房巖
摘 要:功放機的保護電路是功放機的重要組成部分,各個廠家都推出自己的保護電路.并且在不斷演化進步中。本文針對教學中的功放機型,全面分析其過載保護、功放輸出中點電壓保護、直流保護等多路保護電路的工作原理,進一步闡述其綜合的功能。
關鍵詞:功放機 工作原理 多路保護電路
中圖分類號:TN722 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)02(a)-0200-02
功放機的功率放大電路大都采用OCL 電路,能夠最大可能地拓寬輸出頻響,但其出現故障時輸出端就會出現較高的直流電壓,導致與其直接相連的揚聲器因流過過大的直流電流而燒毀。所以功放機中都設置揚聲器多路保護電路以實現其綜合功能。下面以教學中所涉及的功放機為例,具體分析其多路保護電路的工作原理。
1 揚聲器切斷式多路保護電路
天龍PMA—780功放是筆者在教學中使用的一款傳統功放機型,其采用典型的分立元器件多路保護電路,通過繼電器切斷揚聲器來進行保護,如圖1所示。該機保護電路由過載/短路保護電路、功放輸出中點電壓保護電路、開關機延時保護電路、功放管過熱保護電路組成。
1.1 過載保護電路
該機的過載保護電路主要由R138、VT116、VD301、VT306、BC301等元件組成。當功放正常工作時,過載檢測取樣電阻R318兩端壓降經過R141、R142分壓后的電壓過低導致VT116截止,過載保護電路處于待命狀態;當功放過載時,功放輸出管VT113的集電極和發射極之間電流增加,此時R138兩端電壓升高,通過分壓后加至VT116的基極,使VT116正偏導通。此時VT306的基極電位由于VD301的導通被拉低,從而使VT306反偏導通與R312、R314形成回路,降低R314兩端電壓。當降到觸發閾值時,單向晶閘管BC301導通,將VT307基極電位拉低使其截止,從而使繼電器RJ301失去電流切斷揚聲器與功放輸出端,有效保護功放管不因過載而損壞。
1.2 短路保護電路
該機的短路保護電路是通過VT304、VT305、VT307結合電源電路組成的,主要作用是為了防止揚聲器短路使功放管過流損壞。功放機正常工作時,電源電路在濾波電容C509兩端形成一個負電壓,并與電阻R305、R306、+64 V穩壓電源構成回路,使VT304的基極電壓為負。此時VT304反偏截止,不對VT305、VT307產生影響,所以保護電路不動作。
當功放機的供電線圈出現短路時,變壓器次級線圈的電壓就會下降,同時C509的電壓也隨之降低,使VT304基極的電位上升。當VT304基極電壓升至0.7V時, VT304飽和導通從而使VT305基極降至0.3 V,處于截止狀態。同時進一步拉低VT307基極電位令其截止,從而使繼電器RJ301失去電流切斷揚聲器與功放輸出端。
1.3 功放輸出中點電壓保護
該機的功放輸出中點電壓保護電路是通過VT301、VT302構成正、負向直流檢測電路,C301、R301、R302、R304構成低通濾波器去除交流成分。當功放正常工作時,也就是功放中點輸出無直流電位偏移時,VT301基極的直流電位約為0 V,保護電路不動作。
當左、右聲道輸出某中點出現的正向或負向直流失調電壓大于其設定值,則VT301正向偏置導通或VT302負向偏壓導通。這樣,VT305的基極電壓就會隨之降低處于截止狀態,同時進一步拉低VT307基極電位令其強制截止,從而使繼電器RJ301失去電流斷開揚聲器與功放輸出端的連接,從而保護了揚聲器和功率管。
1.4 開關機延時保護電路
開關機延時保護電路由C304、VT304、VT305、R308等元器件組成。開機時由于C304兩端的電壓不能突變,VT305基極電位為0 V,處于截止狀態,繼電器RJ301不吸合。這樣揚聲器與功放輸出端暫時脫離,開機時功放產生的浪涌電流不會沖擊音箱中的揚聲器。但同時電源經穩壓器穩壓后輸出+15.8V電壓通過R308向C304充電。隨著C304的電位升到VT305的正向偏置電壓值,VT305、VT307 導通,繼電器RJ30l 吸合,其常開觸點將揚聲器與功放輸出端接通,進入正常放音狀態。
1.5 功放管過熱保護電路
該機的功放管過熱保護電路主要是由RT301、VT303、VD303、VT303構成。當功放管的散熱片溫度低于80℃時,正溫度系數熱敏電阻RT301通過分壓使VD303上端電拉低,VT303截止,保護電路不動作;當功放散熱片的溫度高于80 ℃時,裝在散熱片上的RT301的阻值將隨著溫度的升高而變大,此時VD303上端電位提高,則VT303由截止轉為飽和導通,將VT305的基極電位拉低,使VT305、VT307截止,從而繼電器RJ301失去電流斷開負載,有效地保護功放管不因過熱而損壞。
2 結語
作為教學實訓內容,對于典型功放機特別是多路保護電路,如果不能詳細地分析其工作原理,要深人細致地判斷出故障部位是難上加難。本文通過功放機實例具體分析了常見的多路保護電路,為教學中進一步檢修過載、過流、過熱等造成功放故障奠定一定的理論基礎。
參考文獻
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