C186、C187、电阻R181、R182、R183、R184、R185、R186以及运放U107,其中,所述电容C181的一端与调音电路输出端相连,运放U107由运放单元U107A和运放单元U107B组成,运放U107A单元组成双阶高通电路,运放单元U107B组成单阶低通电路,所述运放单元U107A的正相输入端3脚分别与电容C182和电阻R182的一端相连,电阻R182的另一端接地,电容C182的另一端与电容C181的另一端和电阻R181的一端相连,所述运放单元U107A的反相输入端2脚分别与输出端1脚输出端和电阻R181另一端相连,所述运放单元U107A的电源负极4脚分别通过电容C184接地和通过电阻R184接-15V电源,所述运放单元U107A的电源正极8脚分别通过电容C183接地和通过电阻R183接+15V电源,所述运放单元U107A的输出端1脚输出端通过串联的电容C185和电阻R185分别接电阻R186、电容C186一端和所述运放单元U107B的反相输入端6脚,电阻R186和电容C186另一端接运放单元U107B输出端,所述运放单元U107B的正相输入端5脚接地,所述运放单元U107B的输出端7脚输出端通过电容C187输出。
全文数据:一种低失真有源监听音箱功放电路技术领域本发明涉及一种功放电路,尤其涉及一种低失真有源监听音箱功放电路。背景技术电子鼓是一种表演乐器,它的电路通常采用专业的DSP芯片进行EQ控制,Q值控制,HIPASS,LOPASS,BYPASS,DRC,ANC控制,音效控制等多种功能,但是,数码DSP芯片成本高,并且会在高频产生EMI等空间辐射。同时,DSP芯片控制失真度高,不能使整个声场区域得到均匀的和高清晰度的合理覆盖,从而不能使电子鼓发出合理声场,会产生对人耳和空间的噪声污染。发明内容为解决现有技术中的问题,本发明提供一种低失真有源监听音箱功放电路。本发明包括前级放大电路、调音电路、分频电路、功率放大电路和电源电路,其中,所述前级放大电路的输入端与输入信号相连,所述前级放大电路的输出端与调音电路的输入端相连,所述调音电路的输出端与分频电路的输入端相连,所述分频电路的输出端与功率放大电路的输入端相连,所述功率放大电路的输出端与喇叭相连,所述电源电路为整个电路提供电源。本发明作进一步改进,所述前级放大电路包括卡侬插座JK101、单声道插座JK102、立体声插座JK103、运放U101、运放U102、运放U103、运放U109、电位器VR101、电位器VR102、电位器VR103以及其外围的电阻电容,其中,所述卡侬插座JK101的1脚接地,2脚与电容C102的一端相连,电容C102的另一端分别与电容C104的一端和电阻R102的一端相连,电容C104的另一端接地,所述卡侬插座JK1013脚与电容C101的一端相连,电容C101的另一端分别与电容C103的一端和电阻R101的一端相连;所述单声道插座JK102的1脚和3脚接地,2脚通过电容C111分别接电阻R109和电容C112的一端,所述电容C112的另一端接地;所述立体声插座JK103的1脚接地,2脚通过电容C118分别接电容C120和电阻R114的一端,所述电容C120的另一端接地,所述立体声插座JK103的3脚通过电容C117分别接电容C119和电阻R113的一端,所述电容C119的另一端接地;所述运放U101的3脚分别与电容C106、电阻R104的一端、电阻R102的另一端相连,所述电容C106、电阻R104的另一端接地,所述运放U101的2脚与电阻R101的另一端相连,并通过并联的电阻R103和电容C105接放U101的1脚输出端,所述运放U101的4脚分别与电容C108和电阻R106的一端相连,电容C108另一端接地,电阻R106另一端接-15V电源,所述运放U101的8脚分别与电容C107和电阻R105的一端相连,电容C107另一端接地,电阻R105另一端接+15V电源,所述运放U101的5脚接地,6脚分别接电阻R109的另一端和通过电容C115接电阻R111的一端,并通过并联的电容C113、电阻R110接功放U101的7脚输出端,功放U101的7脚输出端通过电容C116接电位器VR102的一端,电位器VR102的另一端接地,电位器VR102的可调端接电阻R112的一端;所述运放U109的3脚接地,2脚通过电阻R150接电容C110的另一端,并通过并联的电阻R151和电容C153接功放U109的1脚输出端,所述运放U109的4脚分别与电容C152和电阻R153的一端相连,电容C152另一端接地,电阻R153另一端接-15V电源,所述运放U109的8脚分别与电容C151和电阻R152的一端相连,电容C151另一端接地,电阻R152另一端接+15V电源,所述运放U109的5脚接地,6脚通过串联的电阻R154和电容C154接1脚,并通过并联的电容C155、电阻R155分别接功放U109的7脚输出端和通过电容C156接电阻R107的一端,功放U109的7脚输出端通过电容C157接电位器VR101的一端,电位器VR101的另一端接地,电位器VR101的可调端接电阻R108的一端;所述功放U102的3脚通过并联的电容C122和电阻R116接地,所述运放U102的2脚分别与电阻R113和电阻R114的另一端相连,并通过并联的电阻R115和电容C121分别接放U102的1脚输出端和通过电容C125接电阻R119的一端,所述电阻R119的另一端分别与电阻R111和电阻R107的另一端相连,所述运放U102的4脚分别与电容C124和电阻R118的一端相连,电容C124另一端接地,电阻R118另一端接-15V电源,所述运放U102的8脚分别与电容C123和电阻R117的一端相连,电容C123另一端接地,电阻R117另一端接+15V电源,功放U102的1脚输出端通过电容C126接电位器VR103的一端,电位器VR103的另一端接地,电位器VR103的可调端接电阻R120的一端,功放U102的6脚分别与电阻R120、R112、R108的另一端相连,并通过并联的电容C127和电阻R121接功放U102的7脚输出端,功放U102的5脚接地,功放U102的7脚输出端通过串联的电容C128、电阻R123、电阻R124和电容C191接运放U103的2脚;运放U103的2脚还通过并联的电容C131、电阻R122接运放U103的1脚输出端,所述运放U103的3脚和5脚接地,1脚接电容C132的一端,电容C132的另一端接调音电路第一输入端,运放U103的6脚接调音电路的第二输入端,运放U103的6脚还通过电容C138接运放U103的7脚输出端。本发明作进一步改进,所述调音电路包括电位器VR104、电位器VR105、电位器VR106以及外围多个电阻电容,其中,电位器VR104的一端通过电容C133与电容C132的另一端相连,电位器VR104的另一端通过电容C134输出,电位器VR104的可调端通过电阻R132接功放U103的6脚;电位器VR105的一端通过电阻R133与电容C132的另一端相连,并通过电容C192与电位器VR105的另一端相连,电位器RV105的另一端通过电阻R134输出,电位器VR105的可调端通过串联的电阻R137和电容C135接功放U103的6脚;电位器VR106的一端分别与电阻R135和电容C136的一端相连,电阻R135另一端与电容C132的另一端相连,电位器RV106的另一端分别与电容C137和电阻R136的一端相连,电阻R136另一端输出,电位器VR105的可调端、电容C136的另一端、电容C137的另一端分别与电阻R138的一端相连,电阻R138的另一端接功放U103的6脚。本发明作进一步改进,所述分频电路包括三路结构相同的分频支路,和分别与三路分频支路输出端相连的频率放大单元,三路分频支路用于将输入的频率信号分割为不同的频率段。本发明作进一步改进,所述第一路分频支路包括电容C161、C162、C163、C164、C165、C166、C171、电阻R161、R162、R163、R164、R165、R166、功放U105,其中,所述电容C161的一端与调音电路输出端相连,功放U105的3脚分别与电容C162和电阻R162的一端相连,电阻R162的另一端接地,电容C162的另一端与电容C161的另一端和电阻R161的一端相连,功放U105的2脚分别与1脚输出端和电阻R161另一端相连,功放U105的4脚分别通过电容C164接地和通过电阻R164接-15V电源,功放U105的8脚分别通过电容C163接地和通过电阻R163接+15V电源,功放U105的1脚输出端通过串联的电阻R165和R166接电容C166一端和功放U105的5脚,电容C166另一端接地,功放U105的6脚分别接电容C165一端和功放U105的7脚输出端,所述电容C165另一端接电阻R165和R166之间,功放U105的7脚输出端通过电容C171输出。本发明作进一步改进,第一路分频支路和第二路分频支路输出的分别为低频和中频段信号,第三路分频支路输出高频段信号,所述频率放大单元包括低频和中频放大模块和高频放大模块,其中,低频和中频放大模块的输入端与第一分频路分支和第二路分频分支输出端相连,高频放大模块输入端与第三路分频支路输出端相连。本发明作进一步改进,所述频率放大单元包括功放U108,所述功放U108由功放单元U108A和功放单元U108B组成,其中,所述功放单元U108A的正相输入端接地,反相输入端分别通过一个电阻接第一路分频支路和第二路分频支路输出端,并通过并联的电容C176和电阻R179接功放单元U108A输出端,功放单元U108A输出端通过电容C179输出中低频放大信号,功放单元U108A的电源正极引脚分别通过电容C177接地和通过电阻R177接+15V电源,功放单元U108A的电源负极引脚分别通过电容C178接地和通过电阻R178接-15V电源;功放单元U108B的正相输入端接地,反相输入端通过电阻R187接第三路分频支路,并通过并联的电容C188和电阻R188接功放单元U108B输出端,功放单元U108B输出端通过电容C189输出高频放大信号。本发明作进一步改进,所述第一路分频支路输出端和频率放大单元输入端之间设有与第一分频支路结构和参数相同的分频电路,同样,在第二路分频支路输出端和频率放大单元输入端之间设有与第二分频支路结构和参数相同的分频电路,在第三路分频支路输出端和频率放大单元输入端之间设有与第三分频支路结构和参数相同的分频电路。本发明作进一步改进,所述功率放大电路包括功放芯片U302及其外围电路,所述分频电路输出的中低频放大信号和高频信号分别转换为四路信号,分别通过功放芯片U302的4个输入引脚输入,并通过4组输出引脚输出,其中,第一组输出引脚引脚39、引脚40和引脚44分别与电感L301的输入端相连,电感L301的输出端分别与电容C333、C337、电阻R321的一端、喇叭SPK1的正极相连,电容C333、C337的另一端接地,电阻R321的另一端通过电容C341接地;第二组输出引脚引脚35、引脚43分别与电感L302的输入端相连,电感L302的输出端分别与电容C335、C339、电阻R323的一端、喇叭SPK1的负极相连,电容C335、C339的另一端接地,电阻R323的另一端通过电容C343接地;第三组输出引脚引脚32、引脚24分别与电感L303的输入端相连,电感L303的输出端分别与电容C334、C338、电阻R324的一端、喇叭SPK2的正极相连,电容C334、C338的另一端接地,电阻R324的另一端通过电容C344接地;第四组输出引脚引脚27、引脚28和引脚23分别与电感L304的输入端相连,电感L304的输出端分别与电容C336、C340、电阻R322的一端、喇叭SPK2的负极相连,电容C336、C340的另一端接地,电阻R322的另一端通过电容C342接地。本发明作进一步改进,所述功率放大电路还包括电磁兼容单元,所述电磁兼容单元设置在功放芯片U302的4个输入引脚输入端,所述电磁兼容单元包括四组并联的接地电阻和接地电容,每组并联的接地电阻和接地电容分别与功放芯片U302的一个输入引脚相连。与现有技术相比,本发明的有益效果是:成本低,取得了数码DSP同样的控制效果,此外,失真度低,消除了数码DSP在高频产生的EMI等空间辐射。附图说明图1为本发明结构框图;图2为前级放大电路、调音电路和分频电路的的电路原理图;图3为分频电路的详细电路原理图;图4为功率放大电路和电源电路的电路原理图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本发明做进一步详细说明。如图1所示,本发明包括前级放大电路、调音电路、分频电路、功率放大电路和电源电路,其中,所述前级放大电路的输入端与输入信号相连,所述前级放大电路的输出端与调音电路的输入端相连,所述调音电路的输出端与分频电路的输入端相连,所述分频电路的输出端与功率放大电路的输入端相连,所述功率放大电路的输出端与喇叭相连,所述电源电路为整个电路提供电源。前级放大电路放大输入信号电压,实现微弱信号的放大;调音电路将前级输出的不同频率信号在阻容元件实现不同程度的放大;分频电路将不同频段的信号区分开来送入后级,功率放大电路将前级电路送过来的信号放大以推动喇叭。本发明不需要DSP芯片,成本第,取得了数码DSP同样的模拟效果,此外,失真度低,通过检验本申请人的音响产品PDM-100的高低频驱动器并在36个不同点进行采样辐射特性,本发明消除了数码DSP本征高频产生的EMI等空间辐射,满足了的国家倡导绿色环保政策,有效降低了现有技术噪声对人耳和空间的噪声污染。图2-图4示出了本发明实施例提供的示例电路结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:如图2所示,所述前级放大电路包括卡侬插座JK101、单声道插座JK102、立体声插座JK103、运放U101、运放U102、运放U103、运放U109、电位器VR101、电位器VR102、电位器VR103以及其外围的电阻电容,其中,所述卡侬插座JK101的1脚接地,2脚与电容C102的一端相连,电容C102的另一端分别与电容C104的一端和电阻R102的一端相连,电容C104的另一端接地,所述卡侬插座JK1013脚与电容C101的一端相连,电容C101的另一端分别与电容C103的一端和电阻R101的一端相连;所述单声道插座JK102的1脚和3脚接地,2脚通过电容C111分别接电阻R109和电容C112的一端,所述电容C112的另一端接地;所述立体声插座JK103的1脚接地,2脚通过电容C118分别接电容C120和电阻R114的一端,所述电容C120的另一端接地,所述立体声插座JK103的3脚通过电容C117分别接电容C119和电阻R113的一端,所述电容C119的另一端接地;所述运放U101的3脚分别与电容C106、电阻R104的一端、电阻R102的另一端相连,所述电容C106、电阻R104的另一端接地,所述运放U101的2脚与电阻R101的另一端相连,并通过并联的电阻R103和电容C105接放U101的1脚输出端,所述运放U101的4脚分别与电容C108和电阻R106的一端相连,电容C108另一端接地,电阻R106另一端接-15V电源,所述运放U101的8脚分别与电容C107和电阻R105的一端相连,电容C107另一端接地,电阻R105另一端接+15V电源,所述运放U101的5脚接地,6脚分别接电阻R109的另一端和通过电容C115接电阻R111的一端,并通过并联的电容C113、电阻R110接功放U101的7脚输出端,功放U101的7脚输出端通过电容C116接电位器VR102的一端,电位器VR102的另一端接地,电位器VR102的可调端接电阻R112的一端;所述运放U109的3脚接地,2脚通过电阻R150接电容C110的另一端,并通过并联的电阻R151和电容C153接功放U109的1脚输出端,所述运放U109的4脚分别与电容C152和电阻R153的一端相连,电容C152另一端接地,电阻R153另一端接-15V电源,所述运放U109的8脚分别与电容C151和电阻R152的一端相连,电容C151另一端接地,电阻R152另一端接+15V电源,所述运放U109的5脚接地,6脚通过串联的电阻R154和电容C154接1脚,并通过并联的电容C155、电阻R155分别接功放U109的7脚输出端和通过电容C156接电阻R107的一端,功放U109的7脚输出端通过电容C157接电位器VR101的一端,电位器VR101的另一端接地,电位器VR101的可调端接电阻R108的一端;所述功放U102的3脚通过并联的电容C122和电阻R116接地,所述运放U102的2脚分别与电阻R113和电阻R114的另一端相连,并通过并联的电阻R115和电容C121分别接放U102的1脚输出端和通过电容C125接电阻R119的一端,所述电阻R119的另一端分别与电阻R111和电阻R107的另一端相连,所述运放U102的4脚分别与电容C124和电阻R118的一端相连,电容C124另一端接地,电阻R118另一端接-15V电源,所述运放U102的8脚分别与电容C123和电阻R117的一端相连,电容C123另一端接地,电阻R117另一端接+15V电源,功放U102的1脚输出端通过电容C126接电位器VR103的一端,电位器VR103的另一端接地,电位器VR103的可调端接电阻R120的一端,功放U102的6脚分别与电阻R120、R112、R108的另一端相连,并通过并联的电容C127和电阻R121接功放U102的7脚输出端,功放U102的5脚接地,功放U102的7脚输出端通过串联的电容C128、电阻R123、电阻R124和电容C191接运放U103的2脚;运放U103的2脚还通过并联的电容C131、电阻R122接运放U103的1脚输出端,所述运放U103的3脚和5脚接地,1脚接电容C132的一端,电容C132的另一端接调音电路第一输入端,运放U103的6脚接调音电路的第二输入端,运放U103的6脚还通过电容C138接运放U103的7脚输出端。所述调音电路包括电位器VR104、电位器VR105、电位器VR106以及外围多个电阻电容,其中,电位器VR104的一端通过电容C133与电容C132的另一端相连,电位器VR104的另一端通过电容C134输出,电位器VR104的可调端通过电阻R132接功放U103的6脚;电位器VR105的一端通过电阻R133与电容C132的另一端相连,并通过电容C192与电位器VR105的另一端相连,电位器RV105的另一端通过电阻R134输出,电位器VR105的可调端通过串联的电阻R137和电容C135接功放U103的6脚;电位器VR106的一端分别与电阻R135和电容C136的一端相连,电阻R135另一端与电容C132的另一端相连,电位器RV106的另一端分别与电容C137和电阻R136的一端相连,电阻R136另一端输出,电位器VR105的可调端、电容C136的另一端、电容C137的另一端分别与电阻R138的一端相连,电阻R138的另一端接功放U103的6脚。如图2和图3所示,所述分频电路包括三路结构相同的分频支路,和分别与三路分频支路输出端相连的频率放大单元,三路分频支路用于将输入的频率信号分割为不同的频率段。所述第一路分频支路包括电容C161、C162、C163、C164、C165、C166、C171、电阻R161、R162、R163、R164、R165、R166、功放U105,其中,所述电容C161的一端与调音电路输出端相连,功放U105的3脚分别与电容C162和电阻R162的一端相连,电阻R162的另一端接地,电容C162的另一端与电容C161的另一端和电阻R161的一端相连,功放U105的2脚分别与1脚输出端和电阻R161另一端相连,功放U105的4脚分别通过电容C164接地和通过电阻R164接-15V电源,功放U105的8脚分别通过电容C163接地和通过电阻R163接+15V电源,功放U105的1脚输出端通过串联的电阻R165和R166接电容C166一端和功放U105的5脚,电容C166另一端接地,功放U105的6脚分别接电容C165一端和功放U105的7脚输出端,所述电容C165另一端接电阻R165和R166之间,功放U105的7脚输出端通过电容C171输出。第一路分频支路和第二路分频支路输出的分别为低频和中频段信号,第三路分频支路输出高频段信号,所述频率放大单元包括低频和中频放大模块和高频放大模块,其中,低频和中频放大模块的输入端与第一分频路分支和第二路分频分支输出端相连,高频放大模块输入端与第三路分频支路输出端相连。所述频率放大单元包括功放U108,所述功放U108由功放单元U108A和功放单元U108B组成,其中,所述功放单元U108A的正相输入端接地,反相输入端分别通过一个电阻接第一路分频支路和第二路分频支路输出端,并通过并联的电容C176和电阻R179接功放单元U108A输出端,功放单元U108A输出端通过电容C179输出中低频放大信号,功放单元U108A的电源正极引脚分别通过电容C177接地和通过电阻R177接+15V电源,功放单元U108A的电源负极引脚分别通过电容C178接地和通过电阻R178接-15V电源;功放单元U108B的正相输入端接地,反相输入端通过电阻R187接第三路分频支路,并通过并联的电容C188和电阻R188接功放单元U108B输出端,功放单元U108B输出端通过电容C189输出高频放大信号。本例的设计核心在于:在传统的成熟的运算放大器基础上进行电路发明,多段模拟电子分频设计,取得了数码DSP同样的EQ控制,Q值控制,HIPASS,LOPASS,BYPASS,DRC,ANC控制,音效控制等多种功能,达到了数字DSP的模拟效果;此外,所设计的全新模拟DSP效果组件确保声音辐射覆盖角度匹配高频、分频点和低频。突破性的模拟电子分频设计引导频率覆盖指定区域。模拟ANC主动降噪技术有效降低了噪声对人耳和空间的噪声污染。真正使音频信号实现了其持续响应一致性的合理覆盖模式,使得整个声场区域得到均匀的和高清晰度的合理覆盖。下面进行具体分析:第一路分频支路中运放U105A单元组成双阶高通电路,具体低频截止频率F1=32.9Hz,也就是对32.9Hz以下的频率有每倍频-12db的衰减。通过改变C161C162R161R162的参数可以F1的截止频率无限接近20Hz低频音频频率,也可以继续更低的低频延伸。同时U105B单元组成双阶低通电路,其转折频率F2=129.24Hz。也就是对129.24Hz以上的频率有每倍频-12db的衰减。通过改变C165C166R165R166的参数可以使高通频率129.24Hz的基础上向上继续延伸或向下延伸。U105A和U105B组成32.9Hz~129.24Hz的带通电路。同时这个带通电路的带宽是可以通过调整U105A和U105B的参数作相应的调整。本分频支路只能通过带宽为:32.9Hz~129.24Hz。这种双阶L0PASS&HIPASS组成BYPASS电路,同时双阶高低通电路形成Q值为:+-12db的斜率。如果在运算放大器U105后面再加入同等参数的BYPASS电路,将形成Q值为:+-24db的斜率。理论上可以形成接近90度斜率Q值。这就部分实现了数码DSP处理参数。第二分频支路中运放U106A单元组成双阶高通电路,具体低频截止频率F3=219.34Hz,也就是对219.34Hz以下的频率有每倍频-12db的衰减。通过改变C169C70R169R170的参数可以使F3的截止频率继续更低的低频延伸。同时U106B单元组成双阶低通电路,其转折频率F4=3.39KHz。也就是对3.39KHz以上的频率有每倍频-12db的衰减。通过改变C167C174R174R175的参数可以使高通频率3.39KHz的基础上向上继续延伸或向下延伸。U106A和U106B组成219.34Hz~3.39KHz的带通电路。同时这个带通电路的带宽是可以通过调整U105A和U105B的参数作相应的调整。本分频支路只能通过带宽为:219.34Hz~3.39KHz。这种双阶L0PASS&HIPASS组成BYPASS电路,同时双阶高低通电路形成Q值为:+-12db的斜率。如果在运算放大器U106后面再加入同等参数的BYPASS电路,将形成Q值为:+-24db的斜率。理论上可以形成接近90度斜率Q值。也可部分实现了数码DSP处理参数。以第一路分频支路和第二路分频支路两个单元的BYPASS电路来看,频率覆盖为32.9Hz~3.39KHz。其中U105A和U105B组成32.9Hz~129.24Hz的带通电路,U106A和U106B组成219.34Hz~3.39KHz的带通电路。其中可发现129.24Hz~219.34Hz形成带阻电路。它可以对我们认为需要衰减的某段频率进行衰减,可以消除对环境有声音污染的频率进行衰减。通过改变相关元件参数对相对应的有害频率进行衰减。同样道理也可部分实现了数码DSP处理ANC的处理参数。第三分频支路的运放U107A单元组成双阶高通电路,具体低频截止频率F5=3.39KHz,也就是对3.39KHz以下的频率有每倍频-12db的衰减。通过改变C181C182R181R182的参数可以F5的截止频率无限接近20Hz低频音频频率,也可以继续更低的低频延伸。同时U107B单元组成单阶低通电路,其转折频率F2=15.92kHz。也就是对15.92kHz以上的频率有每倍频-6db的衰减。通过改变C186R186的参数可以使低通频率从15.92KHz的基础上向上继续延伸或向下延伸。功放U107A和U107B组成3.39KHz~15.92KHz的带通电路。同时这个带通电路的带宽是可以通过调整U107A和U107B的参数作相应的调整。本分频支路只能通过带宽为:3.39KHz~15.92KHz。这种双单阶LOPASS&HIPASS组成BYPASS电路,同时双单阶高低通电路形成Q值为:+-12db~+-6db的斜率。如果在运算放大器U107后面再加入同等参数的BYPASS电路,将形成Q值为:+-24db~+-6db的斜率。理论上可以在低端频率形成接近90度斜率Q值。高端频率形成比较平滑的高频,这样既保证了高频悦耳动听也避免高频刺耳的尖叫声。这也部分实现了数码DSP处理参数。以第二路分频支路和第三路分频支路两个单元的BYPASS电路来看,频率覆盖为3.39KHz~3.39KHz。其中U106A和U106B组成219.34Hz~3.39KHz的带通电路,U107A和U107B组成3.39KHz~15.92KHz的带通电路。可其中发现U106B与U107A并没有形成带阻电路,但是我们只要将U106B改变C167C174R174R175的参数向大的方向调整,同时将U107A的R181R182C181C182向大的方向调整,就可以形成新的陷波器。也就是可以通过增加带通单元电路形成相对应的陷波ANC功能,理论上可以无限多。这些陷波电路可以对本发明需要衰减的某段频率进行衰减,可以消除对环境有声音污染的频率进行衰减。通过改变相关元件参数对相对应的有害频率进行衰减,同样道理也可部分实现了数码DSP处理ANC的处理参数。频率放大单元中U108A单元电路是低频和中频放大电路。其中低频增益由A1=R179R171.中频A2=R179R176,可以根据喇叭箱体等因数进行相对应的频段进行放大或衰减。同时通过调整R176也能实行低音加强的功能。U108B单元电路是高频频放大电路,其高频频增益由A3=R188R187同样可以根据喇叭箱体等因数进行相对应的频段进行放大或衰减。总之,通过上述分析可以明确实行各种数码DSP电路而同样能实现的EQ控制,Q值控制,HIPASS,LOPASS,BYPASS,DRC动态范围,ANC控制,音效控制等多种功能。而且还是理论上无限制形成EQ控制,Q值控制,HIPASS,LOPASS,BYPASS,DRC,ANC控制,音效控制等多种功能,即可以补偿各种箱体喇叭甚至电路设计的不足。本发明是一种全新的电路开发,对于提升整体音效有巨大的作用。如图4所示,所述功率放大电路包括功放芯片U302及其外围电路,所述分频电路输出的中低频放大信号和高频信号分别转换为四路信号,分别通过功放芯片U302的4个输入引脚输入,并通过4组输出引脚输出,其中,第一组输出引脚引脚39、引脚40和引脚44分别与电感L301的输入端相连,电感L301的输出端分别与电容C333、C337、电阻R321的一端、喇叭SPK1的正极相连,电容C333、C337的另一端接地,电阻R321的另一端通过电容C341接地;第二组输出引脚引脚35、引脚43分别与电感L302的输入端相连,电感L302的输出端分别与电容C335、C339、电阻R323的一端、喇叭SPK1的负极相连,电容C335、C339的另一端接地,电阻R323的另一端通过电容C343接地;第三组输出引脚引脚32、引脚24分别与电感L303的输入端相连,电感L303的输出端分别与电容C334、C338、电阻R324的一端、喇叭SPK2的正极相连,电容C334、C338的另一端接地,电阻R324的另一端通过电容C344接地;第四组输出引脚引脚27、引脚28和引脚23分别与电感L304的输入端相连,电感L304的输出端分别与电容C336、C340、电阻R322的一端、喇叭SPK2的负极相连,电容C336、C340的另一端接地,电阻R322的另一端通过电容C342接地。本发明电路性能优异,性价比非常高,功率放大电路采用高性能的TPA3255D类功率放大器,它兼具高功率效率和超低功耗。外围电路简单,性能优异,可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。本例功率放大电路还包括电磁兼容单元,所述电磁兼容单元设置在功放芯片U302的4个输入引脚输入端,所述电磁兼容单元包括四组并联的接地电阻和接地电容,每组并联的接地电阻和接地电容分别与功放芯片U302的一个输入引脚相连。本例的电源模块采用三相230V交流电源插座输入,并通过变压器TR1、桥式整流器U401、U402、U403和调压芯片转换为电路需要的电源。本例采用RC衰减式调音电路,最大幅度的减小失真,将不同频率的信号进行不同程度的放大,对高中低音频有提升衰减补偿等功能,从而可以完美演绎各种不同的音质的声音。另外,本例的前级输入信号通过多个NJM4580双路运算放大器进行放大处理,专门设计用于提升音频控制,具有无噪声、更高的增益带宽、高输出电流和低失真度。以上所述之具体实施方式为本发明的较佳实施方式,并非以此限定本发明的具体实施范围,本发明的范围包括并不限于本具体实施方式,凡依照本发明所作的等效变化均在本发明的保护范围内。
权利要求:1.一种低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:包括前级放大电路、调音电路、分频电路、功率放大电路和电源电路,其中,所述前级放大电路的输入端与输入信号相连,所述前级放大电路的输出端与调音电路的输入端相连,所述调音电路的输出端与分频电路的输入端相连,所述分频电路的输出端与功率放大电路的输入端相连,所述功率放大电路的输出端与喇叭相连,所述电源电路为整个电路提供电源。2.根据权利要求1所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述前级放大电路包括卡侬插座JK101、单声道插座JK102、立体声插座JK103、运放U101、运放U102、运放U103、运放U109、电位器VR101、电位器VR102、电位器VR103以及其外围的电阻电容,其中,所述卡侬插座JK101的1脚接地,2脚与电容C102的一端相连,电容C102的另一端分别与电容C104的一端和电阻R102的一端相连,电容C104的另一端接地,所述卡侬插座JK1013脚与电容C101的一端相连,电容C101的另一端分别与电容C103的一端和电阻R101的一端相连;所述单声道插座JK102的1脚和3脚接地,2脚通过电容C111分别接电阻R109和电容C112的一端,所述电容C112的另一端接地;所述立体声插座JK103的1脚接地,2脚通过电容C118分别接电容C120和电阻R114的一端,所述电容C120的另一端接地,所述立体声插座JK103的3脚通过电容C117分别接电容C119和电阻R113的一端,所述电容C119的另一端接地;所述运放U101的3脚分别与电容C106、电阻R104的一端、电阻R102的另一端相连,所述电容C106、电阻R104的另一端接地,所述运放U101的2脚与电阻R101的另一端相连,并通过并联的电阻R103和电容C105接放U101的1脚输出端,所述运放U101的4脚分别与电容C108和电阻R106的一端相连,电容C108另一端接地,电阻R106另一端接-15V电源,所述运放U101的8脚分别与电容C107和电阻R105的一端相连,电容C107另一端接地,电阻R105另一端接+15V电源,所述运放U101的5脚接地,6脚分别接电阻R109的另一端和通过电容C115接电阻R111的一端,并通过并联的电容C113、电阻R110接功放U101的7脚输出端,功放U101的7脚输出端通过电容C116接电位器VR102的一端,电位器VR102的另一端接地,电位器VR102的可调端接电阻R112的一端;所述运放U109的3脚接地,2脚通过电阻R150接电容C110的另一端,并通过并联的电阻R151和电容C153接功放U109的1脚输出端,所述运放U109的4脚分别与电容C152和电阻R153的一端相连,电容C152另一端接地,电阻R153另一端接-15V电源,所述运放U109的8脚分别与电容C151和电阻R152的一端相连,电容C151另一端接地,电阻R152另一端接+15V电源,所述运放U109的5脚接地,6脚通过串联的电阻R154和电容C154接1脚,并通过并联的电容C155、电阻R155分别接功放U109的7脚输出端和通过电容C156接电阻R107的一端,功放U109的7脚输出端通过电容C157接电位器VR101的一端,电位器VR101的另一端接地,电位器VR101的可调端接电阻R108的一端;所述功放U102的3脚通过并联的电容C122和电阻R116接地,所述运放U102的2脚分别与电阻R113和电阻R114的另一端相连,并通过并联的电阻R115和电容C121分别接放U102的1脚输出端和通过电容C125接电阻R119的一端,所述电阻R119的另一端分别与电阻R111和电阻R107的另一端相连,所述运放U102的4脚分别与电容C124和电阻R118的一端相连,电容C124另一端接地,电阻R118另一端接-15V电源,所述运放U102的8脚分别与电容C123和电阻R117的一端相连,电容C123另一端接地,电阻R117另一端接+15V电源,功放U102的1脚输出端通过电容C126接电位器VR103的一端,电位器VR103的另一端接地,电位器VR103的可调端接电阻R120的一端,功放U102的6脚分别与电阻R120、R112、R108的另一端相连,并通过并联的电容C127和电阻R121接功放U102的7脚输出端,功放U102的5脚接地,功放U102的7脚输出端通过串联的电容C128、电阻R123、电阻R124和电容C191接运放U103的2脚;运放U103的2脚还通过并联的电容C131、电阻R122接运放U103的1脚输出端,所述运放U103的3脚和5脚接地,1脚接电容C132的一端,电容C132的另一端接调音电路第一输入端,运放U103的6脚接调音电路的第二输入端,运放U103的6脚还通过电容C138接运放U103的7脚输出端。3.根据权利要求2所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述调音电路包括电位器VR104、电位器VR105、电位器VR106以及外围多个电阻电容,其中,电位器VR104的一端通过电容C133与电容C132的另一端相连,电位器VR104的另一端通过电容C134输出,电位器VR104的可调端通过电阻R132接功放U103的6脚;电位器VR105的一端通过电阻R133与电容C132的另一端相连,并通过电容C192与电位器VR105的另一端相连,电位器RV105的另一端通过电阻R134输出,电位器VR105的可调端通过串联的电阻R137和电容C135接功放U103的6脚;电位器VR106的一端分别与电阻R135和电容C136的一端相连,电阻R135另一端与电容C132的另一端相连,电位器RV106的另一端分别与电容C137和电阻R136的一端相连,电阻R136另一端输出,电位器VR105的可调端、电容C136的另一端、电容C137的另一端分别与电阻R138的一端相连,电阻R138的另一端接功放U103的6脚。4.根据权利要求1-3任一项所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述分频电路包括三路结构相同的分频支路,和分别与三路分频支路输出端相连的频率放大单元,三路分频支路用于将输入的频率信号分割为不同的频率段。5.根据权利要求4所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述第一路分频支路包括电容C161、C162、C163、C164、C165、C166、C171、电阻R161、R162、R163、R164、R165、R166、功放U105,其中,所述电容C161的一端与调音电路输出端相连,功放U105的3脚分别与电容C162和电阻R162的一端相连,电阻R162的另一端接地,电容C162的另一端与电容C161的另一端和电阻R161的一端相连,功放U105的2脚分别与1脚输出端和电阻R161另一端相连,功放U105的4脚分别通过电容C164接地和通过电阻R164接-15V电源,功放U105的8脚分别通过电容C163接地和通过电阻R163接+15V电源,功放U105的1脚输出端通过串联的电阻R165和R166接电容C166一端和功放U105的5脚,电容C166另一端接地,功放U105的6脚分别接电容C165一端和功放U105的7脚输出端,所述电容C165另一端接电阻R165和R166之间,功放U105的7脚输出端通过电容C171输出。6.根据权利要求5所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:第一路分频支路和第二路分频支路输出的分别为低频和中频段信号,第三路分频支路输出高频段信号,所述频率放大单元包括低频和中频放大模块和高频放大模块,其中,低频和中频放大模块的输入端与第一分频路分支和第二路分频分支输出端相连,高频放大模块输入端与第三路分频支路输出端相连。7.根据权利要求6所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述频率放大单元包括功放U108,所述功放U108由功放单元U108A和功放单元U108B组成,其中,所述功放单元U108A的正相输入端接地,反相输入端分别通过一个电阻接第一路分频支路和第二路分频支路输出端,并通过并联的电容C176和电阻R179接功放单元U108A输出端,功放单元U108A输出端通过电容C179输出中低频放大信号,功放单元U108A的电源正极引脚分别通过电容C177接地和通过电阻R177接+15V电源,功放单元U108A的电源负极引脚分别通过电容C178接地和通过电阻R178接-15V电源;功放单元U108B的正相输入端接地,反相输入端通过电阻R187接第三路分频支路,并通过并联的电容C188和电阻R188接功放单元U108B输出端,功放单元U108B输出端通过电容C189输出高频放大信号。8.根据权利要求7所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述第一路分频支路输出端和频率放大单元输入端之间设有与第一分频支路结构和参数相同的分频电路,同样,在第二路分频支路输出端和频率放大单元输入端之间设有与第二分频支路结构和参数相同的分频电路,在第三路分频支路输出端和频率放大单元输入端之间设有与第三分频支路结构和参数相同的分频电路。9.根据权利要求7所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述功率放大电路包括功放芯片U302及其外围电路,所述分频电路输出的中低频放大信号和高频信号分别转换为四路信号,分别通过功放芯片U302的4个输入引脚输入,并通过4组输出引脚输出,其中,第一组输出引脚引脚39、引脚40和引脚44分别与电感L301的输入端相连,电感L301的输出端分别与电容C333、C337、电阻R321的一端、喇叭SPK1的正极相连,电容C333、C337的另一端接地,电阻R321的另一端通过电容C341接地;第二组输出引脚引脚35、引脚43分别与电感L302的输入端相连,电感L302的输出端分别与电容C335、C339、电阻R323的一端、喇叭SPK1的负极相连,电容C335、C339的另一端接地,电阻R323的另一端通过电容C343接地;第三组输出引脚引脚32、引脚24分别与电感L303的输入端相连,电感L303的输出端分别与电容C334、C338、电阻R324的一端、喇叭SPK2的正极相连,电容C334、C338的另一端接地,电阻R324的另一端通过电容C344接地;第四组输出引脚引脚27、引脚28和引脚23分别与电感L304的输入端相连,电感L304的输出端分别与电容C336、C340、电阻R322的一端、喇叭SPK2的负极相连,电容C336、C340的另一端接地,电阻R322的另一端通过电容C342接地。10.根据权利要求8所述的低失真有源监听音箱功放电路,其特征在于:所述功率放大电路还包括电磁兼容单元,所述电磁兼容单元设置在功放芯片U302的4个输入引脚输入端,所述电磁兼容单元包括四组并联的接地电阻和接地电容,每组并联的接地电阻和接地电容分别与功放芯片U302的一个输入引脚相连。
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