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電位器實用電路工作原理分析與理解

發布時間:2011/9/9 14:51:06 訪問次數:7958

    1.典型音量控制器電路    QS74FCT162244ATPV
    凡是由揚聲器發聲的設備,例如組合音響中的放大器、電視機等,一般都用音響控制器電路來控制揚聲器的音量。
    圖2-64所示是由單聯電位器構成的單聲道音量控制器。這實際上是一個分壓電路的變形電路,電位器RP1相當于兩只分壓電阻。RP1是電位器,因為用于音量控制器電路中,所以稱為音量電位器。BL1是揚聲器,其作用是將電信號轉換成聲音。功率放大器的作用是對RP1動片輸出的信號進行放大,再推動揚聲器BL1。

              
    電位器RP1的動片將電位器分成Rl和R2兩個部分,見圖中的等效電路,R1+R2=RPl,等于電位器RP1的標稱阻值,這一阻值不變。
    從電路中可以明顯地看出,Rl和R2構成一個分壓電路,分壓后的信號從動片上輸出加到后面電路中。
    當RP1動片上下滑動時,Rl和R2的大小在改變。當動片向上滑動時,R1減小,R2增大;當動片向下滑動時,R1增大,R2減小。
    分析這一電路的關鍵是設電位器的動片向上、向下滑動,然后分析RP1動片輸出電壓的變化。具體的分析分成如下四種情況。
    (1)動片滑在最下端。這時R2=OΩ,動片上的輸出信號電壓為OV,沒有信號加到功率放大器中,所以揚聲器沒有聲音,為音量關死狀態。
    (2)動片從最下端向土滑動。這時R2的阻值增大,Rl的阻值減小,使RP1動片輸出的信號電壓增大,加到功率放大器中的信號增大,揚聲器發出的聲音越來越大,此時是音量增大的控制過程。
    (3)動片滑動到最上端。這時R1=OΩ,R2=RP1,分壓電路輸出電壓最大,處于音量最大狀態。
    (4)動片從最上端向下滑動。這時Rl阻值增大,R2阻值減小,使RP1動片輸出的信號電壓減小,揚聲器發出的聲音越來越小,是音量減小的控制過程。

    2.雙聲道音量控制器電路
    前面介紹的音量控制器是最簡單的電路,現在更多的音響電路均為雙聲道結構。

    圖2-65所示是雙聲道音量控制器電路。電路中的RPl-1和RPl-2是雙聯同軸電位器,用虛線表示這是一個同軸電位器,其中RPl-1是左聲道音量電位器,RPl-2是右聲道音量電位器。這一電路的工作原理與單聲道音量控制器一樣,只是采用了雙聯同軸電位器后左、右聲道的音量同步控制。

              

      3.單聯電位器構成的立體聲平衡控制器電路     QSB34GR
    在雙聲道音響電路中,要求左、右聲道的增益是相等的。盡管左、右聲道電路結構和元器件參數相同,但是由于元器件參數的離散性(不一致)和使用一些時間后的參數變化,有可能導致左、右聲道放大器增益不相等,這會影響立體聲效果,為此設置了立體聲平衡控制器電路。
    圖2-66所示是由X型單聯電位器構成的立體聲平衡控制器,這也是最常見的立體聲平衡控制器。電路中的2RP12構成立體聲平衡控制器電路,它接在左、右聲道放大器輸出端之間,低放電路(音頻放大系統中的功率放大器)的輸入端。

                
    在立體聲工作狀態下,左、右聲道電路是分開的,但2RP12接在左、右聲道前置放大器輸出端,由于2RP12動片接地,故對隔離度的影響小。
    當左、右聲道放音放大器沒有什么問題時,原設計使左、右聲道輸出平衡,故2RP12動片應在中心點位置。由于2RP12的插入,不難想象對兩聲道信號是有衰減的。電路中的2RP7、2RP6是音量電位器。

      當2RP12動片從中心點向上滑動時,2R33送來的L聲道信號經2RP12的上部分與2RP7并聯的電阻到地,2RP12值減小,該信號衰減量增大,送到L聲道低放電路中的信號減小,其輸出隨之減小。而2RP12動片至下端的阻值增大,對R聲道信號衰減量減小,R聲道低放電路的輸出增大。由此可見,通過調整2RP12可以改變左、右聲道的輸出,便可以調整左、右聲道的平衡,使它們的有效增益大小相等。


 

    1.典型音量控制器電路    QS74FCT162244ATPV
    凡是由揚聲器發聲的設備,例如組合音響中的放大器、電視機等,一般都用音響控制器電路來控制揚聲器的音量。
    圖2-64所示是由單聯電位器構成的單聲道音量控制器。這實際上是一個分壓電路的變形電路,電位器RP1相當于兩只分壓電阻。RP1是電位器,因為用于音量控制器電路中,所以稱為音量電位器。BL1是揚聲器,其作用是將電信號轉換成聲音。功率放大器的作用是對RP1動片輸出的信號進行放大,再推動揚聲器BL1。

              
    電位器RP1的動片將電位器分成Rl和R2兩個部分,見圖中的等效電路,R1+R2=RPl,等于電位器RP1的標稱阻值,這一阻值不變。
    從電路中可以明顯地看出,Rl和R2構成一個分壓電路,分壓后的信號從動片上輸出加到后面電路中。
    當RP1動片上下滑動時,Rl和R2的大小在改變。當動片向上滑動時,R1減小,R2增大;當動片向下滑動時,R1增大,R2減小。
    分析這一電路的關鍵是設電位器的動片向上、向下滑動,然后分析RP1動片輸出電壓的變化。具體的分析分成如下四種情況。
    (1)動片滑在最下端。這時R2=OΩ,動片上的輸出信號電壓為OV,沒有信號加到功率放大器中,所以揚聲器沒有聲音,為音量關死狀態。
    (2)動片從最下端向土滑動。這時R2的阻值增大,Rl的阻值減小,使RP1動片輸出的信號電壓增大,加到功率放大器中的信號增大,揚聲器發出的聲音越來越大,此時是音量增大的控制過程。
    (3)動片滑動到最上端。這時R1=OΩ,R2=RP1,分壓電路輸出電壓最大,處于音量最大狀態。
    (4)動片從最上端向下滑動。這時Rl阻值增大,R2阻值減小,使RP1動片輸出的信號電壓減小,揚聲器發出的聲音越來越小,是音量減小的控制過程。

    2.雙聲道音量控制器電路
    前面介紹的音量控制器是最簡單的電路,現在更多的音響電路均為雙聲道結構。

    圖2-65所示是雙聲道音量控制器電路。電路中的RPl-1和RPl-2是雙聯同軸電位器,用虛線表示這是一個同軸電位器,其中RPl-1是左聲道音量電位器,RPl-2是右聲道音量電位器。這一電路的工作原理與單聲道音量控制器一樣,只是采用了雙聯同軸電位器后左、右聲道的音量同步控制。

              

      3.單聯電位器構成的立體聲平衡控制器電路     QSB34GR
    在雙聲道音響電路中,要求左、右聲道的增益是相等的。盡管左、右聲道電路結構和元器件參數相同,但是由于元器件參數的離散性(不一致)和使用一些時間后的參數變化,有可能導致左、右聲道放大器增益不相等,這會影響立體聲效果,為此設置了立體聲平衡控制器電路。
    圖2-66所示是由X型單聯電位器構成的立體聲平衡控制器,這也是最常見的立體聲平衡控制器。電路中的2RP12構成立體聲平衡控制器電路,它接在左、右聲道放大器輸出端之間,低放電路(音頻放大系統中的功率放大器)的輸入端。

                
    在立體聲工作狀態下,左、右聲道電路是分開的,但2RP12接在左、右聲道前置放大器輸出端,由于2RP12動片接地,故對隔離度的影響小。
    當左、右聲道放音放大器沒有什么問題時,原設計使左、右聲道輸出平衡,故2RP12動片應在中心點位置。由于2RP12的插入,不難想象對兩聲道信號是有衰減的。電路中的2RP7、2RP6是音量電位器。

      當2RP12動片從中心點向上滑動時,2R33送來的L聲道信號經2RP12的上部分與2RP7并聯的電阻到地,2RP12值減小,該信號衰減量增大,送到L聲道低放電路中的信號減小,其輸出隨之減小。而2RP12動片至下端的阻值增大,對R聲道信號衰減量減小,R聲道低放電路的輸出增大。由此可見,通過調整2RP12可以改變左、右聲道的輸出,便可以調整左、右聲道的平衡,使它們的有效增益大小相等。


 

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