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电位器实用电路工作原理分析与理解

发布时间:2011/9/9 14:51:06 访问次数:7953

    1.典型音量控制器电路    QS74FCT162244ATPV
    凡是由扬声器发声的设备,例如组合音响中的放大器、电视机等,一般都用音响控制器电路来控制扬声器的音量。
    图2-64所示是由单联电位器构成的单声道音量控制器。这实际上是一个分压电路的变形电路,电位器RP1相当于两只分压电阻。RP1是电位器,因为用于音量控制器电路中,所以称为音量电位器。BL1是扬声器,其作用是将电信号转换成声音。功率放大器的作用是对RP1动片输出的信号进行放大,再推动扬声器BL1。

              
    电位器RP1的动片将电位器分成Rl和R2两个部分,见图中的等效电路,R1+R2=RPl,等于电位器RP1的标称阻值,这一阻值不变。
    从电路中可以明显地看出,Rl和R2构成一个分压电路,分压后的信号从动片上输出加到后面电路中。
    当RP1动片上下滑动时,Rl和R2的大小在改变。当动片向上滑动时,R1减小,R2增大;当动片向下滑动时,R1增大,R2减小。
    分析这一电路的关键是设电位器的动片向上、向下滑动,然后分析RP1动片输出电压的变化。具体的分析分成如下四种情况。
    (1)动片滑在最下端。这时R2=OΩ,动片上的输出信号电压为OV,没有信号加到功率放大器中,所以扬声器没有声音,为音量关死状态。
    (2)动片从最下端向土滑动。这时R2的阻值增大,Rl的阻值减小,使RP1动片输出的信号电压增大,加到功率放大器中的信号增大,扬声器发出的声音越来越大,此时是音量增大的控制过程。
    (3)动片滑动到最上端。这时R1=OΩ,R2=RP1,分压电路输出电压最大,处于音量最大状态。
    (4)动片从最上端向下滑动。这时Rl阻值增大,R2阻值减小,使RP1动片输出的信号电压减小,扬声器发出的声音越来越小,是音量减小的控制过程。

    2.双声道音量控制器电路
    前面介绍的音量控制器是最简单的电路,现在更多的音响电路均为双声道结构。

    图2-65所示是双声道音量控制器电路。电路中的RPl-1和RPl-2是双联同轴电位器,用虚线表示这是一个同轴电位器,其中RPl-1是左声道音量电位器,RPl-2是右声道音量电位器。这一电路的工作原理与单声道音量控制器一样,只是采用了双联同轴电位器后左、右声道的音量同步控制。

              

      3.单联电位器构成的立体声平衡控制器电路     QSB34GR
    在双声道音响电路中,要求左、右声道的增益是相等的。尽管左、右声道电路结构和元器件参数相同,但是由于元器件参数的离散性(不一致)和使用一些时间后的参数变化,有可能导致左、右声道放大器增益不相等,这会影响立体声效果,为此设置了立体声平衡控制器电路。
    图2-66所示是由X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,低放电路(音频放大系统中的功率放大器)的输入端。

                
    在立体声工作状态下,左、右声道电路是分开的,但2RP12接在左、右声道前置放大器输出端,由于2RP12动片接地,故对隔离度的影响小。
    当左、右声道放音放大器没有什么问题时,原设计使左、右声道输出平衡,故2RP12动片应在中心点位置。由于2RP12的插入,不难想象对两声道信号是有衰减的。电路中的2RP7、2RP6是音量电位器。

      当2RP12动片从中心点向上滑动时,2R33送来的L声道信号经2RP12的上部分与2RP7并联的电阻到地,2RP12值减小,该信号衰减量增大,送到L声道低放电路中的信号减小,其输出随之减小。而2RP12动片至下端的阻值增大,对R声道信号衰减量减小,R声道低放电路的输出增大。由此可见,通过调整2RP12可以改变左、右声道的输出,便可以调整左、右声道的平衡,使它们的有效增益大小相等。


 

    1.典型音量控制器电路    QS74FCT162244ATPV
    凡是由扬声器发声的设备,例如组合音响中的放大器、电视机等,一般都用音响控制器电路来控制扬声器的音量。
    图2-64所示是由单联电位器构成的单声道音量控制器。这实际上是一个分压电路的变形电路,电位器RP1相当于两只分压电阻。RP1是电位器,因为用于音量控制器电路中,所以称为音量电位器。BL1是扬声器,其作用是将电信号转换成声音。功率放大器的作用是对RP1动片输出的信号进行放大,再推动扬声器BL1。

              
    电位器RP1的动片将电位器分成Rl和R2两个部分,见图中的等效电路,R1+R2=RPl,等于电位器RP1的标称阻值,这一阻值不变。
    从电路中可以明显地看出,Rl和R2构成一个分压电路,分压后的信号从动片上输出加到后面电路中。
    当RP1动片上下滑动时,Rl和R2的大小在改变。当动片向上滑动时,R1减小,R2增大;当动片向下滑动时,R1增大,R2减小。
    分析这一电路的关键是设电位器的动片向上、向下滑动,然后分析RP1动片输出电压的变化。具体的分析分成如下四种情况。
    (1)动片滑在最下端。这时R2=OΩ,动片上的输出信号电压为OV,没有信号加到功率放大器中,所以扬声器没有声音,为音量关死状态。
    (2)动片从最下端向土滑动。这时R2的阻值增大,Rl的阻值减小,使RP1动片输出的信号电压增大,加到功率放大器中的信号增大,扬声器发出的声音越来越大,此时是音量增大的控制过程。
    (3)动片滑动到最上端。这时R1=OΩ,R2=RP1,分压电路输出电压最大,处于音量最大状态。
    (4)动片从最上端向下滑动。这时Rl阻值增大,R2阻值减小,使RP1动片输出的信号电压减小,扬声器发出的声音越来越小,是音量减小的控制过程。

    2.双声道音量控制器电路
    前面介绍的音量控制器是最简单的电路,现在更多的音响电路均为双声道结构。

    图2-65所示是双声道音量控制器电路。电路中的RPl-1和RPl-2是双联同轴电位器,用虚线表示这是一个同轴电位器,其中RPl-1是左声道音量电位器,RPl-2是右声道音量电位器。这一电路的工作原理与单声道音量控制器一样,只是采用了双联同轴电位器后左、右声道的音量同步控制。

              

      3.单联电位器构成的立体声平衡控制器电路     QSB34GR
    在双声道音响电路中,要求左、右声道的增益是相等的。尽管左、右声道电路结构和元器件参数相同,但是由于元器件参数的离散性(不一致)和使用一些时间后的参数变化,有可能导致左、右声道放大器增益不相等,这会影响立体声效果,为此设置了立体声平衡控制器电路。
    图2-66所示是由X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,低放电路(音频放大系统中的功率放大器)的输入端。

                
    在立体声工作状态下,左、右声道电路是分开的,但2RP12接在左、右声道前置放大器输出端,由于2RP12动片接地,故对隔离度的影响小。
    当左、右声道放音放大器没有什么问题时,原设计使左、右声道输出平衡,故2RP12动片应在中心点位置。由于2RP12的插入,不难想象对两声道信号是有衰减的。电路中的2RP7、2RP6是音量电位器。

      当2RP12动片从中心点向上滑动时,2R33送来的L声道信号经2RP12的上部分与2RP7并联的电阻到地,2RP12值减小,该信号衰减量增大,送到L声道低放电路中的信号减小,其输出随之减小。而2RP12动片至下端的阻值增大,对R声道信号衰减量减小,R声道低放电路的输出增大。由此可见,通过调整2RP12可以改变左、右声道的输出,便可以调整左、右声道的平衡,使它们的有效增益大小相等。


 

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